CCD提升钢丝绳直径检测系统设计光学系统及机械结构设计
机械毕业设计133CCD提升钢丝绳直径检测系统设计光学系统及机械结构设计
摘要在我国,无论是煤矿还是冶金矿所使用的提升设备都普遍存在着钢丝绳磨损的问题,尤其是斜井提升设备上使用的钢丝绳,最突出的问题就是钢丝绳磨损,直径变细。
我国《煤矿安全规程》规定,矿用提升钢丝绳断面积减小 5% 时,不能用来提升工作人员;断面积减小 10% 时,不能用来提升矿用物资。
而提升钢丝绳的提升能力及使用状态对于提升设备的安全可靠运行至关重要,因此,每天必须对提升钢丝绳进行检测,以确保提升设备的安全可靠运行。
目前,厂矿企业仍然沿用传统的人工检测方法,即人工使用游标卡尺进行抽点检测。
这种检测方法存在着很大的弊端,它检测精度低,不能进行连续的实时在线检测,漏检的情况也时有发生,这就给提升安全带来严重隐患。
同时,这种方法劳动强度大,检测速度慢。
另外,在进行人工检测时,提升钢丝绳必须停止提升,这样会降低工作效率和设备利用率。
而且人工检测全凭实际工作经验,精度、效率也会随之降低,既不能完成非接触检测,又不能实现在线检测,同时还增加了检测时给工作人员所带来的危险性。
针对这种现状,国内外各高校及研究部门对提升钢丝绳直径的连续实时在线检测进行了大量的研究工作。
从检测方法看,主要有两类:磁通检测法、激光扫描法,但这两种检测方法都存在着较大的缺点。
磁通检测法检测精度低、设备笨重;激光扫描检测法虽然检测精度高,但是设备复杂、成本高。
在这种情况下,利用CCD技术本文提出了一种新的提升钢丝直径测量方法—— CCD 实时在线非接触式线径测量数码管显示具有测量快速高效自动化程度高示直观等特点并能克服人工检测所具有的缺点.关键词钢丝绳磨损;光电技术;非接触式测量;CCD技术AbstractIn our country, whether or metallurgical coal mine upgrade equipment used by the wire rope wear is prevalent problem, particularly the inclined shaft upgrade equipment used wire rope, the most prominent is the issue of wire rope wear, small diameter. China's "coal mine safety regulations", mine hoisting cable basal area decreased 5%, should not be used to enhance staff; basal area decreased 10 percent, can not be used to upgrade mine supplies. Wire Rope for upgrading and enhancing capacity and the use of state equipment to upgrade the safe and reliable operation of utmost importance, therefore, must be to upgrade the rope daily testing to ensure that lifting equipment safe and reliable operation. At present, mining enterprises are still using the traditional methods of detection, the use of a vernier caliper pumping detection. This test is the presence of large defects, it detects low accuracy but not continuous real-time detection, missed the situation occurred from time to time, which to enhance security serious hidden dangers. At the same time, this method labor intensity, slow detection. Meanwhile, in artificial testing, must stop hoisting cable upgrade, which will reduce efficiency and equipment utilization. Detection entirely artificial and practical work experience, accuracy and efficiency will also be reduced, neither complete non-contact detection, and detection can not be achieved online, at the same time also increased the detection of staff to the dangers posed by sexual. In view of this status quo, and colleges and universities at home and abroad and research departments to upgrade the diameter of the wire rope for real-time detection of a large amount of research work. From the detection method, there are mainly two categories: the magnetic flux detection, laser scanning method, but the two detection methods exist more weaknesses. Detection of magnetic flux detection of low accuracy, heavy equipment, laser scanning detection Although the detection of high precision, but the complex equipment, high costs. In such circumstances, the paper using CCD technology, a new upgrade wire diameter measurement method - CCD-line non-contact measurement of diameter measurement with digital display quickly and efficiently show a high degree of automation and intuitive features, such as artificial overcome Detection by the drawbacks.Keywords rope wear photovoltaic technology on-contact measurement CCD technology目录1绪论 (1)1.1课题的意义和目的 (3)1.2 CCD检测系统的特点和分析 (4)1.3 基于CCD技术的钢丝绳检测系统 (4)2钢丝绳的选用 (6)2.1钢丝绳的计算及合理参数 (6)2.2钢丝绳的使用 (8)2.3钢丝绳的养护和报废 (9)2.4钢丝绳直径的计算 (11)3 CCD工作原理及选用 (13)3.1电荷的存储 (13)3.1.1电荷的耦合 (16)3.2电荷的注入和检测 (17)3.2.1电荷的注入 (17)3.2.2电荷的检测 (17)3.2.3 CCD 的特性参数 (18)3.3 CCD选型 (19)3.4 CCD工作原理 (20)4光学系统的设计 (21)4.1光学成像基本计算公式 (21)4.1.1 理想光学系统的基本参数 (21)4.1.2 理想光学系统成像的物像关系 (22)4.1.3 理想光学系统的放大率 (23)4.2光学中光阑的作用 (24)4.2.1 孔径光阑、入射光瞳和出射光瞳 (24)4.2.2 视场光阑 (25)4.3 照明系统设计 (25)4.3.1 照明方法 (25)4.3.2 聚光镜的作用 (27)4.3.3 照明系统的设计原则 (28)4.4 远心光路的应用 (28)4.5 光学系统的设计 (29)4.5.1成像系统的设计 (29)4.5.2照明系统的设计参数 (30)5 机械结构的设计 (35)5.1 机械设计的原理和要求 (35)5.2 支架的作用 (36)6 CCD在线的实验.................................................................................... .. 37 6.1 实验准备 (37)6.2 实验方案 (37)6.3实验系统设计 (38)6.4数据采集 (39)6.4.1系统标定 (39)6.4.2影响测量的几个因素及改进方法 (40)结论和展望 (41)致谢 (43)参考文献 (43)附录 (46)附录1 (46)1绪论1.1 课题的意义和目的提升机是国内外竖井煤矿生产的咽喉[1]。
