本申请公开了一种用于石英晶体谐振器绝缘电阻测试方法及装置,方法包括将石英晶体谐振器绝缘电阻测试装置通过接口同绝缘电阻测试仪、直流稳压电源和计算机连接好,将测试适配器安装在石英晶体谐振器绝缘电阻测试装置中的测试适配座上,然后将待测试石英晶体谐振器引线安放在测试适配器的定位孔里;启动绝缘电阻测试软件中的开始测试命令,绝缘电阻测试软件的测试程序控制石英晶体谐振器绝缘电阻测试装置切换选择,将待测试石英晶体谐振器的测试引线分别电性接入绝缘电阻测试仪,然后计算机从绝缘电阻测试仪读取绝缘电阻阻值,直到将产品测试完成。本申请具有测试无损伤、操作快捷方便、测试效率高等特点和优势。
本发明公开了一种用于石英晶体振荡器芯片的性能评价测试装置及方法。该测试装置包括测试设备、晶体谐振器以及测试座,其中,测试座上设置有第一连接接头、第二连接接头以及多个测试触点,多个测试触点用于与待测芯片的多个管脚接头一一对应地接触,且多个测试触点中的一部分与第一连接接头电连接,第一连接接头用于与测试设备电连接,多个测试触点中的另一部分与第二连接接头连接,第二连接接头用于与晶体谐振器连接。本发明可以解决现有测试方法只能测试固定频率和一种型号的芯片的问题,其具有测试无损伤、产品适配性好、应用范围广、测试精度及测试效率高等特点和优势。
本发明属土壤监测领域,具体公开一种监测土壤质量的方法,包括如下步骤:步骤1,设置钻孔位置;步骤2,找到钻孔位置;步骤3,将取心器安装在钻机上;步骤4,将取心器钻入土层中;步骤5,将取心器取出;步骤6,利用光谱仪对取心器中的土壤进行测量,并反演土壤元素、有机碳等含量;步骤7,将取心器插回钻孔内;步骤8,将取心器拔出,将土心留在钻孔内;步骤9,重复步骤2至步骤8直到所有钻孔全部完成;步骤10,一段时间后重复步骤2至步骤9;步骤11,利用三维建模软件对两次测量的结果进行三维建模,并将结果进行比对。本发明可对深部土壤进行监控,测量无损,对环境影响小,且不会影响后一次重复测量。
本发明属于中成药含量测定技术领域,具体是一种中成药中自然铜的含量测定方法,所述含量测定方法包括如下步骤:取中成药,采用能量色散型X荧光法进行全元素定量测定。本发明能量色散X射线荧光光谱法测定中成药中自然铜,精密度高、重复性好,测定值与ICP‑OES法测得的参比值接近。具有操作简便、分析速度快(1个样品6.6min)、无需前处理、可实现无损分析等优点。
本发明公开了一种基于实验光线追迹原理的透镜焦距测量技术与装置,属于光学测量技术领域。由两个点光源确定的空间光线以确定的离轴量平行于光轴入射待测透镜,通过点衍射干涉方法精确追迹该光线通过透镜后的出射光线与光轴的夹角来测量焦距。将被测透镜插入两薄膜分光镜之间,调节透镜,使同心干涉图的中心位于两相机中心,采集干涉图,其相位极值点即为初始零位。给待测透镜施加一系列离轴量,用两台相机分别采集干涉图并处理得到光程极值点位置,计算两个出瞳面上的光程极值位置到光轴的距离差,进而拟合得出焦距测量系数。依据事先标定的两相机成像面间距,代入公式计算得到被测透镜的焦距。该装置结构简单,可以实现透镜焦距的无损、快速、精确测量。
一种用于惯组与测试工装的装拆定位装置,属于惯组测试技术领域。该装置包括底座,位移模组、微动模组、防撞壳和定位模组;底座上从下到上依次安装位移模组、微动模组、防撞壳和定位模组;位移模组包括升降台、转接板、xy位移台和连接板,实现惯组的上下左右的移动定位;微动模组包括直线轴承、导向轴和弹性组件,在不使用升降台的情况下,实现惯组的下降位移,使得安装与拆卸过程更灵活;防撞壳材质为非金属材质,确保其不会对所述惯组的表面有损伤;定位模组包括定位板、肘夹座和肘夹,实现测试工装在底座上快速、无损的定位夹持;本发明既能确保惯组与测试工装之间的可靠稳定的安装与拆卸上,同时又兼顾多型号惯组,实现装拆定位装置的通用性。
