RU2535237C1 - Способ измерения вибраций - Google Patents

Способ измерения вибраций Download PDF

Info

Publication number
RU2535237C1
RU2535237C1 RU2013128327/28A RU2013128327A RU2535237C1 RU 2535237 C1 RU2535237 C1 RU 2535237C1 RU 2013128327/28 A RU2013128327/28 A RU 2013128327/28A RU 2013128327 A RU2013128327 A RU 2013128327A RU 2535237 C1 RU2535237 C1 RU 2535237C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
mark
gravity
vibrational
centre
coordinates
Prior art date
Application number
RU2013128327/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Львович Држевецкий
Николай Кондратьевич Юрков
Алексей Валерьевич Григорьев
Александр Валентинович Затылкин
Игорь Иванович Кочегаров
Сергей Владимирович Кузнецов
Юрий Алексеевич Држевецкий
Валерий Александрович Деркач
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пензенский государственный университет"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пензенский государственный университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пензенский государственный университет"
Priority to RU2013128327/28A priority Critical patent/RU2535237C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2535237C1 publication Critical patent/RU2535237C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Length Measuring Devices By Optical Means (AREA)

Abstract

Изобретение относится к измерительной технике. На исследуемый объект наносят светоотражающие метки круглой формы. Формируют бинарные изображения меток и следов их вибрационного размытия. При отсутствии вибраций определяют координаты центра тяжести каждой метки, ее площадь и по площади ее радиус. Формируют две дополнительные матрицы, каждая из которых состоит из фрагментов, координаты центра тяжести каждого из которых совмещают с координатами центра тяжести соответствующей метки. Для каждой метки формируют области пересечения, подсчитывают общее количество областей пересечения метки и количество областей пересечения метки, центры тяжести которых совпадают с центром тяжести метки, определяют координаты центров тяжести областей пересечения метки, которые не совпадают с центром тяжести метки, и среди них находят тот, расстояние от которого до центра тяжести метки максимально, фиксируют его как центр тяжести наиболее удаленной от метки ее области пересечения. Полуширину следа вибрационного размытия метки определяют как произведение количества областей пересечения метки, центры тяжести которых совпадают с центром тяжести метки, и ширины кольца. Направление проекции вектора амплитуды виброперемещения метки определяют как угол наклона отрезка прямой, соединяющего центр тяжести метки с центром тяжести наиболее удаленной от него ее области пересечения. Величину этой проекции определяют как разность между длиной этого отрезка и полушириной следа вибрационного размытия метки. Технический результат - расширение функциональных возможностей. 4 ил.