粗直径钢丝绳捻制设备的开发设计及主要结构性能分析的开题报告
粗直径钢丝绳捻制设备的开发设计及主要结构性能分析的开题报告一、研究背景粗直径钢丝绳广泛应用于工程建设、海洋工程、交通运输等领域,其中最重要的应用在于电梯、吊车、铁路和桥梁等领域。
粗直径钢丝绳的捻制是制造这些重要和大型设备所必需的工艺之一,因此粗直径钢丝绳捻制设备的开发设计和性能分析对于提高我国制造业的竞争力和技术水平具有重要的意义。
二、研究目的本研究的主要目的是开发一种高效、精确、耐用的粗直径钢丝绳捻制设备,满足市场需求,提高我国制造业的竞争力。
为了实现这一目标,本文将重点研究以下几个方面:1. 粗直径钢丝绳捻制设备的结构设计和工作原理;2. 数字化控制系统和相关软件的开发设计;3. 粗直径钢丝绳捻制设备的主要性能指标,如捻距、捻向、绞距等参数的优化和控制;4. 粗直径钢丝绳捻制设备的性能测试和性能分析。
三、研究内容本研究将包括以下几个方面的内容:1. 粗直径钢丝绳捻制设备的结构设计。
根据粗直径钢丝绳的材料特性和工艺要求,设计出适合捻制的设备结构,并优化该结构以提高设备的可靠性和性能。
2. 数字化控制系统和相关软件的开发设计。
根据捻制设备的结构和工艺要求,设计出最适合的数字化控制系统和相关软件,并对其进行模拟和实验测试,验证其性能和可靠性。
3. 粗直径钢丝绳捻制设备的主要性能指标的优化和控制。
对于捻距、捻向、绞距等参数,通过数值计算、试验研究等方法,探索其最优值以及对设备性能的影响,并设计相应的控制系统。
4. 粗直径钢丝绳捻制设备的性能测试和性能分析。
通过设计实验方案和测试设备,对各项性能指标进行测试,并分析数据、结果,优化和改进设备结构和控制系统。
四、研究方法本研究将采用以下方法进行:1. 现有捻制设备的研究和分析,获取相关的现有技术和数据,并对其进行评估和比较。
2. 设计出适合捻制设备的结构,并进行优化,考虑到设备的可靠性和性能。
3. 设计数字化控制系统和相关软件,并进行实验测试和模拟分析。
ISOTCSC分组列表
TC1 螺纹-备用 TC1/SC1 基本数据 TC1/SC2 公差 TC1/SC4 验证 TC2 紧固件 TC2/SC1 紧固件机械性能 TC2/SC7 紧固件参考标准 TC2/SC8 挡圈 TC2/SC9 软管夹具 TC4 滚动轴承 TC4/SC4 公差 TC4/SC5 滚针轴承 TC4/SC6 内嵌轴承及其附件 TC4/SC7 球面滑动轴承 TC4/SC8 额定载荷及寿命 TC4/SC9 圆锥滚子轴承 TC4/SC10 仪器用精密轴承 TC4/SC11 直线运动滚动轴承 TC5 黑色金属管和金属配件 TC5/SC1 钢管 TC5/SC2 铸铁管.配件及其连接件 TC5/SC5 在螺纹的或平端的对焊管配件.螺纹.螺纹测量 TC5/SC10 金属法兰及其连接 TC5/SC11 互接的和螺旋的金属软管 TC6 纸张.木板和纸浆 TC6/SC2 纸张和木板的测试方法与质量规范 TC6/SC3 纸张.纸板.纸浆制品的尺寸和克数 TC6/SC5 纸浆的试验方法和质量规范 TC8 造船和船舶技术 TC8/SC1 救生和消防设备 TC8/SC2 水运环境保护 TC8/SC3 管道和机器 TC8/SC4 附属装备和甲板机械 TC8/SC5 驾驶台设计 TC8/SC6 导航设备 TC8/SC7 内河航行船舶 TC8/SC8 结构 TC8/SC9 一般要求 TC8/SC10 计算机应用 TC8/SC11 联运和短途海运 TC10 技术产品文件 TC10/SC1 通则 TC10/SC6 机械制图 TC10/SC8 建筑制图 TC10/SC9 制图用品与制图装备 TC10/SC10 加工厂流程图和(TPD)图形符号 TC10/SC11 加工厂流程图 TC11 锅炉及压力窗口容器 TC12 量值.单位.符号.换算系数 TC14 机器轴及附件 TC17 钢 TC17/SC1 化学成份测定法 TC17/SC3 结构用钢 TC17/SC4 可热处理钢和合金钢 TC17/SC7 试验方法(机械试验和化学分析除外) TC17/SC9 镀锡钢板和黑钢板 TC17/SC10 压力用钢 TC17/SC11 铸钢件 TC17/SC12 连轧板卷材 TC17/SC13 铁路车辆用钢 TC17/SC15 钢轨及其坚固件 TC17/SC16 钢筋和预应力混凝土用钢 TC17/SC17 钢条及钢丝 TC17/SC18 钢的高温性能 TC17/SC19 压力用钢管的交货技术条件 TC17/SC20 一般交货技术条件.取样和机械检验方法 TC18 锌和锌合金 TC18/SC1 锌与锌合金的取样及分析方法 TC18/SC2 铸锌合金 TC19 优先数-备用 TC20 航空与航天器 TC20/SC1 航空与航天的电器要求 TC20/SC3 飞行动力学的概念.量和符号 TC20/SC4 航天航空坚固件系统 TC20/SC6 标准大气 TC20/SC8 航空航天术语 TC20/SC9 航空货运及地面设备 TC20/SC10 航空航天液压系统及其组件 TC20/SC12 机械系统元件 TC20/SC13 空间数据及信息传送系统 TC20/SC14 空间系统及其操作 TC20/SC15 机体轴承 TC21 消防设备 TC21/SC2 人力移动式灭火器 TC21/SC3 火灾探测和报警系统 TC21/SC5 固定式灭火系统 TC21/SC6 灭火介质 TC21/SC8 气体灭火装置 TC21/SC9 二氧化碳灭火装置 TC21/SC10 泡沫灭火装置 TC22 道路车辆 TC22/SC1 点火装置 TC22/SC2 制动系统和装备 TC22/SC3 电气和电子设备 TC22/SC4 旅居车和轻型挂车 TC22/SC5 发动机试验 TC22/SC6 尺寸和质量的术语及定义 TC22/SC7 道路车辆用喷油装置和过滤器 TC22/SC8 照明和信号 TC22/SC9 车辆动力学和路面附着力 TC22/SC10 冲撞试验规程 TC22/SC11 安全玻璃材料 TC22/SC12 约束系统 TC22/SC13 人类工效在道路车辆中的应用 TC22/SC14 外部设备 TC22/SC15 货车和客车部件的互换性 TC22/SC16 减少火险 TC22/SC17 可见度 TC22/SC19 车轮 TC22/SC21 电动道路车辆 TC22/SC22 摩托车 TC22/SC23 机动自行车 TC22/SC25 使用天然气的道路车辆 TC23 拖拉机和农林机械 TC23/SC2 通用试验 TC23/SC3 操作者的舒适安全 TC23/SC4 拖拉机 TC23/SC6 作物保护设备 TC23/SC7 收获和贮藏设备 TC23/SC13 草坪与园圃动力机具 TC23/SC14 操作控制.操作符号和其他显示.操作者手册 TC23/SC15 林业机械 TC23/SC17 手持便携式林业机械 TC23/SC18 排灌设备和系统 TC23/SC19 农业电子学 TC24 筛子.筛子及其他粒度分级方法 TC24/SC1 试验筛和试验筛分 TC24/SC3 工业用网筛 TC24/SC4 与筛分不同的其他粒度分级方法 TC24/SC7 工业筛板 TC25 铸铁和生铁 TC25/SC1 可锻铸铁 TC25/SC2 球墨铸铁 TC25/SC3 灰铸铁 TC25/SC4 生铁 TC25/SC6 高度合金和耐磨铸铁 TC26 铜和铜合金 TC27 固态矿物燃料 TC27/SC1 选煤术语和特性 TC27/SC3 焦炭 TC27/SC4 取样 TC27/SC5 分析方法 TC28 石油产品和润滑剂 TC28/SC1 术语 TC28/SC2 石油动态测量 TC28/SC3 石油静态测量 TC28/SC4 分类与规范 TC28/SC5 轻烃类液体的测量 TC28/SC6 散装货物运输.责任.范围.检验和平衡 TC29 小工具 TC29/SC2 钻头.铰刀.