一种钢管超声波无损探伤装置,包括两个钢管夹具、检测仪固定器以及喷淋装置,所述的钢管夹具转动连接在顶架上,两个所述的钢管夹具之间构成检测区,所述检测区的上方设置有所述喷淋装置,所述的喷淋装置至少包括一弧形的固定板,所述固定板上等间距阵列排布有喷水口,沿所述检测区延伸方向排布的同排所述喷水口的出水方向的前方设置有条形出水通槽,相邻两个所述条形出水通槽之间设置有所述检测仪固定器,所述检测仪固定器连接在线性活动轨道。本实用新型拥有自动对钢管的外侧全周进行无损探伤的优点。
一种无损鉴定琥珀类样品的方法,利用仪器设备,通过有序的鉴定步骤,首先进行红外光谱分析,其次是进行无损检测,最后是结合对应的图谱、数字、图片数据,给出琥珀类样品的正确定名。检测流程简化,达到了珠宝玉石无损坏检测的要求。
本发明涉及一种无损探伤气雾剂。本发明的无损探伤气雾剂的原料组分按重量份计如下:纳米壳聚1~1.5份,阳离子纤维素0.5~0.8份,增塑剂0.01~0.02份,表面活性剂0.01~0.02份,渗透剂0.01~0.015份,润湿剂0.005~0.008份,荧光黄3G 0.01~0.02份,荧光红Gg 0.01~0.02份,纳米二氧化钛0.1~0.2份,纳米银0.05~0.06份,去离子水2~3份,乙醇20~30份,丙丁烷30~40份,氢氟烷烃35~45份。与现有技术相比,本发明的无损探伤气雾剂具有特定的原料组分和配比,荧光染料吸收光照后发出可见光,实现对工件表面微裂纹的检测,相对现有产品,本发明的探伤气雾剂无需与其它产品结合使用,不仅使用方式新颖、独到,而且使用也更加方便。
本发明涉及一种线路板无损拆解设备,它包括:热吹器、吸锡器、机械手和传送带。其中,热吹室内有热吹器和吸锡器的吸风口;热吹室下方的吸锡器有储锡室和鼓风室;传送带固定有线路板夹持器;热吹室后方可以有线路板拍打系统,拍打分离电子元器件;热吹室后方也可以是机械手自动拆解、分拣系统以及自动检测分辨系统。通过优化设计,利用热吹器融化并吹掉线路板的焊锡并通过吸锡器存储焊锡,使电子元器件脱焊,再分别通过人工方式或者旋转拍打方式或者机械自动摘取方式分拣、自动检测好坏,使线路板、焊锡和电子元器件可进一步的利用或者提取有用的物质,方便快捷、无损坏,全程环保无污染。
本发明公开了一种种蛋无损识别设备和方法。包括种蛋输送架以及布置在种蛋输送架上的用于放置并运输蛋盘的链条,种蛋输送架上设置有用于检测种蛋发育情况的检测装置,蛋盘由链条带动水平移动并经过检测装置,检测装置设置有用于蛋盘进出的入口和出口,入口和出口处均设置有遮光帘;LED灯珠的光透过种蛋后由光量检测装置接收到并传送至处理器进行分析,从而识别出该种蛋为活胚蛋、无精蛋或死胚蛋。本发明实现了自动无损照蛋并识别种蛋类型,检测准确性和效率高。
一种茶树鲜叶氟含量无损快速确定方法,属于农业生产技术领域。其包括SPAD值的确定;氟含量的确定;SPAD与氟含量相关方程确定;将实际所需的茶叶氟含量控制标准代入线性方程得出控制在氟含量标准内的SPAD值;田间现场采摘时对叶片进行SPAD值无损快速检测,选取SPAD值控制范围以内的叶片进行采摘;田间现场采摘时对叶片进行SPAD值无损快速检测,代入SPAD与氟含量相关方程,确定该叶片氟含量。本发明在低氟鲜叶原料采摘上具有实用指导性,可以实现鲜叶原料在不带回实验室情况下氟含量的现场快速确定,克服了以往先采摘后检测的弊端,实现了源头控制与实时性,当场检测当场采摘,同时弥补了现有技术中存在的诸多不足。
本发明涉及文物保护技术领域,公开了一种基于红外光谱无损无压力鉴别纺织品文物材质的方法,包括:1)、在红外光谱仪的检测台上放置反射薄片,将待测纺织品文物平铺于反射薄片上。2)、调整近红外光谱仪的检测探头,将检测探头与纺织品文物的距离控制在0.2-1mm,进行近红外光谱信息采集,得到纺织品文物的近红外光谱图。3)、将近红外谱图进行S.Golay平滑滤波,然后进行二阶导数谱图处理。4)、将处理后的近红外谱图与纺织品近红外标准谱图进行对比,鉴别出纺织品文物的材质。本发明方法在不对样品进行破坏、施压的前提下,可提高样品的近红外光反射率,结合独特的数据处理方法,能够快速无损的鉴别纺织品文物的材质。
