本发明涉及钢绞线预应力的高阶纵向导波测量方法,属于无损检测技术领域。选取某一频率下群速度为极大值的高阶纵向模态用于钢绞线承受的预应力大小的测量。在该频率下,该高阶纵向模态的群速度在钢绞线弹性变形范围内随承受的拉应力呈单调增加或减小,并且在弹性变形范围内,钢绞线在承受不同预应力时,该高阶纵向模态群速度极大值处的频率值相对于自由状态时该纵向模态初始频率值的偏离量不超过1%,并且高阶纵向导波测量的预应力值与实际值相对误差不超过1%。本发明解决预应力钢绞线中施加的预应力大小无法快速、准确、在役测量的现状。
本发明提供了一种近红外光谱对不同生长方式人参样品的分析检测方法,涉及园参与林下山参之间,林下山参与野生人参之间,园参、林下山参与野生人参之间的分别的定性鉴别以及人参中总皂苷(9种皂苷之和)和水分的定量分析,属于中药材检测技术领域。该方法采用近红外光谱仪对样品进行光谱采集,然后利用主成分分析-马氏距离法分别建立判别模型进行定性分析,偏最小二乘回归法分别建立回归模型进行定量分析。本方法无需对试样进行分离,即可无损地、快速地、不失原本性和配伍性地直接判断所测样品的品种、生长方式和其所含总皂苷和水分的含量。因此可广泛应用于中药材快速简便的定性定量分析。
本发明涉及粘接结构界面粘接应力的超声波测量方法,属于无损检测技术领域。本发明利用粘接界面的反射回波确定反射系数,利用反射系数和谐振频率共同确定粘接结构处于理想粘接区的界面粘接应力。通过粘接界面的多次反射回波的特点,选取谐振频率。利用该谐振频率作为检测先进钢材-粘接剂-先进钢材的中心频率。在该谐振频率下,粘接界面随着刚度的变化超声波回波信号不断的发生变化,充分利用界面的反射回波得出反射系数,进而求得界面的粘接应力。本发明解决了界面粘接应力大小无法快速、准确及在役测量的现状。
平面波天线零桥断层成像测试装置,属于非金属材料的无损检测和断层成像技术。本发明的微波部分设计采用E面扩展的窄波束喇叭作下斜馈源,同抛物面反射体组合成一体,简便地构成平面波照射源;同时由微波零桥环路抵消强入射波信号。因而可以精确地检测出目标的微散射场,并直接计算和完成图像处理。由于该微波测试装置实现了大口径天线和强入射波照射,大大提高了系统的分辨力,可实现对较复杂结构的电介材料进行断层成像。
一种乳腺光学参数测量仪及其使用方法,该仪器由激光发生器、计算机、三维移动工作台、连接杆、转盘、叉型支撑杆和涡轮蜗杆夹持机构等部件组成,该装置采用激光光源倾斜入射和偏移量间接测量光学参数的技术,在两个相互垂直方向上分别断层检测乳房、软组织、或生物切片,并对这两个相互垂直方向上的断层检测数据进行分析、计算处理,再与健康组织吸收系数与折合散射系数进行比较、判断和定位病变组织的位置和病变程度。本发明是一种无损、实时、在体、低成本的乳腺测量仪,结构简单、设计精巧,体积小、成本低,测量精度和自动化程度高,功能强,调整便利、简单,操作容易,宜于推广普及。
本发明提供了一种原子气室内壁氢化铷抗弛豫膜层厚度的测量方法,应用于原子气室测试评估领域。首先在氦气氛围中将内壁镀有氢化铷抗弛豫膜层的原子气室进行物理破碎,利用原子力显微镜和光谱分析仪进行检测,通过不同厚度抗弛豫膜层的光谱透射率的测试数据,建立抗弛豫膜层厚度与光谱透射率的映射关系;然后基于上述映射关系,利用光谱分析仪,通过无损检测方式,测量待测原子气室的光谱透射率,通过数学模型拟合得到原子气室内壁抗弛豫膜层的厚度;从而实现对原子气室内壁抗弛豫膜层厚度的无损检测。本发明解决目前原子气室内壁氢化铷抗弛豫膜层难以有效测量的问题。
