本發明涉及一種疏枝刺柳珊瑚激光拉曼光譜的建立方法。一種疏枝刺柳珊瑚激光拉曼光譜的建立方法,包括如下步驟:(a)試樣的制備:取疏枝刺柳珊瑚樣品切成條塊狀顆粒后,裝入樣品瓶進行速凍。已速凍樣品經過真空冷凍干燥機后,再碾磨成粉末,然后用篩網過濾,得到粉末狀疏枝刺柳珊瑚樣品;(b)采用聚焦的激光束將含有微粒狀疏枝刺柳珊瑚的緩沖液囚禁在焦點,同時用來激發被囚禁疏枝刺柳珊瑚的拉曼散射,獲得測試樣品的拉曼光譜圖;本發明與現有的疏枝刺柳珊瑚分析鑒定技術相比,該鑒定方法屬純粹的光學方法,需要樣品量少,測試時間短,測試結果準確,測試過程對樣品無損,不產生化學污染物,所建立的激光拉曼圖譜能快速有效地鑒定疏枝刺柳珊瑚樣品,為其深入研究提供有效的定性鑒定標準。
本發明公開的一種基于振型曲率變化率的拉索索體損傷定位方法,是分別建立拉索無損傷、截面損傷1%、截面損傷5%和截面損傷10%的4種工況下有限元模型,利用數值模擬方法,計算各工況下的拉索振型,依據計算出的損傷前后的動力參數與引入曲率模態、曲率模態變化率的間接動力參數進行對比;然后對振型曲率做一次差分,表征振型曲率的突變情況,通過測試拉索的振型,利用拉索振型實測值計算拉索振型曲率變化率,由振型曲率的變化率曲線的突變即可判斷出拉索索體的損傷位置。通過測試拉索的振型,利用拉索振型實測值計算拉索振型曲率變化率,由振型曲率的變化率曲線的突變即可判斷出拉索索體的損傷位置。
本發明公開了基于橋梁動應變識別單車軸距的方法,屬于橋梁試驗檢測、健康監控及超載車治理領域。在梁式橋跨中或最大應變反應截面布置高分辨率應變測試裝置(傳感器),測試車輛作用下的橋梁動應變時程曲線,對動應變時程曲線進行濾波降噪或擬合,并進行一階及二階求導,結合有限元模擬結果、曲線求導結果及車輛行駛速度,計算獲得車輛的車軸距。該方法只需要在橋梁上布置1個應變測試截面,安裝簡單、成本低廉;無需破壞橋面或路面結構,對現有橋梁道路無損傷;識別算法簡單、準確度高。
本發明公開了基于橋梁動應變識別單車軸重的方法,屬于橋梁試驗檢測、健康監控及超載車治理領域。在梁式橋跨中或最大應變反應截面布置高分辨率應變測試裝置(傳感器),測試車輛作用下的橋梁動應變時程曲線,對動應變時程曲線進行濾波降噪或擬合,并進行一階及二階求導,結合有限元模擬結果、曲線求導結果及車輛行駛速度,計算獲得車輛的軸重。該方法只需要在橋梁上布置1個應變測試截面,安裝簡單、成本低廉;無需破壞橋面或路面結構,對現有橋梁道路無損傷;識別算法簡單、準確度高。
本發明公開了基于橋梁動應變識別單車軸數的方法,屬于橋梁試驗檢測、健康監控及超載車治理領域。在梁式橋跨中或最大應變反應截面布置高分辨率應變測試裝置(傳感器),測試車輛作用下的橋梁動應變時程曲線,對動應變時程曲線進行濾波降噪或擬合,并進行一階及二階求導,結合有限元模擬結果、曲線求導結果,計算獲得車輛的車軸數。該方法只需要在橋梁上布置1個應變測試截面,安裝簡單、成本低廉;無需破壞橋面或路面結構,對現有橋梁道路無損傷;識別算法簡單、準確度高。
本發明公開了基于橋梁動應變識別車隊車輛數的方法,屬于橋梁試驗檢測、健康監控及超載車治理領域。在梁式橋跨中或最大應變反應截面布置高分辨率應變測試裝置(傳感器),測試車隊作用下的橋梁動應變時程曲線,對動應變時程曲線進行濾波降噪或擬合,并進行一階及二階求導,結合有限元模擬結果、曲線求導結果及車輛行駛速度,計算獲得車隊車輛數。該方法只需要在橋梁上布置1個應變測試截面,安裝簡單、成本低廉;無需破壞橋面或路面結構,對現有橋梁道路無損傷;識別算法簡單、準確度高。
