本發明公開了一種基于白光干涉法的晶圓膜厚測量裝置。該裝置主要由白光光源、光譜儀、準直器、光纖傳輸單元、PC組成?;诎坠飧缮娣?,可以實現對晶圓膜厚的無損測量,時間快、設備小巧、操作簡單、精度高,適合實驗室檢測。
本實用新型公開了一種車輛外輻射源的抗干擾測試系統,測試中將被測車輛的現場影像和通信總線信號無損的傳到半電波暗室外部的檢測監控設備進行監測和分析,它包括半電波暗室、控制室、功率放大器室、安裝在半電波暗室的第一通信總線光纖轉換器、第一音視頻光纖轉換器和攝像機,以及安裝在控制室的第二通信總線光纖轉換器、通信總線收發模塊和第二音視頻光纖轉換器,第一通信總線光纖轉換器連接被測車輛和第二通信總線光纖轉換器,第二通信總線光纖轉換器通過通信總線收發模塊連接PC控制主機,第一音視頻光纖轉換器連接攝像機并通過第二音視頻光纖轉換器連接PC控制主機。
本實用新型涉及一種高濕煙氣的粉塵濃度監測裝置,所述粉塵濃度監測裝置包括:采樣嘴、取樣槍,所述采樣嘴進一步包括:第一通道,所述第一通道為樣氣通道,與所述取樣槍連通;第二通道,所述第二通道為稀釋氣通道,其入口端連通稀釋氣氣源,出口端連通所述樣氣通道,所述出口端為設置在第一通道、第二通道之間的管壁上的陣列孔。本實用新型具顆粒物無損失、測量結果準確、適用于高濕煙氣檢測等優點。
本發明公開了一種基于視覺感知的橋梁位移的監測方法,該方法包括:獲取雙目相機采集的至少兩幀初始圖像;將所述至少兩幀初始圖像轉換為至少兩幀積分圖像,其中,所述積分圖像中當前像素點的灰度值是根據所述初始圖像設定矩形區域內各像素點的灰度值確定的,設定矩形區域是所述初始圖像的原點與所述當前像素點為非相鄰頂點的矩形區域;檢測所述至少兩幀積分圖像中匹配的特征點;根據所述匹配的特征點確定橋梁的位移。本發明實施例的技術方案,通過將圖像轉換為積分圖像,再監測積分圖像的特征點,簡化了監測的步驟,根據兩幀圖像中匹配的特征點來確定橋梁的位移,實現了橋梁位移的實時、無損監測,監測速度快,且監測方法適用性廣、精度高。
本發明公開了一種基于激光超聲的工件表面殘余應力測量裝置及其方法。其步驟為:1)將待測的工件放置于振鏡下方,將壓電傳感器放置于工件表面并連接至示波器;2)利用脈沖激光通過振鏡聚焦后在工件表面激勵出表面波,再通過壓電傳感器獲得表面波信號R1,繼而得到表面波到達時間t1;3)通過振鏡掃描使脈沖激光縱向移動,重復步驟2),獲得表面波信號,繼而得到表面波到達時間;4)通過計算獲得工件在縱向移動直線上的表面波速度分布;5)將壓電傳感器沿工件表面橫向移動,每次橫向移動后重復步驟2)~4),得到工件表面不同縱向移動直線上的表面波速度分布;6)根據聲彈性理論和表面波速度分布,計算出工件的表面殘余應力分布。本發明能實現快速無損檢測工件表面殘余應力。 1
本發明公開了一種同時測定電子煙煙液中1,2-丙二醇和丙三醇含量的方法,包括:步驟1,配制具有梯度濃度的1,2-丙二醇和丙三醇的標準工作溶液,采集標準工作溶液的拉曼光譜,并依據拉曼光譜中的特征峰強度和標準工作溶液的濃度,分別建立1,2-丙二醇的標準曲線和丙三醇的標準曲線;步驟2,采集待測定電子煙煙液的拉曼光譜,依據步驟1所得的標準曲線,計算得到電子煙煙液中1,2-丙二醇和丙三醇的含量。本發明提供的同時測定電子煙煙液中1,2-丙二醇和丙三醇含量的方法,無需對樣品進行前處理,能夠快速、高效、無損檢測得到電子煙煙液中1,2-丙二醇和丙三醇的含量。
