全体合影会议现场
CCTV-20180126《创新中国》第五集空海Polytec三维扫描激光测振仪出镜(5分21-28秒),助力航天某院研制液氧煤油发动机,掌握核心技术,为航天人17年上下而求索的精神打call。任何细微的技术瑕疵,都有可能导致离心轮撕裂,甚至发生爆炸,Polytec三维全场扫描式机器人激光测振仪,可以扫描二十几万个点,相当于布置二十几万个传感器,进而精准反应零部件以及发动机整体振动特性,大大提高测试精度,为未来更高性能发动机研发提供可能。视频链接:http://tv.cctv.com/2018/01/26/VIDEAuhaJqSuNkvsjI3geXJN180126.shtml
CCTV-青春的印记“海眼”团队:国之重器中国有我Polytec激光测振仪出镜(2分06-14秒),协助某研究所测试水声换能器?!昂Q邸庇糜谒略毒嗬攵床?,信息获取,情报分析,维护我国海洋安全,提升海洋防务能力。视频链接:http://tv.cctv.com/2019/05/04/VIDEmMhPkL6Ma55aunVLrMqj190504.shtml
技术与安全难题风能作为一种新型绿色能源,其重要性正稳固上升。德国联邦政府目前计划将逐年提高风力发电占总发电量的比例,至2025年该比例将增至25%。由于风力涡轮机在运行过程中会受到强烈振动及机械应力,因此要求叶片必须具有很高的疲劳强度,而且还需定期检查其动态特性(状态监测)。在这种情况下,使用激光测振仪进行振动测试有诸多优势。例如,测试不仅可以用于检查叶片的结构质量,还可以用于验证现有的仿真模型。此外,测量出的振动特性数据还可以帮助客户确定固定在叶片上、用于监测叶片状态的传感器的理想安装位置。初步研究成果振奋人心本次试验的地点为德国弗伦斯堡应用技术大学,测试对象为发电功率为300kW、轮毂高50米的转子叶片(图1)。试验结果表明,激光测振仪是非接触式远程诊断风力涡轮机振动的理想工具。单点式激光测振仪配有长焦镜头,还配有专用于户外测试的望远瞄准器和自动聚焦装置。相比之下,拥有高局部分辨率和精度的扫描式激光测振仪,是测量试验台上叶片振动特性(振型)理想的测试工具。图1IMA研究所测试现场,图示转子叶片带有附加质量多方参与合作此次介绍的测试结果,主要用于风力涡轮机叶片故障诊断。参与本次试验的德国合作伙伴有:位于德累斯顿的专门从事材料研究和应用技术的IMA研究所,位于德累斯顿的专门从事无损检测技术(IZFP)的Fraunhofer研究所,以及位于赫希贝格的工程咨询公司Wolfel-BeratendeIngenieureGmbH。图2Wolfel公司生产的电动激振器测量时,将40米长的转子叶片的一端,水平固定在IMA大楼前的地基上(图1),在上表面(空气动力吸力面)距离中心大约10米处,使用Wolfel公司生产的激振器提供水平振动激励(图2)。叶片的激励信号为频率范围为3~100Hz、分辨率为62.5mHz的周期快扫信号。在距中心16米的叶片顶部安装一个加速度传感器,用于振型的相位参考。由于激振器安装在叶片的上表面,因此将测振仪的光学头安装到液压台上(图3),其在叶片的上表面移动(图4)。图3扫描头被安装到液压台上由于扫描头距离被测对象很远,因此测量时可以一次扫描很大一片面积。吸力面(上表面)的共531个测点和施力面(下表面)的共480个测点共同构成振型。本次采用PSV扫描式激光测振仪,内置VD-08速度解码器,测量时使用长焦镜头并开启5kHz低通滤波器。图4从20米高的液压台上测量转子叶片(左侧),被测区域的俯视图(右侧)仿真与实测结果的比较本次测试确定了叶片的特征模态。由于被测对象较大,测量分多次完成,每次测量都覆盖若干米,然后用PSV软件将它们拼接成一张完整的图像。试验所测得的22Hz以下的固有频率与模型计算及Wolfel公司的现有测量值(图5和图6)吻合度较好。由于所使用的振动器无法激发3Hz以下的固有频率,因此没有采集这些频率下的数据。图540米长的转子叶片的特征模态10.9Hz时的振型(上部),12.44Hz时的振型(下部)图617.63Hz时的特征模态(上部)图729.75Hz时的特征模态(上部)20.81Hz时的特征模态(下部)36.13Hz时的特征模态(下部)总结与展望测量结果不仅显示了每个测点在三维坐标系中当前位置上的振幅,还显示了整个叶片的固有频率振型。计算模态与试验模态(真实的动态特性)可以进行简单、便捷的对比,从而在必要时给出建设性调整的建议。此外,工程人员还可以利用测量数据,快速高效地确定用于叶片状态监测的传感器的最佳安放位置。