本发明公开一种利用拉曼光谱测量非化学计量比氧化膜微区应力的方法,包括:(1)在无应力条件下,利用拉曼光谱对不同化学计量比粉体材料进行测量,建立特征拉曼峰强比R与晶格振动峰位ω0的关系曲线;(2)分析待测薄膜的拉曼光谱数据,得到特征拉曼峰强比R′和拉曼晶格振动峰位置ωp,然后根据R′的值利用关系曲线得到对应的ω’0;(3)对粉体材料进行高压拉曼实验,得到晶格振动峰位与应力之间的关系k’1;(4)代入公式σ=k’1(ωp-ω’0),得到待测薄膜的应力值。本发明可使拉曼光谱法推广到测量非化学计量比氧化膜的内应力,实现这类薄膜原位、无损的微区内应力测量,准确度较现有的拉曼光谱测量应力方法有大幅的提高。
本发明提供一种综合NMR和CT扫描测量油气最小混相压力的装置与方法,同时采用核磁共振成像仪和CT扫描仪测量不同温度下的油气最小混相压力,实现油气互相溶解物质传递过程的可视化,揭示油气相平衡规律,并综合考虑两者的测量结果,使得实验精度更高;本发明测量方法可直观、无损伤的测定油气最小混相压力,具有可操作性、可重复性,可以准确快捷测量油气的最小混相压力。
一种3×3面阵探测器的无缝光学拼接方法,采用对称式棱镜结构实现像面分光,在光轴垂直透射像面上布置4块面阵探测器,在4个侧面布置5块面阵探测器。拼接结构对称简单,数量少,分布集中,全反全透分光后能量无损失,该无缝拼接方法可应用于航空、航天光学成像、光学探测仪器及设备,特别适用于超大面阵探测器的航空、航天成像光电系统。
本发明公开了一种瞬态条件下高温结构内部温度及厚度的同时测量方法,解决了瞬态条件下结构内部温度和厚度无法同时测量的问题。该方法根据介质温度‑超声传播特性,将结构厚度和内部温度的同时测量转化为热传导问题热边界条件和结构厚度的多参数识别问题。采用超声回波法,获得瞬态传热条件下超声传播时间,通过求解热传导反问题可快速、无损、非接触地测量相关的结构内部温度和厚度。该方法适用于瞬态传热条件下高温锅炉、管道和模具等高温设备相关结构厚度和内部温度的同时测量。
本发明提供了一种材料微观变形的测试方法,所述的方法使用对称式衍射实验和双通道声探测相结合的布局,测试整个应力加载过程中样品内部微观结构演化信息,实现了直接对块体材料内部静态和动态微观变形信息的原位无损测量。根据样品晶体结构选定相应测量晶面,并在射线源和探测器对称分布于应力加载装置两侧的几何布局下,通过衍射实验测量不同应力加载阶段下晶面间距和取向方向等静态微观变形信息,同时通过双通道声探头连续探测应力加载过程中孪晶形核和位错开动等动态微观变形信息。本发明的材料微观变形的测试方法,适用于宏观应力加载过程中金属合金类材料内部微观机制过程的监测分析,也可用于测试非金属合金类材料的断裂失效等特征变形信息。
本发明公开了一种测定微纳米炸药晶体粉末比表面积的方法。该方法包括如下步骤:首先将待测微纳米炸药晶体粉末装入石英样品盒,然后做小角散射测试,并对小角散射实验数据进行处理获得绝对强度散射曲线,然后通过Porod拟合和计算获得微纳米炸药晶体粉末的比表面积。本发明的测定微纳米炸药晶体粉末比表面积的方法是一种快速无损测定微纳米炸药晶体粉末比表面积的方法,具有快速、安全、绿色环保的优点。本发明测定的微纳米炸药晶体粉末比表面积是表征微纳米炸药晶体粉末微观形态特征的重要参数,可用于进一步深入探索炸药晶体粉末形态特征对其宏观感度、力学性能、爆燃特性等的影响。
本实用新型公开了一种大坝碾压混凝土初凝时间弹性波测试装置,包括锥型螺纹式弹性波传导器和弹性波拾取器;锥型螺纹式弹性波传导器与弹性波拾取器之间设有用于二者连接的分离式连接器,弹性波拾取器上设有数据传输线。本实用新型测试装置传感器利用率高、减少弹性波信号能量衰减、现场布置快速简便、测试精度高、成本低,并且在测试混凝土内无残余物、对混凝土无损害。