本實用新型公開了一種超聲螺栓緊固力測試儀。它包括:分別安裝在螺栓端面的縱波換能器、橫波換能器,縱波換能器分別接超聲波發射電路和經縱波接收電路接放大器,橫波換能器分別接超聲波發射電路和經橫波接收電路接放大器;安裝在被夾緊工件兩端面的位移傳感器經測厚電路、第一A/D模數轉換電路接DSP中央處理器;安裝在螺母端面的溫度傳感器經測溫電路、第二A/D模數轉換電路接DSP中央處理器;主控振蕩器分別接超聲發射電路圖和經邏輯電路接放大器;時基脈沖電路經累加平均電路接DSP中央處理器;用于存儲材料系數的只讀存儲器ROM掛接在DSP中央處理器上。它采用聲彈性原理,通過測量超聲波在螺栓中傳播速度確定螺栓的緊固力??蓮V泛用于鋼結構上高強度螺栓的軸向應力無損檢測。
本實用新型涉及水利工程無損檢測技術領域,旨在提供一種基于無線傳感器網絡的混凝土壩彈性波CT測試系統。該系統包括人工振源模塊、振動信號采集模塊和無線傳感器模塊。振動信號采集模塊包括分別與計算機相連的無線傳感器傳輸組件、信號調理儀和信號采集儀;無線傳感器模塊由多個無線傳感器網絡節點組成,均包括:分別與控制單元相連的三分量加速度傳感器、GPS一機多天線定位組件和無線傳感器傳輸組件;人工振源模塊或振動信號采集模塊中設置GPS一機多天線定位組件。本實用新型測試安全性高,振源激發操作簡便;測點定位更加準確和智能化;避免了現場測試時的大量連線作業;能夠實現測試過程中的“一發多收”,可大大提高測試效率。
本發明涉及一種用氣體狀態變化法測量不規則大容積方法。本發明依據范德瓦爾斯氣體狀態方程,通過壓力計、溫度計測得不規則大容積充氣前腔體的壓力、溫度與充氣后的腔體的壓力,再使用氣體流量計測得充氣后的氣體流量,通過測得壓力、溫度與氣體流量即可計算得到待測的不規則大容積腔體的大容積,具有嚴格的理論基礎,可靠性高,可快速準確的測量不規則大容積腔體的大容積。本發明的測量范圍根據使用的裝置測量范圍,本發明不受環境和理想氣體的限制,可以在任意環境和氣體下,進行高精度、快速準確的測量出不規則大容積腔體的大容積;同時使用減壓閥與節流閥,可以減少壓力過高與充氣過程中對腔體的損害,盡可能做到無損檢測。
本實用新型提供了一種表面接觸熱測試裝置,屬于熱測試設備技術領域。該表面接觸熱測試裝置包括熱接觸組件和探傷組件。所述熱接觸組件包括框架、第一氣缸、發熱板、工作臺、空心塊、無氧銅板、熱電偶、顯示器、支撐柱、密封門和數據采集器,所述框架和所述空心塊均固定在所述工作臺的上表面,所述第一氣缸固定在所述框架的上表面,所述發熱板固定在所述第一氣缸的活塞桿下端,使用時,熱電偶、無損檢測儀和壓力傳感器把信息傳遞給數據采集器,數據采集器再把信息傳遞給顯示器,顯示器把信息顯示出來,該測試裝置可以同時的監測織物材料所受到的壓力、熱量和損壞情況,大大的提高了對織物材料評估的準確性。