铣刀和铣床附件 TC29/SC4 丝锥和板牙 TC29/SC5 砂轮和磨料 TC29/SC8 冲模和压模工具 TC29/SC9 具有硬质材料切削刃的工具 TC29/SC10 螺丝螺母装配工具和钳子及镊子 TC30 封闭管道中流体流量的测量 TC30/SC2 压力微分装置 TC30/SC5 流速和质量流量法 TC30/SC7 容积流量法 TC30/SC9 一般课题 TC30/SC12 质量流量法 TC33 耐火材料 TC31 轮胎.轮辋和气门嘴 TC31/SC3 客车轮胎和轮辋 TC31/SC4 卡车和公共汽车轮胎和轮辋 TC31/SC5 农用车轮胎和轮辋 TC31/SC6 越野车轮胎的轮辋 TC31/SC7 工业用轮胎和轮辋 TC31/SC8 飞机轮胎和轮辋 TC31/SC9 有内胎和无内胎的轮胎气门嘴 TC31/SC10 自行车.机动脚踏车.摩托车轮胎轮辋 TC34 食品 TC34/SC2 含油种子和果实 TC34/SC3 水果和蔬菜制品 TC34/SC4 谷物和豆类 TC34/SC5 奶和奶制品 TC34/SC6 肉和肉制品 TC34/SC7 香料和调制品 TC34/SC8 茶 TC34/SC9 微生物学 TC34/SC10 动物饲料 TC34/SC11 动植物油脂 TC34/SC12 感官分析 TC34/SC13 干果和脱水水果和蔬菜 TC34/SC14 "新鲜,干的和脱水水果和蔬菜" TC34/SC15 咖啡 TC35 色漆与清漆 TC35/SC1 术语 TC35/SC2 颜料和填充剂 TC35/SC9 颜料和清漆的一般试验方法 TC35/SC10 色漆与清漆的粘接剂的试验方法 TC35/SC12 涂漆和有关制品前的钢质底基的制备 TC35/SC14 钢构件用防腐漆 TC36 电影摄影术 TC37 术语 TC37/SC1 术语的原则 TC37/SC2 词汇的编排 TC37/SC3 计算机应用 TC38 纺织品 TC38/SC1 染色纺织品和染料的试验 TC38/SC2 清洗.整理剂防水试验 TC38/SC11 纺织品及服装的保养标签 TC38/SC19 纺织品和纺织制品的燃烧性能 TC38/SC20 织物描述 TC38/SC21 土工布 TC38/SC22 产品规范 TC38/SC23 纤维和纱 TC39 机床 TC39/SC2 金属切削机床试验条件 TC39/SC4 木工机床 ISO/TC/SC 名称 TC39/SC6 机床噪声 TC39/SC8 夹工件轴和卡轴 TC41 带轮和带 TC41/SC1 V形带和槽轮 TC41/SC3 输送带 TC41/SC4 同步带传动 TC42 摄影术 TC43 声学 TC43/SC1 噪声 TC43/SC2 建筑声学 TC44 焊接及相关工艺 TC44/SC3 焊接消耗品 TC44/SC4 弧焊设备 TC44/SC5 焊点的试验和检验 TC44/SC6 电阻焊 TC44/SC7 术语和表示法 TC44/SC8 气焊.气切割和相关工艺设备 TC44/SC9 保健和安全 TC44/SC10 金属焊接方面的统一要求 TC44/SC11 焊接和相关人员的合格要求 TC44/SC12 软.硬钎料 TC45 橡胶和橡胶制品 TC45/SC1 软管(橡胶及塑料) TC45/SC2 测试和分析 TC45/SC3 橡胶工业中用原材料(包括乳胶) TC45/SC4 橡胶杂品 TC46 信息及文献 TC46/SC2 书面语言的转换 TC46/SC3 信息与文献工作术语 TC46/SC4 信息和文献工作的计算机应用 TC46/SC8 统计和作业评估 TC46/SC9 文献的表达法.识别和描述 TC46/SC10 文献的物理保存 TC46/SC11 档案/履历管理 TC47 化学 TC47/SC1 通用方法 TC47/SC7 制铝工业用的碳素制品备用 TC51 搬运成组货件用托盘 TC52 薄壁金属容器 TC52/SC4 上开口式容器 TC52/SC5 通用容器 TC52/SC6 烟雾剂的容器 TC54 香精油 TC58 气瓶 TC58/SC2 气瓶附件 TC58/SC3 气瓶设计 TC58/SC4 气瓶的使用要求 TC59 房屋建筑 TC59/SC1 尺寸配合 TC59/SC2 术语和语言统一化 TC59/SC3 建筑结构中的功能使用者要求和性能 TC59/SC4 尺寸的公差与测量 TC59/SC6 结构.围砌.内部分隔备用 TC63/SC1 通用项目和名词术语 TC63/SC2 试验方法 TC63/SC3 尺寸 TC65 锰矿和铬矿 TC67 石油和天然气工业用材料.设备 TC67/SC1 管道 TC67/SC2 输油管路系统 TC67/SC3 钻井完井液体.井用水泥 TC67/SC4 钻井及生产设备 TC67/SC5 套管.导管和钻杆 TC67/SC6 处理设备和系统 TC67/SC7 海洋钻探平台 TC68 银行证券及其它金融业务 TC68/SC2 安全管理和一般银行业务操作 TC68/SC4 证券和有关金融文件 TC68/SC6 金融门市服务 TC69 统计方法的应用 TC69/SC1 术语与符号 TC69/SC3 统计方法在标准化中的应用 TC69/SC4 过程管理中的统计应用 TC69/SC5 验收抽样 TC69/SC6 测量方法和预测结果 TC70 内燃机 TC70/SC7 润滑油滤器试验 TC70/SC8 废气排放测量 TC77 织物增强水泥制品 TC71 混凝土针TC86/SC6 工业空调器和热泵系统的试验和评定 TC86/SC7 商业冷藏陈列柜的试验和评定 TC86/SC8 制冷工业用的制冷剂和润滑剂 TC87 软木 TC89 木基板材 TC89/SC1 纤维板 TC89/SC2 碎料板 TC89/SC3 胶合板 TC91 表面活性剂 TC92 防火安全设施 TC92/SC1 火灾的发生和蔓延 TC92/SC2 火灾的控制措施 TC92/SC3 受火灾威胁的人和环境 TC92/SC4 防火安全工程 TC93 淀粉(包括衍生物和副产品) TC94 个人安全-防护服装和设备 TC94/SC1 头部防护 TC94/SC3 足部防护 TC94/SC4 防坠落物的个人保护用品 TC94/SC6 眼部防护 TC94/SC12 听力防护 TC94/SC13 防护服 TC96 起重机 TC96/SC9 桥式和龙门式起重机 TC96/SC2 术语 TC96/SC4 试验方法 TC96/SC5 使用.操作和保养 TC96/SC6 移动或起重机 TC96/SC7 塔式起重机 TC96/SC8 悬臂式起重机 TC96/SC3 钢丝绳的选择 TC98 结构设计基础 TC98/SC1 术语与符号 TC98/SC2 结构可靠性 TC98/SC3 荷载.力和其它作用 TC100 传动链及输送用链条和链轮 TC101 连续式机械装卸设备 TC102 铁矿石 TC102/SC1 取样 TC102/SC2 化学分析 TC102/SC3 物理试验 TC102/SC5 直接还原物理试验 TC104 货运集装箱 TC104/SC1 通用集装箱 TC104/SC2 专用集装箱 TC104/SC4 识别标志和通讯 TC105 钢丝绳 TC106 牙科医学 TC106/SC1 填充和复原材料 TC106/SC2 假牙材料 TC106/SC3 术语 TC106/SC4 牙科器械 TC106/SC6 牙科设备 TC106/SC7 牙科卫生制品 TC106/SC8 牙科植入物 TC107 金属及其它无机涂层 TC107/SC1 术语 TC107/SC2 检验方法和试验方法的协调 TC107/SC3 电镀层及其精饰 TC107/SC4 热浸镀层 TC107/SC7 腐蚀试验 TC107/SC8 化学转换涂层 TC108 机械振动与冲击 TC108/SC1 "平衡,包括平衡机" TC108/SC2 作用于机器.车辆和结构的机械振动和冲击的测量与评价 TC108/SC3 振动的应用和校准以及振动测量器械 TC108/SC4 振动冲击下的人体 TC108/SC5 条件监控诊断机器 TC108/SC6 振动与振动发生系统 TC110 工业车辆 TC110/SC1 通用术语 TC110/SC2 机动工业车辆的安全 TC110/SC3 工业车辆的车轮和脚轮 TC111 圆钢环链.链吊索及附件 TC111/SC1 链及链吊索 TC111/SC3 元件及附属设备 TC112 真空技术 TC112/SC1 真空法兰与配件 TC112/SC2 压力测量.检漏器和术语 TC112/SC3 真空泵性能 TC113 流量测量 TC113/SC1 流速面积方法 TC113/SC2 三角堰.堰.