本發明公開了一種無損滾珠絲杠副靜剛度測量裝置,包括試驗臺臺體、加載滾珠絲杠副、加載橫梁、壓力傳感器、加壓裝置、軸向位移測量裝置、測量盤、旋轉測量裝置、旋轉測量基準部件、第一導軌、待測滾珠絲杠副、扭矩傳遞裝置、扭矩傳感器、伺服電機、減速器、同步帶輪和工控機。工控機控制伺服電機,帶動減速器、同步帶輪以及加載滾珠絲杠副,實現加載橫梁的加載。壓力傳感器實時讀取待測絲杠受力,軸向位移測量裝置實時讀取其軸向長度變化,兩者相除即獲得待測絲杠軸向靜剛度。旋轉測量裝置對因絲杠旋轉及扭轉產生的實驗誤差進行補償;扭矩傳感器實時讀取絲杠所受扭矩,進而求出絲杠扭轉靜剛度。本發明結構簡單,易于操作,測量結果可靠性高且準確。
本實用新型公開了一種無損式的快速測量速度和精度的收彈器,包括依次設置的速度測量機構、精度測量機構和收彈箱,所述收彈箱外殼內依次填充第一高密度泡沫板、明膠、第二高密度泡沫板、肥皂、第三高密度泡沫板和沙子。本實用新型實現了速度測量、精度測量和無損收彈的功能。
本發明公開了一種碾壓混凝土含水率的無損測定方法,所述方法為通過電磁反射強度獲得碾壓混凝土上下表層的介電常數,再由介電常數計算獲得含水率。與現有技術相比,本發明具有以下優點:(1)本發明基于探地雷達技術測出上下層碾壓混凝土表面反射強度,再由反射強度標定出上下層混凝土介電常數,最后由介電常數預測出上下層混凝土含水率,該方法具有快速、準確特點,能最大程度對碾壓混凝土施工質量進行全面控制;(2)本發明所述測定方法工作效率高、分辨率高、無損等優點。
本發明涉及用于人體器官局部血流的無損傷定量測定方法,對人體做PET/FDG動態掃描,掃描部位根據情況而定;根據需要選定大腦或其他器官的全部作為參考區,也可以選擇他們的任意部分區域作為參考區,然后直接采用公式:測定出大腦或其他器官中每個部位的相對局部血流P1,測定中只要與涵蓋的區域不是同一部位就可以,完全重疊時,P1將自動取1;當求出選定大腦或其他器官每個部位的相對局部血流P1值后,可作全腦或全器官的歸一化處理;本發明可以對所分析的器官逐像素進行定量測定,進而生成局部血流的功能圖像,無需輸入函數,因而既不需要抽血,又不需要做復雜的修正,準確性高,便于實際應用。
本發明涉及一種DNA順式元件在植物中表達模式的無損監測方法及其應用。報告系統被廣泛用于監測DNA順式元件的表達模式,但是常用的報告系統需要特殊的設備、昂貴的化學藥品或對生物樣品進行破壞性處理。本發明構建了一個新的報告基因RUBY,該基因合成的酶能將酪氨酸轉化為紅色的甜菜紅素,本發明利用RUBY監測DNA順式元件的表達模式,成功實現了可見光下裸眼可視的DNA順式元件在植物中表達模式的無損監測。
本發明公開了一種高深寬比微結構反射式干涉顯微無損測量裝置,解決了現有測試技術無法對硅基MEMS器件中高深寬比溝槽結構的深度和寬度進行無損測量的問題。本裝置充分利用近紅外光能夠穿透硅基底的優勢,可以用大數值孔徑會聚光束進行測量;針對顯微物鏡會聚的大數值孔徑光束被待測樣品的溝槽結構調制降低光束聚焦性的問題,設置顯微物鏡出瞳像差監測光路和像差主動補償系統,使得大數值孔徑光束能夠匯聚到溝槽底部;使用垂直掃描干涉法,得到待測樣品溝槽結構的深度和寬度測量結果。本發明克服了現有測量技術無法實現硅基MEMS器件高深寬比溝槽結構無損測量的難點,能夠對待測樣品深溝槽結構的深度和寬度進行高精度無損測量。
采用非線性聲參量進行超聲無損測溫的方法,使 用非線性聲參量B/A對熱源(非聲源)和超聲源引起的生物組織 的溫度變化進行測量,即通過測量基頻 (f0)及二次諧波 (2f0)的強度比與生物組織的溫 度之間的關系來確定生物組織的溫度。尤其是利用非線性聲參 量B/A對熱源(非聲源)和超聲源引起的生物組織的溫度變化進 行測量。非線性聲參量B/A相對于聲速和聲衰減系數對溫度的 靈敏度高,尤其是在人體體溫的區域具有更好的靈敏度。采用 非線性聲參量B/A進行無損測溫,靈敏度高,可提高HIFU進 行超聲治療的效果。
