本发明涉及测量高炉炉墙厚度技术领域,尤其涉及一种校正应力波法测量高炉炉墙厚度的装置及方法。所述包括置物台、电阻加热炉、保温罩与夹具;多种待测物并排放置在置物台上,两侧通过夹具夹紧使其紧密贴合;置物台上碳砖一侧设有电阻加热炉,电阻加热炉顶端设有排气孔,置物台及待测物外围罩有保温罩,保温罩底端设有进气孔。本发明通过对高炉炉墙所有耐材高温状态下整体应力波传播时间进行测量,拟合出高炉用碳砖剩余厚度与应力波传播时间曲线及公式H=F(T),进一步用于测量及校正高炉炉墙厚度。利用该法可提高现有无损测量方法精度不低于8%,对高炉生产安全长寿起到了重要作用。
本发明提供了一种基于长周期光纤光栅套筒结构的钢筋长期腐蚀监测传感器,属于结构健康监测技术领域。所述的基于长周期光纤光栅套筒结构的钢筋长期腐蚀监测传感器包括长周期光纤光栅、钢袖管、环氧树脂和保护软管。该装置基于长周期光纤光栅对外界环境折射率的高度敏感性和具有与钢筋成分相同的钢袖管,通过套筒结构里多个不同径向长度钢袖管所包裹的长周期光纤光栅的谐振波长λ0的先后变化监测,实现被测钢筋腐蚀厚度随时间变化的无损、长期、定量监测,从而对钢筋腐蚀状态进行早期预警,保障重大工程结构的安全。本发明结构简单、容易制作,监测过程不需要复杂的测试设备,适用性强。
本发明提供了一种基于法珀光纤阵列的钢筋长期腐蚀监测传感器,属于结构健康监测技术领域。所述的基于法珀光纤阵列的钢筋长期腐蚀监测传感器包括单模光纤、钢袖珍盖、环氧树脂和保护软管。该装置基于菲涅尔反射理论和具有与钢筋成分相同的钢袖珍盖,通过法珀光纤传感阵列里多个不同顶端面厚度的钢袖珍盖所包裹的光纤反射信号的先后变化监测,实现被测钢筋腐蚀厚度随时间变化的无损、长期、定量监测,从而对钢筋腐蚀状态进行早期预警,保障重大工程结构的安全。本发明制作成本低、结构简单,适用性强,具有广阔的应用前景。
本发明提供一种面向焊接领域的真空吸附式表面瞬态测温装置,包括圆柱头钉状测温传感器、弹簧、螺纹弹簧座、橡胶管帽、耐高温真空吸盘、套筒;圆柱头钉状测温传感器包括圆柱头钉状陶瓷柱基底、固定在基底内部的补偿导线、沉积于圆柱头钉状陶瓷柱基底A面的NiCr功能薄膜、NiSi功能薄膜、SiO2保护薄膜;本发明将圆柱头钉状测温传感器钉身套装弹簧,穿出螺纹弹簧座底部的椭圆形孔,伸出部分套装橡胶管帽,通过螺纹连接将弹簧座与耐高温吸盘固定,保证耐高温吸盘吸合时圆柱头钉状测温传感器与被测表面始终保持紧密接触,实现被测表面瞬态变化温度实时测量。本发明对被测物体表面无损伤,具有布点灵活、响应迅速、测温准确、零件可更换等优点。
本实用新型属于结构健康监测技术领域,公开了一种用于监测混凝土碳化深度的光纤传感器,包括FP光纤,滑动活塞杆,不锈钢外壳和对pH值敏感的高分子聚合物。所述传感器基于多光束干涉原理且结合利用了pH响应聚合物的性质,通过监测不同腔长条件下法布里‑铂罗腔反射光谱信号的变化,间接监测混凝土保护层碳化深度随时间的变化以及混凝土保护层沿深度方向的碳化状况。该传感器能够实现对混凝土保护层碳化深度的长期、无损、实时监测,测量精度较高,具有制作相对简单、体积小、强度大,灵敏度高等优点,具有广阔的应用前景,易于推广。
本实用新型公开一种流感疫苗车间多效注射水机温度监测系统,包括多个温度传感器(1)和与之相配的温控表(2),其特征在于:所述的温度传感器(1)和温控表(2)之间采用屏蔽式无损线连接。这是一种结构简单,设计巧妙,能够最大限度的避免环境对检测系统的干扰,显示稳定,保证较高合格率的流感疫苗车间多效注射水机温度监测系统。
