CN111539321A - 一种力传感器编号校对系统及方法 - Google Patents

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韩涛
聂小华
王晓辉
聂珊珊
孙喜桂
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AVIC Aircraft Strength Research Institute
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Abstract

本申请提供一种力传感器编号校对系统及方法,系统包括:图像传感器采集阵列、通讯电路和上位机虚拟仪器;图像传感器采集阵列与通讯电路连接,通讯电路与上位机虚拟仪器连接;图像传感器采集阵列包括至少N个图像传感器,至少N个图像传感器分别对应设置在对应的加载点力传感器上。

Description

一种力传感器编号校对系统及方法
技术领域
本发明属于数据处理领域,特别涉及一种力传感器编号校对系统及方法。
背景技术
结构强度试验所用力传感器在应用过程中需要进行编号,如图1所示。
现有技术中,在加载过程中需要建立加载点号与力传感器编号的对应关系表,如表1所示。
表1加载点号与力传感器对应关系表
加载点号 力传感器编号
1 80K056
然而,由于结构强度试验的规模较大时,加载点达到数十上百个,试验设计人员在设计加载点号与力传感器对应关系表时,需要对力传感器进行反复校对,以达到百分之百的错误检出率,确保试验实际安装的力传感器与试验设计人员的表格完全一致,但是在检查过程中力传感器的检查位置受限,例如对于高空加载点安装的力传感器,需要操作高空作业车或者云梯完成,检查传感器的数量较多时会导致效率低下,较大程度影响试验周期。
发明内容
本申请提供一种力传感器编号校对系统及方法,同时实现大型结构强度试验的加载点力传感器的自动校对,以快速辅助试验技术人员对力传感器实际安装与设计是否相符进行自动报错,节省人工校对时间,达到节省试验周期的目的。
第一方面,本申请提供一种力传感器编号校对系统,系统包括:图像传感器采集阵列、通讯电路和上位机虚拟仪器;图像传感器采集阵列与通讯电路连接,通讯电路与上位机虚拟仪器连接;图像传感器采集阵列包括至少N个图像传感器,至少N个图像传感器分别对应设置在对应的加载点力传感器上。
可选的,上位机虚拟仪器包括显示单元,用于显示力传感器编号校对结果。
可选的,通讯电路包括现场总线通讯电路。
第二方面,本申请提供一种力传感器编号校对方法,方法包括:
在至少N个加载点力传感器对应布置至少N个图像采集传感器,至少N个图像采集传感器形成图像传感器采集阵列;
图像传感器采集阵列采集至少N个加载点力传感器图像信息;
图像传感器采集阵列将至少N个加载点力传感器图像信息,经通讯电路传输至上位机虚拟仪器;
上位机虚拟仪器经过图像编号识别处理,获得至少N个力传感器编号信息;
上位机虚拟仪器将至少N个力传感器编号信息与预设的试验设计表格进行校对,获得力传感器编号校对结果;
利用显示单元对力传感器编号校对结果进行实时显示。
可选的,方法还包括:
若力传感器编号校对结果有编号错误的力传感器,则对应加载点的信号指示灯亮并驱动报警装置;并确定对应的加载点传感器空间位置,利用上位机虚拟仪器显示单元进行显示。
可选的,方法还包括:
若力传感器编号校对结果全部正确,则力传感器编号校对系统进入新一轮迭代检测。
可选的,图像传感器采集阵列采集至少N个加载点力传感器图像信息,具体包括:
图像传感器采集阵列采用360度旋转包络图像采集至少N个加载点力传感器图像信息。
可选的,上位机虚拟仪器经过图像编号识别处理,获得至少N个力传感器编号信息,方法还包括:
上位机虚拟仪器根据至少N个力传感器编号信息,自动形成力传感器编号校对报表。
可选的,上位机虚拟仪器进行图像编号识别处理,具体包括:
上位机虚拟仪器利用字符识别方法对至少N个加载点力传感器图像信息进行图像编号识别处理。
综上所述,本申请实施例提供的力传感器编号校对方法的智能化检测能力取代了以往人工校对,自动编号识别功能大大提高了校对效率,系统扩展功能开放,设备安装简单,设备所用传感器等设备通用,在不同工况下只需从重新配置软件设置即可,可靠性高,尤其在高载试验中能够在线校对传感器,尤其现场出现传感器更换时,可以快速显示传感器编号,节省试验周期。
附图说明
图1为现有技术中的力传感器编号示意图;
图2为本申请实施例提供的力传感器编号校对系统的结构示意图;
图3为本申请实施例提供的虚拟仪器人机交互界面示意图。
具体实施方式
本发明的目的是提供一种力传感器编号校对方法,既能达到对力传感器报表的自动生成要求,又能实现对力传感器的校对,并能在检测之后的显示界面进行实时显示,用于更精确、高效地完成结构强度试验尤其高空力传感器的编号自动报表以及校对功能。
本申请实施例提供的力传感器编号校对方法应用于力传感器编号校对系统,图2为本申请实施例提供的力传感器编号校对系统的结构示意图,如图2所示,力传感器编号校对系统包括图像传感器采集阵列、通讯电路和上位机虚拟仪器显示部分。
实际应用中,力传感器编号校对系统可应用于多个场景,例如液压缸谐振检测及定位系统,当然还包括其他场景,本申请实施例对此不做具体限定。
智能检测器的基本工作原理如下:
1.图像采集传感器布置方法:每个力传感器单独布置了图像采集传感器,众多加载点形成传感器阵列。
2.图像采集原理:图像采集采用360度旋转包络图像采集,可以对力传感器编号进行准确采集。
3.字符识别原理:上位机采用了先进的字符识别程序,对图像传感器采集的图像进行精确的字符识别,自动形成报表并输出。
4.自动校对原理:上位机采用相应程序对采集到的字符编号与试验设计人员的设计表格进行自动校对,并将校对结果实时输出至虚拟仪器面板,以提醒试验人员比对结果。
可以看出,采用软件编写虚拟仪器显示界面,可以实现力传感器编号在线实时采集报表并进行校对,以最快速度判断力传感器安装与设计的一致性。
(3)与现有技术相比具有的优点或积极效果
实施例一
S101:首先在每个加载点力传感器布置图像采集传感器;
S102:图像采集传感器输出结果经现场总线通讯传输至上位机;
S103:上位机经过图像编号识别处理,将力传感器编号进行字符识别;
S104:上位机经采集识别的编号字符识别结果与试验设计表格进行校对,并在虚拟仪器界面实时显示;
S105:有编号错误的力传感器,对应加载点的信号指示灯亮并驱动报警装置;
S106:有编号错误的力传感器,同时确定传感器空间位置在虚拟仪器界面显示;
S107:传感器编号与试验设计完全一致时,系统进入新一轮迭代检测。
综上所述,本申请实施例提供的力传感器编号校对方法的智能化检测能力取代了以往人工校对,自动编号识别功能大大提高了校对效率,系统扩展功能开放,设备安装简单,设备所用传感器等设备通用,在不同工况下只需从重新配置软件设置即可,可靠性高,尤其在高载试验中能够在线校对传感器,尤其现场出现传感器更换时,可以快速显示传感器编号,节省试验周期。