本發明公開了一種基于平移差分的微結構線寬顯微無損測量方法,解決了顯微成像法測量微結構線寬受限于成像衍射極限,測量精度低的問題。首先采集待測微結構的顯微圖像;接著將微結構沿線寬方向平移一段微小距離,再次采集待測微結構的顯微圖像;然后將兩次采集的顯微圖像相減得到差分圖像;再以高斯函數為目標對差分圖像的光強數據進行數據擬合,以高斯函數極值點定位兩側差分脈沖的準確位置;最后根據兩側極值點的精確位置得到高精度的線寬測量結果。本發明的線寬測量方法保留顯微成像法直觀、快速、無損測量的優點,而且還突破了顯微成像衍射極限,同時減少照明不均和成像系統噪聲的影響,能夠提高線寬測量精度。
本發明公開了一種無損傷測定單粒植物種子含油率的方法,步驟包括:1)收集成熟的植物種子,去除雜質后置于室內繼續晾至恒重;備用;2)取不同重量的植物純油作為標準樣品,利用核磁共振分析儀進行測定,根據標準樣品的質量及其得到的相應信號繪制測定含油率的標準曲線,并獲得回歸方程;3)取步驟1)準備好的待測單粒植物種子,采用步驟2)相同的核磁共振分析儀和操作條件,采集信號,通過回歸方程計算得到各單粒種子的含油率。本發明的無損傷測定單粒植物種子含油率的方法,具有對種子質量無損傷的特點,并且測定準確性高,操作簡便,高效可靠,具有廣闊的應用前景。
本發明公開了一種基于自監督深度網絡的無損血管三維測量方法,基于視差預測網絡SsBMNet,構建自監督深度網絡的無損血管三維測量模型;搭建雙目血管三維成像系統,采集真實血管圖像數據,預處理后訓練無損血管三維測量模型;采集待成像的血管圖像對,預處理后輸入訓練好的無損血管三維測量模型,得到左視差圖和右視差圖;根據雙目相機間的基線距離以及相機焦距,將待成像血管對應的左視差圖或右視差圖轉換為深度圖。本發明降低了網絡訓練的噪聲和皮膚反射的干擾,改善了視差。
本實用新型涉及無損探測儀技術領域,且公開了一種地下管線的無損探測儀,包括支撐板,所述支撐板下表面四角均固定連接有伸縮管,所述伸縮管頂端和底端均開設有通口,伸縮管左側底端和右側底端均固定連接有滑塊,所述滑塊外端滑動連接有滑軌,所述滑軌外端固定連接有光滑管。該地下管線的無損探測儀,通過緩沖彈簧、伸縮管、光滑管、滑塊、滑軌、緩沖板和固定板的配合作用,可以使裝置具有一定的緩沖作用,提高裝置的探測精度,通過輔助板、輔助軸、光滑桿、限位管、移動軸和限位塊的配合作用,可以對全頻接收顯示器的角度進行調節,通過螺紋桿和轉動塊的配合作用,可以對緩沖彈簧的收縮量進行調節,提高了適應性。
本發明公開了一種利用光聲本征譜分析法無損測量彈性的方法。本發明利用激光脈沖照射彈性體使其在光聲效應作用下輻射聲波,通過分析彈性體輻射出的光聲信號,可以得到彈性體的光聲本征譜,從光聲本征譜中提取出彈性體的本征頻率,基于這些本征頻率,再利用反演算法可以評估彈性體的彈性性質。本發明提出的利用光聲本征譜分析法無損測量彈性的方法,無須聲學換能器與彈性體在測量時相互接觸,更不需要對彈性體做任何解剖處理,此方法可實現對彈性參數的非接觸、無損評估,具有較高的安全性和易用性。
本發明涉及一種基于冠層反射光譜的作物葉片氮素營養指標無損監測和裝置,屬于作物生產技術領域,專用于作物田間生產的實時監測和精確施肥管理指導。主要由支架、光譜信號采集總成和主機3個部分組成;光譜信號采集采用4波段8通道設計,硬件系統由模擬信號調理模塊、A/D轉換模塊、單片機模塊、存儲模塊、顯示模塊、鍵盤模塊、通訊模塊和電源管理模塊組成,軟件系統采用C51單片機語言編寫。監測冠層葉片氮含量、氮積累量和葉面積指數3個指標,不僅保證了高監測精度,還為作物的氮素營養水平分析提供了3個不同方面的數據指標,保證了監測結果的可靠性和穩定性;具備適于農業生產一線人員田間操作、實時無損監測和田間實時管理指導的特點。