本發明公開了基于橋梁動應變識別車隊單車車重的方法,屬于橋梁試驗檢測、健康監控及超載車治理領域。在梁式橋跨中或最大應變反應截面布置高分辨率應變測試裝置(傳感器),測試車隊作用下的橋梁動應變時程曲線,對動應變時程曲線進行濾波降噪或擬合,并進行一階及二階求導,結合有限元模擬結果、曲線求導結果,計算獲得車隊單車車重。該方法只需要在橋梁上布置1個應變測試截面,安裝簡單、成本低廉;無需破壞橋面或路面結構,對現有橋梁道路無損傷;識別算法簡單、準確度高。
本發明公開了基于橋梁動應變識別車隊單車間距的方法,屬于橋梁試驗檢測、健康監控及超載車治理領域。在梁式橋跨中或最大應變反應截面布置高分辨率應變測試裝置(傳感器),測試車隊作用下的橋梁動應變時程曲線,對動應變時程曲線進行濾波降噪或擬合,并進行一階及二階求導,結合有限元模擬結果、曲線求導結果及車輛行駛速度,計算獲得車隊單車間距。該方法只需要在橋梁上布置1個應變測試截面,安裝簡單、成本低廉;無需破壞橋面或路面結構,對現有橋梁道路無損傷;識別算法簡單、準確度高。
本發明提供了一種微流控分選芯片及其分選系統,屬于細胞分選技術領域,該微流控分選芯片包括從上向下依次堆疊的氣路控制層、PDMS薄膜層、流體通道層和石英玻璃基底,該分選系統包括激光光鑷拉曼光譜系統以及上述細胞微流控分選芯片。本發明提出的“七岔路結構”微流控分選芯片能夠實現檢測細胞的自動引導、檢測與分選,提升了原代胰島細胞分選的效率和準確性,基于該芯片設計的分選系統采用了圖像識別、拉曼光譜檢測、微流控技術等,可以高效、自動、無損的純化原代胰島α、β、δ、ε以及pp細胞,使原代胰島在能夠在單細胞水平上進行研究,解決了本領域內的重要技術問題。
本發明公開了一種測量半極性面III族氮化物薄膜缺陷密度的方法及其應用。所述的方法包括:采用X射線衍射儀測量生長在異質襯底的半極性面III族氮化物薄膜,從而獲得所述薄膜面內搖擺曲線半高寬極大值與薄膜的(10?10)晶面、(20?20)晶面、(30?30)晶面的搖擺曲線半高寬與峰位值;計算獲得其a型位錯的半高寬展寬、其半極性面的層錯間距LLcL對半高寬的加寬;計算獲得其c型位錯的半高寬展寬;以及,依據修正的位錯密度計算公式得出a型、c型位錯密度,獲得所述薄膜半極性面缺陷密度。本發明提供的方法能夠方便、快捷地獲得半極性面III族氮化物薄膜的位錯密度,利于進行半極性面III族氮化物薄膜生長技術的快速反饋調控,同時其具有廉價、無損等優點。
本發明涉及高血壓測試的技術領域,具體是一種食蟹獼猴腎動脈狹窄高血壓測試裝置,其包括支架、測試平臺和智能控制?顯示器,所述的測試平臺安裝在支架上,智能控制?顯示器安裝在測試平臺上,智能控制?顯示器上安裝有自動測量腎動脈直徑的腎動脈直徑測量探頭、一對夾腎動脈控制血流量的無損傷自動鉗、血壓測量探頭和血流量測量探頭。本發明的裝置能快速精確的測試出腎動脈狹窄與高血壓的關系。