渡槽 TC113/SC3 名词术语和符号 TC113/SC5 仪器与设备和数据管理 TC113/SC6 沉积物输送 TC113/SC8 地下水 TC114 钟表 TC114/SC1 防震表 TC114/SC3 防水表 TC114/SC5 发光表 TC114/SC6 发光剂 TC114/SC7 外形尺寸 TC114/SC9 技术定义 TC114/SC10 手表误差率 TC114/SC11 准确度 TC114/SC12 防磁 TC114/SC13 手表玻璃 TC115 泵 TC115/SC1 泵的尺寸与技术规范 TC115/SC2 泵的测量与测试方法 TC115/SC3 安装与特殊运用 TC116 室内采暖设备 TC116/SC1 术语 TC116/SC2 锅炉 TC116/SC3 单机取暖设备 TC117 工业风机 TC118 压缩机.风动工具和风动机械 TC118/SC1 涡轮压缩机 TC118/SC3 风动工具和机械 TC118/SC4 压缩空气的质量 TC119 粉末冶金 TC119/SC1 术语 TC119/SC2 粉末的取样和试验方法 TC119/SC3 烧结金属材料的取样和试验方法 TC119/SC4 硬质合金的取样和试验方法 TC119/SC5 粉末冶金材料的规范 TC120 皮革 TC120/SC1 原料皮.包括含浸酸皮 TC120/SC2 鞣制革 TC120/SC3 皮革制品 TC121 麻醉设备和医疗呼吸设备 TC121/SC1 呼吸附加装置和麻醉机 TC121/SC2 气管及其他设备 TC121/SC3 肺部辅助呼吸通气装置及有关设备 TC121/SC4 麻醉术语 TC121/SC6 医用气体设备 TC121/SC8 医院和急救护理用抽吸装置 TC122 包装 TC122/SC2 口袋 TC122/SC3 包装的性能需求及方法测试分类和标志 TC131/SC2 泵.马达和整体传动液压缸 TC131/SC3 液压(气压)缸 TC131/SC4 连接件和类似元器件 TC131/SC5 控制件及元件 TC131/SC6 污染控制和液压液 TC131/SC7 密封装置 TC131/SC8 产品试验 TC131/SC9 系统与装置 TC132 铁合金 TC133 服装尺寸和代号-备用 TC134 肥料和土壤改良剂-备用 TC134/SC2 取样 TC134/SC3 物理性能 TC134/SC4 化学分析 TC135 无损试验 TC135/SC2 表面方法 TC135/SC3 声学方法 TC135/SC4 涡流方法 TC135/SC5 放射线法 TC135/SC6 泄漏检验方法 TC135/SC7 检验人员资格 TC135/SC8 无损测试的红外线温度记录法 TC136 家具 TC137 鞋靴尺寸系列.代号和标志-备用 TC138 输送流体用塑料管.管配件和阀门 TC138/SC1 污水.废水和排水用塑料管和管配件 TC138/SC2 供水用塑料管道和管配件 TC138/SC3 工业用塑料管和管配件 TC138/SC4 输送气体燃料用塑料管和管配件 TC138/SC5 塑料管.管配件.阀门及其附件的一般性能-试验方法和基本规范 TC138/SC6 各种用途的增强塑料管道和管配件 TC138/SC7 塑料阀门和辅助设备 TC142 空气和其它气体和清洁设备-备用 TC142/SC1 吸尘器.分滴器和净化器 ISO委员会 名称 TC142/SC2 过滤器 TC142/SC3 燃气透平.内燃机和压缩机的气体清洁设备 TC145 图形符号 TC145/SC1 公共信息图形符号 TC145/SC2 安全识别.标志.图形符号.颜色.字体 TC145/SC3 设备用的图形符号 TC146 空气质量 TC146/SC1 固定源排出物 TC146/SC2 工作场所的大气 TC146/SC3 环境大气 TC146/SC4 通用特性 TC146/SC5 气象学 TC146/SC6 室内空气 TC147 水质量 TC147/SC1 术语 TC147/SC2 物理.化学和生物化学方法 TC147/SC4 微生物法 TC147/SC5 生物方法 TC147/SC6 取样 TC147/SC7 精密度和准确度 TC148 缝纫机 TC149 自行车 TC149/SC1 自行车及其主要组件 TC150 外科植入物 TC150/SC1 材料 TC150/SC2 心血管植入物 TC150/SC3 神经外科植入物 TC150/SC4 骨和关节的更换 TC150/SC5 骨接合术 TC150/SC6 活性植入物 TC153 阀门 TC153/SC1 设计.制造.标记和试验 TC153/SC2 阀门传动附件 TC154 工商管理过程原料和设计 TC167/SC2 钢:制作和安装 TC167/SC3 铝结构 TC168 假肢与矫形器 TC170 外科器械 TC171 文献成像的应用 TC171/SC1 质量水平和控制过程的量化 TC171/SC2 应用问题 TC171/SC3 一般问题 TC172 光学与光学仪器 TC172/SC1 基础标准 TC172/SC3 光学材料和元件 TC172/SC4 望远镜 TC172/SC5 显微镜和内窥镜 TC172/SC6 大地测量仪器 TC172/SC7 眼部光学及仪器 TC172/SC9 电子光学系统 TC173 残疾人用的技术装置和辅助器 TC173/SC1 轮椅 TC173/SC2 分类和术语 TC173/SC3 为具人造瘘并排便失控者提供的装置 TC173/SC6 人员输送用升降机 TC174 珠宝玉器 TC175 萤光石 TC176 质量管理和质量保证 TC176/SC1 概念和术语 TC176/SC2 质量体系 TC176/SC3 支撑技术 TC177 旅居车 TC178 电梯.自动扶梯和旅客运送机 TC179 砌体结构 TC179/SC1 无筋砌体 TC179/SC2 配筋砌体 TC179/SC3 试验方法 TC180 太阳能 TC180/SC1 气候-测量和数据 TC180/SC4 系统-热性能.可靠性和耐久性 TC180/SC5 集热器和其它零件 TC181 玩具的安全 TC182 土工学 TC182/SC1 分类 表示方法 TC182/SC3 地基基础.档土结构和土工 TC183 铜.铅和锌矿石及其精矿 TC184 工业自动化系统和集成 TC184/SC1 物理装置控制 TC184/SC2 制造业机器人 TC184/SC4 工业数据 TC184/SC5 结构,通信和集成框架 TC185 超压保护安全装置 TC186 餐刀具和装饰用金属中空器皿 TC188 小游艇 TC189 瓷砖 TC190 土壤质量 TC190/SC1 指标的评价.术语和法典 TC190/SC2 取样 TC190/SC3 化学方法和土壤特性 TC190/SC4 生物方法 ISO委员会 名称 TC190/SC5 物理方法 TC190/SC7 土壤和现场评定 TC191 哺乳动物捕捉机 TC192 燃气轮机 TC193 天然气 TC193/SC1 天然气分析 TC193/SC2 性能的测量 TC194 医疗器械的生物学评定 TC195 建筑机械和设备 TC196 天然岩石-备用 TC197 氢气技术 TC198 保健产品的消毒 TC199 机械安全 TC201 表面化学分析 TC201/SC1 术语 TC201/SC2 通用规程 TC201/SC3 数据管理及处理 TC201/SC4 比色法 TC201/SC5 射电光谱学 TC201/SC6 第二离子质谱测定法 TC201/SC7 X-射线光电子光谱学 TC201/SC8 发光放电光谱学 TC202 微束分析 TC202/SC1 术语 TC202/SC2 电子探测器微量分析 TC202/SC3 分析电子显微镜 TC203 技术能量系统 TC204 运输信息和管理系统 TC205 建筑物环境设计 TC206 细陶瓷 TC207 环境管理 TC207/SC1 环境管理系统 TC207/SC2 环境稽核和有关环境调查 TC207/SC3 环境标定 TC207/SC4 环境性能评估 TC207/SC5 延续周期评定 TC207/SC6 术语和定义 TC208 工业用热力涡轮机 TC209 洁净室和有关受控环境 TC210 医疗器械质量管理 TC211 地理信息/数字地理 TC212 临床实验室试验和在玻璃试管内诊断试验系统 TC213 产品的尺寸和几何规范及检验 TC214 升降工作平台 TC215 保健医疗信息科学 TC216 鞋类 TC217 化妆品 TC218 木材 TC219 铺地物 TC220 低温容器 TC221 地源合成产品塑膜复合粘土衬砌材料等 TC222 私人财物策划。
钢丝绳无损检测技术的研究与应用
钢丝绳无损检测技术的研究与应用钢丝绳是目前工业和建筑业中应用最广泛的一种结构材料,其重要性不言而喻。
在工业生产、航海运输、矿山勘探等领域,钢丝绳的表现直接关系到整个工程的成功与否。
但是由于钢丝绳的使用环境和工作负载较为严苛,使得其易产生断裂和断裂弯曲等问题,威胁到了设备的安全性和工作效率。
如何对钢丝绳的质量进行可靠、准确的检测,成为了工程师们长期以来所关注的课题。
