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將四個方向上的多尺度邊緣進行加權合成,可完成多結構元素的邊緣提取.設SN是終得到的多尺度邊緣,則有結合焊縫邊緣提取的實際情況,各權重均取為0.25時能夠準確提取焊縫邊緣.圖3a為多尺度多結構元素形態算子終提取的焊縫區域邊緣,圖3b為傳統單尺度膨脹腐蝕型形態學算子提取的邊緣.從圖3中可知,直接用小波變換方法檢測出的焊縫區域邊緣不連續,Sobel算子易受噪聲影響而檢測出偽邊緣.雖然兩種形態學算子均能檢測出連續邊緣,但還需討論比較兩者的準確性.從試驗結果已知焊縫過渡區域的中心對應實際焊縫中心[3],在獲得焊縫區域邊緣后,用掃描邊界點取中值的方法可簡單快速地提取出焊縫中心線.為了驗證多尺度形態學算法識別緊密對接微間隙焊縫的準確性和適用性,并與傳統形態學算法進行對比。
而單尺度算法的均方誤差和標準誤差均在0.014~0.038mm之間,平均誤差通過調節磁場感應器線圈的勵磁電壓,在磁場變化情況下采集三組焊縫磁光圖像,從每一組數據中各選取400幅連續的焊縫磁光圖像,分別用多尺度形態學和傳統形態學方法提取焊縫中心.圖4為不同磁場條件下對應的磁感應強度變化趨勢,測量時磁光傳感器與焊件的提離度是1mm,可以看出,焊縫中心兩端的磁感應強度基本處于對稱狀態,這與圖2b完全吻合.在不同磁場強度下提取的焊縫中心位置如圖5所示.試驗過程中焊件相對于激光頭在x-y平面上運動,并在磁光圖像上建立x′-y′坐標系.由激光設備校準攝像頭在焊接前獲得實際焊縫位置。
并計算出磁光傳感器(x′-y′坐標系)相對運動路徑與實際焊縫位置(x-y坐標系)之間的關系.磁光圖像的像素當量為b=102pixel/mm,根據激光校準器與磁光傳感器的坐標對應關系可知,試驗中y軸對應磁光圖像中x′-y′坐標系上的位置為圖像第90行.選取采樣點坐標為每幅焊縫圖像圖6是不同磁感應強度下焊縫中心位置的測量誤差.表1為測量誤差的各種統計參數,從表1和圖6中可知,勵磁電壓為16.5V和19.0V時,單尺度算法在某些時刻出現較大偏差,導致大誤差超過0.1mm,而多尺度算法在三組試驗中大誤差都在0.05~0.07mm之間.隨著磁感應強度的增大,多尺度算法提取焊縫位置的準確度有所下降,但在三組試驗中誤差均方差和標準差均在0.010~0.030mm之間,平均誤差不超過0.03mm.
不超過0.035mm.由此可知多尺度形態學算法比傳統單尺度形態學算法具有更強的噪聲抑制能力,可提取出更為準確的焊縫邊緣,適用于磁光成像緊密對接微間隙焊縫的檢測.(1)在不同磁場條件下,磁光成像多尺度多結構元素形態學算法能有效檢測焊縫邊緣,準確地提取焊縫中心位置,適用于緊密對接焊縫的識別.對于緊密對接焊縫磁光圖像,單尺度形態學方法在去噪時容易丟失邊緣信息,多尺度多結構元素形態學方法既能噪聲干擾又能保留焊縫邊緣信息,有效提高了緊密對接焊縫的檢測精度.焊接質量檢測是指對焊接成果的檢測,目的是保證焊接結構的完整性、可靠性、性和使用性。
除了對焊接技術和焊接工藝的要求以外,焊接質量檢測也是焊接結構質量管理的重要一環。用于受較小內壓的小型容器或管道。檢驗前先對容器或管道充以一定壓力(0.4-0.5MPa)的壓縮空氣,然后沉水以檢驗密封性,如右泄漏;水中必有氣泡發生。這也是檢查自行車內胎是否漏氣的常用乎段。用于受較小內壓的小型容器或管道。檢驗前先對容器或管道充以一定壓力(0.4-0.5MPa)的壓縮空氣,然后沉水以檢驗密封性,如右泄漏;水中必有氣泡發生。這也是檢查自行車內胎是否漏氣的常用乎段。用途與煤抽滲漏試驗相同,其靈敏度高于煤油滲漏試驗。試驗前先在焊縫便于觀察一側粘貼浸過質量分數為5%的HgNO3,水溶液或酚酞試劑的白紙條或繃帶,然后在容器內充氨氣或加有體積分數為1%氮氣的壓縮空氣。
