本發明公開了一種橋梁預應力孔道灌漿密實度測試方法及系統,一種橋梁預應力孔道灌漿密實度測試,該方法包括:確定被測試預應力孔道的中心線位置,在所述中心線位置上固定加速度傳感器;在所述加速度傳感器周邊用激振錘敲擊激振,所述加速度傳感器采集激振產生的彈性波數據;根據所述彈性波數據計算等效反射波速,根據所述等效彈性波速確定橋梁預應力孔道灌漿密實度。本發明實施例采用無損檢測技術對預應力結構的孔道整體灌漿質量進行檢測,有著精度高、效率高、成本低的特點,對客觀評價預應力結構的質量狀況意義重大,適宜在工程中大量應用。
本發明公開了一種識別與預測肉新鮮度的方法。它包括如下步驟:把肉樣品放置在密閉容器內,樣品氣體通過一個內置泵被吸附到電子鼻的傳感器通道,氣體和傳感器發生反應得到響應信號;然后對檢測過的樣品進行感官評價、揮發性鹽基氮測定和微生物含量檢測;對電子鼻響應信號進行特征選擇和提取;采用神經網絡建立電子鼻響應信號與肉的儲藏時間、感官得分、揮發性鹽基氮含量和微生物含量之間關系的數學模型。本發明可以利用電子鼻有效的識別與預測肉新鮮度,無需前處理,分析結果客觀準確,操作簡單、成本低廉,快速無損,對于肉的加工、銷售和檢測領域具有重大的經濟價值。
本發明公開了一種基于電子鼻快速預測稻米受曲霉屬真菌侵染數量的方法。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。最后采用偏最小二乘回歸算法建立基于電子鼻信號特征值和菌落數的預測模型,選擇其中相關系數大而均方根誤差小的回歸模型作為最終的菌落數預測模型,從而獲得預測的菌落數。本發明對大米樣本無損害,操作簡單,并具有良好的預測效果,具有較高的實際應用價值。
本申請提供一種輪軌力測量方法、裝置及計算機存儲介質,其中輪軌力測量方法包括:獲取測力輪上所設置電橋的垂向力系數和/或橫向力系數,并且,獲取所述電橋的應變電壓;以所述應變電壓與所述垂向力系數的積為所述電橋測得的垂向力,和/或,以所述應變電壓和所述橫向力系數的積為所述電橋測得的橫向力。本申請提供的輪軌力測量方法、裝置及計算機存儲介質,能夠利用有限的檢測點,跟隨列車實時且無損檢測輪軌力,方便車輛的管理維護。
本發明公開了一種基于電子鼻的大米受曲霉屬真菌侵染程度的預測方法。將大米經過紫外滅菌后,接種曲霉屬真菌。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;采用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。最后采用改進的基于遺傳算法優化的支持向量機(GA?SVM)算法建立基于電子鼻信號特征值和菌落數的預測模型,選擇其中相關系數大而均方根誤差小的回歸模型作為最終的菌落數預測模型,從而獲得預測的菌落數。本發明提供了一種快速預測大米受曲霉屬真菌侵染程度的方法,對大米樣本無損害,操作簡單,并具有良好的預測效果,具有較高的實際應用價值。
本發明提供了一種大型結構件變位置焊接質量在線監測方法及系統,屬于智能焊接制造技術領域。本發明針對現有大型結構件自動化焊接缺乏高效焊接質量檢測手段的問題,利用被動視覺傳感和WiFi6無線寬帶通信技術實現大型結構件變位置焊接過程中熔池圖像的實時采集與穩定無線傳輸,通過提取連續熔池圖像序列中的熔池多目標域特征,基于機器學習分類模型實現典型焊縫成形缺陷的在線監測。本發明可為焊后原位無損檢測和在位快速修焊提供依據,大幅提高缺陷檢測效率同時降低廢品率和減少停機時間,進而降低整個焊接制造周期的時間和成本,尤其適用于航天推進器貯箱封頭等大型結構件的大規模焊接制造。
