本發明提供一種便攜式AO?OCT成像裝置,包括箱體和手持探頭,所述箱體和手持探頭之間通過光纖連接;所述箱體內設有光源,光纖耦合器,參考臂,樣品臂和光譜儀,彼此之間光纖連接;其中所述樣品臂包括波前傳感器,分光鏡和變形鏡,所述手持探頭內設有檢流掃描儀,用于掃描檢測對象成像;該裝置通過集成,將在掃描中靠近人眼的部分鏡片集成在一起做成手持探頭,實現手持功能,其余部分集成在箱體內,便于攜帶,方便操作,也可以提高病患對檢查的舒適度,以便更好的對嬰幼兒服務。且該裝置成像過程友好,無創無損,耗時短,成像分辨率高,使醫生能快速而精準分析病情,費用便宜,有望產業化,成為醫護人員在眼科的標準檢測工具。
本實用新型超聲波板邊自動探傷裝置屬于超聲波無損檢測領域,它是由主探傷裝置橫梁,主探傷裝置探頭,主探傷裝置導軌,板邊探傷移動裝置,攝像頭,激光識別器構成,主探傷裝置探頭安裝在主探傷裝置導軌上,主探傷裝置導軌安裝在主探傷裝置橫梁上,在主探傷裝置導軌上安裝板邊探傷移動裝置,在主探傷裝置導軌上安裝攝像頭,在主探傷裝置導軌上安裝激光識別器,板邊探傷移動裝置由調節底座,驅動減速機,絲桿與絲母,探頭夾持架,探頭組成,本實用新型結構簡單,免除人工手工檢測,提高生產效率,能有效地跟蹤每張鋼板的質量,滿足高標準探傷檢測要求。
本實用新型超聲波自動管探焊縫跟蹤裝置屬于超聲波無損檢測領域,在橫梁上兩邊安裝有支架,滾珠絲桿安裝在兩邊支架之間,直線導軌副安裝在滾珠絲桿上,減速電機安裝在支架上,減速電機連接滾珠絲桿,滑架安裝在直線導軌副上,滑架上裝有探頭架,探頭安裝在探頭架上,滑架上裝有激光識別器,滑架上裝有攝像頭,減速電機輸出軸轉動,帶動滾珠絲桿轉動,使直線導軌副帶動滑架在滾珠絲桿上移動,滑架帶動探頭架,將激光識別器和攝像頭保持與焊縫中心一致。本實用新型結構簡單,能有效地跟蹤每支鋼管的焊縫,保證每支鋼管的檢測質量;滿足高標準探傷檢測要求,工作效率高。
本實用新型涉及一種鋼管鏈式輸送裝置,包括由主動鏈輪、從動鏈輪和輸送鏈構成的回轉式環形鏈傳動結構,所述輸送鏈上沿其傳動方向設有若干托管單元,所述托管單元由設置在鏈傳動結構兩側的導軌承載和導向,所述托管單元包括位于頂部的“V”型塊,所述“V”型塊內凹的上表面為承托鋼管的承載面。本實用新型使用鏈傳動結構作為鋼管輸送的驅動機構,首先保證了輸送的平穩性,其次托管單元中“V”型塊用作支撐鋼管,其內凹的上表面可以很好的防止鋼管滾動,從而提高檢測質量,最后托管單元由導軌承載和導向,保證鋼管輸送的水平度和直線度,進一步保障檢測質量。本實用新型可應用于鋼管加工后的無損檢測。
本發明公開了一種皮秒超聲波成像系統及方法,激光器光源裝置提供飛秒級激光,輸出的激光光束分成兩束,一束泵浦光激發皮秒超聲波,一束作為探測光。泵浦光通過光學顯微鏡物鏡聚焦在單個納米顆粒上,受激發的單個納米顆粒將光能轉換成熱能,同時產生皮秒超聲信號,由探測光進行超聲波檢測。通過檢測負載在單個納米顆粒上的細胞內的超聲波信息,經過逐點掃描成像裝置可獲得細胞的高分辨成像,實現了皮秒超聲波細胞成像。并且是一種無損的非侵入性生物細胞成像方式,能更精確的測量細胞的力學性能。
本實用新型公開了一種開環式霍爾電流傳感器,包括第一裝配體和第二裝配體,第一裝配體和第二裝配體裝配構成中部具有一穿線檢測通道的傳感器本體,第一裝配體由右第一裝配體和左第一裝配體構成,第二裝配體由右第二裝配體和左第二裝配體構成,第一裝配體中固定有第一半圓形磁環,第二裝配體中固定有第二半圓形磁環,在第一裝配體與第二裝配體相抵接的其中一開放端處,第一半圓形磁環和第二半圓形磁環的相對端面之間設有氣隙,氣隙中設有霍爾元件,第一裝配體和第二裝配體通過一可拆卸的緊固件裝配固定。本實用新型的電流傳感器可方便地將位于緊固件一側的開放端處打開,從而將通路狀態的原邊導體從該處開放端納入到穿線檢測通道中進行無損檢測。
