1166
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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。
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本实用新型提供一种针对表皮的无损测量装置,该装置包括:水平延伸的工作平台;固定于工作平台上的电动升降装置;固定于工作平台上的支架,所述支架包括竖直延伸的立柱以及自立柱的顶端水平延伸的横杆;通过电动升降装置水平安装于工作平台上方的产品托盘,该产品托盘在横杆下方延伸,产品托盘上具有一扫描孔;通过支架分别固定于产品托盘上、下两端的激光传感器;以及与激光传感器信号连接的用于实时显示测量数据的显示器。根据本实用新型提供的无损测量装置能够在保证产品本身不受任何损伤的前提下准确测量出表皮V型特征槽底部最小厚度,提高表皮特征槽底部厚度测量的工作效率,节约了企业成本,具有良好的推广应用前景。
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本发明涉及快速无损实时预测原油性质模型的构建方法及其应用,该方法包括:构建原油校正集,测定校正集中原油的性质;利用配置近红外透射式光纤探头的近红外仪采集原油近红外光谱;利用一阶微分和多元散射校正结合方法对步骤二获得的原油近红外光谱进行预处理;利用主成分分析方法对预处理后的光谱数据进行训练集样本的选择;根据原油待测项目和原油光谱数据集,选择特定的光谱波数;利用回归建模方法建立原油性质与近红外光谱数据之间的数学关联模型。与传统的原油快速测量方法相比,本发明无需复杂的样品预处理,操作简单、快速无损、近红外光谱信噪比高、定量分析模型精度高,特别适用于工业在线实时预测原油的多个属性值。
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本发明涉及一种在线无损测量特种光纤折射率的数字全息系统,它由单纵模激光光源、光分束设备、准直设备、光传输设备和图像采集模块组成。光分束设备可以将输出光分成多束,并通过光传输设备进行传输,能够实现光的任意多角度输出。本发明能通过光传输设备,在有限的空间实现光的任意多角度的同时刻的全息干涉并采集。与传统的数字全息测量光纤折射率系统相比,本发明结构简单,抗干扰能力强,灵敏度高,制造容易,成本低,无需复杂的被测量物体的转动装置,适用于在线特种光纤的实时测量。
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本发明涉及一种提高超声波无损探伤钎着率准确度的测量方法,步骤为:进行超声波无损探伤C扫描图像识别;将整个C扫描图像进行灰度处理;确定超声波钎着率的阈值;计算整个焊接层区域的钎着率。本发明考虑到阈值的存在,将灰度大于阈值的象素点对测量钎着率的贡献考虑在内,大大提高了钎着率的测量准确度,杜绝了将合格零件误判为超差品或者将超差品误判为合格品的误判问题,避免了浪费,消除了安全隐患。
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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。
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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。
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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。
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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。
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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。
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本发明涉及一种快速无损伤测定试验用鱼身长及体重的组件,包括架体、下压式测重单元、悬挂横梁、长度测量尺、盛鱼斗、柔性丝网和图像获取单元,其中下压式测重单元连接于所述托架立柱上,悬挂横梁固定于所述测量模块上,使得悬挂横梁及其上的连接物完全载荷于所述测量模块的上表面,并获取载荷的重量信息;长度测量尺水平设置于下压式测重单元下方,并连接于所述悬挂横梁上,柔性丝网连接于所述盛鱼斗上,柔性丝网对放置于盛鱼斗中鱼进行侧向柔性压紧固定,便于通过所述长度测量尺对鱼身长进行稳定读数。与现有技术相比,本发明构造简单、成本较低、安全性好、移动性好,可直接快速无损伤地同时测量试验用鱼的身长和体重,且方便携带。
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一种无损固定的钢结构振动测量装置,包括蓄电池、电源开关、壳体、充电插座、磁铁,还具有数据发送电路、探测机构;探测机构包括力敏电阻、弹簧、活动板、配重块,壳体的内部有隔板,力敏电阻安装在隔板上,活动板位于力敏电阻上端,壳体的上端有上盖,弹簧上端安装在上盖下,配重块上端安装在弹簧下端,磁铁安装在壳体下端外;电源开关、蓄电池、充电插座、数据发送电路安装在壳体内部并和力敏电阻电性连接。本新型可方便吸合在任何监测区域,远端相关人员经手机或PC机接收到相关数据后,能及时了解现场钢构建筑物振动情况,在必要时能及时通知相关人员到现场进行处置,尽可能减少了由于振动未得到及时处置造成严重事故的发生。