本实用新型公开了一种水果内部品质无损在线检测及喷气式自动贴膜装置。包括铝型材支架、上料传输带、喷气式自动贴反光膜装置以及多功能检测单元、托盘;铝型材支架的顶部安装有上料传输带,上料传输带上放置并运输水果,喷气式自动贴反光膜装置安装于上料传输带的侧方;多功能检测单元置于上料传输带出口端的平面下方侧旁位置,八个托盘均匀安装在多功能检测单元的边缘上,多功能检测单元在旋转平台带动下绕自身中心旋转,带动八个托盘沿圆周旋转,卸料输送带设置在多功能检测单元旋转平面以下的侧旁位置。本实用新型能够实现无损在线检测水果品质,并且提高水果检测精度和速度,适用于现场检测并可以根据水果综合品质进行准确分级。
本实用新型为了解决现有滚动轴承钢球无损检测仪器中的主要部件,滚动轴承钢球无损探伤分选装置成本较高,检测精度不高的缺陷,提供一种滚动轴承钢球无损探伤分选装置。该装置,包括安装底板,探头架座,探头架座上设探头架,探头架座由电机驱动转动,探头架上设有探头安装板,探头安装板的中部设有通孔,探头安装板上设有沿通孔径向的探头传感器,探头架座上设有输送轴承钢球的输送机构,通孔的上下两侧分别设有上滚轮和下滚轮,上滚轮和下滚轮与轴承钢球接触并带动轴承钢球转动。本实用新型填补了国内这方面的空白,在国际上与同类型的产品相比,有独特的新颖性,其性能价格比远高于其他产品,特别是检测精度和检测的可行性、可靠性等尤为显著。
本发明为无创伤、定量地对心血管疾病进行诊断的装置和方法。硬件由眼底照相机、摄象机、微型计算机、多媒体卡、网络通讯接口插件、激光打印机、磁带机、可擦写光盘机组成。硬件装置在计算机系统软件程序控制下运行。系统功能主要包括病人基本信息输入,眼底图象采集、图象处理、参数测量及显示和分析诊断,结果报告单打印输出及眼底图谱演示几部分组成。临床证明系统可以为心血管疾病的先兆预报及诊断提供客观、定量、可靠的依据。
本实用新型涉及纺织品性能测试领域,特别涉及一种纺织品防紫外线测试装置。本实用新型在积分球装置和紫外光源之间设置有试样台;所述试样台包括上下设置的试样压块和试样托盘,试样压块相对试样托盘垂直上下运动;所述试样压块为圆筒状,中心设有通孔,试样压块的底面为圆环状水平面;所述测试仪还包括运动机构,试样托盘的上表面设有输送带,所述输送带由柔性弹性材料构成,由运动机构带动输送带相对试样压块做水平运动,当输送带通孔与试样托盘通孔重合时,试样压块下降夹持住纺织品,从而实现纺织品在多个位置的连续测试。本实用新型无需将待测纺织品裁剪成小块试样,可以对纺织品从多个位置进行连续测试,并且能够将试样完全张紧并牢固夹持。
一种基于电磁场原理的钢筋锈蚀监测传感器,包括磁感应强度监测单元和数据处理单元,磁感应强度监测单元包括磁芯、线圈、封装外壳、霍尔传感器和信号发生器;数据处理单元包括信号处理器和中央处理器。本实用新型克服了传统测试方法对内置于混凝土中钢筋锈蚀监测的缺陷,通过霍尔传感器对称布置和控制电磁场强度来消除钢筋位置和卡口大小变化对钢筋锈蚀监测的影响,实现对钢筋混凝土锈蚀的精准监测;既适用于砂浆试件也适用于混凝土试件。
一种基于电磁场原理的钢筋锈蚀监测传感器,包括磁感应强度监测单元和数据处理单元,磁感应强度监测单元包括磁芯、线圈、封装外壳、霍尔传感器和信号发生器;数据处理单元包括信号处理器和中央处理器。本发明还提供了一种于电磁场原理的钢筋锈蚀监测传感器的试验方法,包括待测试件预处理、测定磁感应强度、标定试验、根据标定拟合方程计算得到钢筋锈蚀率。本发明克服了传统测试方法对内置于混凝土中钢筋锈蚀监测的缺陷,通过霍尔传感器对称布置和控制电磁场强度来消除钢筋位置和卡口大小变化对钢筋锈蚀监测的影响,实现对钢筋混凝土锈蚀的精准监测;既适用于砂浆试件也适用于混凝土试件。