在计算模态中,如果模型不正确,即使特征频率发生很小的变动,特征模态也会发生较大变化。扫描式激光测振仪直观、快速、高效,能高分辨率、高精度获取结构的特征模态(振型)。相比而言,接触式传感器的布线安装非常复杂和耗时。而在本次试验中,使用扫描激光测振仪,包括设备调试安装,整个测量过程可以在8小时以内完成。参考文献[1]LaserVibrometersMakeNon-contactVibrationMeasurementsonWindPowerPlants,PolytecInFocus2/2008,[2]Ebert,C.;Friedmann,H.;Henkel,F.-O.;Frankenstein,B.;Schubert,L.,3.VDI-FachtagungBaudynamik,Kassel2009,VDIreports2063
22bet www.extremefta.com 因为做着各式各样的实验一直以来好奇实验室和国内很多研究机构都有联系两边关系近了话自然就多了起来私下里聊的一件件稀奇古怪、匪夷所思的事能让你惊到大牙今天好奇君要讲的这个事和你老板有关希望你转给老板看看、提个醒视频链接:https://v.qq.com/x/page/w07417peah8.html今年,深圳一家著名投资公司的内部会议内容神不知、鬼不觉地泄露出去了这是一份高度商业机密知情的也就那三五个高管于是公司开始内查可一段时间调查下来,内部人员并没泄密而公司的泄密并没有停下哪些信息泄露了这个还真不方便说,你也别八卦了这家公司老总说了他们和一些上市公司合作很多现在商业上窃取机密的情况很常见比如说要购买哪一家公司的股票那人家得到消息以后,就提前储备了没有内鬼,那就可能被监听了这家投资公司赶紧找了一家国内权威研究所对公司办公室进行排查排查监听是不是和谍战片里演的一样好奇君和你说,基本上差不多就像扫雷一样,用特殊仪器一段段找不明信号先是排查了窃听器,没有异样又查了远程光纤、电话线路,也没发现异常最后,研究所的检测人员来到泄密事件的起点老总的办公室这间办公室位于顶层,落地玻璃窗视野开阔,采光充足偌大的办公室,除了办公桌、和沙发茶几外也没有其他家具,显得空旷无比这样的办公室,应该是所有老总的标配却让检测人员有了不好的联想检测人员没敢说出口只是偷偷在办公室布置了一套激光检测设备结果发现一道激光点准准地打在了落地玻璃窗上“他们被激光窃听了”这家研究所告诉好奇君关于窃听,好奇实验室曾经做过一期节目网购很泛滥一两百块钱,就可以买到比如听鸟仪、隔墙听音器就是不叫窃听器这类工具,更多是满足一些变态的偷窥欲它们都有一个致命的缺点只要距离够远、墙够厚就算把耳朵竖起来也没用经常听到借助现有的通讯线路安装设备进行窃听比如国内一研究所就曾在某款公务车中发现该车的收音机??楸话沧傲饲蕴髁硗饣褂欣状锴蕴饫镉幸桓觥按笫拱旃业睦裎铩惫适麓笫拱旃业睦裎?945年2月,盟国“三巨头”——斯大林、罗斯福和丘吉尔在克里米亚半岛上的雅尔塔举行会晤。利用这个机会,苏联方面策划了一场少先队活动,邀请美国大使哈里曼参加。在稚嫩的歌声中,4名苏联少先队员抬着一枚精美绝伦的巨大木制美国国徽赠给了哈里曼大使,这枚美国国徽是由各种名贵的木材拼装而成。哈里曼被少先队员们的热情深深打动,欣然接受了苏联方面的建议,把这个礼物挂进了自己的办公室??晒锫笫雇蛲蛎挥邢氲?,这枚精美的国徽中央已被掏空,里面放着一个U形的金属支架,上面安着一个用弹簧钢做的、极其灵敏的共鸣器,大使办公室里的任何声波都将引起它的震动??烁癫诿拦笫构荻悦娴囊蛔ㄖ锇擦艘桓隽槊舳燃叩睦状?,正对着大使办公室那枚美国国徽。国徽里的共鸣器一震动,雷达就能侦查、录制引起它震动的声音,并能逐字逐句地译出谈话的内容?!白园住毙卸驼庋狡舳?。这一行动共持续了8年,直到1953年,一名英国驻苏情报人员偶然发现美国使馆内有奇怪的无线电频率,经过一番监测,才发现了这个秘密,并告知了自己的盟友。发现窃听器后,美国既没抗议,也没有拆除窃听器,而是决定将计就计,利用窃听器经常编造假情报来迷惑克格勃。直到1960年5月,苏联击落由巴乌埃尔森驾驶的美国U一2高空侦察机后,华盛顿才公开秘密。最近几年,激光窃听也多了起来——美国的棱镜门事件就曝出在海湾战争中美国情报人员在伊拉克就使用了这种技术伊拉克高级将领无论是在高速行驶的汽车上还是在隐蔽的房间里进行交谈都能被激光接收机捕获并能清楚地分辨讲话者的声音确定其讲话的位置激光窃听,听起来很高科技但原理很简单当房间里有人谈话的时候玻璃会发生轻微的振动这时把激光发射到玻璃上玻璃上反射回来的激光包含了室内声波振动信息人们在室外接收,就能还原出声音信号这就像是小孩子用纸杯玩的“拉线电话”一样只不过是把线换成了激光。