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维视智造BT系列双远心镜头
产品详细介绍产品简介BT系列双远心镜头是机器视觉高精度检测、精密测量的关键组件。根据型号列表,可以根据要求快速查询与之相匹配的相机,例如BT-2364代表相机的CCD尺寸最大为2/3″,其可观测到的视野大小为64x48mm。BT系列双远心镜头产品特点● 兼容高分辨率/小像元尺寸的相机,如500万像素, 2/3″的相机;● 远心度小,分辨率高,低于0.1%的畸变;● 在景深范围内没有放大倍率的变化;● 像方和物方双远心设计,光透射率高;● 标准C接口,最高可支持2/3″成像靶面工业相机。应用实例喷砂金属面字符检测 手机外壳背面字符缺陷检测 普通工业镜头拍摄效果 双远心镜头拍摄效果检测手机外壳背面字符缺陷 金属表面砂砾在光线照射下会产生漫反射光晕,影响字符和背景的对比度, 造成字符聚焦不清,增加检测难度。 平行光入射,成像不受漫反射的影响,清晰聚焦,在后期字符检测、识别时变得简易、高效。硅钢片铁芯尺寸测量 硅钢片检测  普通工业镜头拍摄效果  双远心镜头拍摄效果测量硅钢片铁芯外形尺寸 普通镜头景深太小,内边缘会产生纵向视差,影响测量精度;金属边缘会发生杂散光反射现象,产生虚影,无法精确提取轮廓边缘;在视场70%的区域和中心区域会存在1%左右的无规则畸变,会影响测量精度。无纵向和横向视差,可彻底解决视差问题;平行光入射,可避免各种杂散光反射,提高图片边缘锐度;系统畸变小于0.08%,可最大程度减小畸变对测量精度的影响。手机屏幕尺寸、瑕疵检测 手机边框检测  远心镜头检测检测手机屏幕、边框是否有划痕,测量屏幕外形尺寸。 由于手机边框反光,普通镜头无法检测到微小缺陷,双远心镜头平行光入射,检测结果不受杂散光影响。由于手机屏幕透明透光,普通镜头无法检测到细小划痕,双远心镜头平行光入射,细小特征提取对比高。 手机屏幕透明透光、边框反光,使用普通镜头进行尺寸测量,屏幕和边框的过渡区域会因二次反射形成漫反射带,造成边界提取精度不高,使用双远心镜头只有一条过渡带,测量精度高,便于后期算法处理。检测橡胶密封圈内外径尺寸 一般成像系统存在3%或以上的畸变,由其在视场边缘区域,会造成外形轮廓变形失真;同时由于景深小,拍摄图片不清晰,都影响测量精度。 双远心镜头景深大,畸变小(一般控制在0.1%以内),图片边缘清晰,测量精度高。 性能参数①物距:前端物镜到物体的距离。使用时将其设定在标准值的±3%之内可达到最佳分辨率和最低畸变。②远心度:镜头主射线的最大斜率。③景深:虽位于景深边缘的图像测量数据仍然有效,但要获得清晰的图像,应尽量采用标称景深的一半。物距、景深可根据客户具体需要进行适当调整。
陕西维视数字图像技术有限公司 2021-08-23
绿色充填胶凝材料研发及尾砂似膏体制备采矿技术
随着我国对环境保护越来越重视,充填采矿技术得到越来越广泛应用。通常仅用于有色、黄金、贵金属等高价值矿体开采的全尾砂充填采矿法,近 10 年来已在铁矿、煤矿等低价值资源开发中应用,并且具有逐年发展趋势。与其他采矿方法相比,充填法采矿不仅采矿工艺复杂,生产能力低,而且充填采矿成本高,因此采矿经济效益差,影响充填采矿技术推广应用。特别对于低品位大型铁矿,通常以水泥作为胶凝材料实施全尾砂充填法开采,其胶结充填体强度低,水泥用量大,导致充填采矿成本居高不下,显著降低充填采矿经济效益。 近 10 多年来,人们一直在探索低成本充填胶凝材料以及膏体充填技术。