本實用新型公開了智慧型結構健康無損監測系統,包括固定夾板以及固定夾板的一側固定安裝的固定架和位于固定夾板兩端固定連接的螺帽,固定夾板的一側設置有第一彈簧,第一彈簧的外側設置有限位板,限位板上貫穿有多組連接桿,連接桿的一端固定連接有第二連接板,第二連接板的一側連接有第一螺桿,第一螺桿貫穿固定架,固定夾板的一側靠近兩端處分別固定連接有第三連接板,第三連接板的下表面固定連接第二彈簧,第二彈簧的一端固定連接有第四連接板,第四連接板的下方設置有限位柱。本實用新型已解決安裝比較麻煩,不易拆卸,在檢修維護時,往往比較復雜,而且安裝后不能移動位置的問題。
本實用新型公開了多材質復雜結構地下管線的無損傷探測裝置,包括探測保護箱,探測保護箱上方設有箱蓋,探測保護箱相互垂直的兩側面外壁上均固定連接有氣泡水平儀,探測保護箱底端設有轉動固定機構,轉動固定機構下方設有承重底座,探測保護箱內分別設有X光射線探傷儀、超聲波探傷儀和渦流探傷儀,本實用新型所達到的有益效果是:1、真空吸泵通過連接器與真空吸盤相連接,使探測保護箱與路面充分接觸,提高檢測效果,簡單方便,便于操作;2、四個可以轉動的伸縮桿可將真空吸盤均勻分散固定,提高穩固效果,在使用結束后,可將真空吸泵在伸縮桿的作用下收放至收納槽內,便于攜帶,結構簡單,布局合理,適合推廣使用。
本實用新型提供一種加熱型泡沫式無損探傷測試裝置,包括:一機箱,上表面開口;一蓋板,一邊與開口旋轉連接;一隔板,將機箱分隔成第一、第二空腔,表面開設接線孔和抽氣孔;一擋板,將第一空腔分隔成第一、第二隔室,開設有接線通孔和抽氣通孔;一加熱電阻絲,設置于第二隔室內;一電控柜,架設于第二空腔內,通過一加熱線與加熱電阻絲電連接;一真空泵,設置于第二空腔內,其吸氣口通過一氣管依次穿過抽氣孔和抽氣通孔后伸入第一隔室內側,真空泵配合蓋板通過氣管抽取第一隔室內的空氣,形成真空隔室。所述測試裝置采用的設備成本較低,檢測成本低,速度快。
本發明公開了一種無損測量樹干內部腐朽體三維空間分布的方法,根據現場條件確定測點個數,敲擊測點上的金屬探針,敲擊壓力以波動形式形成應力波四處傳播,根據應力波在測點間的傳播速度,推算出相應斷面的腐朽分布,采用三維線性內插方法,生成樹干腐朽體三維分布數據,為樹木健康檢查和提高木材使用效率提供科學的數據基礎與依據,提高木材的使用效率,減少城市區域由危樹險樹導致的生命財產損失。
本發明公開了一種無損式估測植物葉綠素含量及分布的可視化方法,利用可見光相機采集植株圖像,使用目標檢測算法識別出植株的所有分枝,以矩形框框選目標部分,計算高度最大的矩形框作為植株的主枝區域,將其分割出來;提取不同色彩空間下的分層色彩因子,將多色彩因子組合與葉綠素含量測定儀測得的SPAD值進行反演建模,得到擬合度最高的色彩因子組合模型;將該模型應用于植物冠層葉片來表征SPAD值的分布,實現葉綠素含量在整個植物平面上的直觀顯示,通過葉綠素含量從而對植株的光合作用進行評判,可觀測到肉眼難以識別的植株葉綠素含量的改變。該方法無需破壞植株、估測結果客觀準確。
本發明公開了建筑物變形無損監測裝置和方法,涉及建筑物變形檢測裝置領域,包括傳感器基座和拉桿基座,傳感器基座上固定設置有安裝板,安裝板安裝有傳感器,用于對傳感器進行支撐;傳感器的一側設置有拉桿,另一側設置有電纜;拉桿基座的外側固定安裝有L形支架,L形支架上開設有卡槽,拉桿的一端放置在卡槽中,且拉桿位于卡槽的一端外側設置有螺紋柱,螺紋柱對拉桿進行拉緊。本發明通過設置傳感器基座和拉桿基座以及安裝板,在對傳感器進行安裝時,安裝板可以提高傳感器安裝的穩定性。比如安裝板上設置對傳感器進行夾持的夾緊板,在安裝好傳感器之后,夾緊板對傳感器的殼體提供夾緊力,避免傳感器的松動。