本发明涉及一种基于珐珀光纤压力传感单元的用于监测桥墩冲刷深度的智能锚杆,属于结构健康监测领域,尤其用于桥墩冲刷深度的监测。包括法珀光纤压力传感单元、锚杆和多通道法珀解调仪。其中法珀光纤压力传感单元包括单模光纤、弹簧、外壳、活塞、反射镜面、圆板、隔板、连杆、光纤卡箍以及光纤保护软管。所述装置基于光纤珐珀干涉原理,将不同深度水压力信号转化为活塞移动并进一步转化为可调解的光信号,然后通过活塞弹簧力学平衡关系测出水压大小,从而实现对桥墩冲刷深度的监测。该装置能够实现对桥墩冲刷深度的长期、无损、实时地监测,测量精度较高,具有制作简单、体积小等优点,具有广阔的应用前景,易于推广。
本发明公开了一种垂直升船机平衡重系统多根钢丝绳负载状态同步监测系统,包括光纤光栅应变传感模块、光纤光栅温度传感模块、信号传输模块、解调模块、数据处理模块和实时显示与预警模块。本发明应用无损光纤传感技术,可以快速、实时获取垂直升船机平衡重系统各钢丝绳的拉应力以及升船机环境温度变化等信息,采用多种算法及先验知识,通过数据分析、处理及专家系统对垂直升船机平衡重系统钢丝绳的结构动态特性及负载运行状况做出准确判断,实现了在各种状态下实时同步监测平衡重系统各钢丝绳负载状态的目的。通过本项发明也可对垂直升船机平衡重系统检修与维护工作给出合理性建议,对减少非计划停航、优化停航计划提供有力帮助。
本实用新型属于一种钢板送料机测长机构,包括送料机体,在送料机体的上部固定有座板,其特征在于在两个座板的上部内侧固定有含油轴承一,含油轴承一中活动地装有气缸轴座,气缸与气缸轴座固定在一起,气缸的活塞杆端头固定一个连接件,连接件下部装一个销轴一,销轴一装在含油轴承二中,在两支座一下面固定有导轨板,两个导轨板的外侧左面用螺钉四和垫圈三在座板上固定一个直角形的左盖板,右面用螺钉四和垫圈三在座板上固定一个直角形的右盖板,在两个导轨板下面与左盖板、右盖板之间装有T形的滑块,滑块内侧的销轴二上装有隔套,隔套内侧装有轴承一,轴承一上装有上辊轮。本实用新型对钢板长度的检测精度高,无损伤,质量高。
本发明公开一种基于秘密共享的密文域极端预测双层可逆信息隐藏方法,首先对载体图像进行全位平面分解,提出基于位平面的加性秘密共享策略,使密文图像多方共享,同时提出可除名机制处理秘密信息,实现在一方共享背叛的情况下,利用其他两方共享仍可实现无损恢复和提取,此外通过极端预测实现密文域双层信息隐藏策略;在接收端,使用对比预测误差和阈值及可除名机制提取并无损恢复秘密信息,并通过相应的逆变换及加性秘密共享的特殊性质实现原始图像的无损恢复。本发明具有安全性强、嵌入容量高、图像质量高及可逆性等优点。
一种用于燃料电池催化层中金属载量的测试方法,包括(1)标准曲线的建立:将三个以上不同载量的含金属元素的催化剂按预定载量制备于基底材料表面,采用X-ray荧光光谱仪测定基底材料上金属元素的响应信号,将金属元素的响应信号与背景样品响应信号的比值作为y坐标,金属载量作为x坐标,绘制标准曲线;(2)催化层载量测试:采用与测试标准曲线同样的背景样品和同样的测试条件,测试金属与背景样品的响应信号;(3)催化层载量计算:根据标准曲线建立金属载量的计算公式,将测试结果代入公式即可计算出相应的金属载量。与现有技术相比,本发明测试方法简单、可靠快捷,对燃料电池催化层无损伤。
本发明涉及柔性材料的性能测试领域,具体涉及一种测量柔性材料性能随弯曲半径变化规律的装置和方法,可针对各类柔性材料进行测量。该装置包括多个不同半径的管状或柱状材料,可以为柔性材料提供一组按梯度变化的弯折曲率半径。利用上述测量装置测量柔性材料在不同弯折变形下,性能随曲率半径增减的变化规律。通过本发明可以针对多种柔性材料、针对同一样品,在对样品无损的条件下,可以较快捷地无损测量同一样品在不同弯折变形程度下各种性能的变化规律,不受材料形状和种类的限制,测量重复性好,精度高。
