本发明公开了一种连作滁菊土壤中总酚含量的测定方法。本发明采集样品原始近红外光谱数据后,剔除奇异样品和对原始近红外光谱进行预处理,确定最佳的波数范围,应用偏最小二乘法建立校正模型,用来预测验证集样品中总酚的含量。在7500‑4000 cm‑1最佳波数范围内,模型预测值与真实值呈现良好相关关系,校正相关系数Rc为0.9896,交叉验证相关系数Rcv为0.9905,校正集误差均方根RMSEC为0.396,预测误差均方根RMSEP为0.417,交叉验证误差均方根RMSECV为0.523,相对预测偏差RSEP是4.06%。本发明对于连作滁菊土壤中总酚含量,测定速度快,无损分析,无二次污染,精确可靠,是一种绿色快捷的总酚含量测定方法。该发明对于提早预防与防治滁菊连作障碍问题的发生具有重要意义。
本实用新型公开了一种爆胎应急安全装置简便拆装工具,包括压圈总成、压杆、止推轴承、摇杆、丝杠和止拉杆,所述压杆设置在压圈总成的顶部,所述止推轴承位于压杆顶部的中间位置,所述丝杠位于止推轴承的中心,且丝杠的底部与止拉杆连接,所述摇杆与丝杠的表面螺纹连接且位于止推轴承的顶部,本实用新型涉及汽车维修工具技术领域。该种爆胎应急安全装置简便拆装工具,整体结构简单,制造成本低,可靠耐用;使用时工作效率高,使用简单方便省力;由于采用环形压圈,使用时轮胎受力均匀,对轮胎和轮辋无损伤,适合轮胎维修店或汽车4S店拆装或检查爆胎应急安全装置和胎压监测器使用。
本实用新型公开了一种短瓶单排理瓶装置,包括第一机架、立板、第一汽缸、第一导轨、第一滑块、直角板、横梁板、定位板、夹爪架、第一夹爪、碳棒、支撑架和瓶子滑道,所述立板安装在所述第一机架上方,且所述第一机架下方设置有第二机架,所述支撑架安装在所述第二机架上方,所述立板与所述第一机架呈垂直设置,且所述第一汽缸固定在所述立板下方,所述第一导轨固定于所述立板上方,所述第一汽缸内部上方贯穿安装有第一汽缸杆,且所述第一汽缸杆上方设置有第一滑块。本实用新型的有益效果是:该种短瓶单排理瓶装置结构简单,其原理易懂,可使玻璃瓶无损有序地排列在退火输送带上,方便工人进行检测和装箱,提高瓶子质量和工人工作效率。
本发明公开了一种柴油机气缸盖,包括缸盖本体,所述缸盖本体上开设有进气孔和排气孔,所述缸盖本体的右端面上还开设有活塞腔,所述活塞腔位于进气孔和排气孔之间,靠近所述缸盖本体边缘处开设有用于安装定位的螺栓孔,靠近螺栓孔内侧的缸盖本体上还设有限位块,靠近限位块内侧的缸盖本体上开设有限位孔,所述活塞腔、限位块和限位孔均位于缸盖本体的右端面上,所述活塞腔开设在缸盖本体的中部。提高了缸盖本体和气缸安装时的安装效率,铁水注射到预热后的模具型腔内压铸成型,成型效果好,然后对气缸盖进行工艺处理,并通过超声波探伤技术来对气缸盖进行无损探伤,检测气缸盖是否有损伤,制作工艺简单,制作成本低。
本发明公开了公开了基于COB技术的LED显示屏封装工艺及LED显示屏,首先检测LED发光芯片表面是否有机械损伤,并将无损伤以及能够正常发光LED发光芯片收集备用,利用扩片机对黏结芯片的膜进行扩张,便于后续的组焊,将电路板置于超声波清洗设备中,使电路板表面的杂质和灰尘清洗干净,然后利用烘干设备来将电路板烘干,将电路板置于治具上,固定之后,通过真空吸嘴将LED发光芯片吸起移动位置,并安装在电路板相应的位置处,利用机械手装焊,装焊效率高,在发光面罩和第二封装填料之间灌胶,在LED支架和第二封装填料之间灌胶,并在发光孔和LED发光芯片之间的缝隙中填充环氧,严格控制工作环境的温度和湿度,封装效果好。
