一种便携式植物叶片水分含量检测装置,涉及植物叶片水分检测领域。包括:发光组件、检测模块和主控模块,发光组件用于向叶片发射检测光线;检测模块用于接收透过叶片的光信号,并将光信号转换为模拟电信号;主控模块同检测模块通信连接,以接收模拟电信号,并通过模拟电信号计算出叶片的水分含量信息。其在对植物叶片水分含量进行测量时,响应速度快,可以在很短的时间内得到输出结果,为人们节省大量时间和劳动力;并且该装置可以实现对植株叶片水分含量的无损测量,在对植株叶片的水分含量进行测量时,不会对植株造成一些不可逆转的伤害。
本发明公开了一种基于机器视觉的采后甘蓝内外品质检测评价装置,包括机架,设置在机架上的调向机构、品质检测机构、电机及侧板。电机通过链轮链条传动带动调向机构匀速前进,同时辊轮在齿轮齿条副作用下实现旋转运动;甘蓝受摩擦力作用在辊轮上滚动,因自身单轴对称特性实现调向作业;随后甘蓝进入品质检测机构,通过光电传感器信号控制CCD相机完成全方位的图像获取,进而通过图像处理技术进行大小、颜色及损伤等外观品质检测,并在此基础上通过预测模型进行内部品质预测,最终完成采后甘蓝的品质评价。本发明实现了甘蓝的自动调向以及快速、无损地内外品质检测,提高了作业效率,并为后续整修及分级作业提供了依据。
本发明属于无损检测水浸检测领域,一种金属制件超声波水浸检测方法:将设备灵敏度调整为正常的检测灵敏度;调整监视屏的监控范围,使多次底反射波出现在屏幕之上,波高低于满屏幕的80%的第N次底波出现即可;对工件进行检测并采集数据,同时对第N次底波的波高变化进行数据采集;若N次底波的波高变化不大于50%,则N次底波的底损合格,视为工件底损合格;若N次底的波高变化大于50%,则N次底波的底损不合格,对一次底的底损进行检测,以一次底波的底损检测结果作为最终结果。本发明通过上述方法实现了单灵敏度水浸检测系统时,实现检测与底波监控同时进行。有效提高了水浸检测效率。
一种植物叶片含水率检测仪,属于传感器检测技术领域,是主要由电容传感器、电容检测与调理电路、压力传感器、压力检测与调理电路、单片机最小系统组成的,其特征在于:所述电容传感器和电容检测与调理电路相连接,压力传感器和压力检测与调理电路相连接,电容检测与调理电路和压力检测与调理电路均设置在单片机的输入端,单片机与电源监控电路相连接,键盘模块、液晶显示器均和单片机相连接,本发明的植物叶片含水率检测仪,误差小,响应时间较短,能够实现无损、快速,且能准确测量植物叶片含水率,设备便于携带。
本发明属于农产品无损检测技术领域,公开了一种基于嵌入式的苹果成熟度检测系统及方法,对光谱聚类分析用新的低维数据替代原始的高位数据,提取苹果成熟度的特征波长;划分数据样本的训练集和预测集,得到支持向量机模型中的惩罚参数c和核函数参数g;构建苹果成熟度的分类模型;获取样本苹果特征光谱数据,并构建苹果成熟度分类模型;以苹果成熟度分类模型为核心,编写融合苹果成熟度分类模型的控制程序,实现苹果成熟度的无损预测。本发明减少了间接量的预测,降低了工作复杂程度,提高了工作效率和精度;设计小型化的印制电路板,植入嵌入式的的操作系统,设计完成小型便携的苹果成熟度快速分类设备。
本发明公开一种热处理木材力学强度的检测方法,其通过测定热处理木材的颜色值表征热处理木材力学强度,用于实现热处理木材力学强度的在线无损检测。具体为用支持向量机构建颜色‑力学强度表征模型,模型构建过程包括:选取热处理木材试件作为训练组试件,测定训练组试件的颜色值和力学强度;构建基于支持向量机的热处理木材颜色‑力学强度表征模型;组织训练样本集对表征模型进行训练学习;测定测试组试件的颜色值,组织测试样本集,代入表征模型,计算力学强度;比较计算得出的力学强度和实测力学强度,调整所述表征模型的参数;确定所述表征模型的评价指标。本发明可实现热处理木材力学强度的在线无损检测。