本发明公开了一种测量DKDP晶体氘含量均匀性的方法。本发明利用ν1模拉曼频移作为表征DKDP晶体氘含量的参量,通过显微共聚焦拉曼光谱测量系统测量DKDP晶体不同位置ν1模的拉曼频移获得该晶体氘含量的空间分布,进而可以对其氘含量均匀性进行评估,该测量方法操作简便,降低了仪器测量误差、DKDP晶体表面氘含量衰减、数据处理误差及周围环境等因素的影响,实现了DKDP晶体氘含量均匀性的在线无损测量。
采用全反棱镜实现3×3面阵探测器的无缝拼接方法,实现了3×3模式共9片面阵探测器组合形成的像面无缝拼接,本发明采用全反棱镜组合实现像面分光,在光轴垂直透射像面上布置3块面阵探测器,在4个侧面布置6块面阵探测器。棱镜结构简单,全反全透分光后能量无损失。像面拼接可由小规模面阵探测器组合实现大规模面阵或超大规模面阵探测器的需求。该无缝拼接方法可应用于航空、航天光学成像、光学探测仪器及设备,特别适用于超大面阵探测器的航空、航天成像光电系统。
本发明公开了一种基于S变换的结构光三维面形垂直测量方法,其进行一次扫描测量即可同时利用S变换取脊和S变换滤波两种方法获得各条纹图调制度值的分布从而实现三维面形的测量。本发明所述的S变换是一种无损、可逆的时频分析方法,与小波变换相比,S变换取脊方法不仅具有多分辨率的特点,其变换系数还与该信号的傅里叶频谱有着直接的联系,可获得比小波变换更为精确的调制度值;与傅里叶变换相比,S变换滤波方法采用高斯窗函数且窗宽与频率的倒数成正比,改善了窗宽固定的缺陷,具有良好的时频分析特性,能更完整地保留被测物体的细节部分。通过本发明解决了现有技术中无法精确地重建被测物体的三维面形的问题,提高了测量精度。
本发明公开了一种智能变电站接口回路测试的报文筛选捕获方法,方法为:对捕获的报文结合GOOSE报文内部特定位置存在的特定编码和GOOSE报文内的GooseID信息对GOOSE报文进行筛选,得到测试所需报文;将筛选出的测试所需报文进行存储为二进制报文文件;从存储的报文文件中选择并读取报文内容,将读取的报文内容转发至被测试设备。本发明中,实现实际的二次设备出口报文抓取并储存的功能,基于存储转发的机制,保证GOOSE报文的原始性,不会被任何测试设备更改,且报文捕获存储与转发报文测试设备在时间、地域上完全是独立的,无依赖性。本方法既能保证报文完整无损,又能较大地节约磁盘空间,在离线和非实时情况下发送所捕获并储存的报文对其他二次设备进行测试。
本发明公开了一种二端口微带器件测试装置,其包括X轴位移平台、射频连接器载台A、射频连接器载台B、Z轴位移平台A、Z轴位移平台B,X轴位移平台、承托板载台A和承托板载台B、承托板、滚珠弹簧螺丝和待测件载台;其中,所述射频连接器载台A和射频连接器载台B能够在所述X轴位移平台沿X方向移动;滚珠弹簧螺丝设置于所述承托板载台A和承托板载台B的腔体内且位于所述承托板下方;待测件载台位于所述射频连接器载台A和射频连接器载台B之间的承托板上。通过本发明,可快速高效完成器件测试,且使用压接的方法完成微带线的连接,不需要焊接,无损测试;且适用于各种微带线器件,不同长度、不同宽度和不同介质厚度均可使用。
本发明提供的一种测量介质导体沉积界面微波表面电阻的装置及方法,属于电子学领域,装置包括测试座、校准组件、密封腔和支撑板,测试座包括底端面开放的屏蔽腔、介质柱、输入耦合结构、输出耦合结构和介质支撑装置,待测介质导体样品与测试座构成TE011模式的介质谐振器;分别将校准组件和待测导体样品装配在测试座上,测得对应品质因数,进而计算得到待测介质导体样品的沉积界面微波表面电阻。本发明仅进行一次无损测量即可获得介质导体沉积界面的微波表面电阻,解决因导体层趋肤深度限制而导致无法准确测试介质导体沉积界面微波表面电阻的问题,同时具有较高的测试效率,尤其适合大批量工业化的测试。