本发明公开了一种爆胎应急安全装置简便拆装工具,包括压圈总成、压杆、止推轴承、摇杆、丝杠和止拉杆,所述压杆设置在压圈总成的顶部,所述止推轴承位于压杆顶部的中间位置,所述丝杠位于止推轴承的中心,且丝杠的底部与止拉杆连接,所述摇杆与丝杠的表面螺纹连接且位于止推轴承的顶部,本发明涉及汽车维修工具技术领域。该种爆胎应急安全装置简便拆装工具,整体结构简单,制造成本低,可靠耐用;使用时工作效率高,使用简单方便省力;由于采用环形压圈,使用时轮胎受力均匀,对轮胎和轮辋无损伤,适合轮胎维修店或汽车4S店拆装或检查爆胎应急安全装置和胎压监测器使用。
本发明公开了一种偏振高光谱图像采集系统,包括高光谱采集模块、偏振光谱采集模块、信息组合特征模块、组合特征降维模块和无损诊断模型模块,高光谱采集模块包括颜色特征提取单元、形状特征提取单元和纹理特征提取单元,偏振光谱采集模块包括叶片内部采集单元和叶片表面采集单元,高光谱采集模块和偏振光谱采集模块将采集到的信息送入信息组合特征模块,信息组合特征模块对组合特征进行降维处理;本发明通过高光谱采集模块对农作物的颜色、形状和纹理特征进行提取,通过偏振光谱对农作物的表面和内部特征进行提取,既能对农作物的颜色、纹理、形态变化等特征进行可视化分析,又能对农作物叶片光谱特性的各向异性分布进行检测。
本发明公开了一种基于图像形变特征的鸡胸肉木质化程度分级系统及分级方法,分级系统包括由工控机控制的硬件模块、特征参量提取模块、木质化分级模块;硬件模块包括CCD工业相机、激光测距装置、LED白光光源、触发传感器、空气增压泵、高压喷气嘴、固定支架及挡板;特征参量提取模块提取与鸡胸肉高度相关的五个特征参量;木质化分级模块通过特征参量提取分析模块所得到的特征参量由BP神经网络模型进行建模预测。分级方法通过对鸡胸肉在高压空气喷射前后的特征变化来判定鸡胸肉木质程度,本发明实现了鸡胸肉木质化等级的在线无损快速检测。
本发明公开了一种基于硬度形变的鸡胸肉木质化程度自动分级系统及分级方法,分级系统由硬件模块、特征参量提取模块、木质化分级模块组成;硬件模块包括由工控机控制的激光喷气装置,包括触发传感器、带式输送排列装置、激光测距装置、空气增压泵、高压喷气嘴、固定支架及挡板;特征参量提取模块提取与鸡胸肉高度相关的五个特征参量;木质化分级模块通过特征参量提取分析模块所得到的特征参量由BP神经网络模型进行建模预测。分级方法通过对鸡胸肉在高压空气喷射前后的特征变化来判定鸡胸肉木质程度,本发明实现了鸡胸肉木质化等级的在线无损快速检测。
本发明公开了一种基于红外辐射探伤的原料切割机构装置,涉及光机电应用装置领域。本发明中:第二卡位连板的端侧活动装设有与第一卡位轮位置相配合的第二卡位轮;内侧基板上固定装设有与加热机构位置相配合的红外监测机构;装置壳体内装设有与水刀枪头活动范围相配合的高压挡板;装置壳体的底部固定装设有底部分向梯板。本发明通过红外监测机构对当前位置的原料板进行红外检测,通过高压水刀装置对出现明伤/暗伤处的前后位置进行切割,并通过第二伸缩调节动力装置驱动卡位连板进行原料板的隔断,再通过第三伸缩调节动力装置驱动推进连板将切割后的原料进行分类,从而将无损原料板块进行收集利用,提升了后续原料板块加工品质。
本发明公开了大直径封头制造方法,包括以下步骤:将封头设计为由第一封头体、第二封头体和第三封头体组成;下料;对下料进行精细处理和强化热处理;对第一封头体圆片进行压鼓成形,对第二封头体和第三封头体分别进行成型处理;检验校核、修整;对封头顶圆体下端口和封头边缘体上端口切割,形成第一卡块和第二卡块,以及对封头中间体两端边缘开切口,形成卡槽;组对并焊接处理;无损检测和酸洗检查;本发明通过强化热处理能够有效提高料片在焊接前的内部强度,能够减少压鼓成形等成型处理过程中产生轮廓变形的概率,制造出的大直径封头轮廓形状稳定性高,产品质量好,通过对焊缝进行加热处理可以提高焊接质量,制造出的封头产品合格率高。
