本發明涉及涂層檢測技術領域,提供一種用于涂層檢測的巡檢機器人及涂層檢測方法,巡檢機器人包括機器人本體,以及設置于機器人本體的定位驅動裝置、電化學阻抗測試儀、原位阻抗測試探頭和控制單元;原位阻抗測試探頭與電化學阻抗測試儀電連接,控制單元與電化學阻抗測試儀和定位驅動裝置電連接;其中,控制單元用于控制定位驅動裝置,以使機器人本體在待測物體表面巡檢;原位阻抗測試探頭適于接觸待測物體的原位涂層;電化學阻抗測試儀用于測量原位阻抗測試探頭與待測物體的本體,以及位于兩者之間的原位涂層的老化參數。本發明能夠直接反映待測物體垂直方向上的原位涂層的老化狀態,測量過程無損、評價指標客觀,檢測靈敏度和準確性較好。
本發明公開了一種快速無損制備植物葉片玻片的方法及應用,具體為在載玻片上放置一片蓋玻片,將植物葉片樣本放置到蓋玻片上,在樣本上再蓋一層蓋玻片,吸去多余水分,放置到顯微鏡上進行觀察并拍照;用鑷子夾起兩層蓋玻片,將夾著樣品的兩層蓋玻片翻面后放到載玻片上,吸去多余的水分,放置到顯微鏡上進行觀察并拍照。植物葉片的處理方法為用5%的氫氧化鈉溶液中浸泡,至葉脈顯現出來,蒸餾水中浸泡30分鐘后,用1%的甲苯胺藍溶液染色。本發明制片方法制片速度快,節約了二次制片的時間,且大大減少了對待測樣品的損傷程度,增加一層蓋玻片后,并不影響對樣品的觀察拍照,而且在進行翻面前,向載玻片上滴加水,可以防止氣泡的產生。
本實用新型公開了一種微型雙極快切無損巖石耦合智能集成電極,它包括主支架結構,所述主支架結構與固定端結構連接,所述主支架結構的喇叭小口與控制器封裝蓋連接,控制器封裝蓋上端固定不極化電極桿和金屬電極桿,控制器封裝蓋內封裝電極控制器,所述固定端結構設有粘合劑涂層,主支架結構的喇叭大口內由PVC絕緣隔板分割成兩個獨立的電極倉,電極倉內還填充有電極巖體耦合材料,電極控制器與電極連接。本實用新型使得巖石工程中電阻率探測與激發極化探測的工作效率提高一倍以上,不僅大大節約了探測時間,而且改善了耦合效果,為獲得高質量的數據提供了保障。
本發明涉及光學材料,屬于光學材料加工領域。一種無損尋找石英晶體光軸方向的方法,首先向石英晶體入射紅外光,測定反射光頻率;然后調整入射紅外光頻率,使之在850cm?1~750cm?1范圍掃描;然后360度范圍內調整石英晶體的方向,直至反射光譜由雙峰轉換為單峰,即確定入射紅外光與反射紅外光之間的中線方向即為光軸方向。該方法能夠迅速確定晶體的光軸方向。同時相比于現有光學打磨肉眼識別技術,本技術能夠適用于各種表面形貌的石英晶體,而且無需對樣品進行處理,所有樣品均可上機測試。與當前國內外同類技術相比,本方法效率高、成本低、無毒環保、操作方便,突破了傳統的方法,且適用于大小不同、表明形貌各異的石英樣品。
本發明提供一種無損圖像壓縮方法及系統,屬于計算機視覺技術領域,將原始圖像從RGB顏色空間轉換到YUV顏色空間;利用預先訓練好的預測模型對空間轉換后的圖像進行處理,得到Y、U、V三個通道上的預測像素及像素間上下文信息;基于Y、U、V三個通道上的原始像素與各自對應的所述預測像素的預測誤差及上下文信息,編碼得到最終的壓縮比特流;基于所述最終的壓縮比特流進行圖像壓縮。本發明基于多層感知機(MLP),采用了逐通道,殘差、漸進學習的思想,聯合估計每個像素的預測誤差模型的平均值(像素預測)和方差(上下文),降低了系統的復雜性和功耗,提高了圖像壓縮計算效率和壓縮質量。