本发明涉及一种简单易行的扫描电化学显微镜测试方法,该方法包括加工一个聚四氟乙烯材质的大尺寸电解池和利用热溶胶稳固密封试样,其特点是:固化快、无污染、无毒、粘力强,具有一定硬度、柔韧性和再粘性,可加热熔融再次使用。将电解池稳固于样品台载物板上,用热溶胶密封置于电解池底部的试样边缘。本发明可测试大尺寸多规格样品,测试最大区域为50mm×50mm,测试样品可为金属基体、带膜层和涂层试样及做过其它实验的试样,可为方形、圆形、块体、板状等多形状。测试结束后仅需再次融化热熔胶即可取出样品,保障了样品完整无损性且可再次使用,提高了SECM利用率,扩大了SECM应用范围和领域。该测试方法简单易行,操作快捷。
本发明是一种自动变焦三维形貌测量系统及方法,该测量系统由光源照明系统、第一tube透镜、CCD采集系统、第二tube透镜、分光镜、显微镜头和压电陶瓷组成。该测量方法具体是先纵向扫描物体,然后采集一组携带物体高度信息的图片,接着使用基于拉普拉斯算子的聚焦评价函数解析图片得到像素点的聚焦评价函数值曲线,最后结合高斯曲线拟合算法得到像素点准确聚焦的位置,进而恢复物体三维形貌。本发明具有构思合理、测量方式简单、测量系统结构更为简单、无损伤、效率高、适用广等优点,具有广泛的应用前景。
本发明是一种基于聚焦评价算法的结构光微纳三维形貌测量方法,传统的基于聚焦评价函数的三维测量方法具有测量系统简单、无损伤等特点,但由于其本质是根据物体本身纹理信息对聚焦程度进行判断,对于表面结构光滑、纹理不足的物体难以测量。本发明提出了一种结合结构光照明和聚焦评价函数的三维形貌轮廓术,可以实现对光滑和粗糙表面共存的物体测量。在测量系统中,将DMD产生的图案投影到物体表面,纵向扫描物体获得待处理图片,对于一个像素点而言,在图像序列中表现为从模糊到清晰再到模糊的过程,其中使用聚焦评价算法定位像素点成像最清晰的图片位置,再结合曲线拟合算法提取精确聚焦位置,遍历所有像素点即可获取物体三维形貌。
本发明公开了一种圆片尺寸的测量装置。该装置包括:机器人,用于提供圆片测量过程中不同工位的移动,与机器人移动轴相连接的机械抓手,用于提供多种圆片的吸取;托盘机构,用于放置超薄圆片并移动至吸取工位;拍照机构,用于测量超薄圆片的内外径及圆心;测量机构,用于测量超薄圆片厚度。本发明的圆片尺寸的测量装置通过机器人带动机械抓手吸取位于托盘上不同位置处的圆片,实现不同圆片在测量工位的测量,最终根据测量结果放回托盘。本发明的圆片尺寸的测量装置利用机器人带动机械抓手完成了多种圆片无损伤移动,利用拍照机构和测量机构实现内外径及厚度测量,提高了测量精度及效率,可用于用于工业推广。
本发明公开了一种二维材料的晶向测试装置和方法,该装置沿光路依次包括激发光路、位移台和收集光路;激发光路,用于产生径向偏振光,并将径向偏振光聚焦到待测样品上;位移台,用于放置待测样品;收集光路,用于接收待测样品的透射光,并得到透射光斑的光强分布。本发明提出的基于径向偏振光的二维材料的晶向测试方法可以实现二维材料样品晶向的非接触、高效、无损测试,相比于传统二维材料晶向测试技术大大缩短了测量时间,降低了操作复杂度。