本發明通過數字圖像處理技術將混凝土在受力過程中的圖像變化轉化為能量的積累過程,可以再現混凝土破壞過程中的能量變化,這些能量變化將反映到混凝土的開裂與破壞并與混凝土的應力應變關系結合起來,以期可以得到混凝土在當前圖像下的能量反應與本構反應,而這些反應就是混凝土當前所處的狀態,進而達到預測混凝土所受應力的目的,通過將混凝土的內部受力狀態信息轉化為可視化的數字圖像信息的方法,可以用來檢測混凝土的受力狀態,數字圖像處理技術是一種大范圍的無損檢測技術,尤其是該技術不受實驗對象尺寸的影響,可以對大型混凝土結構的局部以及整體做全方位的能量分析,從而大幅度提升混凝土所受應力的預測效率。
本發明涉及輸電塔基礎尺寸測量技術領域,具體涉及一種輸電塔基礎尺寸的測量方法。以瑞雷波相速度在不同介質中傳播速度不同為理論依據,輸電塔基礎與輸電塔基礎周圍的土體性質存在差異,導致瑞雷波相速度不同,通過現有的瑞雷波探測技術來實現輸電塔基礎的三維尺寸測量。針對現有電塔基礎尺寸檢測技術存在的缺點,基于瑞雷波探測技術,提出了一種輸電桿塔基礎尺寸的無損檢測方法,該方法具有檢測速度快、對目標結構不產生破壞等優點,尤其是當基礎埋深較大時,該方法能夠較容易獲得基礎尺寸。特別的當需要對大批量的輸電塔基礎進行尺寸檢測時,該方法尤其能體現其高效性。
一種腹腔鏡器械用測量套件包括測量尺和指針,所述測量尺為扇形并設有用于連接到所述腹腔鏡器械的尾端的手柄部分的第一連接部,所述測量尺沿所述扇形邊緣的弧線標有刻度線,所述指針為針狀并設有用于連接到所述腹腔鏡器械的活動手柄的第二連接部。本申請還提供一種腹腔鏡測量器械,通過在現有腹腔鏡器械(例如腹腔鏡無損傷抓鉗)的手柄端裝入測量套件的測量尺和指針,可以實現腹腔內測量,腹腔外讀數,避免因血漬、讀數視角等因素影響讀數精度。
本實用新型公開了一種醫用器械檢查帶LED光源電子放大鏡,主要由顯示器、攝像頭、LED光源和底座組成;底座上固定安裝升降支架;攝像頭的固定端安裝在顯示器后的基座上,固定端可沿基座旋轉,固定端連接調焦放大筒,調焦放大筒內為攝像頭鏡片,調焦放大筒固定端通過連接器安裝在升降支架上;升降支架兩側分別各設置一根軟管形LED光源。使用該裝置,可以直觀清晰地對清洗、干燥后的每件醫用器械、器具和物品進行檢查,觀察器械表面及其關節、齒節處是否光潔,有無血漬、污漬和水垢等殘留物質和銹斑,功能是否完好,有無損毀??傊?,本產品結構簡單,操作方便,易于推廣應用。
本發明提供了一種基于時間線的數字鏡像檢修方法,能夠將所有涉及智能開關控制模塊運行的數字環境鏡像至存儲卡中,當智能開關控制模塊出現異常時,將全新的智能開關控制模塊更換上,只需將原來的存儲卡插至全新智能開關控制模塊中,新的智能開關控制模塊即可恢復至原來的運行狀態,大大方便了現場的檢修操作和進度。通過上述自動鏡像方法保證了設備在運行階段能夠對一次設備在線監測的數據進行持續備份,在完成智能開關控制模塊更換后即可按照之前的時間斷面運行,所有的一次設備運行數據都完好無損。
本發明公開了一種基于旋轉掃查的缺陷定位導波檢測方法,涉及超聲導波無損檢測技術領域,解決了管道內缺陷難以實現準確定位的問題。本方法包括以下步驟,步驟1,安裝傳感器:在管道內選取2個位置各安裝1個可旋轉的導波傳感器,其中第一傳感器為自激自收傳感器,第二傳感器為信號接收傳感器;步驟2,傳感器掃查:第一傳感器旋轉一周激勵并接收導波信號,確定缺陷存在范圍和激勵方向,同時第二傳感器旋轉一周采集導波信號,確定缺陷存在方向;步驟3,精確定位:根據兩個傳感器接收方向上直線相交時的相關數據對缺陷進行精度定位。