容性設備末屏電流無損取樣裝置,用于在復雜的電磁環境中準確獲取微弱信號。其特征是包括順次設置的接地件、末屏引出前端蓋、引出線固定器、襯套、末屏引出后端蓋、波紋管、硬連接器、鋁塑管和管道鎖緊器,接地件與末屏引出前端蓋的一端螺紋連接,在接地件上設有導電芯,導電芯伸入到末屏引出前端蓋的內腔中;所述末屏引出前端蓋的另一端與末屏引出后端蓋螺紋連接,在兩者之間的內腔中設有引出線固定器和絕緣襯套;在末屏引出后端蓋與硬連接器之間設有一波紋管,在硬連接器的另一端螺紋連接有管道鎖緊器。本裝置,測量誤差小,抗老化能力強,便于推廣應用。
本發明涉及一種甲硝唑片劑的近紅外光譜無損分析方法,其特征在于采用以下步驟:1)選取n個批次的甲硝唑含量在95.00~98.90%之間的甲硝唑片,測定每個批次甲硝唑含量的平均值;2)每個批次選取不小于6片的甲硝唑片,用漫反射光纖探頭采集近紅外漫反射光譜;3)對近紅外漫反射光譜進行光譜預處理,得到二階導數光譜;4)將步驟1)得到的甲硝唑含量的平均值和步驟3)得到的二階導數光譜進行數據關聯,得到甲硝唑含量的數學模型;5)按照步驟2),采集含量待測的甲硝唑片的近紅外漫反射光譜,并將該近紅外漫反射光譜代入步驟4)所得的數學模型,即得甲硝唑含量。本方法無需研磨成粉末,分析快速簡便、結果準確。
本實用新型涉及通信技術領域,具體說是一種應用于供電的時鐘無損切換裝置,包括相位測量模塊、相位測量模塊、定時模塊、時鐘調整控制電路、參考時鐘電路、時鐘分頻電路,其特征是定時模塊分別與兩塊相位測量模塊相連接,時鐘調整控制電路與定時模塊相連接,參考時鐘電路與時鐘調整控制電路相連接,時鐘分頻電路與參考時鐘電路相連接,本實用新型消除了傳統裝置中兩路時鐘切換時產生的時鐘信號的抖動及對信號時間精度的影響,大大提高了裝置的安全性、可靠性和穩定性。
本發明涉及一種用于地震勘探儀的數據傳輸無損壓縮算法,壓縮的實現分兩個方面。第一方面是根據前兩個采樣點對本采樣點的預測值與本采樣點的真實值之差求得預測差值ΔV,用ΔV替代本采樣點24位原始數據。最后在中央處理單元,通過前兩個采樣點真實值對本采樣點的預測值和本采樣點的ΔV還原本采樣點24位原始數據;第二方面是根據數據特點,采用游程編碼和霍夫曼編碼兩次壓縮指示預測差值ΔV數據位數的指示數據位數段,顯著減少一幀中指示數據位數段的長度。本發明在算法的實際效果方面,由于采用了多次壓縮,壓縮能力強,所需上傳數據量減少50%以上;在算法的復雜度和時效性方面,計算和實現簡單,不改變采集站微處理器實時性。
本發明涉及一種阿莫西林膠囊劑的近紅外光譜無損分析方法,其特征在于采用以下步驟:1)選取n個批次的阿莫西林含量在83.281~85.353%之間的阿莫西林膠囊,測定每個批次阿莫西林含量的平均值;2)每個批次選取不小于6粒的阿莫西林膠囊,用漫反射光纖探頭采集近紅外漫反射光譜;3)對近紅外漫反射光譜進行光譜預處理,得到二階導數光譜;4)將步驟1)得到的阿莫西林含量的平均值和步驟3)得到的二階導數光譜進行數據關聯,得到阿莫西林含量的數學模型;5)按照步驟2),采集含量待測的阿莫西林膠囊的近紅外漫反射光譜,并將該近紅外漫反射光譜代入步驟4)所得的數學模型,即得阿莫西林含量。本方法無需去除膠囊衣及鋁箔包裝,分析快速簡便、結果準確。
本發明提供了一種NEPE推進劑無損型剩余貯存壽命預估方法,通過高溫加速老化實驗、氣體含量監測實驗、單向拉伸力學性能實驗,對推進劑的老化性能特征參數進行監測,基于相關性分析和剩余貯存壽命預估模型,將NEPE推進劑老化釋放的CO氣體作為NEPE推進劑剩余貯存壽命預估的基礎,獲取NEPE推進劑的剩余貯存壽命。
