本發明涉及光伏發電技術領域,特別涉及一種光伏組件的電流采樣系統及方法,解決了無法在無損耗的情況下安全測量光伏組件產生的電流的問題,方法為:系統中包括有電流互感器,用于采樣電流鏈路中的電流數據,并將關聯所述電流鏈路的所述電流數據傳輸至接入網關;接入網關,接收至少一個電流互感器采集的,各自關聯的電流鏈路中的電流數據,并將獲得的所述電流數據上報至處理設備;處理設備,接收并記錄各個接入網關上報的對應電流鏈路的電流數據。這樣,通過電流互感器對電流鏈路進行一次性采樣,取代了傳統的測量光伏組件電流的方式,在不影響原有電路的基礎上實現了無損檢測,極大地降低了電流采樣的功率損耗,提高了電流的采樣效率和采樣精度。
本實用新型公開一種絕緣子裂紋智能感知裝置,包括絕緣子固定裝置和檢測裝置,包括發射裝置、接收裝置和檢測單元,所述發射裝置包括脈沖激光器、脈沖激光器調節控制裝置和激光掃描控制單元,所述接收裝置包括壓電超聲換能器和信號轉換電路。本實用新型的絕緣子固定裝置長度可調節,適合不同長度的絕緣子使用,且在檢測過程中可帶動絕緣子旋轉,且脈沖激光器可水平活動,使脈沖激光器可以激發多個點,實現絕緣子表面更加全面的檢測;本實用新型采用脈沖激光器進行絕緣子表面裂紋的檢測,可實現產品的無損檢測,對產品結構沒有任何影響,壓電超聲換能器采用與待測絕緣子接觸的方式,接觸式設計檢測靈敏度高,數據準確。
本發明涉及一種二維熒光光譜技術快速鑒別食用植物油種類的方法,涉及利用光譜學無損快速分析技術領域。將廣義二維相關與熒光光譜技術相結合可以較好的解決熒光光譜譜峰重疊的問題,使各油脂譜圖間差異性更加明顯直觀。本方法采用偏振擾動即為選用偏振角度為外擾,其可以很好的克服傳統的以溫度為外擾時試驗費時費力的不足。其具體步驟為:(1)采集動態光譜。(2)繪制二維相關圖譜。(3)譜圖比較分析。本發明可以應用于食用植物油種類的快速鑒別,檢測成本低,分析時間短,檢測無損。
本發明公開了含微小裂紋的金屬結構件激光沖擊再制造方法。它包括以下 步驟:(1)無損檢測確定含微小裂紋的金屬結構件損傷部位及裂紋走向;(2) 預除銹處理,并在含微小裂紋部分貼覆高聚物材料補??;(3)激光沖擊再制造 修復;(4)精加工;(5)在修復部位進行表面無損檢測,確認修復完成,檢驗 后入庫。采用上述方法的發明,能精確定位損傷部位,有效節約資源和能源, 顯著降低生產成本;修復形成的殘余應力層深度比機械噴丸深約10倍左右,金屬 結構件的疲勞壽命大大提高;無需對修補部位進行長時間高溫固化,不僅使用 方便,效率高,而且沒有任何污染,是綠色的再制造方法。
脈沖超聲波發射電路包括觸發控制模塊和脈沖產生模塊;觸發控制模塊用于產生適合工業檢測脈沖超聲的控制信號;脈沖產生模塊由直流電源、Boost升壓電路、阻抗匹配電路、MOS管驅動單元、保護電路和超聲換能器組成,用于產生高頻、高壓電脈沖信號以驅動超聲換能器按要求發射脈沖超聲波信號;Boost升壓電路用于將高壓電脈沖信號進一步升壓;阻抗匹配電路用于提高電路的負載能力,改善脈沖超聲波形;MOS管驅動單元將觸發控制信號拉高,以控制MOS管導通與截止;MOS管控制充放電頻率;保護電路用于控制電路中過大的電流和充放電方向;超聲換能器為工業無損檢測用超聲換能器,中心頻率在1MHz到10MHz之間。
本發明“一種便攜式拉曼光譜無創傷血糖儀”,其技術領域屬于無損檢測技術的無創傷血糖醫療測量儀器。在符合國家規定的前提下,在保證自主研發便攜式系列血糖儀具有攜帶方便、使用簡潔,測量算法精確等特點的基礎上,采用基于拉曼光譜檢測的無創傷、不易感染、無污染、檢測快速等優點便攜式檢測血糖的測試儀。
