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。
本发明公开了一种油气管道矫顽力法应力无损测量方法,包括:选取实验标定试件;对实验标定试件的矫顽力应力关系进行标定;对实验标定试件的矫顽力进行现场测量;基于矫顽力测量结果计算应力,获取应力计算结果;基于应力计算结果校核管道安全水平。该方法具有设备简单、对表面状态要求不高、测量结果稳定、测量速度快的突出优势。应用此方法进行矫顽力测量、管道壁厚上的平均应力计算和管道安全校核,解决了油气管道应力测量与安全评价的技术难题。
本实用新型公开了一种近距离无损探测的超宽带太赫兹三维成像系统,包括用于放置并在X、Y二维方向移动被测对象的扫描驱动平台,产生并发射宽带的太赫兹射频信号至被测对象的发射链路,接收从被测对象的各个X、Y二维坐标反射回的回波信号,并产生与射频信号具有固定频率差的本振信号,并与回波信号下变频处理得到测试信号的接收链路等,本实用新型具有系统带宽大,倍频倍数少,发射功率较大,相位噪声小,成像分辨率高,测试误差小,稳定性好,信噪比高,成本低,适合工程应用,结构简单,易集成,体积小等优势。
本发明涉及一种用于图像无损压缩的像素值预测方法,包括以下步骤:输入具有i行乘以j列个像素的图像,并设定待预测像素值的待预测像素为x(i,j),取待预测像素x(i,j)的上方和左侧邻域共M*(2*N+1)个像素值,M表示行数,(2*N+1)表示列数;初始化K个大小为M*(2*N+1)的权值矩阵Wk和K个偏置标量bk,用于生成K个待预测像素x(i,j)的候选预测值将得到的K个候选预测值
依次排列成一个候选预测值向量αi,j,初始化一个K*K的权值矩阵G和一个1*K的偏置向量c;通过候选预测值向量αi,j、权值矩阵G和偏置向量c得到一个概率值向量;根据概率值向量得到待预测像素x(i,j)的最终预测值
可以自主设定邻域大小,扩展性好,并可获得更小的预测误差。
本发明公开了一种基于地质雷达的植被根系三维无损探测方法,网格化的植被根系探测利用地质雷达对植被根系进行扫描,获取植被根系的地质雷达电磁波数据;对地质雷达电磁波数据进行三方面的预处理:按照网格化的探测方式后,标记每条探测线的相对位置;从预处理后地质雷达电磁波中提取携带植被根系的特征信息,并将根系特征与电磁波特征数据进行关联分析,构建电磁波特征属性与实测的植被根系特征量之间关系,反演植被根系三维分布特征。通过不同位置上的根系切片以及切片之间的关系,实现植被根系三维可视化的方法;通过对一棵植物进行不同时期的根系探测,获取植被根系生长的生长过程与根系发育特征。
本发明实施例提供一种大豆全生育期生物量无损测量方法、处理器。方法包括:获取每株大豆在每个生育时期的N张大豆图像,N为自然数,其中,N张大豆图像包括大豆的侧视图和顶视图,将大豆图像输入至植株分割模型,以通过植株分割模型提取出每张大豆图像的特征,针对每株大豆,将侧视图的特征和顶视图的特征共同作为大豆的图像特征值,对每株大豆所有的图像特征值进行筛选,以得到每株大豆的最优特征子集,将每株大豆的最优特征子集中的图像特征值输入至预测模型中,以通过预测模型对每株大豆的生物量进行预测。
本发明提供一种影像处理装置及利用帧内预测的无损影像压缩方法,其可分别针对不同的色彩通道进行帧内预测及色彩通道间预测,并进一步考虑了彩色影像中的不同色彩通道间的相关性,可使得整体所产生的预测余值的数值较小,故影像压缩后所需的编码位元数也较少,进而提升编码效率。
