本发明公开了一种传粉昆虫的引诱剂,所述的引诱剂含有苯酚或含有对甲基苯酚,或者含有吲哚、苯酚和对甲基苯酚的组合物,将含有上述引诱剂的石蜡块埋置于开始开花的锁阳花序的基部,覆沙0.5‑1cm,每3日更新一次,锁阳开花结束后停止处理并测定结实率。采用本发明所述的引诱剂弥补锁阳花期传粉昆虫不足的现状,显著提高锁阳结实率,本发明制得的引诱剂挥发度低,使用后引诱剂呈稳定的、可持续的挥发状态,引诱剂的使用时间更长,补充频率更低,且对植物的生殖器官无损伤作用;为锁阳野生抚育、人工栽培和产业的发展提供了理论和物质基础。
本发明公开了一种变压器绕组可视化建模方法,涉及变压器建模领域,包括线圈数学模型生成模块,线圈数学模型生成模块、导线数学生成模块均与变压器绕组数学模型生成模块连接,变压器绕组数学模型生成模块分别与绕组线圈结构模块以及线圈线饼模型模块连接,绕组线圈结构模块以及线圈导线连接模型模块均与变压器绕组绘制模块连接,变压器组信息获取模块的信息包括线图、层、线饼以及线匝,线匝与线饼、层、线图依次连接。本发明简单、快捷、直观了解变压器内部结构的功能,能准确且快捷的表达绕组剖面模型,无损可视化,可直观、准确地观察变压器线圈结构及导线绕制方式,提升设计和检修人员的认知准确性,极大降低人力所需成本以及时间。
非接触式电子皮带保护装置,它包括磁钢、采样线圈,在皮带全长上分为若干等份,在每个等分点处、在皮带厚度方向中装有磁钢;在磁钢随皮带运行的路线下方,装有与皮带不接触的固定的采样线圈,该采样线圈与信号处理装置做电气连接;在皮带一侧需检测皮带运行状况处装有立柱,在立柱上装有采样线圈支架和所述信号处理装置,在采样线圈支架上装有所述采样线圈;本实用新型能无损地运行,测量准确可靠,适于各种传动、运输皮带保护用。
本发明公开了一种路面防裂排水管及其施工方法,属于道路建设技术领域,排水管带有若干个透水孔、并沿其长度方向按梅花状交错设置;排水管外部包裹单向透水保护层,保护层粘合在排水管的外部;施工方法包括以下步骤:路面结构自下至上依次铺设垫层、基层和面层,垫层及基层的内部纵向间隔铺设排水管,排水管其末端出口延伸至路面结构的外侧。通过在排水管外部包裹单向透水保护层,再将其铺设在垫层及各个基层的顶部,排水管的末端出口延伸至路面结构的外侧,可将路面面层渗下来的水汇集到排水管并排出路面结构。采用本发明能够有效防止路基路面开裂、拱胀病害,平衡路面内外温差,延长道路使用寿命,为道路无损检测或监测提供通道。
本发明属于无损检测设备技术领域,涉及针对管道的磁致伸缩超声导波探伤设备。该设备包括包括:安装板,所述安装板上安装有超声导波检测器;安装板的两侧均通过双向电动推杆安装有传动组件,所述传动组件和安装板组成闭合环套设在管道上。通过链条动作带动安装板在管道的表面进行移动,进而使磁致伸缩磁致伸缩超声导波检测器对焊缝进行检测。该设备结构简单,安装方便,通过链条的动作带动安装板动作,进而使磁致伸缩磁致伸缩超声导波检测器移动。因此链条不需要太紧绷,且能对安装板起到很好的固定作用,使安装板沿着管道平稳的移动。
本发明公开了一种基于高光谱的马铃薯植株水分监测灌溉方法,包括表征马铃薯地上部含水量的特征光谱筛选,以及基于特征光谱利用BP神经网络构建马铃薯地上部含水量的监测模型,进而建立地上部含水量与土壤含水量之间的模型推荐灌溉;该模型在不同土壤供水条件下,能够实时、快速、无损地监测出马铃薯植株水分状况,进而预估出马铃薯田土壤含水量,并通过土壤目标含水量计算出各生育时期适宜的灌水量;本发明是马铃薯分生育时期节水灌溉推荐的优化模型基础,同时也实现了马铃薯生产和水资源高效利用并重的农业绿色可持续发展。
