一种高速铁路路基压实指标的无损测算方法,以在不破坏已建路基的前提下,有效获取路基内部K、K30、EVd等压实指标。包括以下步骤:(1)在路基面层中心沿竖直方向开展重型动力触探测试,测取路基面层以下不同垂直深度H的锤击数N63.5;(2)通过以下公式确定路基压实指标K、K30、Evd:
本实用新型公开了一种便携式无损微环境测试舱的装置,包括支撑底座、测试舱、气罐和防护罩,所述支撑底座呈矩形板结构,且所述支撑底座底端面四角均通过螺栓螺纹固定安装有万向轮,且四组万向轮分别设置有锁片,所述支撑底座一侧面倾斜固定焊接有扶手,所述支撑底座顶端面垂直设置有用于环境测试的测试舱,所述测试舱顶端面通过螺栓螺纹固定安装有防护罩,所述防护罩顶端面贯穿连接有进气管,所述测试舱呈矩形箱体结构,且所述测试舱内设置有用于气体盛放的气罐,所述气罐顶端面设置有弧形顶盖,所述气罐底部设置有储存室。该便携式无损微环境测试舱的装置,便于气罐内壁的清理,防止气罐内壁结垢,且便于气罐的安装拆卸。
本发明提出了一种基于颜色和深度信息的穴盘苗长势无损监测方法与装置,Kinect传感器获取穴盘苗彩色图像与深度图像,通过彩色图像超绿处理、联通处理后自动识别穴盘苗发芽率;通过彩色图像与深度图像配准,得到三维点云重建后获取的幼苗叶面积,利用形心坐标深度信息提取后获得幼苗株高,采用幼苗叶面积与株高的复合指标进行壮苗指数无损自动监测。本发明解决了穴盘苗发芽率无法自动识别、移栽穴盘苗时对穴盘苗健康判断方式过于简单,无法融合多项指标进行壮苗选择的问题;对于叶片伸展充分、无遮挡的幼龄秧苗测量精度较高,为进一步开发温室蔬菜穴盘秧苗发芽率及长势在线监测设备提供重要技术支撑。
本发明公开了一种碾压混凝土含水率的无损测定方法,所述方法为通过电磁反射强度获得碾压混凝土上下表层的介电常数,再由介电常数计算获得含水率。与现有技术相比,本发明具有以下优点:(1)本发明基于探地雷达技术测出上下层碾压混凝土表面反射强度,再由反射强度标定出上下层混凝土介电常数,最后由介电常数预测出上下层混凝土含水率,该方法具有快速、准确特点,能最大程度对碾压混凝土施工质量进行全面控制;(2)本发明所述测定方法工作效率高、分辨率高、无损等优点。
本发明提出了一种适用于胶结土的无损原位渗透性测试装置及方法。该装置主要由灌浆加固装置及渗透性测试装置组成。灌浆加固装置与渗透性测试装置仅通过顶部盖板即可完成转换,整个过程对土体基本无扰动。渗透性测试装置主要包括水头控制器,试样筒,多孔滤板,出流液控制器。特别地,通过调节水头控制器,可以满足不同胶结程度土体的渗透性以及水力坡降测定。本装置结构简单,原理明确,操作简便,制造成本低,且适用性强。本发明所提出的装置可以对在灌浆处理后形成的各种胶结土进行无损原位渗透性测试,避免了原有渗透装置适用性差及渗透性测试前的试样扰动问题,对节省渗透性测试装置的制造成本,提高胶结土的渗透性测试准确性具有重要意义。
本发明公开了一种无损测量木材密度的方法和系统,属于测量技术领域。其中,所述方法包括:获取与已知属性的待测木材密度相适应的微波波段;采用所述微波波段内的微波测量所述待测木材;根据从所述待测木材返回的反射微波信号,计算所述待测木材的介电常数;根据木材密度与木材介电常数的关系模型及与所述属性相对应的模型参数,计算得到所述待测木材的密度。所述系统包括探头、微波信号收发模块、数据处理模块、人机接口和控制模块。本发明可以无损测量木材密度,测量范围大、速度快,节约了人力、物力,提高了测量的准确度。