本發明公開了一種微型雙極快切無損巖石耦合智能集成電極,它包括主支架結構,所述主支架結構與固定端結構連接,所述主支架結構的喇叭小口與控制器封裝蓋連接,控制器封裝蓋上端固定不極化電極桿和金屬電極桿,控制器封裝蓋內封裝電極控制器,所述固定端結構設有粘合劑涂層,主支架結構的喇叭大口內由PVC絕緣隔板分割成兩個獨立的電極倉,電極倉內還填充有電極巖體耦合材料,電極控制器與電極連接,并公開了一種應用方法。本發明使得巖石工程中電阻率探測與激發極化探測的工作效率提高一倍以上,不僅大大節約了探測時間,而且改善了耦合效果,為獲得高質量的數據提供了保障。
本發明公布了無損帶電更換電能表端子排及其使用方法,該端子排由若干相互獨立的端子單元組合而成,端子單元包括絕緣座和穿線管,該端子排使用時具有三種工作狀態:表一正常工作狀態;表二空位安裝狀態;表二正常工作狀態本發明的有益效果是,在電能表更換的過程中,通過多個端子單元組成端子排,在對表一進行更換時,首先將表二接線成為與表一并列運行的狀態,然后再將表一拆除,這樣,既可保持電流回路不開路,又保持對客戶負荷的不間斷測量技術,相較于傳統的換表方式而言,可以保證無損計量,杜絕了換表過程中因短路電流而造成的電量計量損失。
本實用新型公開了一種支撐輥輥頸無損探傷輔助組件,包括輥身,所述輥身連接輥頸R部位,所述輥頸R部位連接錐度輥頸,其特征是:所述錐度輥頸距離所述輥頸R部位右側100mm的位置設置有環繞所述錐度輥頸一周的可拆卸圓環。本實用新型在距離所述輥頸R部位右側100mm的位置設置有環繞所述錐度輥頸一周的可拆卸圓環,無損探測時,超聲波探傷儀的探頭沿圓環圍繞錐度輥頸旋轉一周,能夠保證探頭距離輥頸R部位右側的距離始終保持100mm,滿足了超聲波探傷儀探測的需求,保證了超聲波探傷儀的探傷精度。
本發明涉及一種美洛西林鈉粉針劑的近紅外光譜無損分析方法,其特征在于采用以下步驟:1)選取n個批次的美洛西林鈉含量在91.71~94.37%之間的美洛西林鈉粉針劑,測定每個批次美洛西林鈉含量的平均值;2)漫反射光纖探頭無損采集每個批次美洛西林鈉的近紅外漫反射光譜;3)對近紅外漫反射光譜進行光譜預處理,得到二階導數光譜;4)將步驟1)得到的美洛西林鈉含量的平均值和步驟3)得到的二階導數光譜進行數據關聯,得到美洛西林鈉含量的數學模型;5)按照步驟2),采集含量待測的美洛西林鈉粉針劑的近紅外漫反射光譜,并將該近紅外漫反射光譜代入步驟4)所得的數學模型,即得美洛西林鈉含量。本方法無需去除玻璃注射瓶,分析快速簡便、結果準確。
本發明公開了一種快速無損破除樁頭施工方法,包括樁體。所述樁體的內部設有鋼筋籠,所述鋼筋籠樁頭內預留豎向主筋和聲測管的外表面設有孔道滑動套,所述孔道滑動套上下兩端分別設有隔離板和錐形套并采用膠帶粘連和封口,所述鋼筋籠樁頭內預留豎向主筋距鋼筋籠頂面不低于30公分位置設有起吊架(樁頭整體起吊前作為標記桿),所述鋼筋籠樁頭內預留豎向主筋范圍內為混凝土澆筑樁頭。所述樁頭施工完成后,采用高壓水射流技術(也稱為水力破除技術)對所述起吊架至鋼筋籠頂面間混凝土進行適當破除,最后采用吊機整體起吊樁頭,至此完成整個樁頭的快速無損破除。
