本發明是一種自動變焦三維形貌測量系統及方法,該測量系統由光源照明系統、第一tube透鏡、CCD采集系統、第二tube透鏡、分光鏡、顯微鏡頭和壓電陶瓷組成。該測量方法具體是先縱向掃描物體,然后采集一組攜帶物體高度信息的圖片,接著使用基于拉普拉斯算子的聚焦評價函數解析圖片得到像素點的聚焦評價函數值曲線,最后結合高斯曲線擬合算法得到像素點準確聚焦的位置,進而恢復物體三維形貌。本發明具有構思合理、測量方式簡單、測量系統結構更為簡單、無損傷、效率高、適用廣等優點,具有廣泛的應用前景。
本發明涉及一種簡單易行的掃描電化學顯微鏡測試方法,該方法包括加工一個聚四氟乙烯材質的大尺寸電解池和利用熱溶膠穩固密封試樣,其特點是:固化快、無污染、無毒、粘力強,具有一定硬度、柔韌性和再粘性,可加熱熔融再次使用。將電解池穩固于樣品臺載物板上,用熱溶膠密封置于電解池底部的試樣邊緣。本發明可測試大尺寸多規格樣品,測試最大區域為50mm×50mm,測試樣品可為金屬基體、帶膜層和涂層試樣及做過其它實驗的試樣,可為方形、圓形、塊體、板狀等多形狀。測試結束后僅需再次融化熱熔膠即可取出樣品,保障了樣品完整無損性且可再次使用,提高了SECM利用率,擴大了SECM應用范圍和領域。該測試方法簡單易行,操作快捷。
本發明提供的一種測量介質導體沉積界面微波表面電阻的裝置及方法,屬于電子學領域,裝置包括測試座、校準組件、密封腔和支撐板,測試座包括底端面開放的屏蔽腔、介質柱、輸入耦合結構、輸出耦合結構和介質支撐裝置,待測介質導體樣品與測試座構成TE011模式的介質諧振器;分別將校準組件和待測導體樣品裝配在測試座上,測得對應品質因數,進而計算得到待測介質導體樣品的沉積界面微波表面電阻。本發明僅進行一次無損測量即可獲得介質導體沉積界面的微波表面電阻,解決因導體層趨膚深度限制而導致無法準確測試介質導體沉積界面微波表面電阻的問題,同時具有較高的測試效率,尤其適合大批量工業化的測試。
本發明涉及橋梁結構無損監測,具體涉及一種基于智能涂層的橋梁鋼結構監測系統以及橋梁鋼結構監測方法。一種基于智能涂層的橋梁鋼結構監測系統包括:涂層傳感器,該涂層傳感器用于設置于橋梁鋼結構上;信號輸入模塊,該信號輸入模塊與涂層傳感器連接;預測模塊,該預測模塊與涂層傳感器連接;信號采集模塊,該信號采集模塊與涂層傳感器連接,用于采集涂層傳感器收集到的數據;監測平臺,該監測平臺與信號采集模塊連接,在該監測平臺中設置判斷橋梁健康的閾值;根據待判斷數值低于或高于閾值來判斷橋梁健康狀況。本發明實現了對橋梁關鍵構造細節的實時監測以及開裂預警,損傷定位高效準確,有效避免了因疲勞裂紋引起的鋼結構橋梁使用壽命折減。
本發明公開了應用于掃描探針顯微鏡的擺動式多模式組合探針測試裝置,包括腔體上蓋、組合探針切換機構和組合探針,利用該裝置在真空或氣氛環境下實現多模式組合探針原位高效切換時,首先將該裝置安裝在掃描探針顯微鏡上,設置真空或氣氛環境,然后組合探針切換機構擺動,驅動組合探針依次到目標位置,對樣品進行多模式原位測試,該裝置解決了現有掃描探針顯微鏡的不足,避免切換探針時破壞實驗環境,支持多模式原位測試,通過電磁測試模式測試或改變樣品表面電磁類物理量,通過輕敲模式無損測量樣品表面形貌,尤其適用于軟樣品,通過摩擦力模式測試樣品表面摩擦磨損,采用擺動式設計,減小裝置體積,節約腔體空間,增加裝置通用性。
本發明公開了晶振測試工座技術領域的晶振測試工座的搭錫連接結構,包括測試卡,測試卡的上端面開設有測試座安裝孔,且測試座安裝孔的內部插接有測試座插針,測試座插針的一側設置有測試卡焊盤,且測試座插針與測試卡焊盤之間設置有搭焊焊錫,測試卡焊盤固定連接在測試卡上端面靠近測試座安裝孔的位置,測試座插針突出于測試座安裝孔,測試卡焊盤與測試座安裝孔的數量相同,且其一一對應,搭焊焊錫的一端與測試卡焊盤之間設置有第二焊腳,測試座插針安裝無錫過孔結構,相鄰連接測試卡焊盤結構,方便測試座插針安裝固定,在維修拆卸測試座插針時可以方便無損拆除連接點,從而快捷更換測試座插針,接觸面大,散熱快。