本发明提出了一种石窟崖体裂隙空间异质分布的无损探测综合方法,包括五种探测技术;其中,五种探测技术分别为:应用三维激光扫描技术;应用无人机探测技术;应用探地雷达技术;应用超声波探测技术;应用红外热像仪技术用来探测石窟崖体表层及内部裂隙发育情况;其中,五种探测技术用来厘清石窟崖体表层及内部裂隙;应用三维激光扫描技术配合相机技术用来识别石质文物表层裂隙并提取信息;应用无人机探测技术捕捉高陡石窟崖体表面整体地形和隐蔽的裂隙位置进行捕捉;应用红外热像仪技术用来探测石窟内部裂隙发育情况。本发明能够综合准确厘清石窟崖体表层与内部裂隙的分布状态;解决传统技术对石质文物结构面探测方式存在的不可逆破坏、精准性差的问题。
本申请公开了一种B2B连接器无损下针测试装置,其包括测试定位器件,测试定位器件的顶部制有用于定位被测连接器位置的连接器定位槽,连接器定位槽的槽底贯通开设有若干个竖直向下延伸的、用于定位插设测试针的插针孔;连接器定位槽和插针孔的位置如此设置:当被测连接器被定位放置于所述连接器定位槽中,测试针自下而上贯通插入所述插针孔中并与所述被测连接器相抵触后,仅保证所述测试针径向侧部与所述被测连接器上的PIN针接触连接。本申请这种测试装置,在保证B2B连接器测试准确度的同时,还能够保证B2B连接器的结构在测试过程中不会被测试针损坏。
本实用新型提供一种LED光源无损实时芯片可辩测量装置,其包括:成像机构、投影机构、光束采集机构、光谱分析机构以及计算机;LED光源位于成像机构的一侧,投影机构位于成像机构的另一侧,LED光源发出的光束经成像机构投射于投影机构上,光束采集机构包括采集端以及光束传输通道,成像的光束经采集端的采集,沿光束传输通道传输至光谱分析机构,计算机与光谱分析机构相连接并进行数据传输,计算机中存储有光谱‑温度标准曲线,计算机输出测量结果。本实用新型能够方便地对由多芯片组成的LED光源的结温进行测量,并根据测量结果对LED光源的质量、使用寿命作出评价。同时,测量过程中,不必接触LED光源,保证了测量结果的准确性和实时性。
本实用新型涉及一种基于机器视觉的小麦穗部形态参数无损测量装置,该装置包括:图像采集器,采集待测量小麦穗部图像并发送至控制器;控制器,向所述图像采集器发送控制信号,接收并处理所述图像器采集的图像;显示器,显示所述控制器处理得到的小麦穗部形态参数信息;存储器,与控制器相连,用于存储所述图像采集器采集到的图像以及待测小麦穗部形态参数信息;夹持器,可拆卸且高度可调地与所述图像采集器相连,用于夹持固定待测量小麦。本实用新型的装置可在不损坏小麦植株的前提下,直接用于在田间提取小麦穗部外部形态特征;可防止测量装置采集图像时外界条件变化对样品造成的影响,且装置体积小、测量效率高。
本发明涉及无损测试核反应堆的部件中的焊接部(1)的装置和方法,其中,所述部件包括外表面(10),所述焊接部(1)包括靠近外表面(10)的第一区域(z1)和远离所述外表面(10)的第二区域(z2),其中,所述方法使用:-第一单个元件TOFD传感器(4),其用于探查所述焊接部(1)的所述第一区域(z1);和-多元件TOFD传感器(5),其用于探查所述焊接部(1)的所述第二区域(z2)。
本发明提供一种无损监测插座,包括所述插座包括电路板、第一弹片、第二弹片、测试头、信号监测模块、反射式开关,其中,所述第一弹片和所述第二弹片位于所述电路板上;所述第一弹片与所述反射式开关的Ctrl管脚相连,所述第二弹片与接地点相连;所述反射式开关与所述信号监测模块相连;所述测试头用于插入到所述电路板上并触碰所述第一弹片和所述第二弹片。本发明所述监测插座即减少了监测部分的插入损耗,又同时实现TV插入损耗小和DS输出电平高。所述监测插座可以控制监测电路上的开关,使得TV插入损耗减小1dB。本发明与常规使用相同,不改变用户使用习惯,方便使用。开关器件体积小,对原设计的布局几乎无影响。并且结构简单可靠,成本低。