本发明公开了一种基于高光谱特征参数的马铃薯叶片含水量监测方法,包括表征马铃薯叶片含水量的特征高光谱筛选,以及基于特征高光谱分别利用PLSR和BP神经网络构建的马铃薯叶片含水量监测模型;该模型均在不同土壤供水条件下,能够实时、快速、无损地监测出马铃薯植株叶片水分状况。其中,PLSR法构建的马铃薯叶片含水量监测模型更直观、可视化、容易推广应用;而BP神经网络构建的模型虽无可视化,但计算快速、精度高;生产中可根据不同需求选择适宜的马铃薯叶片水分监测方法;本发明是马铃薯分生育时期节水灌溉推荐的优化模型基础,同时也实现了马铃薯生产和水资源高效利用并重的农业绿色可持续发展。
本发明公开了一种土壤属性监测设备,包括雷达探测装置和数据处理及可视化装置,所述雷达探测装置用于探测土壤属性并生成雷达数据,所述数据处理及可视化装置用于将所述雷达数据集成到地理数据中,并对集成后的雷达数据进行可视化展示及输出。本发明利用雷达探测技术快速、无损、高精度的优点对土壤属性进行探测,同时对探测数据进行整合及可视化处理,实现了雷达信息可视化集地图于一体,使用户能够直观地对土壤属性雷达数据进行监测,提高用户分析和判断的准确性,以及操作的便利性。
本实用新型涉及叶片故障智能检测技术领域,具体为一种风力机叶片故障智能监测装置,包括支撑塔筒、外部安装壳体和旋转风叶,所述的外部安装壳体安装在支撑塔筒的顶部,所述的外部安装壳体的内部通过转轴安装有三个旋转风叶,所述的外部安装壳体的外表面固定连接有安装环,所述的安装环的外表面固定连接有支撑架,所述支撑架的内部开设有第一通孔。本实用新型的优点在于:该一种风力机叶片故障智能监测装置,该装置通过在传统的外部安装壳体上安装一个拾音器,拾音器可以收集旋转风叶旋转时发出的声音,旋转风叶损坏时与旋转风叶完好无损时旋转发出的声音存在区别,工作人员可以根据拾音器内听到的声音判断旋转风叶是否损坏。
本实用新型公开了一种在线脉冲涡流腐蚀监测装置,该第二内防护罩和散热铝基块的下端设置有第一连接环,外防护罩和第一内防护罩之间缝隙形成灰尘收集仓。本实用新型的一种在线脉冲涡流腐蚀监测装置,属于无损检测技术领域,第一内防护罩罩内安装检测部件和探测头,探测头接触压力管道,方便探测头的安装,从而实现在线脉冲涡流腐蚀监测部件与压力管道之间的安装,防护罩和法兰可以实现在线脉冲涡流腐蚀监测部件的防护,内防护罩和外防护罩之间缝隙可以收集灰尘,散热铝基块可以实现内防护罩罩内部件的散热,透气孔也可以散热,一定程度上提升散热性能,内防护罩开设第一透气孔与第二透气孔连通,进一步提升散热性能。
本发明属于农作物施肥技术领域,具体涉及一种土壤测试与植株无损检测相结合的马铃薯氮肥推荐方法。本发明特征包括:选择播前土壤测试指标;确立基于播前土测试的马铃薯基肥N推荐数量;使用叶绿素仪进行马铃薯植株氮素营养诊断的方法;确定基于植株诊断的追肥N推荐数量等。本发明能将土壤测试与植株检测有机结合,能较准确地进行马铃薯氮肥推荐,而且将马铃薯全生育期的氮肥管理有机统一。与传统方法比较,本发明的方法准确、实时、简便。