本發明公開了一種基于立體視覺的風洞模型外形監測方法,利用可編程光源,向風洞試驗模型投射結構光,通過數量在2臺及以上且位置不同的攝像機拍攝模型的圖像,根據圖像上的視差信息解算出表達模型外形的三維點云;找出三維點云中幾何特征變化的特征點,并在模型外形上的對應位置作標記;然后在風洞試驗過程中,用2臺及以上且位置不同的攝像機,獲取不同時刻特征點的圖像,利用圖像視差算出特征點相應的三維坐標;最后,基于三維點云和各特征點的拓撲關系不變這一條件,根據不同時刻特征點的三維坐標,利用插值方法得到風洞試驗過程中模型在不同時刻的外形。本發明可實現非接觸、無損的風洞中模型外形監測,精度高,成本低。
本實用新型為一種高壓快脈沖的測量機構,包括同軸線和同軸高頻衰減器、輸入連接部和輸出連接部,高壓快脈沖經輸入連接部進入同軸線并通過輸出連接部無損的輸出高壓快脈沖信號;所述同軸線帶有電容分壓功能,所述同軸線通過電容感應方式輸出衰減后的快脈沖信號進入同軸高頻衰減器,經衰減后的信號直接進入示波器測量;本實用新型的優點在于:采用了帶電容分壓功能的同軸線,不僅解決了高壓快脈沖測量的中信號失真和高壓擊穿問題,而且安裝在高壓電氣和脈沖高功率研究中需要監察的相應位置,輸出輸入連接部件進行連接,可以無損地進行高壓快脈沖的測量和監察,也可以在不影響設備正常工作的條件下,滿足測量和監察的需要。
本發明公開了一種利用低場核磁共振設備測試巖石裂縫孔隙度的方法,利用核磁信號量與含水質量之間的定標關系式,用含試件時巖心夾持器內部所含水質量W2減去試件內部通孔所含水質量W3,得到巖心夾持器入口管線、出口管線中所含水質量W4;用含巖樣時巖心夾持器內部所含水質量W1減去巖心夾持器入口管線、出口管線中所含水質量W4,得到巖樣裂縫所含水質量W5,并計算得到巖樣裂縫所含水體積Vw,從而用巖樣裂縫所含水體積Vw除以巖樣外表體積V,計算得到巖樣裂縫孔隙度。本發明能夠準確測試巖石裂縫孔隙度,在測試過程對巖樣無損害,保證測了測試結果的統一性和可對比性。
本發明公開了一種材料高溫熱物性參數的快速測量方法:根據材料熱物性參數?介質溫度?超聲傳播特性,采用超聲回波法,獲得瞬態傳熱條件下超聲傳播時間,通過超聲回波特性反演熱傳導方程中的材料參數,可快速、無損、非接觸地測量材料隨溫度變化的熱物性參數;本發明的方法僅測量一次,例如被測試件加熱面進行升溫到預定溫度值如400℃,即可獲得室溫至400℃不同溫度下的導熱系數、比熱容或熱擴散系數等多種材料熱物性參數,具有測量速度快、成本低、通用性好、測量范圍大等突出優點。
本發明涉及薄膜技術領域,具體涉及一種基于反射率光譜測量光學薄膜厚度的方法及系統。一種基于反射率光譜測量光學薄膜厚度的方法,提供多組已知光學薄膜厚度的標準樣品,獲得多組標準樣品中光學薄膜厚度與光學薄膜反射率光譜的色空間坐標之間的對應關系;基于測量待測樣品的反射率光譜并獲取其對應的色空間坐標,并依據所述對應關系得到待測樣品的光學薄膜厚度。在測量待測樣品的反射率光譜時,對于待測樣品表面的光學薄膜不會造成損害,且測試時間短,因此本發明所提供的方法具有對光學薄膜無損害,且測量快速的優點。一種基于反射率光譜測量光學薄膜厚度的系統,具有對光學薄膜無損害,且測量快速的優點。
