本發明公開了一種轉軸動態扭矩測試裝置,包括止動螺栓、止動墊片、內套筒、外套筒、法蘭螺栓、法蘭盤、回轉體、鍵、轉軸、無線扭矩節點、電阻應變片。在測量轉軸的扭矩時,不需要把轉軸截斷,并通過扭矩傳感器把兩根截斷軸連接起來測量轉軸的扭矩,測量轉矩時,對回轉軸無損傷,安裝空間小,制作成本低,測量精度高。
本發明公開了一種基于內嵌式分布電極的復合材料損傷監測方法,包括以下步驟:1)使用航空泡沫作為復合材料夾層結構的芯材,在航空泡沫上規律的貼上固定尺寸的銅箔來作為電極;2)利用柔性基材來制成具有定制圖形的印刷電路板,使用粘合劑將印刷電路板貼附到航空泡沫上,使得電極延伸出來;3)使用徑向編織機在經過粘連后的航空泡沫上進行編織,使得碳纖維包裹在航空泡沫外部,再經過樹脂填充作為基體形成碳纖維復合材料;4)采用蛇形激勵模式確定電流注入模式以及電壓測量模式,基于測得的電壓值使用電阻抗層析成像對真實電阻分布情況進行重建,進而得到判斷損傷情況和損傷位置,實現碳纖維復合材料構件的無損評估和結構健康監測。
本發明涉及氫能利用領域,旨在提供一種利用SKPFM觀測材料中局部組織氫擴散過程的裝置。該裝置包括:電化學充氫模塊、微區氫滲透模塊、原子力顯微鏡觀測模塊和計算機控制系統。本發明根據氫侵入材料引起材料局部接觸電勢差變化的原理,利用掃描開爾文探針力顯微鏡模塊觀測,通過該觀測行為為測算材料中局部組織氫擴散系數創造條件。本發明的裝置能夠通過觀測到微米甚至納米范圍的氫滲透情況,可以通過原位觀測電化學氫滲透的過程,獲得SKPFM觀測的圖像數據。該圖像數據可以進一步被用于計算出材料中的氫擴散系數,進而實現在不同溫度范圍氫擴散系數的測量。與傳統方法相比,本發明屬于無損測試,具有測試準確度高、操作簡便等優點。
本發明公開了一種用于裂隙監測的壓阻傳感器及其制備方法,所述壓阻傳感器包括壓敏單元、彈簧單元及將整個器件進行封裝的封裝層,所述的壓敏單元由壓敏材料層及設于壓敏材料層兩側的電極層構成的三明治結構,所述彈簧單元為由若干彈簧構成的彈簧陣列,彈簧陣列的一端與壓敏單元接觸,另一端與封裝層接觸;所述的壓敏材料層由導電水凝膠制得,且表面具有微結構。本發明的壓阻傳感器,利用彈簧陣列結合壓敏單元不僅保證監測的靈敏度且實現了在不同裂隙尺寸上的監測范圍能力,不僅質輕、可靈活組裝、無損安裝并可以同時進行同步實現動態監測,為文物縫隙的健康監測提供一種新的解決思路,具有重大的歷史意義和應用前景。
本發明公開了一種污泥中不同形態水分的快速測定方法。它包括以下步驟:1)對污泥進行低場核磁共振測量,獲得污泥中不同形態水分的橫向弛豫時間T2譜;2)將活性污泥靜置沉降后,取等質量間隔的上層液體制備標準樣品,并建立標準曲線;3)根據得到的標準曲線,對污泥的低場核磁共振橫向弛豫時間進行換算得到污泥中自由水質量、間隙水質量和表面結合水質量3種不同形態水分;4)將待測污泥烘干至衡重后,將初始質量與終了質量做差,計算得到污泥中第4種形態水分,即內部結合水質量。相比于傳統方法,核磁共振技術測量污泥中不同形態水分含量具有實驗時間短、對實驗樣品無損害、測量精確等優勢。