近年来,随着技术的发展,钢丝绳无损检测技术引起了广泛的关注。
它能够不破坏钢丝绳的表面和结构,快速准确地判断出钢丝绳的质量和安全状况,为工程师们提供了巨大的帮助。
一、无损检测技术的介绍无损检测技术是利用电磁、声学、光学、热学等原理,通过检测待检测材料的电磁、声波、光线等物理信号,从而对材料的缺陷、裂纹、变形等进行检测和诊断的一种技术。
它是在不破坏待检测材料的前提下,通过检测材料的物理参数变化来达到检测目的的一种检测方式。
二、钢丝绳无损检测的方法目前,钢丝绳无损检测技术主要有三种方法:1、磁粉法磁粉法主要是利用钢丝绳的磁性来进行检测,在钢丝绳的表面撒上一层磁性粉末,然后通过磁场调节,使粉末集中在钢丝绳存在表面缺陷处集聚,从而能够观察到缺陷的位置和规格大小。
磁粉法适用于钢丝绳的表面缺陷检测。
2、涡流法涡流法主要是利用钢丝绳的电磁特性来进行检测。
在涡流法的检测过程中,将待检钢丝绳置于变化的磁场中,通过测量涡流感应电流的大小和相位变化,来对钢丝绳的质量进行评估。
涡流法适用于钢丝绳中的内部缺陷检测。
3、超声波法超声波法是通过钢丝绳中声波传播的速度和传播路径的变化,来诊断钢丝绳内部的缺陷和弯曲情况。
具体操作中,将超声波探头放置在钢丝绳的表面,超声波片在钢丝绳的内部产生反射,通过探头来接受返回的信息,从而诊断内部缺陷。
超声波法适用于整个钢丝绳的检测。
三、钢丝绳无损检测技术研究的现状目前,在钢丝绳无损检测技术中,超声波法最为成熟。
国内外众多高校和科研机构致力于钢丝绳无损检测技术的研究与应用。
基于机器视觉的井下猴车钢丝绳检测系统
基于机器视觉的井下猴车钢丝绳检测系统作者:涂帅来源:《电子世界》2013年第07期【摘要】井下猴车广泛采用无极钢丝绳,长期运作存在钢丝绳磨损、断裂等安全隐患,针对这一问题,提出了一种基于机器视觉的检测方法,采用边缘检测算法对CCD采集的图像进行缺陷检测,并产生报警信号传送到上位机。
实验结果表明该套检测系统检测精度高,极大地解决了猴车的安全运输问题。
【关键词】猴车;钢丝绳;机器视觉;边缘检测1.引言架空乘人装置(猴车)是一种采用无极钢丝绳输送人员的运输设备,通常架设长度长达千米,主要由驱动装置、无极钢丝绳、钢丝绳导向装置、抱索轮器、吊椅等部件组成。
由于井下环境特殊,在长期的使用过程中容易出现钢丝绳磨损、裂纹等安全隐患,不及时更换钢丝绳容易影响猴车的安全运行。
传统的钢丝绳检测方法是定期更换,极大的造成了资源浪费,因此迫切需要研制无极钢丝绳在线检测系统,目前钢丝绳的检测方法主要集中在超声波检测、紫外光检测等[1]领域,由于传感器受井下恶劣环境的影响,对检测结果造成一定的误判,针对这一问题,采用基于机器视觉的方法,即采用机器视觉专用蓝色同轴光对钢丝绳进行打光,采用CCD摄像头采集图像,对采集的图像进行边缘检测[2],如果检测到图像中有裂纹等缺陷就会产生报警并传送给上位机,该方法克服了传感器误判问题,并且减少了钢丝绳资源的浪费,极大的解决了猴车的安全运输问题。
2.猴车钢丝绳检测系统硬件组成2.1 检测原理基于机器视觉的井下猴车钢丝绳检测原理是利用机器视觉专用光源打光,通过工业相机对钢丝绳进行图像采集,并对采集的图像进行数字图像处理检测出磨损、裂纹等断裂隐患,从而将信号传送给上位机进行处理。
这种方法以机器视觉打光、图像模式识别为核心,利用VC++编程对图像进行处理检测,从而实现整个系统的检测。
基于机器视觉的井下猴车检测系统原理框图如图1所示。
2.2 关键因素分析及系统硬件组成由于井下环境特殊无光照,再加上猴车中用到的钢丝绳表面有反光作用,需要特殊的光源以获得高清晰图像。
钢丝绳无损检测技术及应用
钢丝绳无损检测技术及应用发布时间:2022-07-18T02:58:14.103Z 来源:《建筑设计管理》2022年4期作者:胡凯[导读] 严格控制电梯的设计、制造和安装,加强检验的目的是消除和减少因机械损伤、磨损或腐蚀而导致的剪切、挤压、坠落、撞击、被困、火灾、触电和材料失效等潜在危险,确保电梯的安全运行。
胡凯浙江省特种设备科学研究院浙江杭州 310000摘要:严格控制电梯的设计、制造和安装,加强检验的目的是消除和减少因机械损伤、磨损或腐蚀而导致的剪切、挤压、坠落、撞击、被困、火灾、触电和材料失效等潜在危险,确保电梯的安全运行。
电梯的监督检验,无论是电梯的验收检验,还是定期检验,都是无损检验。
关键词:电梯钢丝绳;无损检验技术;应用引言一般捻制钢丝绳的钢丝应具有较高的强度和韧性。
一般采用优质碳素结构钢冷拉制成。
钢中的磷、硫等杂质应控制在0.035%以下。
钢丝绳可以由单强度钢丝组成,也可以内外层由不同强度的钢丝组成,称为双强度钢丝绳。
根据绳股的捻合方向,钢丝绳可分为交替捻合和同向捻合两种。
在悬挂的情况下经常使用捻线,因为绳和股的捻线趋势相反,在使用中不容易松和扭。
下面将讨论电梯钢丝绳的无损检测技术和维护保养。
1钢丝绳的类型钢丝绳多为圆股钢丝绳,根据绳中钢丝的接触状态分为点接触钢丝绳、线接触钢丝绳和面接触钢丝绳。
点接触钢丝绳是普通钢丝绳,由直径相同的钢丝捻制而成。
由于制造简单,价格低廉,广泛应用于起重机械和牵引机械,但灵活性较差,使用寿命短。
线接触钢丝绳由不同直径的钢丝捻制而成,内部钢丝之间的接触成线状,钢丝间的挤压应力比点接触钢丝绳小得多。
线接触钢丝绳由于挠性好,使用寿命长,现已在起重机械尤其是电梯中广泛使用。
面接触钢丝绳是由不同截面的异形钢丝组成,使内部钢丝呈面接触。
一般用于特种用途。
2 电梯钢丝绳常见故障故障的分类及如何判断,电梯主要由机械、主驱动电路和电气控制部分组成。
主驱动系统也可以属于电气系统,所以电梯故障可以分为机械故障和电气故障。
ccd检测系统课程设计
ccd检测系统课程设计一、课程目标知识目标:1. 让学生理解 CCD 检测系统的基本原理,掌握其组成部分及功能。
2. 使学生了解 CCD 检测系统在工程领域的应用,并能举例说明。
3. 帮助学生掌握 CCD 检测系统相关的数据处理方法。
技能目标:1. 培养学生运用 CCD 检测系统进行数据采集、处理和分析的能力。
2. 让学生学会设计简单的 CCD 检测系统实验方案,并能进行实际操作。
3. 提高学生运用相关软件对 CCD 检测系统进行仿真和优化的技能。
情感态度价值观目标:1. 培养学生对 CCD 检测系统及其应用的兴趣,激发其探索精神和创新意识。
2. 引导学生认识到科技发展对社会进步的重要性,增强其社会责任感。
3. 培养学生合作、交流、分享的学习态度,提高团队协作能力。
本课程针对高中年级学生,结合物理、数学和信息技术等学科知识,旨在帮助学生深入了解 CCD 检测系统的工作原理和应用领域。
通过本课程的学习,使学生能够掌握 CCD 检测系统的基本知识和技能,培养其实践操作能力,提高解决实际问题的能力。
同时,注重培养学生积极的情感态度和价值观,为其未来的学术发展和职业生涯奠定基础。
课程目标具体、可衡量,以便教师进行教学设计和评估,帮助学生实现预期学习成果。
二、教学内容1. CCD 检测系统原理- CCD 芯片基本结构- 光电转换原理- 信号读出与处理2. CCD 检测系统组成- 光学系统- 传感器- 信号处理电路- 数据采集与传输3. CCD 检测系统应用- 工业检测- 医疗诊断- 环境监测- 天文观测4. 数据处理与分析- 图像处理基本方法- 噪声分析与抑制- 数据拟合与解析5. 实践操作- CCD 检测系统搭建- 实验方案设计与实施- 数据采集与处理6. 仿真与优化- 相关软件介绍- 模型建立与仿真- 系统性能优化本教学内容根据课程目标制定,以课本为依据,保证科学性和系统性。
教学大纲明确,涵盖 CCD 检测系统的原理、组成、应用、数据处理与分析、实践操作及仿真与优化等内容。
基于线阵CCD的钢丝直径测量系统设计
基础上 , 利用 C L 复 杂 可 编 程 逻 辑 器 件 )高 主 频 和 编 程 畏 活 的 特 点 来 驱 动 线 阵 C D, 设 计 了以 A M 微 控 制 器 P D( C 并 R
S M 2 13 E为 中心 的信 号 处 理 硬 件 电路 。 T 3F0Z
关键词
A M R
第 1 1卷
第 l期 8
2 1 年 6月 01
科
学
技
术
与
T
程
Vo. 1 No 1 J n 0 1 1 1 .8 u e2 1
17 — 1 1 (0 1 1 —2 80 6 1 85 2 1 )84 2 —4
Sce c c o o y a in e Te hn lg nd Engn e i g ie rn
出 的驱 动脉 冲是 33V 的电压 , C D要求信 号 电 . 而 C
压 是 5 V, 能驱 动 C D工 作 。故 经 S 7 H 0 不 C N 4 C 4反
相 器 , C L 输 出转 换 为 5 V后 送 至 C D 进 行 将 PD C
驱动。 1 3 信 号放大 处理 .