Description

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к оптическим способам измерения параметров вибраций, и может быть использовано для контроля работоспособности узлов и модулей радиоэлектронной аппаратуры.
Известен способ измерения параметров вибраций (патент 2097710 РФ, МПК G01H 1/08. Способ исследования колебаний. / Усанов Д.А., Скрипаль А.В., Вагарин В.А. - №94029365/28; заявл. 05.08.1994; опубл. 27.11.1997), заключающийся в том, что на вибрирующий объект направляют лазерное излучение и принимают отраженный сигнал. Зондирующий и отраженный сигналы суммируют, полученный результирующий световой сигнал преобразуют в электрический и регистрируют спектр этого сигнала. По полученному спектру сигнала судят об амплитудах вибраций объекта. К недостаткам этого способа следует отнести сложность, громоздкость и высокую стоимость оборудования, большое энергопотребление, высокие требования к качеству поверхности исследуемого объекта, высокие требования к состоянию атмосферы (определенная влажность, отсутствие запыленности и т.п.), кроме того, не определяется направление вибрации.
Известен способ измерения параметров вибраций (патент 2061242 РФ, МПК G01P 15/08, G01H 1/00. Трехкомпонентный пьезоэлектрический виброакселерометр с одним чувствительным элементом / Кобяков И.Б. - №94019569/28; заявл. 27.05.1994; опубл. 27.05.1996), заключающийся в том, что на вибрирующем объекте устанавливается пьезоэлектрический трехкомпонентный датчик виброускорений, содержащий один чувствительный элемент. К недостаткам этого способа следует отнести то, что контактный пьезочувствительный вибродатчик является источником погрешности измерений, если его масса и габариты сравнимы с соответствующими показателями вибрирующего объекта. Если, например, требуется измерить амплитуды и направления вибраций узла радиоэлектронной аппаратуры, смонтированного на печатной плате, то погрешность, вносимая изделиями пьезокерамики в форме прямоугольных параллелепипедов с квадратным основанием около 10 мм и высотой, сравнимой с размерами основания, будет весьма существенной. К тому же, в узлах печатного монтажа, как правило, требуется измерять вибрации одновременно во многих точках этих узлов. Установка большого числа вибродатчиков с громоздким навесным монтажом может увеличить вносимую погрешность до неприемлемых величин.
Наиболее близким по технической сущности является способ измерения параметров вибраций (патент 2395792 РФ, МПК G01H 9/00. Способ измерения параметров вибрации объекта / Пронин С.П., Зрюмов Е.А., Юденков А.В. - №2009125845/28; заявл. 06.07.2009; опубл. 27.07.2010), заключающийся в том, что на вибрирующем объекте закрепляют трафарет с нанесенными на него группами параллельных штрихов различной ширины, имеющих общую ось симметрии, с расстоянием между штрихами в группе, равным удвоенной ширине штриха. С помощью видеокамеры формируют на экране монитора компьютера изображение трафарета с вибрационным размытием и фиксацией соответствующей частоты кадровой развертки видеокамеры, равной частоте вибрации объекта. После этого регистрируют в неподвижном изображении трафарета нулевой контраст в группе наиболее широких штрихов. По ширине штриха в этой группе судят о размахе вибрации объекта. К недостаткам этого способа следует отнести то, что измерения возможны только в том случае, если направление вибрации перпендикулярно оси симметрии штрихов. Если это условие не выполняется, то нулевой контраст в группе штрихов не несет информации о размахе вибрации. Количество групп штрихов на трафарете должно быть равно требуемому коэффициенту перекрытия по динамическому диапазону вибраций. Поэтому с повышением требований к точности измерений усложняется трафарет, растут его масса и габаритные размеры. Это, в свою очередь, снижает точность измерений.
Техническим результатом предлагаемого способа измерения вибраций является расширение возможностей измерения параметров вибраций исследуемого объекта за счет бесконтактного трехкоординатного измерения модулей и направлений векторов амплитуды виброперемещения нескольких выбранных точек исследуемого объекта одновременно.
Предлагаемый способ измерения вибраций основывается на том, что на исследуемый объект в качестве тест-объекта наносят в требуемых местах светоотражающие метки в виде точек круглой формы, формируют бинарные растровые изображения этих меток и следов их вибрационного размытия.
При отсутствии вибраций определяют координаты центра тяжести каждой метки, ее площадь и по площади определяют ее радиус. При наличии вибраций формируют бинарное растровое изображение следа вибрационного размытия каждой метки.
Проекция вектора амплитуды виброперемещения каждой метки на направление, перпендикулярное плоскости изображения, прямо пропорциональна приращению радиуса метки вследствие ее вибрационного размытия, то есть разности между полушириной следа вибрационного размытия метки и ее радиусом, определенным при отсутствии вибраций. Направление проекции вектора амплитуды виброперемещения метки на плоскость изображения определяет угловое положение следа вибрационного размытия метки. Величина этой проекции прямо пропорциональна разности между расстоянием от центра тяжести метки до границы следа ее вибрационного размытия в направлении вибрации и полушириной этого следа.