本發明公開了一種海底管道變形缺陷精準測繪工裝及方法,涉及海底管道檢測技術領域,包括外框架、掃描艙、掃描艙驅動裝置、三維掃描儀、三維掃描驅動裝置和掃描艙抽水裝置,掃描艙設置于外框架內,掃描艙抽水裝置用于抽出掃描艙內海水,掃描艙包括掃描左半艙和掃描右半艙,掃描左半艙和掃描右半艙在掃描艙驅動裝置的驅動下能夠閉合,并將海底管道的目標測繪段密封于掃描艙內,三維掃描儀和三維掃描驅動裝置均設置于掃描艙內,三維掃描驅動裝置能夠驅動三維掃描儀對掃描艙內的目標測繪段進行全方位掃描。本發明可以在水體渾濁海域、水流湍急海域進行正常的水下測繪,并且具備高定位精度、高度外形適應性的優點,能夠無接觸、無損傷地進行三維測繪。
本發明公開了一種測定混合藥物中的藥物成分的含量的方法,所述混合藥物由第一藥物與第二藥物混合組成,包括如下步驟:(1)配制一組各組分含量不同的標準樣品;(2)采集各標準樣品和空氣的太赫茲時域光譜,并將其分別轉化為相應頻域的吸收系數和折射率;(3)確定測試模型的太赫茲波段置信區間;(4)選取各個標準樣品在測試模型的太赫茲波段置信區間內的一組光學參數作為有效光學參數并建立相應的有效光學參數矩陣;(5)建立各標準樣品的第一藥物的含量與有效光學參數之間的對應關系的測試模型;?(6)將待測混合藥物樣品的有效光學參數矩陣輸入到測試模型中而得到待測混合藥物中的第一藥物的含量。利用本發明方法可無損、快速地檢測混合藥物中的藥物成分的含量。
本發明公開了一種測定面粉中偶氮甲酰胺的含量的方法。配制偶氮甲酰胺的含量不等的標準面粉樣品;采集各所述標準面粉樣品的太赫茲時域光譜,并將各所述標準面粉樣品的太赫茲時域光譜分別轉換為相應的光學參數;根據各標準面粉樣品中的偶氮甲酰胺的含量與各所述標準面粉樣品的光學參數,建立面粉中偶氮甲酰胺的含量與面粉的光學參數之間的對應關系的測試模型;采集待測面粉的太赫茲時域光譜,并將其轉換為所述待測面粉的相應的光學參數,將該光學參數輸入到所述測試模型中而得到所述待測面粉中偶氮甲酰胺的含量。本發明具有檢測方法簡單、快速、無損等優點。
本發明公開了一種海底輸油管道水下干艙式三維測繪數據采集裝置,涉及海底輸油管道無損數據檢測技術領域,該裝置應用于水下干艙式設備上,該裝置根據艙內狀態信息和艙外狀態信息,控制水下設備到達指定區域并使水下設備的艙體內部處于水下干式環境中;控制電機驅動模塊的工作;電機驅動模塊的工作用于驅動三維測繪模塊進行直行動作、旋轉動作以及轉角動作的工作,以使三維測繪模塊多維度采集指定區域的測繪數據;水下設備為將所述海底輸油管道水下干艙式三維測繪數據采集裝置安裝至所述水下干艙式設備上后形成的設備;指定區域為海底輸油管道測繪區域。本發明能夠精準多維度采集海底輸油管道測繪區域的測繪數據。
本發明涉及土石壩安全檢測領域,進一步是一種電阻率法快速測試土石心墻壩表層裂縫空間特征的裝置及其使用方法,快速測試心墻壩表層裂縫空間特征的裝置,包括并行電法采集器,還包括1個或多個測試裝置,測試裝置包括帶有至少20個小孔的基座和銅棒,所述銅棒插入基座的小孔內,銅棒的底端為圓餅狀,銅棒的頂端通過銅線與并行電法采集器連接。本發明是一種間接的測試土石壩表層裂縫的手段,具有快速、立體、無損動態監測的優勢,方便準確地描述出表層裂縫的形態及在地下的擴展程度,成功實現對當前大壩裂縫的全方位掃描式觀測,預測或預防裂縫的惡性發展,為裂縫的安全性評價及有的放矢地治理工作提供資料。