本發明公開了一種基于小角中子散射的橡膠結構測定方法。該方法包括如下步驟:首先制備硫化后的待測橡膠樣品,將待測橡膠樣品置于小角中子散射樣品臺上,在不同波長、樣品到探測器的不同距離條件下對待測橡膠樣品做靜態測量,然后對所得實驗數據進行扣除背底和絕對強度修正處理獲得絕對強度散射曲線,最后通過模型擬合計算獲得待測橡膠樣品的結構化參數。本發明的橡膠結構測定方法是一種快速無損測定橡膠結構的方法,具有快速、無損、有效、多尺度的優點,通過該方法測定的橡膠結構是表征橡膠微觀形態特征的重要參數,可用于進一步深入探索橡膠的微觀形態特征對其宏觀機械性能的影響。
本發明提供了一種精確測溫控制系統,屬于畜牧業用物聯網設備技術領域。其技術方案為:一種精確測溫控制系統,包括測溫終端、手持終端和分析終端;所述測溫終端包括紅外測溫模組、主控模塊;所述主控模塊嵌入有測溫觸發模塊、數據壓縮模塊、硬件資源分配模塊;能夠設定多種測溫觸發模式;所述主控模塊接收所述紅外測溫模組的測溫信息流;所述數據壓縮模塊能夠將所述測溫信息流進行無損壓縮;所述硬件資源分配模塊實時監測所述測溫信息流的開啟狀態,為所述數據壓縮模塊分配硬件資源,無損壓縮完成后及時釋放硬件資源。本發明的有益效果為:可應用于硬件資源和通信條件有限情形下,具備高分辨率數據實時處理和同步能力,低成本低功耗。
本實用新型公開了一種結構光調制的暗場顯微缺陷三維測量系統,包括光源、空間光調制器、第一透鏡、分光鏡、顯微物鏡、第二透鏡、第三透鏡、濾波器、第四透鏡和CCD;所述空間光調制器用于接收光源發出的光并調制成結構光;所述空間光調制器調制的結構光依次經過第一透鏡、分光鏡和顯微物鏡微縮投影至樣品上并在樣品上反射形成零級光和一級光;所述零級光依次經過顯微物鏡、第二透鏡和第三透鏡達到濾波器;所述一級光依次經過顯微物鏡、第二透鏡、第三透鏡和第四透鏡到達CCD成像。本實用新型解決了現有無損檢測方法存在照明背景光和離焦光干擾缺陷散射光成像的問題。
本實用新型公開了一種防墜安全器性能測試系統,包括防墜安全器,其特征在于,還包括減速機,均與減速機相連接的飛輪加載裝置、變頻電機以及轉矩轉速傳感器,與變頻電機相連接的變頻器,與變頻器相連接的工控機,以及與工控機相連接的信號調理單元。本實用新型通過調節變頻電機的轉速來模擬升降機的速度,飛輪加載裝置模擬升降機的載荷,并通過轉矩轉速傳感器采集防墜安全器制動過程中的轉矩、轉速信號,通過工控機顯示防墜安全器制動過程中的轉矩、轉速曲線,并生成檢測報告,其操作簡單、性能穩定、且對設備無損傷。
本發明涉及運動員心臟左室內相對壓力無創測量方法,包括S1、進行經胸超聲心動圖檢查,并利用血流向量成像技術配置和存儲圖像;S2、在等容舒張期P0手動設置心內膜邊界,并追蹤其余幀的心內膜邊界;S3、設置固定長度的采樣線,采樣線獲取中心尖與基底之間的相對壓力差IVPD;S4、繪制IVPD?時間曲線圖;S5、確定等容舒張期P0、快速充盈期P1、心房收縮期P4、等容收縮期P6、快速射血期P7和收縮晚期P8;S6、計算相對壓。本發明可以實現對運動員進行無損測量,提高測量的便利性。
本發明公開了一種結構光調制的暗場顯微缺陷三維測量裝置與方法,所述三維測量裝置包括光源、空間光調制器、第一透鏡、分光鏡、顯微物鏡、第二透鏡、第三透鏡、濾波器、第四透鏡和CCD;所述空間光調制器用于接收光源發出的光并調制成結構光;所述空間光調制器調制的結構光依次經過第一透鏡、分光鏡和顯微物鏡微縮投影至樣品上并在樣品上反射形成零級光和一級光;所述零級光依次經過顯微物鏡、第二透鏡和第三透鏡達到濾波器;所述一級光依次經過顯微物鏡、第二透鏡、第三透鏡和第四透鏡到達CCD成像。本發明解決了現有無損檢測方法存在照明背景光和離焦光干擾缺陷散射光成像的問題。
