本發明公開了一種利用近紅外光譜技術預測火炬松松脂松節油含量的方法,該方法是采集火炬松松脂校正集樣品的近紅外光譜數據,進行光譜預處理;用常規方法測定校正集樣品中松脂的松節油含量獲得常規測定數據;將預處理后的光譜數據與松節油含量常規測定值關聯,用偏最小二乘法建立校正模型并進行優化;在預測時,用近紅外光譜掃描待測樣品,將待測樣品的光譜特征代入模型,獲得火炬松松脂中松節油含量的預測值。本發明方法可在火炬松原料林的育種過程中實現對松樹松脂中松節油含量的快速、準確、無損地測定,預測結果準確可靠,為高產優質火炬松產脂種質資源的快速篩選提供有力科學依據,為高產優質人工脂用原料林的營建提供參考。
本實用新型具體公開了一種測試電路板,應用于被動元器件,包括基板和導電接觸件,基板包括相對設置的基板正面和基板背面,基板正面設置有用于與測試接頭連接的焊盤和測試電路,焊盤和測試電路電連接,導電接觸件和測試電路對應接觸連接。本實用新型將待測的被動元器件放置到導電接觸件上,被動元器件的引腳與導電接觸件保持緊密連接,導電接觸件與基板上的測試電路保持緊密連接,通過測試接頭連接相關的監測設備后可對被動元器件進行測試,能夠實現被動元器件測試時無損傷、接觸良好、不短路和操作可靠,從而保證了測試精度和測試結果,測試省時省力。
本實用新型涉及插接測試機構技術領域,尤其是指一種自適應浮動插接測試機構。所述測試插頭的尾端部裝設有第一彈性組件,該第一彈性組件的另一端與安裝座的一側面連接,所述安裝座可拆卸裝設有連接安裝臺,該連接安裝臺裝設有第二彈性組件,第二彈性組件的另一端連接有外接固定塊,該第二彈性組件包括固定座、裝設于固定座的第一彈性件和伸縮件,該伸縮件的一端抵接第一彈性件,伸縮件的另一端延伸穿出固定座抵接外接固定塊的一側面。整體結構緊湊可靠,在插拔測試過程中能實現自適應浮動來配合對應接口端位置的自適應浮動插接測試機構,有效解決了就算測試端與被測產品接口端在水平面上存在一定偏差時也能無損害的進行插拔測試。
本實用新型涉及插接測試模組技術領域,尤其是指一種浮動式插接測試模組。固定座與測試插頭之間設有供于測試插頭前后滑動的浮動間隙,固定座的一側面設置有第一沉孔槽,測試插頭對應固定座的一側面設置有與第一沉孔槽對齊的第二沉孔槽,該第二沉孔槽裝設有延伸至第一沉孔槽的限位桿以及套裝于限位桿兩端分別抵接第一沉孔槽和第二沉孔槽的彈性件,固定座裝設有穿接至測試插頭并旋緊固定的固定件,測試插頭的上側面裝設有PCB板以及從測試插頭首端延伸連接PCB板的若干個傳輸引腳。結構緊湊可靠,具有可前后和左右浮動的浮動式插接測試模組,有效解決了就算測試端與被測產品接口端在水平面上存在一定偏差時也能無損害的進行插拔測試。
本申請公開了一種半導體激光芯片組件的測試裝置,該測試裝置包括:芯片載臺,用于放置待測試的半導體激光芯片組件;給電電極,用于為所述待測試的半導體激光芯片組件提供測試信號;傳動機構,設置在所述芯片載臺的一側,且所述給電電極設置在所述傳動機構靠近所述芯片載臺的一側上,所述傳動機構用于帶動所述給電電極相對所述芯片載臺運動;壓桿,設置在所述傳動機構上,且位于所述給電電極背離所述芯片載臺的一側,用于將所述給電電極與所述待測試的半導體激光芯片組件壓緊。本申請的半導體激光芯片組件的測試裝置通過設置獨立的壓桿結構,能夠使給電電極與待測試的半導體激光芯片組件實現可靠的彈性接觸,同時使待測試的半導體激光芯片組件與芯片載臺良好接觸保證散熱,以實現無損注入較大電流(大于30A)。
本發明涉及海洋環境監測技術領域,特別涉及一種測定海洋微生物附著的方法。該方法包括步驟:將海洋微生物傳感器置于海水中,通過測試海洋微生物傳感器的電化學特征來測定海洋微生物的附著情況;所述海洋微生物傳感器包括叉指電極。本發明將叉指電極制成海洋微生物傳感器,當海洋微生物附著于叉指電極區域時,由于微生物細胞膜的絕緣響應帶來的電化學特征變化,傳感器通過識別電化學特征的變化,進而識別出附著的微生物的量的變化,實現對海洋微生物附著情況的實時、無損、定量測定。而且,該方法適用于在海水高鹽離子強度的環境下海洋微生物附著的測定,而不局限于細胞培養環境或體液環境。