本發明公開了一種基于計算機視覺的地鐵列車輪軌力監測方法,該方法選取相鄰兩軌枕之間的一段地鐵軌道作為監測目標,通過工業相機獲取地鐵列車運行通過時的軌道圖像,并采用計算機視覺的方法分析圖像得到軌道豎向位移。當車輪壓過鋼軌時,兩軌枕的支撐使鋼軌形成簡支梁結構,通過彈性力學中荷載與位移的關系得到作用在軌道結構上的荷載,即輪軌力。本發明的主要優點是:(1)該方法為無損輪軌力測量方法,監測的過程中不對軌道本身或地鐵正常運營造成影響;(2)該方法為非接觸式監測方法,解決了鋼軌下方空間狹窄而難以安裝傳感器的問題,監測準確率受環境因素影響小,能實現長期連續化的位移監測。
本發明公開了一種基于LSTM?cGAN的含裂紋結構剩余承載力及裂紋擴展路徑的預測方法,在訓練階段,首先通過有限元計算或現場實測得到含不同程度裂紋結構的強度及其在加載情況下的裂紋擴展路徑,并基于條件生產對抗網絡模型和長短時記憶法,同時訓練四個深度神經網絡包括生成網絡G和判斷網絡D,處理時間序列的LSTM網絡以及判斷裂紋結構強度的卷積神經網絡CNN。訓練完成之后,以現場測得的結構裂紋擴展歷史輸入生成網絡G和LSTM網絡,得到對應的結構強度及裂紋擴展路徑的預測。本發明可以高效地預測含裂紋結構的強度及裂紋擴展路徑,將有效實現含裂紋結構的原位無損監測問題。
本發明公開了一種基于可見/近紅外多光譜成像的水稻營養信息測量方法??梢?近紅外多光譜成像儀采集被測水稻植株的冠層圖像和反射率動態標定板圖像,通過圖像采集卡輸入計算機,圖像分析處理軟件分析水稻冠層圖像紅色、綠色及近紅外三個通道圖像的信息,通過反射率動態標定板將該三個通道圖像信息的灰度值轉換成反射率值。將傳輸到計算機的圖像經過圖像處理,消除噪聲,去除背景,把待測水稻冠層的多光譜反射率值輸入校正模型,得到該水稻的氮、磷、鉀及蛋白質含量的測量。所以本發明只要在有代表性的水稻樣本的基礎上建立校正模型就可以實現對待測水稻的氮、磷、鉀及蛋白質含量進行快速、無損、實時、在線的測定。
本發明公開了一種用于六方轉軸動態扭矩測試傳感器,它包括內六方套筒、螺栓、軸承蓋、套杯、輪轂、回轉體、軸承定位套、測力軸套、內六方軸套、傳力銷、無線扭矩節點、電阻應變片、滾動軸承。在測量六方轉軸的扭矩時,不需要把六方轉軸截斷,并通過扭矩傳感器把兩根截斷軸連接起來測量回轉體的扭矩;測量轉矩時,對六方轉軸無損傷,安裝空間小,制作成本低,測量精度高。
本發明公開了一種基于掃頻微波穿透法的谷物含水率測量裝置,包括微波發射端、微波接收端、天線升降平臺和控制單元;微波發射端和微波接收端分別滑動設置在天線升降平臺的下半空間和上半空間;控制單元根據激光對準傳感器的信號和微波信號的衰減偏差移動微波天線完成微波天線的自動對準;綜合考慮天線遠場條件、含水率測量結果代表性和減小微波空間傳輸損耗三個條件確定并調整至最佳的測量距離和天線間距離;利用優化的微波掃頻信號代替單一頻率的信號作為含水率測量裝置的測量信號,在抑制多重反射影響的同時更加全面的獲得谷物水分信息,利用機器學習算法訓練出的模型對谷物的含水率進行快速無損的高精度測量。