本发明涉及一种用于无砟轨道板裂缝的无损监测方法,主要解决在实际工程中对轨道交通混凝土无砟轨道板进行实时动态监测问题,前期通过大量试验得到在不同工况下,不同温度、酸碱度的情况下的声发射数据,需要建立合理高效的数据库,并引入人工智能,通过神经网络对大数据进行分析学习,结合试验数据比对,以实现无砟轨道板的智能监测。根据对大数据的处理分析后,在实际应用中可以根据远程传输到计算机中的任一混凝土轨道板的声发射数据来判别轨道板的状态,定量分析轨道板受损情况。
本发明提供一种用于变电站二次在线监测的LZ进化无损压缩方法,在传输过程中建立“实时压缩字典”,并与变电站二次在线监测主站映像字典,从而在传输过程中直接传输字典序列即可。变电站二次在线监测主、子站在通信建立时,先同步“实时压缩字典”,再进行信息传输,而传输信息时大部分传输的是“实时压缩字典”中的序号,从而降低所需的网络带宽,提高数据传输效率,保证数据可靠、实时传送。
本发明涉及无损观测植物根系微细结构的装置,主要包括:系统控制与数据处理器、图像采集系统、高精度垂直电控升降台、高精度电控旋转台和植物生长装置;所述图像采集系统包括支架、滑动装置、光路放大系统和图像采集器A,高精度电控旋转台放置于高精度垂直电控升降台上,并用紧固件将两者接触面紧固,植物生长装置放于高精度电控旋转台上;所述植物生长装置包括无顶无底的透明圆柱体容器、底端器皿和两个有缺口的金属圈。本发明还提供了两种采用上述装置进行根系扫描的方法。利用本装置及方法可以实现对根系的微细结构如菌根、根毛进行原位无损观测。
本实用新型公开了一种X光透射支撑装置,其包括支撑底板;所述支撑底板的中部开设有贯穿所述支撑底板的窗孔;麦拉薄膜,位于所述支撑底板上;所述麦拉薄膜覆盖所述窗孔;压圈板,用于将所述麦拉薄膜的外缘压紧在所述支撑底板上;以及绷紧圈板,用于张紧所述麦拉薄膜以形成绷紧的平滑平面;所述绷紧板设置在所述压圈板上。上述X光透射支撑装置,采用绷紧的麦拉薄膜,减少X了光的损失,不会对X射线无损探伤测试机的测试结果产生噪音,不会导致分析问题的方向产生偏差,节省了人力和物力的资源。另外,其结构紧凑,使用方便,可更换性好。本实用新型还提供了一种X光无损探伤测试机。
本实用新型公开了一种无损探伤动态测试系统,包括压电加速度传感器、信号调理电路、振动器、继电器控制电路、AD转换器、微控制器和上位机,信号调理电路的输入端连接压电加速度传感器,信号调理电路的输出端连接AD转换器的输入端,AD转换器的输出端连接微控制器,继电器控制电路的输入端连接微控制器,继电器控制电路的输出端连接振动器,微控制器通过串口与上位机相连。本实用新型克服了现有无损探伤测试分析仪器操作复杂、成本昂贵或者精度低、难于扩充等缺点。
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。
本发明提供一种半导体材料及器件内部缺陷无损测试方法及系统,针对被测样品的材料类型,选择合适的可调制激光光源;被测样品在激光照射下激发出特定波长的光致荧光信号,在滤光后由红外传感器接收,并转换为数字信号;控制与信号系统接收通过激光光源的频率作为数字锁相放大模块的输入参数,提取被测样品的内部缺陷分布图。通过本发明方法及系统,适用于现有大多数半导体材料及器件,产品类型涵盖半导体固体材料、半导体器件半成品和成品,非接触,对样品无损伤;整个过程无需暗室,可直接在半导体器件工作现场快速感知;采用数字锁相算法代替传统的锁相模拟电路,能够轻松与工业物联网智能终端、大数据平台等有机结合,可扩展能力强。
本发明属于测量技术领域,具体为一种薄壁壳体无损综合测量装置。该测量装置包括:传感器、运动机构、基座、龙门架;其中,传感器采用双头精密位移传感器,包括上测头和下测头的双测头测量;运动机构为七自由度机构,包括四个移动自由度机构以及三个转动自由度机构;该装置针对变曲率薄壁壳体,通过更换传感器,以用于不同的测量需求,包括,内轮廓测量、外轮廓的测量、全局表面缺陷的测量等,可实现大尺寸、高陡度、深内腔的薄壁壳体的形位误差(内外表面形状误差、壁厚)及全局表面缺陷的高精度测量。