本发明公开了一种施工现场混凝土硬化监测方法。包括模型试验和现场监测部分;模型试验包括制作混凝土模型、安装激振器和拾振器、制作混凝土抗压强度测试标准试块数块、在混凝土终凝时间到混凝土试件拆模阶段内定期进行混凝土试块抗压强度测定试验,同时进行振动主频监测试验,获得混凝土振动主频‑混凝土抗压强度关系;现场监测包括安装激振器和拾振器,自混凝土浇筑完成后12小时起至,每隔1小时对进行一次振动主频监测,反馈频率接近终凝时间和最佳拆模时间的理论振动主频时,提示拆模。本发明建立混凝土振动主频与混凝土立方体抗压强度曲线,其相关系数大于0.96;本发明能对早龄期混凝土凝结过程进行实时无损监测,便捷、准确地预测提示拆模。
本发明公开了晶振测试工座技术领域的晶振测试工座的搭锡连接结构,包括测试卡,测试卡的上端面开设有测试座安装孔,且测试座安装孔的内部插接有测试座插针,测试座插针的一侧设置有测试卡焊盘,且测试座插针与测试卡焊盘之间设置有搭焊焊锡,测试卡焊盘固定连接在测试卡上端面靠近测试座安装孔的位置,测试座插针突出于测试座安装孔,测试卡焊盘与测试座安装孔的数量相同,且其一一对应,搭焊焊锡的一端与测试卡焊盘之间设置有第二焊脚,测试座插针安装无锡过孔结构,相邻连接测试卡焊盘结构,方便测试座插针安装固定,在维修拆卸测试座插针时可以方便无损拆除连接点,从而快捷更换测试座插针,接触面大,散热快。
本发明公开了一种基于非线性超声测量疲劳微裂纹偏移角度的方法,包括:通过疲劳微裂纹初步定位得到微裂纹中心;选择水平正方向,定义取向角;在金属板材表面绘制一个正圆周,选择固定间隔角度;在绘制的正圆周上,依据取向角放置激发传感器与接收传感器;超声测试每组超声传感路径,并记录每组超声传感路径形成的时域波形信号;将每组时域波形信号转换为相应的频域图形,提取超声波基波信号幅值与二次谐波波形幅值,计算相对非线性系数;绘制取向角‑相对非线性系数极坐标图,确定微裂纹偏移角度。该方法是对现有微裂纹定位技术的补充,为测量疲劳微裂纹偏移角度提供了可行性,对工程结构损伤的无损检测具有重要的应用价值和推动作用。
本发明公开了一种多传感器测量金属管道腐蚀的综合评价方法,其特征在于,采用多种传感器对金属管道进行无损检测,然后基于传感器数据利用模糊综合评价方法对金属管道综合评价;能够综合评价多传感器测量参数下的金属管道腐蚀情况,为后续的金属管道维护提供依据。
本发明公开了应用于扫描探针显微镜的摆动式多模式组合探针测试装置,包括腔体上盖、组合探针切换机构和组合探针,利用该装置在真空或气氛环境下实现多模式组合探针原位高效切换时,首先将该装置安装在扫描探针显微镜上,设置真空或气氛环境,然后组合探针切换机构摆动,驱动组合探针依次到目标位置,对样品进行多模式原位测试,该装置解决了现有扫描探针显微镜的不足,避免切换探针时破坏实验环境,支持多模式原位测试,通过电磁测试模式测试或改变样品表面电磁类物理量,通过轻敲模式无损测量样品表面形貌,尤其适用于软样品,通过摩擦力模式测试样品表面摩擦磨损,采用摆动式设计,减小装置体积,节约腔体空间,增加装置通用性。
本发明公开了无水式阀体密封测试装置,包括对称且同时位于底板上的左立板和右立板,左立板和右立板之间设置有两根轴线平行的滑动轴,两根滑动轴之间设置有移动板,一根螺丝杆贯穿左立板后,螺丝杆的一端通过轴承与移动板连接,轴承安装在移动板面向左立板的一侧,螺丝杆的一端插入轴承的轴套内,移动板面向右立板的一侧设置有左夹板,右立板面向左立板的一侧设置有右夹板,右夹板为圆盘体,左夹板包括连接在移动板上的中空圆柱体和套设在中空圆柱体外径上的圆环板,中空圆柱体面向右夹板的端面与圆环板向右夹板的端面齐平,中空圆柱体设置有通气孔。本发明的优点在于:结构简单,操作简单,安全性能高,对阀体无损伤,无需水封检测。