本发明属于作物苗期根部感染监测技术领域,具体涉及一种作物苗期根部病原菌侵染状况的无损监测方法,包括作物幼苗监测箱,所述作物幼苗监测箱包括箱体,箱体底部包括若干平行设置的插槽,插槽内设有透明玻璃板,所述透明玻璃板竖直设置时,其中间位置横向设置固定条,固定条上粘设作物种子,作物种子胚根部朝下,胚芽部朝上。本发明相比现有技术具有以下优点:本发明中作物幼苗监测箱能为作物种子发芽提供适宜的条件,单次可进行大量种子处理,占用空间小;可进行对幼苗无损的周期性调查,试验方法和观测方法简单易操作,对其生长状况可直观的进行比较;适用范围广,能够适用于不同品种或同品种不同条件的幼苗培养,适于推广使用。
基于灰色系统预测理论的铅酸蓄电池无损快速充电方法,属于铅酸蓄电池充电技术领域。定周期连续采样充电时铅酸蓄电池充电端电压U(0)(k),铅酸蓄电池充电电流I(0)(k)和铅酸蓄电池温度T(0)(k);充电电流I(0)(k)作为灰关联分析的参考序列,对连续采样数据铅酸蓄电池充电端电压U(0)(k),铅酸蓄电池充电电流I(0)(k),铅酸蓄电池温度T(0)(k)进行灰关联分析,保证铅酸蓄电池充电端电压U(0)(k),铅酸蓄电池温度T(0)(k)与铅酸蓄电池充电电流I(0)(k)的关联程度符合建模要求。利用传感器输出的数据进行定周期连续采样,根据连续采样值建立灰色动态预测模型,通过模型预测值进行充电各参数的预先修正,保证蓄电池充电的动态实时性,安全性和可靠性,提高了充电速度,同时抑制了热失控和充电不足现象的发生。
本发明公开了一种无损探测考古方法,该方法通过多种无损探测技术采集遗址的地理信息数据和物探属性值;将探测点的物探属性值分成不同的值域段标以不同颜色,插值生成一图层;不同的探测方法依次建立对应的图层;将建立的图层保存至数据库;对同一图层探测点进行分析,探测点属性值若超出预定正常范围则为一个异常点;根据使用者的选择,将被选中的图层叠加后输出,经图像处理和模糊识别后获得遗迹所在的地理位置和轮廓。该方法通过对多种考古方法采集数据的分析和重现,形成直观的图表,能够通过对探测资料的比较和分析,更为准确地实现文物异常的圈定和勾画,无需进行遗址发掘,即可再现地下文物埋藏情况,为遗址的复原和文物的保护奠定基础。
本申请提供了一种基于人工智能应用的无损网络性能测试方法和装置。服务器作为管理节点将待训练数据包分发给多个作为计算节点的服务器;所述服务器作为计算节点与其他计算节点使用相同的训练模型对接收到的待训练数据包进行AI训练;在训练结束后将训练结果反馈给所述管理节点;管理节点确定所述训练结果是否满足预设条件,如果否,根据所述训练结果更新所述计算节点上的训练模型的参数,并将待测数据包重新分发给所述多个计算节点继续进行训练,直到反馈的训练结果满足预设条件;计算网络训练性能值和加速比,并获取无损网络进行AI训练时的丢包率、时延和平均带宽。该方法能够对基于人工智能应用的无损网络进行全面、准确的性能测试。
本发明实施例提供了一种水产品无水保活个体应激水平无损动态监测方法,包括:采集水产品无水保活运输过程中的关键微环境参数以及水产品个体体表粘液的特征应激信号;基于所述特征应激信号,确定所述水产品个体的关键应激指标浓度,基于所述关键微环境参数,计算所述水产品个体的应激校正因子;获取采集时刻所述水产品个体的成活率,并基于所述成活率、所述关键应激指标浓度以及所述应激校正因子,确定所述水产品个体的应激水平。本发明实施例中,不会对水产品个体造成损失,可以实现无水保活个体应激水平的无损监测,且可以实现实时动态监测。而且,考虑了无水保活环境因素对水产品个体应激水平的影响,引入关键微环境参数,使结果更加准确。