如有泄漏,就會在白紙條或繃帶上泛出色斑。浸過質量分數為5%HgNO3水溶液的為黑斑,浸過酚酞試劑的為紅斑。用于受較小內壓及要求有一定密封性的焊接結構。煤油滲透性強,非常適合焊縫的密封性檢驗。檢驗前先在焊縫便于觀察一側刷石灰水,于燥后在焊縫另一側刷涂煤油,如有穿透性缺陷,石灰層上會泛出煤油斑或煤油帶。觀察時間為15-30min。氦質譜試驗是目前密封性檢驗的有效手段,氦質譜儀靈敏度極高,可檢出體積分數為10-6的氦。試驗前先在容器內充氦,然后在容器焊縫外側檢漏。缺點是氦氣價昂及檢驗周期較長。盡管氦氣有極強穿透力,但極微小縫隙(此類縫除用其他手段無法檢出)的穿透仍須較長時間,一些厚壁容器的檢漏往往長達數十小時。
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至于當前人們廣泛談詒和關注的所謂第四次技術革命,將引起科技和社會的重大變革.那時,不可能再的石化燃料能源將轉換成.再生的新能源。這場技術革命的先導是微電子學和計算機,而集成電路的研制又可以說是先導核心。集成電路的研制,沒有相應的計量保證是不可想象的。比如,硅單晶的物理特性幾何參數超純水超純氣的純度化學試劑光刻膠的性能,當前,我同集成電路的研制尚比較落后,計量工作跟是其中的一個主要原因。總之,科學技術的發展,特別是物理學的成就,為計量的發展創造了重要的前提,同時也對計量提出更高的要求;而計量學的成就,叉促進了科技的發展。正如門捷列夫所說,沒有計量,就沒有科學。同志在給國防計量工作會議的信中也明確指出科技要發展,計量須先行;沒有計量,寸步難行。二計量與工農業生產計照對I業生產的作用和意義是很叫的。社會化大生產的本身就要求有高度的計量保證。
使加油量保持有校準佳值叫,參數上受留有一定的余量,而且還可能帶來其他問題。比如,為了科學種田,就必須通過鹽分水分有機質和氮磷鉀的含量以及溫度等。離心脫水等過程中,亦都要靠一定的計量保證。電離輻射育種,是近年發展起來的一項重要增產措施,我國已用該法育出多個農作物新品種。利用高劑量的輻射照射,還可實現農產品和食品的保鮮,是所謂輻射加工工業的一個重要方面。所有這些,都需要相應的計量保證,否則不僅達不到頂期的效果,反而會造成不應有的損失。另外,在田問管理上,既要合理密植,又要間作套種,這就需要對植株光合作用和H照等進行必要的量三計量與國防計量對國防,特別是高新技術的直要性尤為突出。
國防高科技系統龐大復雜,涉及的科學技術領域技術難度高,要求計量的參數多準確度高量程大頻帶寬。比如,由于飛行器與地的距離不斷增大,對通訊跟蹤測軌定位等都相應地提出丁更高要求。通過同步衛星用無線電信號作為與地面的聯絡手段,就必須有大功率的發射機和高靈敏度的接收機一因而必須對大功率低噪聲溫度大衰減小電壓等主要參數進行計量測試。這不但要研試方法和設備,而且要建立相應的計量標準。
為了提高對行器的控制能力,對跟蹤定位測速測角等的要求越束越高,不僅電子參數,對設備加工和伺服控制更嚴立訓教材技術拈礎格的要求住連續波計量系統中,為保證測速達到每秒幾厘米,地面頻率標準的短期穩定度應存量緘以航系統中,地面設備之問的信息聯系,地面對空間飛行器的探測控制,都要高速地傳輸大世數據。因此.要求傳送信號的頻帶很寬而準確度很高。儀器外校上通訊FIJl播衛星將普遍使用更高頻段,造就必研制新的元器件部件眥至整機,從而塒計量測試必然要提出相應的新的要求。