本发明涉及一种薄壁纤维增强树脂基复合材料(CFRP)管件内部质量超声相控阵在线测试方法,属于纤维增强树脂基复合材料内部质量超声相控阵在线测试技术领域,适用于测定管壁直径范围在20~30mm,壁厚范围在0.6~1.5mm的CFRP管件内部质量无损测试试验,即所述的薄壁CFRP管件的外径为20~30mm,壁厚为0.6~1.5mm,该测试方法主要用来测试薄壁CFRP管件内部分层、空洞、疏松等缺陷类型。
本发明涉及一种高精度非接触三维面型测量装置。该装置包括激光测量传感器、X向、Y向和Z向运动单元等。本发明提供了高精度非接触测量装置和测量方法,可对硬质材料、软质材料和镜面材料的表面面型等进行高精度快速动态无损伤测量,获得面型、尺寸、表面状态等数据。
本发明公开了一种测树角度器及其使用方法。该发明设计了一种测树角度器,该角度器由透明条尺及准绳构成,观测时一手着绳端置于眼前,一手着尺身,按照通过条尺两侧的视线与目标树冠幅的相切、相割、相余的关系进行计数,实现两大功能:①通过测定每株计数木的地径、冠幅、灌木高度和生物量等确定数学建模,利用数学模型计算样地的总生物量;②通过测量球状植被冠幅处,按上述规则进行计数,通过数学模型实现球状植被郁闭度的测定,该方法大大提高了灌木生物量、郁闭度的计测效率和精度,克服了以往破坏性测定方法精度高则破坏性大、非破坏性方法无损却精度低的缺陷。
电解抛光——X射线应力分析测试平台,属于材料焊接残余应力无损测试领域。测试平台主要包含支撑结构、测试台结构和夹持结构三个部分,各个结构可以进行调节从而能够适应不同尺寸的待测结构。另外针对焊接残余应力分布不均匀的特点,加入旋转轴的设计来满足测量沿不同方向的应力,该实验平台结构设计简单灵活,便于制作和组装。该平台同时能够装置电解抛光设备以及X射线应力测试设备,将两者的功能合而为一,在满足X射线应力测试标准的前提下,测量精确度和效率都相比用分别操作电解抛光和X射线应力测试有明显提高,具有重要的实际意义。
本发明提供了一种农作物冠层整齐度的自动测量方法及装置,涉及农业信息技术领域。该方法包括以下步骤:S1、获取农作物冠层图像;S2、利用双目图像重建技术计算所述农作物冠层图像的三维点云数据;S3、从所述三维点云数据中分离出农作物的行向点云数据;S4、依据所述行向点云数据,计算农作物冠层整齐度的基础数据;S5、依据所述基础数据计算农作物冠层整齐度指标。本发明解决了连续、自动的获取农作物冠层整齐度指标的问题,能够自动、连续、无损的对农作物冠层整齐度进行测量,该方法相较于以往方法,需要较少的人力投入,自动化程度高,测量结果能够综合反应农作物冠层整齐度,测量结果不受人为误差和测量人员经验的影响。
本发明涉及设备结构健康监测领域,公开了一种基于超声导波的金属材料裂纹定量监测方法,包括步骤:利用特定形状的传感器网络,对金属材料进行激励试验获取不同条件下的监测信号;通过损伤的监测信号和无损伤时的基准信号,获取损伤指数值;通过损伤路径概率成像方法,构建金属材料的裂纹定量化评估模型;从金属材料的裂纹定量化评估模型的损伤区域的监测成像中,得到裂纹所在直线的斜率;设置特定阈值,对大于特定阈值的离散点的坐标值取平均,得到裂纹所经过点的坐标值;直线的斜率和裂纹所经过点的坐标值,得到裂纹所在直线的方程;直线与损伤成像图中损伤边界线的交点,得到裂纹的端点。本发明具有对小缺陷敏感、监测范围大等优点。
