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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
一种采用超声波水浸聚焦技术测量热障涂层厚度的方法,属于超声无损检测技术领域。它采用一套包括水槽、超声波水浸点聚焦探头、XYZ三维步进装置、超声波探伤仪、数字示波器以及计算机构成的超声测试系统。该系统产生的超声波以小角度入射至热障涂层/金属基体结构,在基体/水的界面产生折射横波并经过基体/涂层以及涂层/水等界面,由探头接收到一个混叠信号。计算混叠信号的声压反射系数功率谱,通过测量热障涂层的横波声速值并读取一个准确的fm,实现涂层测厚。本发明采用常规超声水浸点聚焦探头及测量系统即可实现50-250μm热障涂层厚度的测量。与现有的超声测厚方法相比,检测系统复杂程度及成本均大大降低,具有较大的经济效益和社会效益。
一种均匀基底涂覆层弹性常数的超声测量与反演方法,属于超声无损检测技术领域。这种均匀基底涂覆层弹性常数的超声测量与反演方法通过测量包含涂覆层和基底试样的几何尺寸、密度和声速,利用超声水浸测量装置采集包含涂覆层纵横波折射信息的反射信号,依据斯涅耳定律,结合声速确定涂覆层纵波和横波有效角度范围,利用水/涂覆层/基底多界面结构的声时算法计算不同角度下涂覆层的纵波和横波声速,基于Christoffel方程借助模拟退火算法反演得到涂覆层的弹性常数。该方法解决了带基底涂覆层弹性常数难以无损测量的问题,为涂覆层弹性性能评价及涂覆层材料建模仿真中弹性常数的获取提供有效方法。
本实用新型涉及气体测定技术领域,尤其涉及一种空分氧中氪、氙和甲烷的测定设备。本实用新型提供的测定设备,包括依次设置的催化脱烃装置、进样阀、催化脱氧装置和气相色谱测试装置。所述测定设备克服了现有技术中关于“空分氧中氪、氙和甲烷含量的检测无法在一台仪器上完成,这给检测带来了成本和使用上的不便,即使不需要甲烷含量检测,氪和甲烷的峰干扰、氧气主体峰对氪峰、氙峰的干扰和对仪器的损害”的问题。且由于所述测定设备已将甲烷和氧气干扰提前去除,无需改变色谱柱或者降低载气流速和柱温等条件,避免了灵敏度降低的问题。可直接进行快速检测的目的,同时还具有检测范围广、适用性高、检测速度快,对仪器无损害等优点。
本发明公开了一种基于超声导波的绝热层脱粘检测方法:包括以下步骤:通过在待测结构上设置激励传感阵列设定激励端和对应的接收超声导波信号的接收端,将绝热层粘接完好状态下采集到的超声导波回波信号作为基准信号Em’将待检状态下采集到的超声导波回波信号作为监测信号记为Em”;分别计算基准信号Em’与监测信号Em”的香农熵,以两者差值的绝对值作为评价粘接状况的脱粘系数Dm。本发明公开的绝热层脱粘监测方法通过超声导波的大面积结构检测能力提高了传统单点无损检测的检测效率,实现在线、实时的绝热层脱粘监测。
本发明的电气线束接地故障点位测定装置及方法,单板机MTU通过信号输出电路向被测故障电路输出源信号,电流钳将检测到的信号通过信号输入电路回送给单板机MTU,单板机MTU根据检测到的信号驱动显示电路。测定时,首先确认发生故障接地的线路,然后向该线路输出源信号,电流钳检测包括该线路在内的线束:如果无信号检出,则将电流钳向远离电路正常接地点一侧移动,直到有信号检出时止,此点即为故障接地点;如果有信号检出,则将电流钳向电路正常接地点一侧移动,直到无信号检出时止,此点即为故障接地点。装置紧凑便携,方法简单易行,定位快速、无损、精确,大大降低了线束报废率,提高了检修效率和可靠性。