为其输 出端 口 , 图 2所示 。 如
1 8期
李
焘 , : 于线 阵 C D 的 钢 丝 直 径 测 量 系 统 设 计 等 基 C
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直径测量
中图法分类号
T 3 8 1 P6. ;
文献标志码
A
基于机器视觉的矿井提升系统高速钢丝绳智能在线检测装置
基于机器视觉的矿井提升系统高速钢丝绳智能在线检测装置摘要:基于机器视觉的矿井提升系统高速钢丝绳智能在线检测装置是运用AI高速识别技术,采用先进的数字化视频技术、AI图像智能识别技术,通过智能识别摄像仪和AI算法,在不减速、不停机的情况下实时监视和识别钢丝绳的状态,对细小的断丝、捻距、磨损、锈蚀等异常状态进行照片抓拍、自动录像,精准定位钢丝绳位置,并且能够第一时间识别出来,并发出报警,自动生成检测报告,给煤矿精准检修、评估钢丝绳使用寿命提供了可靠依据,大大提高煤矿安全监管,提高安全生产、降低安全事故的发生,为提升系统保驾护航,系统实现了提升系统的信息化、数字化和智能化水平。
关键词:人工智能;智能分析;线扫相机;钢丝绳在线检测;智能检修。
0、引言运输是矿井的动脉,提升则是咽喉,这充分体现了矿井提升运输系统在矿井工作过程中的重要性。
矿井提升运输是采煤过程中的重要环节,井下个工作面采掘下来的煤或矸石、人员的升井,材料、设备的运送,均需要通过提升运输系统来完成。
所以提升系统安全、可靠、稳定运行是保障煤矿的日常生产,矿工人身安全的前提条件。
矿方同样重视,每天安排检修设备检查,钢丝绳人工查看等,但每天的检修耗时、耗力,而且影响生产和人员升井,人员在井筒内检修,安全风险也比较大,因此基于机器视觉的矿井提升系统高速钢丝绳智能在线检测装置应运而生,该系统能有效解决钢丝绳安全隐患,并且在生产过程中就完成了检修工作,真正实现了钢丝绳在线检测和智能检修。
1、系统研究背景及意义近年来,主、副井提升系统用于煤炭提升使用,在矿井生产运行中起到非常重要的作用。
煤矿的主、副井提升运输系统具备全自动运行功能,但仍需安排岗位工值岗,观察提升系统的运行,防止出现异常情况。
提升系统的钢丝绳首绳是矿山生产流程中重要的组成部分,也是提升机的关键承载构件,其运行环境复杂,日常维护困难,一旦发生故障会引起停产或人员伤亡的严重事故。
长期以来,提升系统首绳系统的巡检工作主要依靠人工进行定时排查,日常检测主要依赖的是“目视、手摸、卡尺量”,人工目测方法可靠性差效率低下,花费大量人力,无法做到高效检测。
CCD成像高精度孔径检测技术应用研究
CCD成像高精度孔径检测技术应用研究作者:司海涛汪昀季妍来源:《硅谷》2008年第22期[摘要]主要讨论的基于CCD成像的高精度孔径检测技术,描述主要涉及思路与电路设计。
[关键词]CCD 孔径检测高精度桥梁监控在线监测中图分类号:O43 文献标识码:A 文章编号:1671-7597(2008)1120131-01一、光学装置设计由于CCD是一种高灵敏度光电元件,所以外界对系统非常小的扰动都会影响测量结果。
这就要求光学系统必须十分精确,在进行光学系统设计时不断优化,使其达到最好效果。
基于远程位移的特点,在对光学系统进行优化设计时,应主要考虑整个光路系统和CCD 器件的共轴(即准直)问题。
通过精确地测量CCD、镜头及光源轴向确定光学系统尺寸,使光学系统轴向一致,并垂直于CCD光敏面,使得待测目标的位移方向与线阵CCD光敏元的排列方向均一致,从而组成一个共轴系统,同时也解决了检测系统的光路准直问题。
CCD有效象元长度为30.2mm,对应的视场为156mm,放大倍率约为1:5。
在整个检测系统测量精度高低的确定上,光学系统放大倍率与线阵CCD光敏单元尺寸共同决定了测量精度的高低。
为了提高精度,可以提高光学系统的放大倍率β。
在物距一定时,可以通过提高物镜的焦距来提高测量精度,但物镜焦距的提高毕竟是有限的,而且焦距越大,物镜的造价也越高,因此可以在电路处理部分使用更高频率的时钟脉冲进行采样,将CCD测量的精度值提高近一个数量级。
因此,基于CCD的远程位移自动在线检测系统并不但在光学系统设计上进行了优化,还在硬件上采用了具有流水线结构的高速LPC2132芯片,增加了数据采集的速度,实现了实时高频率数据采集。
二、硬件电路设计ARM7TDMI(-S)处理器是目前应用比较广泛的32位高性能嵌入式RISC处理器,而LPC2132正是在此基础上设计的。
ARM7TDMI(-S)使用流水线以提高处理器指令的流动速度。
流水线允许几个操作同时进行,以及处理系统和存储系统同时操作。
《基于CCD的钢板测宽仪系统设计》范文
《基于CCD的钢板测宽仪系统设计》篇一一、引言随着工业自动化程度的不断提高,钢板测宽仪作为钢铁生产线上重要的质量检测设备,其准确性和效率直接影响到产品的质量与生产效率。
传统的钢板测宽仪由于技术限制,往往存在测量精度不高、响应速度慢等问题。
因此,本文提出了一种基于CCD (电荷耦合器件)的钢板测宽仪系统设计,旨在提高测量精度和响应速度,满足现代工业生产的需求。
二、系统设计概述本系统设计主要采用CCD作为图像传感器,通过捕获钢板表面的图像信息,实现宽度的精确测量。
系统主要由光源、CCD摄像头、图像处理单元、控制单元和显示单元等部分组成。
其中,CCD摄像头负责捕捉钢板表面的图像,图像处理单元对捕获的图像进行处理和分析,控制单元负责整个系统的控制和协调,显示单元则用于显示测量结果。
三、硬件设计1. 光源设计:为保证图像的清晰度和对比度,本系统采用高亮度、高稳定性的LED光源,并配备光路调节装置,以适应不同环境和钢板表面的反射特性。
2. CCD摄像头:选用高分辨率、低噪声的CCD摄像头,以捕捉更清晰的钢板表面图像。
同时,摄像头需具备自动对焦功能,以适应不同厚度的钢板。
3. 图像处理单元:采用高性能的图像处理器,对CCD摄像头捕获的图像进行处理和分析。
处理器应具备强大的计算能力和高速的数据处理速度,以满足实时测量的需求。
4. 控制单元:控制单元采用高性能的单片机或DSP(数字信号处理器)作为核心控制器,负责整个系统的控制和协调。
控制器应具备高速的数据处理能力和稳定的控制性能。
5. 显示单元:显示单元采用液晶显示屏或LED显示屏等设备,用于显示测量结果和系统状态信息。
四、软件设计软件设计是本系统的关键部分,主要包括图像处理算法和控制算法的设计。
1. 图像处理算法:图像处理算法是本系统的核心部分,主要包括图像预处理、边缘检测、宽度计算等步骤。
预处理包括去噪、增强等操作,以提高图像的质量。
边缘检测则通过分析图像中的边缘信息,确定钢板的边界位置。
矿用钢丝绳在线监测教学实验装置关键技术
图3损伤处的磁电变化信号波形及数值 Fig.3 The waveform and value of the magnetic and
要对环形永磁体进行充磁设计。目前可行的充磁方 式主要有2种:一种是上下垂直充磁;另一种是径向 辐射充磁。垂直充磁方式简单,工艺上易于实现,但 从图I可以看出,受圆拱形磁体结构影响,到达钢丝 绳内的磁场强度通常不均匀。径向辐射充磁方法工 艺实现上稍复杂,但容易使得通过钢丝绳的磁场较 为均匀统一,从而便于准确定量地识别出引起磁场 畸变的损伤程度㈣。
用钢丝绳无损检测与安全评价技术研究 ,为矿山安 全生产保驾护航极其重要。
目前,现有矿用钢丝绳探伤技术还存在不足,主 要表现在:
1)钢丝绳探伤传感器设计主要包括励磁装置和 磁通检测装置设计2大部分。在励磁装置设计方面, 现有钢丝绳探伤传感器大多仍采用基于单 、双回路、
基金项目:国家自然科学基金资助项目(51774293);河北省矿山设笛安全监测重点实验室资助项目(SM2O2OO2);中国矿业大学(北京)校 级重点教改资助项目(J20ZD16)
WANG Hongyao. TIAN Jie, ZHANG Yanlin. et al. Key technologies of teaching experimental device for on line inspection of mining wire rope[ J ]. Safety in Coal Mines, 2021, 52( 6): 177-182.