Для определения углового положения следа вибрационного размытия каждой метки, полуширины этого следа, расстояния от центра тяжести метки до границы следа в направлении вибрации формируют фрагменты двух дополнительных матриц. Центр тяжести каждого фрагмента каждой дополнительной матрицы совмещают с центром тяжести соответствующей метки. Каждая дополнительная матрица содержит столько фрагментов, сколько меток нанесено на исследуемый объект. Каждый фрагмент первой дополнительной матрицы представляет собой область связанных элементов в форме круга, диаметр которого выбирают таким образом, чтобы весь ожидаемый след вибрационного размытия соответствующей метки находился в пределах этого фрагмента, а каждый фрагмент второй дополнительной матрицы состоит из областей связанных элементов, образующих концентрические кольца одинаковой ширины, которые примыкают друг к другу, причем внешний диаметр внешнего кольца равен диаметру соответствующего фрагмента первой дополнительной матрицы. Формируют области пересечения меток. Каждая из этих областей представляет собой область связанных элементов, одновременно принадлежащих следу вибрационного размытия соответствующей метки и соответствующему кольцу соответствующего фрагмента второй дополнительной матрицы. Подсчитывают общее количество областей пересечения каждой метки и количество областей пересечения этой метки, координаты центров тяжести которых и метки совпадают. Определяют координаты центров тяжести областей пересечения, которые не совпадают с координатами центра тяжести метки, и находят среди них тот, расстояние от которого до центра тяжести метки максимально. Это и есть центр тяжести наиболее удаленной от метки области пересечения. Полуширину следа вибрационного размытия метки определяют как произведение количества областей пересечения, координаты центров тяжести которых и метки совпадают, и ширины кольца второй дополнительной матрицы. Проекцию вектора амплитуды виброперемещения на направление, перпендикулярное плоскости изображения, определяют как разность между полушириной следа вибрационного размытия метки и ее радиусом. Направление проекции вектора амплитуды виброперемещения на плоскость изображения определяют как угол наклона отрезка прямой, соединяющей центр тяжести метки с центром тяжести наиболее удаленной от нее области пересечения, величину этой проекции определяют как разность между длиной этого отрезка и полушириной следа вибрационного размытия метки. В результате решается задача бесконтактного трехкоординатного измерения модулей и направлений векторов амплитуды виброперемещения нескольких выбранных точек исследуемого объекта одновременно.
На фиг.1 представлена структура следа вибрационного размытия светоотражающей метки. На фиг.2 представлена структура первой дополнительной измерительной матрицы. На фиг.3 представлена структура второй дополнительной измерительной матрицы. На фиг.4 представлены области пересечения меток по отношению к соответствующим фрагментам первой дополнительной измерительной матрицы.
Бесконтактное трехкоординатное измерение модулей и направлений векторов амплитуды виброперемещения нескольких выбранных точек исследуемого объекта одновременно достигается за счет того, что движение любой точки исследуемого объекта описывается в трехмерной системе координат, в которой вектор движения характеризует величину и направление действия вибрации. Проекции вектора амплитуды виброперемещения на оси координат однозначно определяют модуль этого вектора и его направление в заданной системе координат.
Для регистрации вибраций выбирают несколько участков исследуемого объекта, на каждый из которых наносят светоотражающие метки круглой формы. Формируют бинарное изображение этих меток. При отсутствии вибраций по этому изображению определяют координаты центров тяжести меток, их площади и по этим площадям вычисляют радиусы меток. При наличии вибраций происходит модуляция местоположения меток в направлении действия вибраций в плоскости изображения, а также в перпендикулярном к этой плоскости направлении. В результате формируется изображение следов вибрационного размытия меток. Плоское изображение следа вибрационного размытия метки несет полную информацию о проекциях вектора амплитуды виброперемещения этой метки на координатные оси в трехмерном пространстве, то есть о величине и направлении этого вектора. Если принять, что в декартовой системе координат плоскость изображения «Х0Y», а ось Z перпендикулярна плоскости изображения, то модуль вектора амплитуды виброперемещения метки:
A k = ( A z k ) + ( A x y k ) 2                                                                                        ( 1 )
Figure 00000001
,
где k - порядковый номер метки; Аk - модуль вектора амплитуды виброперемещения k-й метки; A z k
Figure 00000002
- величина проекции вектора амплитуды виброперемещения k-й метки на направление, перпендикулярное плоскости изображения; A x y k
Figure 00000003
- величина проекции вектора амплитуды виброперемещения k-й метки на плоскость изображения.
Предлагаемый способ позволяет по следу вибрационного размытия метки выделить величину и направление проекции вектора амплитуды виброперемещения метки в плоскости изображения и величину проекции этого вектора на направление, перпендикулярное этой плоскости. Процесс определения составляющих вектора амплитуды виброперемещения метки по следу ее вибрационного размытия можно разделить на несколько этапов. Первым из них является формирование изображения следов вибрационного размытия меток. Из всего многообразия считывающих устройств наиболее распространены устройства телевизионного типа с применением приборов с зарядовой связью, на мишени которых величина накопленного заряда пропорциональна освещенности ячейки матрицы мишени и времени воздействия света на эту ячейку. Таким образом, уже на мишени считывающего устройства за время накопления заряда, равного примерно периоду повторения считывания кадров, формируется весь след или его часть. Вполне очевидно, что весь след при частоте вибрации менее частоты считывания кадров на мишени считывающего устройства зафиксировать невозможно. Поэтому полностью след вибрационного размытия метки, в этом случае, следует записывать в течение нескольких кадров и сохранять на время, необходимое для дальнейшей обработки в виде фрагмента матрицы следов вибрационного размытия меток, размер которой совпадает с размером матрицы считывающего устройства. Для примера: при частоте вибраций 1 Гц и при частоте кадров 50 Гц требуется накапливать заряд в течение времени более чем 1 сек, то есть в течение более чем 50 кадров. При частоте вибраций более 50 Гц требуется один кадр считывания. Матрица следов вибрационного размытия меток состоит из бинарных элементов. Поэтому уровень логической «1», соответствующий элементу следа вибрационного размытия метки, при последующем обращении к той же ячейке подтверждается и сохраняется на время последующей обработки. Структура следа вибрационного размытия метки представлена на фиг.1.