一种基于声压反射系数相位谱的涂层密度超声测量方法,属于材料超声无损检测与评价技术领域。该方法使用由超声探伤仪、超声窄脉冲水浸聚焦探头、涂层试样、水槽、数字示波器以及计算机组成的窄脉冲超声水浸聚焦回波系统。首先利用该系统采集一个由涂层表面反射信号和涂层与基体界面反射信号所组成的混叠信号,再利用该系统采集一个标准试块的表面回波信号,对采集到的试样信号和标准信号分别进行FFT变换,得到实部和虚部数据,最后计算出涂层密度。利用1~20MHZ的超声对涂层密度进行测量,也可扩展用于其它均质或非均质涂层的密度测量。本方法不受涂层材质及其均匀性程度的限制,所用设备简单、可操作性强、成本低,易于实用化,测量精度高,重复性好。
一种超声波同时测量涂覆层厚度与内界面粗糙度的方法,属于材料超声无损检测与评价技术领域。该发明采用一个包括试样台、内界面粗糙涂覆层试样、延迟块探头、探伤仪、数字示波器以及计算机的超声脉冲回波检测系统,针对无损表征内界面粗糙涂覆层的厚度与粗糙度难题,推导出了内界面粗糙涂覆层结构的声压反射系数幅度谱|r(f;Rq, d)|,对不同频带宽度内理论与实验的声压反射系数幅度谱进行相关性运算,得到每个带宽下相关系数最大值ηmax(Rq, d)对应的涂覆层厚度di与粗糙度Rqi,分别对不同频率窗内测量的厚度、粗糙度求平均得到与二者即为所求的涂覆层厚度与内界面粗糙度。该方法填补了该类涂覆层厚度与粗糙度无损表征方法的空白。
一种超声声速未知条件下的涂层厚度测量方法,属于材料超声无损检测技术领域。该测量方法采用一套包括超声探伤仪、延迟块探头、数字示波器以及安装MATLAB软件的计算机构成的超声脉冲回波检测系统。针对涂层超声测厚过程中回波信号混叠、声速未知且在不同工艺参数或非均质条件下存在波动导致涂层厚度无法测量的问题,采用超声脉冲回波技术,结合超声声压反射系数幅度谱分析方法和相关系数匹配法对试样涂层厚度和超声声速同时进行反演。该测量方法具有原理明确、易于实现、匹配精度高等优点,克服了现有高斯-牛顿反演方法运算复杂、对初始值选取要求较高、难以用于工程应用的局限性,具有良好的推广及应用前景。
数字式裂解管渗碳层厚度测定仪,是一种测定乙 烯裂解炉管内壁渗碳层厚度的仪器,属于金属腐蚀损 伤无损检测的仪器。本实用新型的目的是设计一种探头接收信号强、 检测精度及灵敏度均较高并能直接用数字显示出乙 烯裂解炉管内壁渗碳层厚度的无损检测仪器。用于 乙烯裂解炉管内壁渗碳层的无损检测,可消除表面氧 化皮的影响,检测结果精度和灵敏度均较高,并可直 接进行渗碳层厚度的显示。
本发明提供了一种基于分布式应变测量的管道内腐蚀监测方法,属于光纤传感技术领域。采用一种光纤监测网测量金属管道表面的环向和轴向应变分布并绘制环向和轴向应变云图,根据金属管道表面应变分布定位腐蚀发生的位置并和腐蚀发生的范围;由测得的腐蚀区环向和轴向应变计算腐蚀区的应力,根据应力、应变判别腐蚀区管道是否失效。本发明的效果和益处是,能够对金属管道的安全状况进行实时监测,对腐蚀缺陷进行定位,获得腐蚀发生的范围,并且能够直接通过管道的应力、应变判断管道是否失效,具有安全可靠,测量精度高,对结构无损的优点。
本发明大型壁板超声在机非接触扫描测厚装备与测厚方法属于检测技术领域,涉及一种大型壁板超声在机扫描测厚装备与方法。该装备采用龙门式数控机床作为测量机主体,在其上装夹被测大型壁板,并进行扫描测量运动;非接触式超声测量装置安装在机床的主轴上,用于实现超声信号的发射与采集;并搭建了具有多层过滤及流量监测、调节功能的耦合剂循环系统,在被测大型壁板表面采用喷流液浸耦合方式,用微乳化切削液作为超声在机测厚的兼容性耦合剂;并对耦合剂进行回收,净化及循环稳定供应。测厚装备结构简单,功能集成度高,性能可靠。操作简便、自动化程度高,有效实现了对大型壁板壁厚进行无损、精密、高效的在机测量。
本发明公开了一种船闸健康状态的远程监测系统及其监测方法,所述的监测系统包括光纤裂纹检测子系统、光纤光栅应变检测子系统、振动检测子系统、闸室水位测量子系统、环境参数检测子系统、AIS基站、光纤解调模块、数据采集计算机、远程传输终端、云端数据库和指挥中心监控室。本发明利用现场无损光纤传感技术,可以快速、实时获取包括人字门各监测位置的应变、温度以及人字门整体三维运动状态等信息,采用多种算法及先验知识,通过数据分析、处理及专家系统对人字门的结构变形、结构动态特性及健康运行状况做出准确判断,以达到实时监测系统结构损伤或退化的目的,为船闸的安全、高效、稳定、可靠运行提供有力保障。
