本發明涉及一種基于應變能測量圖形化薄膜等效楊氏模量的方法,包括:從微觀尺度著手將圖形化結構假設為復合材料結構,進一步從宏觀尺度等效成均質等效體;利用能量法和有限元的方法求解出用彈性應變能表示的圖形化結構的等效彈性矩陣;將其作為圖形化結構參數并建立圖形化薄膜/襯底分層結構;計算聲表面波在分層結構中傳播的理論頻散曲線;獲得待測樣片實驗頻散曲線;理論曲線與實驗曲線匹配得到圖形化薄膜樣片的等效楊氏模量。本發明能夠無損、準確、快速的測量圖形化結構的力學參數,填補了之前方法不能表征圖形化結構特性的空缺。
本實用新型涉及一種圓柱形復合罐耐壓測試儀,由控制箱、胎具及夾具構成,其創新點為:胎具為豎直設置于控制箱上表面的圓柱形胎具,該胎具制有中心軸孔,該中心軸孔與設置于控制箱內部的氣體管路相連通,夾具為一將試樣卡緊于胎具外表面的鋼絲卡箍。本實用新型結構設計科學合理,可實現復合罐的高精度無損耐壓測試,操作簡便,便于觀測,安全實用,適用于各類復合罐體的耐壓測試。
本實用新型公開了一種測試薄壁管材環向斷裂韌性的裝置,所述裝置包括圓盤形加持具、兩個連接具和將加持具與連接具固定的固定銷;所述加持具被分割成兩個大小不相等的半圓片,每片半圓片上均形成有固定孔;所述連接具由連接柄和“ㄇ”型連接頭組成;連接柄與連接頭橫梁的中心處固定;連接頭的兩側壁上均形成銷孔。本實用新型實現無損情況下預制環形試樣裂紋,通過簡單拉伸試驗實現斷裂韌性測試,避免了彎曲試樣過程中帶來的試樣缺陷,可以準確、直接測試薄壁金屬管材環向斷裂韌性。
本實用新型提供一種基于高光譜成像技術的農作物生理監測系統,其特征在于包括移動座、監控機構、滑動總成,移動座上方連接有滑動總成,滑動總成安裝在溫室大棚頂部,利用滑動總成可以監測不同區域的農作物生理狀態;監控機構由相機本體、相機頭、高折射率鍍膜層組成,相機頭前端貼附有高折射率鍍膜層;將成像技術與光譜技術相結合形成高光譜相機,利用高光譜相機監測葉綠素、含水量等農作物生理指標,無損實時監測農作物的生長狀態,使監控機構既能拍攝到作物的圖像信息,又能拍攝到作物在不同波長下的狀態。
本發明提出了一種量測數據壓縮方法,包括如下步驟:獲取待壓縮的量測數據;以待壓縮的量測數據為稀疏自動編碼器模型的輸入,進行模型訓練,輸出訓練結果數據;當所述訓練結果數據與輸入的數據的誤差小于預設閾值時,將誤差小于預設閾值時對應的訓練結果數據作為初步壓縮數據;通過無損壓縮算法對所述初步壓縮數據進行二次壓縮,獲得最終壓縮數據。本發明所提方法在相同壓縮率下的重建誤差具有明顯優勢。
一種輸電線路污穢監測系統,該系統通過超聲波傳感器無損監測模擬輸電導線的污穢參數,并將污穢數據通過串口通訊方式與嵌入式單片機進行通信,單片機將監測的數據處理后,通過電力載波通信方式傳送給監測中心,為電力工作人員提供輸電線路污穢的數據。系統的供電系統由光伏陣列將太陽能轉換成電能,通過直流穩壓模塊為系統提供穩定的電壓,蓄電池組作為后備電源。
本實用新型提供了一種原位測量生物膜厚度的裝置,包括釜體,在釜體內軸向設置旋轉支撐體,所述旋轉支撐體與釜體之間存在環形間隙;所述旋轉支撐體的下端通過轉軸與電機相連;所述旋轉支撐體的上端設置連接軸,所述釜體上設置頂蓋,所述頂蓋包括內蓋和外環蓋,所述內蓋與連接軸固定相連,所述外環蓋與釜體固定相連;所述旋轉支撐體外壁設置卡槽,所述卡槽內對應插接匹配的測試滑片;所述滑片包括樣品片,在樣品片上分別設置兩條豎直的薄膜電極,所述薄膜電極分別通過導線貫穿內蓋上的貫穿孔。本實用新型所述的一種原位測量生物膜厚度的裝置,實現原位無損地測量生物膜厚度,且測試簡單,裝配快捷,成本低廉。