本实用新型公开了一种高频无损的脉冲测试装置,包括本体,所述本体的底部贴合有横板,所述滑槽杆的内壁滑动相连有第一滑块,所述第一滑块的底部固接有第二螺纹套,所述第二螺纹套的底部固接有第二滑块,所述第二滑块的外壁滑动相连有滑槽,所述滑槽加工于壳体的内壁底部,所述第二螺纹套的内壁螺纹相连有第二螺杆,所述第二螺杆通过轴承与壳体转动相连,所述第二螺杆的外壁一端固接有手柄。该高频无损的脉冲测试装,使得转动手柄,使得手柄可带动第二螺杆进行转动,第二螺杆转动时,通过第二滑块和滑槽的滑动相连,使得根据实际工作需求,使得本体可在横板的顶部,进行稳定的升降运动,提高本体的升降稳定性。
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。
本实用新型涉及一种人工耳蜗植入体无损测试装置,所述人工耳蜗植入体包括依次连接的蜗外参考电极、解码器芯片和主电极,主电极包括通过绝缘涂层间隔设置的多个电极环,且绝缘涂层的宽度大于电极环的宽度,所述无损测试装置包括栅控制电路板,该栅控制电路板正面设置有均匀间隔分布的多条导电栅,背面设置有栅控制电路,主电极覆盖于栅控制电路板正面上,且主电极和栅控制电路板间设置有使电极环和导电栅导通的生理盐水,栅控制电路通过栅控制输出端与负载电阻连接,负载电阻与蜗外参考电极连接,栅控制电路板上导电栅的设置位置与主电极上电极环的设置位置相匹配。与现有技术相比,本实用新型具有结构精巧,测试方便,破坏性小等优点。
本发明提供了一种面向区块链智能合约的运行无损的监测系统,用于闭环完成合约的监测过程,包括:合约虚拟机,用于运行智能合约代码,是智能合约的运行环境,内置协同模块,与合约监测器通信,完成二者交互协同工作;合约监测器,在合约虚拟机运行环境之外,与其共同作用,内部部署跟原始合约语义相同的副本合约,副本合约中插桩多个监测模块,内部部署策略器,负责动态插桩策略调整;两个协同模块,分别设置在合约监测器和合约虚拟机中,同步通信必要状态,保证副本合约和实际合约运行状态的一致性及监测数据的准确可靠;在无外界干预情况下,动态监测智能合约运行状态是否正确,实现对于智能合约的智能监测。还公开了相应的监测方法。
本发明公开了一种无损测量纳米颗粒热膨胀系数的方法,其特征在于,将纳米颗粒材料分散在基质材料中,然后用X射线吸收精细结构谱测量分散在基质材料中的最邻近的纳米颗粒原子间的距离为r,相邻原子间距离的平方相对位移σ2,相邻原子间距离的立方相对位移C3,根据公式(见图)计算得纳米颗粒的热膨胀系数,公式中,r为最邻近的原子间距离,R为同一配位层中的所有原子到中心原子之间的平均距离,T为测量温度,σ2=C2=2>为相邻原子间距离的平方相对位移,C3=3>为相邻原子间距离的立方相对位移,,θE为纳米颗粒爱因斯坦温度。本发明方法可用于测量纳米颗粒热膨胀系数。
本发明公开了一种无损滚珠丝杠副静刚度测量装置,包括试验台台体、加载滚珠丝杠副、加载横梁、压力传感器、加压装置、轴向位移测量装置、测量盘、旋转测量装置、旋转测量基准部件、第一导轨、待测滚珠丝杠副、扭矩传递装置、扭矩传感器、伺服电机、减速器、同步带轮和工控机。工控机控制伺服电机,带动减速器、同步带轮以及加载滚珠丝杠副,实现加载横梁的加载。压力传感器实时读取待测丝杠受力,轴向位移测量装置实时读取其轴向长度变化,两者相除即获得待测丝杠轴向静刚度。旋转测量装置对因丝杠旋转及扭转产生的实验误差进行补偿;扭矩传感器实时读取丝杠所受扭矩,进而求出丝杠扭转静刚度。本发明结构简单,易于操作,测量结果可靠性高且准确。
中冶有色为您提供最新的有色金属无损检测技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!