本實用新型涉及一種活立木測量裝置,具體是可對活立木樹干楊氏模量進行無損測量的活立木樹干楊氏模量測量裝置,該裝置應具有測量精度高、測量效率高,并且測試方便、成本較低的特點。本實用新型的主要技術方案為:包括控制器、脈沖錘,所述控制器輸入端通過數據線纜連接有起始傳感器,控制器輸出端通過數據線纜連接有結束傳感器,所述的起始傳感器和結束傳感器上均固定有螺釘。
本發明公開了一種晶圓膜厚測量誤差補償方法。本發明以線性擬合結果作為初始猜想,采用多變量優化擬合總光程差曲線,從而得到更接近真實情況的WLRS。白光反射動態測量是廣泛使用的非接觸方法之一,白光反射率譜對薄膜厚度進行測量。這種方法具有無損傷,響應快,以及測量結果準確度高等優點。一束白光由點A近垂直入射待測薄膜,在S1和S2表面經過數次折射及反射后,其相位發生變化,進而形成其相應的WLRS并在信號采集區顯示。WLRS與待測薄膜的厚度之間存在著一一對應關系。由此,可根據上述原理對基層表面的薄膜厚度進行非接觸式的測量。
本實用新型公開了一種車輪六方軸扭矩測試傳感器,該裝置中,內六方套筒套在六方轉軸上,在內六方套筒的外圓柱面上設置一對滾動軸承,在一對滾動軸承的中間設置有軸承定位套;在滾動軸承的外圈上安裝套杯;輪轂安裝在套杯的外表面上;軸承蓋、套杯、輪轂和測力軸套固定連接;內六方軸套安裝在六方轉軸上,與測力軸套焊接;測力軸套與內六方套筒間隙配合;在測力軸套的圓柱面上對稱粘貼兩片電阻應變片,兩片電阻應變片接成全橋電路,并和無線扭矩節點連接;在測量六方轉軸的扭矩時,不需要把六方轉軸截斷,并通過扭矩傳感器把兩根截斷軸連接起來測量回轉體的扭矩;測量轉矩時,對六方轉軸無損傷,安裝空間小,制作成本低,測量精度高。
本發明提供一種流固耦合作用下巖石損傷程度測試方法,所述方法基于流固耦合作用下巖石損傷程度測試裝置,所述裝置包括圍壓油缸,所述圍壓油缸內形成壓力室,所述壓力室中設有套筒,所述套筒內填充巖石樣本,所述巖石樣本的至少周側處于壓力室內;所述套筒的頂面和底面分別設有頂面容腔和底面容腔,所述頂面容腔和底面容腔內分別設有P波傳感器和S波傳感器。本發明能夠實現對巖石在流固耦合作用下損傷程度的定量評價,并且能夠實現在有圍壓條件下的測量,在測試加壓過程中對傳感器沒有影響,并且通過充分發揮聲波本身特性測試巖石的損傷程度,實現了對巖石加載損傷的無損、定量、全過程測試。
一種微波測量木材濕度電路的設計實現了一種快速、非接觸、無損傷且精度較高的微波測量木材濕度的電路,屬于電子科學技術領域。通過xx原理。該電路包括微波信號產生電路部分、傳感器測量電路部分、調制微波信號電路部分以及窄帶濾波放大電路部分。本發明的優點是:微波能夠穿透木料,其測量結果反映了木材內部的水分,同時不受木材顏色、結構等因素的影響。而且其電路最終的測量值是電磁波的衰減信號和傳感器測量信號通過窄帶濾波放大得到駐波比和相位移求得的,這使得測量過程迅速且能根據實際情況調整精度和測量范圍。這些優點使得這種電路非常適合用于木料濕度的實時、快速在線測量。