本實用新型涉及鋼絲無損檢測技術領域,公開了一種便攜式鋼絲損傷探測裝置,包括用于承載鋼絲的儀器支架,所述儀器支架自一端向另一端延伸設置有第一通孔,所述儀器支架上設置有與第一通孔相連通的第一開口槽,所述第一通孔內轉動設置有套筒,所述套筒的內腔設置有與第一通孔同軸的且用于放置鋼絲的第二通孔,所述套筒的筒壁設置有與第二通孔連通的第二開口槽,本實用新型所述套筒能夠在第一通孔內轉動至某一角度時,使得第一開口槽和第二開口槽對齊形成一個側開槽,以供鋼絲自第二通孔沿所述側開槽往外移出儀器支架。于是儀器支架便可以通過側開槽實現與鋼絲的連接和分離,操作簡單方便。
本發明公開了無水式閥體密封測試裝置,包括對稱且同時位于底板上的左立板和右立板,左立板和右立板之間設置有兩根軸線平行的滑動軸,兩根滑動軸之間設置有移動板,一根螺絲桿貫穿左立板后,螺絲桿的一端通過軸承與移動板連接,軸承安裝在移動板面向左立板的一側,螺絲桿的一端插入軸承的軸套內,移動板面向右立板的一側設置有左夾板,右立板面向左立板的一側設置有右夾板,右夾板為圓盤體,左夾板包括連接在移動板上的中空圓柱體和套設在中空圓柱體外徑上的圓環板,中空圓柱體面向右夾板的端面與圓環板向右夾板的端面齊平,中空圓柱體設置有通氣孔。本發明的優點在于:結構簡單,操作簡單,安全性能高,對閥體無損傷,無需水封檢測。
本發明公開了一種多傳感器測量金屬管道腐蝕的綜合評價方法,其特征在于,采用多種傳感器對金屬管道進行無損檢測,然后基于傳感器數據利用模糊綜合評價方法對金屬管道綜合評價;能夠綜合評價多傳感器測量參數下的金屬管道腐蝕情況,為后續的金屬管道維護提供依據。
本發明公開了一種基于非線性超聲測量疲勞微裂紋偏移角度的方法,包括:通過疲勞微裂紋初步定位得到微裂紋中心;選擇水平正方向,定義取向角;在金屬板材表面繪制一個正圓周,選擇固定間隔角度;在繪制的正圓周上,依據取向角放置激發傳感器與接收傳感器;超聲測試每組超聲傳感路徑,并記錄每組超聲傳感路徑形成的時域波形信號;將每組時域波形信號轉換為相應的頻域圖形,提取超聲波基波信號幅值與二次諧波波形幅值,計算相對非線性系數;繪制取向角?相對非線性系數極坐標圖,確定微裂紋偏移角度。該方法是對現有微裂紋定位技術的補充,為測量疲勞微裂紋偏移角度提供了可行性,對工程結構損傷的無損檢測具有重要的應用價值和推動作用。
本發明提供了一種利用機械臂實現晶體內部織構的中子衍射測量方法,使用可編程機械臂作為樣品臺與歐拉環相比具有更大的靈活性,既可以實現歐拉環的常用功能,還能在不破壞樣品的情況下通過編程解決樣品尺寸各異問題,真正實現無損檢測,從而節省測試環境的造價與實驗成本。同時,使用串口線連接機械臂與數據獲取計算機,通過數據獲取軟件與機械臂控制程序的密切配合,可以完美實現晶體織構的自動化測量,從而大幅降低人力消耗。
本發明提出一種基于改進鯨魚算法IWOA優化的隨機森林RF融合等效電路模型的鋰離子電池剩余壽命預測方法。方法建立了鋰離子電池的等效電路模型,使用電化學阻抗譜EIS測試數據擬合模型參數;對鯨魚算法WOA進行改進,以RF算法為預測算法的主體,并將IWOA算法用于RF算法中超參數的優化,從而實現憑借擬合的等效電路模型參數對鋰離子電池剩余壽命的預測。本發明的預測算法能夠有效且高精度地預測鋰離子電池當前剩余循環次數,同時保證電池檢測的實時性和無損性,從而更好地規劃鋰離子電池的實際應用。
本實用新型提供了一種油氣管道壁厚監測系統。其包括導軌、機架、行走機構、環形架,液體導流管、液體箱、水泵、微波加熱器、紅外測溫器、太陽能電池板、蓄電池、電源切換模塊和控制器,導軌沿油氣管道鋪設于油氣管道側旁,機架通過行走機構在導軌上往復滑動,環形架固定在機架上且環形架環繞油氣管道,液體箱固定在機架上,液體導流管的一頭通過水泵連接液體箱,液體導流管的另一頭沿環形架固定以隨著環形架環繞油氣管道,液體導流管上設有多個朝向油氣管道且間隔分布的噴嘴,微波加熱器和紅外測溫器設于環形架上,水泵、微波加熱器、紅外測溫器均與控制器電連接,太陽能電池板向控制器供電。本實用新型能夠對油氣管道進行無損在線檢測。
