作者单位
摘要
1 九江学院材料科学与工程学院,江西 九江 332005
2 深圳大田河钢结构工程有限公司,广东 深圳 518000
采用脉冲激光焊技术,搭接DP590双相钢与6061铝合金薄板,对焊接接头的组织形貌、元素分布及力学性能进行了测定和分析。结果表明:采用脉冲激光焊技术,可以实现DP590双相钢/6061铝合金薄板的搭接,焊缝区主要为晶粒粗大的柱状晶组织,热影响区组织为晶粒较为细小、均匀的马氏体和连续分布的铁素体。钢侧显微硬度(3 N试验力)的最大值位于热影响区,为440.1 HV;铝侧显微硬度的最大值位于焊缝区,为325.4 HV。钢/铝焊接接头最大抗拉强度可达35.0 MPa。当其为浅熔深接头时,直接从焊缝界面剥离,而深熔焊接头在铝侧熔合线附近断裂。
钢/铝 脉冲激光焊 组织 显微硬度 金属间化合物 steel/aluminum pulsed laser welding microstructure micro-hardness intermetallic compound 
应用激光
2021, 41(3): 460
作者单位
摘要
华中光电技术研究所—武汉光电国家实验室, 湖北 武汉 430223
成像光谱仪能够获得目标表面图像特征和频谱特性,提高目标识别分析能力,在军用、民用领域有广泛应用。红外焦平面阵列的等光程间隔采样特性是限制光谱仪分辨率的重要因素。激光干涉光路与成像系统同光路,为红外焦平面阵列提供采样触发信号,实现等光程差采样。通过搭建激光偏振移相干涉光路,对干涉信号幅值和相位差进行理论分析和实际验证,最终调试得到两路正交干涉信号,相位差范围为84.6°~93°,反射透射光强幅值比例小于1∶1.05。实验结果表明,干涉光路中1/8波片角度、偏振分光片角度、探测器位置等参数是影响干涉信号幅值和相位差的重要因素。
成像光谱仪 等光程差采样 激光偏振移相 幅值和相位差 1/8波片 偏振分光片 探测器位置 imaging spectrometer optical path difference sampling laser polarization phase-shifting error of the amplitude and phase 1/8 plate polarizing beam splitter positions of the detectors 
光学与光电技术
2016, 14(2): 40
作者单位
摘要
安徽大学物理与材料科学学院, 安徽 合肥 230601
RH精炼炉钢水温度监测中不可避免会出现因钢水滚动、钢渣、钢垢等造成的测量误差。通过对钢水和非钢物质的精确区分和聚类分析,例 如关键参数的设计、采样区域的选择、灰度值的修正以及温度模型的建立等,从而准确获取钢水的实际温度,并给出温度变化曲线,提高钢 水温度数据测量的准确性和连续性,便于精密炼钢和科学炼钢的实现。
RH炉 比色测温 模糊C均值 灰度 RH refining colorimetric temperature measurement fuzzy C means gray 
大气与环境光学学报
2016, 11(2): 149
作者单位
摘要
安徽大学 物理与材料科学学院, 安徽 合肥 230601
针对棋盘格角点的检测,提出了一种运算速度快、定位精度高的Hessian矩阵子像素角点检测算法。 简述了Hessian矩阵的原理、算法的执行流程和黑白棋盘格子像素坐标提取的基本方法。通过实验检 测出了黑白棋盘格中的角点,得到了角点坐标,并利用二阶泰勒展开式得到了角点的子像素坐标。最 后,在不同的噪声水平下,与Harris算法作比较,计算出提取误差与提取时间。实验证明,Hessian矩阵 对黑白棋盘格角点检测得更加精确。该实验结果可应用于摄像机标定中。
黑白棋盘格 角点检测 Hessian矩阵 亚像素 black white checkerboard corner detection Hessian matrix sub-pixel 
大气与环境光学学报
2013, 8(5): 395
吴海滨 1,*王飞 1舒宏富 2唐磊 3[ ... ]高朋 1
作者单位
摘要
1 安徽大学物理与材料科学学院, 安徽 合肥 230039
2 马鞍山钢铁股份有限公司技术中心, 安徽 马鞍山 243000
3 合肥师范学院电子信息工程学院, 安徽 合肥 230601
基于红外热像及比色测温技术的钢水温度检测可避免钢渣、钢水液面镜面效应等造成的测量误差。 通过对红外热像的灰度分布特性、波动规律等的分析测算正向辐射概率,确定最佳采样区域,从而准确获取 钢水温度。给出温度变化曲线,提高钢水温度数据测量的准确性和连续性,有利于精密炼钢的实现。
RH炉 钢水温度 红外热像 图像识别 RH furnace temperature of molten steel infrared thermal imaging image recognition 
大气与环境光学学报
2013, 8(4): 292

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