本实用新型涉及柔性材料的性能测试领域,具体涉及一种测量柔性材料性能随弯曲半径变化规律的装置,可针对各类柔性材料进行测量。该装置包括半径不同的管状体或柱状体,通过管状体或柱状体提供柔性材料层的曲率半径;该装置包括两层以上多边形板体或片体,通过多边形板体或片体固定和支撑管状体或柱状体。利用上述测量装置测量柔性材料在不同弯折变形下,性能随曲率半径增减的变化规律。通过本实用新型可以针对多种柔性材料、针对同一样品,在对样品无损的条件下,可以较快捷地无损测量同一样品在不同弯折变形程度下各种性能的变化规律,不受材料形状和种类的限制,测量重复性好,精度高。
将交流电源经倒向器加到电压互感器PT的低 压端(一次),PT的高压端(二次)的非接地端接由无 损电容CN与分压电阻RN构成的分压器的CN端和 被试品CX的高压端,被试品的低压端与分流电阻 RX联接,PT二次的接地端与分压电阻RN、分流电 阻RX的另一端联接,从分压电阻RN、分流电阻RX 取得的电压信号,由此计算出介质损失角tgδ1和电 容量Cx1并存贮;通过程序控制倒相器使PT的低压 端(一次)作180°倒相,再次对取得的电压信号进行 处理,由此计算出介质损失角tgδ2和电容量CX2并 存贮,根据两次存贮结果计算出无干扰情况下的介质 损失角tgδ和电容量CX的值。
本发明涉及一种测定土壤微生物生物量氮的方法,采用熏蒸-浸提的方法对土样进行处理:以不熏蒸土样为对照,将熏蒸和不熏蒸土样分别用4倍重量体积的0.5M硫酸钾溶液振荡浸提,过滤,得浸提液;向消煮管中依次加入5ML浸提液、3G混合加速剂、以及8ML浓硫酸,摇匀。缓慢加热至硫酸发烟,高温消煮3H至溶液澄清,冷却。将消煮产物无损失的转移至蒸馏瓶中,同时加入NAOH溶液进行蒸馏,硼酸接收,标准盐酸溶液进行滴定。本发明方法重复性好,重现性高,简单易行。
一种双排水法固体密度测量装置,包括一内装水的容器A,容器A的水中悬浮有内装相同水的容器B,容器B中水的上表面面积与容器A中水的上表面面积相等,在容器A和容器B的水中分别置有测距装置,测距装置与数据处理和显示模块相接。用该装置测量固体密度的优点是,操作简单,不需人工计算即可得到固体密度值,并加以显示;该装置可以制成结构紧凑、成本低廉的密度仪,用于实验室或珠宝行对贵金属和宝石类物品的快速无损检测。
本申请属于航空发动机封严测量技术领域,特别涉及一种航空发动机封严间隙测量方法,包括如下步骤:将发动机安装至高能X射线平台上;调整射线源位置,使待测部位位于投影图像中心;对待测部位进行扫描,获取投影图像;对投影图像进行叠加降噪、增强处理;对步骤四中处理完成的投影图像进行模板匹配测量分析,完成封严间隙测量。本申请的航空发动机封严间隙测量方法,采用基于高能X射线数字图像模板匹配方法,属于无损测量,能够对发动机内部任意部位进行测量,尤其是发动机运转状态下的测量,效率高,解决了传统间隙测量方法必须进行测试改装且测量部位局限性大的问题。
本发明提供了一种铝合金铸件力学性能预测方法,首先浇注试样,建立力学性能与孔隙率、二次枝晶间距的关系,然后构建铸件凝固过程中形成显微孔隙、二次枝晶的数学模型,最后在浇注前通过计算机预测显微孔隙、二次枝晶的数值,并根据孔隙率、二次枝晶间距与力学性能的关系预测铝合金铸件的力学性能。当预测的力学性能不达标时,改进铸造工艺使得力学性能满足设计要求,从而达到无损检测的目的,本发明的有益效果是:优化铸造工艺,确保铸件质量,实现一次浇注成功,具有重大的应用价值。
本发明公开了一种测量真空离子镀和等离子体喷涂镀膜膜厚与均匀性的方法。该方法基于激光诱导击穿光谱技术结合激光诱导荧光技术测量真空离子镀膜技术及等离子体喷涂镀膜技术的沉积膜厚膜厚与均匀性。该发明是一种微损接近无损的检测方法,能够实现对镀膜样品膜厚10nm量级测量,镀膜表面均匀性μm量级分辨测量。尤其是该方法还是一种可以实时、原位、在线、无接触与主动式的测量方法,且不会对镀膜过程有干扰,易于操作,实时分析。本发明主要用于真空离子镀,比如真空离子镀物理、化学气相沉积、等离子体喷涂等领域,不排除应用于其它的、具有相近技术特征的薄膜或者涂层沉积技术领域。