本发明提供一种基于温度场的DED过程硬度预测方法及装置,能够预测整个待测零件的硬度分布情况。所述方法包括:针对DED工艺打印过程暴露周期内热量周期变化的特点,确定温度场关键温度特征;在DED成型过程中,根据确定的温度场关键温度特征,获取待测零件的部分采样点的温度场数据;根据待测零件的形状,建立三维坐标系;根据温度场数据的关键温度特征在待测零件三个维度方向上的温度变化规律,从三个维度进行零件硬度预测,得到整个待测零件的硬度分布情况。本发明涉及无损监测领域。
本发明属于光学精密测量技术领域,涉及一种反射腔式差动共焦超大曲率半径测量方法。该方法通过差动共焦定焦原理配合平行平晶精确定位被测表面的焦点位置,进而实现超大曲率半径的高精度测量。本发明提出差动共焦定焦原理与反射腔式折叠光路原理相结合的方法,具有被测件移动距离小、测量精度高、测量速度快、抗环境干扰能力强、对被测表面无损伤等优点,可用于超大曲率半径的高精度非接触测量。
本发明公开一种晶圆铜膜厚度在线测量模块控制系统,采用上层控制系统和底层控制系统的两级控制模式,两层控制系统之间通过工业以太网实现物理连接。其中,底层控制系统利用可编程逻辑控制器PLC,负责直接控制化学机械抛光单元的在线测量模块,并建立专用的存储区临时存储测量模块在工艺过程中采集到的数据。上层控制系统采用工控机IPC,通过底层控制系统监控在线测量模块的运行,并利用OPC技术主动读取底层存储区中的数据,完成数据的处理,为工艺人员提供操作软件。基于工艺需求,本发明的控制系统设置了标定和测量两种模式,并可分组存储多个标定表以消除不同工艺配方对测量结果的影响。本发明具有无损测试、操作简单、便于维护、良好的可扩展性以及安全可靠的优点。
本发明公开了一种长波HgCdTe光伏器件暗电流的测试方法。其中,该方法包括:步骤A,将样品安装在液氮杜瓦中,并按定义焊接好引线;步骤B,在杜瓦中安装冷屏并加入温度传感器;步骤C,对液氮杜瓦进行抽取真空操作;步骤D,用测试线连接杜瓦与半导体测试分析仪;步骤E,基于半导体测试分析仪对样品进行电压测试并保存数据;步骤F,基于半导体测试分析仪对数据进行分析。通过本发明,解决了现有技术中长波器件的暗电流无法低成本快速准确测量的问题,可以满足短时间内对批量长波器件的暗电流无损侦测,以方便对器件的参数批量分析,数据统计,用来指导工艺改进。
本发明涉及一种直接测定样品中痕量铝、硅、磷、硫、氯元素含量的分析装置及方法,该装置包括X射线荧光分析仪单元(200)、充气单元(100)、样品杯(300)以及控制单元;X射线荧光分析仪单元(200)包括能够进行气体填充的样品测试腔(203);充气单元(100)能够可控制地向样品测试腔(203)内进行充气、排气;控制单元,对该分析装置进行控制,并将采集到的数据进行积分、统计、绘制工作曲线、标定等处理,一次性得到被测样品中铝、硅、磷、硫、氯每个元素的含量。本发明的优点在于样品无需前处理,适用于固体和液体样品,具有无损、直接、快速、灵敏度高、使用成本低、便于现场测量等特点。
本公开涉及D‑PMU测量数据分段切片混合压缩存储方法及装置,所述方法包括:根据D‑PMU测量数据的点属性及时间属性,得到测量数据的变化死区值;根据D‑PMU测量数据的周期变化属性对测量数据进行时间分段和切片处理,得到基准变化周期数据和/或非基准变化周期数据;根据变化死区值及基准变化周期数据,对非基准变化周期数据进行压缩处理。本公开通过对海量高频率测量数据进行分类,按时间段分析数据点值周期变化特性,使用变化死区值对分段切片的数据进行差值处理和去冗余处理,对历史数据的压缩比高,减少了D‑PMU数据的占用磁盘存储空间;同时,能够实现兼容有损压缩和无损压缩,满足工程应用对失真度的不同需求。