线阵CCD尺寸测量的应用方法总结
CCD输出的信号为视频信号,光学系统把被测工件成像在CCD光敏元上。由于被 测工件与背景在光强上的交化反映在CCD视频信号中所对应的图像尺寸在分界处会 有明显的电平变化,通过二值化处理电路把CCD视频信号中的图像尺寸部分与背景 部分分离成二值电平。实现CCD视频信号二值化的方法很多,一般采用硬件电路实 现。无论采用哪种信号处理方式,都是为了从CCD的输出信号中提取真正表示被测 工件边界的特征点,这是保证测量精度的关键,常采用浮动阈值法和微分法。 浮动阈值法是使电压比较器的阈值电压随测量系统的光源或随CCD输出视频信 号的幅值浮动。这样,当光源强度变化引起CCD的视频信号起伏变化时,可以通 过电路将光源的起伏或CCD视频信号的起伏反馈到阈值,使阙值电位跟着变化, 从而实现方波脉冲的宽度基本不变。 浮动二值化电路的浮动量需要根据光源及背景光的影响进行适当调整,但理想的 完全能够消除光源不稳定所带来的误差是很困难的。想办法找到CCD视频信号中 被测工件的影像的边界特征进行二值化是更为理想的二值化方法。 微分法是基于真正代表被测工件边界的特征点处,被测工件的边缘是通光和挡光 的交界点理论上该处的光强变化率最大,由高等数学的知识知道,在拐点处,电 压函数的一次微分为最大值,二次微分为零。
d——被测工件的直径大小 d’——被测工件直径在CCD上影像大小 ——光学系统的放大率
知道物距、像距并测出工件影像d’的大小,即可求出被测工件的尺寸
CCD的信号检测电路实现电荷一电压的转化,这样在CCD输出端可获得表 示被测工件的视频信号。视频信号中每一个离散电压信号的大小对应着该 光敏元所接收光强的强弱,而信号输出的时序则对应CCD光敏元位置的顺 序。最终,被测物体的影像大小反映在CCD输出信号中变为输出信号电压 的高低,即在CCD中被影像遮挡部分的光敏元输出电压低,两侧未被遮挡 的光敏元输出电压高。
2021年CCD法测量细丝直径
*欧阳光明*创编 2021.03.07西安工业大学光电工程学院欧阳光明(2021.03.07)课程设计题目:细丝直径测试仪专业:测控技术与仪器班级:110108学号:110108120学生:郑世超任课教师:吴玲玲2014.12*欧阳光明*创编 2021.03.07《光电仪器设计课程设计任务书》一、题目:细丝直径测试仪该仪器是用于对细铜丝直径的尺寸参数进行测量的一种测试仪器。
二、技术要求1.方法:非接触式测量2.铜丝直径:φ1±0.01mm3.测量精度:±1%;4.测量状态:在线测量;5.超出铜丝直径公差要有报警功能。
三、设计任务对该仪器进行总体设计,具体内容如下:1.设计任务分析;2.方案论证;3.系统设计(含局部单元设计);4.精度估算。
四、设计要求1.设计说明书一份(不少于5000字);2.时间:2014年12月4日2014年12月18日2014年12月18日下午答辩交论文;3.参考文献:自定题目:细丝直径测试仪基于远心光路成像系统的线阵CCD 直径测量仪摘要光电检测技术将光学技术与电子技术相结合实现对各种量的测量它具有如下特点高精度光电测量的精度是各种测量技术中精度最高的一种.非接触测量光照到被测物体上可以认为是没有测量力的因此也无摩擦可以实现动态测量是各种测量方法中效率最高的一种。
随着新型光电器件的不断涌现、单片机数据处理能力的提高和生产全面质量管理的要求,非接触式智能化仪器将逐步取代传统上的机械测量仪器。
我们设计了一套基于线阵 CCD 的非接触直径测量仪器,该装置可以对φ0.5mm~φ30mm的工件进行测量,测量精度为±5μm。
这篇文章论述了 CCD测量装置的基本原理,而且分析了光学系统各部分的形式,采用柯拉照明和远心光路成像,以保证成像质量和测量精度。
同时还给出了CCD 测量直径系统的控制程序流程图及部分程序。
再对实验得到测量结果,进行几个重要参数进行了分析,就影响系统测量精度的几种主要误差进行了讨论,有消除误差的方法,从而达到更高的测量精度。
基于视觉振频识别的提升钢丝绳张力检测方法
基于视觉振频识别的提升钢丝绳张力检测方法1. 引言1.1 概述钢丝绳是一种被广泛应用于吊装、运输以及建筑工程等领域的重要材料。
一个钢丝绳的张力状态对于其使用性能至关重要,因此准确和快速地检测钢丝绳的张力变得极为重要。
传统的钢丝绳张力检测方法存在着一些问题,如操作复杂、耗时、不准确等,在实际应用中难以满足快速、可靠和准确的检测要求。
为了解决这些问题,本文提出了一种基于视觉振频识别的钢丝绳张力检测方法。
该方法利用图像处理和振动学原理相结合的技术手段,通过捕捉物体振动图像并分析其中的振动频率来间接推算出钢丝绳的张力状态。
相比传统方法,基于视觉振频识别技术具有非接触式、实时性强、准确度高等优势,可以大大提高钢丝绳张力检测的效率和精度。
1.2 研究背景钢丝绳是现代工程领域中广泛应用的重要工具,如吊车、电梯、桥梁等。
钢丝绳在使用过程中会受到各种因素的影响,如负荷变化、外界温度等,这些因素会导致钢丝绳的张力发生变化。
钢丝绳的张力过高或过低都会对其使用性能和安全性造成影响。
因此,实时监测和准确检测钢丝绳张力是非常重要的。
传统的钢丝绳张力检测方法包括机械压电法、应变计法等,这些方法需要接触物体表面,操作繁琐且不便实时监测。
另外,由于传统方法需要在现场进行操作,存在一定的危险性和人为误差,对于长距离或高空作业更加困难。
近年来,随着计算机视觉和图像处理技术的不断发展与应用,视觉振频识别技术逐渐引起了广泛关注。
该技术通过捕获物体振动产生的图像,并利用算法分析图像中的震动频率来实现对物体状态的检测与识别。
基于视觉振频识别的钢丝绳张力检测方法能够克服传统方法的缺点,并具备非接触式、实时性强、准确度高等优势,因此具有较大的应用潜力。
1.3 研究目的本文旨在提出一种基于视觉振频识别的钢丝绳张力检测方法,通过系统地研究和分析视觉振频原理、传统钢丝绳张力检测方法存在的问题以及基于视觉振频技术在该领域中的优势,来改进传统的钢丝绳张力检测方法。
(整理)CCD测量光纤直径系统设计.
