本发明是一种自动变焦三维形貌测量系统及方法,该测量系统由光源照明系统、第一tube透镜、CCD采集系统、第二tube透镜、分光镜、显微镜头和压电陶瓷组成。该测量方法具体是先纵向扫描物体,然后采集一组携带物体高度信息的图片,接着使用基于拉普拉斯算子的聚焦评价函数解析图片得到像素点的聚焦评价函数值曲线,最后结合高斯曲线拟合算法得到像素点准确聚焦的位置,进而恢复物体三维形貌。本发明具有构思合理、测量方式简单、测量系统结构更为简单、无损伤、效率高、适用广等优点,具有广泛的应用前景。
本发明涉及一种简单易行的扫描电化学显微镜测试方法,该方法包括加工一个聚四氟乙烯材质的大尺寸电解池和利用热溶胶稳固密封试样,其特点是:固化快、无污染、无毒、粘力强,具有一定硬度、柔韧性和再粘性,可加热熔融再次使用。将电解池稳固于样品台载物板上,用热溶胶密封置于电解池底部的试样边缘。本发明可测试大尺寸多规格样品,测试最大区域为50mm×50mm,测试样品可为金属基体、带膜层和涂层试样及做过其它实验的试样,可为方形、圆形、块体、板状等多形状。测试结束后仅需再次融化热熔胶即可取出样品,保障了样品完整无损性且可再次使用,提高了SECM利用率,扩大了SECM应用范围和领域。该测试方法简单易行,操作快捷。
本发明提供的一种测量介质导体沉积界面微波表面电阻的装置及方法,属于电子学领域,装置包括测试座、校准组件、密封腔和支撑板,测试座包括底端面开放的屏蔽腔、介质柱、输入耦合结构、输出耦合结构和介质支撑装置,待测介质导体样品与测试座构成TE011模式的介质谐振器;分别将校准组件和待测导体样品装配在测试座上,测得对应品质因数,进而计算得到待测介质导体样品的沉积界面微波表面电阻。本发明仅进行一次无损测量即可获得介质导体沉积界面的微波表面电阻,解决因导体层趋肤深度限制而导致无法准确测试介质导体沉积界面微波表面电阻的问题,同时具有较高的测试效率,尤其适合大批量工业化的测试。
本发明涉及桥梁结构无损监测,具体涉及一种基于智能涂层的桥梁钢结构监测系统以及桥梁钢结构监测方法。一种基于智能涂层的桥梁钢结构监测系统包括:涂层传感器,该涂层传感器用于设置于桥梁钢结构上;信号输入模块,该信号输入模块与涂层传感器连接;预测模块,该预测模块与涂层传感器连接;信号采集模块,该信号采集模块与涂层传感器连接,用于采集涂层传感器收集到的数据;监测平台,该监测平台与信号采集模块连接,在该监测平台中设置判断桥梁健康的阈值;根据待判断数值低于或高于阈值来判断桥梁健康状况。本发明实现了对桥梁关键构造细节的实时监测以及开裂预警,损伤定位高效准确,有效避免了因疲劳裂纹引起的钢结构桥梁使用寿命折减。
本发明公开了应用于扫描探针显微镜的摆动式多模式组合探针测试装置,包括腔体上盖、组合探针切换机构和组合探针,利用该装置在真空或气氛环境下实现多模式组合探针原位高效切换时,首先将该装置安装在扫描探针显微镜上,设置真空或气氛环境,然后组合探针切换机构摆动,驱动组合探针依次到目标位置,对样品进行多模式原位测试,该装置解决了现有扫描探针显微镜的不足,避免切换探针时破坏实验环境,支持多模式原位测试,通过电磁测试模式测试或改变样品表面电磁类物理量,通过轻敲模式无损测量样品表面形貌,尤其适用于软样品,通过摩擦力模式测试样品表面摩擦磨损,采用摆动式设计,减小装置体积,节约腔体空间,增加装置通用性。
本发明公开了晶振测试工座技术领域的晶振测试工座的搭锡连接结构,包括测试卡,测试卡的上端面开设有测试座安装孔,且测试座安装孔的内部插接有测试座插针,测试座插针的一侧设置有测试卡焊盘,且测试座插针与测试卡焊盘之间设置有搭焊焊锡,测试卡焊盘固定连接在测试卡上端面靠近测试座安装孔的位置,测试座插针突出于测试座安装孔,测试卡焊盘与测试座安装孔的数量相同,且其一一对应,搭焊焊锡的一端与测试卡焊盘之间设置有第二焊脚,测试座插针安装无锡过孔结构,相邻连接测试卡焊盘结构,方便测试座插针安装固定,在维修拆卸测试座插针时可以方便无损拆除连接点,从而快捷更换测试座插针,接触面大,散热快。