本实用新型公开了一种基于Makerbot结构的超声相控阵自动扫查装置,涉及超声波无损检测技术领域,包括机架、横梁及L形安装平台,所述机架上设有U形安装块,所述U形安装块上设有锁定机构及安装板,所述安装板上设有安装孔及楔形卡槽,本实用新型结构简单,操作便捷,通过两部电机分别控制超声波检测头在横向和纵向的移动,实现对工件的自动进行扫描,解决了人工扫描不全面的缺点,通过设置带有安装孔的安装板,便于零件的安装定位,通过设置锁定机构,可以快速实现安装板的拆卸。
本实用新型公开了一种基于机器视觉的金丝皇菊自动分级系统,涉及自动化分级技术领域,包括输送架、拨料机构、图像采集组件以及可旋转的圆形分级传送装置,所述输送架上安装有传送带。本实用新型通过在输送架上设置拨料机构、图像采集组件以及传送带,由气缸的输出端带动两个拨板进行往复摆动,将生产线上的多个金丝皇菊进行有序排列并实现将其单批次输送进入图像采集组件,完成金丝皇菊的自动精准分级,节省了生产线上评级人员的雇用、培训所对应的开支,规范金丝皇菊品质评级标准,同时提升金丝皇菊品质检测客观性、准确率及工作效率,实现金丝皇菊加工过程中在线品质无损检测和自动分级。
本发明涉及一种基于立体成像的鸡胸肉木质化等级分级方法及装置,方法主要包括:人工对鸡胸肉的木质化等级评级;利用双目成像原理采集鸡胸肉立体图像,提取鸡胸肉的五个特征参数;将木质化等级和五个特征参数对应记录,建立鸡胸肉木质化等级数据库;根据记录按BP神经网络建模方法,建立鸡胸肉木质化程度的BP神经网络模型;根据建立的分级模型对未评价的鸡胸肉进行木质化分级;本发明实现了禽肉加工中鸡胸肉木质化等级的自动分级,节省了生产线上评级人员的雇佣、培训所对应的开支,规范了鸡胸肉品质评级标准,同时提升了鸡胸肉品质检测的客观性、准确率及工作效率,实现了鸡胸肉加工过程中在线品质无损检测分级。
本发明公开了一种基于视觉成像技术的鸡胸肉木质化程度分级装置,由硬件模块、特征参数提取模块及木质化分级模块组成;硬件模块包括:视觉成像装置,视觉成像装置下设:带式输送排列装置、触发传感器、俯视CCD工业相机、侧视CCD工业相机、固定支架及挡板;特征参量提取模块主要包括特征参数提取;木质化分级模块主要包括:由工控机控制的BP神经网络模型和输出鸡胸肉木质化等级。本发明实现了禽肉加工中鸡胸肉木质化等级的自动分级,节省了生产线上评级人员的雇佣、培训所对应的开支,规范了禽肉品质评级标准,同时提升了鸡胸肉品质检测的客观性、准确率及工作工作效率,实现了禽肉加工过程中在线品质无损检测分级。
本发明公开了一种压力容器的制造方法,包括如下步骤:步骤1:加工:将两块大尺寸钢板通过卷板机弯曲成半圆,再将四块与大尺寸钢板厚度相等的小尺寸钢板依次通过卷板机完成四分之一圆,其中小尺寸钢板的四分之一圆的直径等于大尺寸钢板半圆的直径,本发明涉及压力容器技术领域。该压力容器的制造方法通过在压力容器主体部分焊接防护筒,在压力容器使用过程中出现压力过大而损坏时,能够将压力容器因压力而损坏的部件现在防护筒内,防止压力罐内的高压液体或气体飞溅而造成伤害,减少安全隐患,并且因为利用射线对材料或试件进行透照,检查其内部缺陷或根据衍射特性对其晶体结构进行分析的射线检测,能够对压力容器进行无损检测,减少制造成本。
本发明公开了本发明一种离合器片开孔工艺,首先收集预先准备好的离合器片,并利用无损探伤设备对离合器片进行检测,通过超声波探伤原理,采用全检的方法,避免因原材料存在质量缺陷而影响产品合格率,然后利用高压清洗水枪清洗离合器片,将离合器片表面的灰尘等杂质清除干净,再利用测量工具在离合器片上预先确定好开孔位置,将工件放置在钻孔设备上,并利用夹紧工装对工件进行定位,防止钻孔时工件松动,提高加工精度,通过钻孔设备对工件进行加工,然后对孔眼处理,利用打磨设备将工件孔眼的毛刺、废屑处理干净,并进行再次清洁,最后对成品进行检验和包装,操作步骤简单,工件成品率高。
