本實用新型的目的在于提供一種內置式管道無損耐高壓快速打壓裝置,包括空心螺栓、壓緊螺母、塞頭、脹筒、密封圈,空心螺栓上端連接打壓泵或壓力表,空心螺栓里設置用于連通打壓泵、壓力表、被測管道的內部通道,塞頭和密封圈均有兩個,塞頭一端帶有梢,兩個塞頭分別安裝在空心螺栓的中端和下端、且帶有梢的一端相對,脹筒安裝在兩個塞頭之間,脹筒的內徑與塞頭帶有梢的一端配合,兩個密封圈分別安裝在兩個塞頭外部,空心螺栓中端設置螺紋,壓緊螺母安裝在螺紋上并通過與螺紋配合在空心螺栓上移動,壓緊螺母位于空心螺栓中端的密封圈的上方。本實用新型結構簡單、便于操作、適用范圍廣、承壓能力高且對管道無損壞。
本發明提供一種基于ICA的超光譜大氣紅外遙感圖像無損壓縮方法,本發明為了解決現有的遙感圖像壓縮方法不適用于超光譜大氣紅外遙感圖像處理過程的問題,而提出一種基于ICA的超光譜大氣紅外遙感圖像無損壓縮方法,包括:將三維超光譜數據轉換成二維矩陣,并進行處理。求出ICA變換的分離矩陣,再求得ICA變換系數矩陣;然后對變換系數矩陣和獨立成分矩陣進行量化得到矩陣AQ和YQ,再對矩陣AQ和YQ進行反量化和逆ICA得到的結果與原圖做差,得到殘差矩陣D,對AQ和YQ進行預測得到殘差矩陣AQP和YQP。最后對三個殘差矩陣D、AQP和YQP進行區間編碼得到壓縮碼流。本方法能夠對超光譜大氣紅外遙感圖像進行有效的壓縮,取得較高的壓縮比。
一種基于RKLT和主成分選取的高光譜圖像無損壓縮方法,屬于遙感高光譜圖像壓縮技術領域。本發明解決了現有的KLT方法在高光譜圖像無損壓縮時,產生的浮點數系數不利于在硬件上處理的問題,技術方案為:將高光譜圖像由3D轉化為2D矩陣;變換矩陣通過RKLT分解為四個整數矩陣和變換系數;變換系數選取主成分再進行RKLT逆變換;逆變換的矩陣與原2D矩陣相減得到殘差;殘差和選取主成分的RKLT正變換矩陣經過預測、正向映射、區間編碼形成編碼流;KLT生成的變換矩陣保存為RAW文件后與上一步的編碼流一同作為壓縮后的數據傳給壓縮端;用搜索法尋找最優的需要選取的主成分的個數。本發明適用于對高光譜圖像進行無損壓縮。
本發明提出了一種基于計算機視覺玉米穗粒數的無損計數方法,屬于圖像識別技術領域。所述方法主要包括:準備工作步驟、視頻取樣步驟、視頻解析步驟、圖片擬合步驟、圖片篩選步驟、圖片編號步驟、圖片處理步驟和計算處理步驟等處理步驟。本次發明提出的一種基于計算機視覺玉米穗粒數的無損計數方法,能夠在玉米測產時快速、準確的測算一根玉米棒上玉米粒的個數,節省大量人工操作,應用方便,測算結果準確,測算過程快速,能夠提高玉米測產工作時的效率,降低人力成本。
本發明是JPEG圖像的無損二次壓縮方法,屬于圖像無損壓縮技術領域。所述方法通過提取原始JPEG圖像的相關信息,對編碼塊進行預測,并對預測塊進行變換量化后,得到預測塊的變換量化系數,并將此預測塊的變換量化系數與從原始JPEG圖像得到的當前編碼塊的原始變換量化系數做差,并對差值進行熵編碼,從而在保證JPEG圖像質量沒有損失的同時,實現了對JPEG圖像的有效壓縮。本發明的有益效果是,本發明相比現有壓縮方法對JPEG圖像實現了更高的壓縮性能,并可以避免JPEG圖像質量的損失。本發明基于JPEG二次編碼的特點對編碼過程進行了針對性的設計,提出了新的編碼塊劃分和遍歷方法,以及新的熵編碼預處理方法等,從而可以進一步提升編碼性能。