本发明涉及一种基于超声临界折射纵波来测量合金钢表层硬度的方法。通过研究发射探头与接收探头间距对测量超声临界折射纵波声速的影响,可以确定发射探头与接收探头临界测量间距。考虑到不同热处理标定试件微观组织对超声临界折射纵波声速的影响,超声临界折射纵波声速可以作为材料表层硬度力学性能指标的评价参量。本发明创造性地建立了材料微观组织‑硬度力学性能指标‑超声临界折射纵波声速之间的定量映射关系,从微观组织及晶格畸变程度两个角度解释上述变化关系,具有普适性。采用超声临界折射纵波声速可以无损、定量、快速评价合金钢构件表层硬度力学性能指标,预测误差满足工程应用10%的误差指标要求。
本发明公开了一种超导材料低温微波表面电阻多模测试装置以及方法,该装置包括圆柱形金属腔体以及填充于金属腔体中的介质材料,金属腔体底面设有样品孔,样品孔的中心轴位于金属腔体底面的中心。利用上述测试装置测试微波表面电阻的多模测试方法,包括以下步骤:S1、将高纯铌置于样品孔中,分别测量出TE011工作模式和TE021工作模式下的无载品质因数;S2、将待测样品置于样品孔中,分别测量出TE011工作模式和TE021工作模式下的无载品质因数;S3、根据相关公式即可计算待测样品在TE011工作模式和TE021工作模式下的微波表面电阻值。该装置及方法利用填充介质圆柱谐振腔的多个模式,可对低温下小尺寸样品在较低频率下的微波表面电阻进行直接无损测量,测量不确定度低。
本实用新型提出的一种六路功分器测试夹具包含夹具底座、测试模块、压接模块、手柄;其中,所述测试模块设置在所述夹具底座上,所述压接模块与所述手柄相连;所述测试模块包含转接器、测试电路板、器件定位片;所述测试模块除去测试电路板的部分由黄铜制成且表面镀金处理,所述测试模块上表面钎焊测试电路板,所述测试电路板上设置所述器件定位片,所述器件定位片的7个信号连接端外接转接器;将被测试器件放置于测试模块的器件定位片上,按动手柄令压接模块压紧被测器件以实现对功分器电性能参数的测试。本实用新型结构简单,测试可靠,能够实现对六路功分器较精确的测试,并具有测试覆盖频率范围宽、测试精度高、对被测器件无损伤等优点。
本发明属于零件表面处理技术,涉及一种激光冲击强化技术的水约束层装置及其测量方法;本发明采用基于光的折射原理的激光测厚仪,并辅助相关光电转换器,形成了实时监控与反馈系统,并与激光冲击强化设备控制系统集成,形成了可准确测量水约束层厚度、动态反馈信号和实时调整机器人姿态的整套装置及其使用方法;该装置和方法具有无损、精确度高、效率高等优点;而测量点的位置对于测量精确度的影响较大,应选择水流动平缓且厚度均匀的部位;通过5至10次瞬时测量后取平均值,并剔除幅值大于平均值50%的异常测量值,提高测量的精确度。
本发明公开了一种多孔陶瓷材料等效折射率测量装置及孔隙率计算方法,该装置包括:太赫兹波源、太赫兹透镜、太赫兹探测器和信号采集及处理系统;太赫兹波源用于输出探测用的太赫兹波束;太赫兹透镜用于聚焦太赫兹波束;太赫兹探测器用于探测太赫兹波在不同频率的强度信息;信号采集及处理系统根据所述强度信息计算穿过多孔陶瓷材料后的太赫兹波的频率信息,进而计算得到多孔陶瓷材料的等效折射率;所述方法根据公式:
本发明公开一种交流磁化率测试装置及方法,包括:交流电流源、温控仪、真空泵、低温恒温器及线圈组;装置还包括:前置放大器、锁相放大器和程控计算机;本申请采用电流激励,将待测试固体或粉末材料放置在拾取线圈,然后一并安置到低温恒温器样品腔内;通过恒流源对激励线圈提供交流电信号,同时锁相放大器提取拾取线圈的测试信号,待测试样品温度通过高精度温控仪获得,然后计算机实时显示测量信号随温度变化的曲线。本申请是一种无损交流磁化率测量方法,解决了传统交流磁化率测试过程中产生的问题,传统方法因为采用恒压激励模式,由于温度变化引起激励线圈阻抗变化,进一步引起被测材料磁化率信号测量分辨率下降,甚至测不出结果的问题。