本实用新型涉及钢丝无损检测技术领域,公开了一种便携式钢丝损伤探测装置,包括用于承载钢丝的仪器支架,所述仪器支架自一端向另一端延伸设置有第一通孔,所述仪器支架上设置有与第一通孔相连通的第一开口槽,所述第一通孔内转动设置有套筒,所述套筒的内腔设置有与第一通孔同轴的且用于放置钢丝的第二通孔,所述套筒的筒壁设置有与第二通孔连通的第二开口槽,本实用新型所述套筒能够在第一通孔内转动至某一角度时,使得第一开口槽和第二开口槽对齐形成一个侧开槽,以供钢丝自第二通孔沿所述侧开槽往外移出仪器支架。于是仪器支架便可以通过侧开槽实现与钢丝的连接和分离,操作简单方便。
本发明涉及桥梁结构无损监测,具体涉及一种基于智能涂层的桥梁钢结构监测系统以及桥梁钢结构监测方法。一种基于智能涂层的桥梁钢结构监测系统包括:涂层传感器,该涂层传感器用于设置于桥梁钢结构上;信号输入模块,该信号输入模块与涂层传感器连接;预测模块,该预测模块与涂层传感器连接;信号采集模块,该信号采集模块与涂层传感器连接,用于采集涂层传感器收集到的数据;监测平台,该监测平台与信号采集模块连接,在该监测平台中设置判断桥梁健康的阈值;根据待判断数值低于或高于阈值来判断桥梁健康状况。本发明实现了对桥梁关键构造细节的实时监测以及开裂预警,损伤定位高效准确,有效避免了因疲劳裂纹引起的钢结构桥梁使用寿命折减。
本发明公开了一种结构光调制的暗场显微缺陷三维测量装置与方法,所述三维测量装置包括光源、空间光调制器、第一透镜、分光镜、显微物镜、第二透镜、第三透镜、滤波器、第四透镜和CCD;所述空间光调制器用于接收光源发出的光并调制成结构光;所述空间光调制器调制的结构光依次经过第一透镜、分光镜和显微物镜微缩投影至样品上并在样品上反射形成零级光和一级光;所述零级光依次经过显微物镜、第二透镜和第三透镜达到滤波器;所述一级光依次经过显微物镜、第二透镜、第三透镜和第四透镜到达CCD成像。本发明解决了现有无损检测方法存在照明背景光和离焦光干扰缺陷散射光成像的问题。
本发明涉及运动员心脏左室内相对压力无创测量方法,包括S1、进行经胸超声心动图检查,并利用血流向量成像技术配置和存储图像;S2、在等容舒张期P0手动设置心内膜边界,并追踪其余帧的心内膜边界;S3、设置固定长度的采样线,采样线获取中心尖与基底之间的相对压力差IVPD;S4、绘制IVPD‑时间曲线图;S5、确定等容舒张期P0、快速充盈期P1、心房收缩期P4、等容收缩期P6、快速射血期P7和收缩晚期P8;S6、计算相对压。本发明可以实现对运动员进行无损测量,提高测量的便利性。
本实用新型公开了一种防坠安全器性能测试系统,包括防坠安全器,其特征在于,还包括减速机,均与减速机相连接的飞轮加载装置、变频电机以及转矩转速传感器,与变频电机相连接的变频器,与变频器相连接的工控机,以及与工控机相连接的信号调理单元。本实用新型通过调节变频电机的转速来模拟升降机的速度,飞轮加载装置模拟升降机的载荷,并通过转矩转速传感器采集防坠安全器制动过程中的转矩、转速信号,通过工控机显示防坠安全器制动过程中的转矩、转速曲线,并生成检测报告,其操作简单、性能稳定、且对设备无损伤。
本实用新型公开了一种结构光调制的暗场显微缺陷三维测量系统,包括光源、空间光调制器、第一透镜、分光镜、显微物镜、第二透镜、第三透镜、滤波器、第四透镜和CCD;所述空间光调制器用于接收光源发出的光并调制成结构光;所述空间光调制器调制的结构光依次经过第一透镜、分光镜和显微物镜微缩投影至样品上并在样品上反射形成零级光和一级光;所述零级光依次经过显微物镜、第二透镜和第三透镜达到滤波器;所述一级光依次经过显微物镜、第二透镜、第三透镜和第四透镜到达CCD成像。本实用新型解决了现有无损检测方法存在照明背景光和离焦光干扰缺陷散射光成像的问题。
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