本实用新型涉及一种具有无线智能零值在线自检功能的瓷绝缘子,属于电力传输领域。本实用新型瓷绝缘子中安置了电子标签组件,电子标签组件是由集成芯片和天线组成,使瓷绝缘子在输电线路运行过程中与中继管理基站进行无线通讯,中继管理基站以无线的方式将接收信号传输给上位机,上位机对传输信号进行统计、分析,从可视化界面显示输电杆塔上瓷绝缘子串的运行状态,当绝缘子零值时能够提供“零值信号”。从而实现了架空输电线路瓷绝缘子的零值在线自检功能。本实用新型实现了非接触式在线无损检测,人机对话界面,智能数字化,操作简单、方便;使用寿命长;可用于瓷绝缘子的在线检测、定位跟踪、维护更换、防伪检查等。
本实用新型提供了一种基于可调微波谐振腔技术的纸张含水量检测装置,包括激励源、金属腔体,设置在金属腔体内的耦合膜片;所述金属腔体为截面呈矩形的封闭腔体;所述耦合膜片为开圆孔的薄片,将金属腔体隔开,左侧作为矩形波导,右侧作为谐振腔;所述激励源添加在矩形波导的左侧端面;所述谐振腔用于放置待测纸张。本实用新型基于微波谐振腔技术,实现了大量程纸张水分的在线无损测量,利用微波技术对纸张水分进行高精度、快速的测量,其精确度更高、抗干扰能力更强、工作更稳定;同时本实用新型还能实现对温度的反馈控制,避免纸张含水量的测量受温度影响。
本发明提供了基于可调微波谐振腔技术的纸张含水量检测方法,通过纸张含水量与谐振腔相对频率偏移的关系,进行纸张含水量的检测。本发明基于微波谐振腔技术,实现了大量程纸张水分的在线无损测量,利用微波技术对纸张水分进行高精度、快速的测量;本发明设计的谐振腔结构简单,制作方便,使用的方法便捷,检测精确度更高、抗干扰能力更强、工作更稳定。
本发明涉及一种漫透射光谱与图像信息融合的蜜瓜内部品质在线检测方法及装置,包括建立蜜瓜内部品质无损检测的模型和蜜瓜样品内部品质进行在线检测的步骤,装置包括输送装置、信号控制单元、漫透射光谱采集装置、蜜瓜图像采集装置、蜜瓜内部品质检测软件系统,所述的输送装置上设置有盛放蜜瓜的拖环,每一拖环均依次穿过蜜瓜图像采集装置的图像采集室和漫透射光谱采集装置的光谱采集室;图像采集室内的激光传感器和两个工业相机、以及光谱采集室内的激光传感器、近红外光谱仪均通过信号控制单元与安装有蜜瓜内部品质检测软件系统的计算机相连接。可有效检测蜜瓜内部品质,克服了无法通过图像信息精确检测蜜瓜内部品质指标的不足。
本发明涉及乳品检测领域,具体地,涉及一种用近红外仪快速检测牛初乳的理化指标的方法。根据方法包括以下步骤:1)选取具有代表性的牛初乳样品,采集红外扫描光谱图;2)建立定量分析模型;3)采集待检测的牛初乳的近红外扫描光谱数据;4)根据上述所建立的定量分析模型,对待检测牛初乳各成分进行分析。本发明利用近红外分析技术,采用偏小二乘法基于样品光谱与其对应组分含量间的数学关系,建立定量校正模型,从而实现对牛初乳各组分的快速定量检测。本方法无需消耗任何化学试剂,可在几分钟内得到准确的分析结果,是一种绿色环保的快速无损分析技术。
本发明属于无损检测技术领域,具体涉及一种固体火箭发动机I界面检测系统及其方法。该检测方法包括如下步骤:将待测固体火箭发动机产品放入负气压舱内,然后逐步进行抽取真空,同时利用激光器对负气压舱进行一定距离的照射,所述固体火箭发动机产品I界面缺陷随着气压的不断变化,产品表面将会发生微小形变,激光照射到产品表面反射回光信号,通过图像探测器接收信号,最终检测出所述固体火箭发动机产品中的所有I界面缺陷。本发明用于检测涂覆外防热涂层后的金属壳体与内绝热层的I界面粘接情况,具有无污染、检测效率高、检测面积大、检测灵敏度高的优点。
