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公开(公告)号:CN107884072A
公开(公告)日:2018-04-06
申请号:CN201610871957.2
申请日:2016-09-30
申请人: 北京固鸿科技有限公司 , 清华大学 , 同方威视技术股份有限公司 , 西安航天化学动力厂
IPC分类号: G01J5/00
CPC分类号: G01J5/0037
摘要: 本发明公开了一种搅拌釜辐射测温装置和方法。通过将测温装置设在搅拌釜内部,对搅拌混合物发出的毫米波段电磁辐射进行非接触式探测,从而测量搅拌釜混合物内部温度。本方案通过利用混合物自身辐射特性,非接触式测温不干扰搅拌过程,受搅拌釜内尘埃、雾气的影响小,可精确测量混合物内部温度。
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公开(公告)号:CN106370307A
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201610889030.1
申请日:2016-10-12
申请人: 青岛市光电工程技术研究院
发明人: 王新全
IPC分类号: G01J5/00
CPC分类号: G01J5/0037 , G01J2005/0077
摘要: 本发明提供了一种水面溢油成像探测方法与装置,该方法包括:对同一目标分别采集水平偏振的热红外图像I//和垂直偏振的热红外图像I⊥;计算非偏振热红外图像I0=I//+I⊥;计算偏振差分热红外图像I1=|I//-I⊥|;对偏振差分热红外图像I1进行处理,采用边缘提取方法获得溢油区域封闭轮廓Si(i=1,2,…);所述封闭轮廓为轮廓坐标的集合;利用上述获得的溢油区域封闭轮廓信息对非偏振热红外图像I0进行图像增强处理,处理方法为对图像I0中Si内部的像素乘以增强系数a,从而达到对溢油区域图像增强的效果,提高溢油探测的灵敏度。
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公开(公告)号:CN102531348B
公开(公告)日:2014-11-26
申请号:CN201110444792.8
申请日:2011-12-27
申请人: 日本超精石英株式会社
IPC分类号: C03B20/00
CPC分类号: C03B19/095 , C03B2201/02 , G01J5/0022 , G01J5/0037 , G01J5/0862 , Y02P40/57
摘要: 在制造氧化硅玻璃坩埚时能够准确测量制造中的温度。本发明提供一种氧化硅玻璃坩埚制造装置,该装置通过向坩埚形成用模具内供给氧化硅粉末来形成氧化硅粉层,通过电弧放电加热熔化该氧化硅粉层来制造氧化硅玻璃坩埚,该装置具备:供给氧化硅粉末来形成氧化硅粉层的模具;具备多根碳电极及电力供给部的电弧放电部;以及至少测量上述模具内熔化部分温度的温度测量部,上述温度测量部是通过检测波长4.8~5.2μm的辐射能来测量温度的辐射温度计。
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公开(公告)号:CN101158696A
公开(公告)日:2008-04-09
申请号:CN200710164220.8
申请日:2007-09-30
申请人: 贺利氏电子耐特国际股份公司
发明人: R·扎特曼
IPC分类号: G01N35/00 , G01N21/25 , G01N23/223 , G01N27/62
CPC分类号: G01N1/125 , G01J5/0037 , G01J5/004 , G01J5/0255 , G01J5/0285 , G01J5/041 , G01J5/045 , G01J5/048 , G01J5/08 , G01N21/0332 , G01N21/718 , G01N21/8507 , G01N33/206 , G01N2201/024
摘要: 本发明涉及一种用于分析液体或者熔融物的浸没式传感器,该浸没式传感器包括浸没式承载部件,所述浸没式传感器包括检测器和辐射导向单元,并且浸没式传感器还包括样品室,样品室带有布置于浸没式承载部件中的流入口,其中,用于测量熔融物的传感元件形成于样品室内部。
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公开(公告)号:CN109626847A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201811594194.7
申请日:2018-12-25
申请人: 大族激光科技产业集团股份有限公司
CPC分类号: C03C27/10 , G01J5/0037 , H01L51/56
摘要: 本发明涉及OLED封装技术领域,具体涉及一种OLED焊缝形态监测方法。所述OLED焊缝形态监测方法包括:将玻璃料丝印到任一玻璃基板上,并将上、下玻璃基板贴合在一起;激光器发出激光照射玻璃料,使玻璃料熔化联结上、下玻璃基板形成焊缝;在激光照射的过程中,采用红外测温仪实时跟踪监测玻璃料的熔化温度得到焊缝温度曲线,根据焊缝温度曲线表征焊缝的形态。通过采用红外测温仪实时跟踪监测激光熔化玻璃料的温度得到焊缝温度曲线,根据实时监测到的焊缝温度曲线,可以直观表征出焊缝的形态,以及反映焊接过程中质量的好坏,结构设计简单,相应时间快,便于在激光封装中及时根据焊接情况对激光焊接的参数进行调整,避免焊接不良,极大的提高了产品良率。
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公开(公告)号:CN107202638A