本发明涉及粘接结构界面刚度的超声波测量方法,属于无损检测技术领域。本发明利用粘接界面的反射回波确定反射系数,利用反射系数和谐振频率共同确定粘接结构处于脱粘区、弱粘接区及理想粘接区的刚度系数。通过粘接界面的多次反射回波的特点,选取谐振频率。利用该谐振频率作为检测先进钢材-粘接剂-先进钢材的中心频率。在该谐振频率下,粘接界面随着刚度的变化超声波回波信号不断的发生变化,充分利用界面的反射回波得出反射系数,进而求得界面的刚度系数,并且超声波测量的刚度误差小于5%。本发明解决了界面刚度系数大小无法快速、准确及在役测量的现状。
旋转式电磁涡流成像测井仪,将电磁涡流发生与检测传感器全部集成在一个密封的旋转扫描探头中。在工作过程中,直流电机通过连动轴带动探头不断旋转,每旋转一周发射及采集多个点。功率电源提供恒定电流经滑环接到探头上,控制电路每次激励发射线圈后,检测传感器中可感应出一定幅度的电压信号。当套管无损伤时,各个点的感应电压幅度相当;当套管有裂缝、孔洞、腐蚀等现象时,各点感应电压的幅度和相位会有较大的差异。随着仪器的上提或下放,探头的实际空间轨迹是一个螺旋线,由于探头旋转速度很快,使得这个螺旋线非常致密,在一定程度上可以当作是做圆周扫描,将扫描线沿深度方向排列起来,就形成了被测套管或油管的完整图像。
本发明公开了一种建立管道埋藏型缺陷自身高度预测模型的方法,属于管道检测技术领域。分别对试块中埋藏型缺陷的自身高度进行无损检测和实际精确测量,将所得数据扩容后增加数据样本的数量,提高模型的预测精度,然后建立两种预测模型,验证预测模型的预测精度后,结合实际情况制定两种预测模型的使用条件。该方法可提高管道环焊缝埋藏型缺陷自身高度的评定精度,减少无损检测方法对管道环焊缝埋藏型缺陷自身高度检测精度的限制,满足管道综合检测、评估及修复的需要,能够避免因环焊缝埋藏型缺陷产生的管道泄漏失效事故造成的人员伤亡和财产损失,具有显著的经济和社会效益,便于各大管道公司环焊缝隐患排查及质量提升现场推广使用。
本发明公开了一种植物叶片叶绿素含量测量方法及系统,涉及叶绿素含量检测技术领域,所述方法包括:S1:获取所述待测植物叶片表面的激光后向散射图像;S2:对图像中的光斑进行边缘检测,并获取光斑的中心;S3:获取距离中心点预设距离的像素值;S4:对所述漫射方程进行拟合反演,以获得光学特性参数;S5:建立叶绿素含量与光学特性参数之间的预测关系模型,获得所述待测植物叶片的叶绿素含量。本发明通过对散射图像进行处理,实现了较厚叶片的叶绿素无损测量,在不提高仪器成本的情况下,保证植物叶片叶绿素含量的测量精度。
一种电磁超声测厚仪器信号接收放大装置,属于电磁超声测厚无损检测技术领域。包括高压箝制电路,前级放大器系统,检波器及相关滤波系统;检测信号双端送入高压箝制电路,信号通过箝制高压后,双端送入前级放大器系统,经过两极放大后的信号通过跟随器,将信号送入检波器及相关滤波系统,通过检波滤波拾取检测信号。优点在于,可以将微弱的有用信号,从噪声中分辨出来,并给以足够的放大,以使检测人员可以从仪器显示中监测被测工件的信息。
本发明公开了一种高等植物生化参数非接触监测装置,用于在无人照料的环境中,对植物冠层水平的叶绿素,水分,氮素等生化参数进行无损自动实时检测。本发明采用了可见/近红外光谱分析技术,对植物本身进行检测,可以实现精细控制;采用独特的光源及采样探头一体化设计,实现了无人照料,非接触采样,降低了装置功耗;通过光纤技术,将采样器件与主机分离,实现了远距离测量;采用可调恒流驱动电路,实现在测量参考信号和叶片信号时光源发出不同的光照强度,保证探测器始终可以高灵敏度响应,解决了光电探测器检测范围有限的问题,提高了仪器的信噪比,确保仪器的测量精度。