因为激光窃听设备并不需要放置到对方办公室里所以很难被排查发现而且有效接收距离在1000多米激光窃听被应用在窃取商业机密上这是好奇实验室第一次听说这种隔着玻璃监听的效果到底如何?声音还原度高不高?好奇君在有关部门的配合下做了一次测试好奇君坐在一辆关闭的车内聊天距离这辆车约300米的位置测试员利用专业设备仪器进行监听人正常说话的分贝是60—70DB悄悄话的分贝,也有40—50DB测试员分别测试了这两种情况结果300米之外的测试员都能听到实验员的说话声音虽然有电流的杂音但听清说话的内容没有问题激光窃听器哪里来的?国内某研究机构信息安全专家说现实中,如果真有人组装窃听工具用的是工业级桥梁激光测振仪这是一种对桥梁安全评估及类似领域中各种振动进行监测的设备但只要稍加改动就成了激光窃听器国际上有要求,这类仪器是禁止应用在窃听上的深圳这家投资公司已经遭遇了激光窃听而且信息安全专家也透露激光窃听的案件数量在不断上升但也有防御的方法只要想办法让激光变成不规则的反射激光接收机就收不到声音现在市面上已经有一种纳米材料做的玻璃贴膜可以吸收掉玻璃上的激光起到防窃听的作用内容来源:好奇实验室
英国的研究团队测量了英国伦敦的著名建筑大本钟的振动模式,并解决了“钟声从何而来”这个问题。大本钟位于英国议会大厦威斯敏斯特宫北端的伊丽莎白塔上。英国莱斯特大学工程系高级结构动力学评估中心(ASDEC)的研究团队使用两台PolytecPSV-5003D扫描激光多普勒振动仪,在上午9点、10点、11点和正午12点分别测量了大本钟的钟声,希望发现它是如何产生独特音调的。莱斯特大学的研究团队首先创建了大本钟的计算机三维模型,然后将测量设备拖上334级螺旋楼梯到达钟楼顶部。他们在大本钟整点报时时,用激光器测量钟的振动。研究团队的技术专家MartinCockrill说:“为了完成这项测量工作,22bet要与时间赛跑?!彼担骸耙蛭颐俏薹ń兹饬肯低吃说剿?,所以只能使用一维的激光多普勒振动计。而且钟声的持续时间很短,因此22bet需要同时使用两台振动计才能在这么短的时间内测量足够的数据?!备靡瞧髂芄患锹即蟊局拥恼穸?,因为这些振动幅度太小,无法用肉眼观察。Cockrill和他的团队测量了500次大本钟的振动数据,这是以前的测量技术来不可能实现的。Cockrill说:“22bet担心由于伦敦的污染问题,大本钟表面会使测量激光产生相当强烈的散射而无法获得足够详细的数据。但令人欣慰的是,22bet的测量结果非常好,这得益于大本钟洪亮的钟声?!闭飧鋈抡嫱颊故玖舜蟊局拥恼穸J街?。图片提供:英国莱斯特大学。
克兰菲尔德大学(CranfieldUniversity)开发的光学振动评估方法可以将牛油果损耗减少10%。据麦姆斯咨询报道,英国克兰菲尔德大学使用激光和振动测试单个水果的共振频率,无需破坏牛油果,就能提供可靠的成熟度结果评估。这种测量牛油果成熟度的技术可以减少10%的浪费,从而满足消费者对即食水果的需求??就滤镜乃钆洌篖DV测试出的完美牛油果多达30%的牛油果因分级检测时造成损害而被浪费,另有5%的损失出现在零售阶段。目前测试果实成熟度的方法是在水果中推入一个气动装置,或者手动测试??死挤贫麓笱Р捎昧艘恢指S糜谄倒こТ笮凸こ塘悴考刃圆馐缘募际?,即激光多普勒测振法(LaserDopplervibrometry,LDV),通过向水果发射激光,测量折射光,并利用较小的振动来测试共振频率。振动是由一个简单的自动敲击水果的装置引起的。LDV测试被证明可以准确预测牛油果的即食阶段。这项成果发布于《生物系统工程》(BiosystemsEngineering),论文题目为《利用激光多普勒振动法实现对牛油果实成熟度的无损鉴别》(Non-destructivediscriminationofavocadofruitripenessusinglaserDopplervibrometry)。激光多普勒振动法检测牛油果实成熟度的原理示意图测试其它水果的潜力克兰菲尔德大学环境与农业食品系主任LeonTerry教授说:“硬果的频率比软果高,所以22bet计算出了成熟牛油果的最佳频率,并通过LDV测试对其进行了精确测量。保证水果不受损是非常有益的,可以大大减少浪费。22bet开发的测试方法还可以推广到其它水果?!庇⒐磕杲诮?0万吨牛油果,并且对牛油果的需求量越来越大,因此,预测牛油果的成熟程度对供应商和零售商都大有裨益。牛油果价格昂贵,可以在传送带上传送,这意味着LDV可以对其逐个进行测试。在此基础上,已经得到成熟应用的自动分选机可以把成熟的水果和未成熟的水果进行分拣。