本發明涉及醫學移植物,可適用于各類人工假體心臟瓣膜。其根據心臟瓣膜的生物原型,通過確定結構幾何參數A,B,H,設計出人工心臟瓣膜表面的微細結構形態,并推導出用幾何參數表征的該表面的表觀接觸角計算公式,再根據此公式確定合適的微細結構幾何參數,使得瓣膜表面的表觀接觸角大于150°,以期獲得較為理想超疏水表面。再利用飛秒激光加工技術加工出具有微細結構表面的模板,清洗烘干后進行硅烷化處理,3.用軟刻蝕法復制出與模板具有相同微細結構PDMS瓣膜表面。本發明制得的瓣膜表面結構穩定,具有明顯的抗凝、減阻特性,能有效地防止血栓的形成,長期使用也不易損壞,可重復使用而無損壞變形,故可大規模生產,且本發明提供的的測試方法簡單、可靠。
本發明涉及一種油菜需水信息的快速探測方法,所用的近紅外超光譜成像裝置由光箱、鹵鎢燈光源、控制器、計算機、近紅外相機、攝譜儀、鏡頭、Y分支線性和電控位移臺組成。利用近紅外超光譜成像裝置采集油菜葉片的超光譜數據立方體;比較不同波長下超光譜圖像中目標與背景差異,采用背景差異較大的970nm圖像進行目標背景分割;提取油菜含水率的最優波長,利用ENVI軟件抽取720nm、960nm、1450nm處的主成分圖像數據;建立主成分圖像的灰度、紋理和反射強度分布特征空間,結合葉片含水率數據,基于偏最小二乘法,建立油菜含水率預測模型,參考標準化管理的對照組樣本和實時環境溫濕度數據,給出油菜的需水量和灌溉參考信息,實現了油菜需水信息的快速無損探測。
本發明公開了一種測量植物根毛細胞膜電位的方法,包括以下步驟:利用離子吸收實驗獲取不同電場強度下離子吸收動力學參數最大離子吸收速率Imax和親和系數Km;構建不同電場強度下的離子吸收動力學參數變化曲線;確定不同電場強度下離子吸收動力學參數曲線拐點以及對應電場強度;計算膜電位。本發明設備簡單、操作方便、能實現快速無損傷地測量完整植物根毛細胞膜電位,可用于測量不同條件下根毛細胞膜電位。
本實用新型公開了一種測量混合流體流速的裝置,在重力式產量計的輸入端連接輸出信號轉換模塊,單片機的輸出連接該輸出信號轉換模塊的輸入,在單片機的輸入端依次連接接收信號轉換器、超聲波接收信號調理器和超聲波接收器,超聲波接收器對應超聲波發生器。本實用新型采用超聲多普勒的方式測量管道中混合流體的流速,即通過超聲多普勒測流速模塊固定的混合流體管道外部,對管道中的混合流體進行測量,是一種無損測量,提高了儀器的使用壽命,降低了維護率;同時可提高測量混合流體流速的精度,為后面的計算產量提供準確的數據。
本發明公開了一種測量植物葉片電參數的傳感器,由塑料夾、極片、泡沫板、導線組成;泡沫板粘在塑料夾上,以避免夾子夾持力太大,同時也可以保證葉片受力均勻;將極板鑲嵌在夾子上的泡沫內并保持對齊,兩個極片同時連出兩根導線,使得此傳感器可與LCR測試儀連接。在應用時,先將傳感器的兩根導線與LCR測試儀的9140四端子測試探頭連接,再張開兩電極板將葉片夾持住,設定好需要測量的參數,用相應的軟件進行計數。本發明可以無損地在線測量不同厚度的植物葉片的各項電參數。
本發明公開了一種原位測量混凝土中氯離子濃度的傳感器,包括氯離子選擇電極,氯離子選擇電極外包裹有測量介質,測量介質外套有鏤空保護套筒,套筒頂部填有密封層,氯離子選擇電極上連接有穿過密封層的導線。該傳感器、能夠在混凝土建筑初期就將傳感器埋入,不在后期損壞混凝土結構,無損地測量混凝土中的氯離子濃度,制作簡單、成本低廉。