一种基于磁场原理的新浇钢筋混凝土结构钢筋非均匀锈蚀无损监测传感器,包括外置式传感器和分离式传感器,外置式传感器包括外置式传感器左磁芯、外置式传感器右磁芯、外置式传感器永磁体、第一霍尔传感器、第二霍尔传感器和外置式传感器封装外壳;分离式传感器包括分离式传感器永磁体、内磁芯、外磁芯、分离式传感器内埋部分封装外壳和分离式传感器外置部分封装外壳。以及提供一种测试方法。本发明通过磁场通过钢筋非均匀锈蚀区域进行钢筋非均匀锈蚀的有效测定,一个外磁芯对应多个内磁芯进行锈蚀监测,一个外置式传感器对应多个钢筋混凝土结构进行锈蚀监测,具有原理清楚、方法简便、测定速度快、重复使用、工程应用性强和稳定性好等优点。
本发明公开了一种手持式土壤养分快速无损测量系统,由微处理器、液晶显示屏、光源、近红外光谱模块、键盘、数据存储器、电源和Y型光纤组成;微处理器与近红外光谱模块通过RS232串行接口电路相连;电源分别对微处理器、液晶显示屏、光源、近红外光谱模块、键盘和数据存储器供电;Y型光纤的末端为光谱采集探头,另外两端分别连接光源和近红外光谱模块。本发明系统可测量土壤最主要的养分信息,包括氮含量、磷含量、钾含量和有机质含量。通过近红外光谱模块和微处理器进行光谱的采集和处理,弥补了传统大型近红外光谱仪只能在室内使用,不适合田间携带的不足,整个装置重量不足1KG,便于携带,可以满足田间土壤养分快速测量需要。
本实用新型公开一种多电极钢筋腐蚀定量无损测试传感器,包括面板和旋转底座,所述面板的中部设置有开槽,所述开槽内且位于面板内设置有连接座,所述连接座上设置有用于传送数据的信号线,所述面板上设置有控制把手装置,所述面板的上端设置有若干个连接孔,所述面板通过套接的方式与旋转底座活动连接,所述旋转底座内设置有数据采集板,所述数据采集板上且位于旋转底座的下方设置有伸缩感应触件,所述伸缩感应触件通过卡紧连接的方式与数据采集板固定连接,所述数据采集板的上端中部与连接座的末端活动连接,这样的结构设置,能够有效的解决原有装置中控制把手不可拆卸导致装置占用空间大不利于运输的问题和原有装置中不能旋转调节的问题。
本发明提供一种基于光学无损监测技术的自由声场装置,涉及测量技术。它包括消声箱和光纤准直器,消声箱对应两侧壁分别设有高透窗口片和透镜,消声箱内设有光陷阱、声源和颗粒物,激光器发出激光经半透半反镜分为两束光强相等的激光,射入消声箱且交汇后入射到光陷阱中,消声箱内散射光通过透镜入射到光纤准直器。本发明解决了现有技术中测量传声器声场是一种介入测量的方式,测量的声场会受到传声器的影响,且不能校准非标传声器的技术问题。本发明的有益效果为:通过双光束测量声压,消声箱中的声场为自由声场;利用微小颗粒物作为介质,通过颗粒物散射光的自相关技术,准确测量光束干涉点处的声速和声压。接收系统结构简单,系统信噪比高。
本发明公开了一种多光谱成像技术快速无损测量茶树含氮量的方法。首先由3CCD多光谱成像仪采集校正样本的多光谱图像信息,建模样本(茶树)的氮含量由国标规定的方法测量得到。得到的图像经过去噪算法提高图像质量,再经过背景分离得到研究对象的图像,基于标准反射板和标定反射曲线获得研究对象的反射率值(即特征参数)。通过多元校正算法建立茶树多光谱图像的特征参数与茶树含氮量的定量关系,建立校正模型。然后把待测样本的多光谱图像的特征参数输入校正模型,经过校正模型的测定即得到了该茶树的氮含量。3CCD多光谱成像仪通过RS-232接口与图像接收板连接;图像接收板安装在计算机上。本发明用于快速、准确、非破坏性、在线测量茶树氮含量。