本发明公开了一种船用B型舱泄漏无损监测系统及方法,所述监测系统所述无损监测系统包括一个红外热成像装置,一个处理模块;所述红外热成像装置包括5个热时间常数低的红外热成像摄像头,5个所述红外热成像摄像头安装在B型舱外的安全通道上,以船艏方向为前方,红外热成像摄像头1号安装在左前方上顶角处、红外热成像摄像头2号安装在右后方上顶角处、红外热成像摄像头3号安装在左后方下顶角处、红外热成像摄像头4号安装在右前方下顶角处以及红外热成像摄像头5号安装在底部靠泵井处。本发明能打破传统方法中存在安装难度大、监测性能单一、维修困难等问题,最大程度提高液货运输船货舱可靠性以保障海上液货运输安全。
本发明涉及一种无损稳态导热率测量方法,包括:1、对于块状材料,利用加热源通过点加热的方式加热样品的表面,对于薄膜材料,利用区域加热方式加热样品和某种已知导热率的对比材料;2、当样品达到热稳态时,对于块状材料,通过测量样品加热表面任意一点的温度变化或者任意两点的温度差来表征样品表面的温度场,对于薄膜材料,通过测量样品和对比材料加热区域中任意一点的温度变化来表征;3、通过样品的导热率与样品表面的温度场的物理模型得到样品的导热率。与现有技术相比,本方法具有如下优点:1.实现样品同侧加热和探测,可应用于无损测量;2.简化样品制备和测量装置,缩短测量时长;3.环境影响小,可在多种环境下测量导热率。
本发明公开了一种多功能无损伤肺区域通气、血流测定仪,该仪器设置交流恒流源发生装置将恒定电压转换为恒定电流并通过输出阻抗大于20K欧姆的驱动电路连接一个电子数据采集装置;所述电子数据采集装置包括至少六个电子开关以及所述电子开关的特定排列方式。本发明通过测定人体生物阻抗变化来采集肺部通气,肺部血流,以及隔肌活动等方面的数据,具有数据准确可靠、测定方法简单,分析结果迅速等优点。非常适合完成对于特殊病人,如:高龄、气急、大咯血后或听力下降者进行综合肺功能测定,并适合完成对危重病人的心电呼吸监护工作。
本实用新型涉及一种快速无损阻抗谱测量系统,由数字电极、单片机、无线模块、上位机依次连接而成,所述数字电极由电极阵列、数字开关、AD5933及其外围电路构成,所述单片机采用的是Atmel公司的ATmega16单片机,无线模块选用的是NordicVLSI公司的NRF24L01射频收发器,工作于2.4GHz-2.5GHzISM频段。本实用新型设计的快速无损阻抗谱测量系统,与以往系统相比采用了集成式阻抗测量芯片AD5933并对其进行了电路扩展,设计了数字式电极,采用了无线传输,具有结构简单、集成度高、稳定性好、测量范围广、便于携带等优点。
一种用于分流电阻器的无损测试夹具,包括:下压装置,样品固定装置,探针固定装置,PCB转接板,夹具底座,支撑架,固定杆,锁紧螺母;夹具自上而下包括下压装置、样品固定装置、探针固定装置、PCB转接板、夹具底座。将被测件放入上述的产品固定座内,所述的下压装置将产品下压固定,所述的测试探针接触产品后收缩,测试信号通过所述的转接PCB和测试线缆传输到仪表进行测试。探针为镀金探针,通过四线开尔文方式分布,实现四线开尔文电阻测试,解决了现有技术中分流电阻器的测量误差较大、测量精度低、高低温测试不准确、测试一致性和重复性差的问题。广泛应用于分流电阻器的无损测试。
本发明涉及一种珍珠珠层厚度的无损测量装置及方法,该装置由太赫兹时域光谱系统主机、太赫兹发射探头、太赫兹接收探头、珍珠测试平台等组成,其中,上述主机用于实现太赫兹时域波形测量功能;太赫兹发射探头用于产生脉冲太赫兹波,并聚焦入射至待测珍珠;太赫兹接收探头用于采集被待测珍珠反射回来的太赫兹时域波形信号,该波形信号中包含太赫兹波分别在珍珠外表面和内部珠核界面反射形成的反射峰,通过测算两个反射峰的时间间隔,即可测算得到珍珠层的厚度。本发明的显著技术优势为:能够在无损条件下测得珍珠层的厚度,精度可达到微米量级,并且对操作人员无辐射伤害。本发明可应用于珍珠的质量评价。