本實用新型公開了一種基于超聲的管道應力無損測試裝置,涉及管道應力測試的技術領域,旨在解決現有檢測探頭通過螺紋套調整與管道的距離,增加了檢測工作負擔的問題。其技術方案要點是包括固定環,固定環的一側同心連接有轉環,轉環上沿徑向穿設有檢測棒,檢測棒靠近轉環中心軸線的一端設置有超聲探頭;轉環上固定有封閉盒,檢測棒部分位于封閉盒內,封閉盒內設置有彈簧,彈簧一端與封閉盒內側壁固定,另一端與檢測棒側壁固定;封閉盒外側壁上設置有支撐塊,支撐塊上螺紋連接有螺柱,螺柱與檢測棒位于封閉盒外的部分相抵。本實用新型達到了方便且快捷地調整超聲探頭與管道距離,同時保護超聲探頭的效果。
本實用新型公開了一種材料密度無損連續測量裝置,其包括檢測架、安裝在檢測架上的載荷傳感器、以及支撐在荷傳感器上的檢測臺,在檢測臺的上表面設置有檢測區,在檢測區的四周設置有凸沿,凸沿包括第一凸緣、第二凸緣、第三凸緣和第四凸緣,其中第一凸緣和第三凸緣相平行,第二凸緣和第四凸緣相平行,第一凸緣和第二凸緣相垂直;在第一凸緣上安裝有長度激光傳感器,在第二凸緣上安裝有寬度激光傳感器,在檢測臺的一側安裝有移動架,在移動架上安裝有活塞桿向下伸出的氣缸,在活塞桿的下端安裝有加載板,并在移動架上安裝有厚度檢測儀。利用本申請,可以提高檢測速度和檢測效率,且不會對待檢樣品造成損傷,能夠對待檢樣品進行重復檢測。
本發明公開了一種利用自然聲道超聲波導效應的聲帶振動無損測量方法,通過空氣超聲換能器激發超聲波并將超聲波導入口腔、聲道,超聲波在由人體聲道構成的自然聲波導中傳播并到達振動著的聲帶,經過聲帶表面的反射,超聲波再經由聲道傳回口腔并由空氣超聲換能器檢測反射回波,對反射信號進行數字化后,再計算反射信號相對發射信號的頻率偏移,并通過多普勒頻移公式獲得超聲波反射表面(即聲帶表面)的相對運動速度,再對速度值進行積分就可以獲得超聲波反射表面的運動位移信號。本發明提出的聲帶振動測量方法,無須將超聲換能器伸入到聲道深處,也不需要被檢查的患者保持特定的身體姿勢來伸直聲道,具有更高的安全性和易用性。
本實用新型公開了一種高效泡沫式無損探傷測試裝置,包括機座、上蓋、氣管和真空泵,所述機座內部設有內腔,機座上部設有上蓋,所述機座下部還設有真空泵,所述氣管一端和真空泵連接,另一端與內腔連接。本實用新型的高效泡沫式無損探傷測試裝置結構簡單、合理,應用方便,檢測設備的成本較低,檢測成本低,速度快,檢測效率和準確性好,并且安全環保。
本發明公開了一種基于超聲的管道應力無損測試方法,包括以下步驟:準備需要測試的管道,再將管道放置在檢測臺上,然后在將超聲檢測設備的發射探頭和接收探頭設置在管道的相應位置;測試時檢測設備通過發射探頭發出超聲波,超聲波穿過管道通過接收探頭接收超聲波;超聲波接收探頭接收到超聲波后對接收到的聲波進行信號放大處理,放大后的信號傳遞到數據采集模塊中,數據采集模塊設置在檢查設備的內部;檢測設備對收集的信號進行分析時。本發明中通過超聲檢測設備中的超聲波來檢測管道的應力,提高了管道應力檢測的效率,同時檢測設備體積較小方便攜帶,隨時隨地可以對管道的應力進行檢測,解決了傳統管道的應力檢測的局限性。