本發明涉及超聲波無損檢測領域。一種超聲波單面平測法換能器定點定壓夾具,包括換能器固定套、換能器按壓架和滑動連接在滑桿上的固定滑塊,滑桿的一端設有鉤頭、另一端設有固定桿,固定桿設有螺紋通孔,螺紋通孔內螺紋連接有配合鉤頭進行夾持的夾持桿,固定滑塊上設有圓形通孔,換能器固定套能夠轉動地穿設在圓形通孔內,固定滑塊和滑桿之間設有阻止固定滑塊滑動的止滑結構,換能器固定套設有刻度槽,換能器按壓架設有換能器按壓彈簧,換能器固定板通過可拆卸連接結構同固定滑塊連接在一起。本發明提供了一種能夠提高檢測準確度的超聲波單面平測法換能器定點定壓夾具,用于解決人工按壓換能器而導致的檢測準確度低的問題。
本發明公開了一種基于葉綠素熒光和多光譜圖像的植物生理監測方法,包括以下步驟:對待測植物進行調制式葉綠素熒光檢測,獲取調制式葉綠素熒光特征參數圖,根據特征參數圖預設與植物生理狀況相關的葉綠素熒光參數;對待測植物進行多光譜圖像測量,獲取540~560nm波段反射強度比500~515nm波段反射強度的光譜相對反射率參數圖;對植物區域的葉綠素熒光參數值和光譜相對反射率參數圖進行統計;結合步驟獲取的葉綠素熒光參數值和光譜反射率參數值的分布曲線,對植物生理狀況進行判斷;本發明將可見光的多光譜成像技術與葉綠素熒光檢測技術相結合對植物生理無損檢測,方法簡單,判斷準確,可靠性高。
本發明公開了一種蜂窩活性炭含碳量測量方法。蜂窩活性炭在生產過程中往往會混入一些雜質(如金屬氧化物和無機鹽)。無機鹽等雜質對于活性炭比表面積的提高有阻礙作用。該測量方法具體步驟如下:一、將被測的蜂窩活性炭放置在兩塊電極板之間。二、用兩塊電極板夾住蜂窩活性炭。三、檢測兩塊電極板之間的蜂窩活性炭的電阻值R,并計算得到含碳量WC=?0.044lnR+0.9275。本發明依據申請人發現的“標準尺寸的蜂窩煤含碳量與電阻值有一一對應,且趨近于對數函數”的映射關系,提供了標準方形的蜂窩活性炭的電阻值與含碳量映射關系,從而能夠快捷、無損傷地實現蜂窩活性炭的含碳量檢測;從而為蜂窩活性炭品質檢測提供可靠依據。
本發明公開了一種基于扭轉模態超聲導波的圓管軸向應力測量裝置及方法。鋼管軸向應力的無損檢測對于在役鋼管構件的結構健康監測至關重要,本發明基于聲彈性理論,開發了一種利用扭轉模態超聲導波測量圓管軸向應力的裝置。該裝置包括發射換能器和兩個接收換能器。實施時位于待測圓管一端的發射換能器激發出預期波,經圓管傳播被兩個間距L固定的接收換能器接收,通過識別兩個接收換能器接收到相同模態超聲導波信號的時間間隔獲得導波群速度。具體檢測方法為,通過實驗標定圓管軸向應力與導波群速度的線性關系;利用標定得到的線性關系,通過檢測待測圓管的導波群速度推算得到待測圓管的軸向應力。
本發明公開了一種基于顯微定量角度圖像的細胞質心機械形變測量方法。采集細胞的離軸干涉圖像,進行傅里葉變換,去除直流分量,并在圖像中尋找交流分量幅值最大對應的頻率點位置,以該頻率點位置為中心,提取其附近的頻率區間進行傅里葉反變換;在計算反變換后的幅角矩陣作為角度圖像;對角度圖像進行去卷繞處理,計算細胞剪切力;根據角度圖像計算細胞厚度,再計算細胞質心漂移;根據細胞剪切力計算形變牽引力,根據細胞質心漂移和形變牽引力計算細胞質心機械形變。本發明方法實現了細胞質心形變的快速無損檢測,角度圖像對不同形態的細胞具有較強的適應性,提高了檢測效率,配合成像等外觀檢測方法,為細胞力學參數在線檢測奠定技術基礎。
本實用新型涉及一種水壓耦合式跨孔聲波測試裝置。本實用新型所要解決的技術問題是提供一種結構簡單、檢測數據穩定可靠的水壓耦合式跨孔聲波測試裝置,在巖體條件較差、耦合劑不適宜與檢測巖體直接接觸、斜向上孔、豎直向上孔等條件下,仍能保證良好耦合,實現干孔檢測。解決該問題的技術方案是:水壓耦合式跨孔聲波測試裝置,具有相互配套的發射換能器和接收換能器,兩者分別置于相互平行的兩個檢測孔內,所述發射換能器和接收換能器外均包裹一個相互獨立的皮囊,每個皮囊均配各自獨立的注水細管。本實用新型主要用于水利水電工程、交通、礦山等工程的邊坡、隧洞開挖松弛區無損檢測。
