本發明涉及真菌孢子萌發率的檢測,具體提供了一種應用近紅外光譜技術測定小麥條銹病菌夏孢子萌發率的方法,基于近紅外光譜技術,根據孢子萌發試驗方法獲得的小麥條銹菌夏孢子的萌發率及其相應樣品的近紅外光譜數據,建立孢子萌發率的判別模型,實現了小麥條銹病菌夏孢子萌發率的自動無損檢測。
本發明涉及超聲無損檢測儀器領域,特別涉及一種陣列超聲儀器測試平臺及方法;測試平臺包括:繼電器陣列、上位機和控制模塊,其中,繼電器陣列包括:若干發射測試繼電器和若干接收測試繼電器;發射測試繼電器,基于控制模塊的控制,用于在測試超聲通道的發射信號時,接通該超聲通道與發射測試接口之間的電連接;還用于在測試結束時,斷開該超聲通道與發射測試接口之間的電連接;接收測試繼電器,基于控制模塊的控制,用于在測試超聲通道的接收信號時,接通該超聲通道與接收測試接口之間的電連接;還用于在測試結束時,斷開該超聲通道與接收測試接口之間的電連接;本發明實現了自動化測試,提高了測試效率。
一種地下天然氣微泄漏點的遙感探測方法,包括:獲取天然氣微泄漏脅迫植被區和對照區植被的高光譜圖像;從高光譜圖像中提取光譜特征和顏色特征,得到光譜和顏色特征圖像;對光譜和顏色特征圖像進行分割,得到分割圖像,包括初步的天然氣微泄漏重度和輕度脅迫植被區;利用分割圖像,構建類圓識別模型進行天然氣微泄漏點位置和天然氣微泄漏脅迫植被區的識別;以及構建基于空間關系特征的光譜?空間特征融合的天然氣微泄漏點識別模型,通過類圓環判別模型和線性加權融合模型,將光譜和顏色特征識別結果進行融合,得到最終的天然氣微泄漏點檢測結果,實現了植被覆蓋區埋地長輸天然氣管道或地下儲氣庫微泄漏點的無損、快速、大面積檢測。
本實用新型公開了一種測量植物根系力學性質的設備,所述設備包括載體(1)和圖像采集裝置(2),所述載體(1)與待測量的植物根系(3)接觸,所述載體(1)能夠在植物根系(3)的作用力下發生形變,并通過圖像采集裝置(2)采集其形變過程的圖像。本實用新型提供的測量植物根系力學性質的設備結構簡單,通用性強,能夠對植物根系進行無損檢測,檢測效率和精度高。
本實用新型公開了一種用于測量中空玻璃的透射比和反射比的裝置,包括:發射裝置和接收裝置;發射裝置依次包括光源、光闌和準直透鏡;接收裝置依次包括狹縫調節裝置、積分球、光譜分光裝置、光電探測器、信號采集與處理單元;所述積分球用于收集進入其內部的所有光束,所述狹縫調節裝置用于調節所述積分球的進光量,所述光譜分光裝置用于將所述積分球收集的光束按照一定波長規律分開,所述光電探測器用于將光束的光信號轉換為電信號,所述信號采集與處理單元用于采集所述電信號,并將所述電信號處理得到對應的參數。本實用新型能夠對中空玻璃進行無損檢測;能夠檢測出中空玻璃整體結構和各片玻璃的透射比和反射比。
本發明公開了一種用于測量中空玻璃的透射比和反射比的裝置及方法;所述裝置包括:發射裝置和接收裝置;發射裝置依次包括光源、光闌和準直透鏡;接收裝置依次包括狹縫調節裝置、積分球、光譜分光裝置、光電探測器、信號采集與處理單元;所述積分球用于收集進入其內部的所有光束,所述狹縫調節裝置用于調節所述積分球的進光量,所述光譜分光裝置用于將所述積分球收集的光束按照一定波長規律分開,所述光電探測器用于將光束的光信號轉換為電信號,所述信號采集與處理單元用于采集所述電信號,并將所述電信號處理得到對應的參數。本發明能夠對中空玻璃進行無損檢測;能夠檢測出中空玻璃整體結構和各片玻璃的透射比和反射比。