本發明提出一種修正晶粒尺寸對金屬塑性損傷測量影響的方法,屬于超聲波無損檢測技術領域。該方法包括步驟:選取標定試樣進行預處理;在無外加應力狀態下,通過超聲波測量得到標定試樣的最大聲波振幅值;在不同塑性變形量下,通過超聲波測量得到標定試樣的塑性損傷超聲非線性系;以標定試樣的最大聲波振幅值和塑性損傷超聲非線性系為自變量,塑性變形量為因變量,通過多元插值擬合得到塑性損傷函數;確定待測試樣的最大聲波振幅值和待測試樣的塑性損傷超聲非線性系,并將其代入塑性損傷函數中,計算出待測試樣經過晶粒度修正后的塑性損傷值。該方法能修正由于晶粒尺寸大小不同所造成的非線性測量誤差,從而較高精度地測量金屬的非線性塑性損傷。
本實用新型提供了一種油氣管道壁厚在線監測系統。其包括導軌、機架、行走機構、環形架,液體導流管、液體箱、水泵、微波加熱器、紅外測溫器和控制器,導軌沿油氣管道鋪設于油氣管道側旁,機架通過行走機構在導軌上往復滑動,環形架固定在機架上且環形架環繞油氣管道,液體箱固定在機架上,液體導流管的一頭通過水泵連接液體箱,液體導流管的另一頭沿環形架固定以隨著環形架環繞油氣管道,液體導流管上設有多個朝向油氣管道且間隔分布的噴嘴,微波加熱器和紅外測溫器設于環形架上,水泵、微波加熱器、紅外測溫器均與控制器電連接。通過上述方式,本實用新型能夠對油氣管道進行無損在線檢測。
本發明提供了一種基于超聲層析成像的應力場測量方法,屬于超聲波無損檢測技術領域。該方法包括步驟:標定試驗;確定投影系數矩陣;零應力基準采集,依次激發超聲換能器陣列中的每個超聲換能器,獲得零波形數據集;測量數據采集,按照零應力基準采集的激發順序依次激發超聲換能器陣列中的每個超聲換能器,獲得測試波形數據集;延時計算,使用互相關算法求解得到對應的應力時延向量;求解應力場方程,使用層析成像算法求解應力場方程得到應力向量;根據應力向量繪制應力場圖像。本發明基于超聲層析算法,通過構建探頭掃描矩陣,實現了無需移動探頭,單次測量即可得到工件淺表面應力場分布,降低了對操作人員的要求,提高了測量效率。
本發明公開了一種依據樣品空間結構照明的白光干涉測量裝置及方法,本發明在照明系統加入微顯示器并能夠將不同的空間圖案投影在樣品表面;在測量時,依據采集的樣品圖像并結合樣品的特征,對樣品的測量區域進行劃分,形成不同的照明圖案;將照明圖案輸入至微顯示器,對相鄰區域進行非同步的空間照明和白光干涉測量,避免相鄰點之間由于多次反射而引起的相干干涉信號干擾;然后將測量的多組的表面高度分布進行組合,進而獲得整個表面的高度分布。本發明采用空間圖案照明的方法抑制了白光干涉測量微溝槽陣列等樣品時相鄰點之間的干擾,能夠無損快速檢測樣品。
本發明為一種氧氮二元氣體聲速氧氣濃度在線測量系統,利用超聲波傳感器上產生超聲波,超聲波在有氧氣流通的管道內傳輸,在管道的另一端接收超聲波信號;超聲波在管道的傳輸時間與管道內的氧氣濃度和溫度有關系;接收到的超聲波信號經過信號放大電路對信號進行放大處理后,再經過信號調理電路,經過處理后,產生數字信號,再送到處理器中,處理器經過計算得到超聲波發射到接收所用的時間,根據這個時間,就可以推算出管道內的氧氣濃度了。本系統的測量速度快,測量數據穩定,使用壽命長,無損耗,無阻力,只需要一次校準,可連續檢測,本系統的氧濃度測量誤差在±1%以內。
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