本發明涉及用于原位測量MEMS微梁材料的楊氏模量的方法及裝置。提供了一種MEMS微梁材料楊氏模量原位測量方法,該方法包括:獲取MEMS微梁的結構參數;獲取MEMS微梁的吸合電壓、固有頻率和振型函數;根據MEMS微梁的結構參數、吸合電壓、固有頻率和振型函數,確定MEMS微梁的厚度;根據結構參數、振型函數、厚度和吸合電壓或者根據結構參數、振型函數、厚度和和固有頻率,確定MEMS微梁的楊氏模量。其中,結構參數包括MEMS微梁的長度、寬度和高度,高度為MEMS微梁的上表面與位于MEMS微梁下方的底部電極的上表面之間的距離。通過采用上述測量方法,能夠在MEMS微梁厚度未知的情況下測量微梁材料的楊氏模量,實現楊氏模量的無損原位測量。
本發明公開了一種光纖傳感實時量測系統,該系統由光纖傳感系統、光纖信號解調系統和數據測量存儲系統組成。其特征是:通過光纖傳感系統對巖樣內外損傷測量,借由光纖信號解調系統將光信號解調,再由數據測量存儲系統儲存。主要優點是能在以水作為圍壓介質的三軸試驗中使用,無損觀測巖樣內外損傷,可實現性強。
本發明提供了一種測量涂層孔隙率模型的建立方法及該模型的使用方法,其中測量涂層孔隙率模型根據SEM照片原位建模原理構建,較其他方法更接近涂層中孔隙的實際形貌,孔隙率不同的模型孔隙形貌基本保持一致,且遵循了控制單一變量的原則,使得孔隙率僅隨縱波聲速變化,研究結果更具針對性、嚴密性和說服力。測量涂層孔隙率模型的使用方法為通過對涂層的超聲反射回波信號幅度譜進行分析,得到不同孔隙率下的涂層縱波聲速變化率,進而根據關系模型,確定涂層的孔隙率。本發明測量過程對涂層無損,且測量誤差小。
用于山體滑坡的監測數據處理方法和山體滑坡預報方法,涉及災害預警領域,通過在預監測區域布設監測點,監測監測點地表溢出帶電粒子的特性,進而獲得與地表溢出帶電粒子特性相關的測量數據,對測量數據進行統計,依據統計結果獲取統計值,將當前的統計值與之前的統計值進行比較,依據比較結果獲取的表征測量數據的變化的波動,實現對山體滑坡的預報。由于創新的提出基于監測地表溢出帶電粒子,進行山體滑坡的預報,在提高預測精度的同時也以無損的方式實現對預監測區域山體滑坡的預報。為預發生山體滑坡的地區提供預報,使其預監測區域周邊的人們提前開始采取避險措施,減少廣大人民群眾的人員傷亡及財產損失。
一種用于真空爐的測溫系統,該系統包括配置在真空爐外的測溫裝置和配置在真空爐內的測溫頭,真空爐設置有第一連接器,測溫裝置設置有第二連接器,所述測溫頭的正極通過第一溫度補償線經第一連接器和第二連接器與測溫模塊的正端連接,所述測溫頭的負極通過第二溫度補償線經第一連接器和第二連接器與測溫模塊的負端連接,第一溫度補償線和第二溫度補償線長度相等且特性相反。本測溫系統能夠將測溫頭的測溫信號無損地送到測溫模塊。
公開了一種揚聲器T/S參數測試裝置,通過設置具有容置空腔的密封測試裝置,將揚聲器單體放置于容置空腔內,揚聲器單體與測試裝置的容置空腔分別形成背腔和前腔,分別測試密封前揚聲器單體的電聲參數組和密封后揚聲器單體的阻抗曲線,提取電聲參數組和密封后揚聲器的阻抗曲線的特征參數并根據聲學系統設備的標準公式計算獲取揚聲器單體的T/S參數。本申請的揚聲器T/S參數測試裝置可以實現在揚聲器單體無損情況下,快速對揚聲器單體進行在線測試獲取T/S參數,縮短了測試時間,提高了效率。