本發明公開了一種安裝于鉆盤面的鉆柱損傷井口在線監測裝置,其涉及無損檢測領域,包括:具有第一開孔的底板;固定設置在鉆盤面上的防護機構,防護機構具有與第一開孔相對的第二開孔;設置在容置空間中的伸縮機構和貼緊機構,伸縮機構為多個,多個伸縮機構繞第一開孔呈圓周分布,伸縮機構包括:第一導軌架;第二導軌架;能夠沿第一開孔的徑向進行伸縮的氣缸;與氣缸平行設置的導桿;貼緊機構包括:擺桿架,安裝有金屬磁記憶傳感器的盒體,連接在擺桿架和盒體之間的第一連桿和第二連桿,彈性件,彈性件連接在第一連桿與擺桿架之間或第二連桿與擺桿架之間。本申請能夠在鉆柱不卸扣的情況下方便快捷的對扣合的鉆柱接頭螺紋、鉆柱表面缺陷等實現檢測。
一種序列散斑場強度掃描位移測量方法,屬光電無損檢測領域。本方法由下列步驟完成:對被測物通過雙光束干涉獲得單調連續變化的序列散斑圖;對所得的序列散斑圖在時間域內用相關法劃分出不同的強度統計和掃描區間;對劃分好區間的序列散斑圖進行強度統計平均和掃描獲得該區間相位函數的主值;對獲得主值相位函數區間內的序列散斑圖所對應的余弦強度序列再進行六區域分割并對其強度值逐點比較,獲得余弦序列所對應的相位變化周期;將主值相位和相位變化周期迭加,獲得由相關劃分所確定的區間中的連續位相分布;將獲得的所有區間的連續相位值疊加即可完成位移場檢測。采用本方法可以在不加外載波和相移系統的條件下,對時變位移場進行定量測量。
本發明公開了一種單透鏡型晶片基底溫度測量裝置,屬于半導體材料無損檢測技術領域。該裝置在光束入射至晶片基底之前,將透鏡設置于分光平片之后,而在形成第二種反射光束之后,將透鏡設置于分光平片之前,這樣,只需要應用一個透鏡即可,無需選用兩個透鏡,或者,在選用激光器和探測器時,無需它們自身集成有透鏡,使得檢測晶片基底二維形貌的裝置的成本降低。
本發明涉及一種Cr12MoV材料硬度預測方法及裝置,屬于電磁無損檢測技術領域,解決了現有的力學材料硬度檢測方法精度較差且復雜度較高的問題。方法包括:獲取Cr12MoV材料的巴克豪森噪聲數據及其對應的硬度標簽,得到訓練數據集;基于級聯回歸拉蓋爾多項式擬合方法對訓練數據集進行訓練,得到最優拉蓋爾多項式參數、回歸系數、主成分映射矩陣和邊界參數;并基于回歸系數、主成分映射矩陣和邊界參數獲得訓練好的回歸模型;獲取待預測Cr12MoV材料的巴克豪森噪聲數據,并基于訓練好的回歸模型對待預測Cr12MoV材料的巴克豪森噪聲數據進行硬度預測,得到預測結果。實現了Cr12MoV材料硬度的預測,提高了預測效率和預測精度。
本申請涉及一種基于音頻信號的風機葉片保護膜的損傷監測方法及系統,其通過音頻信號對葉片保護膜損傷進行非接觸式監測,能夠實時監控葉片健康狀態的同時,達到無損檢測的目的。同時,通過聲音信號的多普勒頻移效應以及基于頻譜圖的圖像目標檢測方法,可對損傷的類型進行詳細識別,損傷位置也可進行定位,使保護膜損傷監測更具針對性、多樣性和有效性。
本發明提供了一種透射型的匹配光纖布拉格光柵測超聲波信號傳感系統,包括ASE寬帶光源,光纖環形器,傳感光纖布拉格光柵,匹配光纖布拉格光柵,光電探測電路模塊,前置放大器電路模塊,數字采集卡,FPGA和計算機;本發明主要用于航空航天飛行器結構件的無損檢測,具有靈敏度高,穿透力強,響應速度快,傳輸距離遠,抗電磁干擾能力強等優點;本發明利用透射型的匹配光纖布拉格光柵測超聲波信號傳感方法,系統的匹配光纖布拉格光柵可以有效的降低溫度變化對傳感光纖布拉格光柵的影響,提高系統穩定性和檢測精度,同時系統使用ASE寬帶光源,降低系統成本,利于實際工程應用。