一種基于近紅外光譜技術的二元摻偽芝麻油含量的快速測定方法,采用近紅外光譜分析技術結合偏最小二乘回歸方法實現二元摻偽芝麻油的快速、無損、準確測定。具體步驟如下:按一定的比例配制二元摻偽芝麻油樣品,采集樣品的近紅外光譜,采用KS分組方法將近紅外光譜數據劃分為訓練集和預測集;采用偏最小二乘回歸建立樣品組分含量的定量校正模型;根據所建校正模型準確預測未知樣品的組分含量。該發明優勢是無需對樣品進行任何預處理,采用近紅外光譜技術幾秒鐘即可完成對樣品的測試,同時采用PLS方法,無需任何先驗知識即可實現對組分含量的智能測定。本發明適用于芝麻油品質控制領域。
本發明公開了一種測量透明球形空腔容器厚度的方法,該方法基于光的干涉原理,主要通過光場干涉現象,確定物體厚度與干涉圖樣的關系。該方法的系統由氦氖激光器、擴束系統、半透半反鏡、小孔光闌、接收屏及測量導軌、載物臺及透明球形空腔容器組成。氦氖激光器產生的激光通過半透半反鏡先反射至透明球形空腔容器表面;然后透明球形空腔容器內、外表面分別反射光至接收屏產生干涉場;對干涉場中的條紋圖樣進行接收并測量,從而提取出干涉場的信息。本方法能夠實現透明球形空腔容器厚度的非接觸式無損測量。本方法的測量過程無需鍍膜、注入液體等其他輔助測量方式,具有裝置簡單,可操作性強的特點。
本發明涉及一種基于二維拉曼光譜的顆粒粒度測量方法,包括:對于某種顆粒物質,選取已知顆粒粒度的各組顆粒物質,每組顆粒物質為相同顆粒粒度的顆粒物質,采集已知顆粒的各組顆粒物質的二維拉曼光譜;截取每組顆粒物質的特征拉曼譜峰;利用二維數據擬合方法獲取特征拉曼譜峰的數學表達式;提取特征拉曼譜峰的半峰寬度W;擬合出顆粒物質的顆粒粒度P與半峰寬度W之間的關系式;對于待測量顆粒粒度的此種顆粒物質,采集其二維拉曼光譜,按照上述二維數據擬合分析的步驟,得到其半峰寬度W,然后,根據顆粒物質的顆粒粒度P與半峰寬度W之間的關系式,實現顆粒粒度P的測量。本發明可以簡單、快速、無損地測量出物質的顆粒粒度。
本發明涉及一種流動體系下再生水管道系統腐蝕的電化學測試裝置,為克服傳統方法影響具體過程腐蝕機理測定的缺陷;以及靜態電化學測試裝置中不能更好的模擬實際管道流動狀態的缺陷,提供一種能夠長期實時、無損的電化學測試裝置,進而輔助間斷性取樣測試結果,有利于對流動體系下再生水管道系統的腐蝕機理的分析。為此,本發明采用的技術方案是,流動體系下再生水管道系統腐蝕電化學測試裝置,包括1個球墨鑄鐵工作電極、1個Ag/AgCl參比電極和1個純度99.99%的鉑片輔助電極以及1個配套的外壁開孔的環狀反應器、電機。本發明主要應用于再生水管道系統腐蝕的電化學測試。
本實用新型提供了一種鋰離子電池極片測厚裝置,由紅外線發射器、紅外線接收器和計算機組成,所述紅外線發射器和紅外線接收器分別設置于待測極片的上下兩側,該紅外線發射器和紅外線接收器以紅外傳輸方式通信連接,所述紅外線接收器與所述計算機的中央處理器線路連接;所述鋰離子電池極片測厚裝置可以時時有效監測極片生產全過程中的厚度,且測量精度高,避免因厚度不滿足工藝要求,造成重大經濟損失,測量過程對極片無損傷,測量過程無需停產操作,大大提高了生產效率,適合大規模工業化生產的需要。
本發明公開了基于視覺的厚度測量支架,主要包括:設置于地面的凹型基臺,與凹型基臺相連接的連接件,與連接件相連接的發射頭,凹型基臺內設置儲物槽,設置于儲物槽右側頂端的輸送帶,凹型基臺內部并設置于輸送帶下部的控制器,與控制器相連接的測速裝置和測時裝置。本發明的基于視覺的厚度測量支架,可以實現降低成本、無損以及測量精度高的優點。