一种用于在线监测金属钎焊接头电阻变化的方法,在线监测金属钎焊接头电阻变化并间接评价接头性能的无损检测方法及装置。首先调整四探针探头的位置,使钎缝与探针的四点均接触良好。用夹具将钎焊接头固定,用装配有万向头的可升降装置固定四探针探头,然后采用陶瓷导线采集电阻信号,最后用计算机对采集的电阻信号进行分析处理,输出电阻随时间变化的曲线图,改变工艺参数,根据曲线图找出不同工艺参数下接头电阻的变化,进而间接的评价接头的性能,为接头评级,也可以配合传统检测方法和其他无损检测一起使用,确保了在无损状态下对金属钎焊接头电阻检测的准确性,进而解决了金属钎焊接头钎焊后性能难评估的问题。
基于漏磁测量来确定应力的装置属于无损检测技术领域。目前常用的X-RAY检测、磁粉检测、超声检测等无损检测技术手段均不仅要求被测样停止工作,而且只能发现被测样已存在的缺陷,对将要发生缺陷的部位无法预测。本发明技术方案:检测被地磁场磁化的被测样表面漏磁场,或者检测被测样在周围空间的漏磁场,将测量结果与预先建立的标样漏磁场数据库中的标准数据进行比对和计算,从而得出被测样的应力。本发明可以发现被测样已存在的缺陷,对将要发生缺陷的部位预测。
一种扫描显微环境下的薄膜拉伸加载装置与薄膜变形测量方法,属显微扫描无损检测和精密机械领域。该发明是通过设计能进行三维位置和角度调整的机械结构、压电陶瓷驱动系统、力缓冲系统等在原子力扫描显微镜和电子束扫描显微镜检测平台上完成薄膜变形测量,可对微尺度薄膜的全域或局部区域的变形场进行定量检测,被测薄膜厚度从数微米到亚微米厚度,装置可以多次使用,适合不同厚度和尺度的薄膜材料和结构的变形检测,可结合双曝光数字散斑技术、图像相关技术或微标记技术实现高空间分辨镜原子力扫描显微镜或电子束扫描显微镜环境下的薄膜原位、在线检测。
一种利用异变磁信号监测铁磁材料疲劳裂纹扩展的方法,属于无损检测技术领域。本发明涉及一种利用异变磁信号监测铁磁材料疲劳裂纹扩展的方法,制作和被测构件材质、热处理状态相同的中心裂纹的标准试样;在疲劳试验中循环预定次数后,用磁传感器按固定提离值扫查标准试件的中心裂纹区,获得扫查区的表面杂散磁场法向分量Hp(y)信号,测得中心裂纹的长度2a;提取疲劳裂纹产生的自发异变磁信号峰的最大值ΔHp(y)max,作为该循环次数下的检测阈值;对ΔHp(y)max与2a进行线性拟和,得ΔHp(y)max-2a关系式;用上述磁传感器按相同提离值检测被测构件,将所测得的ΔHp(y)smax与检测阈值对比,根据ΔHp(y)max-2a线性关系式,获知疲劳裂纹扩展进程。本发明操作简便,检测结果准确,可在卸载状态下动态监控裂纹扩展。
一种测定金属冲压板材塑性应变比值的方法,包 括理论r值的标定和实施宏观r值计算两部分。理论r值的标 定过程中要实验测量金属冲压板材不同方向的宏观r值和该金 属板材各织构组分的体积量Vj, 选择塑性变形模型计算各织构组分的理论值 Rij。用最小二乘法及板材宏观r 值的理论计算公 式: 回归计算出对应各织构组分的 kj参数;实施宏观r值计算过程 中,根据从宏观r值未知的同类金属板材中测量到的各织构组 分体积量,依照上式直接、无损地计算出金属板材不同方向的 宏观r值。采用本方法计算值与实测值的误差小于10%,可以 同时满足工业生产对宏观r值计算的高速度和高精度的要求, 为在工业生产线上快速、准确、连续、无损地检测冲压金属板 材的宏观r值提供可靠的技术支持。
本发明涉及生物技术领域,具体涉及测定胰岛中A细胞与B细胞数目比例的方法。该方法包括:从待测胰岛细胞团中取出一部分,从中分离出多个A细胞和B细胞;分别统计、测量它们的细胞数目和总面积;向胰岛培养基中加入锌离子荧光染料,再将A细胞置于其中培养;后检测A细胞荧光淬灭前的平均荧光值;再加入非荧光素锌离子络合剂,静置后检测A细胞荧光淬灭后的平均荧光值;再用同样的方法检测B细胞荧光淬灭前的平均荧光值和淬灭后的平均荧光值;再从待测胰岛细胞团中取出一部分胰岛细胞团作为检测样本,用同样的方法检测其荧光淬灭前的荧光值和淬灭后的荧光值;根据下列公式得到结果。本发明的方法可以在活细胞中进行,从而实现无损检测的目的。
