本發明公開了一種材料內缺陷檢測裝置和其缺陷檢測方法,屬于電磁無損檢測技術領域。該材料內缺陷檢測裝置包括:外加磁場激勵模塊、信號檢測模塊、運動控制模塊、數據采集模塊、上位機、底板、支架,所述外加磁場激勵模塊設置于底板上,所述底板的兩側均設有支架,所述支架與信號檢測模塊連接,所述信號檢測模塊位于外加磁場激勵模塊的上方,所述運動控制模塊分別與上位機和信號檢測模塊連接,所述數據采集模塊分別與信號檢測模塊和上位機連接。本發明的缺陷檢測裝置及缺陷檢測方法擴大了材料內部檢測的深度和范圍,提高了檢測精度和效率。
本發明公開了一種用于電子產品零件外部殼體損壞檢測裝置及其檢測方法包括:檢測裝置及檢測系統;所述檢測裝置包括:基礎組件、檢測組件和上下料組件,其中基礎組件包括基座;檢測組件包括固定安裝在所述基座上方的發聲檢測裝置,以及固定安裝在所述基座上且設置在所述發聲檢測裝置側部的注氣檢測裝置。而本發明在上料組件的側部設計注氣檢測裝置,通過注氣檢測裝置進行對放置在氣檢測室內的電子產品殼體內部進行注氣,而當電子殼體內部氣壓穩定在一個值時,則說明殼體無損壞,而當氣壓出現波動時,則說明殼體具有損壞,進而根據氣壓差進行判定殼體的損壞程度。
本申請提供豆粕質量檢測模型的構建方法、豆粕質量檢測方法及裝置。本申請中豆粕質量檢測模型的構建方法,包括以下步驟:樣品采集及劃分,獲取構建模型數據,構建定性判別模型,構建豆粕水分定量模型,構建豆粕粗蛋白質定量模型,定性判別模型、豆粕水分定量模型以及豆粕粗蛋白質定量模型三者共同構成豆粕質量檢測模型。本申請第一方面提供的豆粕質量檢測模型的構建方法所構建出的豆粕質量檢測模型滿足目前對豆粕質量快速高效且無損檢測的需求,縮短檢測時間,避免使用化學試劑檢測,降低了檢測成本。
本發明公開了一種PE管電熔接頭檢測裝置及檢測方法,該裝置包括可拆卸式套設在兩段PE管上的導軌組件和檢測組件。利用該裝置檢測熔接焊縫使,先將兩個導軌組件分別卡設在連接套管兩端的PE管上,鏈輪與對應的鏈條嚙合,限位塊活動式卡設在對應的限位槽中。然后開啟第一電機,驅動絲杠轉動,滑塊、連接桿和調節桿沿導向桿移動,帶動相控陣檢測探頭從連接套管一端移動到另一端,對一部分熔接焊縫完成無損檢測。然后同時開啟兩個第二電機,驅動對應鏈輪轉動,帶動檢測組件繞PE管過一定角度。重復上述步驟,直至檢測組件繞PE管轉動一周,完成接頭處的整個熔接焊縫的檢測。操作方便,節省人力人力成本,檢測效率大大提高。
本發明公開了一種脈沖漏磁鐵軌檢測系統及其檢測方法,屬于鐵軌無損檢測領域。其結構包括:傳感器模塊、信號調理模塊、數據采集模塊、信號激勵模塊、計算機處理模塊和碼盤位置采集模塊;本發明采用U型磁軛線圈對被測的鐵軌施加磁場激勵,會在被測鐵軌以及線圈磁軛中產生磁力線分布,而在鐵軌表面裂紋附近,磁力線的分布將由于裂紋的存在而發生變化,產生磁泄漏,由于采用脈沖激勵技術對激勵線圈施加頻率可調的方波信號,使得磁泄漏情況適應于不同深度的裂紋。本發明對鐵軌表面和淺表面裂紋進行非接觸式的無損檢測,設備結構簡單,系統可靠性高。
本發明公開了一種水工混凝土鋼筋走向檢測系統,包括檢測裝置,控制模塊和計算模塊,所述檢測裝置包括探地雷達,所述探地雷達前后通過機械臂連接爬壁機器人,所述爬壁機器人包括主體,所述主體上設置有吸盤機構,所述主體兩側設置有驅動輪機構,所述主體前端設置有機械腿機構,所述主體上還設置有GPS裝置、超聲測距裝置和吸壓裝置。本發明保證檢測裝置的越障功能,結合爬壁機器人的機械性能及雷達檢測技術,實現了適用于大體積水工混凝土結構水面上任何位置鋼筋走向的無損檢測,避免了人工高空作業的安全風險,大大提高了檢測效率,實施方便、計算快速、完全無損,滿足實際工程檢測的需要。