本實用新型提供了一種信息影響探測儀,該信息影響探測儀能夠通過測量人體經絡與穴位電信號來準確判定信息對人體的影響。該信息影響探測儀不但能完成準確尋找穴位、測量經絡穴位電信號的功能,而且因為其設計了一種微安級恒流源單元,進入人體電流只有1~10微安,對人體正常電生理功能幾乎沒有影響。故而不但其檢測結果相當準確,而且反復測試也對人體無損。更重要的是,利用中醫四氣五味“信息治病”的原理,該信息影響探測儀設計了一種物質信息采集單元,可以精確檢測出不同的物質信息對人體是有利還是不利。本實用新型與已有技術相比,具有安全、準確、精確的特點;而探測物質信息對人體影響這一特性,則是對目前技術空白的一種填補。
一種鑒別和測量半導體材料中摻雜元素的方法,該方法包括:(1)通過一套X-射線衍射裝置,向硅晶樣品表面發射X-射線,含有摻雜劑的硅晶樣品表面在X-射線的轟擊下包含摻雜劑元素在內的金屬元素發生衍射光譜;(2)通過檢測器接收衍射光譜;(3)通過特征光譜譜線位置來判定元素的種類。本發明的優點是:含有的摻雜元素直拉單晶硅材料時不需要特別制樣,直拉單晶硅材料是不接觸的,不會對直拉單晶硅材料造成沾污,幾乎是無損傷的,只需要5-180秒即可顯示檢測結果,特別適合現場鑒別,同時,本發明提供的方法也可以測量硅晶材料中摻雜劑的含量。
本發明屬于公路無損檢測領域,具體涉及一種混凝土路面接縫傳載能力測量裝置,目的是提供一種測量精度較高的混凝土路面接縫傳載能力測量裝置。其特征在于:它還包括壓簧上限位板(2)、支架壓簧(3)、剛性梁支架組件(4)、錐形座(5)和彎沉傳感器組(6)。本發明將剛性梁支架與落錘式彎沉儀主體通過支架壓簧連接在一起,并采用出錐形脫開結構,保證了運輸及測量過程中該裝置不與彎沉儀主體脫離;同時采用彎沉傳感器外懸掛結構,同樣采取柔性連接結構,減小了在測量過程中彎沉傳感器所受的干擾,提高了彎沉測量精度:利用落錘式彎沉儀檢測混凝土路面接縫傳載能力,提供了判別精度與效率,避免了人工判別誤差。
一種充填管道內料漿狀態監測裝置及其使用方法,屬于礦山充填領域,涉及一種利用超聲波監測充填管道內料漿狀態的裝置及其使用方法。此裝置主要由超聲波檢測儀、探頭和圓環組成。探頭與超聲波檢測儀相連,靠螺釘固定在圓環上,用于發射和接收超聲波信號。此裝置的使用方法具體包括:步驟一:清潔待測管外壁,并在其外壁涂抹一層凡士林;步驟二:將圓環打開后安裝在管壁,并使探頭與管壁保持接觸;步驟三:標記探頭的初始位置,轉動圓環并記錄轉動過程中的轉角與超聲波波速;步驟四:利用轉角與超聲波波速計算獲得管道內料漿狀態參數。本發明利用超聲波在不同介質中的傳播速度不同的特性,可以實現管道料漿狀態的精確、無損監測。
本發明涉及一種基于磁記憶效應的螺栓聯接件損傷在位監測裝置,屬于無損檢測領域中磁記憶檢測技術范疇。監測裝置由螺栓、雙螺母、壓緊彈簧、探頭保護殼、陣列傳感器與聯接件組成。陣列傳感器位于探頭保護殼中,通過探頭保護殼進行保護;壓緊彈簧與探頭保護殼接觸連接,用于壓緊陣列傳感器探頭;雙螺母用于固定壓緊彈簧,進而控制陣列傳感器與聯接件的距離;螺栓依次穿過雙螺母、壓緊彈簧、探頭保護殼、陣列傳感器和聯接件。該裝置能夠實時、在線監測螺栓連接部位疲勞損傷的出現,以及能夠對聯接件的損傷斷裂位置進行預測。
本發明公開一種復合材料翼面小載荷彎曲扭轉變形的表征測試裝置及方法,屬于復合材料成型技術領域,該裝置包括底座、夾持組件、施力組件、位置檢測組件和防護夾板,其中夾持組件包括夾持臺、定位軸和蓋板,施力組件包括施力器、施力頭和施力顯示表,位置檢測組件包括門型支撐框、量桿和百分表,防護夾板包括可拆卸的上夾板和下夾板。本發明可實現小載荷加載工況下翼面彎曲變形量和扭轉變形量的無損測試,具備設備成本低、測試數據穩定可靠、測試方法簡單、易于操作等優點。