本发明公开了一种基于立体视觉的风洞模型外形监测方法,利用可编程光源,向风洞试验模型投射结构光,通过数量在2台及以上且位置不同的摄像机拍摄模型的图像,根据图像上的视差信息解算出表达模型外形的三维点云;找出三维点云中几何特征变化的特征点,并在模型外形上的对应位置作标记;然后在风洞试验过程中,用2台及以上且位置不同的摄像机,获取不同时刻特征点的图像,利用图像视差算出特征点相应的三维坐标;最后,基于三维点云和各特征点的拓扑关系不变这一条件,根据不同时刻特征点的三维坐标,利用插值方法得到风洞试验过程中模型在不同时刻的外形。本发明可实现非接触、无损的风洞中模型外形监测,精度高,成本低。
本实用新型为一种高压快脉冲的测量机构,包括同轴线和同轴高频衰减器、输入连接部和输出连接部,高压快脉冲经输入连接部进入同轴线并通过输出连接部无损的输出高压快脉冲信号;所述同轴线带有电容分压功能,所述同轴线通过电容感应方式输出衰减后的快脉冲信号进入同轴高频衰减器,经衰减后的信号直接进入示波器测量;本实用新型的优点在于:采用了带电容分压功能的同轴线,不仅解决了高压快脉冲测量的中信号失真和高压击穿问题,而且安装在高压电气和脉冲高功率研究中需要监察的相应位置,输出输入连接部件进行连接,可以无损地进行高压快脉冲的测量和监察,也可以在不影响设备正常工作的条件下,满足测量和监察的需要。
本发明公开了一种利用低场核磁共振设备测试岩石裂缝孔隙度的方法,利用核磁信号量与含水质量之间的定标关系式,用含试件时岩心夹持器内部所含水质量W2减去试件内部通孔所含水质量W3,得到岩心夹持器入口管线、出口管线中所含水质量W4;用含岩样时岩心夹持器内部所含水质量W1减去岩心夹持器入口管线、出口管线中所含水质量W4,得到岩样裂缝所含水质量W5,并计算得到岩样裂缝所含水体积Vw,从而用岩样裂缝所含水体积Vw除以岩样外表体积V,计算得到岩样裂缝孔隙度。本发明能够准确测试岩石裂缝孔隙度,在测试过程对岩样无损害,保证测了测试结果的统一性和可对比性。
本发明公开了一种材料高温热物性参数的快速测量方法:根据材料热物性参数‑介质温度‑超声传播特性,采用超声回波法,获得瞬态传热条件下超声传播时间,通过超声回波特性反演热传导方程中的材料参数,可快速、无损、非接触地测量材料随温度变化的热物性参数;本发明的方法仅测量一次,例如被测试件加热面进行升温到预定温度值如400℃,即可获得室温至400℃不同温度下的导热系数、比热容或热扩散系数等多种材料热物性参数,具有测量速度快、成本低、通用性好、测量范围大等突出优点。
本发明涉及薄膜技术领域,具体涉及一种基于反射率光谱测量光学薄膜厚度的方法及系统。一种基于反射率光谱测量光学薄膜厚度的方法,提供多组已知光学薄膜厚度的标准样品,获得多组标准样品中光学薄膜厚度与光学薄膜反射率光谱的色空间坐标之间的对应关系;基于测量待测样品的反射率光谱并获取其对应的色空间坐标,并依据所述对应关系得到待测样品的光学薄膜厚度。在测量待测样品的反射率光谱时,对于待测样品表面的光学薄膜不会造成损害,且测试时间短,因此本发明所提供的方法具有对光学薄膜无损害,且测量快速的优点。一种基于反射率光谱测量光学薄膜厚度的系统,具有对光学薄膜无损害,且测量快速的优点。