以胶固粉为代表的新型充填胶凝材料在充填矿山中应用,获得显著的经济、社会和环保效益。胶固粉一类新型充填胶凝材料以矿渣为主,与复合激发剂(C 料)在矿山制备。近年来,随着我国对环保重视和管理,对钢铁和水泥产业限产,作为水泥掺合料的矿渣成为一种宝贵的短缺资源,其材料成本在逐年提高且供不应求;由于激发剂成本提高和远距离运费,由此制备的胶固粉一类全尾砂充填胶凝材料成本逐年提高,目前基本上接近 42.5 普通硅酸盐水泥材料成本。 钢渣、脱硫石膏、氟石膏、磷石膏、电石渣、鎂渣等低品质固体废弃物资源,由于其活性低、资源化利用成本高,作为水泥掺合料存在安定性等问题,因此资源化利用率低,目前仍是名副其实的固体废弃物。本项目利用钢渣等低品质固体废弃物,开发全固废绿色充填胶凝材料,以及超细尾砂似膏体制备技术,在充填矿山尤其是低价值充填矿山应用,不仅能够显著降低充填采矿成本,而且还可以实现低品质固体废弃物资源化高附加值和规模化利用。 本项目核心技术成果开发出的全固废绿色充填胶凝材料,与水泥和胶固粉相比,充填材料成本大约是水泥或胶固粉成本的 50%~70%,而固废废弃物利用100%,其中较难利用的钢渣、脱硫石膏等低品质固体废弃物利用率将达到 55%以上。与胶固粉相比,其胶结体早期强度较低,但后期强度(28d)基本持平。因此,该种充填胶凝材料可以应用于大型贫铁矿阶段嗣后充填矿山以及对早期强度要求不高的上向分层进路胶结充填采矿法。
北京科技大学 2021-04-13
复杂地层钻探取心工艺技术及实验装置
项目成果/简介:复杂地层钻探取心工艺技术及实验装置,2016年,高等学校科学研究优秀成果奖技术发明奖一等奖。
中国地质大学(武汉) 2021-04-10
复杂地层钻探取心工艺技术及实验装置
科研成果:复杂地层钻探取心工艺技术及实验装置,2016年,高等学校科学研究优秀成果奖技术发明奖一等奖。
中国地质大学(武汉) 2021-02-01
智能一次性心电电极检测装置
本项目是用于一次性心电检测认证及出厂检测的智能检测装置。目前一次性心电电极检测完全是手动操作,检测项目涉及设备多,包括高压发生器,高精度电流源等,测试耗时长(其中“偏置电路耐受度需8小时”),本项目研发的装置可以一次完成《YY_T 0196-2005 一次性使用心电电极》所规定的电气检测标准。被测电极一次安装,自动测试完成,自动打印保存测试结果,测试精度高,安全可靠,便携,可应用于检测所,生产厂家,认证咨询机构等。
上海理工大学 2023-05-15
心的神经支配电动模型XM-D015
XM-D015心的神经支配电动模型   XM-D015心的神经支配电动模型由微电脑集成电路控制配以灯光演示,示人体心脏的神经支配、传导和血压调节关系。   一、显示内容: ■ 感觉神经传导:心肌→脊髓后角,主动脉弓→孤束核→网状结构 ■ 交感神经传导: 脊髓侧角→颈上、中、下节 〉 →心肌(心跳快) 胸1、2、3、4节 ■ 副交感神经传导: 迷走神经脊核→ 心上支 〉 → 心肌(慢) 心下支 ■ 牵涉性痛反射途径: 心→交感干 〉 → 脊髓后角→脊髓→丘脑束→丘脑→皮质 胸内侧→脊神经 ■ 血压调节: 颈动脉弓→舌咽神经 〉 → ↗ 迷走神经脊核→心肌 主动脉弓→迷走神经 ↘ 网状结构→脊髓侧后角→心肌   二、技术参数: ■ 尺寸:51×23×86cm ■ 材质:PVC材料+木框   三、标准配置: ■ XM-D015心的神经支配电动模型:1台 ■ 电源线:1根 ■ 说明书:1册 ■ 保修卡合格证:1张
