本發明涉及用于原位測量MEMS微梁材料的楊氏模量的方法。提供了一種用于原位測量MEMS微梁材料的楊氏模量的方法,包括:獲取MEMS微梁的結構參數、吸合電壓、第一固有頻率和振型函數;根據結構參數、吸合電壓、第一固有頻率和振型函數,確定間隙距離的第一估計值;獲取施加偏置電壓后MEMS微梁的第二高度和第二固有頻率;根據結構參數、吸合電壓、偏置電壓、第二高度、第二固有頻率、振型函數以及第一估計值,確定間隙距離的第二估計值;根據MEMS微梁的結構參數、振型函數、第二估計值、第二高度以及吸合電壓或第一固有頻率,確定MEMS微梁的楊氏模量。上述方法能夠在微梁厚度未知的情況下測量微梁材料的楊氏模量,實現楊氏模量的高精度無損原位測量。
本實用新型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。本實用新型結構簡單,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。
本發明涉及用于原位測量MEMS微梁的厚度的方法。提供了一種用于原位測量MEMS微梁的厚度的方法,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。MEMS微梁的結構參數包括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。上述用于原位測量MEMS微梁的厚度的方法,由于根據MEMS微梁的結構參數、吸合電壓、固有頻率和振型函數,確定所述MEMS微梁的厚度,因此能夠實現微梁厚度的高精度無損在線測量,這對快速準確地評價MEMS器件的性能至關重要。
本發明公開了一種快速測定腌肉中氯化鈉含量的方法,包括以下步驟:(1)以添加了不同含量氯化鈉的多個腌肉制品為校正樣本,采集校正樣本的近紅外高光譜圖像,得到校正樣本的光譜反射率值;通過多元校正算法建立校正樣本的高光譜特征波長下的光譜反射率值與校正樣本的標準氯化鈉含量的定量關系,得到腌肉氯化鈉含量校正模型:(2)采集待測腌肉樣品的近紅外高光譜圖像得到待測腌肉樣品的光譜反射率值;將待測腌肉樣品在高光譜特征波長下的光譜反射率值輸入腌肉氯化鈉含量校正模型,得到待測腌肉樣品的氯化鈉含量。與現有技術相比,本發明具有無損傷、操作方便、快速的優點。
本發明公開了一種利用QCM?D實時動態監測細胞跨膜轉運有機小分子的分析方法,屬于細胞跨膜轉運小分子過程監測與生物傳感器技術領域。本發明創造性地將具有納克級別靈敏度的QCM?D與小分子跨膜轉運機制結合在一起,提供了一種以QCM?D技術實時動態監測細胞在不同介質刺激下跨膜轉運有機小分子的在線分析新方法,包括傳感界面構建、流通池中細胞的黏附、不同介質刺激下黏附細胞跨膜轉運有機小分子的監測以及流通體系條件的控制,具有高靈敏度、操作簡單、原位無損、實時動態監測等優點,有望在生理學、藥理學、基礎醫學及臨床診斷等研究領域推廣應用。
本發明公開了一種基于X射線斷層掃描的紙張絕對滲透率預測方法,過程如下:采用X射線斷層掃描儀無損化掃描紙張,獲取紙張三維結構序列圖;使用數字圖像后處理技術對原始掃描序列圖進行對比度調節、濾波處理和圖像分割;利用三維可視化軟件構建紙張的三維孔隙結構,并以紙張的孔隙率作為估算表征單元REV尺寸的依據,確定適用于滲透模擬的REV尺寸大??;在構建的REV三維孔隙結構模型中,利用數值模擬軟件對流體在紙張內部的滲透過程進行數值模擬,根據達西定律預測紙張絕對滲透率。本發明克服了傳統方法測量紙張絕對滲透率操作復雜、不安全、無法觀測到流體在紙張孔隙結構中具體的流動情況(流速分布、壓力分布、流體路徑等)的缺點。
本發明公開的基于邊信息預測和直方圖平移的數字音頻可逆水印算法,包含以下步驟:計算該段音頻數據的預測系數以及該樣本的預測值;將預測值和該樣本值相減,得到預測誤差,再根據邊信息預測算法的兩種形式,建立兩個不同的直方圖,然后將水印信息嵌入到預測誤差,得到含水印的預測誤差;將含水印預測誤差嵌入到目前樣本的下一個樣本值,得到含水印的音頻值;在接收端接收含水印的音頻信號,然后將預測值和樣本值做差,利用預測誤差直方圖平移特性,提取嵌入信號,無損恢復原始音頻信號。本發明的算法,與原有的預測算法相比,提升了預測的性能,而且還將非因果與直方圖平移結合起來,在低嵌入率的時候,本發明具有較好的嵌入性能和較低失真率。
本申請公開了一種金屬增材制造件彈性常數激光超聲測量方法及系統,通過向金屬增材制造件的不同彈性結構的表面發送脈沖激光以產生超聲波,并通過探測激光獲取超聲波信號,以獲得兩個縱波和三個橫波,并計算相應的兩個縱波速度和三個橫波速度,再基于固體力學理論公式,計算金屬增材制造件的彈性常數值;從而既實現了非接觸測量,無損測量,同時,由于通過超聲波作用于不同微觀結構內部獲取不同的波速,提高了金屬增材制造件的彈性常數的測量精準度。