超聲波無損探傷器。鋼管在生產和加工的過程中,其內部或者外部會產生分層、裂紋等各種缺陷;在檢驗生產的鋼管是否合格時,需要進行探傷檢驗。本產品其組成包括:殼體(1),所述的殼體內裝有可編程邏輯控制器件CPLD(2),所述的可編程邏輯控制器件CPLD連接光電耦合電路(3)、單片機MCU(4)、數據存儲器RAM(5),所述的單片機MCU連接通訊接口電路(6),所述的光電耦合電路通過超聲激磁電路(7)連接探頭(8),所述的探頭通過并聯限幅保護電路(9)連接放大電路(10),所述的放大電路通過濾波電路(11)連接檢波電路(12),所述的檢波電路通過A/D轉換電路(13)連接所述的數據存儲器RAM。本實用新型用于超聲波無損探傷。
本發明公開一種農業作物圖像數據無損采集方法,利用相機直接對田間的植物葉片進行拍攝,對拍攝的植物葉片圖像進行預處理后通過后期對圖像的自動校正。與現有技術相比,本發明采集農業作物圖像數據時,不需要再將作物進行采摘,避免了對作物生長連續性的破壞。以往使用透視變換對圖像進行失真校正時,需要手動輸入頂點坐標,本發明采用四邊形輪廓逼近后實現了對頂點坐標的自動檢測。從而實現不需手動輸入頂點坐標即可利用透視變換完成對自然環境下采集的植物葉片圖像的失真校正。
本發明公開一種植物葉片無損采集方法,利用相機直接對田間的植物葉片進行拍攝,對拍攝的植物葉片圖像進行預處理后通過后期對圖像的自動校正。與現有技術相比,本發明采集農業作物圖像數據時,不需要再將作物進行采摘,避免了對作物生長連續性的破壞。以往使用透視變換對圖像進行失真校正時,需要手動輸入頂點坐標,本發明采用霍夫變換后再進行透視變換自動檢測圖像的四個頂點,即兩條直線的四個端點。從而實現不需手動輸入頂點坐標即可利用透視變換完成對自然環境下采集的植物葉片圖像的失真校正。
本實用新型涉及礦井救援車技術領域,具體為一種應用于礦井救援車的無損探傷儀裝置,包括底座,所述底座的頂部設置有箱體,所述箱體的兩側均轉動連接有四個導向裝置,所述箱體的內部固定連接有四個導向裝置,所述箱體的內部固定連接有兩個漏磁通檢測器,所述箱體的一側固定連接有兩個合頁,所述導向裝置包括限位板,所述限位板的頂部固定連接有一個支架,所述支架的中部設置有一個滾輪,所述限位板的一側開設有兩個通孔,每個所述滾輪處于同一平面。本實用新型的優點在于:鋼絲繩在兩個滾輪的中間,同樣箱體內部的滾輪一一相互對應,鋼絲繩在通過裝置內部,有效的保護探測器內部的探測元件,保證了鋼絲繩平穩的通過探測器內部。
本發明涉及構件無損檢測和信號處理領域,具體一種基于時間反轉及多模態效應的一維構件無損探傷方法。本發明包括:(1)在長度大于直徑尺寸十倍的鋼桿一端放置收發合置傳感器用于發射與接收信號;根據固體中的頻散特性得到由于多模態效應引起的首次回波信號的幅值與時間延遲,得到首次回波信號的模態成分;選擇包含了所有波形信息的反轉時間T,在時域上在時間[0,T]內對首次接收回波進行時間反轉處理;將時反后的信號作為激勵再次由發射元發射入鋼桿,分析再次接收到的回波信號波形成分,得到了損傷信號的聚焦信號。本發明能夠針對一維構件內部復雜的多模態效應引發的波形的畸變,有效地聚焦損傷信號。