本實用新型公開了一種便攜式輥筒鍍層測量硬度計,包括便攜提手、支撐座固定軸和硬度計主機,所述支撐座固定軸的底部平行設有與輥筒貼合的支撐座支撐棒,所述支撐座固定軸的另一側設有帶導輥的測頭夾持座,測頭夾持座上夾持固定有電動測頭,同時在測頭夾持座的一側設有用于調整電動測頭上下移動的測頭調整旋鈕。本實用新型體積小、輕便,機解決了傳統硬度計笨重無法現場測量,需要對試驗取樣造成試樣損壞的問題;可以實現3N微小試驗力的便攜超聲硬度測量機,對試樣基本無損傷解決了批量測試的問題,使批量測試可以實現;能夠實現了多范圍測試的問,配上治具后,可以測試90?200MM半徑的輥筒。
本發明公開了一種EMMC測試裝置,包括測試座、第一連接板、第二連接板、第一公連接器、第二公連接器、第一母連接器、第二母連接器和測試終端,所述測試座上設有用于放置待測試EMMC的容納槽,所述第一連接板的一面用于與所述容納槽內的待測試EMMC電連接,所述第一連接板的另一面分別與第一公連接器和第二公連接器電連接,所述第二連接板的一面與所述測試終端電連接,所述第二連接板的另一面分別與所述第一母連接器和第二母連接器電連接,第一母連接器插接在第一公連接器上,第二母連接器插接在第二公連接器上。本發明提供的EMMC測試裝置,不僅對EMMC無損,而且操作簡單方便,測試效率高。
本發明公開了一種測定鋰離子電池電解液的水分含量的方法,包括采用含有不同水分含量的含水電解液在無水電芯中測試電芯的容量值,制作水分含量?電芯容量標準曲線,并將待測量水分含量的電解液樣品在無水電芯中測定電芯的容量值,從該標準曲線讀出電解液樣品的水分含量。本發明還公開了一種測定鋰離子電池電芯的水分含量的方法,包括類似地制作水分含量?電芯容量標準曲線,并將無水電解液注入待測量水分含量的電芯樣品中,測定電芯的容量值,從該標準曲線讀出電芯樣品的水分含量。本發明的測定鋰離子電池電解液和電芯的水分含量的方法屬于無損測定法,尤其適于無法采用卡爾·費歇爾水分測定法測定水分含量的成品電池電芯。
本發明公開一種核電站彎管熱疲勞敏感區管壁溫度測量方法,其包括以下步驟:步驟1)在彎管下游的水平管道設置一個測溫帶,測溫帶從水平管道頂部至水平管道底部每隔30度角布置一個溫度測量點,共布置7個測溫點,測量7個溫度測量點的外壁面溫度并判斷各個溫度測量點的外壁面溫度不同;以及步驟2)利用線性插值法計算彎管熱疲勞敏感區域內外壁面的溫度,確定溫度分布情況。本發明核電站彎管熱疲勞敏感區管壁溫度測量方法提供了一種間接無損的方法來測量彎管熱疲勞敏感區管道內外壁的溫度分布情況,采用較少的外部測量點即可獲取管道彎頭區域的溫度場分布情況;彎管熱疲勞敏感區溫度場計算僅采用較少計算量的線性差值方法,可較大幅度提高計算效率。
本發明公開了一種用近紅外光譜技術預測火炬松木材密度的方法,該方法是基于近紅外光譜技術建立火炬松木材基本密度的預測模型,利用模型來實現對火炬松木材基本密度的快速、準確測定。本發明克服了以往木材密度的常規測定方法測定時間長、人為操作誤差大、成本高等缺點,本發明方法不需損耗化學藥品,減少了化學藥品對人體的害處;測量過程中不消耗樣品,從外觀到內在都不會對樣品產生影響,是典型的無損分析測量;并且測試重現性好,分析效率高,結果穩定性好,為我國火炬松良種選育提供了一種快速、簡單、準確、低成本的測試方法。
本發明提供了一種效率高、保證測試質量且對產品品質無損的穿戴式醫療產品主板功能測試裝置。本發明裝置包括針點轉接組件(1)、若干產品測試控制組件(2)、共用功能控制組件(3)、上位機(4)、機電控制器(5)、產品定位控制器組件(6)、電源(7)、USB HUB(8)、網絡交換機(9)、無線模塊、攝像頭(10),針點轉接組件提供的每組測試針點與一個待測產品相連接,每個測試針點與一個產品測試控制組件相連接,每個產品測試控制組件的另一端分別與共用功能控制組件、USB HUB及網絡交換機相連接,共用功能控制組件還分別與網絡交換機及攝像頭連接。本發明可應用于穿戴醫療設備領域。
