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1.
采用图像处理技术对加速腐蚀试验得到的高强度合金钢盐雾腐蚀样件分析,提出了一种基于多色彩空间的特征分析方法。该方法通过对腐蚀图像的RGB,HSV,YCb Cr等多个色彩空间的各个色彩通道的信息进行统计分析,得到每个腐蚀图像的主要统计特征参数的分布规律,根据分布规律找出适合腐蚀特征提取的相关色彩通道。结合腐蚀产生的机理,对相关色彩通道的信息进行处理,进而将具有强烈色彩变化的金属材料盐雾腐蚀特征识别出来。通过对多幅合金钢表面盐雾腐蚀样件的彩色图像进行处理,结果表明利用本文提出的方法进行腐蚀特征识别所得到的腐蚀特征,相比目视效果更准确,腐蚀程度可量化,大大提高了腐蚀判别的准确性。  相似文献   
2.
针对大型装备制造业中大部件对接测量任务的大尺寸、高精度、高效率、高可靠性的测量需求,设计了一种采用激光跟踪仪与室内GPS的协同测量方法,该方法可集成两个系统各自优势满足测量需求。在研究两种系统的测量原理和方法的基础上,提出了一种基于多传感单元观测值的基本约束方程构建方法,同时引入一维基准尺和三维坐标场两种几何约束构建相对约束方程用以提高组网精度。利用Levenberg Marquardt 迭代算法完成最优化求解,为提高迭代效率和精度设计了基于后方交汇的迭代初值计算方法。现场条件下的精度验证实验数据表明,室内GPS和激光跟踪仪组成的协同测量网络的测量误差小于±006 mm,验证了算法的正确性和精度。  相似文献   
3.
分析了空间中两点距离在正交坐标系和球坐标系下的计算方法,推导出球坐标系下空间距离不确定度的公式,给出一种最小不确定度的特例,便于球坐标系使用者快速评价测量结果和优化测量布局。  相似文献   
4.
分析包括全站仪、激光跟踪仪、动态工业摄影测量系统、i GPS/wMPS、激光跟踪干涉仪在内的,目前工业测量中使用较多且具有运动目标测量能力的大尺寸测量系统的基本原理,总结国内外主要相关标准和规范对这些系统动态性能的校准和评定方法,给出部分系统的校准试验结果。展望了动态测量系统校准方法的发展方向,为大尺寸测量系统的使用和校准提供参考。  相似文献   
5.
JJG4—1999(钢卷尺》检定规程由JJG4—1989(钢卷尺》、JJG398—1985《测深钢卷尺》、JJG399—1985《钢围尺》三个检定规程合并而成。  相似文献   
6.
碰撞试验是综合评价汽车碰撞安全性能的最基本、最有效的方法。定标墙是碰撞车辆变形测量分析系统(DMAS)重要的组成部分,是由10万多个编码点和标识点组成的一种测量空间网络,为测量系统提供标准值,从而获得汽车车身的形变。本文提出了一种汽车碰撞试验定标墙的现场校准方法,利用摄影测量系统与标准尺,通过合理布局实现定标墙的高精度校准,用该方法可将定标墙的标识点的坐标校准误差控制在0.05 mm。  相似文献   
7.
建立了一种基于单相机的非接触转角测量系统,在分析了测量目的的基础上构建了该系统,由一台工业CCD相机、一个定焦镜头、一块目标板和测量软件组成,给出了角度测量的原理。根据相机的平面标定理论,利用棋盘板校准了相机的内参数;利用棋盘板上的角点位置与图像上相对应点的像素坐标,计算得到棋盘板坐标系与相机坐标系间的平移和旋转关系,进而计算出被测零件相对于相机光轴的旋转角度。利用立式多齿分度台作为标准器对系统的测角误差进行了测量,测量结果表明角度测量误差不超过±0.01°。  相似文献   
8.
在GB/T3505-2000<产品几何技术规范表面结构轮廓法表面结构术语、定义及参数>中定义了表面粗糙度幅度参数(纵坐标平均值)Ra、Rq、Rsk、Rku和间距参数、混合参数等,虽然该标准等效采用了IS04287:1997<几何产品规范(GPS)表面特征:轮廓法表面结构的术语、定义及参数>,但这些参数远远不能满足我国目前工业生产的需要,特别是在涉外产品中常常会提出一些非标的表面粗糙度参数的技术要求,例如Rmax(DIN EN ISO 4287)、RPc(prEN 10049)、R3z(Daimler Benz Standard 31007)等.  相似文献   
9.
在GB/T3505—2000《产品几何技术规范表面结构轮廓法表面结构术语、定义及参数》中定义了表面粗糙度幅度参数(纵坐标平均值)Ra、Rq、Rsk。Rku和间距参数、混合参数等,虽然该标准等效采用了ISO4287:1997《几何产品规范(GPS)表面特征:轮廓法表面结构的术语、定义及参数》,但这些参数远远不能满足我国目前工业生产的需要,特别是在涉外产品中常常会提出一些非标的表面粗糙度参数的技术要求,  相似文献   
10.
室内GPS利用测量的水平角和垂直角来定位,其测角误差直接影响到系统的综合测量精度,根据室内GPS的测量原理及室内GPS角度校准的技术要求,结合精密转台、同轴调整装置和竖轴激光导轨,研制了室内GPS发射器角度校准装置,并对其测角精度进行分析计算和实验验证.实验结果表明,装置的水平角测量不确定度为1.5″,俯仰角测量不确定度为0.9″,并能够同时实现室内GPS的俯仰角及水平角的校准.  相似文献   
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