一种基于声压反射系数功率谱测量薄层声阻抗和声衰减的方法,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,采集来自水与薄层上表面以及水与薄层下表面的界面反射回波组成的混叠信号,再采集一个标准试块的上表面回波信号,对两个信号分别进行FFT,通过进一步处理得到声压反射系数功率谱。然后对功率谱进行低通滤波和带通滤波,求出功率谱表达式中的相关系数,并将这些系数代入方程求得薄层的声阻抗和声衰减。本方法可以在不知道薄层任何参数的情况下同时求得其声阻抗和声衰减,克服了现有技术需要已知薄层的部分参量才能得到其他参量的不足。
本发明属于石油科研技术领域,提供了一种基于X射线CT成像技术的CO2?盐水?岩芯体系毛细管压力测量方法。本发明涉及的测量方法包括以下4个过程:CO2?盐水界面张力测量,驱替岩芯与CT扫描,CT图像处理,毛细管压力测量。本发明利用X射线CT具有较高分辨率、对样品能进行无损检测的特点,更加准确、方便、真实地测量CO2?盐水?岩芯体系不同流动状态下的毛细管压力,既可以测量岩芯局部毛细管压力,也可以测定岩芯整体毛细管压力,测量尺度达到孔隙尺度;测量方法可以推广到任意气?液?多孔介质体系或液?液?多孔介质体系毛细管压力测量。
本发明提供一种可调式管道全向窥测装置,其特征在于:包括爬行机构(1)、摄像系统(2)和探测控制器(3),所述爬行机构(1)由箱体(11)、减速机构(12)和行走轮(13)组成;与现有技术相比,本发明的有益效果是:本专利为能够满足不同口径管道的内部状态检测诊断的无损检测设备,可调式管道全向窥测视频爬行探测器,能高精度、准确地完成不同口径管道的内部状态检测诊断,能够无阻无损地完成不同口径管道的内部状态检测,从而准确获取被检测对象内部状态缺损状态的具体信息,大大的提高了管道内部状态的检测效率。
本实用新型属于一种汽车气囊抑制器壳体内径检测制具,包括固定销规底座(2);其特征在于在固定销规底座(2)的上面中心设一个圆形凸台(4),在圆形凸台(4)的上面中心制一个直径∮为7.17mm的圆销规(1),在圆形凸台(4)的一侧的固定销规底座(2)上装一个传感器(3);传感器(3)的安装高度要与圆形凸台(4)的高度相同;传感器(3)用导线电气显示器连接。本实用新型该实用新型对汽车气囊抑制器壳体内径尺寸的检测精度高,方便快捷,X磨刀具无损坏,降低了生产成本。
本发明涉及核聚变与光学诊断领域,公开了一种反射太赫兹谱技术检测偏滤器石墨瓦瞬态温度的装置,太赫兹波发射装置透过窗口向石墨瓦垂直射入太赫兹波,激光测距模块测量探头到石墨瓦之间距离,同时探头测量并记录工作温度下由石墨瓦反射回的太赫兹时域波谱,并将其在有效频域内做傅里叶变换得到工作温度下频域谱;数据自动选取特征谱线,读取数据库中该探测距离时标定温度下该特征谱线位置,两者相比较得出频移量,与数据库的频移量-温度的函数关系相对照推断出瞬时温度,将结果输出并导入至计算机系统保存。本发明采用反射太赫兹时域谱技术,能够在线、同步并且无接触无损伤地检测磁约束聚变装置偏滤器石墨瓦的热冲击瞬时温度。
一种用于电气火灾报警系统的手持调频检测装置,属于电器设备技术领域。本实用新型提供了一种结构简单、使用方便、占用空间小、方便携带、安全性高、对用电设备无损伤、响应速度快的用于电气火灾报警系统的手持调频检测装置。本实用新型中,电源插头与交流电源连接,变压器的左端与电源插头连接,变压器的右端依次与电位器、电阻、指示灯和感应钳连接成回路;电气火灾报警系统包括互感器,感应钳的两端扣在互感器的线圈内且不与线圈接触。本实用新型主要用于检测电气火灾报警系统。
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