對國防高新技術系統術說,工作環境比較特殊,往往要在現場進行柏效的計墜測試,難度較大。例如行器在運輸發射運行回收等過程中,要擇力一系列諸如振動沖擊高溫低溫島濕度強輻射等惡劣環境。當彈頭進入大氣層時,要經受幾千攝氏度以的超高溫;提高接收機靈敏度的關鍵部件一般要在液氦的超低溫下作;發動機的推力達幾十兆;而姿態控制發動機的推動機的只自幾厘牛,等等。核技術應用研究和設備的研制與爆炸威力的實驗,對計校準都有特殊的要求。
因此,必須進行動態壓力動態溫度脈動流量振動沖擊超高溫超低溫人推力小椎力以及桉輻射等一系列計量測試,總之,在國防建設中,計量測試足極其重要的技術基礎,具有明顯的技術保障作用,不僅可以節約資會爭取時間,而且還能為指揮員的判斷與決策提供可靠的依據。四,計量與人民?;钣嬃繉θ嗣裆蠲芮邢嚓P人的一切話動都與計量有關。商品生產和交換,是當代社會的一個特點。生產過程中計量測試的作用前面已經提到,而商品交換對人民生活則更加敏感,它直接觸動人們的切身利益。
從原理圖上看,頻譜儀與接收機類似,但是頻譜儀與接收機在以下幾方面差別較大前端預選器;本振信號掃描;中頻濾波器;雜散信號和精度。輸入RF信號的前端處理接收機與頻譜儀在輸入端對信號進行的處理是不同的。頻譜儀的信號輸入端通常有一組較為簡單的低通濾波器,而接收機要采用對寬帶信號有較強的抗擾能力的預選器。通常包括一組固定帶通濾波器和一組跟蹤濾波器,完成對信號的預選。由于RF信號的諧波交調和其它雜散信號的影響,造成頻譜儀和接收機測試誤差。
相對于頻譜儀而言,接收機需要更高的精度,這要求在接收機的前端比普通頻譜儀多出一個預選器,提高選擇性。本振信號的調節現在的EMC測量,人們不止要求能手動調諧搜索頻率點,也需要快速直觀觀察EUT的頻率電平特性。這就是要求本振信號既能測試規定的頻率點,也能夠在一定頻率范圍掃描。頻譜儀是通過掃頻信號源實現掃頻測量的。通常通過斜波或鋸齒波信號控制掃頻信號源,在預設的頻率跨度內掃描,獲得期望的混頻輸出信號。接收機的頻率掃描是步進的,離散的,是離散的點頻測試。
接收機按照操作者預先設定的頻率間隔,通過處理器的控制,在每一個頻率點進行電平測量,顯示的測試結果曲線實際是單個點頻測試的的結果。頻譜儀和接收機的中頻濾波器的帶寬是不同的。通常定義頻譜儀分辨率帶寬是幅頻特性的dB帶寬,而接收機的中頻帶寬是幅頻特性的dB帶寬。當頻譜儀與接收機設定相同級別的帶寬時,它們對信號的實際測試值是不同的從頻譜儀和接收機中頻濾波器的幅頻特性可以看出,當頻譜儀dB帶寬B與接收機dB帶寬B值設為一樣時,實際通過兩種濾波器的信號幅頻特性是不一樣的。
依據EMC標準,無論是民用還是軍用標準,帶寬均應為dB。檢波器依據EMC標準,要求測試接收機帶有峰值準峰值和平均值檢波器,通用頻譜分析儀一般帶有峰值和平均值檢波器,沒有準峰值檢波器,而EMC標準中限值通常包括準峰值限值。點頻測試和檢波器在依據標準進行測試時,許多情況下需要對某些固定的頻率點進行實時測試。例如,許多測試工程師在進行輻射干擾測試時,依據標準要求,需要選擇合適的頻率點,進行轉臺的轉動和天線的升降,實時快速觀察和記錄該點的電平值。
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