本實用新型涉及石油工程鉆井專用設備技術領域,具體公開了無損套管修復液力整形工具,包括液壓管,液壓管上連通有液壓泵,液壓管工作端的側壁上滑動設有一組整形觸頭,整形觸頭位于液壓管內的一端均固接有負壓吸盤,液壓管管壁上依次設有固定罩以及承接盤,承接盤上放置有檢測組件,并且檢測組件與固定套螺紋連接,檢測組件包括第一檢測盤以及第二檢測盤,第一檢測盤以及第二檢測盤表面均固接有便于與固定套連接的連接凸臺,本實用新型的目的在于解決傳統的套管整形工具在整形后缺少對套管進行二次檢測的問題。
采用超聲波技術對鋁合金棒材無損探傷方法,屬于金屬探傷領域,本發明為解決采用接觸法探傷工作效率低、誤差大的問題。本發明方法包括以下步驟:步驟一、將縱波雙晶探頭的底部磨出內圓弧,所述內圓弧與待檢測鋁合金棒材的外圓弧相吻合;步驟二、采用平底孔試塊繪制Φ1.2mm平底孔距離-波幅DAC曲線和Φ0.8mm平底孔距離-波幅DAC曲線;并調試探傷靈敏度,所述探傷靈敏度包括基準靈敏度、檢測靈敏度和掃查靈敏度;步驟三、將縱波雙晶探頭置于待檢測鋁合金棒材的外圓表面,并沿棒材縱向進行掃查;并在棒材端標注旋轉標記;共旋轉三次,每次旋轉的角度均為90°±2°,以掃查待檢測鋁合金棒材的全圓周區域。
本發明屬于構件無損檢測和信號處理領域,具體涉及一種基于時間反轉及多徑效應的一維構件應力波無損探傷方法。本發明包括:(1)在發射元處向鋼桿內發射高頻高斯一階導數脈沖信號;(2)確定信道的系統響應,接收元接收的回波是具有不同的幅值和時間延遲的信號的疊加;(3)選擇反轉時間T,在時域上在時間[0,T]內對首次接收回波進行時間反轉處理;(4)將時間反轉處理后的信號作為激勵再次由發射元發射入鋼桿。本發明相比于其他一維構件的無損探傷方法,應用時間反轉解決了由于一維構件封閉空間和單端傳感器限制條件下,由于復雜的多徑效應產生的信號混疊與失真,可以在損傷處形成顯著的聚焦場,使構件中的損傷可以被清晰檢測出來。
井口油管無損探傷儀,涉及一種油管探傷儀。本實用新型為了解決現有的井口抽油管探傷技術拘于使用環境制約因素影響,無法對抽油管內壁規則的通體桿狀偏磨傷準確的檢出的問題。本實用新型的井口油管無損探傷儀還包括上支架體、兩個旋轉檢測探頭、多個滾輪、連接件、驅動電機、主動齒輪和被動齒圈,上支架體置于下支架體的上方,上支架體的底板上通過螺栓及軸承連接有多個滾輪,多個滾輪呈環形布置,兩個旋轉檢測探頭通過連接件與滾輪建立連接關系,兩個旋轉檢測探頭的外壁上設置有被動齒圈,主動齒輪與驅動電機的輸出端連接,主動齒輪與被動齒圈外嚙合,驅動電機安裝在上支架體上。本實用新型用于井口油管無損探傷中。
一種永磁體的平均磁場強度的無損傷測試方法及裝置,涉及永磁體磁性能的時間穩定性測試領域。本發明為了解決現有的永磁體的磁場強度的測試設備測試結果精度較差、被測的永磁體的體積和形狀受限及不能同時保證測試的磁場強度的范圍和測試精度的問題。該測試方法包括:確定感應線圈纏繞的形狀;布置感應線圈、永磁體、導磁體的位置,使導磁體位于感應線圈的磁力線內,使感應線圈位于導磁體和永磁體的磁力線內;調節實驗環境溫度至設定值;永磁體在感應線圈的磁力線內重復做勻速運動或變速運動;采集感應線圈的感應電流的大小,根據磁場強度與感應電流的關系公式得到平均磁場強度。本發明還適用于測試永磁體的形狀對其磁穩定性的影響。