本發明公開了一種采用聯合消解同時測定食用菌栽培基質中有害重金屬含量的分析方法,它是稱取經風干、研磨并過Ф0.15mm篩的基質試樣0.35g(精確至0.0001g),置于聚四氟乙烯微波消解罐中,加6mL硝酸,浸泡過夜,再加2mL雙氧水,進行微波消解,消解程序按表1所示。待消解完全并冷卻后,在130℃下趕酸至0.5~1.0mL,取下冷卻,用超純水將消煮液無損轉移至25mL容量瓶中定容。在優化的儀器條件下編輯測定方法,引入在線內標校正儀器漂移,改善基體影響,待儀器穩定后,測定樣品中各元素濃度。本發明的測定方法準確度高,操作簡便快捷,適用于批量測定,提高了工作效率。
本發明公開一種基于光能信息的仿生復眼空間探測及定位系統,包括安裝平臺、上位機和復眼系統,所述安裝平臺上設置有支架,支架上活動連接有水平梁,水平梁的末端連接有所述復眼系統;復眼系統包括依次連接的復眼透鏡、孔徑光闌、球面光錐和圖像探測器;來自總視場角范圍內各個方向的入射光,通過復眼透鏡上的微透鏡陣列,在每個子眼的局部發生光線偏折,再通過階梯孔式孔徑光闌,將每個子眼的近軸光線保留,同時將雜散光及不同子眼之間的物方重疊信息去除;而后光線聚焦于球面光錐的大端,即在球面表面上進行成像,進而將球面像無損傳輸至與平面探測器耦合的小端,即平面端,最終在探測器上實現成像。
本發明公開了一種中紅外波段的超導納米線單光子探測系統,包括:中紅外激光器出射光經過透鏡耦合到中紅外光纖中;中紅外光纖通過真空密封器接入G?M制冷機,并插入芯片封裝裝置的陶瓷套筒中;芯片封裝裝置放置于高真空度的G?M制冷機中并降溫至液氦溫區;電壓源通過100kΩ電阻、T型偏置器的直流端、同軸電纜為超導納米線單光子探測器提供偏置電流;超導納米線單光子探測器探測光子后產生的電脈沖經過同軸電纜、T型偏置器的射頻端和放大器后接入計數器或示波器,在計數器或示波器上讀出探測信號。本發明提供了一種實現無損耗的中紅外光纖真空密封器的方法,提高了中紅外波長處超導納米線單光子探測器的系統探測效率,拓展超導納米線單光子探測器的應用波長。
本實用新型提供了一種道路工程坐標標高布設測設器,包括上蓋、上管、下管、底座、加固架、滑動裝置和測量裝置,上蓋底端依次通過上管、套管和下管固定連接至底座,上管、套管和下管均為中空的管體結構,上管外圍套接滑動裝置,滑動裝置一側設置測量裝置,加固架位于下管外圍,且兩者之間形成間隙,加固架位于底座上方。本實用新型所述的一種道路工程坐標標高布設測設器,工作人員在道路施工過程中測設器可以一直矗立在道路兩側或沿線設置多個測設器,觀測直觀、明確,待完成施工后拔出拆卸即可,可以無損回收后期繼續使用,避免造成浪費。
本發明涉及一種碳化硅基底上的石墨烯的層數測量方法。本發明屬于光譜分析技術領域。碳化硅基底上的石墨烯的層數測量方法,工藝步驟:(1)利用熱解外延法在碳化硅的硅面生長出具有厚度層數的石墨烯樣品;(2)利用X射線光電子能譜對樣品進行測量;(3)利用掃描到的XPS能譜,計算284.5eV處C-C鍵中的C1s電子的衍射光子積分強度,以及282.9eV處Si-C鍵中的C1s電子的衍射光子積分強度;(4)將衍射光子積分強度帶入到衍射光子積分強度與石墨烯厚度的函數關系式中,求出樣品的石墨烯厚度;(5)將石墨烯厚度與石墨烯的原子層間距作比,得到樣品石墨烯的層數。本發明具有快速、準確測量,無需將石墨烯從基底上剝離,無損測量,方便器件加工和性能測試等優點。
本實用新型涉及一種流動體系下再生水管道系統腐蝕的電化學測試裝置,為克服傳統方法影響具體過程腐蝕機理測定的缺陷;以及靜態電化學測試裝置中不能更好的模擬實際管道流動狀態的缺陷,提供一種能夠長期實時、無損的電化學測試裝置,進而輔助間斷性取樣測試結果,有利于對流動體系下再生水管道系統的腐蝕機理的分析。為此,本實用新型采用的技術方案是,流動體系下再生水管道系統腐蝕電化學測試裝置,包括1個球墨鑄鐵工作電極、1個Ag/AgCl參比電極和1個純度99.99%的鉑片輔助電極以及1個配套的外壁開孔的環狀反應器、電機。本實用新型主要應用于再生水管道系統腐蝕的電化學測試。