研究人员SandraLandahl博士补充说:“22bet在真实的工厂生产线、实验室均测试了LDV的准确性,该方法具有在不破坏果实的前提下精确测量果实成熟度的真正潜力。如果研发成功,一个简单的‘交通灯’系统就可以把水果分成已成熟、需丢弃和需储存三类,在供应链中的该节点就解决食品浪费问题?!笨死挤贫麓笱д诹狭斓夹碌腂BSRC(英国生物技术与生物科学研究理事会)QualityandFoodLossNetwork(质量和食品损失网络),这是一项新的倡议,旨在促进研究人员与产业界合作找到解决供应链面临的巨大食品浪费的方案。论文摘要发表于《生物系统工程》的论文摘要指出:“消费者对即食牛油果的需求越来越大,但如果供应达不到消费者的预期,就会出现投诉,从而导致巨大浪费和成本增加。对牛油果这种水果来讲,由于破坏性试验和不准确的硬度评估造成的浪费是很严重的?!薄罢庀钛芯康哪康氖瞧拦繪DV是否能够评估牛油果成熟程度。数据来源于两组试验,选用产自智利和西班牙的进口‘哈斯’牛油果,成熟温度分别为12℃和18℃?!薄霸诒V势谀?,记录标准力-变形测量值,以及单个或同时的双振动时间信号,并根据呼吸和非结构碳水化合物含量进行评估。用LDV法测得的果实在成熟过程中的共振频率降低了2~4倍,这与硬度降低相对应。证明了LDV系统在不同成熟度阶段之间的无损鉴别能力?!甭畚牧唇樱篽ttps://doi.org/10.1016/j.biosystemseng.2020.04.001文章来源:MEMS咨询
Scientistshavefoundevidencethatplantscanactuallyhearthebuzzofpassingbeesandproducesweeternectarinresponsetoenticetheflyinginsectsin.Andflowersaretechnicallytheir"ears".科学家们发现,有证据表明植物确实能听到路过的蜜蜂发出的嗡嗡声,并会释放出更甜的花蜜来吸引昆虫。严格来说,花是它们的“耳朵”。Basedonobservationsofeveningprimroses(Oenotheradrummondii),theteambehindthenewstudydiscoveredthatwithinminutesofsensingthesoundwavesofnearbybeewingsthroughflowerpetals,theconcentrationofthesugarintheplant'snectarwasincreasedbyanaverageof20percent.通过对一种晚上开花的报春花[海边月见草(一种原产于美国大西洋海岸与墨西哥湾海岸的植物)]的观察,这项研究的团队发现,报春花通过花瓣感应到了附近蜜蜂翅膀震动的声波,在几分钟内,植物花蜜中的糖份浓度平均增加了20%。Theflowersevenseemedabletotuneoutirrelevantbackgroundnoises,suchasthewind.这些花甚至可以排除周围无关的噪音,比如风。Thiscapabilitycouldwellgivesomeplantsanevolutionaryadvantage,saythescientists,maximisingtheirchancesofspreadingpollen.科学家们说,这种能力很可能使一些植物在进化上更具优势,有更多传播花粉的机会。"Ourresultsdocumentforthefirsttimethatplantscanrapidlyrespondtopollinatorsoundsinanecologicallyrelevantway,"writetheresearchersfromTel-AvivUniversityinIsrael.以色列特拉维夫大学的研究人员写道:“实验结果首次证明了植物能够以一种生态的方式快速对传粉者的声音做出回应?!盩hescientistswentintotheexperimentswithahypothesisinplace:thatplantscanindeedpickupthevibrationsofsoundwaves,andthatthismightbepartofthereasonmanyplants'flowersarebowlshaped,tobettertrapthesounds.在实验中,科学家们提出了一个假设:植物确实能够接收到声波,而为了更好地捕捉声音,所以大部分植物的花成碗状。