本實用新型涉及無損超聲檢測技術領域,具體涉及一種用于狹窄空間在役儲能彈簧超聲導波檢測裝置,包括連接桿、手柄頭;連接桿與手柄頭的一端一體成型連接或者可拆卸連接,手柄頭的另一端裝配有連接器,連接桿與超聲換能器連接,其內部為中空結構,手柄頭操作連接桿,其內部設置有同軸電纜,連接器通過同軸電纜與超聲換能器連接。本實用新型的連接桿可以裝配在超聲換能器上,輔助超聲換能器進入狹長的工件縫隙進行掃查和快速缺陷定位,操作人員僅需操作手柄頭讓超聲換能器與儲能彈簧通過耦合液進行良好耦合,即可實現快速探傷,無需進行儲能彈簧的拆卸,完全實現在役檢測;且本實用新型結構簡單,操作方便,具有廣闊的市場應用前景。
本發明公開了一種基于高光譜成像對柿子的輕微瘀傷檢測方法,其包括:獲取樣品的高光譜圖像,通過黑白校正后的所述高光譜圖像提取感興趣區域的光譜數據和圖像數據;根據光譜數據和圖像數據建立支持向量機輕微瘀傷分類模型以將健康脆柿和瘀傷脆柿分類出來;在ENVI中對全部波段的光譜圖像進行裁剪,得到與連續投影算法選取的特征波長相對應波段的高光譜灰度圖,對所述高光譜灰度圖做MNF變換基于協方差估計以去掉數據中噪聲的影響和相關性后利用OSTU算法進行瘀傷部位的提取。本發明能夠對脆柿進行在線和非破壞檢測,方便現代技術對脆柿的快速、無損和高效地檢測,并且能夠解決柿子輕微於傷時人工難以識別的問題。
本實用新型涉及一種鋁合金無損檢測系統,尤其涉及一種鋁合金扁鑄錠水浸式超聲波檢測系統。一種鋁合金扁鑄錠水浸式超聲波檢測系統,包括:超聲波水槽(1)、活動支撐架(2)、水浸式相控陣超聲波探頭(4)、氣泡刷(5)、Z方向運動軸(6)、Y方向軌道(7)、掃描橋架及電氣系統(8)、探頭線纜(9)、相控陣超聲波儀(10)、X軸軌道(11)、工控機(13)、試塊支架(15)。所述超聲波水槽(1)底部設有用于承載待檢測鋁合金扁鑄錠(3)的活動支撐架(2),所述超聲波水槽的一個側壁和活動支撐架(2)之間設有試塊支架(15)。本實用新型實現針對不同類型的鋁合金缺陷制定有區別性且高可重復性高可再現性的水浸式相控陣解決方案。
本發明涉及一種鋁合金無損檢測系統,尤其涉及一種鋁合金扁鑄錠水浸式超聲波檢測系統及其使用方法。一種鋁合金扁鑄錠水浸式超聲波檢測系統,包括:超聲波水槽(1)、活動支撐架(2)、水浸式相控陣超聲波探頭(4)、氣泡刷(5)、Z方向運動軸(6)、Y方向軌道(7)、掃描橋架及電氣系統(8)、探頭線纜(9)、相控陣超聲波儀(10)、X軸軌道(11)、工控機(13)、試塊支架(15)。本發明實現針對不同類型的鋁合金缺陷制定有區別性且高可重復性高可再現性的水浸式相控陣解決方案。
本發明屬于水果成熟度評價技術領域,具體涉及一種沃柑成熟度的快速檢測方法。本發明提供的測定方法:采用電子鼻測定待測沃柑的氣體樣品,獲取第一電子鼻傳感器響應值和第二電子鼻傳感器響應值,測定待測沃柑的紅綠值和黃藍值;將第一電子鼻傳感器響應值、第二電子鼻傳感器響應值、紅綠值和黃藍值代入多元線性回歸方程中,得到待測沃柑的固酸比。本發明提供的沃柑固酸比的快速測定方法,使用便攜式電子鼻和色差計可實現隨時隨地測定沃柑的固酸比,進而得到沃柑的成熟度,本發明提供的測定方法快捷高效,且準確率高,直接在沃柑表皮進行無損檢測;安全無害。