本實用新型公開了一種機械設備循環潤滑油在線監控裝置,包括主進油管、主出油管和四條獨立的支管道,在主進油管、主出油管和每條支管道上均設有一監測室,四條支管道上的監測室內分別安裝有油液粘度傳感器、水分傳感器、介電常數傳感器和磨粒監測傳感器,在四條支管道的監測室的進出口上還分別連接有一電磁閥,在主進油管和主出油管上分別安裝有溫度傳感器和壓力傳感器,多個傳感器和電磁閥分別與現場控制器相連。本實用新型可以用于具有循環潤滑的機械設備上使用,在線無損準確定采集油品相關參數信息。具體是通過現場控制器控制電磁閥的通斷,將流入監測室的潤滑油截流,如此能夠在潤滑油處于靜態的狀態下再進行檢測,提高檢測結構的準確性。
本發明涉及一種電子元件排貼機,用于片式電子元件陣列排貼,它公開了有振動選送裝置,移動載臺,吸頭步進橋,排貼吸頭,所述的吸頭步進橋安裝在機體的平臺上,吸頭步進橋內設置有導軌,排貼吸頭設置在吸頭步進橋內的導軌左端頭,并且通過步進電機進行控制;在吸頭步進橋下方的機體平臺上設置有與吸頭步進橋形成十字交錯的導軌,移動載臺設置在此導軌的一端頭,并且通過步進電機進行控制;在吸頭步進橋左邊的機體平臺上設置有振動選送裝置,振動選送裝置的送料位置與排貼吸頭垂直對應。本發明的優點是結構合理,它能對片式電子元件進行全自動選取及排列,為元件無損檢測設備提供更好的自動化檢測條件,減少漏檢、誤檢等現象。
本發明公開了一種印制電路板以及制備方法。印制電路板的內層包括至少一組同軸金屬化過孔,其中,每組同軸金屬化過孔包括同軸大孔和同軸小孔,同軸大孔和同軸小孔之間設置有絕緣材料;一組同軸金屬化過孔中,同軸大孔孔口導電層中與其位于印制電路板同層的同軸小孔孔口導電層位于不同層;印制電路板還包括同軸大孔導電結構和同軸小孔導電結構同軸大孔導電結構與同軸小孔導電結構的導通情況和同軸金屬化過孔的對準度相關,其中,同軸金屬化過孔的對準度包括同軸小孔的偏差量和/或偏移方向。本發明實施例提供的技術方案實現了無損檢測,簡化了印制電路板同軸孔對準度的檢測流程,降低了檢測成本。
本發明設計合成了一種能檢測識別Ag+的熒光探針,所述Ag+熒光探針為硫雜杯芳烴衍生物,且所述Ag+熒光探針的結構如下所示的化合物A,具有上述結構特征的化合物作為Ag+熒光探針時,能夠高選擇性、高靈敏度通過熒光猝滅選擇識別Ag+離子,進一步加入I?離子后,體系熒光能恢復,即Ag+熒光探針溶液隨著Ag+/I?的交替加入,可以形成一種ON?OFF?ON可逆的熒光現象,且此可逆過程經過多次開關循環,其熒光幾乎無損耗,由此可以實現持續可逆循環檢測使用,綠色環保。此外,Ag+熒光探針顯著的溶液顏色變化,可以使我們能簡便的通過肉眼就能實現對Ag+的檢測。
本發明涉及一種聚酰亞胺薄膜表面電荷特性分析方法,包括下列步驟:對聚酰亞胺薄膜樣品進行電暈充電;迅速檢測電暈充電后所述聚酰亞胺薄膜樣品,檢測所述聚酰亞胺薄膜樣品的表面電位隨時間的變化值并記錄數據V(t),其中V表示表面電位,t表示時間;獲取時間與V(t)對時間的導數的乘積與時間的關系,即tdV(t)/dt~logt;作出tdV(t)/dt~log對應的曲線,根據曲線狀態評估聚酰亞胺薄膜表面電荷積累及消散能力的特性。本方法和裝置不需要對聚酰亞胺薄膜進行任何破壞,能夠實現無損檢測,操作過程簡單方便,能夠直觀、準確而有效地評估樣品表面電荷積累及消散能力的情況。