本發明提供一種基于柔性可穿戴應變傳感器的植物器官生長監測系統,包括長度測量傳感器、數據收發終端和監測終端,長度測量傳感器是柔性可穿戴應變傳感器,柔性可穿戴應變傳感器為條帶狀,柔性可穿戴應變傳感器的中部用于纏繞并固定在待監測植物器官上,數據收發終端包括微處理器,微處理器分別電路連接柔性可穿戴應變傳感器的兩端用于獲取長度測量傳感器的采樣值,微處理器信號連接監測終端用于將采樣值發送至監測終端。還提供了相關應用。本發明的基于柔性可穿戴應變傳感器的植物器官生長監測系統不影響或極少影響植物生長,實現植物莖和果實生長的無損實時監測,測量省時省力,設計巧妙,結構簡潔,制造簡便,成本低,適于大規模推廣應用。
本發明公開了一種回轉體動態扭矩測試傳感器,它包括轉軸、軸端螺釘、墊片、鍵、無線扭矩節點、電阻應變片、測力軸套、法蘭螺釘、回轉體、回轉體軸向定位阻擋銷、無線網關等;在測量回轉體傳遞的扭矩時,不需要把回轉體轉軸截斷,并通過扭矩傳感器把兩根截斷軸連接起來測量回轉體的扭矩,測量轉矩時,對回轉體軸無損傷,安裝空間小,制作成本低,測量精度高。
本實用新型涉及電機測試設備技術領域,具體公開了一種無接觸式小微電機扭矩測試設備,包括支架、功率輸出盤、磁盤、S型拉力傳感器和控制系統,支架的上方設有固定座,固定座的上方設有運動平臺,運動平臺與固定座之間通過線性傳動機構連接,運動平臺上設有待測電機保護罩,待測電機保護罩內安裝待測電機,功率輸出盤安裝在待測電機上,磁盤與功率輸出盤相對設置,磁盤通過磁盤安裝座安裝,磁盤安裝座上設有掛架,S型拉力傳感器固定在掛架的頂端且位于磁盤的上方,控制系統分別控制S型拉力傳感器和線性傳動機構。本實用新型通過磁渦流損耗的原理來吸收功率,測試出電機扭矩,測試過程中無需接觸且測試精度高、損耗小、待測電機無損耗。
本發明涉及氫能利用領域,旨在提供一種利用SKPFM測試材料中局部組織氫擴散系數的方法。該方法包括:將金屬材料制成的片狀試樣作為電化學充氫槽的工作電極,使其下表面浸泡在電化學充氫溶液中;在保持試樣水平和氮氣環境的條件下,以原子力顯微鏡觀測試樣的上表面;啟動充氫槽使試樣的下表面發生充氫反應,根據接觸電勢差變化量的情況記錄變化時間,進而計算試樣所用材料的氫擴散系數。本發明能夠觀測到微米甚至納米范圍的氫滲透情況,在原位觀測電化學氫滲透的過程中,利用SKPFM觀測的圖像數據計算出材料中的氫擴散系數,并能夠實現在不同溫度范圍氫擴散系數的測量。與傳統方法相比,本發明具有測試準確度高、操作簡便、無損測試等優點。
本發明公開了一種多光譜肉類新鮮度人工智能測量方法及系統??烧{節參數光源發射特定光束照射于肉類放置平臺上,3CCD多光譜攝像機接收肉品反射光,信號傳輸給圖像采集卡,通過采集卡傳輸到計算機處理系統進行處理。通過計算機內肉類數據庫的選擇,選取不同的肉類品種,進行各種預處理。然后提取各種特征波段,選取象素集作為圖像進一步研究對象,通過人工智能判斷方法,在已有的模型下進行新鮮肉、次鮮肉、腐敗肉三種不同模式的識別,最后輸出識別結果,顯示于電腦上。本發明采用機器視覺、圖像處理與人工智能等技術的結合,快速、無損、準確地評定肉類的新鮮度。
本發明公開了一種流體輔助注射成型中制品參數超聲在線測量方法,包括:(1)采集該超聲波同一次反射回波LB和反射回波LG:反射回波LB為該超聲波在模塑界面發生反射回波;反射回波LG為該超聲波在塑輔界面發生的反射回波;(2)計算接收反射回波LB與反射回波LG之間的時間間隔△t,得到塑料熔體的壁厚h;(3)根據塑料熔體的壁厚計算得到空心層長度。與現有技術相比,本發明具有以下優點:制品殘余壁厚和空心層長度的測量不需要破壞制品,具有無損測量的優點,通過超聲波信號得到殘余壁厚和空心層長度,不需要等制品制成后離線操作,可以進行實時在線的無損測量,操作簡單,精度高。