本發明屬于鋰電池測試領域,具體涉及一種鋰離子電池循環壽命及剩余壽命的預測方法;第一步:取待測電池,在設定工作環境下,以設定電流、電壓對待測電池進行循環制式充放電測試,收集循環次數與每次循環后的電池容量數據;第二步:電解液含量與電池容量保持率之間的關系曲線的建立:第三步:待測電池短期循環后電解液消耗速率的確定;第四步:電池剩余壽命及電池壽命的計算。本方法為原位無損測試,測試不影響電池正常循環,不受拆解電池電解液揮發影響,測試結果準確度較高,且縮短電池壽命測試周期。
本發明公開了一種基于表面態吸收原理的垂直耦合透明光電探測器,所述垂直耦合透明光電探測器包括:探測器和信號讀出電路;所述探測器由光敏面、氧化層、金電極、及襯底組成,光敏面由半導體材料制成,待測光源為能量低于半導體禁帶寬度的光源;待測光源入射到光敏面上時,通過邊界態吸收造成光敏區導納的變化;信號讀出電路以器件導納作為讀出信號,待測光幾乎無損耗地穿過所述探測器,從而實現對待測光的非侵入式探測。本發明拓寬了光電探測器的應用場景。
本發明公開了一種運用拉曼光譜儀測量纖鋅礦晶體歐拉角的方法,具體分為以下四個步驟:確定坐標系;測量被測纖鋅礦晶體拉曼張量中的四個常量a′、b′、c′、d′的值;測量被測樣品初始位置歐拉角中的φc;測量被測樣品初始位置歐拉角中的θc。由于本發明測量方法中利用了具有無損、無接觸、空間分辨率高(1μm)、無需特殊制樣的拉曼光譜法進行實驗測量,而且采用了最小二乘法進行曲線擬合并分步測量纖鋅礦晶體的歐拉角,因而表達方式簡單、分辨率高、結果準確可靠。因此,測量得到的歐拉角可以為應力測量提供依據。
本發明公開了一種能夠快速并準確測量晶片表面平整度,并且不會對晶片產生劃傷、壓碎、磕邊、污染等不良現象的用于晶片表面平整度測量的工裝,包括水平設置的底座,底座上設置有晶片放置區,支架位于底座上,支架上設置激光測距儀以及用于帶動激光測距儀運動的有X軸平動機構和Y軸平動機構,所述激光測距儀豎直設置。采用本發明的用于晶片表面平整度測量的工裝,使用時通過激光測距儀的測點在晶片表面行走的方式,測量激光測距儀到鏡片表面各個測點的距離,通過比對所測距離數值,就能夠判斷晶片表面是否平整。本發明結構簡單,能夠有效避免現有技術中的缺陷,保證晶片表面的完好無損,同時測量精度高,測量速度快。
一種激光衍射測量周期極化晶體參數的方法。本發明的測量過程是:將待測樣品放置于樣品臺上,令激光器光線沿與樣品表面法線方向同向入射樣品表面,其透射光和衍射光照射到樣品后面與樣品表面平行的屏幕上,使屏幕上產生透射和衍射光斑;測量出樣品厚度,各級衍射光斑的衍射光強Im和激光入射到樣品上的光強Im、透過光光強I0及衍射激光與入射方向之間的夾角φm,通過公式(1)、(2)、(3)進行計算,可以分別得到關于樣品的參數:占空比W、折射率調制Δn和周期極化晶體的周期A。本發明具有簡單易測,對樣品無損傷的優點。同時本發明是基于對一個區域的平均測量,可以平行移動晶體,觀察晶體不同位置的衍射光的變化情況,作為樣品極化質量的一個重要參數。
一種基于改進奇異值分解的配電網同步相量量測數據壓縮方法:根據配電網同步相量量測裝置的應用場景,輸入壓縮參數;持續獲取T時間段內M個同步相量量測裝置的同類型電氣量量測數據,構建量測數據矩陣;對量測數據矩陣標準化處理,得到標準量測數據矩陣;計算標準量測數據矩陣的需要保留的奇異值數量;進行數據壓縮階段;進行數據重構階段;進行誤差需求判斷;如果需要保留的奇異值數量大于1,進行更新;發送新的分塊子矩陣。本發明計算方法簡單,不斷優化需要保留的奇異值數量,采用遞歸方式快速求解恢復被壓縮的元素,實現無損壓縮,能夠獲得較高的重構數據準確度。