本实用新型提供一种测试无损检测设备的裂缝检测能力的装置。本实用新型可变裂缝测试装置包括两片对称布置的厚度渐变的裂缝形成板、两根紧固螺栓以及插装在两片裂缝形成板之间的两把厚度相同的塞规,其中两把塞规分布在裂缝形成板的两端部,通过改变塞规的厚度来改变两片裂缝形成板之间裂缝的宽度;在两片裂缝形成板的上表面对应地设置有厚度指示线,其中一个裂缝形成板上设有若干个裂缝深度指示通孔。本实用新型是一个可变裂缝宽度的、且在同一裂缝宽度下有不同裂缝深度的测试装置。适合于射线成像无损检测系统检测裂缝的特点,通过调整本实用新型的装置中裂缝的宽度,经无损检测设备检测成像,查看此成像便可确定检测设备的裂缝检测能力。
本发明公开了一种原位分隔观测植物根毛并评测其元素吸收的装置和方法,所述装置包括至少一组观测单元,所述观测单元包括自上而下依次可拆卸设置的植物生长区、元素供给区和水分供给区;其中,植物生长区与元素供给区之间设有阻隔植物根系的分隔装置。本发明将植物根毛对镉的吸收与根表的吸收区分开来,可以有效地评价植物根毛对特定元素(如重金属镉)吸收的贡献率。本发明简单直观、对植物无损伤、成本低廉、操作简单,可用于教学和科研,市场广阔。
本发明属于零件表面处理技术,涉及一种面向叶片的激光喷丸表面质量测量装置及其测量方法;该装置由机器人(1)、导光臂(2)、激光器(3)、水喷管(4)、水箱(5)、计算机(6)和光学应变测量系统(7)组成;本发明通过高分辨率的光学相机,监测叶片待强化区的背面的应变变化规律,获得应变云图,从而分析已强化区域的应变均匀性,分析判断表面加工质量的优劣,为工艺控制提供一种有效的在线监测手段;该测量方法是一种无损测量方法,具有非破坏、精度高、准确性好、效率高等优点。
本发明公开了一种二维材料畴区尺寸的测量方法及测量仪器,测量方法包括:S100、构建用于测量二次谐波角度分布的仪器;S200、将置于基底片上的二维材料放置在仪器上,获得不同角度的二次谐波信号;S300、根据不同角度的二次谐波信号计算分析得到二维材料的畴区尺寸。本发明能快速、无损地测量大面积的二维材料薄膜的畴区分布,对二维材料薄膜在器件中的大规模应用可以起到重要帮助。
本发明公开了一种页岩岩心有效孔隙度的测定装置及测定方法。该测定装置包括:抽真空单元、岩心夹持器、围压单元、中间容器、注入单元和控制采集单元;其中,岩心夹持器的一端与抽真空单元相连,另一端与中间容器相连;围压单元连接至岩心夹持器上;中间容器的另一端与注入单元相连;控制采集单元连接至注入单元,用于采集注入单元的数据。其优点在于:本发明的测定装置结构简单,便于实时组装,利用本装置实现的测定方法简单、精确,能够无损的测定油气藏条件下岩样的有效孔隙度。
本发明公开了一种钢轨损伤实时监测方法及其监测装置,方法包括:将待监测钢轨分为至少一钢轨监测区间,在钢轨监测区间的任一基准线两侧对称布置至少一组压电传感器阵列,其中,任一组压电传感器阵列均包括一个激励传感器和一个接收传感器;根据每组激励传感器与接收传感器的传播路径,分别采集基准线两侧的对称传播路径上的lamb波响应信号;对lamb波响应信号进行补偿,获得重构信号;比较基准线两侧的重构信号,若重构信号的差信号最大变化值大于预设阈值,发送钢轨监测区间存在损伤的信息。本发明实施例的技术方案无需采集被监测结构初始毫无损伤的基准信号,即可确定对称结构钢轨的损伤情况,提高了无基准对称结构的监测效率。