本发明公开了一种基于可见/近红外光谱的猕猴桃膨大果(生长期使用膨大剂的猕猴桃)检测方法与装置,属于农产品无损检测领域。解决的技术问题是提供一种快速无损、体积小、成本低的猕猴桃膨大果检测方法与装置。本发明包括蓄电池、外壳、散热风扇、电源管理模块、充电接口、数据接口、开关、光谱采集模块、光源模块、Y形光纤、运算控制模块。光源发出的光通过Y形光纤传递至猕猴桃中与猕猴桃产生相互作用后传回Y形光纤,光谱检测模块接收Y形光纤传回的光信号并将其转换为数字信号,然后通过数据接口传递给运算控制模块,运算控制模块计算出结果并将其反馈给用户,蓄电池和电源管理模块为装置供电。本发明可用于监管果农违规使用膨大剂。
本发明公开了一种基于手机的猕猴桃膨大果检测方法和装置,涉及水果膨大果无损检测技术领域。解决的技术问题是提供一种成本低廉、操作简便的猕猴桃膨大果检测方法和装置。采用数字图像处理技术构建一套实现猕猴桃膨大果检测的方法和系统。通过智能手机获取自然光下猕猴桃果蒂一侧的图像,采用特定的图像处理方法从获得的图像中分割出果蒂部位,计算其最小外接矩形的长宽比,并据此给出是否为猕猴桃膨大果的判断结果。本发明可以快速、便捷、低成本地实现猕猴桃膨大果的无损检测,为消费者提供决策依据。
本实用新型涉及一种基于多光谱技术的检测探头,属于光谱无损检测领域。解决的技术问题是提出一种成本低、便于更换的光谱检测探头。组成结构包括散热座、挡光槽、发光阵列、光电检测器和环形透镜。散热座为圆台形状,其圆心处有圆形通孔,且在靠近圆台边缘处有圆周排列的圆形通孔;挡光槽固定于散热座圆心处的圆形通孔上方;发光阵列由不同波长的发光二极管组成,固定于散热座边缘圆周排列的圆形通孔中;光电检测器置于挡光槽内部;环形透镜固定于发光阵列上侧,使发光阵列的出射光以统一的出射角度指向待测物体。本实用新型结构简单紧凑,适用于基于多波长漫透射光谱技术的无损检测。
本发明公开了一种烟叶成熟度快速检测方法,属于农产品无损检测领域。利用大量普及应用的智能手机的拍照功能和图像处理功能,完成烟叶成熟度的快速无损检测。实现本发明的技术方案是:利用智能手机的拍照功能和图像处理功能,对烟叶进行现场拍照,然后利用智能手机的图像处理功能进行图像预处理后,提取烟叶图像色调在H4-H6色调区所出现的频率h4-h6的值,根据图像色调频率与成熟度关系的数学模型进行判断,给出所拍烟叶的成熟度数值。本发明公开的烟叶成熟度无损检测方法有以下优点:(1)利用大量普及应用的智能手机,方便实用;(2)检测速度快,现场出结果;(3)成本低廉,容易普及应用。
基于光纤光谱与机器视觉的苹果脆性便携式检测装置,包括图像采集箱门、锁扣、无损检测箱门、显示屏、图像采集器、图像采集箱体、LED光源、载物台、光纤通道、光纤、检测附件、电源孔、无损检测箱体、光源、树莓派3B+、USB4000光谱仪和手柄,图像采集箱门安装在图像采集箱体前部,锁扣和显示屏通过无损检测箱门安装于无损检测箱体前部,图像采集器和LED光源固定安装在图像采集箱体上部,载物台放置在图像采集箱体下部,光纤通道分别开于图像采集箱体和无损检测箱体侧壁,光纤通过光纤通道连接载物台和检测附件,电源孔开于无损检测箱体后部,光源、树莓派3B+和USB4000光谱仪悬挂于无损检测箱体后部,手柄安装于无损检测箱体上部。本专利结构简单,便于操作,可以实现苹果脆性的快速无损检测。
本发明公开了一种田间试验无损伤定位观察植物气孔的取样方法,包括下列步骤:根据试验设计,选择功能叶片,避免过老、过嫩、病虫害与畸形叶片,将对象叶片清洗干净;在拟观察部位均匀薄薄的涂布一层指甲油,自然干燥或用洗耳球吹至近干;用透明胶带平面贴实于干净载玻片上,用解剖针或洁净刀片缓慢引导以防止气泡,指甲油膜四周必须至少有2MM宽的胶带并贴实至载玻片上;编号,洁净包装,带回实验室用于显微观察与测量。该方法具有可在田间活体叶片大量取样,对叶片无损伤,可定位记录气孔状况,可以观察不同处理条件下叶片气孔的日变化等,可以用于生物生态学、植物生理学、植物种质资源学、育种学、栽培学等领域的研究与实践。