本发明公开了一种基于综合遥感技术的森林环境遥感监测系统,属于森林环境遥感监测技术领域,包括微控制器,所述微控制器的输入端与A‑D转换模块的输出端电性连接,所述A‑D转换模块的输入端与低通滤波模块的输出端电性连接。本发明中,通过设置的图像获取模块、路由模块、协调模块、光谱数据获取模块、定性分析模块、颜色传感器以及控制面板模块等结构的互相配合下,制定有针对性的病虫害防治措施,是一种无损害监测技术,且该系统还具有准确的森林颜色识别性能和良好的稳定性,两种技术互相印证,能够更加准确的检测出森林的病虫害问题,该系统功耗低,实时性强、可自组网,借助这些优点,该系统可以准确实时地监控森林环境。
本发明公开一种智能电力机车牵引变压器在线监测系统及方法,基于光声光谱技术,使用多级滤光片和电磁阀对光声池内实现了分时分区测量,结合膜渗透油气分离技术,实现了小型化的变压器油中气体混合气体浓度的无损检测,克服了多光声池光声光谱系统体积大的缺点,具有灵敏度高、稳定性好、尺寸小、寿命长、成本低等优点,特别适用于空间有限的智能电力机车内牵引变压器(变压器油中混合气体含量)的在线监测。
一种基于声压反射系数功率谱测量超声在薄层介质中往返时间的方法,属于材料超声无损检测与评价技术领域。该方法使用脉冲超声水浸回波系统采集一个由水与薄层上表面组成界面的反射回波信号和水与薄层下表面组成界面的反射回波信号组成的混叠信号,再采集一个标准试块的上表面回波信号。然后分别对采集到的信号进行FFT,进一步处理得到声压反射系数功率谱。接着从功率谱的幅度谱中读出各余弦分量对应的δ脉冲的横坐标,即为超声在薄层中的各次往返时间。本方法克服了由于超声回波信号带宽不能覆盖薄层声压反射系数幅度谱中相邻两极小值而不能确定超声在薄层中往返时间的问题,所用的设备简单、可操作性强、测量精度高,重复性好。
一种超声波测厚探头与导波杆的耦合装置,属于超声波无损检测技术领域,第一探头导波杆组件的第一导波杆上方穿过底板并固定。第一导波杆上端面向上依次有第一耦合片、第一超声波测厚探头和第一探头压板。第一探头压板两侧分别开第一探头压板通孔,内设第一螺钉,第一螺钉套设第一平垫片,第一平垫片在第一螺钉帽下方,第一螺钉上套第一压簧,位于第一平垫片和第一探头压板通孔凸缘之间,第一螺钉向下穿出第一探头压板后固定在底板上。第二探头导波杆组件结构相同。可使超声波测厚探头与导波杆长期保持稳定耦合,避免因耦合片热胀冷缩问题而影响导波的效果。在线实时监测高温管道壁厚时,可适用于高温管道的实时在线监测。
本发明涉及风力发电机运行维护技术领域,同时也适用于其他树脂基复合材料的缺陷深度无损检测。其针对在大型风力机叶片缺陷深度检测中,无法通过直观的红外热像图确定缺陷深度的问题。该方法既保证测量精度,又能够被广泛应用。包括以下步骤:S1:用照射热源对风力机叶片表面进行持续加热;S2:NEC R300红外热像仪采集和保存叶片表面的实时热图序列;S3:提取缺陷位置表面温升曲线,整理成缺陷位置在深度方向各层的温升曲线族;S4:提取无缺陷位置表面温升曲线,将两温升曲线族进行相似度计算;S5‑S7:得出缺陷参考深度值;S8:判断深度值是否在特征区间。
本发明一种碳纤维复合材料钻削无线测温系统和方法属于机械检测领域,涉及一种碳纤维复合材料钻削无线测温系统和方法。该系统采用无线测温刀柄单元、人机交互参数设置和测量结果显示单元,以及与人机交互参数设置和测量结果显示单元相连接的信号无线接收单元。测温方法是先组装无线测温刀柄单元,将安装好的无线测温刀柄单元与机床主轴连接,设置采样频率,设定所需的工艺参数并启动机床,信号无线发射单元的A/D转换芯片对由热电偶转化的微弱电信号进行数据采集。本发明对机床主轴无损害、且无需特制工件,可获得任意工艺条件下钻削碳纤维复合材料整个过程中瞬时温度变化的全部数据。测温系统简单、可靠,测温方法减少试验周期,降低试验成本。