本發明涉及一種基于超聲導波聲場調控技術的隱蔽性柱狀鋼制結構長度測量方法及裝置,屬于無損檢測和長度測量領域。所述的隱蔽性柱狀鋼制結構為帶有包覆層的芯殼結構,如邊坡錨桿、公路護欄立柱等。本發明裝置包括移動設備、監測主機和超聲導波換能器三個組成部分,其間部分或者全部通過有線或無線方式連接。本發明方法包括標準庫建立,檢測主頻、檢測模態、波結構自動化推薦,換能器工作參數及安裝方式自動化推薦,導波聲場調控這幾個步驟。本方法利用對超聲導波傳播特性的分析及使用和換能器的安裝布置完成了對導波聲場的調控,使得接收的回波信號中僅含有目標模態,解決了傳統超聲導波檢測中多模態問題,具有重要的工程意義。
可測定葡萄可溶性固體含量的裝置,包括置物架、光纖、光譜模塊、計算機和光源,所述的光纖的一端連接探頭,另一端與所述的光譜模塊的信號輸入端連接;所述的光譜模塊的信號輸出端與所述的計算機連接;所述的光源安裝在所述的置物架的上方。本實用新型的有益效果是:1)采用基于可見-近紅外光譜技術的檢測技術,對樣本檢測無損,不會破壞樣本,不影響葡萄的食用;2)測量過程中不使用任何化學試劑,不對人體、環境造成任何影響;3)檢測時間短,從對單個樣本的掃描到取得測量結果一般在30秒以內;4)能夠對大量樣本同時進行分析檢測,對實際生產過程中樣本的批量檢測提供了技術基礎。
本發明公開了一種基于高光譜的楊梅中花色苷含量測定的方法,該方法包括以下步驟:收集不同品種新鮮楊梅樣本隨機分配,建立校正樣本集和檢驗樣本集;對校正和檢驗樣本集中的樣本運用高光譜成像系統進行光譜掃描,采集900~1700nm近紅外波段高光譜圖像,得到校正和檢驗樣本集光譜;利用高效液相色譜(HPLC)測定校正和檢驗樣本中花色苷含量;結合光譜預處理方法和化學計量學建模方法,建立楊梅中花色苷含量的預測模型。本發明通過結合近紅外高光譜成像及HPLC檢測技術,具有無損、高效、快速和準確等優點,有效地檢測了楊梅中花色苷的含量。
本實用新型涉及一種全分離式單孔聲波測試裝置。本實用新型所要解決的技術問題是提供一種檢測數據穩定可靠的全分離式單孔聲波測試裝置,保證檢測探頭與皮囊間及皮囊與孔壁間良好的耦合,克服巖體質量較差時皮囊波速對真實巖體波速的干擾。解決該問題的技術方案是:全分離式單孔聲波測試裝置,具有檢測探頭,其上安裝一組相互間隔的發射換能器和接收換能器,各發射換能器和接收換能器外均包裹一個相互獨立的皮囊,每個皮囊均配獨立注水細管。本實用新型主要用于水利水電工程、交通、礦山等工程的邊坡、隧洞開挖松弛區無損檢測,特別適用于巖體較為破碎的區域,或上斜孔、豎直向上孔等普通聲波檢測裝置無法達到良好耦合情況下的單孔聲波檢測。
本發明公開了一種針對鋰電池等不規則樣品的導熱性能測試方法。本發明讓待測樣品先后處于恒溫T0狀態、表面具有強對流換熱系數的恒溫T1狀態、表面絕熱等三種狀態,構造出待測樣品內部與環境之間換熱的非穩態傳熱過程;該測試以待測樣品自身儲能作為熱源或熱沉,在不損壞樣品情況下實現內外傳熱測試,可避免不均勻樣品表層良導熱材料帶來的熱屏蔽效果,也可解決樣品不規則形狀帶來的加熱難題。該方法可用于金屬外殼方形鋰電池等效導熱系數的無損測試,也可用于其它常規方法難以檢測的不規則形狀樣品導熱性能無損測試。
本申請公開了一種雷達探測數據的壓縮方法、裝置及存儲介質,屬于數據處理領域。所述方法包括:根據雷達探測數據生成探測數據幀,所述探測數據幀包括雷達的M個天線在N個周期中每個周期內探測到的K個數據,所述M、N、K均為整數;對所述探測數據幀進行無損變換;根據無損變換后的探測數據幀的目標檢測結果,獲取關鍵探測數據和關鍵數據索引;根據所述關鍵探測數據和所述關鍵數據索引,確定壓縮后的雷達探測數據。本申請可以提高壓縮后的雷達探測數據的質量,而且還解決了因原始的雷達探測數據的數據量較大,不利于通過數據傳輸接口傳輸到計算機設備的問題。