本發明屬于電磁傳感器技術領域,涉及一種基于空芯傳感器的鋼材脫碳厚度測量裝置,包括空芯傳感器、電感測量儀和上位計算機,空芯傳感器由在一個環形空芯上繞制線圈的方式制成,空芯的內徑大于待測圓柱形鋼材的外徑,用于放置待測圓柱形鋼材,線圈的兩個接線端與電感測量儀的輸入端相連,電感測量儀用于測量空芯傳感器的電感值,其測量的電感值被送入計算單元,由上位計算機根據輸入的電感值以及該值和脫碳厚度成正比的關系計算置于空芯傳感器內的待測圓柱形鋼材的脫碳厚度。本發明同時提供一種上述測量裝置測量圓柱形鋼材脫碳厚度的方法。與現有的破壞性的有損測試和無損測量方法相比,本發明采用了電磁式的空芯傳感器,有效改進了這些有損測試方法耗時耗力,不能為在線測量所用的缺點。
一種試油測試高壓管線加熱裝置。為了克服現有試油測試高壓管線加熱裝置不便于過管線進行無損探傷的不足,本實用新型包括試油測試管(10)、加熱管(6),加熱管(6)與試油測試管(10)同軸安裝,加熱管管體上有蒸汽口(8),加熱管(6)的兩端固定安裝有密封總成(10);密封總成(10)由內向外依次有后堵頭(5)、密封墊片(4)、前堵頭(2);后堵頭(5)、密封墊片(4)、前堵頭(2)固定連接。其有益效果是結構簡單,便于安裝、拆卸,能夠滿足無損探傷作業要求。
本發明屬于碳纖維增強塑料(CFRP)無損測試技術領域,涉及一種基于電磁傳感測量碳纖維增強塑料裝置,包括激勵線圈、接收線圈、信號調理和采集單元、功率放大器和上位計算機,激勵線圈和接收線圈均由在扁平的磁芯上繞線構成;激勵線圈和接收線圈放置在碳纖維增強塑料板上,按照角度遞增的方式旋轉,在每一個角度,對激勵線圈施加激勵信號,采集接收線圈上的感應信號;上位計算機根據采集到的信號,對信號進行處理,即可找到碳纖維增強塑料的碳纖維延伸方向。本發明同時提供一種上述裝置所采用的測量方法。本發明在非接觸式的情況下能夠快速、非接觸式地對碳纖維增強塑料CFRP進行測試,在航空航天材料測試領域有很大的意義。
本發明涉及一種采用聯合消解測定海水底泥全氮、全磷含量的方法。它是稱取過Φ0.5mm篩的風干試樣1.0g,加8mL硫酸和2mL過氧化氫,小心搖勻,放置過夜。緩慢升溫至硫酸冒煙,稍冷后加數滴過氧化氫,繼續加熱直至溶液成無色或灰白色,稍冷,加水,加熱至沸。取下冷卻,將消煮液無損轉移入100mL容量瓶中,加水定容,靜置澄清或用無磷濾紙過濾。然后吸取含磷0.05mg~1.0mg的10.0mL試樣溶液于50mL容量瓶中,加水至20-30mL,與標準溶液系列同條件顯色、比色,讀取吸光度;分別用標準品硫酸銨、磷酸二氫鉀作對照實驗,測定其中全氮和全磷含量。本發明的測定方法準確度高,操作簡便快捷,適用于批量測定,提高了工作效率。
本發明公開一種基于顯微干涉和有限差分的微/納懸臂梁的曲率測量方法,是由如下過程完成:第一步,應用相移顯微干涉法測量被測微/納懸臂梁的表面彎曲數據;第二步,應用有限差分法解析出被測微/納懸臂梁的彎曲量;第三步,將第一步得到的表面彎曲數據與第二步得到的彎曲量進行比較,從而求出測量彎曲量與解析彎曲量之間差值最小時的曲率值。本發明采用相移顯微干涉法測量懸臂梁表面的彎曲量,具有高精度和高分辨率,對待測器件是非破壞的無損測量,應用有限差分法解析出懸臂梁彎曲量的實現簡單,建模更加接近于真實情況,結果準確可靠,可用于微懸臂梁或納懸臂梁(具有微米寬度和納米厚度的納懸臂梁)曲率的測量。
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