CCD 测量光纤直径系统设计SA11009045 张海滨CCD 成像测量技术是测量方法中的一个较新的分支, 其特点是利用CCD (电荷耦合器件) 对被测物体进行光学成像, 然后采用图像处理技术完成非接触测量。
利用CCD 对光纤直径进行测量采用的就是这种技术,本设计采用CCD 平行光投影法,即通过照明光路用平行光将被测工件投影在CCD 光敏元件上成像,从而通过像的尺寸获得物体的尺寸。
CCD 以脉冲的形式输出视频信号,每一个离散电压信号的大小对应着该光敏元接收光强的强弱,而信号的时序则对应CCD 光敏元位置的顺序。
CCD 用自身电子扫描方式完成信息从空间域到时间域的变换。
但是经过CCD 输出与被测直径相对应的离散电信号,但此信号幅值较低,质量也较差,必须对其进行滤波、放大、整形、二值化等处理后才能输出给微机进行计算分析。
所以本次作业将重点对CCD 输出信号的后续工作如滤波电路、二值化电路和微机接口等模块进行分析设计。
一、测量光学系统设计上图为利用远心光路进行CCD 的测量光路原理,D 是被测物体的直径;d 是光电接收器上阴影的尺寸;'f 是物镜6的焦距;L ’是光电接收器8与透镜6像方焦点间的距离。
可以计算得到被测物体的直径:CCD 成像视场的位置变化对测量会产生很大的影响,因此需要在能够保证被测物体成像物距不变,然而物方远心光路可以部分消除被测物体成像物距微小变化所产生的影响,柯拉照明可以使物体得到均匀地照明,在光学系统中一般对成像质量和测量精度要求较高的系统均采用柯拉照明方式,因此可以采用柯拉照明''f D d L和物方远心光路组成的光学系统来测量被测工件的直径。
而且可以通过改变光阑3的大小,可控制成像系统中的孔径角的大小;改变集光镜2的镜框大小,可改变照明系统的孔径角的大小,从而控制被照物面的范围。
二、信号处理部分设计CCD输出的视频信号不能直接进行汁数处理及用于尺寸计算。
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摘要在我国,无论是煤矿还是冶金矿所使用的提升设备都普遍存在着钢丝绳磨损的问题,尤其是斜井提升设备上使用的钢丝绳,最突出的问题就是钢丝绳磨损,直径变细。
我国《煤矿安全规程》规定,矿用提升钢丝绳断面积减小 5% 时,不能用来提升工作人员;断面积减小 10% 时,不能用来提升矿用物资。
而提升钢丝绳的提升能力及使用状态对于提升设备的安全可靠运行至关重要,因此,每天必须对提升钢丝绳进行检测,以确保提升设备的安全可靠运行。
目前,厂矿企业仍然沿用传统的人工检测方法,即人工使用游标卡尺进行抽点检测。
这种检测方法存在着很大的弊端,它检测精度低,不能进行连续的实时在线检测,漏检的情况也时有发生,这就给提升安全带来严重隐患。
同时,这种方法劳动强度大,检测速度慢。
另外,在进行人工检测时,提升钢丝绳必须停止提升,这样会降低工作效率和设备利用率。
而且人工检测全凭实际工作经验,精度、效率也会随之降低,既不能完成非接触检测,又不能实现在线检测,同时还增加了检测时给工作人员所带来的危险性。
针对这种现状,国内外各高校及研究部门对提升钢丝绳直径的连续实时在线检测进行了大量的研究工作。
从检测方法看,主要有两类:磁通检测法、激光扫描法,但这两种检测方法都存在着较大的缺点。
磁通检测法检测精度低、设备笨重;激光扫描检测法虽然检测精度高,但是设备复杂、成本高。
在这种情况下,利用CCD技术本文提出了一种新的提升钢丝直径测量方法—— CCD 实时在线非接触式线径测量数码管显示具有测量快速高效自动化程度高示直观等特点并能克服人工检测所具有的缺点.关键词钢丝绳磨损;光电技术;非接触式测量;CCD技术AbstractIn our country, whether or metallurgical coal mine upgrade equipment used by the wire rope wear is prevalent problem, particularly the inclined shaft upgrade equipment used wire rope, the most prominent is the issue of wire rope wear, small diameter. China's "coal mine safety regulations", mine hoisting cable basal area decreased 5%, should not be used to enhance staff; basal area decreased 10 percent, can not be used to upgrade mine supplies. Wire Rope for upgrading and enhancing capacity and the use of state equipment to upgrade the safe and reliable operation of utmost importance, therefore, must be to upgrade the rope daily testing to ensure that lifting equipment safe and reliable operation. At present, mining enterprises are still using the traditional methods of detection, the use of a vernier caliper pumping detection. This test is the presence of large defects, it detects low accuracy but not continuous real-time detection, missed the situation occurred from time to time, which to enhance security serious hidden dangers. At the same time, this method labor intensity, slow detection. Meanwhile, in artificial testing, must stop hoisting cable upgrade, which will reduce efficiency and equipment utilization. Detection entirely artificial and practical work experience, accuracy and efficiency will also be reduced, neither complete non-contact detection, and detection can not be achieved online, at the same time also increased the detection of staff to the dangers posed by sexual. In view of this status quo, and colleges and universities at home and abroad and research departments to upgrade the diameter of the wire rope for real-time detection of a large amount of research work. From the detection method, there are mainly two categories: the magnetic flux detection, laser scanning method, but the two detection methods exist more weaknesses. Detection of magnetic flux detection of low accuracy, heavy equipment, laser scanning detection Although the detection of high precision, but the complex equipment, high costs. In such circumstances, the paper using CCD technology, a new upgrade wire diameter measurement method - CCD-line non-contact measurement of diameter measurement with digital display quickly and efficiently show a high degree of automation and intuitive features, such as artificial overcome Detection by the drawbacks.Keywords rope wear photovoltaic technology on-contact measurement CCD technology目录1绪论 (1)1.1课题的意义和目的 (3)1.2 CCD检测系统的特点和分析 (4)1.3 基于CCD技术的钢丝绳检测系统 (4)2钢丝绳的选用 (6)2.1钢丝绳的计算及合理参数 (6)2.2钢丝绳的使用 (8)2.3钢丝绳的养护和报废 (9)2.4钢丝绳直径的计算 (11)3 CCD工作原理及选用 (13)3.1电荷的存储 (13)3.1.1电荷的耦合 (16)3.2电荷的注入和检测 (17)3.2.1电荷的注入 (17)3.2.2电荷的检测 (17)3.2.3 CCD 的特性参数 (18)3.3 CCD选型 (19)3.4 CCD工作原理 (20)4光学系统的设计 (21)4.1光学成像基本计算公式 (21)4.1.1 理想光学系统的基本参数 (21)4.1.2 理想光学系统成像的物像关系 (22)4.1.3 理想光学系统的放大率 (23)4.2光学中光阑的作用 (24)4.2.1 孔径光阑、入射光瞳和出射光瞳 (24)4.2.2 视场光阑 (25)4.3 照明系统设计 (25)4.3.1 照明方法 (25)4.3.2 聚光镜的作用 (27)4.3.3 照明系统的设计原则 (28)4.4 远心光路的应用 (28)4.5 光学系统的设计 (29)4.5.1成像系统的设计 (29)4.5.2照明系统的设计参数 (30)5 机械结构的设计 (35)5.1 机械设计的原理和要求 (35)5.2 支架的作用 (36)6 CCD在线的实验.................................................................................... .. 37 6.1 实验准备 (37)6.2 实验方案 (37)6.3实验系统设计 (38)6.4数据采集 (39)6.4.1系统标定 (39)6.4.2影响测量的几个因素及改进方法 (40)结论和展望 (41)致谢 (43)参考文献 (43)附录 (46)附录1 (46)1绪论1.1 课题的意义和目的提升机是国内外竖井煤矿生产的咽喉[1]。
井下煤炭的输出、生产人员与设备的出入井等,它是唯一的运输工具,因此,它的运行状态直接关系到人身安全和煤炭生产。
一个罐笼一次最多可提升 150 人,他们的生命都寄托于钢丝绳悬挂的罐笼。
井上的物料和井下的矿石也无一不是用不同的提升装备每天运送的。
但更换钢丝绳的成本对运行费用影响极大。
因而,保持钢丝绳间的载荷一致,对延长钢丝绳的寿命、减轻衬垫磨损、保证设备安全运行有着很重要的意义。
根据《煤矿安全规程》第 399 条规定,摩擦提升装置中任一根提升钢丝绳的载荷与平均载荷之差不得超过±10%。
一旦超过(即失衡)就潜伏下了危险,如不能及时调整就可能发生重大事故。
在此之前,煤矿系统只能按照现行的安全规程,定期停产检查调整或者更换价格昂贵的钢缆。
这样不仅影响正常的煤炭生产,又造成很大的浪费,更重要的是不能从根本上保证提升机运行的安全。