本實用新型公開了一種基于5G的音頻無損低延時傳輸器,包括傳輸器主體和基站,所述傳輸器主體的下端開設有檢修口,所述檢修口的內壁橫向開設有滑動槽,所述滑動槽的內壁滑動連接有封板,所述傳輸器主體的正反兩面均開設有凹型槽,所述凹型槽的內部固定連接有固定桿,所述固定桿的外表面滑動連接有滑動塊,所述固定桿的外表面套設有彈簧,所述滑動塊的表面固定連接有U型擋板。本實用新型通過檢修口、封板和U型擋板,使得傳輸器主體使用期間發生故障的時候,可以第一時間將封板取出,然后通過檢修口完成快速檢修工作,其中U型擋板的設計,讓封板可以更快的取出,而且便于封板后期的插入和固定,從而保障了傳輸器主體的正常使用。
一種半導體激光器無損波長分類篩選方法,通過電致發光初檢及工藝片整片掃描光熒光譜復檢的方法,可有效篩選不同波長范圍的半導體激光器外延片,適用范圍廣。本發明可在前道工藝完成整片激光工藝片波長篩選分類,定位精準,數據全面,速度快,大大提高后道工藝工作效率。同時本發明避免了對激光器工藝片的結構破壞,提高了外延片利用率,節約大量成本。
一種Bayer圖像的無損編碼與解碼方法,包括Bayer圖像的無損編碼與解碼兩個過程;編碼過程是選取Bayer圖片,對單個圖片進行塊劃分,對每個塊進行預測,對基于塊得到的預測殘差及預測模式進行熵編碼,最終得到每個塊的碼流;解碼過程是將每個塊的碼流進行熵解碼,得到每個像素的預測殘差,再根據編碼時使用的預測模式進行反預測,將得到每個塊的像素值進行重構,得到原Bayer圖片。該方法既節省相機中的前端處理芯片的內存開銷,又降低芯片的設計與制造成本,在保證高壓縮比的同時,提升了壓縮時間。實驗結果表明本發明方法的壓縮比平均能達到1:1.9,并且復雜度較低。
本發明公開了一種新型地震數據生成深度學習樣本標簽方法與地震數據自適應分塊化無損切合方法。屬于地震信號數據預處理與后處理領域。本發明基于復合濾波提取實際地震資料噪聲,將其與模擬地震數據結合實現了樣本集構建,基于自適應分塊與動態加權融合算法實現了地震數據的隨機分塊化與數據塊無損合成完整地震數據,是一套完整的地震數據訓練預處理與后處理流程。本方法生成的隨機分塊化訓練集與樣本集更加適用于深度學習訓練,訓練樣本集包含實際噪聲,從而提高模型預測結果的準確率,進而提高地震資料質量;無損切合能消除數據塊合成帶來的總體失真與過擬合現象,為基于深度學習的地震數據噪聲壓制提供了新的思路。
本實用新型涉及一種激光強磁扁鋼絲繩無損探傷系統,在線探傷精度依賴于激光束密度,且不能監測扁鋼絲繩的寬度。為此,本激光強磁扁鋼絲繩無損探傷系統,包括磁探傷傳感器、控制器、存貯裝置、顯示器和扁鋼絲繩激光測寬裝置,該扁鋼絲繩激光測寬裝置包括兩個箱形殼體,激光發射器、高速電機、旋轉棱鏡,轉平行光凸透鏡、平行光匯聚透鏡和光電感應元件,旋轉棱鏡每轉過一面,掃描一次扁鋼絲繩,光電感應元件感應到兩個相鄰脈沖信號,計算兩個相鄰脈沖信號的間隔時間,可以得出扁鋼絲繩的寬度,通過寬度變化,進而提前發現扁鋼絲繩出現的事故隱患。本實用新型具有精度依賴于激光束密度,適于對扁鋼絲繩進行無損探傷的優點,適用于各種礦井企業。
本發明提供了一種高光譜遙感圖像的無損壓縮編碼器及其譯碼器,編碼器包括預測差分模塊、熵編碼模塊、輸出控制模塊,各模塊間是串行關系,由同一時鐘控制;預測差分模塊是數據輸入模塊,同時完成預測和差分功能;熵編碼模塊是針對預測差分值進行無失真的熵編碼器;輸出控制模塊在時鐘信號的控制下,將碼字經移位器處理后寫入輸出緩沖區。譯碼和編碼的過程是非常對稱的,譯碼完全是編碼的逆過程,譯碼器和編碼器使用相同的基本過程,模塊相同但處理次序相反。本發明編碼器具有低復雜度,能夠在降低硬件復雜度的條件下實現較好的壓縮性能,譯碼器能夠從該編碼器的壓縮碼流中恢復出原始數據。
