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。
本专利公开了一种基于光纤光谱和机器视觉的苹果脆性无损检测仪,包括光纤光谱仪、控制器、显示屏、条形码生成模块、扫码器、图像获取装置,所述的控制器接收并处理来自图像获取装置的苹果图像信息,来自光纤光谱仪的所测苹果的光谱信息,并将接收到的图像信息和光谱信息通过显示屏显示,控制器处理后的苹果脆性值与脆性等级信息通过显示屏显示,通过条形码生成模块生成每个苹果样品的条形码,条形码生成模块会在显示屏显示处理结果之前生成包含苹果图像信息和光谱信息的条形码,扫码器用来扫描条形码生成模块生成的条形码。本专利结构简单且易行;实时无损检测,自动化程度高,实用性和适用性较好,检测准确,适用于苹果的脆性指标无损检测。
本发明公开了一种便携式猕猴桃内部品质无损检测光纤探头,涉及果品光谱无损检测领域。解决的技术问题是提供一种能减少猕猴桃果皮及果皮表面绒毛影响、可以稳定获取猕猴桃外果肉区域光谱信息的便携式猕猴桃内部品质无损检测光纤探头。主要包括环形照明光纤、聚光透镜、探测光纤、耦合透镜、镜筒、镜座、遮光罩和外壳等。该装置通过耦合透镜将光源发出的光导入照明光纤,光从环形照明光纤表面射入猕猴桃果肉组织,聚光透镜将与猕猴桃外果肉相互作用后的含有外果肉品质信息的光导入探测光纤,再由探测光纤传导至光谱仪中。本发明可用于检测猕猴桃内部品质。
本发明公开了一种便携式猕猴桃膨大果(生长期施用膨大剂处理的猕猴桃果实)快速无损检测方法和装置,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、低成本的便携式猕猴桃膨大果快速无损检测方法和装置。本发明的装置包括外壳、信号处理模块、光电二极管、窄带滤光片、运算控制器、参考白板、锂电池、按钮、显示器、光源。光源发出的光射入猕猴桃果实内部发生漫反射,漫反射光经过特定波长的窄带滤光片被光电二极管测量并转换为电信号;信号处理模块对所述电信号进行滤波和放大;运算控制器接收来自测量按键、按钮以及信号处理模块的信号,计算出检测结果并显示在显示器上。本发明可用于检测猕猴桃果实是否施用过膨大剂。
液体无损检测装置,包括设置在容器一侧的安装有激光光源的支架,在容器的另一侧设置有屏幕,在支架上还设置有用于调节激光光源的水平调节件和垂直调节件。本实用新型通过水平、垂直调节件调节激光光源的位置,获得光源恰好垂直照射到待测液体表面尖端屏幕上产生的圆形光斑与光源恰好与液体表面水平液面相切时的圆形光斑之间的距离,将得到的数据与标准液体的这一距离进行对比,即可进行液体无损检测,避免了多次采用化学手段检测,而且比其它光学检测手段具有更广的应用范围,适用于酒、农药、化学试剂等各种液体无损性的鉴别。
本发明公开了一种便携式猕猴桃糖度快速无损检测方法和装置,属于成分检测技术领域。解决的技术问题是提供一种成本低、检测速度快的便携式猕猴桃糖度快速无损检测方法和装置。组成结构包括显示器、按钮、运算控制器、红外发光二极管驱动模块、开关、蓄电池、红外发光二极管、光电二极管、外壳。红外发光二极管发出的光经过猕猴桃内部,发生漫反射,漫反射光由光电二极管转换为电信号,运算控制器接收来自按钮的控制信号和来自光电二极管的漫反射电信号后计算出猕猴桃的糖度,并将其结果显示到显示器上。本发明可以快速无损检测猕猴桃糖度,为消费者提供决策依据。
本实用新型公开了一种便携式猕猴桃糖度快速无损检测装置,属于成分检测技术领域。解决的技术问题是提供一种成本低、检测速度快的便携式猕猴桃糖度快速无损检测装置。组成结构包括显示器、按钮、运算控制器、红外发光二极管驱动模块、开关、蓄电池、红外发光二极管、光电二极管、外壳。红外发光二极管发出的光经过猕猴桃内部,发生漫反射,漫反射光由光电二极管转换为电信号,运算控制器接收来自按钮的控制信号和来自光电二极管的漫反射电信号后计算出猕猴桃的糖度,并将其结果显示到显示器上。本实用新型可以快速无损检测猕猴桃糖度,为消费者提供决策依据。
本发明提供了一种通过测量鸡蛋质心实时距离的方法达到无损快速检测鸡蛋新鲜度的目的。本发明通过测量鸡蛋实时质心到鸡蛋小头顶端的距离,并将其与鸡蛋长度的比值定义为质心率,以质心率的变化和鸡蛋存放天数以及鸡蛋新鲜度分别建立模型,通过建立出的模型预测鸡蛋的存放天数与新鲜度。该方法相比于其他检测技术其优点在于对鸡蛋进行快速、无损检测、成本低、效率高,且该方法可通过实时测量鸡蛋质心研究整个储藏期内鸡蛋新鲜度的变化规律及其影响因素,因此具有应用于与鸡蛋新鲜度检测相关的科学研究与禽蛋产业的前景。
本发明公开了一种不同检测方式互补的苹果霉心病无损检测系统与方法,属于农产品无损检测领域。解决的技术问题是一种互补的检测方式融合策略用于提高苹果霉心病判别模型准确率。本发明包括微型光谱仪、检测暗室、检测光源驱动模块、核心控制模块、电源模块、人机交互模块、检测自动触发模块等。将苹果放入检测暗室的苹果托盘上,关闭检测门时自动触发检测程序,依次打开透射与漫反射检测光源,微型光谱仪将获取的光信号转化为电信号并发送给核心控制模块,根据获取的透射与相互作用光谱数据运行苹果霉心病判别模型,将判别结果发送至显示屏。本发明可用于苹果霉心病快速无损检测,并提高了苹果霉心病判别准确率。
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