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数显式测振仪的自动校准装置制造方法及图纸

技术编号:7276195 阅读:259 留言:0更新日期:2012-04-19 01:31
数显式测振仪的自动校准装置,包括信号发生器,功率放大器,标准振动台,摄像机,激光测振仪,频比计数器及处理器;被校准的数显式测振仪安装于所述的标准振动台上。自动校准方法包括:功率放大器的增益调整到预定位置上;将信号发生器输出信号幅值Ui增加到初始值测量出标准振动台的实时振级;测量振动台实时振级;调整振级偏差小于振级控制精度;采用图像识别的方法读取由数显式测振仪测量出的标准振动台的振级;判断试验是否完成;生成试验报表。本实用新型专利技术具有使数显式测振仪的校准工作变得简单、智能,校准时间大大缩短,劳动强度也得到大幅度减轻的优点。(*该技术在2021年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及一种数显式测振仪的自动校准装置。 技术背景随着科学技术的日益发展,对各类旋转机械设备的转速、承载能力、工作寿命等方面的要求越来越高,人们对振动危害的认识也越来越深入,因此在石油、化工、电力、冶金等工业领域中对机械设备振动的现场监控提出了更高的要求。数显式测振仪以其功耗低、精度高、可靠性高、测试携带方便等优点广泛地应用在旋转机械振动的现场监控中。按国家计量检定规程(JJG 676-2000,工作测振仪)的规定,测振仪的各项性能指标必须定期进行检测,且检定周期一般不超过1年。传统的校准过程是将测振仪安装在标准振动台台面上,手动调节标准振动台功率放大器增益旋钮,通过读取频比计数器测得的激光测振仪输出信号与信号发生器输出信号的频率比来计算出标准振动台的实时振级,当标准振动台达到设定振级后人工读取数显式测振仪示值,并计算出数显式测振仪示值与实际振级之间的偏差,从而实现对数显式测振仪的校准。这个校准过程需要大量人工干预,劳动强度大,智能化程度低,校准时间长。
技术实现思路
为克服现有技术需要大量人工干预,劳动强度大,智能化程度低,校准时间长的缺点,本技术提供了一种能够完成数显式测振仪的自动校准,劳动强度低,智能化程度高,校准时间短的数显式测振仪的自动校准装置。数显式测振仪的自动校准装置,包括输出的正弦信号的幅值和频率均能够独立且连续调节的信号发生器,与所述的信号发生器连接的功率放大器,与所述的功率放大器连接的标准振动台,记录数显式测振仪示值的摄像机,测量所述的标准振动台实际振级的激光测振仪,测量所述的激光测振仪输出信号与所述的信号发生器输出正弦信号频率比的频比计数器,以及处理器;被校准的数显式测振仪安装于所述的标准振动台上。所述的处理器分别与所述的信号发生器、所述的摄像机以及所述的频比计数器通过计算机接口连接;所述的处理器控制所述的信号发生器输出的频率和幅值,所述的频比计数器将测量的频率比传输至所述的处理器,所述的处理器计算出标准振动台的实时振级;所述的摄像机记录所述的数显式测振仪示值的图像,所述的摄像机将图像传输至所述的处理器。进一步,所述的处理器中设有能够提取摄像机记录的图像中的数值信息的图像识别模块,所述的图像识别模块从图像中识别数字的具体步骤如下(a)、读取摄像机的视频流,间隔预设时间获取帧,得到图像;(b)、确定数字所在的区域,该区域内仅包含数字,截取该区域的图像作为后续处理的图像;(C)、对图像进行预处理,将图像转换为二值化图像,并将二值化图像中的每个数字分隔为单独的纯数字图像,依次存储纯数字图像;(d)、依次识别纯数字图像代表的数字含义和小数点,并计算出数显式测振仪示值。进一步,步骤(b)中,通过人机交互的方式确定数字所在的区域。