本發明公開了一種絕緣子的表面藻類密度的測算方法,包括:根據待測絕緣子所在地區,確定所述待測絕緣子的表面積累的灰密和藻細胞直徑;獲取所述待測絕緣子表面圖像;計算所述待測絕緣子表面圖像中藻類區域的特征綠值;根據所述待測絕緣子表面圖像中的藻類區域的特征綠值、表面積累的灰密、藻細胞直徑以及所述待測絕緣子的硅橡膠顏色,基于預先構建的藻類密度計算公式,計算所述待測絕緣子的表面藻類密度。本發明還公開了相應的測算裝置,采用本發明實施例,通過讀取待測絕緣子的圖像中的特征綠值,以計算得到待測絕緣子表面的藻類密度,能夠快速簡便地獲取絕緣子表面的藻類密度,實現無接觸無損測算藻類密度。
本發明公開了一種用于實驗測量電纜本體溫升的熱電偶優化布置方法,該方法是根據電纜本體溫升實驗測量的需要,為提高其測量精度而提出的熱電偶優化布置方法。該方法包括以下步驟:S1、打孔電纜段及打孔具體位置的選擇;S2、打孔鉆入方式的確定;S3、鉆孔深度的判斷;S4、熱電偶的具體布置。其中,熱電偶的布置考慮多方面因素,以減少有損測量對電纜本身傳熱的影響,從而測得更接近無損情況的所需點溫升結果,以期為后續研究提供可靠測量數據。
本發明公開了一種基于熒光光譜的植物光合生理信息的實時監測裝置及方法,涉及植物表型領域。本發明包括主控制器,光電探測器,紅外測溫儀,PAR傳感器以及溫濕度傳感器;所述光電探測器,所述紅外測溫儀,所述PAR傳感器以及所述溫濕度傳感器均與所述主控制器連接;所述主控制器利用所述光電探測器,所述紅外測溫儀,所述PAR傳感器以及所述溫濕度傳感器獲取的植物生理信息獲取葉綠素濃度分布。本發明提出了一種從宏觀上獲取細胞、葉子或植物熒光的方式,在獲取點葉綠素熒光參數的同時也獲得了快速、直觀和精確的全局圖像,具有實時、無損、成本低、可視化等優點。
本發明涉及一種香煙濾嘴探測方法和系統。所述方法包括:獲取太赫茲波穿過所述待測香煙濾嘴標示位置處的第一太赫茲時域譜;獲取太赫茲波穿過參考樣品時的第二太赫茲時域譜;分別對所述第一太赫茲時域譜和所述第二太赫茲時域譜進行傅里葉變換得到所述待測香煙濾嘴標示位置處的第一太赫茲頻域譜和所述參考樣品的第二太赫茲頻域譜;根據所述第一太赫茲頻域譜和所述第二太赫茲頻域譜計算得到測試吸光度;以及根據所述測試吸光度監測所述待測香煙濾嘴標示位置處是否存在添香裝置。上述方法能夠快速無損地測試出來香煙濾嘴標示位置處是否存在添香裝置。
本發明公開了一種負壓型多孔材料及其制品的流阻測量裝置,包括測試工裝和測試主機,所述的測試工裝包括設有輔助墊板的測試臺、下測試室、上測試室總成、梯形絲桿滑臺模組、龍門架,所述的測試主機包括電磁繼電器、真空泵、質量流量控制器、AC/DC轉換模塊、微差壓變送器、兩個激光測距單元、過載保護單元、控制單元。本發明還公開了一種負壓型多孔材料及其制品的流阻測量方法。本發明結構簡單,可快速地測量各種形狀多孔材料及其制品的厚度和流阻,測試精確度高,并實現了有損及無損測量,利于產品質量的實時監控,特別是對汽車內飾零件產品質量的控制。
本發明公開了一種利用近紅外光譜技術預測火炬松松脂產量的方法,該方法是采集火炬松生長錐木芯校正集樣品的近紅外光譜數據,對火炬松單株產脂量進行常規測定,將采集得到的校正集樣品光譜數據進行光譜預處理后與火炬松單株產脂量的常規測定數據相關聯,用偏最小二乘法結合交互驗證法擬合建立校正模型;利用外部驗證集樣品對模型進行驗證,獲得預測模型;近紅外光譜掃描待測樣品,將光譜特征代入預測模型,獲得火炬松松脂產量預測值。本發明方法可在火炬松原料林的育種過程中實現對松樹產脂量的快速、準確、無損地測定,預測結果準確可靠,為高產優質火炬松產脂種質資源的快速篩選提供有力科學依據,為高產優質人工脂用原料林的營建提供參考。