本發明公開了一種利用探地雷達檢測堆石體密實度的檢測方法,首先選擇堆石體完全密實區進行試驗探測,對密實堆石體的雷達波振幅進行標定;其次以步驟(1)中同樣的數據采集參數對被檢測堆石體進行全面探測,數據采集時需要按照設計測線進行;(3)提取接收天線的數據,對數據進行處理,得到探地雷達檢測圖像剖面圖;(4)根據探地雷達檢測圖像剖面圖,得出探地雷達的雷達反射波的振幅,以完全密實堆石體的雷達波的平均振幅值為基準,其余檢測線雷達反射波振幅與基準振幅值作對比,分析出被測地段的整體堆石體密實度的分布情況。本發明具有無損,快速,檢測深度大的特點,可高效,快速,且無損的對被測地段的堆石體密實度進行精度較高的檢測。
本發明提供了一種適用于混凝土碳化的非線性超聲檢測方法及檢測系統,屬于無損檢測領域,該檢測方法包括以下步驟:步驟一,利用任意波形發生器產生正弦波形電信號并輸出至寬頻功率放大器中,由寬頻功率放大器將該電信號放大,放大后的電信號發送給待測試件;步驟二,所述待測試件發射端的PZT壓電瓷片經逆壓電效應后發出超聲波信號,所述待測試件接收端的PZT壓電瓷片接收所述超聲波信號,并將其轉換為電信號;步驟三,所述電信號傳入示波器并顯示該電信號參數,對所述電信號參數進行采集,然后進行FFT變換得到待測試件的相對非線性參數βr;步驟四,將所述相對非線性參數βr與試驗所得的混凝土碳化數據擬合,在檢測過程中根據βr得到混凝土碳化的時間,從而實現混凝土碳化的無損檢測。本發明提出的非線性超聲檢測技術,在混凝土碳化前后,非線性參數變化明顯,適用于混凝土碳化的評估。
一種涉及檢測單核苷酸多態性的光纖表面等離子體波核酸傳感器系統及檢測方法。其系統包括寬帶光源(1)、P型偏振片(2)、Y型光纖耦合器(3)、耦合器接頭(4)、傳感光纖(5)、終端反射式光纖表面等離子體波共振生物傳感器探頭(6)、光譜儀(7)以及計算機(8)組成。本發明中采用終端反射式光纖表面等離子體波核酸傳感器探頭和分布式光纖表面等離子體波核酸傳感器探頭實現單核苷酸多態性檢測。本傳感器系統采用相對光譜檢測方法,獲得表面等離子體波共振光譜共振波長的精確值。本發明具有無須標記、對樣品本身無損傷等優點,并可獲得動力學數據,可克服現有技術中光強測量易受光源和機械結構波動影響的缺點。
本發明涉及一種基于反射和半透射高光譜圖像檢測桃果實冷害的裝置和方法,屬于農產品品質無損檢測技術領域。通過高光譜成像儀,獲取桃果實采后低溫貯藏不同冷害階段的反射和半透射高光譜圖像,分析冷害桃果實與正常果實的光譜值及圖像間的差異,提取響應的特征參數,在此基礎上優化確定反映桃果實冷害特征的變量集,建立基于Fisher判別方法對桃果實冷害判別的數學模型,所建基于反射和半透射高光譜圖像檢測模型的判別準確率分別達到85.6%和95.6%。本方法可以對采后冷害桃果實進行準確識別,代替人工檢測,降低水果采后貯藏的損失,可以用于水果采后的流通、貯藏和銷售過程中的檢測和監測。
本發明涉及一種高精度光纜外表面檢測裝置及其檢測方法,包括承載機架、升降立柱、檢測座、壓片、微波無損探傷儀、輻照燈、色差檢測器及驅動電路,微波無損探傷儀、色差檢測器及驅動電路均嵌于承載機架內,檢測座通過升降立柱與承載機架連接,檢測座內部設一個檢測腔,檢測腔內設至少三個壓片,檢測腔前半部的內側面設微波無損探傷儀的檢測頭,后半部的內側面設色差檢測器的檢測頭及輻照燈。其檢測方法包括系統預設,檢測作業及應急處理及糾偏作業等三個步驟。本發明有效的提高了檢測設備的集成化及模塊化程度,同時提高了檢測精度,另可在滿足對光纖檢測過程中,同步進行檢測設備檢修維護,從而極大的提高檢測效率和穩定性的目的。