进一步,步骤(C)中的图像预处理包括以下步骤(c. 1)对图像进行灰度化处理,获得灰度化图像;(c. 2)判断灰度化图像的宽度是否小于灰度化图像的高度,若小于,则灰度化图像中的数字竖直显示,将灰度化图像顺时针旋转90°,使灰度化图像中的数字水平显示;(c. 3)对灰度化图像进行求补运算,得到数字区域为高亮度显示,背景区域为低亮度显示的灰度图像;(c. 4)使用图像形态学的开运算和闭运算计算出灰度图像的背景亮度并获得背景图像,用灰度图像减去背景图像,获得等亮度图像;(c. 5)计算等亮度图像的二值化阈值,并根据这个阈值将等亮度图像转化成二值化图像;(c. 6)对二值化图像进行纠斜,纠斜后形成的水平数字图像中数字的横笔画水平显不;(c. 7)逐列扫描水平数字图像,将水平数字图像分隔为多幅单个数字图像,每幅单个数字图像中只包含一个数字,或者只包含一个小数点;(c. 8)对步骤(C. 7)中获取的所有单个数字图像进行逐行扫描,获取单个数字图像中数字的上边界和下边界,获取上边界和下边界之间的图像数据作为纯数字图像数据, 保存所述的纯数字图像。进一步,步骤(c. 7)中将水平数字图像分隔为多幅单个数字图像的步骤包括以下步骤(c. 7. 1)获取水平数字图像的最左边一列作为当前列;(c. 7. 2)从当前列开始按从左到右的顺序对水平数字图像进行逐列扫描,寻找白点的个数大于预设列白点个数阈值的列,若无法找到该列,则表示已经完成对水平数字图像的扫描,进入步骤(c.8);若找到该列,则将该列作为单个数字图像的左边界;继续向右扫描,寻找白点的个数小于预设列白点个数阈值的列,若无法找到该列,则表示已经完成对水平数字图像的扫描,进入步骤(c. 8);若找到该列,则将该列作为单个数字图像的右边界;将左边界与右边界之间的图像数据作为单个数字图像数据,保存所述的单个数字图像;(c. 7. 3)将步骤(c. 7. 2)中的右边界的后一列作为当前列,重复执行步骤 (c. 7. 2)。进一步,步骤(c. 8)中生成纯数字图像的步骤包括以下步骤(c. 8. 1)获取步骤(C. 7)中的第一幅单个数字图像为当前单个数字图像;(c. 8. 2)对当前单个数字图像从上往下逐行扫描,直到寻找到第一个包含的白点个数大于预设行白点个数阈值的行,将该行作为纯数字图像的上边界;对当前单个数字图像从下往上逐行扫描,直到寻找到第一个包含的白点个数大于预设行白点个数阈值的行, 将该行作为纯数字图像的下边界;获取上边界和下边界之间的图像数据作为纯数字图像数据,保存所述的纯数字图像;(c. 8. 3)判断当前的单个数字图像是否是最后一幅单个数字图像,若是,进入步骤 (d);若否,则将下一幅单个数字图像作为当前单个数字图像,重复执行步骤(c. 8. 2)。进一步,在进行步骤(C. 6)之前,先去除二值化图像中的杂点,方法为计算二值化图像中的每一个白点区域内的白点个数,判断白点个数是否大于预设阈值,若是,则该白点区域为数字区域;若否,则该白点区域为杂点,将该白点区域内的所有白点置为黑点。进一步,步骤(d)中,识别数字含义和小数点以及计算数显式测振仪示值包括以下步骤(d. 1)在处理器中预设数字0和2-9的数字列表;(d. 2)获取所有纯数字图像的高度,将最大的高度记录为maX_height,并获取第一幅纯数字图像作为当前纯数字图像;(d. 3)获取当前纯数字图像的高度height,判断height <maX_height X0. 3是否成立,若成立,则当前纯数字图像代表的含义为小数点,记录当前纯数字图像在所有纯数字图像中的位置,这个位置也就是小数点在数字中的位置,进入步骤(d.6);若否,则进入步骤(d. 4);(d. 4)获取当前纯数字图像的宽度width,判断width < height X 0.3是否成立, 若成立,则当前纯数字图像代表的含义为数字1,进入步骤(d.6);若不成立,则进入步骤 (d. 5);(d. 5)将当前纯数字图像与所述的数字列表比对,获得当前纯数字图像代表的数字含义;(d. 6)判断当前纯数字图像是否是最后一幅纯数字图像,若是,则利用所有的纯数字图像的识别结果计算出数显式测振仪示值;若否,则获取下一幅纯数字图像作为当前纯数字图像,重复执行步骤(d. 3)-(d. 5)。进一步,步骤(d. 1)中的数字列表为使用七段分区法标识的数字列表;所述的七段分区法标识的数字是指本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:何闻荣左超李根贾叔仕
申请(专利权)人:浙江大学
类型:实用新型
国别省市:

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