本實用新型涉及一種混凝土支撐軸力監測的信號線保護裝置。由盒蓋、盒體、調節桿、管夾夾具組成,管夾夾具能夠與被測混凝土構件澆筑前的鋼筋連接,盒體的底部設置有用于信號線穿過的小孔,盒蓋蓋在盒體上。保護裝置可以實現挖土機等機械碾壓、碰撞后信號線完好無損,并通過蜂鳴報警裝置來警示現場人員操作機械、作業時注意保護信號線,從而實現支撐軸力順利監測的目的,本實用新型結構簡單有效,檢測精度高,便于安裝維護。
本發明提供了一種超聲干耦合材料及其制備方法和性能參數測定方法,該材料包括A組份硅橡膠、B組份硅橡膠和納米填料,所述A組份硅橡膠包括聚硅氧烷和催化劑,所述B組份硅橡膠包括聚硅氧烷和交聯劑,所述A組份硅橡膠、所述B組份硅橡膠和所述納米填料的質量比為100:100:(2~40);干耦合材料性能測定主要包括聲阻抗、聲衰減以及硬度的測定方法;本發明的超聲干耦合材料,該材料具有高的聲阻抗,有效實現超聲傳感器與被測對象間的聲阻抗匹配,增強干耦合條件下的透射聲能,特別適合用于干耦合超聲無損檢測領域。
本發明公開了一種測定特定夾持力下的植物生理電容的方法及裝置,測定裝置包括支架、泡沫板、電極板、導線、鐵塊、塑料棒,鑲嵌有電極板的泡沫板分別粘在支架底端和塑料棒上,塑料棒上添加不同質量的鐵塊改變裝置的壓力來調節夾持力,使用時極板通過導線與LCR測試儀連接,兩電極板將待測量植物葉片夾持住,設定不同的夾持力,測定植物在葉片生理電容,基于吉布斯自由能方程與電容器的能量公式建立植物葉片的生理電容隨夾持力變化模型,依據模型獲取被考察植物葉片在被考察的夾持力下的生理電容。本發明可以快速、無損、在線檢測特定夾持力下不同植物葉片的生理電容,不同批次測定的結果具有可比性。
本發明公開了一種植物葉片含水率檢測裝置和方法。該裝置主要由葉片放置平臺、葉片厚度測量模塊、介電參數測量模塊、控制模塊和上位機模塊組成。在葉片厚度測量模塊包括測量桿和安裝在其底端差動式電感傳感器,當探頭下降接觸到葉片表面時,傳感器的形變信號經A/D轉換后傳給單片機,單片機控制步進電機停止工作,計算出探頭下降的位移,由初始探頭位置與下降的位移即可計算出葉片厚度d。然后介電參數測量模塊開始工作,測得葉片介電參數ε′,單片機結合測得的葉片厚度d和葉片的介電參數ε′,利用算法對植物葉片含水率進行預測并可將結果傳給上位機,由上位機顯示、存儲、分析及擴展應用。本發明適合于植物葉片含水率的快速、無損、準確檢測。
本發明公開了一種測定特定夾持力下的植物生理阻抗的方法及裝置,屬于農業工程和農作物信息檢測技術領域,測定裝置包括支架、泡沫板、電極板、導線、鐵塊、塑料棒,鑲嵌有電極板的泡沫板分別粘在支架底端和塑料棒上,塑料棒上添加不同質量的鐵塊改變裝置的壓力來調節夾持力,使用時極板通過導線與LCR測試儀連接,兩電極板將待測量植物葉片夾持住,設定不同的夾持力,測定植物在葉片生理阻抗,建立不同夾持力變化下的植物葉片生理阻抗的耦合模型,依據模型獲取被考察植物葉片的靜息阻抗和在被考察的夾持力下的生理阻抗。本發明可以快速、無損、在線檢測特定夾持力下不同植物葉片的生理阻抗和靜息阻抗,不同批次測定的結果具有可比性。
本發明提供了一種輕材點陣夾芯結構高頻動態響應測試方法,基于模態參數的無損檢測方法,利用非接觸式激光測振儀對點陣結構的但側面板進行全場動態掃描。通過用matlab對時域信號進行信號處理,得出高頻激勵下的頻響函數,由頻響函數的共振峰得出局部共振頻率,做出共振頻率下的振型圖即可實現損傷識別的目的。通過數值模擬與實驗檢測結果均表明,采用高頻激勵檢測技術,能快速有效的對結構中損傷進行定位識別。