本實用新型涉及無損探傷設備技術領域,且公開了一種X射線多功能無損探傷設備,包括底座,所述底座的底部固定安裝有滾輪,所述底座的頂部固定連接有支撐柱,所述支撐柱的一側通過連接塊固定連接有連接板。該X射線多功能無損探傷設備,通過支撐柱、連接板、齒輪、螺紋桿、限位塊、固定塊、螺紋柱、轉動軸、轉動桿和支撐板之間的聯合設置,當需要調節X射線探測器的高度時,轉動轉動桿使轉動軸轉動并帶動螺紋柱轉動,此時與螺紋柱相互嚙合的齒輪轉動,齒輪轉動的同時螺紋桿轉動并向上移動,此時支撐板上方X射線探測器的高度即可調節,方便使用的同時操作簡單,省時省力且具有實用性,有利于推廣和使用,能夠有效的提高裝置的實用性和使用效果。
本發明涉及一種激光強磁扁鋼絲繩無損探傷系統及方法,在線探傷精度依賴于激光束密度,且不能監測扁鋼絲繩的寬度。為此,本激光強磁扁鋼絲繩無損探傷系統,包括磁探傷傳感器、控制器、存貯裝置、顯示器和扁鋼絲繩激光測寬裝置,該扁鋼絲繩激光測寬裝置包括兩個箱形殼體,激光發射器、高速電機、旋轉棱鏡,轉平行光凸透鏡、平行光匯聚透鏡和光電感應元件,旋轉棱鏡每轉過一面,掃描一次扁鋼絲繩,光電感應元件感應到兩個相鄰脈沖信號,計算兩個相鄰脈沖信號的間隔時間,可以得出扁鋼絲繩的寬度,通過寬度變化,進而提前發現扁鋼絲繩出現的事故隱患。本發明具有精度依賴于激光束密度,適于對扁鋼絲繩進行無損探傷的優點,適用于各種礦井企業。
本實用新型涉及一種強磁-圖像聯合鋼絲繩在線無損探傷系統。為減少鋼絲繩在線探傷工作量,提供一種直觀、準確、便于人工復檢、有利于推廣應用的鋼絲繩在線無損探傷系統及方法,本實用新型強磁-圖像聯合鋼絲繩在線無損探傷系統,還包括N個攝像頭(或高速數碼照像機),上述攝像頭均勻圍繞在鋼絲繩周圍,上述攝像頭通過信號線與控制主機的信號輸入端相接,各個攝像頭中心至鋼絲繩中心的距離均為B,其縱向取景視角均為-A°~A°,其中N為正整數,且2≤N≤5;A、B均為正數,且A≤15。本實用新型具有工作量少、直觀、準確、便于人工復檢、有利于推廣應用的優點,適用各種采礦企業。
本發明涉及一種強磁-圖像聯合鋼絲繩在線無損探傷系統及方法。為減少鋼絲繩在線探傷工作量,提供一種直觀、準確、便于人工復檢、有利于推廣應用的鋼絲繩在線無損探傷系統及方法,本發明強磁-圖像聯合鋼絲繩在線無損探傷系統,還包括N個攝像頭(或高速數碼照像機),上述攝像頭均勻圍繞在鋼絲繩周圍,上述攝像頭通過信號線與控制主機的信號輸入端相接,各個攝像頭中心至鋼絲繩中心的距離均為B,其縱向取景視角均為-A°~A°,其中N為正整數,且2≤N≤5;A、B均為正數,且A≤15。本發明還涉有相應的鋼絲繩在線無損探傷的方法。本發明具有工作量少、直觀、準確、便于人工復檢、有利于推廣應用的優點,適用各種采礦企業。
本實用新型提供一種超聲波鋼管無損探傷設備,包括支撐架,所述支撐架的外側壁裝設有控制面板,所述支撐架的一端固定連接有第一端罩,所述第一端罩的外側設置有第一調節組件,所述支撐架遠離第一端罩的位置均勻固定連接有第二端罩,各所述第二端罩的外側均設置有第二調節組件。本實用新型中,通過驅動電機的驅動使傳動軸驅動各個傳動齒輪轉動,各個傳動齒輪分別驅動第一調節組件以及各個第二調節組件靠近或遠離支撐架,以便于使各個超聲波探頭貼合在鋼管的表面,在鋼管被驅動時,通過在鋼管兩側設置多個超聲波探頭有利于擴大該裝置的探傷范圍,有利于在對大尺寸鋼管進行檢測時提升工作效率。
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