本发明公开了一种基于小角中子散射的橡胶结构测定方法。该方法包括如下步骤:首先制备硫化后的待测橡胶样品,将待测橡胶样品置于小角中子散射样品台上,在不同波长、样品到探测器的不同距离条件下对待测橡胶样品做静态测量,然后对所得实验数据进行扣除背底和绝对强度修正处理获得绝对强度散射曲线,最后通过模型拟合计算获得待测橡胶样品的结构化参数。本发明的橡胶结构测定方法是一种快速无损测定橡胶结构的方法,具有快速、无损、有效、多尺度的优点,通过该方法测定的橡胶结构是表征橡胶微观形态特征的重要参数,可用于进一步深入探索橡胶的微观形态特征对其宏观机械性能的影响。
本发明提供了一种精确测温控制系统,属于畜牧业用物联网设备技术领域。其技术方案为:一种精确测温控制系统,包括测温终端、手持终端和分析终端;所述测温终端包括红外测温模组、主控模块;所述主控模块嵌入有测温触发模块、数据压缩模块、硬件资源分配模块;能够设定多种测温触发模式;所述主控模块接收所述红外测温模组的测温信息流;所述数据压缩模块能够将所述测温信息流进行无损压缩;所述硬件资源分配模块实时监测所述测温信息流的开启状态,为所述数据压缩模块分配硬件资源,无损压缩完成后及时释放硬件资源。本发明的有益效果为:可应用于硬件资源和通信条件有限情形下,具备高分辨率数据实时处理和同步能力,低成本低功耗。
本实用新型公开了一种结构光调制的暗场显微缺陷三维测量系统,包括光源、空间光调制器、第一透镜、分光镜、显微物镜、第二透镜、第三透镜、滤波器、第四透镜和CCD;所述空间光调制器用于接收光源发出的光并调制成结构光;所述空间光调制器调制的结构光依次经过第一透镜、分光镜和显微物镜微缩投影至样品上并在样品上反射形成零级光和一级光;所述零级光依次经过显微物镜、第二透镜和第三透镜达到滤波器;所述一级光依次经过显微物镜、第二透镜、第三透镜和第四透镜到达CCD成像。本实用新型解决了现有无损检测方法存在照明背景光和离焦光干扰缺陷散射光成像的问题。
本实用新型公开了一种防坠安全器性能测试系统,包括防坠安全器,其特征在于,还包括减速机,均与减速机相连接的飞轮加载装置、变频电机以及转矩转速传感器,与变频电机相连接的变频器,与变频器相连接的工控机,以及与工控机相连接的信号调理单元。本实用新型通过调节变频电机的转速来模拟升降机的速度,飞轮加载装置模拟升降机的载荷,并通过转矩转速传感器采集防坠安全器制动过程中的转矩、转速信号,通过工控机显示防坠安全器制动过程中的转矩、转速曲线,并生成检测报告,其操作简单、性能稳定、且对设备无损伤。
本发明涉及运动员心脏左室内相对压力无创测量方法,包括S1、进行经胸超声心动图检查,并利用血流向量成像技术配置和存储图像;S2、在等容舒张期P0手动设置心内膜边界,并追踪其余帧的心内膜边界;S3、设置固定长度的采样线,采样线获取中心尖与基底之间的相对压力差IVPD;S4、绘制IVPD‑时间曲线图;S5、确定等容舒张期P0、快速充盈期P1、心房收缩期P4、等容收缩期P6、快速射血期P7和收缩晚期P8;S6、计算相对压。本发明可以实现对运动员进行无损测量,提高测量的便利性。
本发明公开了一种结构光调制的暗场显微缺陷三维测量装置与方法,所述三维测量装置包括光源、空间光调制器、第一透镜、分光镜、显微物镜、第二透镜、第三透镜、滤波器、第四透镜和CCD;所述空间光调制器用于接收光源发出的光并调制成结构光;所述空间光调制器调制的结构光依次经过第一透镜、分光镜和显微物镜微缩投影至样品上并在样品上反射形成零级光和一级光;所述零级光依次经过显微物镜、第二透镜和第三透镜达到滤波器;所述一级光依次经过显微物镜、第二透镜、第三透镜和第四透镜到达CCD成像。本发明解决了现有无损检测方法存在照明背景光和离焦光干扰缺陷散射光成像的问题。