本發明公開了一種基于近紅外光譜技術的水稻種子發芽率快速無損測試方法,該方法包括:S1.水稻種子樣品的收集與水稻種子的老化處理;S2.水稻種子近紅外光譜數據的采集;S3.水稻種子發芽試驗;S4.水稻種子近紅外光譜數據的波段選擇和預處理;S5.基于近紅外光譜技術的水稻種子發芽率模型的建立與檢驗。本發明的方法能夠通過采集具有不同老化時間段水稻種子的近紅外光譜數據,經對近紅外光譜數據進行波段選擇和預處理,采用偏最小二乘法建立基于近紅外光譜的水稻種子發芽率模型,經檢驗模型準確可靠,具有實際應用性。該發明方法能夠達到快速、無損和準確測試水稻種子發芽率。
本發明公開了一種作物氮素營養無損監測儀的光學系統校正方法。將光管各元器件依次置于光電探測器光譜響應度測量儀樣品室中,測量各元器件的光譜響應度曲線,將各元器件的光譜響應度調整到同一標準上;將光管置于樣品室中,以相同輻照度的光源掃描光管與標準探測器,輸出的光電流經過鎖相放大器采集后送入計算機進行處理得到上、下光管半波寬積分響應度;計算上、下光管半波寬積分響應度比值,得到監測儀光學系統的校正系數,將校正系數寫入后續單片機處理系統即可實現對監測儀光學系統的校正。本發明克服光學系統各元器件特性及光學系統結構對作物氮素營養無損監測儀檢測精度及可靠性的影響,提高了儀器的檢測精度與可靠性、適用性。
本發明公開了一種梨樹葉片氮素含量的無損測量方法,使用光譜儀原位測定梨樹葉片的可見和近紅外光譜后采下葉片測定氮素含量;采用主成分分析法剔除異常樣本后用偏最小二乘回歸建立校正模型并采用留一法交叉驗證形式進行檢驗,從而得到定量校正模型;該模型可以測定未知梨樹葉片氮素含量。本發明方法可以快速、無損、廉價地得到梨樹葉片氮素含量。并通過一定數量的葉片氮素含量評估樹體氮素營養狀況,本發明方法不需要化學試劑、無損和操作簡單。
本發明公開了一種無損測量醫用魯爾量規內尺寸的方法,屬于醫用魯爾量規檢測技術領域,通過X射線坐標測量機對該量規進行近距離精掃描,得到點云數據,通過軟件進行逆向工程,對元件內部圓錐進行擬合,通過編程對擬合三維圖進行基本面空間坐標系建立,而后根據需求分別提取相應元素、建立測量策略,最終得到待測值。采用該檢測方法可準確測量醫用魯爾量規內部尺寸,包括內徑、內圓錐錐度等,對醫用魯爾量規的無損檢測方法,操作方便、數據準確。該方法滿足GB/T 1962.1?2015注射器注射針及其他醫療器械6%(魯爾)圓錐接頭第1部分:通用要求,并可用于同系列量規的檢測。
本發明涉及一種基于近紅外光的豬劈半胴體脂肪/瘦肉厚度無損測量系統,包括近紅外發射光源、近紅外反射光譜采集儀器、發射及反射光傳導模塊、探頭、豬胴體夾持裝置、位移檢測裝置、控制器模塊;近紅外發射光源發射的發射光、近紅外反射光譜采集儀器的反射光均通過發射及反射光傳導模塊的光纖傳導;光纖封裝于探頭內;豬胴體夾持裝置用于定位和夾持屠宰生產線上的處于移動狀態下的劈半豬胴體;控制器用于對近紅外反射光譜采集儀器輸出的光譜信號和位移檢測裝置輸出的信號進行處理,對于生產線上的生豬脂肪和瘦肉厚度進行非接觸式、無損耗的隨線測量,具有功耗小、壽命長、操作簡單等特點。
本發明公開了一種用于鋼結構橋梁健康監測的無損自動監測系統及方法,所述系統包括控制模塊以及與所述控制模塊連接的太陽能充電單元、多路振動傳感器、脈沖激光發生器、電容空氣耦合傳感器、GPS定位單元、無線收發單元、存儲單元和時鐘單元;所述控制模塊用于接收多路振動傳感器的數據并判斷是否超過閾值;用于采集脈沖激光發生器和電容空氣耦合傳感器的信號并判斷是否發生裂紋;以及用于采集各GPS定位單元的信號并計算橋梁三維坐標和旋轉角。本發明能夠對鋼結構橋梁的主要參數進行實時自主監控,一方面有助于在橋梁危險發生前對行駛人員得到有效預警,另一方面能夠為橋梁設計和維護者提供寶貴的全周期數據,具有一定的經濟價值。
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