本发明提供一种模压模具内腔间隙检测方法,包括如下步骤:柔性材料选择;模压定型,将柔性填料填充至模具阴模待测量位置,厚度大于内腔间隙,合模,模压定型;无损取样,将模具开模,使用刀具直接裁开待测界面;无损检测。本发明解决模具空间点、内腔尺寸无法测量的问题,本发明可快速、准确测量模具空间点、内腔尺寸。
本发明公开了一种风机叶片无人机内部无损探伤设备,包括无人机,所述无人机的底壁上开设有一个固定槽,所述固定槽的上内壁上固定连接有两个推动器,每个所述推动器的输出端均固定连接有一根推动杆,每根所述推动杆的另一端均固定连接有一块连接块,其中一块所述连接块的底端固定连接有一块安装板一,所述安装板一的底端固定联连接有一块固定板一,所述安装板一的底壁上开设有一个安装槽,所述固定板一的下方还设置有一块信号接收板。本发明通过无人机对叶片进行检测,无人机沿叶片移动,可对叶片的不同位置进行检测,该设备不需要与叶片接触,不会伤害叶片,完善了现有表面照相识别缺陷的不足,降低了探伤的成本,效率更高。
本发明公开了一种蒙医药用药材无损耗式储存装置,包括储放柜体、加热装置、送风装置和设备门,所述本体分为内腔和夹层两部分,储放柜体的内部设有加热装置和送风装置,加热装置包括微波发射器、载药台、温湿度探头和重量检测装置,送风装置包括大风机、过滤板、挡风板、小风机和储存设备,设备门左端通过合页与储放柜体连接,设备门的右端设有把手,设备门上设有显示屏,显示屏下方设有控制面板,设备门内表面设有防辐射层,本发明体积较小,操作方便,干燥精确,便于科室使用;通过内循环的方式,降低干燥时药物颗粒随风排到设备外,污染外界环境;从而也避免了药材随气流吹出,从而做到了药材的无损储存。
本发明公开了一种双向鼢鼠无损捕获鼠体状况的监测装置,包括捕鼠机构、监测控制系统、供电系统,所述捕鼠机构包括捕鼠箱,所述捕鼠箱为两端开口的中空结构,所述捕鼠箱的两个开口端分别安装有可转动的电控箱门,所述监测控制系统由重力传感器、植入鼠体背部皮下的PIT芯片、用于感应PIT芯片的PIT芯片识别感应器、主控制器、继电器、数据储存模块、控制按钮组成,所述供电系统通过所述继电器与电控箱门连接,所述供电系统与监测控制系统连接,本新型的效果为:不仅能够高效无损伤的捕获活体鼢鼠,而且能够监测鼠情,为鼢鼠的试验研究提供试验数据,可以减少研究人员的工作量。
本实用新型公开了一种无损型复合绝缘子护套厚度测量装置,包括工作台,所述工作台的前侧固定连接有底板,所述底板的上表面固定连接有转向装置,所述转向装置包括圆盘,所述圆盘的下表面与底板的上表面固定连接,所述圆盘的上表面活动连接有框体,所述框体的内壁固定连接有支撑板,所述框体的左右两侧分别贯穿有定位杆和螺杆,所述定位杆和螺杆的相对端分别固定连接有夹板一和夹板二。本实用新型,通过上述结构之间的配合使用,结局了在实际使用过程中由于被检测绝缘层在工作台上难以进行定轴转动实现多角度测量,致使检测绝缘层容易脱离出显微镜的视野之外,重新放置在视野之内费时费力,给使用带来不便的问题。
本发明公开了一种基于改进深度森林算法的肉类新鲜度无损检测方法及系统。本发明通过构建layer‑by‑layer多层级联的深度森林模型。模型第一层随机森林的输入与模型的输入一致,为经过预处理的冷鲜羊肉样本高光谱成像数据,经过计算形成不同的候选特征空间,为保证原始特征,与预处理后的样本高光谱数据拼接共同作为下一层的输入,模型的输出为新鲜度等级概率。为了充分挖掘多个新鲜度评价指标的相关性,在深度森林的每一层之间增加了上一层候选特征筛选与层增长控制机制,在充分挖掘样本的多个新鲜度指标相关性的同时确定模型的层数来降低模型过拟合的风险,达到控制模型复杂度的目的。