本發明公開了一種鋰電池的故障識別方法、裝置及計算機可讀存儲介質,該方法包括:獲取鋰電池在不同故障狀態下對應的多個故障聲數據;基于所述故障聲數據構建深度學習模型;實時獲取所述鋰電池的運行聲數據;基于所述深度學習模型對所述運行聲數據進行故障識別,獲得對應的故障信息。一方面,通過采用聲發射無損檢測方法對鋰電池的內部結構進行實時的檢測,從而獲取鋰電池在使用過程中的內部實時精確變化數據,大大提高了對鋰電池的故障識別的識別有效性和精確性;另一方面,通過采用門控循環單元構建深度學習模型,根據鋰電池的故障聲數據進行訓練學習,從而能夠對鋰電池的故障進行實時的、自動的智能識別,大大提高了檢測精確性。
本發明公開了一種基于傅里葉變換近紅外光譜的咖啡摻假快速鑒別方法。首先采集樣品光譜,建立標樣(材料光譜)光譜數據庫,采集摻假物光譜,建立摻假物光譜數據庫,然后對采集的光譜數據進行一階求導、平滑預處理;預處理后的光譜采用Adulterant?Screen算法進行計算,建立鑒假模型;利用鑒假模型即可識別咖啡樣品中是否有摻假。本發明的傅立葉變換近紅外光譜法咖啡摻假鑒假模型能有效快速的識別咖啡中巴西莓果粉和大麥等的摻假,最低識別咖啡樣品中巴西莓果粉摻假濃度為2%,實現了在線快速鑒別檢測,為咖啡樣品摻假鑒別提供了一種操作簡單、快速、可靠、便捷且樣品無損的檢測方法,能有效的運用于咖啡樣品摻假鑒別的日常檢測。
本發明公開了一種20號鋼珠光體球化等級的現場快速分析方法,彌補了傳統割管或復膜金相分析等破壞性、工序繁瑣、對操作者知識水平和經驗要求高等不足之處。本發明在分析前無需對電站鍋爐受熱面管道表面進行機械清除和磨拋,利用脈沖激光直接作用于管道表面,采集等離子體光譜數據,提取表征管道基體的特征光譜數據,利用包含不同珠光體球化等級樣品的光譜數據庫,結合主成分分析方法進行類別區分,從而獲得被測20號鋼管道的球化等級。本發明的整個數據分析過程由計算機程序自動完成,檢測總耗時小于2分鐘,具有接近無損、檢測工序簡單、對操作者的專業知識水平和經驗要求低、檢驗效率高等優點。
本發明涉及一種用于光學、超聲、光聲多模顯微成像的集成化掃描頭,驅動轉接板移動的二維電機掃描平臺、轉接板、轉接管、螺紋管、一體化探測器依次緊固相接,設置在光纖耦合準直器上端的單模光纖、設置在螺紋管上端的光纖耦合準直器、設置在螺紋管下端的一體化探測器沿著轉接管的軸向方向依次同軸設置;所述的安裝在掃描頭下端的光聲耦合器包圍著一體化探測器露出掃描頭下端的部分;所述的一體化探測器與信號放大器相連接;所述的安裝在外殼下端的可調焦光學攝像頭的一部分露出外殼;所述的控制掃描頭移動和數據采集的控制按鍵安裝在外殼上。本發明可獲得檢測部位的多參量物理信息和多尺度的結構成像,屬于顯微成像、無損檢測技術領域。
本發明公開了一種控制棒驅動機構隔磁片用奧氏體不銹鋼板帶的制備方法,其包括以下工序:通過合金熔煉與澆鑄得到鑄錠;對鑄錠進行化學分析;對鑄錠鍛造加熱及鍛造得到鍛坯;對鍛坯加熱及熱軋獲得熱軋板;對熱軋板冷軋獲得中間冷軋板;對冷軋板中間退火、最終冷軋、固溶處理獲得最終產品;以及對最終產品進行性能檢測,合格品包裝入庫及出廠;其中,在合金澆鑄、鍛造、熱軋和中間退火后,對鑄錠、鍛坯、熱軋板、中間退火態冷軋板采用磁性無損檢測方法實施磁性檢測。此外,本發明還公開了一種根據本發明制備方法制備的控制棒驅動機構隔磁片用奧氏體不銹鋼板帶材料。