本实用新型公开了一种非接触式植物养分信息快速无损测试仪。近红外光源接Y型光纤的入射光接口,Y型光纤与植物叶片样本的表面进行光学交换后,Y型光纤的出射光接光谱模块,光谱模块通过RS232接口与单片机测量系统联接。单片机测量系统读取光谱数据后,运行光谱数据处理程序,完成植物养分指标的计算和结果存储。单片机测量系统通过并行接口从GPS模块读取全球经纬度坐标。可代替传统化学测量植物养分的方法;不破坏样本,不需要使用试剂,不污染环境;相比进口仪器,可在一台仪器中同时完成多个植物养分指标的测量;带有GPS定位功能;采用单片机测量系统,可使光谱数据处理智能化,方便数据的后期管理。
一种既有钢筋混凝土结构钢筋的非均匀锈蚀无损监测传感器,包括磁感应强度监测单元和数据处理单元,磁感应强度监测单元包括外置式传感器和贴面式传感器,外置式传感器包括外置式传感器左磁芯、外置式传感器右磁芯、外置式传感器永磁体、第一霍尔传感器、第二霍尔传感器和外置式传感器封装外壳;贴面式传感器包括贴面式传感器永磁体、内磁芯、外磁芯、贴面式传感器封装外壳。本实用新型通过磁场通过钢筋非均匀锈蚀区域进行钢筋非均匀锈蚀的有效测定,一个贴面式传感器对应多根钢筋、一个外置式传感器对应多个钢筋混凝土结构进行锈蚀监测,原理清楚、方法简便、测定速度快、重复使用、工程应用性强和稳定性好。
一种基于电磁场原理的外置式钢筋锈蚀原位无损监测试验装置,包括传感器系统和三维精准定位及移动系统;传感器系统包括磁感应强度监测单元和数据处理单元,磁感应强度监测单元包括磁芯、线圈、封装外壳、霍尔传感器和信号发生器;数据处理单元包括信号处理器和中央处理器,三维精准定位及移动系统包括左右移动与固定单元、上下移动与固定单元、前后移动与固定单元和夹紧爪单元。本实用新型实现对钢筋锈蚀的精准监测;既适用于砂浆试件也适用于混凝土试件。
本实用新型公开了一种手持式土壤养分快速无损测量装置,包括微处理器、液晶显示屏、光源、近红外光谱模块、数据存储器、电源和Y型光纤组成;微处理器与近红外光谱模块通过RS232串行接口电路相连;电源分别对微处理器、液晶显示屏、光源、近红外光谱模块和数据存储器供电;Y型光纤的末端为光谱采集探头,另外两端分别连接光源和近红外光谱模块。可测量土壤最主要的养分信息,包括氮含量、磷含量、钾含量和有机质含量。通过近红外光谱模块和微处理器进行光谱的采集和处理,弥补了传统大型近红外光谱仪只能在室内使用,不适合田间携带的不足,整个装置重量不足1kg,便于携带,可以满足田间土壤养分快速测量需要。
本发明公开了一种基于嵌入线圈双积分法的磁瓦无损测量系统与方法。下极靴中沿水平轴向方向嵌有第一、第二测量线圈;被测磁瓦位于第一测量线圈之上,上、下极头的两侧之间通过弹力活动结构连接实现上下弹力调节,上极靴和下极靴的弧面均与被测磁瓦的弧度吻合;第一、第二测量线圈与各自的磁通表连接,电磁铁与励磁电源连接,励磁电源和磁通表分别经D/A转换器、A/D转换器与计算机连接,开关控制器连接D/A转换器和A/D转换器进行转换开关控制。本发明通过弹力导向开合极靴结构,提高了换样效率,同时满足采用抛移样品法测试稀土永磁磁瓦;测量重复性和再现性良好,人为偏差小。
本实用新型涉及一种无损测壁厚的简易装置,主要包括支架、摇臂连杆和百分表,摇臂连杆的一端连接在支架上;压杆扶正装置包括扶正板和扶正架,扶正板上设有通孔B、固定孔和通孔C,扶正架的底板上设有通孔D,通孔C和通孔D同轴线;连接杆的一端与固定块固定连接,连接杆的另一端穿过通孔B与摇臂连杆的另一端固定连接;压杆的一端与托盘固定连接,另一端穿过通孔C和通孔D并延伸出压杆扶正装置外,用于与被测波纹管的测试点接触,且使能托盘和压杆在压杆扶正装置内滑动。本实用新型有益的效果是:用此装置测试过程简便、快速;可测Φ110-Φ800管材的任一环任一点。对生产管材壁厚控制起到及时调节作用,且有节材作用。