本發明公開的基于反射光譜的大棚作物生長狀況自動監測系統,包括X、Y、Z方向安裝的第一、第二和第三絲桿,三個絲桿上分別套有帶螺紋孔的滑塊,由步進電機驅動可實現在三維空間任意點的移動。其中在一個絲桿上設置攝像頭和反射探頭,另有一個絲桿上設置近紅外光源、光譜儀、工控機和繼電器。該監測系統結合反射光譜與圖像信息,在遠程計算機控制下自動調節反射探頭的空間位置,基于作物冠層可見光/近紅外反射光譜,計算葉面積指數、水分含量、葉綠素含量等多種指標,從而分析作物的生長狀況,為作物生長管理提供參考。整個系統結構簡單、成本低廉、自動化水平高,實現了快速、無損、全方位、多指標、動態監測作物生長狀況的目的。
本發明公開了一種流體輔助共注成型中制品參數超聲在線測量方法,包括:(1)在垂直于塑料熔體流動方向上,向成型過程中的制品發射超聲波,采集該超聲波在第i層內外界面的同一次外界面反射回波和內界面反射回波:(2)計算接收外界面反射回波LB與內界面反射回波之間的時間間隔;(3)根據第1~i層壁厚數值得到塑料制品中間層、空心層長度。本發明塑料制品表層或其他各層壁厚和中間層、空心層長度的測量不需要破壞制品,具有無損測量的優點,通過超聲波信號得到表層或其他各層壁厚和空心層長度,不需要等制品制成后離線操作,可以進行實時在線的無損測量,操作簡單,精度高。
本發明公開了一種基于背向補償的透明基底薄膜厚度測量系統,包括:光源、光譜儀、反射率光纖探頭、測量平臺和PC機,反射率光纖探頭設于測量平臺上方,分別與光源、光譜儀連接,光譜儀與PC機連接;光源發出的光經過反射率光纖探頭照射到放置在測量平臺上的待測具有透明基底的薄膜上,基底以及薄膜的反射光同時又進入反射率光纖探頭后被光譜儀接收,接受的數據經過PC機的補償處理計算,得到薄膜各層的實際厚度。本發明系統無須在樣片背面涂覆消光物質來消除背向反射,無需破壞薄膜基底。本發明系統具有簡單靈活,自動適應各種不同材料不同厚度的透明基底,整個系統具有結構簡單,成本較低,小型化,無損探測等優點。
本發明提供一種測定華蟾素醇沉液中吲哚類生物堿含量的方法。醇沉法是華蟾素注射液生產的關鍵單元操作,針對醇沉過程建立一種快速有效的含量分析方法尤為重要。該方法先收集具有代表性的醇沉液樣本作為校正集,采用紫外可見分光光度法測定吲哚類生物堿含量,同時掃描其近紅外原始光譜圖,選擇合適的光譜預處理方法、建模譜段和主因子數,利用化學計量學方法,構建醇沉液樣本吲哚類生物堿的近紅外定量校正模型,對未知含量的華蟾素醇沉液樣本進行快速的含量測定。本發明具有快速、無損、準確的優點,可有效解決醇沉過程中缺乏質量監控和批次差異的問題,為中藥過程質量控制提供一種新的思路和手段。