本发明公开了一种测试受腐蚀后混凝土各梯度损伤层的弹性模量的方法,具体步骤如下:步骤一:首先测得腐蚀后混凝土的复合体弹性模量Eq1;步骤二:磨去厚度为h的第一层腐蚀层后,再测得混凝土的基体弹性模量Es1;步骤三:通过材料力学挠度计算出腐蚀后混凝土的腐蚀层弹性模量与基体弹性模量之比α;步骤四:进而得出第一层腐蚀层弹性模量EC1;步骤五:测量第二层腐蚀层弹性模量Ec2时,将计算上一腐蚀层时测得的基体弹性模量Es1作为第二层混凝土的复合体弹性模量Eq2,然后按上述步骤二到四,得出第二层腐蚀层弹性模量Ec2;该方法不受试样形状、规格和环境的限制,不仅可以达到无损,丝毫不破坏原件,而且可以在各种特殊、恶劣环境下进行检测。
一种高损伤敏感性的桁架结构损伤实时监测系统,属于结构健康监测领域。包括双向加速度传感器子系统、数据采集子系统、数据分析子系统、损伤定位结果实时显示子系统、决策子系统;数据分析子系统调用数据采集子系统的双向加速度信号基于发明的高损伤敏感性的桁架结构损伤实时监测方法进行损伤识别;若有损伤杆再用无损检测技术检测其损伤程度进而做出更换或维修的决策。本发明的突出优势是对桁架杆微小损伤即5%以下的刚度降低的高敏感性,有利于在损伤初期更早地发现损伤杆;本发明无需任何系统识别和矩阵运算过程,计算速度快、精确度高、当使用无线传感器时节省能耗,加上其对小损伤的超高敏感性,使其在实际工程中具有较高的应用价值。
一种弹性各向异性金属基体热障涂层厚度超声测量方法,属于超声无损检测技术领域。它采用一套包括超声波C扫描装置、水浸点聚焦探头、数字示波器以及计算机共同构成的超声脉冲回波法C扫描测厚系统,分别对被检测试样与参考试样进行测量。针对弹性各向异性金属基体热障涂层试样超声回波信号,借助定义的修正系数Δγ,提取出其中所有Δγ>0的超声数据,并计算其归一化功率谱Gm(f),读取Gm(f)有效频带内的谐振频率fn,结合已知的热障涂层纵波声速c,带入声压反射系数功率谱谐振频率表达式即可实现弹性各向异性金属基体热障涂层厚度测量。该方法有效克服了由于基体弹性各向异性引起的超声波形畸变以及主频偏移等现象导致热障涂层超声测厚结果偏差较大的问题。
本发明涉及材料力学性能测试的装置,具体为一种测定金属材料载荷-位移曲线的压痕装置,包括机械部分和电气控制部分,该机械部分与该电气控制部分通过数据传输线连接,机械部分由定位装置和压痕制造装置组成,其中压痕制造装置采用两相混合式直线型步进电机带动压头上下移动,压头为直径为不大于1mm的金刚石材料球形压头;电气控制部分包括可编程序控制器、触摸屏、电机驱动器,用于驱动机械部分的步进电机,并采集机械部分所测量的数据,可实现人机交互;本发明为无损检测装置,具有结构简单、体积小、重量轻、检测精度高、便于携带至测试现场等特点。
本发明公开了荧光和遮挡同时测量的细胞计数装置,所述装置通过选择特定的LED光源和窄带滤光片,并通过调整光阑孔大小和滤光片角度调整光通量,可以同时测量生物细胞的荧光信号和聚苯乙烯微粒的遮挡信号,达到细胞计数、微粒计数和活性分析的目的。探测为单纯的光电检测,不与细胞直接接触,没有任何外加电场,没有高功率激光照射,完全真实的细胞培养环境,对细胞无损伤。本发明还公开了基于荧光和遮挡同时测量的细胞计数方法,可以同时检测到含荧光物质的细胞的脉冲信号和不含荧光物质的颗粒物脉冲信号;对特定脉冲方向的脉冲进行计数即可得出对应细胞和颗粒物的数量,可以计算出两者的比例。该细胞计数方法方便、快捷。
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