本發明公開了一種基于單線圈探頭檢測儲氫氣瓶內膽的裝置及檢測方法,裝置包括檢測組件用于對內膽的內壁進行無損檢測;第一驅動組件用于驅動檢測組件在內膽中前進。通過設置該檢測裝置,從儲氫氣瓶的內部對內膽進行無損檢測,解決了現有技術中無法對碳纖維纏繞儲氫氣瓶進行檢測的問題,降低了碳纖維纏繞儲氫氣瓶的安全風險。本發明中第二連接桿的長度大于第一連接桿,將無損檢測探頭設置在第二連接桿的端部,便于撐開或收攏支撐組件和線圈,利用將整個檢測組件從內膽中取出或放入,檢測探頭不會卡在瓶口處。通過將導線在所有第二連接桿的端部固定后形成一個線圈,作為渦流無損檢測探頭,操作方便,檢測裝置結構簡單,檢測輸出數據少,便于查看。
本發明公開了一種碳纖維纏繞儲氫氣瓶內膽的檢測裝置及檢測方法,該檢測裝置,包括:檢測組件用于對內膽的內壁進行無損檢測;第一驅動組件用于驅動檢測組件在內膽中螺旋式前進。本發明通過設置該檢測裝置,從儲氫氣瓶的內部對內膽進行無損檢測,解決了現有技術中無法對碳纖維纏繞儲氫氣瓶進行檢測的問題,大大降低了碳纖維纏繞儲氫氣瓶的安全風險。通過設置主桿、第二驅動組件、第二連接環和多個支撐組件,進入或退出內膽時,通過第二驅動組件使多個支撐組件收攏;當進入內膽中進行檢測時,通過第二驅動組件使多個支撐組被撐開,無損檢測探頭與內膽內壁接觸或靠近。通過設置多個無損檢測探頭,大大提高檢測效率。
本發明公開一種用于細胞力學檢測的彈簧納米線探測器,包括一端固定于微機械操作平臺上的垂直型三維狀納米線彈簧或水平波浪線型納米線彈簧,所述垂直型三維狀納米線彈簧或水平波浪線型納米線彈簧的另一端末端為直線型或鉤狀的懸空結構;當所述直型三維狀納米線彈簧或水平波浪線型納米線彈簧的另一端末端為直線型時,所述直線型的納米線末端表面設有熒光標記物。本發明通過控制納米線彈簧的實時形變觀察即可測試相關力學性質,且端部設有懸空的納米級探頭,可實現對細胞無損傷檢測。
本發明公開了基于非天然核酸納米鑷子的特異性檢測技術在活細胞mRNA檢測中的檢測方法及其應用。首先非天然核酸單鏈通過堿基互補配對形成打開的納米鑷子結構,其中一條單鏈的5’與3’端分別標記熒光基團。然后利用非天然核酸穩定性高的特點,在細胞內使用納米鑷子檢測mRNA分子;當存在目標mRNA分子時,納米鑷子的單鏈部分將與之進行互補配對,從而關閉納米鑷子,使熒光基團之間發生能量共振轉移,通過光學信號的變化達到檢測效果。最后加入燃料單鏈使納米鑷子恢復打開狀態,使之可以進行下一輪檢測。本發明高靈敏度的細胞無損檢測?;跓晒夤舱衲芰哭D移的納米鑷子,具有極高的檢測靈敏度,檢測速度快,且具有良好的生物相容性,可直接進入細胞進行無損檢測。
本實用新型涉及一種植物花朵低成本、無損傷、短周期物理保鮮裝置,由鐵絲網、活動式分隔板、雙層中空隔熱外殼、多層采樣室連接卡和便攜式手柄5部分組成。鐵絲網起著固定花朵樣本、防止其相互擠壓破損的作用;活動式分隔板可根據采樣種類任意拆卸,以區分不同樣品類別;裝置外殼以白色為主調,采用雙層中空隔熱設計,以達到隔絕外界高溫、保持內部低溫環境的效果;裝置以連接卡為活動式連接方式,可根據采樣量的多少任意疊加、組裝采樣盒的層數;便攜式手柄實現了該短期保鮮裝置的便攜性。本實用新型尤其適合涉及花朵表型的定量觀測試驗,在觀賞植物分類學研究、表型多樣性研究領域具有一定的應用價值。
