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21.
单宁 《激光杂志》2011,(1):35-36
传统超声检测仪器开发周期长,成本高,扩展性能差,已无法适应现代激光超声检测技术的发展.本文设计了非本征光纤F-P传感器,建立了基于光纤传感技术的激光超声测量实验装置,研制了测量材料物理参数的可视化虚拟仪器软件,采用峰值间距法实验测试了铜试样的声速和厚度.结果表明,光纤F-P传感器能有效用F超声信号的探测.开发的激光超声...  相似文献   
22.
刘霞  单宁  王治晶 《激光与红外》2018,48(6):682-685
非致命激光武器实际应用中会受到大气环境影响,造成激光能量衰减,严重影响其作战效果。为精确了解激光在雨中传输的衰减,本文建立了激光在雨中传输的衰减模型,分析研究了激光在雨中的透过率,搭建了激光在雨中传输的衰减实验平台,实验研究了激光透过率与降雨强度和传输距离的关系。结果表明,激光在雨中传输衰减很大程度上取决于降雨强度和传输距离,雨量越大,传输距离越远,衰减越严重,当雨量为60 mm/h,激光传输200 m距离时,透过率已不到40%。仿真和实验结果吻合较好,说明所建立的衰减模型基本符合实际情况,同时也表明搭建的激光雨中传输衰减系统可以用于研究非致命激光武器雨中传输衰减,具有结构简单、易于操作、灵活性较好等优点。  相似文献   
23.
一、引言本文所介绍的“长城”高级汉字公文排版打印系统,是在国产“长城”0520微型机上研制开发的,适合我国国情的软件系统,对原有微机系统的硬件、软件均没有任何改动,该软件系统同时也适用于IBMPC/XT及其兼容机。其输出格式完全符合国家规定的公文行文标准格式(每页19行、每行25个汉字)。排版,就是将输出内容格式化,由此可见是一种输出手段的延伸。自动排版就是运用计算机这样的先  相似文献   
24.
先争取有明确供应链协同需求的合作方,打消这些合作方关于协同中的信息资产安全的疑虑,争取大多数。  相似文献   
25.
给出了一种混合驱动机构实现给定轨迹的方法,确定了驱动电机的输入运动规律;以摄像机为核心构建了机构运动轨迹的视觉检测系统,提出了基于计算机视觉的方法对混合驱动机构的运动轨迹进行检测;构建了混合驱动机构运动轨迹控制实验平台,提出了一种实现两原动件初始角位移动态同步的检测方法。实验的结果表明:本文提出的给定轨迹的生成方法在机构运行速度较低时是可行有效的,基于视觉对混合驱动机构进行轨迹检测是可行的,并且具有较好地检测精度和稳定性。  相似文献   
26.
刘霞  单宁  邓春泽 《压电与声光》2017,39(1):105-109
钛合金材料缺陷危害性大,须进行健康状况监测。激光超声检测技术具有非接触、快速、高效等优点,可以满足钛合金结构的实时健康监测。该文研究了激光热弹激发超声应力的机理,在分析一维扫描激光超声检测效率的基础上,构建了非接触式二维扫描激光超声检测系统,用于钛合金结构健康状况的实时在线检测。实验结果表明,激光超声检测技术能有效用于钛合金结构健康检测;该系统可同时实现两个方向检测,相同条件下,检测效率较一维扫描提高约50%;实验装置简单,易于实现完全非接触式检测,可满足钛合金结构在工程实践中的实时在线检测,且可进行缺陷的定位检测。  相似文献   
27.
研究锁机构优化设计,对航空飞行器任务完成起着至关重要的作用。由于以往研究多集中在实验仿制方面,开展仿真理论研究的较少,针对上述问题提,出了一种能有效避免锁机构运动干涉,合理设计锁机构的参数化建模和运动学仿真模型。利用锁机构强度分析的尺寸优化方法,设计了锁机构厚度、宽度以及销轴与杆件的接触长度等尺寸参数,实现了锁机构的参数化实体建模,建立了锁机构的运动学仿真模型,进行运动状态仿真。结果表明,设计的锁机构运动连续性好,无运动干涉现象,能实现有效闭合、开启。锁钩工作行程中,第32s前,"稳转速"接近锁闩,32s后快速扣合,实现锁紧;在锁紧瞬间,加速度急速增大,产生较大速度和力,符合实际情况。说明该模型能很好地用于航空飞行器锁机构的结构设计,有效模拟锁机构实际运动状态,为其正常设计应用提供理论依据。  相似文献   
28.
刘霞  单宁 《压电与声光》2018,40(2):288-291
超声检测法具有灵敏度高,穿透力强及使用面广等优点,成为复合材料结构无损检测的主要技术方向。针对碳纤维复合材料轮毂分层缺陷检测的迫切需求,该文在分析超声探伤原理的基础上,建立了碳纤维复合材料轮毂超声检测系统,用于碳纤维复合材料轮毂分层缺陷检测。实验结果表明,该系统能有效用于碳纤维复合材料轮毂的分层缺陷检测,结构简单,安装调试方便,成本低,易于操作,可以满足工程实践需求。  相似文献   
29.
30.
给出了一种确定超声信号直达声时的方法,建立激光超声测量实验装置,研制了基于LabVIEW测量系统可视化虚拟仪器,用于材料物理参数的测量.实验结果表明,该系统操作简单,易实现,软件界面友好,可扩展性强;具有较高测量精度,测量材料厚度时,相对误差为2.51%,测量材料声速时,相对误差为2.57%.  相似文献   
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