本發明涉及一種高濕煙氣的粉塵濃度監測裝置,所述粉塵濃度監測裝置包括:采樣嘴、取樣槍,所述采樣嘴進一步包括:第一通道,所述第一通道為樣氣通道,與所述取樣槍連通;第二通道,所述第二通道為稀釋氣通道,其入口端連通稀釋氣氣源,出口端連通所述樣氣通道,所述出口端為設置在第一通道、第二通道之間的管壁上的陣列孔。本發明具顆粒物無損失、測量結果準確、適用于高濕煙氣檢測等優點。
本發明公開的基于拉曼光譜的測量汽油烯烴含量的方法,依次包括:用熒 光指示劑吸附法或多維氣相色譜法測定訓練樣本的烯烴含量;測取訓練樣本的 拉曼光譜;對測取的拉曼光譜進行平滑濾波、基線校正和標準歸一化預處理; 將經預處理的訓練樣本拉曼光譜與測得的烯烴含量值,采用最小二乘支持向量 機建立汽油烯烴含量校正模型;測取待測油樣的拉曼光譜,對拉曼光譜進行平 滑濾波、基線校正和標準歸一化預處理,根據校正模型計算待測油樣的烯烴含 量。本發明將拉曼光譜和最小二乘支持向量機相結合分析汽油烯烴含量的方法, 可顯著提高檢測精度,同時大大縮短測量時間,且測量過程對樣品無損耗,這 對石油加工過程的質量控制有著重要意義。
本發明公開了一種芒屬植物葉片干物質的測定方法,依次包括以下步驟:1)、采集待測的芒屬植物葉片;2)、將芒屬植物葉片在400nm?2500nm的近紅外光譜波段內掃描,從而獲得以下23個特征波長處的反射光光譜;3)、將上述步驟2)所得數據代入干物質含量計算公式,從而獲得待測的芒屬植物葉片的干物質含量。采用本發明可以無損快速檢測芒屬植物葉片干物質含量,從而加快測定速度、降低測定成本。
本發明公開了一種基于懸浮微粒測量電場的方法及裝置。本發明將懸浮的微納顆粒帶上一定數量的電荷,根據微粒在待測電場中的位移功率譜密度信號可得到微粒所受電場力,結合微粒所帶電荷量即可計算出待測電場強度。本發明可以在不改變原有懸浮微粒的狀態下實現電場探測,借助懸浮諧振子的高靈敏力學檢測性能,可以在幾赫茲至兆赫茲的寬頻帶范圍內實現電場探測的高靈敏度。通過測量微粒在三個正交方向上的位移功率譜密度,可以實現微粒所處位置的矢量電場探測,由于懸浮微粒的尺寸很小,電場探測的空間分辨率可達百納米級。因此,本發明通過懸浮微粒諧振子,提供了一種原位、無損、高探測靈敏度、高空間分辨率的測量矢量電場的方法和裝置。
本發明公開了一種用于熱絲化學氣相沉積襯底表面溫度測量的裝置,包括氣相沉積系統和用于檢測襯底溫度的測溫裝置,所述的氣相沉積系統包括密閉腔室,在密閉腔室的內部設有基片臺,基片臺端面用于放置襯底,基片臺的底部固定用于驅動基片臺運動的旋轉軸,旋轉軸的另一端從密閉腔室的底部伸出;所述的測溫裝置為紅外測溫儀,在密閉腔室的側壁設有測量通道,測量通道的端部設有觀察窗,所述紅外測溫儀的探頭與所述觀察窗對正。該裝置可用于熱絲化學氣相沉積過程中,襯底表面溫度的測定。通過采用紅外測溫的技術,實時無損的監測該溫度在反應過程中的變化情況。該技術屬于非接觸式測量技術,不會對反應過程中基片臺的其它行為(如旋轉、升降等)產生影響。