本發明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測試系統及方法。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。本發明測試安全性高,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。
本發明公開了一種快鳥衛星歸一化植被指數預測苦草蓋度的方法,其特征包括以下步驟:步驟一:通過光譜設備紫外/可見光近紅外(350~1050nm)的光譜儀測定冠層反射光譜;步驟二:根據測量得到的光譜值,模擬快鳥影像近紅外和紅波段,計算出苦草的歸一化植被指數(NDVI);步驟三:計算出的NDVI與苦草蓋度構造估算模型,然后對其進行回歸分析;步驟四:根據模型計算出苦草蓋度的預測值,然后將預測值與實際值進行比較分析;步驟五:根據模擬結果,結合快鳥衛星,對苦草蓋度進行無損檢測。本發明準確性好,可行性強,能夠實時、無損的對苦草蓋度進行全方位的時空檢測。
本發明公開了一種便攜式西瓜測試儀。它包括兩個微型傳聲器,通過皮碗固定在支架上,打擊錘通過鉸鏈安裝在支架上,彈簧一端固定于支架上,在彈簧上方的打擊錘桿上有止動桿,微型傳聲器信號線經差動放大器、有源濾波器、比較器接至微處理器,微處理器與三個不同顏色的發光二極管相連接。在西瓜的成熟過程中,聲波的傳播速率會隨著成熟度的增加而減小,這就是本發明的測量依據。在一定的距離內,布置兩個傳聲器,擊打西瓜產生聲波,記錄兩傳聲器的測量信號,通過測量聲波信號的傳播時間間接測量聲波的傳播速率,實現無損檢測,從而確定西瓜的成熟度,測量結果由不同顏色的指示燈表示。
本發明公開了一種超聲螺栓緊固力測試裝置。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。
一種磁彈磁電效應式應力監測裝置,用于鐵磁材料構件應力的無損監測,具有磁場發生元件、磁電傳感元件、支撐骨架和控制調理儀部分。磁場發生元件在控制調理儀控制下可以根據需要產生磁場,將鐵磁材料構件磁化,磁電傳感元件,無需供電,直接產生表征磁場或磁感應強度的電信號VME,經控制調理儀分析處理,輸出相應于外力變化的磁特征量Vst,利用該磁特征量Vst與構件應力的對應關系,實現對鐵磁材料構件的無損應力監測。支撐骨架用來設置磁場發生元件和固定磁電傳感元件位置。該應力監測裝置可實現對鐵磁材料構件應力的在線、實時、無損監測,也可用于離線無損檢測。
本發明公開了一種基于電子鼻的茶樹機械損傷程度的預測方法。挑選無損傷的茶樹作為檢測對象,對其進行不同程度的機械損傷后,放入電子鼻樣品頂空裝置中靜置一段時間后使用電子鼻檢測,另外使用無損傷的茶樹作為對照組,根據逐步判別分析對電子鼻傳感器陣列進行優化,使用穩定值法、小波分析法和二次項擬合法分別對優選出來得到傳感器響應信號進行特征提取,并以兩種不同的模式識別算法選出最優特征提取方法,最后采用偏最小二乘回歸算法建立該特征值與茶樹機械損傷程度之間的定量預測模型。本發明提供了一種快速預測茶樹機械損傷程度的鑒別方法,對茶樹樣本無損害,操作簡單,并具有良好的預測效果,具有較高的推廣利用價值。
本發明公開了一種基于電子鼻的快速預測茶樹受害蟲入侵程度的方法。將茶樹葉片洗凈,去除灰塵,并挑選健康無損傷的茶樹作為檢測對象。對茶樹進行分組,并對不同茶樹樣本組移植不同數量的害蟲,將經過不同處理后茶樹放入電子鼻樣品頂空裝置中靜置一段時間后使用電子鼻檢測,并使用健康無損傷的茶樹作為對照組,對獲得的數據使用主成分分析法對傳感器陣列進行優化,降低傳感器的數量。采用偏最小二乘法回歸模型建立優化后的傳感器陣列響應值與害蟲入侵程度之間的定量預測模型。本發明提供了一種快速預測茶樹受害蟲入侵程度的方法,對茶樹樣本無損害,操作簡單,并具有良好的預測效果,具有較高的推廣利用價值。