本发明涉及一种三维超声成像无损探伤系统,用于工业产品及设备零部件内部缺陷的检测,以便对其缺陷定位、定量、定性,并可与其他系统交换数据,寻找缺陷成因,改善质量。其结构是在计算机平台上安装超声系统、机电执行系统、A/D系统、信号处理系统、三维显示系统、自动控制系统和定时系统。运行时超声系统向工件发出超声脉冲,进行三维扫描,并接收其反射回波,通过A/D系统对反射回波经过调理、转换成数字信号后送入计算机,由信息处理系统建立缺陷的三维数据库,然后由运用三维图形显示软件显示三维超声图像。
本发明涉及一种快速无损测定玉米单穗籽粒直链淀粉含量的方法及其应用,主要技术步骤如下:(1)收集玉米单穗籽粒材料。(2)采集样品近红外光谱。(3)用常规化学法测定样品直链淀粉含量。(4)对所得近红外光谱进行预处理,消除干扰因素。(5)建立玉米单穗籽粒的直链淀粉含量化学值与近红外光谱之间的校正模型并检验。(6)对模型进行外部验证。(7)采集待测样品的近红外光谱,用建立的近红外模型快速测定待测样品直链淀粉含量。
本发明涉及一种快速无损测定玉米单籽粒直链淀粉含量的方法及其应用,主要技术步骤如下:(1)收集玉米单籽粒材料。(2)采集样品近红外光谱。(3)用常规化学法测定样品直链淀粉含量。(4)对所得近红外光谱进行预处理,消除干扰因素。(5)建立玉米单籽粒的直链淀粉含量化学值与近红外光谱之间的校正模型并检验。(6)对模型进行外部验证。(7)采集待测样品的近红外光谱,用建立的近红外模型快速测定待测样品直链淀粉含量。
随着生活水平的提高,人们对于水果品质的要求也日益增长,不仅注重水果的外观品质,如大小、颜色、有无病斑等,而且更加重视水果的内部品质。所以高效、准确地检测水果内部品质对于提高农产品的质量、增加农业人均收入、促进消费者服务水平具有重要的意义。苹果内部无损检测技术就是在不损害苹果内外品质的情况下对其进行测量,它是基于介电常数和苹果内部品质包括含水率、含糖量等多种理化特性的相关研究,通过多频信号发生器、测量电路模块和其他功能模块完成介电常数的精确测量,可用于水果等级的划分,完成对苹果的品质鉴定和无损分级。关键字:无损检测;多频信号发生器;等效测量电路;介电常数;理化特性。
本专利公开一种综合评价水果品质的无损检测系统,包括图像采集模块、光谱采集模块、气味采集模块、电源模块、控制模块和输出模块。本专利应用机器视觉技术、光谱技术和电子鼻技术对水果的外部、内部和风味进行品质检测并综合评价,对水果无物理破坏和化学污染,有利于水果品质的检测。
本实用新型公开了一种复式柔性接触式无损检测探头,包括防撞检测机构、电阻式通断判断电路,防撞检测机构安装在数字千分表的底部,数字千分表通过表头支架固定于数控系统上,电阻式通断判断电路通过导线连接在被检测对象与数字千分表之间,数显千分表通过连接电缆与数字千分表相连接。本实用新型由于采用数字千分表代替原刚性探头,数控系统接收到来自数显千分表与电阻式通断判断电路两个系统监测到的数字千分表探头与被检测对象接触情况的信号,从而在电阻式通断判断电路由于某些原因无法及时做出判断时保护荫罩不受损伤。
本发明公开了一种水‑热‑力耦合作用下黄土结构湿陷无损检测装置,包括压力室、固结盒、加载单元和电加热单元,压力室为一密闭腔室,底部设有进水口和出水口连通固结盒内部;固结盒包括加压板、透水石、环刀和陶土板,透水石上安装有弯曲元发射端并伸入盒内;环刀正对透水石安装在透水石下方,构成固结盒盒体;陶土板安装在环刀下方构成固结盒底板,陶土板上安装有弯曲元接收端并伸入盒内;加载单元为一加载杆贯穿压力室的顶部;电加热单元用于对固结盒盒体内的黄土试样进行加热。本发明可检测高应力环境下黄土湿陷结构变化特性,加热效率高,并且能够方便地控制不同黄土湿陷温度环境,实现对黄土结构湿陷全过程不同阶段的连续无损定量检测。