本發明適用于音頻數據技術領域,本發明提供一種音頻播放方法及裝置,該音頻播放方法包括以下步驟:在開始播放某一音頻時,將預播放音頻發送給音頻輸出通道,并檢測音頻輸出通道是否有其它音頻播放;當檢測到音頻輸出通道沒有其它音頻播放時,重置音頻輸出通道的采樣率為預播放音頻的采樣率;當檢測到音頻輸出通道有其它音頻播放時,保持音頻輸出通道的采樣率不變,使音頻輸出通道不采用固定的采樣率,自動將播放音源的采樣率作為輸出通道的采樣率,不需要對音源進行重采樣,保證了音源的無損輸出,提升了音頻播放的音質,解決了現有技術中存在的由于保持音頻采樣通道的采樣率不變,對音頻進行重采樣會對音頻的音源造成的損失的問題。
本發明公開了一種基于深度學習的電纜附件銅編織帶焊接腐蝕識別方法,包括:采集多種實際的電纜附件銅編織帶焊接處的腐蝕缺陷;通過人工模擬并制造出多種電纜附件銅編織帶焊接處的腐蝕缺陷;對實際采集以及模擬制造出的電纜附件銅編織帶焊接處的腐蝕缺陷進行無損傷檢測,獲取不同類型的腐蝕缺陷回波樣本;獲取不同類型的腐蝕缺陷回波樣本中的時域、頻域和時頻域的多種信號特征,進行腐蝕缺陷類型標注,制作數據集;搭建用于腐蝕缺陷識別的腐蝕缺陷識別模型;通過制作得到的數據集對腐蝕缺陷識別模型進行訓練;通過訓練好的腐蝕缺陷識別模型對使用中的電纜附件銅編織帶焊接處進行檢測,得到檢測結果。本發明具有成本低、識別效率高、精確度等優點。
本發明公開了陳皮及廣陳皮藥材質量的近紅外光譜監控方法,該方法包括:1)選取陳皮及廣陳皮藥材,采集近紅外光譜;2)判別分析建立定性判別模型,進行陳皮與廣陳皮的鑒別;3)結合偏最小二乘法建立陳皮及廣陳皮的定量模型,進行陳皮及廣陳皮定量檢測。本發明建立了一種準確、快速、無損、無污染的中藥分析方法,可對市場上的陳皮中藥進行快速現場分析,在中藥生產中可以實現從原材料到成品的“全過程質量”實時在線監控,節約生產成本,縮短檢測時間,提高生產效率和經濟效益。本發明方法可快速檢測陳皮的道地性,嚴防假冒偽劣產品。
一種基于雙軸編碼器的二維空間定位方法,在確定編碼器滾輪A和編碼器滾輪B的初始位置及初始偏角的基礎上,僅通過兩個同時或分時移動的編碼器滾輪A和編碼器滾輪B反饋的脈沖信號及轉動方向,計算出編碼器滾輪A和編碼器滾輪B的坐標偏移量,再分別與編碼器滾輪A、編碼器滾輪B的初始坐標進行疊加,就獲得分別將編碼器滾輪A、編碼器滾輪B的實時坐標,快速、實時、準確地計算出編碼器滾輪A、編碼器滾輪B二維空間位置,實現對機械裝置任意移動的定位,當應用于超聲無損檢測時,使得超聲換能器能夠在被檢測工件面做任意自由移動,無需進行復雜的規劃路徑和儀器設置,極大的提高了換能器移動的靈活性,提高了檢測的效率。
超微量Raman?Stokes散射光傳感器采用高靈敏度設計,使得散射光收集率提高6個數量級,達到單光子量子級的超微量拉曼系列散射光譜檢測,提供高達2000根光纖的光纖束用以改變光斑形狀和聚焦散射光。設計包括:1、超微量散射光傳感器設計;2、提高散射光傳感靈敏度;3、橢球形及CPC聚光罩以聚集散射光;4、O?I光纖束改變光斑形狀和聚焦散射光;5、變焦、變光斑、差分、異頻激發光產生及控制,以適應各種檢測需要;6、直接狹縫、CPC狹縫和柱面透鏡狹縫聚集形成狹縫散射光;7、提供靈活的接口和一體化結構,適合通用光譜儀;8、極大光纖束聚焦的專用設備;9、拉曼斯托克斯、拉曼反斯托克斯和瑞利三種模式散射光應用。特別適合醫用IVD設備實現無損體外檢測。
本發明公開了檢測唾液中EB病毒甲基化情況的試劑在制備鼻咽癌診斷試劑盒中的應用。本發明建立了一種鼻咽癌的檢測方法,利用唾液進行鼻咽癌的檢測。其針對鼻咽癌的診斷靈敏度高,特異性好,可有效輔助鼻咽癌的診斷。由于唾液取材具有無創無損,無需依賴醫護人員和醫療器械,簡單易操作的優勢,使得在鼻咽癌高發地區現場開展廣泛篩查成為可能,以對鼻咽癌進行早診早治,進而提高患者生存率、改善預后。