本实用新型公开了一种用于监测浅水沼泽湿地水生态的无人监测船,包括船体、中央控制系统、动力及转向控制系统、卫星GPS导航模块、沼泽湿地植物高光谱监测系统、水生态环境监测系统、数据存储单元和供电系统,动力及转向控制系统通过航行控制器与中央控制系统通信连接,卫星GPS导航模块和数据存储单元通过串口总线与中央控制系统通信连接,沼泽湿地植物高光谱监测系统和水生态环境监测系统通过总线与中央控制系统通信连接,实现了浅水沼泽湿地水生态环境的灵活、快速、高效定速、定点、定线和无损害扰动的自动监测。
本申请公开了一种自行智能管道3D成像及测量装置,自行机构,用于在所述管壁内自行行走,所述自行机构形成自行信息;旋转测量机构,设于所述自行机构,包括旋转机构、测距传感器和图像摄取器,所述测距传感器和图像摄取器设于所述旋转机构,所述测距传感器用于测量所述管壁的径向信息,所述图像摄取器用于测量所述管壁的轴向信息;及处理器,分别与所述自行机构和所述旋转测量机构耦接,用于根据所述自行信息、所述径向信息和所述轴向信息形成所述管壁的所述3D图像;所述自行智能管道3D成像及测量装置能够在自行前进或者后退的过程中对管壁进行3D的图像测量,形成清晰、完整且无损的管壁3D图像,方便管壁的质量或者不良分析。
本发明公开了一种材料动态剪切模量的测量方法及其测量装置。本发明采用扭转型压电换能器粘贴在被测圆柱试件的底面,测量得到导纳的一阶谐振峰对应的频率,根据公式剪切模量计算公式得到被测圆柱试件的剪切模量;本发明能够精确测出材料的动态剪切模量,且对材料本身没有任何损伤;本发明装置极其简单,易于制作,测量速度十分快捷;本发明适用于绝大多数材料剪切模量的测量,是一种通用的材料动态剪切模量的测量方法,在保证测量的无损性的同时还具有良好的精度,重复测量误差在千分之一左右;本发明具有很强的实用价值,有望进一步推动材料参数测量技术的发展。
本发明涉及基于纳米带集成基片的可视化激光功率探测器及测量方法,属于光电探测领域。通过可控的化学气相沉积方法在单基片上合成锌掺杂的硫化镉纳米带,利用功率可调的紫外激光器定标,完成不同功率下纳米结构基片对应的光致发光光谱的测量以及对应显示颜色,可实现从紫外到蓝绿光波段注入激光功率的精确探测以及通过在微区范围内实时的颜色变化可实现对入射激光功率以及光斑功率分布情况的可视化实时监测。与现有的市场化的功率探测器相比,其具有探测材料制作成本低廉,无需外部电压激励源,没有热的积累,无需复杂高成本的信号转换模块,具有更好的环境适应性,可实时观测等优势,特别是在微区光功率的评定方面,可以实现大功率密度无损伤实时感知。
本发明涉及作物生理信息无损监测技术领域,公开了一种作物叶片生理水分监测系统。该系统包括:叶片含水量无损检测模块;其中,所述叶片含水量无损检测模块包括红外线光源发射器、检测样品台和透/反射光光强检测部件;所述检测样品台采用透明玻璃制成,样品台表面设置有窄带滤光片;所述红外线光源发射器发出的红外线投射在样品上,所述透/反射光光强检测部件分别检测所述样品对所述红外线的透/反射光的强度。本发明可快速准确获取作物的水分状况信息,操作简单,可以连续无损检测,具有体积小、灵敏度高、响应快的优点。
基于漏磁测量来确定应力的方法及其装置属于无损检测技术领域。目前常用的X-RAY检测、磁粉检测、超声检测等无损检测技术手段均不仅要求被测样停止工作,而且只能发现被测样已存在的缺陷,对将要发生缺陷的部位无法预测。本发明技术方案:检测被地磁场磁化的被测样表面漏磁场,或者检测被测样在周围空间的漏磁场,将测量结果与预先建立的标样漏磁场数据库中的标准数据进行比对和计算,从而得出被测样的应力。本发明可以发现被测样已存在的缺陷,对将要发生缺陷的部位预测。
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