本發明公開了一種測定特定夾持力下的植物生理電阻的方法及裝置,屬于農業工程和農作物信息檢測技術領域,測定裝置包括支架、泡沫板、電極板、導線、鐵塊、塑料棒,鑲嵌有電極板的泡沫板分別粘在支架底端和塑料棒上,塑料棒上添加不同質量的鐵塊改變裝置的壓力來調節夾持力,使用時極板通過導線與LCR測試儀連接,兩電極板將待測量植物葉片夾持住,設定不同的夾持力,測定植物葉片生理電阻,建立不同夾持力變化下的植物葉片生理電阻的耦合模型,依據模型獲取被考察植物葉片的靜息電阻和在被考察的夾持力下的生理電阻。本發明可以快速、無損、在線檢測特定夾持力下不同植物葉片的生理電阻和靜息電阻,不同批次測定的結果具有可比性。
本發明屬于農副產品質量安全技術領域,具體涉及一種利用柔性傳感膜在線監測茶樹葉片中鎘離子的方法。本發明將柔性透明基底和導電復合物水凝膠結合,構建了柔性微型傳感膜,將柔性傳感膜直接貼附在上述新鮮茶葉片上,柔性傳感膜的末端設有導線條與微型恒電位儀的電極適配器電性連接,在微型恒電位儀進行電化學性能測試,依據電信號與葉片表面噴灑的Cd2+濃度間的相互關系建立線性回歸模型;進而通過測量待測葉片的電信號值;代入線性回歸模型,實現樣本葉片中的Cd2+的定量檢測;本發明在不破壞葉片完整性的情況下即能完成對重金屬的測定,實現了對茶樹葉片中重金屬富集情況的無損、在線、實時檢測。
基于X射線成像的塊凍蝦中蝦的含量檢測裝置包括X射線發生裝置、X射線探測器、圖像采集卡、自制傳動裝置、射線防護裝置、紅外觸發開關、計算機及顯示器、檢測臺;利用檢測裝置對蝦塊進行檢測,主要包括三大步驟設備參數的確定、模型建立、模型應用,利用這方法和裝置進行檢測,檢測速率快,對食品無損害,可以大規模用于生產,節省勞動力。
本發明公開了一種便攜式葉面霧滴覆蓋率的測量裝置及方法,包括暗室、弧形片和熒光檢測單元;所述暗室為中空筒結構,且暗室的側壁上開設有槽口;所述弧形片與暗室外側壁貼合,弧形片可沿暗室壁上下移動,弧形片用來打開或者遮擋槽口;所述暗室內設置有熒光檢測單元,所述熒光檢測單元用來對暗室內物體進行熒光檢測??梢栽谔镩g對噴灑過熒光溶液的葉子進行無損、實地測量,被檢測的葉子可以不用從植株上取下來,增加了野外作業的便利性,同時,還可以在短時間對多葉子樣本進行測量,節省了大量的人力物力。
一種無菌監測植物組培苗根系生長動態的方法,涉及生物技術領域,選取已知長度線狀物放置于盛有生根培養基的組培瓶中作為參照瓶,將參照瓶與待檢的長有生根組培苗的組培瓶置于同一水平位置上,利用相機從底部進行拍照,將兩者拍攝在同一張圖像內,每次拍照保持相同的物距和相同的焦距以及角度,利用圖像分析軟件分析獲取參照瓶里線狀物的和被考察的根的積像素間距,通過換算獲取組培苗根的圖像分析長度;每隔一定時間獲取被考察的根的圖像分析長度,作出其隨培養時間的變化曲線圖,用邏輯斯蒂(LOGISTIC)方程擬合該曲線,根據擬合的LOGISTIC方程和曲線圖,得出被考察的組培苗的根的生長動態,本發明可以實現對組培苗根的生長的無菌、無損、在線檢測。
本發明公開一種基于葉片緊張度在線監測的變量灌水節點預測方法,屬于節水灌溉領域。建立葉面積、生物量估算模型,利用直角雙曲線方程構建生物量與葉片緊張度關系模型?;谧畲笕~長、葉寬與株高的無損測量,在線監測生物量。利用Logistic方程對生物量隨時間的增長曲線進行擬合,對擬合方程求導,計算生物量增長速率。以對照水平下生物量的增長速率為參照,計算不同干旱水平下生物量增長速率為參照值某固定比例時所對應的生長時間,即為灌水節點。依據Logistic方程和生物量與葉片緊張度關系模型計算對應葉片緊張度的值,從而通過葉片緊張度的在線監測對變量灌水節點進行預測。本發明克服了現有技術不能及時預測植物生理需水節點的不足,為變量灌溉提供依據。