本發明公開了一種輪轂軸承單元電阻模型測量滾道預緊的方法,主要包括對輪轂軸承的金屬零件進行電阻化、電阻零件的組網、電路構建、根據預緊狀態影響內列滾動體和外列滾動體接觸橢圓、進而影響接觸面積的情況計算電阻。本發明通過分析輪轂軸承單元的零件特征,建立一種全新的電阻模型,從而表征輪轂軸承單元滾道的接觸狀態,進一步測量評價輪轂軸承單元的滾道預緊程度;無損測量,能夠有效測量滾道的預緊程度,從而為控制輪轂軸承的滾道預緊力控制提供重要支撐;能夠短時間內高效測量出滾道的預緊程度,滿足輪轂軸承批量化生產的過程檢測需求。
本發明公開了一種火電廠高溫/高壓管道狀態監測與風險評估系統,屬于金屬材料及自動控制技術領域,包括管道壁溫監測系統、管道保溫監測系統、管道熱膨脹監測系統、管道支吊架受力監測系統、管道振動監測系統、管道腐蝕監測系統、管道泄漏監測系統、管道應力監測系統以及管道無損及理化檢測歷史數據分析系統。本發明的系統在火力發電廠應用后,可以數字化分析精細指導生產,提高設備可靠性和運行安全性,高效監控管道性能,延長管道及附屬設備的使用壽命,減少事故發生率以及停產維修時間;能降低生產運營成本,增加經濟效益,大幅減輕工人勞動強度,改善作業環境,減少員工數量,提高工作效率。
本發明涉及一種測量在線低輻射節能鍍膜玻璃輻射率的方法,能夠實現在線低輻射玻璃輻射率的在線、實時測量。該方法是在獲得低輻射鍍膜的可見-近紅外波段橢圓偏振光譜的基礎之上,引入四層膜層結構以及Drude色散方程來回歸實測橢偏光譜,最終獲得薄膜材料的物理參數,從而通過一個半經驗公式計算薄膜的輻射率。本發明僅采用橢偏光學測試手段便可測量薄膜輻射率,對樣品無損傷、測量耗時少、測試方法簡便、對被測樣品表面無特殊要求,十分適合于在線低輻射節能鍍膜玻璃的性能在線檢測及監控。
本發明公開了一種水囊式果蔬緊實度測量裝置及方法。將環形測壓帶套在被測果蔬中間部位后,置于水囊式測量筒內;啟動微型水泵充水,被測果蔬表面及環形測壓帶與水囊式測量筒內壁均勻接觸受力,多通道數據采集卡采集環形測壓帶上的各壓力傳感器數據信息并傳輸給計算機,待各通道壓力示數為0?1N時,停止微型水泵運轉,記錄流量傳感器示數S0;繼續啟動微型水泵,經過一定時間記錄采集卡上各壓力傳感器的示數;通過各示數的平均值N計算出體積彈性模量,反映果蔬緊實度大小。本發明利用水囊充水原理測定果蔬在5%徑向彈性變形范圍內果蔬承受單位面積的力,用于快速無損測定各類不同尺寸球形果蔬緊實度,結構簡單,便于拆卸攜帶,可進行現場檢測。
本發明公開了一種基于三維點云圖像的馬尾松部分表型參數自動測量方法。采集不同視角下的馬尾松植株的三維點云圖像;預處理獲得馬三維點云;進行配準獲得融合點云;提取最小生成樹和主莖的骨架點,進而獲取主莖點云和葉片點云;根據最小生成樹、主莖點云和葉片點云處理獲得主莖長度、馬尾松地徑、平均葉長和葉片數量。本發明方法能夠自動識別三維點云圖像中馬尾松植株,并完成主徑長度、地徑、平均葉片長度、葉片長度的策略,提高了檢測效率,實現高精度、高效率的作物表型數據采集,達到快速、低成本的作物表型參數準確和無損檢測。
本發明公開了一種基于電子鼻快速預測大米中曲霉屬真菌生長狀況的方法。將大米經過紫外滅菌后,接種一定量的曲霉屬真菌。使用電子鼻對不同貯藏時間的大米接種后的樣品進行頂空氣體檢測;同時采用傳統的平板計數法檢測大米樣品上的菌落數;根據主成分分析對電子鼻傳感器陣列進行優化,使用穩定值法對優選后的傳感器響應信號進行特征提取。最后采用Logisitic方程根據主成分分析中二維得分圖的重心橫坐標和菌落生長天數進行曲霉屬真菌生長曲線模擬,選擇其中相關系數大而均方根誤差小的模型作為最終的菌落生長模型。本發明提供了一種快速預測曲霉屬真菌在大米中生長狀況的方法,對大米樣本無損害,操作簡單,并具有良好的擬合效果,具有較高的實際應用價值。