本实用新型公开了一种小麦含水率在线无损检测装置,其特征在于,由微波发射通道模块、发射天线模块、接收天线模块、微波接收通道模块、ARM微处理器、A/D转换模块、报警模块、存储与显示模块组成,所述微波发射通道模块与发射天线模块连接,所述发射天线模块与接收天线模块连接,所述接收天线模块与微波接收通道模块连接,所述微波接收通道模块与A/D转换模块连接,所述ARM微处理器分别与微波发射通道模块、A/D转换模块、报警模块、存储与显示模块连接。本装置提高在线无损检测的可靠性和稳健性,具有精度高、可重复、可靠性强等特点,将大幅度提高农业的生产管理技术水平,指导农业生产管理,规范市场发展,非常适合在我国小麦产业中推广应用。
本发明公开了一种无损快速检测植物叶片中叶绿素和类胡萝卜素含量的方法,涉及光合色素含量检测技术领域。包括以下步骤:步骤1,测试植物叶片在光源波长分别为460±5nm、660±5nm和980±5nm时的吸光度值A1、A2和A3;步骤2,将所述A1、A2和A3代入公式(1)、(2)、(3)、(4)中,得到Cla、Clb、Clz和Clc值;Cla表示叶绿素a的含量;Clb表示叶绿素b的含量;Clz表示总叶绿素的含量;Clc表示类胡萝卜素的含量。本发明与现有技术相比,能够实现植物叶片中叶绿素a、叶绿素b、总叶绿素以及类胡萝卜素含量的无损快速检测,且无需使用任何化学试剂,不会对测试者身体健康造成危害。
本实用新型公开了一种便携式猕猴桃内部品质无损检测装置,属于光谱无损检测领域。解决的技术问题是提供一种低成本、实时、准确的便携式猕猴桃内部品质无损检测装置。组成结构包括遮光罩、检测探头、支架、控制处理模块、无线通信模块、按键固定轴、测量按键、锂电池、功能按键、显示屏、外壳和校正白板。按下测量按键,检测探头发出特定角度的光进入猕猴桃内部,并将猕猴桃漫反射回的光信号转换为电信号,控制处理模块对电信号进行处理和计算得到结果,结果可实时显示在显示屏上并通过无线通信模块发送至远程数据库。本发明对猕猴桃种植、分级和溯源等质检环节具有重要意义。
本实用新型属于农产品无损检测领域。技术方案是:一种便携式苹果霉心病无损检测枪,包括枪体、卤钨灯光源、固定在枪口用于提供隔光环境的海绵垫圈、用于接收光谱信号的微型光谱仪、固定在枪体上的用于处理光谱数据并运行判别模型的核心PCB板、位于扳机部位的检测开关、安装在枪尾的用来显示检测结果的显示屏以及电源总开关、安装在枪柄内的电池及充电接口。本实用新型可以实现苹果霉心病的快速无损检测。具有操作简单、携带方便、成本低、能耗低等优势。
本实用新型属于借助于测定材料的化学或物理性质来测试或分析材料技术领域,公开了一种苹果内部多品质一体化无损检测装置;检测外壳;检测外壳的中间偏左的位置为显示屏,显示屏下部为检测电源开关,显示屏右侧为检测按钮;检测外壳上部嵌装灯头,灯头最上部为圆形避光圈,圆形避光圈下部为呈环形阵列分布的窄带LED;灯头中央的为凸台避光圈,凸台避光圈下部为扩散板,扩散板正下方为光电二极管,二维码打印机通过转接线和设备连接。本实用新型有效的保证了光电二极管只可以接受苹果内部的光,在通过机器学习模型,有效的保证了设备的精度;通过口感模型给出苹果内部品质信息;同时可扩展应用于其它果品内在品质的快速无损检测。
本发明公开了一种便携式猕猴桃内部品质无损检测方法和装置,属于光谱无损检测领域。解决的技术问题是提供一种低成本、实时、准确的便携式猕猴桃内部品质无损检测方法和装置。组成结构包括遮光罩、检测探头、支架、控制处理模块、无线通信模块、按键固定轴、测量按键、锂电池、功能按键、显示屏、外壳和校正白板。按下测量按键,检测探头发出特定角度的光进入猕猴桃内部,并将猕猴桃漫反射回的光信号转换为电信号,控制处理模块对电信号进行处理和计算得到结果,结果可实时显示在显示屏上并通过无线通信模块发送至远程数据库。本发明对猕猴桃种植、分级和溯源等质检环节具有重要意义。