公开(公告)日:2017-09-26
申请号:CN201710323922.X
申请日:2017-05-08
申请人: 北京大学深圳研究生院
IPC分类号: G01J5/00
CPC分类号: G01J5/0037 , G01J5/00 , G01J2005/0077
摘要: 本发明提供一种基于热红外成像的建筑暖通管道检测方法,包括:使用热红外成像仪对建筑内部待检测区域进行巡回观测,拍摄待检测区域的红外图像;提取所述红外图像的图像特征,并结合管道水体红外图像特征识别暖通管道分布,以及判断已知存在暖通管道的区域是否正常供热;对暖通管道故障高发区域进行定点红外拍摄,并对所拍摄的红外图像进行处理,确认所述故障高发区域可能存在的问题。本发明提供的基于热红外成像的建筑暖通管道检测方法检测直观快捷,精度高,可实现对建筑物内部供热管道的快速、准确检测和检修。
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公开(公告)号:CN106940234A
公开(公告)日:2017-07-11
申请号:CN201710144414.5
申请日:2017-03-13
申请人: 河北工业大学 , 承德热力集团有限责任公司
CPC分类号: G01M3/04 , F17D5/02 , G01J5/00 , G01J5/0037 , G01J2005/0077 , G01J2005/0081 , G01J2005/0092
摘要: 本发明公开了一种基于红外热像技术的热力管道异常状况判定方法,该方法在天气条件适宜的情况下对热力管道地表进行拍摄,分别获得温度异常区域和温度正常区域的红外热像图。通过红外热像处理软件分别获得热力管道温度异常区域地表平均温度T2及其周围无管道区域地表平均温度T0,2、热力管道温度正常区域地表平均温度T1及其周围无管道区域地表平均温度T0,1;再通过计算得到热力管道异常状况的判定系数β,判定热力管道的异常状况。该方法能够直观、快速和准确地定位热力管道的泄漏点和保温层的破损点。
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公开(公告)号:CN102649619B
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201210048397.2
申请日:2012-02-27
申请人: 康宁股份有限公司
CPC分类号: C03B5/24 , C03B5/235 , G01J5/0037 , G01J5/0044 , G01J5/042 , G01J5/043 , G01J5/047 , G01J5/061 , G01J5/0806 , G01J5/084
摘要: 玻璃熔化炉在一组控制参数下被操作。玻璃配料被馈送到该玻璃熔化炉中,并被熔化成玻璃液。在该熔化期间,该玻璃液上形成了表面层,该表面层包括该玻璃配料的一部分和泡沫。获得该玻璃熔化炉的内部的多个温度记录图。分析该温度记录图,以确定该表面层的热力学特性中是否存在不稳定性。然后调节这组控制参数,以降低所确定的该表面层的热力学特性中的不稳定性。
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公开(公告)号:CN104470867A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201280048299.7
申请日:2012-09-21
申请人: 罗克伍尔国际公司
发明人: 周浩生 , 杰罗恩·佩特鲁斯·威廉默斯·萨普 , 拉尔斯·布伦德 , 佩尔·斯蒂伯格
CPC分类号: G01K13/02 , C03B37/055 , C03B37/07 , G01J5/00 , G01J5/0022 , G01J5/0037 , G01J5/10 , G01J2005/0077
摘要: 本发明涉及用于测量流体流(11)的温度的方法和设备(12),所述设备包括:可移动的框架(13,14),具有面向待测量的流体流的第一端部和相对方向的第二端部;分束器(9),可移动地布置在框架中,用于进入到所述流体流中以打开流体流;光学温度测量装置(8),用于通过测量来自流体流的热辐射以确定流体流的温度;和控制装置,用于控制框架和分束器的移动并且控制光学温度测量装置的性能。
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公开(公告)号:CN108663121A
公开(公告)日:2018-10-16
申请号:CN201710212336.8
申请日:2017-04-01
申请人: 武汉多谱多勒科技有限公司
发明人: 孙国强
CPC分类号: G01J5/00 , G01J5/0037 , G01J2005/0077 , G01J2005/0085 , G01M3/002 , G01M3/04 , H04L67/12 , H04N5/76 , H04N7/181
摘要: 本发明公开了一种隧道渗水的在线监控与检测系统,其特征在于:该型隧道渗水的在线监控与检测系统由以下部分组成:红外与可见光监控系统,网络传输系统,后台图像显示及信息处理系统。本信息处理系统通过比对隧道表面热像图的发展变化,判断该处是否存在渗水现象,并提供监控人员进行确认与核对。利用红外图像与可见光图像,后台监控人员可直观有效的对隧道渗水情况进行核查与评估,并制定对应解决措施。通过对隧道表面进行红外与可见光监测,利用后台信息处理系统及时发现隧道渗水现象,并进行相应处理,提供了地铁轨道交通安全性与运营效率。
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