本發明公開了一種吊針監控裝置,以解決現有的吊針只能靠人工監控所產生的問題。本發明的吊針監控裝置,包括主機體,主機體設有監測器、控制器和限流器,監測器和限流器均與控制器相連,監測器與吊針的輸出端口相應設置,監測器實時監測吊針內藥水的輸出信號并傳送給控制器,限流器控制吊針的輸液管內藥水的流量和流速,控制器根據接收的監測器的信號控制限流器相應運動。本發明的吊針監控裝置,利用現有IT行業成熟的圖像分析技術,用紅外攝像頭作為監測器,實時檢測吊針的藥瓶藥量,用紅外線LED檢測點滴速度,對藥水進行無損監測,結果可靠,系統功能容易實現擴展,使用便捷,操作也很簡單。
本發明公開了一種基于近紅外光譜的乳化炸藥制備方法及系統,將無損光譜檢測技術應用到乳化炸藥連續化生產線上,通過利用pH酸度計陣列檢測乳化基質計算修正乳化酸度值,并利用近紅外光譜成像儀對進行定量建模分析,對敏化物料的膠體濃度進行實時檢測。該乳化炸藥制備系統可以全天時不間斷實時監測pH值和控制敏化物料的濃度,從而優化了連續化生產工藝的制備性能,不僅能有效提高了生產力,而且保障了生產安全性和工藝的質量標準。
本發明公開了一種大氣顆粒物特殊形貌識別裝置,包括有激光器、偏振片、孔徑光闌、采光雙凸透鏡、視場光闌、檢偏器及探測器,偏振片設于激光器的正前方,孔徑光闌設于偏振片的前方,在偏振片與孔徑光闌之間設有平凸柱面透鏡,在孔徑光闌前方設有光陷阱;采光雙凸透鏡傾斜設置于孔徑光闌前方的側面,視場光闌設于采光雙凸透鏡形成的光路正前方,在視場光闌的光路前方設有準直平凸透鏡,在準直平凸透鏡的光路前方設有檢偏器;探測器連接檢偏器。本發明通過采用激光器作為光源,并設計特殊的光路散射測量結構,在探測器配合下,可以原位無損狀態下快速識別大氣中的球形、橢球形、柱形等特殊形貌顆粒物,且成本低、操作方便。
本發明屬于農業葉片檢測領域,公開了一種生菜全氮含量高光譜反演模型的建立方法及其應用。該方法包括步驟:采集生菜葉片,通過使用BP神經網絡對生菜葉片的高光譜位置變量與植被指數變量和全氮含量進行模型建立,最終得到生菜葉片的全氮含量估算模型。針對需要檢測全氮含量的生菜,首先使用高光譜儀采集該生菜葉片的高光譜數據,包括高光譜位置變量和植被指數變量;再將高光譜數據輸入獲得的最佳生菜全氮含量高光譜反演模型中即可計算得出待測生菜全氮含量。本發明僅在模型建立時需要對生菜菜葉進行破壞性檢測,在模型建立后只需獲得生菜菜葉的高光譜數據即可通過計算進行對生菜菜葉全氮含量的估算,具有實時、快速和無損的特點。
本發明屬于銅定性檢測技術領域,具體涉及一種銅顯色液及其制備方法與應用,所述銅顯色液包含雙環己酮草酰二腙、乙酸鹽、乙酸和檸檬酸鹽。使用本發明銅顯色液對新能源電池材料進行銅定性檢測,檢出限可以達到50ppb;且該銅顯色液對低濃度的Fe、Ni、Co等其他離子無顯色,可有效避免其他離子對銅顯色的干擾;本發明銅顯色液對新能源電池材料進行銅定性檢測的方法具有無損、簡便、快速、成本低、環境友好的特點。
本實用新型涉及一種雙傳動糾偏裝置,包括線架、傳送裝置以及檢測傳感器;所述傳送裝置包括第一傳送裝置和第二傳送裝置,所述第一傳送裝置包括第一減速機、與所述第一減速機相連接的第一傳動軸以及與所述第一傳動軸相連接的第一傳送帶;所述第二傳動裝置包括第二減速機、與所述第二減速機相連接的第二傳動軸以及與所述第二傳動軸相連接的第二傳送帶;所述檢測傳感器包括第一傳感器和第二傳感器。本實用新型提供的雙傳動糾偏裝置,通過傳送裝置傳送板材,兩個檢測傳感器檢測板材的位置,將板材進行糾偏,板材可以邊運輸邊糾偏,生產效率高,且糾偏過程板材不會碰撞,保證板材的質量,無損耗。
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