本发明提供一种多通道超导量子干涉仪测量系统及无损串扰标定方法,1)将多通道超导量子干涉仪测量系统调整为外反馈模式,对拾取线圈和外反馈线圈引起的通道串扰系数分别进行标定,并基于外反馈线圈引起的通道串扰系数通过物理抵扣的方式消除外反馈模式的串扰;2)将多通道超导量子干涉仪测量系统调整为内反馈模式,对内反馈线圈引起的通道串扰系数进行标定,并基于拾取线圈及内反馈线圈引起的通道串扰系数通过物理抵扣的方式消除内反馈模式的串扰。本发明在实现集成Pickup线圈的多通道SQUID测量系统串扰无损标定和消除的同时,精度高;本发明实现简单、操作简便,适于超导航磁等基于SQUID的高精度磁测量领域中应用。
本发明公开了一种超声波蛋壳无损测厚系统和方法,实现了方便、快速且准备的测量蛋壳的厚度。本发明的蛋壳测厚系统,包括:鸡蛋放置装置、超声波采集装置、超声波处理模块、结果显示模块。所述鸡蛋放置装置整体为圆柱形,使用水做耦合剂,装置密封性良好,保证测量过程中稳定的外部环境,采集装置与鸡蛋放置装置相连,信号通过采集装置获取后经超声波处理模块进行模拟信号到数字信号的转换,然后进行信号的模式匹配,最后计算出蛋壳厚度,超声波蛋壳无损测厚系统针对表面弯曲不平整的蛋壳进行准确的测量,测量成功率高、测量便利快捷,拥有广阔的应用前景和更强的市场竞争力。
一种双极板与碳纸界面接触电阻无损测量设备,包括驱动装置、两根安装柱、第二压块、第一压块、设置于第一压块的顶面上的第一夹持单元、设置于第二压块的底面上的第二夹持单元、与驱动装置的输出轴连接的传动机构、由传动机构驱动上下移动的螺杆、与第二压块连接的压力传感器、及与第一夹持单元及第二夹持单元均电性连接的微电阻计;螺杆的顶部与第一压块的底部固定连接。如此能够准确、快速且以无损的方式测量质子交换膜燃料电池的双极板与碳纸之间的接触电阻。
本发明公开了一种高压反应器中气体浓度无损测定装置及方法,该装置包括球阀一,球阀一一端连接高压反应器,球阀一另一端连接气缸前端,在气缸内设有活塞,气缸尾端设有螺旋推杆,螺旋推杆与气缸螺纹配合并与活塞相连,气缸侧壁设有球阀二、气体浓度传感器和真空压力表,球阀二连接真空泵。本发明利用活塞来回滑动的过程中,实现气缸中的气体卸压和增压,卸压过程实现高压反应器中高压气体向常压气体的转变,满足常压浓度传感器浓度测定的环境,从而进行高压反应器中气体浓度的测定,增压过程让气体回补入高压反应器中去,满足恢复原始气源压力和气体量无损。
所描述的是管道中静止或流动液体的密度和粘度的无损测量法,其中管道执行了传感仪器作用。管道的适宜结构共振频率测量和这种共振宽度允许分别对密度和粘度进行测定。该粘度也可通过监测管道共振的时间衰减进行测量。
本发明涉及一种基于微动功率谱密度的无损探测方法及其应用。所述探测方法包括以下步骤:①、数据采集;②、原始采集数据的预处理以及处理分析;③、绘制成果图件;④、分析解释;微动功率谱密度探测方法的应用,用于城市工程建设中浅地表100m深度范围内纵向横向不均匀地质体的探测。本发明的优点在于:能为城市工程建设浅地表纵向横向不均匀地质体提供一种无损探测方法,具有现场采集方便,探测精度高,分辨能力强,同时缩短勘察工期、减少工程费用、降低勘探风险等优点。