本發明公開一種視頻數據的無損壓縮與解壓縮處理方法,該方法中的壓縮過程中是依據目標圖像和關鍵幀圖像獲得差異幀,因此解壓縮過程中,可以快速重建目標圖像;并且,實時監測圖像的變化程度,及時更新關鍵幀,保證后續的差異幀壓縮時獲得較高的壓縮比率。
本發明公開一種雷達信號無損壓縮的方法,壓縮過程中,首先對雷達信號進行壓縮率預測,對于適宜壓縮的雷達信號直接進行LZW壓縮;對于不適宜壓縮的雷達信號則先進行BWT變換,之后再LZW壓縮。該方法具有良好的通用性、良好的壓縮比、良好的靈活性。
本發明公開了一種基于擴展有限元法的多缺陷群無損識別方法,由正分析和反分析組成。擴展有限元法計算網格獨立于結構內部的不連續面,因此缺陷幾何變化時無需重構計算網格,故擴展有限元法用于正分析,以節約時間。反分析由三步組成:(i)以稀疏的測點確定包含缺陷群的子域,縮小搜索域;(ii)在子域內添加測點,對缺陷群進行逐個識別以確定群內缺陷的大致位置與大??;(iii)以第二部的結果作為初始解,加速收斂至缺陷的真實形態。本發明能在缺陷數量未知的前提下對多缺陷群進行準確識別,且能顯著地減少測點用量和迭代次數。
本發明公開了一種金屬材料無損分選方法,微控制器通過控制電流源控制模塊,為探測線圈提供線性可控鋸齒電流源,將待測金屬放入探測線圈中,探測線圈在電流源的作用下產生感應電壓,經信號處理模塊將感應電壓采集到微控制器中,并與事先存儲在微控制器中的各類金屬材料信息進行比較,把與其相符的信息在顯示屏上顯示出來,微控制器通過延時消隱時間實現前沿消隱。本發明通過改變鋸齒電流的振幅提高金屬分選儀器的精度,直接采集探測線圈的感應電壓來提高金屬分選儀器的分選效率,通過延時消隱時間提高金屬分選儀器的分選準確度。本發明具有方法簡單,分選精準度高,速度快等優點。
本發明涉及一種基于時序數據分布特征的自適應無損壓縮方法,其特征在于:包括以下步驟:(1)將所有的數據分為多個數據塊,預測器讀入一個數據塊的值;(2)預測器根據預測公式保留對應數量的值,將保留的值放入壓縮器;(3)預測器得出下一個時間點的預測值,計算出的偏差及異或運算結果放入壓縮器;(4)預測器計算出每次參數的更新值并記錄在預測器的緩存中;(5)數據塊的數據全部處理后,壓縮器中的結果通過二進制拼接:(6)調整預測器緩存中相應的參數;(7)預測器使用新參數讀下一個數據塊;本發明不局限于一種固定的壓縮參數,不斷改變的壓縮參數可以達到最大化壓縮率,在有限的內存和存儲空間中處理更大的數據量。
本發明公開一種異形清水砼柱混合模板加固體系及其無損拆模方法,包括異形柱鋼筋,沿異形柱鋼筋內側設有鏡面板和鋼模,鋼模設置在異形柱鋼筋的異形處,鏡面板通過轉角用小鋼模與鋼模相連;沿異形柱鋼筋外側設有一圈空心方鋼管,空心方鋼管通過豎向間隔設置的柱箍固定,柱箍的相對邊通過對拉螺桿連接進行加固,對拉螺桿中部設有機械連接;通過測量放線、鋼筋工程、模板工程、混凝土工程、模板拆除及混凝土養護工程進行無損拆模。本發明采用混合模板加固體系,對拉螺桿中間采用機械連接,加固時正常旋緊,拆模時通過旋轉螺桿,鋼模自動脫落,避免常規模板拆除時翹動引起的陰陽角破損。
一種新型無損探傷雙軌車,其特征在于:包括車架、位于兩根導軌上的前后車輪、探頭架;兩個前車輪、兩個后車輪之間分別通過車軸連接,車架通過支架與車輪連接;探頭架由換能器架、彈簧、左右滑動桿、探頭環組成,左右滑動桿一端通過螺釘分別固定在探頭環兩側,另一端通過螺釘與車架連接,換能器架通過兩個螺釘連接在探頭環上;彈簧一端連接換能器架,另一端與車架連接,超聲波無損探傷探頭安裝在探頭環上,探頭架與前后車輪在一條線上并位于前后車輪中間位置??蓪崿F雙軌道探傷探測,結構簡單。