本發明公開了一種基于電子鼻的快速預測茶樹受害蟲取食時間的方法。挑選健康無損傷的茶樹作為檢測對象。對不同茶樹樣本組移植數量相同的害蟲,經過不同的害蟲取食時間,將茶樹放入電子鼻樣品頂空裝置中靜置一段時間后使用電子鼻檢測,并使用健康無損傷的茶樹作為對照組,使用穩定值法、小波分析法和二次項擬合法分別對獲得的數據進行特征提取,并以兩種不同的模式識別算法選出最優特征提取方法,采用線性回歸算法建立最優特征提取方法提取出來的特征值與害蟲取食時間之間的定量預測模型。本發明提供了一種快速預測茶樹受害蟲取食時間的方法,對茶樹樣本無損害,操作簡單,并具有良好的預測效果,具有較高的推廣利用價值。
本發明涉及全分離式單孔聲波測試裝置及其調試方法。本發明所要解決的技術問題是提供一種全分離式單孔聲波測試裝置及其調試方法,保證檢測探頭與孔壁間的良好耦合,克服巖體質量較差時皮囊波速對真實巖體波速的干擾。解決該問題的技術方案是:全分離式單孔聲波測試裝置,具有檢測探頭,其上安裝一組相互間隔的發射換能器和接收換能器,各換能器外均包裹一個相互獨立的皮囊,各皮囊均配獨立注水細管;調試方法:a、給皮囊充水,將探頭放入檢測孔;b、再次給皮囊充水并采樣;c、若波形模糊,轉動或移動探頭后重復步驟b,直至波形清晰,開始檢測。本發明主要用于水利水電工程、交通、礦山等工程的邊坡、隧洞開挖松弛區無損檢測。
本發明涉及一種基于激光測距的電纜壓痕自動測試方法。本發明通過軟件對運動控制板卡發送指令,從而驅動電機實現對裝有待測電纜試樣夾具的二維移動平臺的控制,同時激光傳感器進行數據采集與存儲,得到數據集。對于獲得的數據集進行滑動平均濾波處理,濾波后的數據通過差分方法實現對壓痕位置的判斷,從而獲得壓痕段和未壓痕段的數據,選取壓痕段的關鍵點,并以關鍵點為界對數據進行擬合,得到激光傳感器到壓痕段與未壓痕段的距離,兩段距離相減得到壓痕深度。本發明大大縮短測試時間,減少人工成本,實現無損測試,節省實驗成本,杜絕人為因素和實驗方法因素引入的系統誤差,提高測量精度,測試數據實現數字化傳遞,可快速統計和存儲。
本發明公開了一種基于深度相機的溫室作物三維形態監測裝置及監測方法。水培裝置位于監測機構支架內,監測機構在水培裝置作物的正上方移動采集深度數據。在小主機上進行預處理、數據壓縮,傳輸,在監測終端對傳輸來的數據聯合解碼、存儲、分析、UI展示;對數據進行存儲和分析,將提取出作物的相關參數和傳感器獲取的環境參數,輸入建立的作物監測模型,計算作物的信息參數通過網絡同步到物聯網,同時優化環境參數依照得到的參數通過控制中心對環境條件實現校正。本發明用于溫室作物生長狀態的無損監測,穩定和準確的數據獲取結合環境信息的模型建立更能實現設施農藝的改進,減少成本,增加作物產量。它可用于溫室內的葉菜類作物的三維形態監測。
本發明屬于地震監測技術領域,具體涉及一種地震前兆觀測用氯離子在線監測裝置,包括基架和安裝于基架的控制柜、驅動機構,還包括氯離子傳感器和中央控制器,中央控制器安裝于控制柜內,中央控制器與驅動機構、氯離子傳感器通信連接;驅動機構用于驅動氯離子傳感器作升降運動;當氯離子傳感器下降至地下水中,以監測地下水中的氯離子濃度。本發明通過驅動機構定時驅動氯離子傳感器下降至地下水中,實現地下水氯離子的定時測量,避免氯離子傳感器長期浸泡在溫度過高的地下水中,進一步延長了氯離子傳感器的使用壽命;實現在線無損采樣,不受人工和管路采樣的影響,達到實時監測的目的。
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