Acrossseveralexperimentsinvolvingmorethan650eveningprimroseflowers,nectarproductionwasmeasuredinresponsetosilence,soundatthreedifferentfrequencylevels,andarecordingofthebuzzingnoisemadebybees.实验中,涉及了650多种晚上开花的报春花,测试了它们对无声、三种不同频率的声音以及蜜蜂发出的嗡嗡声所做出的反应。Sureenough,boththefieldrecordingofbuzzingbeesandthelow-frequencysoundsthatcloselymatchedtherecordingwereenoughtochangethemixofthenectarinjustthreeminutes.Thesilenceandthehighandmidfrequencysoundshadnoeffect.果不其然,蜜蜂声音的现场录音和与之相似的低频声音在三分钟内便可改变花蜜的浓度。无声和高中频的声音则对花蜜的浓度无影响。Theteamalsotriedtheexperimentswithplantsthathadsomeflowerpetalsremoved.Nochangeinnectarproductionwasnoted,indicatingthatitisindeedtheflowersthathavethejoboftheears.研究小组还对一些被摘掉花瓣的植物进行了实验?;鄣呐ǘ炔⒚挥蟹⑸浠?,这说明植物的花确实具有“耳朵”的功能。Theselabtestswerebackedupbyobservationstheteammadeinthewild.这些在实验室进行的实验帮助实验小组获得了去野外观察的机会。"Plantshaveplentyofinteractionswithanimals,andanimalsbothmakeandhearnoises,"oneoftheteam,LilachHadany,toldEdYongatTheAtlantic.研究小组成员之一利拉赫?哈达尼在接受《大西洋月刊》采访时说:“植物和动物之间的互动非常频繁,动物既能发出声音,也能听到声音?!?quot;Itwouldbemaladaptiveforplantstonotusesoundforcommunication.Wetriedtomakeclearpredictionstotestthatandwerequitesurprisedwhenitworkedout."“植物不利用声音进行交流是很难适应环境的。为了验证这一观点,22bet进行了清晰的推测,而结果也确实如此,这让22bet感到非常惊讶?!盤ushingoutsweeternectarmeansbeesmaywellstayfeedingforlonger—increasingthechancesthatthey'llpickuppollen—andalsomakesitmorelikelythattheinsectswillreturntoflowersofthesamespeciesinthefuture.当植物释放出更甜的花蜜,蜜蜂停留的时间就会更长——这样才会增加它们获得花粉的机会——同时也可使蜜蜂再次停留在相同物种花朵的可能性大大增加。Next,theresearcherswanttolookathowplantsmightrespondtoothersoundsandanimals,includinghumans.接下来,研究人员希望能够了解植物对其他声音和动物(包括人类)的反应方式。"Somepeoplemaythink,howcan[plants]hearorsmell?"oneofthestudyauthorsMarineVeitstoldNationalGeographic."I'dlikepeopletounderstandthathearingisnotonlyforears."该实验的研究者之一马里内?法伊茨在接受《国家地理》采访时说:“有些人可能会想,植物怎么能听见声音、闻到气味呢?我希望人们明白,听不仅仅可以靠耳朵?!北疚乃夭睦丛矗篠cienceAlert网站论文:Flowersrespondtopollinatorsoundwithinminutesbyincreasingnectarsugarconcentration.文章来源:新东方英语