本实用新型公开了一种基于光纤光栅F‑P腔磁场传感器的漏磁无损探测器。包含电源模块,宽带光源,耦合器,光纤光栅F‑P腔磁场传感器,光电探测器,数据采集卡,磁化线圈结构,计算机,精密电位器,单片机,液晶屏,按键。磁化结构将被测物体局部磁化至饱和,当其表面有裂缝存在时,即产生漏磁场;光源发射光波经过耦合器到达光纤光栅F‑P腔的磁敏感结构,在漏磁场作用下,磁致伸缩管发生伸缩效应导致F‑P腔腔长会发生变化,最终导致光纤F‑P腔反射光干涉信号光谱特性发生变化,带有磁场信息的反射光干涉信号经耦合器的输出口由光电探测器转变成电信号,传输到数据采集卡经A/D转化为数字信号输送至计算机,计算机再对缺陷信号进一步处理和分析,明确缺陷特性。
本发明公开了一种基于热释电效应的超声无损测温装置。本发明采用相控聚焦超声换能器发射相控聚焦声束对测温区域进行逐点扫描,经过测温点后聚焦声束会发生散射,然后直达PVDF热释电传感器;PVDF的透声性能较好,绝大部分声波将会透过PVDF的薄膜后进入吸声背衬材料;吸声材料在吸收了声波之后,产生热量,分布于PVDF与背衬材料接触界面的热量会直接传递到PVDF表面,此时具有热释电性能的PVDF表面会产生表面电荷;通过消耗采集系统,该热释电电荷将会被记录,并通过PVDF对透射的超声波进行声功率等效监测,从而根据经过被测点声波的声功率变化,计算出该点的温度变化。
本发明涉及一种快速无损测量作物分枝角度和节间长度的方法,步骤如下:1)照片拍摄及重命名;2)利用软件进行计算其分枝角度和主茎节间长度:打开文件夹的一个文件,其他文件都列在表格中,点击表头可进行排序,点击行打开此图片,选择算角度,在分枝所需位置分别点3下,即可获得角度,拖动数字移动到任意位置,点击下一张图片后,其结果自动存放到当前打开的Excel表格中;选择算长度,先在已知长度的黑条处点2下,算出其长度,求出其与实际长度的比例,然后再在需要算长度的节间处点2下,算出其长度,按比例计算出其节间的实际长度。本发明应用软件,并结合田间拍摄的照片,可以实现作物育种者在育种过程中实现作物无损测量的方法。
一种快速无损监测绿茶干燥过程中香气品质动态变化的方法,属于化学分析技术领域。该方法包括以下步骤:(1)取茶鲜叶,先后经摊放,滚筒式杀青,揉捻,烘毛火处理,称取9份茶样于不锈钢筛盘中,置于箱式烘干机里在105℃条件下分别干燥5min、10min、15min、20min、25min、30min、35min、40min、45min后取出;(2)组建五人感官审评小组;(3)GC‑IMS指纹图谱采集;(4)样品指纹图谱比对和差异性分析。本发明对不同干燥时长下的样品进行快速无损分析,直观显现不同干燥时长下香气品质的动态变化,鉴定的17种化合物可作为干燥过程中香型从清香向栗香动态转变的指标化合物。
本发明公开了一种无损列车轮轨力监测系统,包括:应变采集模块,包括若干个粘贴在车轮端面上的应变片,每两个应变片形成一个应变组,每个应变组布置在以车轮端面的中心为圆心的不同半径的圆弧线上的四等分或八等分位置,处于同一圆弧线上的所有应变组构成两个全桥结构,用于采集应变信息;无线信号发送模块,用于将所述应变采集模块采集的应变信息发送至数据处理模块;数据处理模块,用于根据接收的应变信息计算能够兼顾到角度信息的应变参数后,再根据应变参数计算车轮上的横向力和垂向力;无线供能模块,用于对无损列车轮轨力监测系统进行无线供能。
本实用新型公开了一种对转轴无损的动态扭矩测试装置,包括止动螺栓、止动垫片、内套筒、外套筒、法兰螺栓、法兰盘、回转体、键、转轴、无线扭矩节点、电阻应变片;回转体套在内套筒上并与内套筒间隙配合,内套筒和外套筒之间有间隙,法兰盘与外套筒焊接;垫片通过螺钉与转轴固定连接;法兰螺栓和螺母把回转体与法兰盘固定连接;内套筒和转轴通过键连接;两个电阻应变片间隔180°对称粘贴在外套筒的外圆柱面上,并导线与无线扭矩节点连接;在测量转轴的扭矩时,不需要把转轴截断,并通过扭矩传感器把两根截断轴连接起来测量转轴的扭矩,测量转矩时,对回转轴无损伤,安装空间小,制作成本低,测量精度高。
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