Для определения проекций векторов амплитуд виброперемещения меток на плоскость изображения Аxy и на направление, перпендикулярное этой плоскости, Az формируют две дополнительные измерительные матрицы. Центр тяжести каждого из фрагментов первой и второй дополнительной матрицы совмещают с центром тяжести соответствующей метки. В результате совмещения координаты центров тяжести первых фрагментов первой и второй дополнительных матриц совпадают с координатами центра тяжести первой метки, а координаты центров тяжести вторых фрагментов первой и второй дополнительных матриц совпадают с координатами центра тяжести второй метки и так далее. Каждый фрагмент первой дополнительной матрицы представляет собой область связанных элементов в форме круга, диаметр которого выбирают таким образом, чтобы весь след вибрационного размытия соответствующей метки находился в пределах этого фрагмента (фиг.2). Каждый фрагмент второй дополнительной матрицы состоит из примыкающих друг к другу областей связанных элементов, образующих концентрические кольца одинаковой ширины, причем внешний диаметр внешнего кольца равен диаметру соответствующего фрагмента первой дополнительной матрицы (фиг.3).
При наличии вибраций формируют области пересечения каждой метки. Каждая из областей пересечения метки представляет собой область связанных элементов, одновременно принадлежащих следу вибрационного размытия этой метки и соответствующему кольцу соответствующего фрагмента второй дополнительной матрицы (фиг.4). Для каждой метки определяют координаты центров тяжести областей пересечения этой метки, подсчитывают общее количество ее областей пересечения и количество областей пересечения метки, координаты центров тяжести которых и метки совпадают.
Среди областей пересечения метки, координаты центров тяжести которых и метки не совпадают, находят ту область пересечения метки, расстояние от центра тяжести которой до центра тяжести соответствующей метки максимально. Эту область пересечения метки фиксируют как наиболее удаленную от метки ее области пересечения.
Для каждой k-и метки определяют направление проекции вектора амплитуды ее виброперемещения как угол наклона отрезка прямой, соединяющего центр тяжести этой метки с центром тяжести наиболее удаленной от нее ее области пересечения, по отношению к системе координат «Х0Y» φk:
ϕ k = a r c t g y 0 n k y 0 k x 0 n k x 0 k                                                                                      ( 2 )
Figure 00000004
,
где y 0 n k
Figure 00000005
и y 0 k
Figure 00000006
- ординаты центров тяжести наиболее удаленной от k-й метки ее области пересечения и самой этой метки соответственно; x 0 n k
Figure 00000007
и x 0 k
Figure 00000008
- абсциссы центров тяжести наиболее удаленной от k-й метки ее области пересечения и самой этой метки соответственно.
Для каждой k-й метки определяют расстояние от центра тяжести этой метки до центра тяжести наиболее удаленной от нее ее области пересечения l x y k
Figure 00000009
l x y k ( y n k y 0 k ) 2 + ( x n k x 0 k ) 2                                                                         ( 3 )
Figure 00000010
,
где x 0 k
Figure 00000011
и y 0 k
Figure 00000012
- соответственно абсцисса и ордината центра тяжести k-й метки.
Полуширину следа вибрационного размытия метки δk определяют по формуле
δ k = m k Δ h                                                                                                  ( 4 )
Figure 00000013
,
где mk - количество областей пересечения k-й метки, координаты центров тяжести которых совпадают с координатами центра тяжести этой метки; Δh - ширина кольца второй дополнительной матрицы.
Вычисляют разность L x y k
Figure 00000014
между расстоянием от центра тяжести k-й метки до центра тяжести наиболее удаленной от k-й метки ее области пересечения L x y k
Figure 00000015
и полушириной следа вибрационного размытия k-й метки δk
L x y k = l x y k δ k                                                                                               ( 5 )
Figure 00000016
,
Вычисляют разность L z k
Figure 00000017
между полушириной следа вибрационного размытия k-й метки δk и ее радиусом rk
L z k = δ k r k                                                                                    ( 6 )
Figure 00000018
.
Вычисляют величину проекции вектора амплитуды виброперемещения k-й метки на плоскость изображения A x y k
Figure 00000019
A x y k = y k L x y k                                                                                             ( 7 )
Figure 00000020
,
где γk - масштабный коэффициент, связанный со свойствами оптической системы для k-й метки.
Абсциссу вектора амплитуды виброперемещения k-й метки A x k
Figure 00000021
определяют по формуле
A x k = A x y k cos ϕ k                                                                                         ( 8 )
Figure 00000022
.
Ординату вектора амплитуды виброперемещения k-й метки A y k
Figure 00000023
определяют по формуле
A y k = A x y k S i n ϕ k                                                                       ( 9 )
Figure 00000024
.
Вычисляют величину проекции вектора амплитуды виброперемещения k-и метки на направление, перпендикулярное плоскости изображения A z k
Figure 00000025
:
A x k = A x y k cos ϕ k                                                                ( 10 )
Figure 00000026
,
где mk - масштабный коэффициент, связанный со свойствами оптической системы при расфокусировке изображения для k-й метки.
Величина проекции вектора амплитуды виброперемещения k-й метки на направление, перпендикулярное плоскости изображения A z k
Figure 00000027
, является аппликатой вектора амплитуды виброперемещения k-й метки.
По формуле (1) определяют модуль вектора амплитуды виброперемещения каждой k-й метки.
Таким образом, определяют три проекции, модуль и направление вектора амплитуды виброперемещения каждой k-й метки.