一種抑制GaN半橋模塊電壓尖峰與電流諧振的無損緩沖電路及其測試電路,屬于寬禁帶半導體功率器件驅動技術領域。本發明針對現有使用GaN功率器件的半橋模塊,由于功率器件開關速度快而引起的電壓與電流尖峰會危害系統穩定的問題。它主要由電感、電容與二極管依次并聯后再與另一電容串聯構成;所述無損緩沖電路連接在GaN半橋模塊的上橋臂功率器件漏極與下橋臂功率器件源極之間。本發明在橋式電路拓撲的功率回路寄生電感電流變化時,可為其提供低阻抗回路,從而抑制了功率器件兩端的尖峰電壓,并可破壞GaN半橋模塊中的電流諧振回路,從而避免模塊出口處的電流振蕩。
本發明提供一種結構健康監測無線傳感器數據丟失無損恢復嵌入式算法,嵌入智能無線傳感器平臺的無損壓縮編碼、隨機增加信號的冗余度的矩陣運算以及信號傳輸方法。其嵌入的隨機冗余矩陣通過函數隨機產生,該方法產生的隨機冗余矩陣只有相當少的非零元素,且非零元素的值均為+1。設該矩陣為ΦI,相比于傳統的全隨機冗余矩陣Φ,無線傳感器存儲ΦI所需的內存空間??;且用ΦI對數據增加冗余度的計算速度較快。在該嵌入式算法的支持下,無線傳感器相對耗時耗電的數據包重復傳輸協議可被更加快速簡潔的傳輸協議代替,基站收到的不完整數據能夠恢復。
本發明公開了一種基于智能手機的蘋果糖度無損測量裝置及方法,其中,該裝置主要包括:裝置機殼和光學設備,其中,裝置機殼包括基座、后殼、卡口結構、手機上下擋板及外脹緊套,后殼安裝與基座的背面,卡口結構嵌入后殼,且與預設智能手機的攝像頭對準,手機上下擋板安裝在基座正面的上方和下方,外脹緊套套在卡口結構外圍;光學設備包括光學測頭、近紅外激光二極管光源及開關組合,光學測頭與卡口結構旋合,近紅外激光二極管光源安裝在光學測頭內部,且與開關組合連接。該裝置體積小、便攜性高,其中,光學測頭特殊結構設計,保證手機攝像頭采集到的圖像即為近紅外光漫反射光圖像,避免復雜光路設計,在降低裝置成本的同時更易保證測量精度。
本發明公開了一種植物葉面積無損測定方法,其主要采用了葉片圖像采集法和室內葉面積測量計算法來進行測量和計算,其中葉片圖像采集法采用數碼相機、拍攝背景底板、坐標紙以及鋼卷尺等作為工具,操作簡單易行且攜帶方便;尤其是利用數碼相機出廠時設定的拍攝分辨率、圖像存貯像素,拍攝角度近似90°的情況下對葉片進行拍攝,即可獲得較為清晰的葉片圖像,同時對葉面積測量精度無顯著差異;室內葉面積測量計算法是將拍攝到的葉片圖像存儲到預裝有AutoCAD軟件的計算機中,運用運行AutoCAD軟件來測量和計算植物葉面積;利用數碼相機和AutoCAD軟件相結合,可實現葉面積的無損測定,與目前較為流行的葉面積測定儀相比,具有操作簡便、價格低廉的優點。