本發明公開了一種基于幾何形態透射測量的植物病蟲害檢驗方法,包括:S1:使用可獲得植物內部組織結構數據的透射測量技術對被檢植物進行非破壞性掃描,得到植物內部組織結構的透射測量數據;S2:對透射測量數據進行處理得到植物內部組織結構的幾何形態;S3:將得到的幾何形態與該植物正常組織幾何形態進行對比檢查,判定植物是否發生病變、確定病變的位置和程度、評估病變的可能原因。本發明采用透射測量技術非破壞性地獲得較完整的植物內部組織形態結構數據,結合人工智能專家系統診斷系統,在病蟲害為害初期,快速、無損,低成本地獲得植物病蟲害的檢驗結果,從而可以在病蟲害防控的最佳處理時期及時干預。
本實用新型公開了一種特殊工況管的磁致伸縮超聲導波檢測系統,涉及無損檢測技術領域,包括上位機(1)、磁致伸縮導波檢測儀器(2)、磁致伸縮傳感器以及加壓調溫裝置(3),上位機(1)控制磁致伸縮導波檢測儀器(2)的激勵模塊、接收模塊、采集模塊、功率放大模塊以及可控放大模塊,將激勵信號導入磁致伸縮傳感器的激勵線圈中,在管道(7)到上產生超聲導波,產生的超聲導波信號通過磁致伸縮傳感器接收在上位機(1)上進行顯示和儲存;加壓調溫裝置(3)通入氣體時,會在管道(7)上形成局部區域的徑向加載力,而在加壓調溫裝置(3)中通入一定溫度的液體時,可改變管道(7)的溫度,解決實際管道導波檢測中存在的特殊的工況問題。
本實用新型涉及無損超聲檢測技術領域,具體涉及一種用于在役儲能彈簧檢測的高性能超聲波導波換能器,具體包括角度楔塊、壓電晶片、聲透鏡、外殼;角度楔塊包括傾角面;聲透鏡固定在角度楔塊的傾角面上;壓電晶片固定在聲透鏡上;壓電晶片與聲透鏡靠近的一面焊接一條銀帶,用于壓電晶片輸出信號,并設置為正極端;壓電晶片與聲透鏡遠離的一面焊接一根導線,并設置為負極端;外殼底部與角度楔塊底部粘接固定,外殼內部灌封阻尼膠水。本實用新型結構簡單合理,運用超聲導波檢測技術,針對儲能彈簧工件,利用導波在傳播過程中如果遇到缺陷或邊界就會被反射的原理實現缺陷檢測。
本發明公開了一種鋼結構焊縫檢測工藝,屬于鋼結構技術領域,本發明可以通過基于無損探傷技術起作為主要的檢測手段,對于不易探測到的焊縫區域,通過通過氧氣吹拂,排出該區域內的空氣,隨后取多個檢測微球覆蓋該區域,并立即覆膜然后加壓,待缺陷處的檢測微球與缺陷處存在的氧氣反應,利用反應產生的熱量實現加熱熔化進行填充滲透,然后利用熱紅外成像儀進行成像,基于檢測微球的熔化狀態以及鋼結構焊縫處的溫度分布狀態來確定缺陷類型,檢測微球的熔化區域存在裂紋或者表面氣孔等表面缺陷,鋼結構焊縫處的溫度分布不連續區域存在內部缺陷,與現有技術相比,本發明可以針對不易直接探測到的焊縫區域,對缺陷區域及類型進行有效的探測。
本發明涉及電力設備無損檢測技術領域,具體涉及一種斷路器儲能彈簧超聲導波檢測方法。本發明采用負方波激勵的超聲探傷儀和帶有采用復合材料制作壓電晶片的超聲導波換能器,其組合性能優良,為檢測總長度在3500mm?5000mm的斷路器儲能彈簧提供了足夠的靈敏度余量和信噪比,本發明采用了手持式檢測裝置,使在狹小的儲能彈簧與其外殼間隙內進行檢測成為可能,通過制作超聲對比試塊和靈敏度線,對儲能彈簧內存在的缺陷予以了位置和大小的標定。本發明可快速、高效檢測出斷路器儲能彈簧內部和表面存在的缺陷,并根據超聲導波探傷儀A型顯示中反射信號評定所存在缺陷的位置與大小。
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