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公开(公告)号:CN104949620B
公开(公告)日:2019-07-23
申请号:CN201510145996.X
申请日:2015-03-30
申请人: 株式会社三丰
CPC分类号: G01B11/2504 , G01B11/08 , G01B11/2433 , G01B11/2518
摘要: 用于光学测量装置的校正设备及校正方法。用于光学测量装置的校正设备为来自光学测量装置的光束的每个扫描位置获得校正数据,所述光学测量装置包括光束扫描部和光接收部,所述光束扫描部用光束扫描放置测量对象物用的测量区域,所述光接收部接收来自所述测量区域的透过光束。所述校正设备包括:透光性的刻度尺,其具有以预定节距配置的刻度标记;和支撑台,其构造成以所述刻度标记的配置方向为所述光束的扫描方向的方式将所述刻度尺安装于所述测量区域。
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公开(公告)号:CN104919273B
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201480004774.X
申请日:2014-01-14
申请人: 北欧机械制造鲁道夫巴德尔有限及两合公司
IPC分类号: G01B11/25 , G01N21/3563 , G01N21/84 , A22C25/00 , A22C25/04
CPC分类号: A22C17/008 , A22C21/003 , A22C25/04 , A22C25/18 , G01B11/2518 , G01N21/3563 , G01N21/84 , G01N21/94 , G01N33/12 , G01N2021/845 , G01N2201/06113
摘要: 本发明涉及一种屠宰动物体制品(12)中的红色组织结构(16)的非接触式识别装置(10)以及相应的方法,该装置包括:传送装置(11),其用于在传送方向(F)上连续传送所述制品(12);光源(13),其用于产生平面光场(31),所述平面光场(31)用于形成从所述平面光场(31)横贯所述制品(12)的所述传送方向(F)传播的光线;探测装置(14),其用于识别所述红色组织结构(16);所述探测装置(14)包括至少一个光学传感机构;所述光学传感机构用于记录由所述制品(12)反射的一部分光(32);其中,所述光源(13)为红外光源,而且所述光源(13)的设置使所述平面光场(31)的平面相对于所述传送方向(F)倾斜了小于90°的光场角(α)。本发明还涉及一种从屠宰动物体制品上去除红色组织结构的肌肉带(20)的总成,该总成包括:红色组织结构的非接触式识别装置;切割装置,其用于从所述制品上部分去除或全部去除所述红色组织结构;以及控制装置(同切割装置一样未被附图示出),其用于控制所述切割装置,使所述切割装置沿着由所述红色组织结构的非接触式识别装置确定的区域运行。
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公开(公告)号:CN108007386A
公开(公告)日:2018-05-08
申请号:CN201610943774.7
申请日:2016-11-02
申请人: 光宝电子(广州)有限公司 , 光宝科技股份有限公司
IPC分类号: G01B11/25
CPC分类号: H04N13/254 , G01B11/2518 , H04N13/207
摘要: 本发明涉及一种基于结构光的三维扫描方法及其装置与系统,此方法包括下列步骤。利用投影机依序投射具有多个扫描图样的结构光于受测物体,以扫描受测物体。当各扫描图样的结构光分别投射于受测物体时,利用至少一图像获取装置获取受测物体的多个图像,以产生包括上述多个图像的图像组合,并且利用角度检测器量测三维扫描系统的倾斜角度,以产生对应于各图像的多个角度量测值。根据上述多个角度量测值,判断上述图像组合的角度变化是否过大。若是,将旗标标示于上述图像组合。当上述图像组合不具有旗标时,根据上述图像组合,产生受测物体的立体信息。本发明可以低成本的方式有效地提升立体扫描的精确度。
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公开(公告)号:CN107848091A
公开(公告)日:2018-03-27
申请号:CN201680041082.1
申请日:2016-05-18
申请人: 斯卡特斯克里布公司
发明人: 南森·陈 , 史蒂夫·马丁 , 杰米·A·冈萨雷斯 , 艾米迪奥·迪·佩特罗 , 托尼·迪·佩特罗
IPC分类号: B24B9/04 , A63C3/10 , B23Q17/20 , B24B3/36 , G01B11/24 , G01B21/20 , G01B3/18 , G01B11/245 , G01B3/28
CPC分类号: A63C3/10 , B23Q11/0046 , B23Q17/0909 , B23Q17/20 , B23Q17/2471 , B24B3/003 , B24B9/04 , G01B11/2518 , G01B21/20
摘要: 公开了用于打磨滑冰鞋上的冰刀的自动装置。该装置包括处理器、输入装置、滑冰鞋保持件、测量装置、以及打磨装置。输入装置与处理器通信以允许用户选择冰刀打磨选项。滑冰鞋保持件构造为将滑冰鞋可释放地保持在固定打磨位置中。测量装置与处理器通信并且构造为测量冰刀的形状。打磨装置与处理器通信,并且构造为基于所选择的冰刀打磨选项在冰刀上执行打磨动作,以将冰刀的形状改变到期望形状。此外公开了测量、锐化与打磨冰刀的方法,以及利用上述方法的冰刀测量与打磨系统。
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公开(公告)号:CN107682689A
公开(公告)日:2018-02-09
申请号:CN201710908309.4
申请日:2017-09-29
申请人: 舜宇光学(浙江)研究院有限公司
IPC分类号: H04N13/268 , H04M1/02 , G01B11/25 , G01J5/00
CPC分类号: H04M1/0264 , G01B11/2518 , G01J5/00 , G01J2005/0077