本發明屬于顯微光譜成像探測技術領域,涉及一種透射式共焦CARS顯微光譜測試方法及裝置。本發明的核心思想是融合激光共焦顯微技術與CARS光譜探測技術,在透射式共焦顯微結構中添加二向分光單元對瑞利光和CARS光進行無損分離,其中CARS光進行光譜探測,瑞利光進行幾何定位。本發明利用共焦曲線頂點與焦點位置精確對應這一特性,精確捕獲和定位激發光斑焦點位置,實現高精度的幾何探測和高空間分辨的光譜探測,構成一種可實現樣品微區高空間分辨光譜探測的方法和裝置。通過結合CARS顯微技術,激發出的載有透明樣品信息的拉曼散射光要遠強于傳統激發拉曼光,且激發時間短,為快速檢測生物樣品和透明材料提供可能。本發明定位準確、空間分辨力高、光譜探測靈敏度高、測量聚焦光斑尺寸可控,在生物醫學,透明材料檢測等領域有廣泛的應用前景。
本實用新型涉及一種有源探測器的屏蔽裝置,具體涉及一種252Cf中子活化 核燃料棒235U富集度及均勻性在線無損檢測中測量探測器的屏蔽鎢塊。它包括 鎢屏蔽體,在鎢屏蔽體內設有通孔,通孔內裝有導向管,在鎢屏蔽體內設有與 通孔垂直的方形孔,方形孔的下部設有高度調節塊,在鎢屏蔽體上端設有圓柱 孔。本實用新型的優點是,屏蔽鎢塊將探測器晶體部分完整的包圍起來,既能 夠屏蔽252Cf中子源對探測器的影響,又能夠屏蔽別的通道內的燃料棒的干擾, 屏蔽鎢塊中心的方形孔又起到對檢測信號的準直作用,大大提高了探測器的分 辨率,屏蔽鎢塊上端的圓柱孔使探測器的光電倍增管接受信號的部分也被屏蔽, 大大降低了外界對測量信號的干擾。
管材的環向取向度的測試方法將無損檢測手段應用于塑料管材生產領域。在加工過程中,塑料管材內部的高分子鏈在外力的作用下產生取向。取向后的管材,沿取向方向的超聲波速度會發生變化。管材的環向取向度測試方法的特點在于:利用瑞利波探頭測量管材沿環向傳播的超聲波速度,通過測得環向超聲波速度和相同材料完全未取向時的超聲波速度計算出管材的環向的取向度。本發明可以沿著環向方向測量超聲波速度,從而更加簡便的表征管材的環向取向度,克服了以往取向度測試樣品制樣苛刻、取向方向不明確、測試費用高等不足。本方法更適合表征塑料管材取向的平均水平,為塑料管材性能的表征提供了更為科學的依據,更利于簡單、有效的實現在線檢測。
本發明實施例提供一種冰鮮肉新鮮度監測裝置及方法,該裝置包括叉指電極硫化氫傳感器、紙電池和電致變色器;叉指電極硫化氫傳感器接入鮮肉包裝內,紙電池兩端分別與叉指電極型硫化氫傳感器和電致變色器連接,構成等效電路;本發明將叉指電極硫化氫傳感器接入鮮肉包裝內,若電致變色器變色,則判斷獲知等效電路導通,且叉指電極硫化氫傳感器的阻抗值為第一預設閾值;根據叉指電極硫化氫傳感器的阻抗值和預先建立的冰鮮肉新鮮度?叉指電極硫化氫傳感器的阻抗值模型,即可獲得冰鮮肉的新鮮度。實現快速實時監測冷鮮禽肉的內部品質。與現有的無損檢測技術相比,本發明實施例提供的冰鮮肉新鮮度監測方法降低了檢測成本,監測方式更加便捷。
本發明提出一種基于高頻電磁波的玉米果穗含水率測量裝置,利用高頻電磁波經玉米果穗透射后能量不斷衰減的特性,且能量的衰減主要體現在輸出電磁波的幅值上,通過檢測高頻電磁波經玉米果穗透射后由接收線圈接收到的信號幅值變化建立幅值與玉米果穗含水率的函數關系,以檢測出玉米果穗中的含水率。本發明的一種基于高頻電磁波的玉米果穗含水率測量裝置,其可實現玉米果穗含水率實時在線無損測量,其測量速度快,精度高,成本低。