本实用新型涉及钢丝无损检测技术领域,公开了一种便携式钢丝损伤探测装置,包括用于承载钢丝的仪器支架,所述仪器支架自一端向另一端延伸设置有第一通孔,所述仪器支架上设置有与第一通孔相连通的第一开口槽,所述第一通孔内转动设置有套筒,所述套筒的内腔设置有与第一通孔同轴的且用于放置钢丝的第二通孔,所述套筒的筒壁设置有与第二通孔连通的第二开口槽,本实用新型所述套筒能够在第一通孔内转动至某一角度时,使得第一开口槽和第二开口槽对齐形成一个侧开槽,以供钢丝自第二通孔沿所述侧开槽往外移出仪器支架。于是仪器支架便可以通过侧开槽实现与钢丝的连接和分离,操作简单方便。
本发明公开了无水式阀体密封测试装置,包括对称且同时位于底板上的左立板和右立板,左立板和右立板之间设置有两根轴线平行的滑动轴,两根滑动轴之间设置有移动板,一根螺丝杆贯穿左立板后,螺丝杆的一端通过轴承与移动板连接,轴承安装在移动板面向左立板的一侧,螺丝杆的一端插入轴承的轴套内,移动板面向右立板的一侧设置有左夹板,右立板面向左立板的一侧设置有右夹板,右夹板为圆盘体,左夹板包括连接在移动板上的中空圆柱体和套设在中空圆柱体外径上的圆环板,中空圆柱体面向右夹板的端面与圆环板向右夹板的端面齐平,中空圆柱体设置有通气孔。本发明的优点在于:结构简单,操作简单,安全性能高,对阀体无损伤,无需水封检测。
本发明公开了一种多传感器测量金属管道腐蚀的综合评价方法,其特征在于,采用多种传感器对金属管道进行无损检测,然后基于传感器数据利用模糊综合评价方法对金属管道综合评价;能够综合评价多传感器测量参数下的金属管道腐蚀情况,为后续的金属管道维护提供依据。
本发明公开了一种基于非线性超声测量疲劳微裂纹偏移角度的方法,包括:通过疲劳微裂纹初步定位得到微裂纹中心;选择水平正方向,定义取向角;在金属板材表面绘制一个正圆周,选择固定间隔角度;在绘制的正圆周上,依据取向角放置激发传感器与接收传感器;超声测试每组超声传感路径,并记录每组超声传感路径形成的时域波形信号;将每组时域波形信号转换为相应的频域图形,提取超声波基波信号幅值与二次谐波波形幅值,计算相对非线性系数;绘制取向角‑相对非线性系数极坐标图,确定微裂纹偏移角度。该方法是对现有微裂纹定位技术的补充,为测量疲劳微裂纹偏移角度提供了可行性,对工程结构损伤的无损检测具有重要的应用价值和推动作用。
本发明提供了一种利用机械臂实现晶体内部织构的中子衍射测量方法,使用可编程机械臂作为样品台与欧拉环相比具有更大的灵活性,既可以实现欧拉环的常用功能,还能在不破坏样品的情况下通过编程解决样品尺寸各异问题,真正实现无损检测,从而节省测试环境的造价与实验成本。同时,使用串口线连接机械臂与数据获取计算机,通过数据获取软件与机械臂控制程序的密切配合,可以完美实现晶体织构的自动化测量,从而大幅降低人力消耗。
本发明提出一种基于改进鲸鱼算法IWOA优化的随机森林RF融合等效电路模型的锂离子电池剩余寿命预测方法。方法建立了锂离子电池的等效电路模型,使用电化学阻抗谱EIS测试数据拟合模型参数;对鲸鱼算法WOA进行改进,以RF算法为预测算法的主体,并将IWOA算法用于RF算法中超参数的优化,从而实现凭借拟合的等效电路模型参数对锂离子电池剩余寿命的预测。本发明的预测算法能够有效且高精度地预测锂离子电池当前剩余循环次数,同时保证电池检测的实时性和无损性,从而更好地规划锂离子电池的实际应用。
本实用新型提供了一种油气管道壁厚监测系统。其包括导轨、机架、行走机构、环形架,液体导流管、液体箱、水泵、微波加热器、红外测温器、太阳能电池板、蓄电池、电源切换模块和控制器,导轨沿油气管道铺设于油气管道侧旁,机架通过行走机构在导轨上往复滑动,环形架固定在机架上且环形架环绕油气管道,液体箱固定在机架上,液体导流管的一头通过水泵连接液体箱,液体导流管的另一头沿环形架固定以随着环形架环绕油气管道,液体导流管上设有多个朝向油气管道且间隔分布的喷嘴,微波加热器和红外测温器设于环形架上,水泵、微波加热器、红外测温器均与控制器电连接,太阳能电池板向控制器供电。本实用新型能够对油气管道进行无损在线检测。