本发明涉及一种用探针(11)和一个估计单元来无损测量薄层厚度的方法,探针(11)在一个内部铁心上带有一个第一线圈器件(24),该线圈器件的几何中心(22)和至少一个第二线圈器件(31)的几何中心重合,该至少第二线圈器件(31)部分地围绕着第一线圈器件(24);对该估计单元,在用来确定薄层厚度的测量期间发射线圈器件(24、31)的信号,该方法的特征在于提供一个电路(50),通过其在测量期间顺序激励第一和至少第二线圈器件(24、31)。
本实用新型属于医用流体压力测量装置。它由微型透明薄片(1)、弹簧压力计(6)组成。其优点是体积小,操作简便,对生物体无损伤,测量的成功率为95%,是理想的人体及动物体的毛细血管无损伤性测压器。
本发明为一种无损测量残余应力的方法。其应用“残余应力热分析”原理,采用激光红外测温技术,即用激光发射器发射的激光束向构件表面注入相同的能量,并用红外接收仪接收温升引发的辐射红外线,从而测定、记录出温度分布曲线,进而标定出被测量构件的残余应力分布曲线。本发明能克服现有技术中多种测量方法之不足,是一种比较令人满意及完美的新方法。
一种便携式肌纤维组成无损测定仪,由测力传感 器[3]、肌力放大器[6]、肌电传感器[4]、肌电放大器 [7]、A/D转换器[8]、三元回归方程信号处理器 [9]、输入装置[10]、输出装置[11]、电源[12]构成,其 中测力传感器[3]接肌力放大器[6],肌电传感器[4] 接肌电放大器[7],肌力放大器[6]和肌电放大器[7] 分别接A/D转换器[8],A/D转换器[8]、输入装 置[10]、输出装置[11]分别接三元回归方程信号处理 器[9]。本测定仪体积小、成本低、测试方法简便,适 于大面积选拔优秀运动员之用。
本发明提供了一种监测数据无损压缩方法、装置、设备及可读存储介质,涉及数据计算技术领域,包括获取待压缩数据表;根据预设的时间差分数学模型将所有时间数据进行计算得到时间戳压缩结果;根据预设的数据进制转换数学模型将所有监测值进行计算得到待压缩数值;根据预设的哈夫曼编码数学模型将待压缩数值进行计算得到监测值压缩结果。本发明的有益效果为通过针对监测值的浮点数特性,采用包含差分思想的算法编码进行编码转换、进制转换编码和哈夫曼编码三种编码思想相结合,最终构建监测值无损压缩算法模型,完成对监测值的压缩编码,达到提高数据压缩率、降低数据库存储压力的效果。
本发明涉及一种用于借助若干可选择性激活的超声换能器(2,2’,2”)对具有相互成角度的多个平整表面(5)的试件(3)进行无损超声测试的方法,其中该方法包括若干测试循环,利用这些循环,若干超声换能器(2,2’,2”)中的特定超声换能器(2,2”)被选择并激活以便于向该试件发出至少一个超声脉冲(7,7”),而且利用这些循环,试件(3)中所反射的超声脉冲被选定超声换能器和/或(在必要时)其他超声换能器接收。根据本发明的该方法表征为,在各个测试循环中,选择并激活所确定的超声换能器(2,2”),以使所选和所激活的超声换能器(2,2”)所产生的超声脉冲(7,7”)的主传播方向(6,6”)垂直于试件(3)的至少一个成角度表面(5)。本发明还涉及相关联的设备和使用。
本发明涉及一种铌酸锂波导相位调制器多模截止波长的无损测定方法,利用测定铌酸锂波导相位调制器插入损耗的特征变动来确定多模截止波长的方法,该方法依据了铌酸锂波导相位调制器的模式耦合原理,不仅器件无须拆开,而且模式耦合除了涉及模场分布以外还涉及位相行为,从机制上提供了更高的灵敏度。为光陀螺技术系统涉及的器件甄别和波长带宽确定提供了具有可操作性的实测手段。
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