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公开(公告)号:CN111612768B
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202010437489.4
申请日:2020-05-21
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明属于涡轮叶片检测技术领域,涉及一种采用结构光空间定位和二维工业CT检测叶片方法,方法首先利用结构光重建叶片外观三维模型,之后与叶片设计模型进行配准,由于结构光中心线与CT扫描层位置重合(或者二者存在固定位置差异),配准后结构光图像的中心位置就是实际叶片的CT扫描位置,该位置就是检测的基准位置,然后用该位置处的模型切片与CT图像进行精配准计算出二者的差异,获得制造误差,判定叶片是否合格。本方法与采用传统二维扇形CT进行三维叶片重构然后进行比对检测相比,检测效率大幅提高;而与锥束CT叶片检测相比,测量精度明显提高,检测范围大大增加。本方法通过在传统CT上增加结构光设备,实现叶片的快速、高精度的CT检测。
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公开(公告)号:CN111707687A
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN202010222017.7
申请日:2020-03-26
Applicant: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 重庆大学 , 国家电网有限公司
IPC: G01N23/046
Abstract: 本申请涉及一种直线轨迹扫描CT检测方法及装置,包括射线源和探测器,所述射线源用于产生穿透被测对象的锥形X射线束,所述探测器用于接收并检测透过所述被测对象的X射线束,还包括第一直线运动机构和第二直线运动机构,所述第一直线运动机构和第二直线运动机构均包括导轨和电机,且两个导轨平行设置,所述射线源和探测器分别安装在两个平行导轨上,通过电机控制射线源和探测器以被测对象为中心沿两个平行导轨作相对平行直线运动,对被测对象进行多点位的直线扫描。
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公开(公告)号:CN104101615A
公开(公告)日:2014-10-15
申请号:CN201410363159.X
申请日:2014-07-28
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种车载移动式计算机层析成像(CT)检测系统,属于无损检测技术领域。该检测系统包括检测车、操作车、电源车、CT环形扫描装置、工件支架、防护设施等。检测车上安装有带减震装置的CT环形扫描装置,射线源和探测器分别安装在精密圆环的中心对称轴两侧,在电机驱动下,实现同步旋转,从而对工件进行CT扫描。本检测系统的优点在于:被检测的工件无须旋转,而通过射线源和探测器环绕工件同步旋转,实现工件的CT扫描成像;检测车上安装有工件支架,用于装夹和移动检测对象;同时,还具有易调校、可移动、可实施异地外场检测等特点。
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公开(公告)号:CN118115373A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202410260856.6
申请日:2024-03-07
Applicant: 重庆大学
IPC: G06T5/60 , G06T5/90 , G06N3/0464 , G06N3/0455 , G06N3/08
Abstract: 本发明涉及一种大尺寸图像增强模型的构建方法、图像处理方法、计算机可读介质、电子设备。大尺寸图像增强模型的构建方法包括制作训练集和测试集的步骤、建立大尺寸图像增强模型的步骤、训练所述大尺寸图像增强模型的参数的步骤和测试大尺寸图像增强模型的参数的步骤,大尺寸图像增强模型包括编码器、解码器、多尺度融合模块和亮度调整模块。多尺度融合模块的设计使得即便面临不同尺寸的图像输入依然可以高效的进行推理而不至于丢失细节特征,幅度增强模型和相位增强模型的设计可以修正亮度的基础值和显示值,这样处理如DR图像类的高动态范围的待增强图像,使其对比度、视觉效果和图像信息熵同时得以增强。
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公开(公告)号:CN114295634A
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202111326558.5
申请日:2021-11-10
Applicant: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 重庆大学 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
Inventor: 张博 , 吕中宾 , 刘泽辉 , 沈宽 , 炊晓毅 , 万建成 , 王福全 , 江明 , 卢艳平 , 陈大兵 , 刘光辉 , 陶亚光 , 王朝华 , 高超 , 马伦 , 耿进峰 , 叶中飞 , 伍川 , 张宇鹏 , 张世尧
Abstract: 本申请涉及一种高压线缆内部缺陷检测设备,包括:滑轨底座;线缆对接机构,用于将滑轨底座与待测线缆限位;底座板,固定在滑轨底座上,底座板上具有弧形导轨,弧形导轨位于待测线缆径向平面内;射线源安装板,可活动的安装于弧形导轨上;射线源,固定在射线源安装板上;驱动件,用于带动射线源沿弧形导轨转动;探测器,固定在射线源安装板上,且以弧形导轨的圆心为分界,探测器位于射线源的对侧,探测器能够接收射线源照射的光线。本发明通过以一定角度内圆周锥束扫描实现高压线缆内部缺陷检测,检测效果好,效率高。