本發明涉及精密微細磨削在線無損監測領域,特指一種基于聲發射技術的微細磨削在線無損監測方法。解決現有的精密微細磨削加工中微細磨削工具磨損程度及加工零件表面粗糙度無法有效實現在線無損監測的技術問題,本發明采用峰度和偏度作為技術指標,與其他時域特征值進行對比,具有更高的敏感性;與現有技術相比較的優勢在于對于加工精度和工具尺寸比傳統磨削要求更高的精密微細磨削更具研究價值。與現有技術相比,既可以保證足夠的監測精度和準確度,也可以大大提高運算效率,避免資源浪費。
一種可調預壓力的植物葉片厚度無損測量儀,涉及一種植物葉片厚度無損測量儀。它是為了在保證植物葉片無損的情況下對植物葉片厚度進行精確測量。本實用新型設計了一種可進行微量調節的操縱機構控制預壓力桿的移動,在預壓力桿上安裝有壓力傳感器,傳感器傳出信號經A/D轉換傳給單片機,之后單片機傳給上位機,經由上位機顯示其預壓力的大??;將預壓力桿固定后,電感式位移傳感器的探頭接觸植物葉片,并隨葉片厚度的變化進行微量的位移變化,隨著探頭移動引起傳感器內部電感變化,傳感器傳出的信號經A/D轉換傳給單片機,后經由上位機顯示其實時的葉厚變化情況。從而進行定預壓力下的葉片厚度測量。本實用新型適用于植物葉片厚度無損測量。
一種古樹及古建筑木結構內部腐朽應力波無損探測裝置,該裝置包括多個傳感器、傳感器固定裝置、力錘、微損型針式連接器、數據處理系統和木材內部腐朽斷層成像軟件,所述傳感器、所述數據處理系統與安裝有所述成像軟件的計算機通過若干根導線連接。該裝置適應性強,對不適宜在外表面釘釘子的古建筑木結構,憑借專用的傳感器和傳感器固定裝置,能夠對其內部腐朽進行“完全無損式”探測;而對古樹等有樹皮的測試對象,則可采用微損型針式連接器穿透樹皮輔助探測?;谔綔y所采集的應力波信號,構建被測對象內部腐朽斷層圖像,實現對被測對象內部腐朽形狀和位置的定量判斷。
農作物葉部病斑無損采集及測量裝置屬于圖像采集處理設備;本裝置由微處理器芯片、CMOS攝像頭、動態存儲器、海量存儲器和LCD觸摸屏裝配構成,在海量存儲器內設置圖像采集模塊、病斑標記模塊、病斑分割模塊、特征計算模塊和特征值存儲模塊;本裝置采用非接觸式采集技術同時完成農作物病斑多種檢測任務,具有功能全、辨識測析病斑快速準確、功耗低、耗時少、通用性強的特點。
永磁體磁場強度的無損傷測試裝置,涉及永磁體磁性能的時間穩定性測試領域。本發明為了解決現有的永磁體的磁場強度的測試設備測試結果精度較差、被測永磁體的體積形狀受限及不能同時保證測試的磁場強度的范圍和測試精度的問題。它包括感應線圈、永磁體、伸縮機構、電機、永磁體載體、信號檢測裝置和溫度控制箱;感應線圈和永磁體位于溫度控制箱內;感應線圈纏繞成環形的圓柱體;永磁體放置在永磁體載體內,伸縮機構的一端連接永磁體載體的一端,伸縮機構的另一端連接電機的驅動端;所述永磁體位于所述感應線圈的中心軸線上;感應線圈的信號輸出端信號檢測裝置的信號輸入端。本發明還適用于測試永磁體的形狀對其磁穩定性的影響。
一種在線無損監測錫及其合金發生低溫相變的方法,屬于釬料低溫可靠性研究技術領域。所述方法如下:將研究試樣拉拔成細絲或冷軋成薄板;設計待測試樣的其他尺寸參數,從得到的細絲或薄板上切取待測試樣;將得到的待測試樣放置在相同或者不同的低溫環境中儲存,每隔一段時間取出,進行電流或者電壓測量;搭建待測電路;將待測試樣放入去離子冰水浴中,進行測量;繪制電流、電壓隨儲存時間或者儲存溫度變化的曲線圖;設置對照組,準備相同的試樣,不進行低溫儲存,但在相同條件下進行電路測量,得到對照組試樣的電流或者電壓曲線,與低溫儲存試樣的曲線比對,即實現錫及其合金低溫相變的在線無損檢測。本發明的優點是:利用背靠背肖特基二極管的不導通性,這比電阻測量更能準確監測低溫相變過程。