Claims (1)

  1. Способ измерения вибраций, включающий закрепление на исследуемом объекте тест-объекта и регистрацию изображения этого тест-объекта с вибрационным размытием, отличающийся тем, что на исследуемый объект в качестве тест-объекта наносят в требуемых местах светоотражающие метки в виде точек круглой формы, формируют бинарные изображения этих меток и следов их вибрационного размытия, при отсутствии вибраций определяют координаты центров тяжести меток и их радиусы, формируют две дополнительные матрицы, каждая из которых состоит из фрагментов, координаты центра тяжести каждого из которых совмещают с координатами центра тяжести соответствующей метки, при этом каждый фрагмент первой дополнительной матрицы представляет собой область связанных элементов в форме круга, диаметр которого выбирают таким образом, чтобы весь ожидаемый след вибрационного размытия соответствующей метки находился в пределах этого фрагмента, а каждый фрагмент второй дополнительной матрицы состоит из примыкающих друг к другу областей связанных элементов, образующих концентрические кольца одинаковой ширины, причем внешний диаметр внешнего кольца равен диаметру соответствующего круга первой дополнительной матрицы, при наличии вибрации для каждой метки формируют области пересечения, каждая из которых представляет собой область связанных элементов, одновременно принадлежащих следу вибрационного размытия этой метки и соответствующему кольцу соответствующего фрагмента второй дополнительной матрицы, подсчитывают общее количество областей пересечения метки и количество областей пересечения метки, координаты центров тяжести которых и метки совпадают, определяют координаты центра тяжести наиболее удаленной от метки области пересечения, полуширину следа вибрационного размытия метки определяют как произведение количества областей пересечения метки, координаты центров тяжести которых и метки совпадают, и ширины кольца соответствующего фрагмента второй дополнительной матрицы, проекцию вектора амплитуды виброперемещения на направление, перпендикулярное плоскости изображения, определяют как разность между полушириной следа вибрационного размытия метки и ее радиусом, направление проекции вектора амплитуды виброперемещения на плоскость изображения определяют как угол наклона отрезка прямой, соединяющего центр тяжести метки с центром тяжести наиболее удаленной от нее ее области пересечения, величину этой проекции определяют как разность между длиной этого отрезка и полушириной следа вибрационного размытия метки.
RU2013128327/28A 2013-06-20 2013-06-20 Способ измерения вибраций RU2535237C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013128327/28A RU2535237C1 (ru) 2013-06-20 2013-06-20 Способ измерения вибраций