本發明公開了一種SD?OCT圖像的青瓷釉層厚度測量方法。通過測量樣本青瓷釉層的厚度,建立不同類型青瓷釉層折射率的數據庫;采集青瓷釉層的SD?OCT圖像;通過對青瓷釉層的SD?OCT圖像濾波和二值化,定位釉層的上邊界;再邊緣檢測設計結構元素,使用結構元素對邊緣檢測后的圖像進行閉運算,提取青瓷釉層下邊界;釉層上下邊界像素的差值乘以每個像素的物理深度計算青瓷釉層的厚度。本發明方法實現了青瓷釉層厚度的無損實時測量,測量精度達到微米級,精確度高,根據建立的青瓷釉層折射率數據庫,能夠測量各種青瓷的釉層厚度,具有較強的適應性,提高了測量的效率。
本發明公開了一種基于GC?IMS的側柏受柏膚小蠹入侵數量的早期預測方法。挑選健康、無損傷的側柏植株,并對不同側柏樣本接種不同數量的柏膚小蠹成蟲,經過一段時間后進行揮發物的采集和GC?IMS檢測。采用多線性主成分分析方法對GC?IMS數據進行特征參數提取,并通過交叉驗證優選特征的數量,最后建立側柏GC?IMS特征參數與柏膚小蠹入侵數量的偏最小二乘模型。所述偏最小二乘回歸模型應用于早期預測。本發明能夠實現了對側柏受柏膚小蠹入侵數量的早期預測,無需復雜的前處理操作、重復性好,并且檢測過程對側柏植株沒有損傷,為林間蛀干害蟲預警提供了一種新方法。
本發明公開一種殺菌劑固體農藥光學參數的測定方法。利用透射式太赫茲時域光譜(THz-TDS)分別對氮氣和殺菌劑固體農藥樣品進行測試,得到氮氣和殺菌劑農藥樣品的THz時域數據,經數據處理后,在0.1THz~2.2THz頻段,得到殺菌劑農藥樣品在THz波段的光學參數數據(折射率譜和特征吸收譜)。2種殺菌劑是指苯菌靈和百菌清。本發明可以實現對固體殺菌劑農藥快速、簡便的無損檢測,該方法樣品具有前處理簡單,易操作,數據處理簡單,測試結果可靠性高等優點。利用本發明得到2種殺菌劑固體農藥THz波段的光學參數數據,對利用太赫茲時域技術檢測農產品上的殺菌劑農藥類別的鑒別和標準THz譜圖庫建立有重要意義。
一種適用于實驗室和野外測試的雙立柱雙橫梁便攜式壓入儀,保護罩安裝于便攜式壓入儀的外部,用于保護壓入儀內部結構,保護罩的正面設有可開關的窗口,方便使用人員對壓入儀內部結構進行檢查和操作;壓入儀主機包括提手、上橫梁、左立柱、右立柱、音圈電機模組、下橫梁、壓頭組件、燕尾槽移動平臺、壓緊裝置以及壓入儀底座,提手通過螺栓連接安裝在上橫梁上,上橫梁中間設有四個螺紋孔用于連接音圈電機模組,兩側開有階梯孔用于安裝固定左、右兩立柱,立柱上端通過螺母與上橫梁剛性連接,下端通過六角螺母與燕尾移動平臺的滑臺連接。本發明機架柔度小、測試穩定性好同時集成三維可微調的原位觀測系統和測點位置可調整的移動平臺,能在實驗室和野外/現場工況下對被測結構進行連續在線無損檢測。
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