本发明提出一种修正晶粒尺寸对金属塑性损伤测量影响的方法,属于超声波无损检测技术领域。该方法包括步骤:选取标定试样进行预处理;在无外加应力状态下,通过超声波测量得到标定试样的最大声波振幅值;在不同塑性变形量下,通过超声波测量得到标定试样的塑性损伤超声非线性系;以标定试样的最大声波振幅值和塑性损伤超声非线性系为自变量,塑性变形量为因变量,通过多元插值拟合得到塑性损伤函数;确定待测试样的最大声波振幅值和待测试样的塑性损伤超声非线性系,并将其代入塑性损伤函数中,计算出待测试样经过晶粒度修正后的塑性损伤值。该方法能修正由于晶粒尺寸大小不同所造成的非线性测量误差,从而较高精度地测量金属的非线性塑性损伤。
本实用新型提供了一种油气管道壁厚在线监测系统。其包括导轨、机架、行走机构、环形架,液体导流管、液体箱、水泵、微波加热器、红外测温器和控制器,导轨沿油气管道铺设于油气管道侧旁,机架通过行走机构在导轨上往复滑动,环形架固定在机架上且环形架环绕油气管道,液体箱固定在机架上,液体导流管的一头通过水泵连接液体箱,液体导流管的另一头沿环形架固定以随着环形架环绕油气管道,液体导流管上设有多个朝向油气管道且间隔分布的喷嘴,微波加热器和红外测温器设于环形架上,水泵、微波加热器、红外测温器均与控制器电连接。通过上述方式,本实用新型能够对油气管道进行无损在线检测。
本发明提供了一种基于超声层析成像的应力场测量方法,属于超声波无损检测技术领域。该方法包括步骤:标定试验;确定投影系数矩阵;零应力基准采集,依次激发超声换能器阵列中的每个超声换能器,获得零波形数据集;测量数据采集,按照零应力基准采集的激发顺序依次激发超声换能器阵列中的每个超声换能器,获得测试波形数据集;延时计算,使用互相关算法求解得到对应的应力时延向量;求解应力场方程,使用层析成像算法求解应力场方程得到应力向量;根据应力向量绘制应力场图像。本发明基于超声层析算法,通过构建探头扫描矩阵,实现了无需移动探头,单次测量即可得到工件浅表面应力场分布,降低了对操作人员的要求,提高了测量效率。
本发明公开了一种依据样品空间结构照明的白光干涉测量装置及方法,本发明在照明系统加入微显示器并能够将不同的空间图案投影在样品表面;在测量时,依据采集的样品图像并结合样品的特征,对样品的测量区域进行划分,形成不同的照明图案;将照明图案输入至微显示器,对相邻区域进行非同步的空间照明和白光干涉测量,避免相邻点之间由于多次反射而引起的相干干涉信号干扰;然后将测量的多组的表面高度分布进行组合,进而获得整个表面的高度分布。本发明采用空间图案照明的方法抑制了白光干涉测量微沟槽阵列等样品时相邻点之间的干扰,能够无损快速检测样品。
本发明为一种氧氮二元气体声速氧气浓度在线测量系统,利用超声波传感器上产生超声波,超声波在有氧气流通的管道内传输,在管道的另一端接收超声波信号;超声波在管道的传输时间与管道内的氧气浓度和温度有关系;接收到的超声波信号经过信号放大电路对信号进行放大处理后,再经过信号调理电路,经过处理后,产生数字信号,再送到处理器中,处理器经过计算得到超声波发射到接收所用的时间,根据这个时间,就可以推算出管道内的氧气浓度了。本系统的测量速度快,测量数据稳定,使用寿命长,无损耗,无阻力,只需要一次校准,可连续检测,本系统的氧浓度测量误差在±1%以内。
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