本申請公開了一種斷裂帶的活動監測方法、勘探方法和裝置。依據監測精度在預測量的目標地域設定多個監測點,對各個監測點處地表面溢出的帶電粒子進行監測,并輸出與帶電粒子的特性相關的測量數據,分析測量數據,繪制出斷裂帶分布示意圖。由于創新的提出監測地下溢出地表面的帶電粒子的特性,進行斷裂帶分布的勘測和斷裂帶活動監測,在提高斷裂帶的勘探精度的同時也實現了無損勘探。不僅可以在野外和城市內進行斷裂帶的勘測,還能實現對已知斷裂帶的活動進行監測。
本發明提供了一種預測含初始分層損傷復合材料的剩余疲勞壽命的方法,本發明將模態頻率?剩余疲勞壽命數據庫用于訓練人工智能算法,將模態頻率作為輸入,疲勞壽命作為輸出,構建出頻率數據與疲勞壽命數據一一映射的疲勞壽命預測模型;然后測量待測樣品的模態頻率,將該實測頻率輸入疲勞壽命預測模型,得到復合材料層合板的剩余疲勞壽命。本發明提供了一種預測含初始分層損傷復合材料的剩余疲勞壽命的方法,本發明的方法只需采用振動設備采集頻率,并進而預測疲勞壽命,簡便易行;本發明能夠進行在線預測、對復合材料無損傷、成本低、相對于其他現有的疲勞壽命預測方法而言,操作簡便,預測精度較好。
本發明公開了一種管腔內徑測量裝置,包括測量部和與所述測量部的一端連接的標尺,以及與所述測量部的另一端連接的指示件;所述測量部由超彈性材料制成,且所述測量部可發生彈性形變,所述測量部發生彈性形變時帶動所述標尺和/或所述指示件發生軸向移動。本發明優選實施例的測量桿具有平行部,測量桿不會相對于軸線發生偏移,且測量時不會劃傷或刺入管腔內壁,造成損傷及測量不準;測量部為自膨的超彈性體,測量時自動貼壁,無需手動操控;機械測量管腔內徑相對于成像測量方便快捷,對人體無損傷。
本發明涉及一種基于水下機器人的水下管線探測儀,包括水上控制裝置和水下探測裝置;所述水上控制裝置通過臍帶纜與水下探測裝置連接;所述水下探測裝置設置在水下機器人上,用于探測海底管線的位置及埋深;所述水上控制裝置用于控制水下探測裝置的工作。相比于現有技術,本發明解決了深水區域渾濁條件下聲波管線儀探測法,多波束側掃聲納探測、磁法探測、ROV攝像、潛水員潛水拍照等無法探測管線位置及埋深的難題。通過采用水上設備和水下設備相結合的方式,以ROV為載體,潛入深水區域,使用電磁感應原理進行無損探測,克服了小管徑、淤泥砂層覆蓋、渾濁水域的管線探測難點。
本發明公開了一種超聲速噴管氣動力測量系統,包括工作噴管、連接管、密封艙、混合室、引射噴管和排氣管;工作噴管與連接管分別設于密封艙相對的兩側,工作噴管的出氣端和連接管的進氣端均接入密封艙內,連接管的出氣端接入混合室內;引射噴管套于連接管外,引射噴管的出氣端與混合室的進氣端連接導通;混合室的出氣端與排氣管連接導通;所以由工作噴管產生的氣流能夠以近乎無損的狀態流進混合室內,由引射噴管產生的氣流也能夠以近乎無損的狀態進入混合室,從而切實解決了現有一次流與二次流混合容易出現壓力損失的問題。
本實用新型公開了一種光纖傳輸集中式局放在線監測裝置,包括局放傳感器、電光轉換器、信號集中處理器和信號波形處理器,所述局放傳感器通過高頻線與電光轉換器連接;所述電光轉換器通過光纖與信號集中處理器連接;所述信號集中處理器通過高頻線、控制線和網線與信號波形處理器連接;本光纖傳輸集中式局放在線監測裝置,可將采集的信號就地進行無損耗、無變形電光轉換借助光纖傳輸模擬光信號的系統終端配合一個單元,同時對多路三相監測點進行不同頻段的信號監測,可通過無損還原波形,配合計算機利用時間差技術對局放信號進行分析定位處理,能配合軟件同時集中式顯示各測點監控數據,中央監控數據處理平臺MS可同時縱觀全線局放監測狀態,其結構簡單、操作方便并可提高對電纜線路維護的即時有效性、操作便捷性和穩定準確性。
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