Claims (9)

1.一种力传感器编号校对系统,其特征在于,所述系统包括:图像传感器采集阵列、通讯电路和上位机虚拟仪器;所述图像传感器采集阵列与所述通讯电路连接,所述通讯电路与所述上位机虚拟仪器连接;图像传感器采集阵列包括至少N个图像传感器,所述至少N个图像传感器分别对应设置在对应的加载点力传感器上。
2.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,所述上位机虚拟仪器包括显示单元,用于显示力传感器编号校对结果。
3.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,所述通讯电路包括现场总线通讯电路。
4.一种力传感器编号校对方法,其特征在于,所述方法应用于如权利要求1所述的力传感器编号校对系统,方法包括:
在至少N个加载点力传感器对应布置至少N个图像采集传感器,所述至少N个图像采集传感器形成图像传感器采集阵列;
所述图像传感器采集阵列采集至少N个加载点力传感器图像信息;
所述图像传感器采集阵列将至少N个加载点力传感器图像信息,经通讯电路传输至上位机虚拟仪器;
上位机虚拟仪器经过图像编号识别处理,获得至少N个力传感器编号信息;
上位机虚拟仪器将所述至少N个力传感器编号信息与预设的试验设计表格进行校对,获得力传感器编号校对结果;
利用显示单元对所述力传感器编号校对结果进行实时显示。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,方法还包括:
若力传感器编号校对结果有编号错误的力传感器,则对应加载点的信号指示灯亮并驱动报警装置;并确定对应的加载点传感器空间位置,利用所述上位机虚拟仪器显示单元进行显示。
6.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,方法还包括:
若力传感器编号校对结果全部正确,则力传感器编号校对系统进入新一轮迭代检测。
7.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述图像传感器采集阵列采集至少N个加载点力传感器图像信息,具体包括:
图像传感器采集阵列采用360度旋转包络图像采集至少N个加载点力传感器图像信息。
8.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,上位机虚拟仪器经过图像编号识别处理,获得至少N个力传感器编号信息,方法还包括:
上位机虚拟仪器根据所述至少N个力传感器编号信息,自动形成力传感器编号校对报表。
9.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述上位机虚拟仪器进行图像编号识别处理,具体包括:
上位机虚拟仪器利用字符识别方法对至少N个加载点力传感器图像信息进行图像编号识别处理。
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