本發明公開了一種基于分解壓縮的分布式光纖振動傳感數據無損壓縮方法,本發明將分布式光纖振動傳感數據進行離散余弦變換,將離散余弦系數的能量主體部分提取出來,經反向離散余弦變換后與原始數據差分,再將能量主體系數和差值分別進行線性預測編碼,最終進行熵編碼。本發明將數據分解為兩部分具有不同特征的數據再進行壓縮,將有損壓縮的策略融入無損壓縮的框架中,在沒有數據損失的前提下提升了壓縮能力。
本發明涉及一種基于提升小波變換的圖像無損壓縮方法,屬于圖像壓縮領域,利用提升算法得到提升小波,并對原始自然圖像進行提升小波變換,完成整數域的矩陣變換,得到可恢復的整數的小波系數。再根據小波系數的特性,對小波系數進行分解,對得的低頻系數和高頻系數分別進行編碼,有效提高了編碼效率。低頻系數使用預測編碼,高頻系數組成的樹結構使用SPIHT編碼,既達到了無損壓縮的目的,又減少SPIHT算法中的重復比較。本發明在保持圖像無失真的前提下,盡可能的提高圖像的壓縮比和壓縮效率。
本發明公開了一種基于級聯無損聲管的心音產生模型,包含心音采集模塊、心音預處理模塊、共振峰分析模塊、模型建立模塊與分析診斷模塊,心音采集模塊用于采集實測者的實時心音信號;心音預處理模塊的輸入信號為來自心音采集模塊的實測心音,用于對實測心音去噪并分段得到第一心音和第二心音,并連接到共振峰分析模塊;共振峰分析模塊用于提取第一心音和第二心音的共振峰頻率,其共振峰頻率作為目標參數連接到模型建立模塊;模型建立模塊將最終的模型內半徑作為輸出參數連接到分析診斷模塊;分析診斷模塊根據模型內半徑與閾值對比的結果,診斷是否存在心力衰竭的癥狀。本發明模型可以根據發聲機理仿真心音信號的產生過程,具有非表象性,計算快捷。
本發明公開了一種改進型無損卡爾曼濾波室內動目標定位方法,針對室內定位中采用傳統無損卡爾曼濾波方法定位精度不高、實時性較差的問題,本發明提出一種運用比例因子動態調整噪聲協方差矩陣的迭代算法來改進傳統無損卡爾曼濾波,即在濾波過程中,不斷利用上一時刻的濾波值代入時間更新方程,建立起對當前狀態的先驗估計,進而推算出當前時刻狀態變量和誤差協方差的估計值,并在此基礎上完成對觀測噪聲和系統噪聲的更新,以保證算法的收斂性和穩定性。
本發明公開了一種無損追蹤水泥基材料受CO2破壞的表征方法,包括以下步驟:(1)制作水泥凈漿,將成型后的水泥凈漿放在標準養護室中養護2~3天后拆模,然后繼續標準養護;(2)將養護后的水泥凈烘干;(3)將烘干后的水泥凈漿放在碳化箱中碳化;(4)將碳化后的樣品取出,利用XCT進行測試,測試完成之后將樣品放入碳化箱中繼續分別碳化3d、7d、14d、28d和60d。(5)利用專業分析軟件VG?Studio?MAX?2.2處理不同碳化時間下的樣品裂縫體積變化,得到不同碳化時間下的樣品的裂縫體積。本發明在不破壞樣品的前提下,可以連續無損地獲取水泥凈漿的碳化破壞過程。
本發明公開了一種自旋和能谷極化信號的無損成像系統,包括XY掃描位移臺、激光器、光電探測器、若干鎖相放大器和CCD相機。通過設置微米級高精度XY掃描位移臺,可以對所選區域進行局部掃描,實現器件的空間分辨成像。本發明通過鎖相放大器接收光電流或電壓信號,對于微弱信號有較精確的采集結果。本發明集成了不同波長的激發光,可以隨時進行激光波長的切換以滿足不同樣品的所需激發光波長,并且可以隨時拓展集成更多波長的激發光。本發明將無損成像系統應用于硫化錫晶體的測量,發現了硫化錫晶體的通道邊緣自旋積累現象,探究了其和器件源漏極偏置電流的關系。
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