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
XM-D015心的神经支配电动模型
XM-D015心的神经支配电动模型   XM-D015心的神经支配电动模型由微电脑集成电路控制配以灯光演示,示人体心脏的神经支配、传导和血压调节关系。   一、显示内容: ■ 感觉神经传导:心肌→脊髓后角,主动脉弓→孤束核→网状结构 ■ 交感神经传导: 脊髓侧角→颈上、中、下节 〉 →心肌(心跳快) 胸1、2、3、4节 ■ 副交感神经传导: 迷走神经脊核→ 心上支 〉 → 心肌(慢) 心下支 ■ 牵涉性痛反射途径: 心→交感干 〉 → 脊髓后角→脊髓→丘脑束→丘脑→皮质 胸内侧→脊神经 ■ 血压调节: 颈动脉弓→舌咽神经 〉 → ↗ 迷走神经脊核→心肌 主动脉弓→迷走神经 ↘ 网状结构→脊髓侧后角→心肌   二、技术参数: ■ 尺寸:51×23×86cm ■ 材质:PVC材料+木框   三、标准配置: ■ XM-D015心的神经支配电动模型:1台 ■ 电源线:1根 ■ 说明书:1册 ■ 保修卡合格证:1张
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
一种3D打印用光固化陶瓷膏料及其制备方法
本发明公开了一种3D打印用光固化陶瓷膏料及其制备方法,将膨润土和有机铵改性液混合后加热至78~85℃反应4~6h,随后离心分离出沉淀物,经洗涤、干燥后,粉磨至过200目筛,得到有机铵改性膨润土;将得到的有机铵改性膨润土加入丙烯酸光敏树脂内,真空均质后得到光敏树脂混合液;将得到的光敏树脂混合液、陶瓷粉体、极性活化剂混合均匀,即得。通过本发明,可以得到一种具有高触变性、高稳定性的陶瓷膏料。解决了常见的陶瓷浆料在打印过程中需要设计支撑结构的问题。同时,加入有机膨润土可以提高陶瓷的力学性能,可应用于硅基陶瓷型芯的打印。
南京工业大学 2021-01-12
一种部件轴向对心检测装置的成像系统
一种部件轴向对心检测装置的成像系统,属于机器视觉成像系统,解决现有成像系统结构复杂、操作繁琐、精度不佳、影响对心操作问题。本发明中,支撑臂位于底座上并能够相对于底座上下调节,旋合连接的电子摄像机和光学镜头固定于支撑臂一端,固定于支座的平面镜和光源,连接于支撑臂另一端;光学镜头、平面镜和光源几何中心处于同一平面,平面镜与电子摄像机的成像平面呈 45°角;光源出射光线与电子摄像机的成像平面平行。本发明操作简单、无需过多调节、变换,可同时呈现物体两垂直方向的图像,不影响对心物体的空间结构及其操作过程,提高
华中科技大学 2021-04-14
一种基于相机的对心检测方法及装置
本发明公开一种基于相机的对心检测方法,具体为:向待测物体与基准物体投射光,表面反射的光对称分为两路光束,其同时被相机捕获完成双视角成像;在第一束光对应的成像区域内,确定待测物体中心与基准物体中心的水平间距 a 和垂直间距 h;在第二束光对应的成像区域内,确定待测物体中心与基准物体中心的水平间距 c 和垂直间距 h;进而确定待测物体中心 A 相对于基准物体中心 B 的图像空间偏差为(a,c,h);将图像空间偏差(a,c,h)转换为物理空间偏差(m,n,h),即得同心判定结果。本发明还提供了实现上述方法
华中科技大学 2021-04-14
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