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013128327/28A RU2535237C1 (ru) 2013-06-20 2013-06-20 Способ измерения вибраций

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2535237C1 true RU2535237C1 (ru) 2014-12-10

Family

ID=53285864

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013128327/28A RU2535237C1 (ru) 2013-06-20 2013-06-20 Способ измерения вибраций

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2535237C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2666583C1 (ru) * 2017-10-26 2018-09-11 Федеральное государственное автономное научное учреждение "Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики" (ЦНИИ РТК) Способ индикации механических резонансов по фотографиям следов флуоресцирующих маркеров
RU2713097C1 (ru) * 2019-05-13 2020-02-03 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова" (АлтГТУ) Способ измерения параметров вибрации объекта
RU2726270C1 (ru) * 2019-11-12 2020-07-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Пензенский государственный университет" (ФГБОУ ВО "ПГУ") Способ контроля технического состояния механизмов
RU2798740C1 (ru) * 2022-01-17 2023-06-26 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Пензенский государственный университет" Способ контроля технического состояния механизмов

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS63271125A (ja) * 1987-04-28 1988-11-09 Mitsubishi Electric Corp 振動検出装置
WO1995015480A1 (en) * 1993-11-30 1995-06-08 Aaron Lewis Simple microamplitude vibration detector
US6134006A (en) * 1998-02-25 2000-10-17 Becthel Bwxt Idaho, Llc Imaging photorefractive optical vibration measurement method and device
JP2001311658A (ja) * 2000-04-28 2001-11-09 Akinaga Matsumoto 固体中の縦振動を可視化する方法、及び固体中の縦振動を可視化する装置
RU2371691C1 (ru) * 2008-04-22 2009-10-27 Анатолий Алексеевич Сперанский Способ мониторинга машин и сооружений
RU2395792C1 (ru) * 2009-07-06 2010-07-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова" (АлтГТУ) Способ измерения параметров вибрации объекта
JP2011075478A (ja) * 2009-10-01 2011-04-14 Kobe Steel Ltd アキューム帯状体振動測定装置