本发明公开了一种鸡胸肉白色条纹等级判定的方法及装置,由硬件模块、图像特征信息提取模块及鸡胸肉品质分级模块组成;硬件模块包括检测模块、输送带、电动机和输送带挡板,所述检测模块包括传感器、LED灯和CCD工业相机;图像特征信息提取模块由采集图像的CCD工业相机和图像处理的工控机终端组成,CCD工业相机采集俯视鸡胸肉图像并将其传输至工控机终端,由工控机终端对原始鸡胸肉图像进行处理及特征信息提取;鸡胸肉品质分级模块主要由工控机控制的分类模型进行输出鸡胸肉等级。本发明实现了肉鸡鸡胸肉白色条纹等级检测和判定,为禽肉屠宰企业减少产品损失并开发了一种新型禽肉检测技术方法,实现了鸡胸肉品质等级的在线无损检测。
本发明公开了一种基于导波相位特性的高速公路立柱端面信号提取方法,其特征在于所述检测方法包括以下步骤:(1)通过导波无损检测技术得到立柱检测信号;(2)对检测信号进行截取处理得到待匹配信号,利用稀疏分解算法对待匹配信号进行稀释分解,得到匹配原子集;(3)根据端面回波信号与激励脉冲信号反相的相位特性,对所得匹配原子集进行相位检波,从而得到端面回波的匹配原子;(4)对所得匹配原子进行重构,得到端面回波特征信号。本高速公路埋地立柱端面回波特征信号提取方法,可以实现快速从低信噪比、信号多次叠加的检测信号中自动提取出端面回波特征信号,降低导波信号处理的难点,具有实际工程应用价值。
本发明公开了一种管道中导波信号多次来回反射的展开方法,属于管道无损检测领域,其特征在于所述展开方法包括以下步骤:(1)设用于导波检测的激励信号初始相位为θin,利用导波检测设备对被测管道进行检测,得到含有端面间多次来回反射的检测信号;(2)利用稀疏分解算法对所得检测信号进行匹配分解,得到匹配信号的相关参数;(3)根据管道端面处反射信号与入射信号的相位关系,提取得到端面处各次反射信号;(4)结合匹配信号的时移参数和导波传播速度,得出管道中导波信号多次反射的传播过程。本展开方法具有重要的工程价值,对分析导波的传播路径和端面处导波信号的波结构变化具有重要意义。
本发明公开了一种基于机器视觉的猴头菇分级系统及分级方法,属于农产品加工与智能化检测无损分级技术领域,尤其是一种基于机器视觉的猴头菇分级系统及分级方法。包括由工控一体机控制的硬件模块、特征参数提取分析模块及质量分级模块。其中硬件模块主要包括:猴头菇带式输送排列装置、CCD工业相机、环形光源、可旋转圆形分级传送装置、对应等级传送通道、工控机、防滑落挡板、固定支架、图像采集卡及对应的连接组装基本件。分级方法通过猴头菇图像的处理、特征参数的提取来判断猴头菇的等级,本发明能够客观、准确、高效地对猴头菇品质自动分级,弥补人工评级的不足,实现猴头菇等级的在线无损快速检测分级。
本发明公开了一种超声波测量蒸汽流量计,包括蒸汽运输管道、超声换能器、超声波发射处理电路、模拟开关、超声波接收处理电路、单片机、温度测量模块、压力测量模块、显示模块和无线通讯模块,所述蒸气运输管道两侧设有安装底座,每个安装底座上设有两组超声换能器,所述超能换能器和蒸气运输管道之间设有耦合剂,所述超声换能器为收发一体式结构,包括超声波发射电路、超声波信号源、超声波传感器,且四组超声换能器分别连接到模拟开关上,通过单片机控制模拟开关切换超声换能器的工作状态,本发明的有益效果为:无接触式测量,对被测蒸汽无阻力,无损害,能够可靠、稳定、准确地对蒸汽流量进行测量。
本发明提供烟梗重量的测量方法、存储介质、终端及装置,所述方法包括如下步骤:随机获取待测试烟梗的样本,称取各烟梗样本的重量,并采用工业相机拍摄各烟梗样本的外观照片;将各烟梗样本的外观照片进行灰度处理获得灰度图像;对图像进行二值化处理去除背景;采用霍夫变换对去除背景图像进行边缘提取;根据边缘提取的烟梗图像计算各烟梗样本的像素个数及各烟梗样本的像素面积;将各烟梗样本的像素面积与相应烟梗的重量相对应建立线性关系模型。采用本申请中方法可以快速无损的对烟梗重量进行检测,提高了检测效率,而且准确性高,非常适合烟叶复烤企业使用。