本实用新型公开了一种农产品质量安全快速无损检测设备,涉及检测设备技术领域。本实用新型的结构包括,箱体,箱体的空腔中安装有传送装置和洗刷装置,所述箱体有支撑保护作用;传送装置,传送装置结构包括传送链、滑轮和电机,所述传送装置的传送链上设置有托起装置,所述托起装置支撑农产品;洗刷装置,洗刷装置结构包括二号电机、刷子和水管,所述洗刷装置可洗刷农产品;残害物质检测装置,残害物质检测装置结构包括水槽、水泵、送检装置和光谱仪,所述残害物质检测装置取样并检测农产品表面残留物;红外线传感器,红外线传感器底端对准托起装置上的农产品,所述红外线传感器感应农产品上是否有坑洞。本实用新型可对农产品进行快速无损坏检测。
本发明公开了一种便携式高效碳纤维导线无损检测设备,包括转筒、固定筒和行走装置,转筒对称设置在固定筒的两端,转筒内设置有检测单元和转筒驱动装置,通过转筒驱动装置带动转筒转动,行走装置设置在转筒外侧;检测单元包括对称设置在转筒内的X‑射线投射板和信号接收采集单元,在X‑射线投射板和信号接收采集单元之间对称设置有前后侧板和左右侧板,固定筒内还设置有导线夹紧装置;使用时通过导线夹紧装置将待检测碳纤维导线夹紧,利用转筒驱动装置驱动检测设备转动,实现360°对碳纤维导线进行检测,通过行走装置带动检测设备对碳纤维导线进行行走检测,实现对碳纤维导线的无损、全方位、自动化检测,具有使用方便、检测效果好的特点。
本实用新型涉及无损检测技术领域,公开了一种新型便携式苹果内部品质无损检测仪,包括微处理器模块、多频信号发生器模块、程控增益放大模块、等效测量模块、数据采集模块、数据处理模块、数据传输模块和人机交互模块;所述微处理器模块分别与所述多频信号发生器模块连接,产生测量电路所需特定正弦波频率点;与所述程控增益放大模块连接,以数字化形式控制信号幅值;与所述数据处理模块连接,将模数转换得到的数据交由微处理器进行运算;与所述数据传输模块连接,将测得的介电参数传送至PC端;与所述人机交互模块连接,实现频率控制和数据的输出显示。所述检测仪能准确测量出与苹果内部品质相关的108项介电参数,为苹果品质分级提供数据基础。
本实用新型公开了一种便携式猕猴桃糖度无损检测装置,属于农产品光谱无损检测领域。解决的技术问题是提供一种适用于猕猴桃且检测结果稳定的糖度无损检测装置。本实用新型包括外壳、主控模块、风扇、光源模块、隔热挡板、光谱检测模块、探头模块、测量按键、显示屏、电源开关、充电电池、充电接口。光源模块发出的光通过探头模块射入猕猴桃内部,发生漫透射;漫透射光由探头模块传导至光谱检测模块,主控模块控制光谱检测模块获得可见/近红外光谱数据;主控模块将数据处理后得到该猕猴桃糖度值并显示在显示屏上。本实用新型可用于猕猴桃产后分级,也可用于猕猴桃果实生长监测,有助于提高猕猴桃糖度检测效率,增加经济效益。
本发明属于助于测定材料的化学或物理性质来测试或分析材料技术领域,公开了一种苹果内部多品质一体化无损检测系统及方法、判别模型;LED光源模块,用于实现LED光源发出稳定定量的光,照射进苹果内部,经过漫反射到达光电二极管;光谱检测模块,用于获取到实际有效的电压值;用户交互模块,用于进行白板矫正和检测类型的选择;显示苹果的内部品质指标以及用户建议;显示设备的使用说明以及口感评价标准;核心处理器模块,用于接受光谱检测模块得到的十个波段的电压值,根据电压计算出对应的光强值,结合判别模型,给出苹果的内部品质信息,并给综合口感评价结果。本发明具有无损、速度快、效率高、成本低、重复性好、无需进行样品预处理。
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