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS63271125A (ja) * 1987-04-28 1988-11-09 Mitsubishi Electric Corp 振動検出装置
WO1995015480A1 (en) * 1993-11-30 1995-06-08 Aaron Lewis Simple microamplitude vibration detector
US6134006A (en) * 1998-02-25 2000-10-17 Becthel Bwxt Idaho, Llc Imaging photorefractive optical vibration measurement method and device
JP2001311658A (ja) * 2000-04-28 2001-11-09 Akinaga Matsumoto 固体中の縦振動を可視化する方法、及び固体中の縦振動を可視化する装置
RU2371691C1 (ru) * 2008-04-22 2009-10-27 Анатолий Алексеевич Сперанский Способ мониторинга машин и сооружений
RU2395792C1 (ru) * 2009-07-06 2010-07-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова" (АлтГТУ) Способ измерения параметров вибрации объекта
JP2011075478A (ja) * 2009-10-01 2011-04-14 Kobe Steel Ltd アキューム帯状体振動測定装置

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Юденков А. В. Контроль частоты и размаха вибрации по изменению контраста в изображении штрихов пирамидальной миры // Автореферат диссертации. ФГБОУ ВПО "Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова", 2009. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2666583C1 (ru) * 2017-10-26 2018-09-11 Федеральное государственное автономное научное учреждение "Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики" (ЦНИИ РТК) Способ индикации механических резонансов по фотографиям следов флуоресцирующих маркеров
RU2713097C1 (ru) * 2019-05-13 2020-02-03 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова" (АлтГТУ) Способ измерения параметров вибрации объекта
RU2726270C1 (ru) * 2019-11-12 2020-07-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Пензенский государственный университет" (ФГБОУ ВО "ПГУ") Способ контроля технического состояния механизмов
RU2798740C1 (ru) * 2022-01-17 2023-06-26 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Пензенский государственный университет" Способ контроля технического состояния механизмов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2535522C1 (ru) Способ измерения вибраций
CN109632085B (zh) 一种基于单目视觉的低频振动校准方法
CN104729665A (zh) 一种基于双目视觉的柔性悬臂板振动检测装置及方法
CN107490428B (zh) 振动可视化元件、振动计测系统及振动计测方法
CN110702946B (zh) 一种基于单目视觉的低频多轴加速度计灵敏度校准方法
Siebert et al. Application of high speed digital image correlation for vibration mode shape analysis
CN103267567A (zh) 基于机器视觉的柔性悬臂梁振动的测量装置及方法
RU2535237C1 (ru) Способ измерения вибраций
CN102506727B (zh) 臂架振动位移测量方法、系统及包含其的混凝土泵车
CN106500832A (zh) 一种基于机器视觉的低频振动校准装置
Havaran et al. Extracting structural dynamic properties utilizing close photogrammetry method
CN110220585A (zh) 一种桥梁振动测试方法及相关装置
CN1828221A (zh) 一种大型土木工程结构动态位移远距离实时检测系统
CN103389072A (zh) 一种基于直线拟合的像点定位精度评估方法
RU2597280C1 (ru) Способ измерения вибраций
CN111679099B (zh) 基于相干光视觉光流检测的加速度计标定方法及装置
US20030083844A1 (en) Optical position sensing of multiple radiating sources in a movable body
CN113076517B (zh) 基于希尔伯特变换的土木工程结构动态监测相位评估方法
JP3312610B2 (ja) 振動試験用レーザ光変位計測装置
JP2681745B2 (ja) レーザ光を利用したスペックルパターンによる被計測物の上下および横移動量の測定方法。
Nayyerloo et al. Seismic structural displacement measurement using a line-scan camera: camera-pattern calibration and experimental validation
KR100193494B1 (ko) Ccd카메라와 레이저 거리계를 이용한 타이어 형상 변화 측정 방법
RU2447410C2 (ru) Устройство для дистанционного измерения вибрационных параметров объекта
Kalybek Modal analysis and finite element model updating of civil engineering structures using camera-based vibration monitoring systems
CN102798383B (zh) 一种振动筛筛网张紧量的测量方法、装置及系统

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20150621