一種測量視網膜血管直徑和血管壁厚度的方法,其特征在于:采用頻域光學相關斷層成像SD-OCT掃描系統進行測量,通過SD-OCT掃描系統選擇距離視盤邊緣0.5-1.0倍視盤直徑的區域內的全部視網膜血管作為測量對象;使掃描線垂直于定位血管的走行方向,獲得視網膜血管的橫切面圖;放大掃描后的血管橫切面圖像;移動標尺,測量血管的內徑和外徑,血管壁的厚度=(外徑-內徑)/2;計算視網膜中央動脈當量Wt;Wt=(0.87Wa2+1.01Wb2-0.22WaWb-10.73)1/2,視網膜中央動脈當量Wt作為診斷依據。本發明具有具有無損傷,非侵入性,免散瞳,測量精確度高的優點。
本發明公開了一種共注成型中制品參數超聲在線測量方法,包括:(1)在垂直于塑料熔體流動方向上,向成型過程中的制品發射超聲波,采集該超聲波同一次反射回波LB和反射回波LS:反射回波LB為該超聲波在模塑界面發生反射回波;反射回波LS為該超聲波在塑塑界面發生的反射回波;(2)計算接收反射回波LB與反射回波LS之間的時間間隔Δt,得到塑料制品的表層壁厚h:(3)根據表層壁厚h計算得到塑料制品芯層長度。本發明具有以下優點:塑料制品各層壁厚和長度的測量不需要破壞制品,具有無損測量的優點,通過超聲波信號得到各層壁厚和長度,不需要等制品制成后離線操作,可以進行實時在線的無損測量,操作簡單,精度高。
本發明公開了一種利用眼動監測提高視頻POI低損編碼效率的方法?,F有方法總存儲量過大,使用具有很大局限性。本發明方法通過眼動儀檢測人眼觀看視頻采集關聯視頻圖像的POI;通過人眼POI關聯的視頻區域進行無損或低損編碼壓縮,對非POI區域進行高損編碼壓縮;通過多人觀看視頻的眼動POI進行融合形成動態POI;通過前端攝像機的雙碼流編碼能力,前端輸出原始碼流的同時,輸出基于人眼捕捉高價值區域的POI的分區編碼壓縮碼流;通過后端的POI二次視頻流編碼,或通過反饋POI給前端的準實時POI視頻流編碼。本發明方法大幅降低了視頻容量,從而大幅壓縮編碼率。
本發明公開了一種基于回音壁諧振模式測量光阱捕獲微粒半徑的方法及裝置。所述的方法,1)利用光阱捕獲并懸浮真空腔中的微粒;2)將錐形光纖的束腰部分靠近該微粒,利用倏逝場將入射光耦合進入捕獲的微粒,調整入射光的波長,使微粒達到回音壁諧振模式;3)根據光學回音壁諧振模式的形成條件公式,計算得到諧振腔的半徑r;4)根據透射光譜的模式劈裂,計算出微粒的偏心率?。所述的裝置真空光鑷裝置的基礎上,增加了可調諧激光器和錐形光纖,可以在不改變原有懸浮微粒的狀態下形成回音壁諧振模式,實現了真空光阱懸浮顆粒半徑的原位檢測。本發明原位、無損、非接觸式、高精度,簡化了步驟,結果準確可靠。
本發明涉及低應變無損檢測領域。一種彈性波測量用低應變定點定能錘擊激振裝置,包括底座、錘柄和拉索,所述錘柄的一端通過鉸軸鉸接在所述底座上、另一端連接有錘頭,所述底座設有錘擊點瞄準框和釋放器,所述錘擊點瞄準框和錘頭位于同一以所述轉軸為中心線的圓柱面上,所述錘柄還通過驅動錘頭朝向所述錘擊點瞄準框擺動的拉伸彈簧同所述底座連接在一起,所述拉索一端同所述錘柄固定在一起、另一端設有同所述釋放器配合的阻塊。本發明提供了一種能夠進行精確錘擊的彈性波測量用低應變定點定能錘擊激振裝置,解決了采用的錘擊裝置不能夠進行精確錘擊的問題。
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