本发明公开了一种锂离子电池极片电解液浸润性检测装置及方法,包括立板及电池本体,所述电池本体两侧分别固接两个极耳,所述立板中部位置固接固定横版,所述固定横板顶面一侧固接固定夹板,所述固定横板顶面开设滑槽,所述滑槽内滑动连接滑块,所述滑块顶面固接活动夹板,所述固定横板侧壁对应滑槽位置开设通槽,所述通槽连通滑槽。本发明的方法测试可以快速准确的判断电池在注液后浸润效果,避免采用化成后界面观察方法,出现误判,导致大批量电池出现性能不良的情况,可以及时调整浸润工艺,此外本发明方法采用无损检测,无需破坏电池,更加适合生产中使用,同时采用固定横板固定电池本体,可以固定不同长度的电池,适应性也更强。
本发明公开了一种基于弯曲度检测的鸡胸肉木质化程度分级方法及其装置,分级系统由硬件模块、图像信息提取分析模块、木质化分级模块组成;通过工控机控制CCD工业相机对鸡胸肉中心位置进行定位,并调整抓取夹完成抓取动作,在对处于抓取夹抓取状态下的图像进行采集,根据图像上特征点的数据信息完成弯曲度的计算,根据弯曲度对鸡胸肉进行木质化评级。本发明设计的基于弯曲度检测的鸡胸肉木质化程度分级方法及其装置,能够更高效,准确的判定鸡胸肉木质化程度,实现了鸡胸肉木质化程度分级的在线无损检测。
本发明公开了一种管道超声导波检测中端面反射信号的提取方法,属于管道无损检测领域,其特征在于所述提取方法包括以下步骤:(1)根据被测管道的内外径尺寸和材料,计算管道导波频散曲线;(2)导波激励信号初始相位设为θin,导波检测设备选择合适的导波模态对管道进行检测,得到导波检测信号;(3)利用稀疏分解算法对所得检测信号进行匹配分解,得到匹配信号的相关参数;(4)根据管道端面处反射信号与入射信号的相位关系,对所得匹配信号进行相位提取,得到端面处反射信号的匹配信号。本提取方法具有重要的工程价值,尤其对带包覆层或埋地管道长度参数的确定和测量具有重要意义。
本发明公开了一种链条移动检测铸钢闸刀式制链器,属于制链器技术领域,一种链条移动检测铸钢闸刀式制链器,包括锚链检测制链器第一侧边板和锚链检测制链器第二侧边板,可以实现通过超声波无损检测技术对锚泊后的锚链进行检测,及早发现锚链上的由于冲击载荷产生的疲劳裂纹与破损,从而便于技术人员及时对锚链上的裂纹与破损进行保养与修复,在锚链回收阶段,通过超声波对锚链进行震荡清洗,破坏海洋生物在锚链表面的吸附,同时通过气泡的振动也能对固体表面进行擦洗,同时通过气泡“钻入”裂缝中的振动,使污物脱落,减小因海洋生物对锚链的污损,同时便于锚链回收后对锚链的清洗与保养。
本发明涉及一种复原椰汁的三维同步荧光光谱检测方法,包括以下步骤:三维同步荧光光谱数据采集,三维同步荧光光谱数据矫正处理,三维同步荧光光谱降维处理,建立训练集模型,分析和检测。针对复原椰汁成本较低,部分厂家为降低成本有采用复原椰汁替代非复原椰汁的倾向,然而复原椰汁氧化程度较高、营养价值较低难以达到非复原椰汁的营养价值。相比传统检测方法中的检测周期长、成本高和操作要求高等特点,本发明采用三维同步荧光光谱对复原和非复原椰汁进行快速、无损辨别。
本发明公开了一种带有检测功能的无人机作业方法,包括以下步骤,开箱外检,设备自检,开箱检查无人机,确保无人机的外表面无损伤,先将云台保护罩移去,确保开机后云台可以自由活动进行自检,电力储备,起飞前确保无人机和遥控器的电力充足,把智能飞行器电池与充电器连接,充满后指示灯将自动关闭,为遥控器充电,需要用一根Micro USB 3.0数据线,将其与遥控器预设接口相连,然后再与充电器连接。本发明中自检功能配合上人工检测,定期保养延长使用寿命,校准指南针采用莫比乌斯环连续结构,配合上三维球面校准,实现检测飞行角度和状态的稳定,双GPS通信渠道和GPRS通信渠道统一使定位精确,不会影响控制范围。
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