本发明公开了一种利用低场核磁共振精确测定页岩孔隙度的方法,包括以下步骤:对于饱和水柱状页岩样品,首先进行不同回波时间与等待时间下的核磁孔隙度测量,然后进行氦气孔隙度测量,综合对比分析两种方法孔隙度结果,优选出测试的最佳回波时间与等待时间,方便后续样品的准确测试。该方法解决了如何设置合理参数,利用低场核磁共振准确测量页岩孔隙度的问题,解决了实际测试中,不同的回波时间与等待时间下测量得到的核磁孔隙度差别较大,且与氦气孔隙度对比性较差的问题,与现有技术相比,应用本发明不仅能够快速、无损地测量页岩孔隙度,更能够提高页岩孔隙度测量的准确度与精度,而且操作便捷。
本发明涉及等离子体技术领域,具体地涉及等离子体温度分布测量系统。该系统包括:等离子体发生模块,包括正电极及负电极、绝缘阻挡介质,所述正电极和所述负电极相对布置,所述正电极和所述负电极之间间隔有所述绝缘阻挡介质,所述绝缘阻挡介质形成为一侧具有开口的腔体,所述腔体的其他侧面中的至少一侧面用透红外封堵材料封堵;以及红外测量模块,布置于与所述腔体的用所述透红外封堵材料封堵的一侧面间隔预定距离的位置,用于测量所述腔体中产生的等离子体的红外分布,从而测量所述等离子体的温度分布。该等离子体温度分布测量系统能够通过测量等离子的红外分布而测量等离子的温度分布,从而能够实现无损且准确的温度分布测量。
本发明涉及一种矿井回采区灾害源的地质雷达层析探测方法,属于地球物理探测技术领域,该方法包括:确定发射点、接收点位置;对选定的探测剖面进行地质雷达层析探测;对剖面进行网格划分;构造波速层析的反演方程组;确定探测剖面的波速分布;做出探测剖面波速分布的等值线图,识别灾害源的空间位置和特征属性。本发明实现了快速、准确、无损地探测现代化矿井回采区的灾害源信息,对井下的安全开采具有指导作用。
本发明公开一种曲面地质模型的超声波测试系统,其中,其包括:能靠近或远离曲面地质模型的超声波激发探头和超声波接收探头,超声波激发探头和超声波接收探头均设于靠近曲面地质模型的曲面一侧且能在曲面地质模型的表面上移动;用于设置曲面地质模型的支架;能控制超声波激发探头和超声波接收探头相对曲面地质模型移动的三维坐标控制系统;分别与超声波激发探头和超声波接收探头相电接的超声波激发接收系统。本发明公开的曲面地质模型的超声波测试系统结构简单,能够实现精确移动超声波激发探头和超声波接收探头,且能够准确测定曲面地质模型的内部信息,通过超声式测量来实现无损测量,更加提高测定结果的准确度。
本发明提供了一种基于超声的材料热膨胀系数的测量方法,该方法基于声传播特性、介质温度、材料热膨胀系数三者之间的关联关系,采用超声回波法,根据超声传播测量时间和参数识别,实现了高温条件下材料热膨胀系数的无损、快速测量。本发明仅需进行升温测量一次,例如将被测试件加热面进行升温到预定温度值如500℃,即可获得室温至500℃不同温度下的材料热膨胀系数,具有测量速度快、周期短、成本低、操作简便等特点。
本发明涉及一种基于预测误差值排序的高保真可逆信息隐藏方法和装置。本发明将基于预测误差扩展的方法与基于像素值排序的方法相结合,改进了传统方法中未利用预测误差相关性的缺点。本发明将载体图像划分成了相同大小的不重叠的图像块,并且考虑了块中预测误差之间的局部相关性;对于每个图像块,首先对预测误差进行排序,然后对其中的最大值和最小值进行预测并修改以嵌入秘密信息。本发明更好地利用了图像冗余,并实现了良好的嵌入性能,能够实现秘密信息在灰度图像中的嵌入和提取,无损恢复原始图像,是一种性能良好的高保真可逆信息隐藏算法,可以用于秘密通信、版权保护等领域。
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