本實用新型是一種汽車制動真空助力器在線測試系統。包括電機、傳動裝置、螺絲桿、輸入力傳感器、真空助力器、輸出力傳感器、真空度傳感器、控制裝置、模擬蓋,其中電機通過傳動裝置與螺絲桿連接,輸入力傳感器安裝在真空助力器的控制推桿與螺絲桿的加力端之間,輸出力傳感器安裝在真空助力器的模擬蓋上方的輸出端頂桿上,真空助力器的模擬蓋通過裝設有真空度傳感器的真空管道與真空系統連接,輸入力傳感器及輸出力傳感器的輸出端與控制裝置的輸入端電連接,控制裝置的輸出端與電機電連接。本實用新型能實現無損傷在線測試;自動完成輸入力、輸出力及真空度的測量;自動完成數據處理、曲線擬合,最終顯示測試數據和曲線,并給出被測件合格與否的判斷。
本發明提供一種小型實用、低強度激光的動態光散射測量納米顆粒粒徑的方法和裝置,包括:用適當波長的單色激光輻照液體樣品產生散射光信號;梯度折射率單模光纖收集、傳輸散射光信號;單光子計數模塊記錄散射光子并轉換為電脈沖信號輸出;自相關器處理單光子計數模塊輸出信號;一種實現上述方法的裝置,包括:光源、起偏器、聚焦透鏡、雙層折射率樣品匹配池、光纖、單光子計數模塊、自相關器和計算機;本發明具有低強度激光測量,對樣品無干擾、無損傷,能快速、準確測量納米顆粒粒徑,以及裝置結構簡單緊湊,小型實用,適合于現場監測的優點。
利用熱掃描成像系統測定實驗大鼠體溫的方法,其特征是采用乙醚或氟烷等吸入型麻醉劑麻醉實驗大鼠,待大鼠因麻醉而靜臥10~30秒鐘后將其固定,30秒內采用熱掃描成像系統進行掃描,從而獲得實驗大鼠掃描部位的溫度。該方法掃描時間短、測定快,對機體無損傷,具有高靈敏度、高特異性,可同步測定全身各部位的溫度,對大群體進行測定較快等特點,可以克服傳統方法的不足。
本發明提供長距離分布式大測量范圍快速響應光纖動態應變傳感裝置,包括相位調制器和多頻率信號發生模、強度調制器、微波開關、電脈沖發生模塊、微波信號發生模塊等部件;利用包含多頻率成分的信號發生模塊調制探測連續光的相位,使得探測連續光中產生多光頻成分,通過控制探測連續光各光頻成份的幅度來調節對應的布里淵增益譜幅度,拼接出所需譜寬和譜型的布里淵增益譜,在無損系統信噪比和響應速度的情況下,實現極大擴展動態應變測量范圍;將產生布里淵放大效應兩束光的頻差固定在布里淵增益拼接譜斜邊線性區域中間,把布里淵增益拼接譜的漂移轉化為探測光功率的波動,實現長距離分布式大測量范圍高響應速度光纖動態、靜態應變的定量測量。
本發明公開了一種鋼結構全服役壽命周期內腐蝕速率的測量方法,包括(1)在待評估鋼結構開始使用時,對待評估鋼結構的至少一個部位進行現場無損超聲波測厚;(2)選取至少一個與待評估鋼結構材料和結構完全相同的鋼結構掛片,在待評估鋼結構服役初期,將鋼結構掛片放置在待評估鋼結構至少一個預計腐蝕嚴重的典型部位,并在鋼結構掛片上進行部位標記,對鋼結構掛片任一部位進行超聲波厚度測量,測試部位的初始厚度值采用超聲波測量,測量值記錄為D’1’0;(3)測量計算鋼結構掛片的腐蝕速率;(4)測量計算待評估鋼結構的腐蝕速率。該測量方法在不破壞鋼結構自身的情況下,可對鋼結構全服役壽命周期內各個部位的腐蝕狀態進行準確評估。
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。
本發明公開了一種基于光聲效應的粘滯系數測量方法。該方法包括:將已知粘滯系數的液體樣品置于容器中,將脈沖激光聚焦后輻照在液體樣品上,激發光聲信號;采集液體樣品的光聲信號,提取光聲信號的主頻;采用超聲換能器探測得到光聲壓函數P(t);根據光聲信號頻域表達方程式,得到常數α;將待測液體置于容器中,將脈沖激光聚焦后輻照在待測液體上,激發光聲信號;利用超聲探測器接收待測液體的光聲信號,經信號放大器放大后進行數據采集;用Matlab處理記錄的光聲信號,對記錄的光聲信號進行傅里葉變換,提取光聲信號的主頻;根據ξn=lvnρncsn,得到待測液體的粘滯系數ξn。該方法速度快,精度高,無損,在線測量能力強,實用性強。
本發明公開了一種用近紅外光譜技術預測火炬松木材纖維長度的方法,該方法是基于近紅外光譜技術建立火炬松木材纖維長度的預測模型,利用模型來實現對火炬松木材纖維長度的快速、準確測定。本發明近紅外技術火炬松木材纖維長度預測模型的建立,克服了以往常規測定方法測定步驟繁瑣、程序復雜、人為操作誤差大、成本高等缺點,此項技術不需損耗化學藥品,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、無損、低成本的測試方法。
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