本發明公開了一種基于拉曼光譜的航天藥物穩定性測試裝置,包括控制系統、多通道調光系統、多通道PID溫控系統、樣品艙自動旋轉系統、多通道微型樣品艙單元、微型拉曼光譜檢測單元、拉曼光譜觸控操作屏、主基座、第二支撐柱、支架,所述控制系統控制著所述多通道調光系統、多通道PID溫控系統和樣品艙自動旋轉系統,所述多通道調光系統通過單向信號連接所述多通道微型樣品艙單元,所述多通道PID溫控系統通過雙向信號連接所述多通道微型樣品艙單元,所述樣品艙自動旋轉系統通過單向信號連接所述多通道微型樣品艙單元。設置有微型拉曼光譜檢測單元,使供試樣品進行藥物穩定性試驗時可實時進行拉曼光譜快速無損檢測,無需直接接觸樣品。
本發明提供一種用于水稻劍葉角度測量的方法,該方法的步驟如下:采集水稻劍葉基部圖像并進行預處理;對預處理后的圖像進行前景提取,獲取水稻劍葉和主莖圖像;對前景圖像二值化并進行形態學處理;對形態學處理后的圖像進行細化處理;對細化后的圖像進行直線檢測,并對檢測出的直線傾角進行聚類分析;根據聚類分析后得到的聚類中心的角度值,計算劍葉角度,本發明的方法能夠實現對水稻劍葉角度的快速、準確、無損測量。本發明還提供了一種測量水稻劍葉角度的裝置,包括背景板、支架、夾持單元和圖像采集處理單元,用于采集和處理水稻劍葉基部的圖像。
本實用新型涉及一種基于QPM和BKC技術的光纖折射率分布與內應力綜合測量裝置,屬于光學檢測領域。該裝置包括:激光光源、激光準直器、反射鏡、衰減器、起偏器、透鏡組、載物臺、匹配液池、高精度短線程線性移動平臺、步進電機、物鏡、補償器、檢偏器、分束器、目鏡、CCD、計算機以及待測光纖。通過光路與器件的配合,所述測量裝置采用QPM與BKC技術實現了在同一個平臺上對光纖折射率及內應力分布的聯合測量,測量簡單、易操作。同時,所述測量裝置的光纖無損測量,排除了截斷光纖測量方法中由于切面不平均帶來的測量誤差。此外,該裝置能夠實現對所有光纖折射率和內應力分布的精確測量,為空分復用光纖及其他特種光纖的生產和使用提供了切實保障。
本發明公開了一種用于二維納米結構材料薄膜表面的缺陷分布的探測方法,涉及材料表面缺陷及其分布檢測領域。該方法首先將樣品進行預先烘干,將樣品表面的水分子清除掉,通過水蒸氣噴射裝置將水蒸氣和其他氣體的混合氣體流通過樣品表面,進行凝結操作;獲取薄膜材料表面水珠在單次和多次凝結情況下的形態、數量和分布特征,確定樣品表面的缺陷分布規律。本發明由于二維薄膜材料表面對水分子的吸附、凝結過程通常在毫秒的時間內完成,所以缺陷的檢測非常迅速;且該方法利用去離子水蒸氣,對材料表面溫和,只需后續烘干即可將樣品恢復至原始的狀態,故該方法對待檢樣品是無損的。
本發明提供了一種顱內傷口愈合監測裝置、其制備方法及應用,所述裝置包括:柔性電極陣列和光聲成像系統?;谝簯B金屬的柔性電極陣列,具有高生物安全性的同時具有較低的彈性模量,可以緊密貼合在皮層傷口表面,檢測出高分辨率的腦電信號;光聲成像系統不僅檢測精度高,對組織無損傷,而且安全方便,是醫學成像輔助診斷的重要進步;結合柔性腦電極陣列與光聲成像系統,克服了顱內傷口無法觀察的難題,實現顱內傷口的無創監測,其監測準確度甚至可以滿足臨床監測指標要求。
一種薄壁環縫端接質量在線監測與缺陷定位系統及方法,屬于焊接質量控制技術領域。本發明采用熔池顯微視覺傳感系統和圖像采集設備獲取端接環縫焊接熔池圖像序列并采用旋轉編碼器同步獲取工件旋轉角位移信息,基于圖像處理技術提取熔池寬度與形心并對其動態變化進行在線監測。通過檢測熔池寬度與形心坐標時域信號特征點檢出未熔合缺陷,根據特征點所在時刻對應的工件旋轉角位移進行環縫端接缺陷的快速定位。本發明能夠為焊縫成形質量分析和焊接工藝優化提供可追溯依據,并為實現薄壁金屬結構端接環縫的高效無損檢測及修焊提供基礎,尤其適用于蓄壓器膜盒等航天構件的焊接制造。
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