本發明公開了一種基于VIS?NIR光譜分析的無損蘋果糖度測試方法,獲取所需的蘋果樣本材料,并對所得到的材料進行預處理;得到樣本材料后,利用光譜采集裝置對所選取的樣本進行光譜采集,得到待測樣本的原始光譜圖;采取樣本中的部分區域,利用數字折光儀分別對樣本的進行糖度的標定,確定每個樣本的真實糖度;使用SG卷積平滑對光譜進行預處理,對采集好的光譜進行預處理,減少光譜噪聲的影響,得到平滑后的光譜;結合所得樣本的光譜與糖度標定數據,采用偏最小二乘回歸法(PLSR)建立糖度預測模型;最終結合模型對任意蘋果糖度進行檢測,并根據檢測結果對系統進行整體調式。本發明無損檢測,操作簡單,使用方便。
本實用新型公開了一種快速便攜式無損水果糖度測量裝置,涉及水果糖度檢測技術領域,該裝置解決了市面上無損水果糖度檢測儀隔絕外界光干擾的效果不好,穩定操作要求多的問題,具體方法是四層光隔離系統和深度控制結構;步驟包括:選取待測水果樣本,裝置姿態調整和水果進入裝置深度調整,采集初始近紅外圖像并進行預處理,得到光強信息后,帶入已經訓練好的模型分析做進一步處理,最后顯示糖度值。本裝置可用于日常生活中常見水果如蘋果、梨、桃等的快速無損糖度檢測,可快速實現對大量水果的品質檢測及分級,可以極大地提高農業的經濟效益。
一種電站蒸汽管道在運期硬度無損測量的方法,本發明屬于火力發電技術領域,具體涉及一種電站蒸汽管道在運期硬度無損測量的方法。本發明是要解決現有高溫高壓蒸汽管道無損檢測方法準確性低,精度差的問題。方法:對蒸汽管道進行檢測時,信號接收組件中的巴克豪森信號測量組件通過與蒸汽管道接觸,得到巴克豪森噪聲信號;同時,磁軛底面與蒸汽管道表面接觸,激勵源與激勵線圈電性連接,激勵源用于通過激勵線圈對蒸汽管道施加幅值不斷變化的三角波電流激勵;讀取檢測線圈從激勵后的蒸汽管道上感應的電壓信號,通過巴克豪森噪聲信號測定磁巴克豪森噪聲能量滯后周期循環曲線,繪制重構磁滯回線。本發明用于電站蒸汽管道在運期硬度無損測量。
一種可調預壓力的植物葉片厚度無損測量儀及測量方法,涉及一種植物葉片厚度無損測量儀。它是為了在保證植物葉片無損的情況下對植物葉片厚度進行精確測量。本發明設計了一種可進行微量調節的操縱機構控制預壓力桿的移動,在預壓力桿上安裝有壓力傳感器,傳感器傳出信號經A/D轉換傳給單片機,之后單片機傳給上位機,經由上位機顯示其預壓力的大??;將預壓力桿固定后,電感式位移傳感器的探頭接觸植物葉片,并隨葉片厚度的變化進行微量的位移變化,隨著探頭移動引起傳感器內部電感變化,傳感器傳出的信號經A/D轉換傳給單片機,后經由上位機顯示其實時的葉厚變化情況。從而進行定預壓力下的葉片厚度測量。本發明適用于植物葉片厚度無損測量。
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