本实用新型涉及道路检测技术领域,具体为一种基于多功能无人机的道路无损检测装置,包括无人机本体、连接块、螺纹、防尘布、固定块和连接杆,所述无人机本体下端外壁一侧安装有支撑块,所述支撑块内部设置有连接块,所述连接块外壁安装有矩形阵列分布的固定块,所述固定块内部开设有活动孔,所述活动孔内部活动安装有连接杆,所述连接块内壁上端一侧安装有电动喷漆装置,所述电动喷漆装置下端外壁一侧设置有喷嘴。本实用新型达到了对受损位置进行标记的目的,便于工作人员到达现场后,能够快速的找寻到受损位置,从而提高了损伤位置寻找效率,提高了工作人员对损伤位置的维护效率。
本发明公开了一种镍基高温紧固螺栓的晶粒度无损检测装置及方法,包括有滑动安装在底板上两个相互配合以夹持高温紧固螺栓的定位夹持机构,还包括有设置于定位夹持机构上方用于对高温紧固螺栓检测的超声探头,超声探头可沿竖直方向移动贴合于高温紧固螺栓的圆周面,并且超声探头还可以沿平行于高温紧固螺栓的轴线方向移动。本发明中被检测的高温紧固螺栓则通过定位夹持机构所固定,整个夹持装置实现机械化精准夹持定位,其与超声探头相配合,可便于人员对高温紧固螺栓进行检测。
本发明提供一种基于计算机视觉的固体火箭发动机无损检测方法,利用数据二分法将图像边缘像素点根据灰度值大小处理成一系列非连续线段,选择图像中多边形的顶点或曲率变化大的物体边缘点作为特征点,利用特征点与一系列非连续线段确定缺陷的起始点和终止点;计算起始点与终止点的像素距离,按照一定的比例尺计算出实际尺寸。本发明解决人工检测精度低,人力资源投入大的问题,可替代现有技术中的人工测量,并大大提高测量效率与测量精度。
本发明涉及储氢气瓶制备工艺,具体涉及一种储氢气瓶内胆封头部位密封状态的无损检测工装。包括:金属封头,塑料内胆,真空泵、负压密封罩、内口密封筒、橡胶密封圈及密封胶条,所述金属封头内嵌于塑料内胆瓶口处,所述内口密封筒的底部橡胶密封圈位于塑料内胆密封面底部,所述负压密封罩置于瓶口外侧,负压密封罩内部通过管路与真空泵连接,负压密封罩一端与金属封头部位接触,另一端与塑料内胆接触,接触部分采用密封胶条粘接密封。本发明可以实现快速检验,可以实现无损检测,避免充气对内胆造成变形影响。
本发明提供一种基于机器学习与计算机视觉固体火箭发动机无损检测方法,通过将输入的图像分为多个局部图像,对重点部位进行重点学习,方便后续提取关键特征并做出初步判断。本发明解决人工识别率低、图像数据分散、数据利用率低等问题。实现发动机无损检测图像高效、快速识别。本发明可作为发动机无损检测图像识别使用,相比于现有方法,识别效率与准确率显著提高。
本发明提供了一种木材内裂在线无损检测方法及装置,所述木材内裂在线无损检测装置包括干燥箱、用于夹设待测木材试件的夹具、力学传感器、A/D转换器及中央处理器;所述夹具位于干燥箱内,其底部固定于干燥箱的底部,夹具的顶部通过螺纹杆与位于干燥箱外部顶端的所述力学传感器相连接,且夹具与力学传感器的连接处位于干燥箱内;所述力学传感器与A/D转换器电连接,该A/D转换器与中央处理器电连接,该中央处理器与干燥箱上所设置的触摸显示屏电连接。本发明所提供的方法及装置可以在线、无损、实时地检测木材内裂的发生,为精准控制工艺过程和提高木材干燥质量提供在线实时依据。
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