本發明公開了一種可對夾持力在線測控的植物葉片電參數測試電極,由絕緣夾、絕緣墊片、電極、壓力傳感器、導線、插排、插頭、螺母螺桿調節機構和控制器主機板組成。在控制器作用下,利用壓力傳感器實現電極對葉片夾持力的檢測,結合螺母螺桿調節機構,實現對夾持力的調節,保證該電極在測量不同植物、不同厚度葉片的電參數時,葉片所受的夾持力一致。本發明智能化程度高、成本低、適應性強、結構簡單,可結合LCR測試儀或阻抗分析儀實現葉片電參數的準確、可靠無損檢測。
本發明涉及一種基于介電特性的葉片含水率預測模型及其建立方法。屬于無損檢測技術領域。利用LCR測量儀測定葉片在最佳頻率和電壓下的介電參數,并將這些介電參數帶入預測模型,即可計算出葉片的含水率。具體為了克服傳統葉片含水率檢測方法的不足,并為葉片含水率檢測儀器開發提供前期探索和理論依據,本發明基于介電特性技術檢測葉片含水率,探究外加電激勵信號的頻率和電壓對葉片介電特性的影響,優選出最佳測試頻率和電壓,并在此基礎上建立葉片含水率預測模型。
本實用新型涉及一種基于爬壁機器人的水冷壁智能模塊化檢修平臺,包括磁吸式履帶式爬壁機器人,履帶式爬壁機器人上設置有三軸移動平臺,三軸移動平臺上可設置有,高壓水清洗模塊,高壓水清洗模塊主要用于對水冷壁表面進行高壓水清洗,以去除部分結焦塊;或,無損檢測模塊,無損檢測模塊采用雙探頭電磁超聲技術用于對水冷壁厚度進行遠程可視化自動檢測,實現對兩根水冷壁管道壁厚的檢測;或,自動打磨模塊,自動打磨模塊主要用于對需要焊接修復的水冷壁表面進行遠程可視化自動打磨;或,自動焊接模塊,自動焊接模塊用于對需要焊接修復的水冷壁表面進行遠程可視化自動堆焊修復。提供了一整套基于爬壁機器人的水冷壁智能模塊化檢修解決方案。
本發明公開了一種手表振動防水性能檢測裝置,包括振動裝置,振動裝置包括振動箱體、上固定板、不完全齒輪、下封板、下固定板和頂升桿;振動箱體為底部開口的圓柱體,振動箱體的外殼由金屬材料制成,振動箱體的內表面設置有彈性耐磨層一,振動箱體的外周設置有外螺紋齒;不完全齒輪固定設置在上固定板的一側,不完全齒輪能與振動箱體外周的外螺紋齒相嚙合;下封板與振動箱體底部相配合的部位設置有環狀電磁鐵,位于環狀電磁鐵內的下封板表面設置有彈性耐磨層二。本發明能真實模擬手表的振動狀態,為振動對氣密性的影響提供試驗支撐,且振動過程自動完成,對手表無損傷或損傷小。
本發明一種近紅外技術定性判別小麥是否受熱變性的檢測方法,包括以下步驟:挑選顆粒飽滿的小麥粒若干份,分成AB兩組;A組自然曬干,將水分控制在13%以下,分成若干份保存;B組放置于烘箱內,最終水分控制在13%以下,烘干完成后冷卻至室溫取出;A組定性為不變性組,B組定性為變性組;將AB組若干份小麥粒分別放置于近紅外光譜儀的樣品杯中,進行漫反射掃描,得到各組小麥粒樣品的近紅外光譜圖,取AB各組中70%的樣品用于定性建模,用該模型預測剩余的30%樣品,正確識別率達90%以上。本發明可用于判別小麥是否受熱變性,具有重現性好、準確率高的優點,對所述對樣品具有無損、快速、操作簡單、安全可靠、綠色環保等優點。
本發明公開了一種用于茶葉外形品質檢測的高光譜特征波段優化方法,屬于農業農產品無損檢測與控制領域。該方法主要分為兩個階段,第一階段是獲取可見/近紅外光譜數據,通過設計的FWCA算法篩選光譜特征波段,初步壓縮高光譜圖像數據;第二階段是對初步壓縮壓縮后的高光譜圖像數據進行PCA,進一步精細優化高光譜特征波段。本發明解決了常規高光譜圖像分析數據量大、共線性信息多、計算成本高等問題;具有提升數據壓縮率、減少CPU處理時間及保證特征波段選擇的穩定性等有益效果。
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