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公开(公告)号:CN106408541B
公开(公告)日:2018-12-28
申请号:CN201610872054.6
申请日:2016-09-30
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种基于锥束CT(Computed Tomography,计算机断层成像)的工业部件三维图像表面平滑方法,本发明在扫描前将射线源和面阵探测器分别放置在工业部件的两侧,扫描开始后,将射线源对准面阵探测器的中心,射线源和面阵探测器绕工业部件的中心旋转一周来获得完整的投影数据,然后将得到的投影数据传送给控制与图像处理系统并利用Feldkamp,Davis,and Kress(FDK)重建算法进行三维图像重建。得到工业部件的三维图像后利用三维鲁棒Chan‑Vese(3D‑RCV)算法来获得它的表面,最后使用基于水平集的非局部表面恢复算法来对工业部件三维图像的表面进行平滑。经过该方法处理后,工业部件三维图像的表面在边界得到保护的同时减少了大量的噪声,而且在表面的有些地方还进行了重造,让表面更加的平滑。
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公开(公告)号:CN106691488A
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201710056929.X
申请日:2017-01-25
Applicant: 重庆大学
IPC: A61B6/03
Abstract: 本发明实施例提供的一种螺旋CT扫描成像方法及系统,属于CT扫描技术领域。所述方法包括:控制探测器与射线源进行第一次螺旋扫描运动以及扫描转台进行旋转运动;检测射线源与探测器运动范围超出预设运动范围时,停止其运动;控制射线源与探测器沿预设平移方向平移预设距离,根据扫描转台偏转角度,设置射线源与探测器的第二次螺旋扫描运动起始时间;控制射线源与探测器沿与预设运动方向的相反方向进行第二次螺旋扫描运动;直到射线源与探测器沿所述预设平移方向移动N‑1个预设距离,获取投影数据;对投影数据重排;对数据进行CT图像重建,从而通过射线源与探测器的同步运动来实现对大型物体进行扫描,降低探测器的成本,提高扫描效率。
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公开(公告)号:CN104698016B
公开(公告)日:2017-04-05
申请号:CN201510137023.1
申请日:2015-03-26
Applicant: 重庆大学
IPC: G01N23/04
Abstract: 本发明涉及一种多次平移的交错螺旋工业CT扫描成像方法,属于CT扫描技术领域。该方法在扫描期间载物转台一直进行单向旋转,转台在两次螺旋扫描间隙只需要沿平行于探测器的方向横向平移,无需径向运动,通过射线源和探测器的轴向往返运动实现交错螺旋扫描。本发明提供的一种多次平移的交错螺旋工业CT扫描成像方法,适用于III代CT大尺寸工件的高精度快速三维成像,该方法利用现有III代线阵探测器CT系统实现了高精度快速三维成像,扫描过程无需进行探测器物理插值,在保证检测精度的前提下,简化了CT系统结构,降低CT系统制造成本,并且有效的提高了检测效率。
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公开(公告)号:CN104122277B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201410362963.6
申请日:2014-07-28
Applicant: 重庆大学 , 重庆真测科技股份有限公司
IPC: G01N23/04
Abstract: 本发明公开了一种线缆的计算机层析成像(CT)检测装置,属于射线无损检测技术领域。该装置包括CT环形扫描装置、机架、自动测量装置、自动放线机构、自动卷线机构、自动标记装置、自动控制装置和图像重建处理装置等。CT环形扫描装置安装在机架上,而射线源和探测器安装在CT环形扫描装置的精密圆环上,在电机驱动下实现同步旋转,从而对线缆进行CT扫描。其优点在于:线缆无须旋转,而射线源?探测器环绕线缆同步旋转,实现CT扫描成像。检测装置还具有长度信息测量、缺陷自动标记、同步自动放线和卷线等功能。本发明同现有技术相比,可实现线缆的非旋转运动CT扫描成像。
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公开(公告)号:CN114842098B
公开(公告)日:2024-10-08
申请号:CN202210259840.4
申请日:2022-03-16
Applicant: 重庆大学
IPC: G06T11/00
Abstract: 本申请提供一种旋转‑平移扫描CT的三维数据重排方法,具体步骤如下:1)对待测物体进行旋转‑平移CT扫描,获得投影数据,建立旋转‑平移CT扫描与虚拟单次旋转CT扫描之间的几何关系;2)利用步骤1)采集的旋转‑平移CT扫描的投影数据来计算与虚拟单次旋转CT扫描接近的三维锥形束射线,从而将旋转‑平移CT扫描采集到的投影数据重排为不存在投影截断的单次旋转CT扫描的投影数据;3)利用步骤2)中得到的投影数据采用单次旋转扫描CT的三维锥形束FDK算法进行重建。本发明解决了旋转‑平移扫描CT的投影数据截断问题,能对大尺寸物体进行成像,且不会因投影数据截断而造成伪影,重建图像完整、准确、清晰,处理速度快,算力要求低,实现简单灵活。
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