摘要: 本发明涉及一种基于结构光的三维扫描系统,包括:红外投射器,用于投射红外激光图案至目标物体上;至少一个红外相机,用于拍摄附有红外激光图案的目标物体,并且生成红外图像;深度计算芯片,与所述红外相机电连接,计算并输出由所述红外相机传输的红外图像的深度数据;还包括彩色相机;以及处理器,用于与所述红外投射器、所述红外相机、所述深度计算芯片以及所述彩色相机电连接。根据本发明的基于结构光的三维扫描系统,保证高精度的同时,结构较为灵活,应用范围广,通用性好。
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公开(公告)号:CN103968777B
公开(公告)日:2018-01-26
申请号:CN201410013637.4
申请日:2014-01-10
申请人: 奥林巴斯株式会社
发明人: 横田政义
IPC分类号: G01B11/24
CPC分类号: G01B11/25 , G01B11/2518 , G01N2021/9544 , G02B23/24 , G02B23/2461
摘要: 一种内表面形状测量装置,其使用光切割法对被检物的内表面形状进行测量,其特征在于,该内表面形状测量装置包括:投影部,其具有光源单元和筒状的外周部,该外周部具有光能够透过并且沿周向设置的狭缝,该光源单元具有发光元件并配置在外周部内,投影部从狭缝对被检物投影预定厚度的光束(B);以及摄像部,其对被检物的投影有光束的内表面进行摄像。
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公开(公告)号:CN104411887B
公开(公告)日:2017-04-12
申请号:CN201280073992.X
申请日:2012-06-14
申请人: 迪纳泰斯特国际有限公司
发明人: 雅各布·芬·马德森
CPC分类号: E01C23/01 , G01B11/16 , G01B11/167 , G01B11/2518 , G01M5/0091
摘要: 本发明涉及一种用于滚动轮挠度测量的方法和装置(1)。所述装置包括:滚动轮(4),其在第一方向上沿测量表面(2)移动,框架(6),其从至少所述滚动轮(4)在所述第一方向上沿所述测量表面(2)实质上进行延伸,四个分隔开的激光距离传感器(7,8,9,10),用于在第一时间间隔中使用每个所述距离传感器(7,8,9,10)来扫描多个线条以获得对应数量的虚像的装置,在所述虚像中像素值代表距离,适于对虚像进行比较和匹配以识别对应的区域的数据处理装置,以及适于基于所述识别对应的区域而从虚像中通过使用所述虚像的匹配像素值来计算挠度值的数据处理装置。
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公开(公告)号:CN106225720A
公开(公告)日:2016-12-14
申请号:CN201610807821.5
申请日:2016-09-07
申请人: 吉林大学
CPC分类号: G01B11/2518 , G01B5/0025
摘要: 本发明公开了一种基于三维直角坐标的汽车形貌无运动约束检测仪,旨在解决采用三维直角坐标实现汽车形貌无运动约束检测问题。一种基于三维直角坐标的汽车形貌无运动约束检测仪,其特征在于,所述的基于三维直角坐标的汽车形貌无运动约束检测仪由长杆(2)、发光二极管(3)、标定立方体(4)、激光投线仪(5)、弹簧结构简单、操作简便、易于安装、成本较低、性能可靠的基于三维直角坐标的汽车形貌无运动约束检测仪。(6)、钢球(7)与摄像机(8)组成。系统提供了一种
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公开(公告)号:CN103282739B
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201180062802.X
申请日:2011-12-19
申请人: 杰富意钢铁株式会社
CPC分类号: G01B11/24 , C10B45/00 , F27D21/0021 , G01B11/2518 , G01N21/954
摘要: 本发明提供一种炉壁形状测定装置、炉壁形状测定系统及炉壁形状测定方法,其同时获得用于测定炉壁表面的凹凸形状的激光和炉壁的自发光,并且激光与自发光不发生干涉,扩大垂直于炉壁表面方向的可计测范围和激光的照射范围。炉壁形状测定装置包括配置于具有狭缝状的窗口(2)的绝热性保护箱(3)内部的:射出狭缝状的激光的狭缝激光光源(4)、反射激光并经由窗口(2)向炉壁表面照射激光的激光用反射镜(5)、反射经由窗口(2)入射到绝热性保护箱(3)内部的激光照射所产生的炉壁表面的反射光和炉壁表面发出的自发光的摄像用反射镜(6)、经由光学滤波器拍摄从摄像用反射镜(6)反射的自发光和反射光的摄像装置(8)。
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公开(公告)号:CN105973802A
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201610591595.1
申请日:2016-07-26
申请人: 山东科技大学
IPC分类号: G01N19/04
CPC分类号: G01N3/24 , B33Y10/00 , B33Y50/00 , B33Y80/00 , E21D20/02 , E21D21/00 , G01B11/2518 , G01N19/04 , G01N2203/0298
摘要: 本发明涉及一种锚杆‑浆体‑围岩粘结强度测试方法,包括以下步骤:步骤1:制作具有第一表面的锚杆模拟体,第一表面的凹凸特征与锚杆杆体的侧壁表面形貌一致,第一表面为平面;步骤2:在锚杆模拟体的第一表面上浇筑用以模拟注浆体材料的浆体层;步骤3:在凝固后的浆体层上浇筑用以模拟围岩材料的围岩层,锚杆模拟体、浆体层和围岩层共同构成模拟锚固体;步骤4:沿模拟锚固体的模拟受力方向进行剪切试验,进而获得反映锚固体粘结强度的力学参数。通过展开锚固结构实现了粘结面剪应力的均匀分布,克服了传统锚杆拉拔试验中剪应力传递不均匀等技术难题,可准确获取不同条件下锚固体的力学参数,为地下工程合理支护设计提供科学依据。
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