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本发明公开了一种肝纤维化无损预测方法及系统,所述方法包括:采集肝组织的第一射频信号;根据所述第一射频信号重建所述肝组织的超声灰度图像;在所述超声灰度图像中标注感兴趣区域;根据标注的所述感兴趣区域,从所述第一射频信号中提取与所述感兴趣区域对应的射频信号,以得到第二射频信号;以及利用所述第二射频信号和Bi‑LSTM神经网络构建肝纤维化分级预测模型,以对所述感兴趣区域的肝纤维化的等级进行无损预测。本发明可以利用从第一射频信号中提取到的与感兴趣区域对应的第二射频信号以及Bi‑LSTM神经网络构建肝纤维化分级预测模型,从而对感兴趣区域的肝纤维化的等级进行精确且无损的预测。
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一种信号处理的视频编解码技术领域的基于交织预测的视频帧内无损编解码方法及系统,在编码端中,将每个帧内编码帧(I帧)下采样形成一定顺序的四幅子图像,对第一幅子图像采用基于标准预测的编码,对后续三幅子图像依次采用交织预测的编码;在解码器中,将收到的每个I帧码流,对第一幅子图像部分的码流按照标准预测的解码,对后续三幅图像的码流采用基于像素级交织预测的解码,最后将解码出的四幅子图像进行上采样组合得到I帧解码图像。本发明中的交织预测方法,较标准的预测方法,具备更佳的预测性能,从而提高了视频的帧内无损压缩性能。
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一种生物医学工程技术领域的基于组织特征的分段式实时无损温度测量方法,通过采用医学超声设备取得组织体的实时图像,获取组织特征和温度区域下的组织特征参数,通过线性拟合,得到组织温度-组织特征的关系参数。在实时测温时,使用这些已知的拟合参数,通过组织温度-组织特征的关系,从B超图像或者A超散射信号反推分析得到组织温度,最终通过计算机实时显示二维温度分布图像。本发明能够在无损组织的情况下,获得较高的精度和较快的实时性。对于不同特征的组织以及不同加热区域,选择不同组织特征参数以及实验参数,可以保证较高的测温精度,测温精度将达到0.5℃。
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本实用新型公开了一种快速、准确、无损测定水生动物肥满度指数的装置,包括敞口式水箱、第一连接板、安装孔、不锈钢网笼、第二连接板、插接柱、活动插销、顶盖、钩扣、溢水孔、导水管、外螺纹、盛水容器、刻度线和排水孔,所述敞口式水箱的一侧顶端外壁上焊接固定有第一连接板,所述第一连接板一侧外壁上分布贯通开设有安装孔,所述敞口式水箱的内部放置有不锈钢网笼,且不锈钢网笼的顶端外壁上通过铰链安装有顶盖;该测定水生动物肥满度指数的装置,具有以下优点:1、可根据所需测量水生动物的形态、大小等制作或生产对应的适用装置;2、可选择耐受淡水、咸淡水、海水等液体之腐蚀材料来制作对应的适用装置。
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本发明提供了一种电池内部三维温度无损软测量方法及系统,包括:划分电池单体总节点数;通过实验得出总节点数与测点数之间的数值关系;计算测点数量和布置表面测点;使用NTC温度传感器测量电池测点温度和环境温度;基于七节点热平衡单元建立单体热阻模型;使用集总参数模型和最小二乘法计算对流热阻和比热容;利用扩展集总模型和最小二乘法计算传导热阻;将传导热阻、对流热阻、比热容和测点温度输入单体热模型,计算得出所有节点温度值,实现电池内部温度无损软测量。本发明实现了对大容量方型锂电池内部三维温度无损软测量,同时兼顾最高温度点监测、经济性好和易于实车实现的特点。
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本发明属于测量技术领域,具体为一种无损伤的测定原子力显微镜探针形态参数的方法。通过用待测探针分别扫描分散状聚苯乙烯微球和密排状聚苯乙烯微球,获取一定参数后,用扫描时探针和微球的几何关系所确定的方程式来计算即可求得待测探针的针尖曲率半径R和锥角Θ。本发明还阐述了微球样品的制备方法。本发明操作简单,花费的成本与时间少,测试精度高,结果可靠。
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本发明公开了一种大型变压器线圈内径侧无损检修方法,即将带油的整相变压器线圈进行脱油干燥;保持变压器线圈温度不低于80℃,按线圈档位将线圈内径侧的各绝缘制品依次做好标识;采用吊装工具将成型绝缘筒从线圈内拔出,并将其余绝缘制品依次全部取出,取出后的绝缘制品放入烘房内并90℃保温;检查修复线圈内径侧的故障点;各绝缘制品按标识和内外顺序依次恢复安装于线圈内,然后将成型绝缘筒设于线圈内径侧上端,采用3吨重线圈压盘将成型绝缘筒压入线圈内并压入到位,完成变压器线圈内径侧检修。本检修方法实施变压器线圈内径侧的无损检修,避免了线圈绝缘制品的破坏性报废,有效提高了检修效率,降低了检修成本,保证了变压器的安全可靠运行。
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本发明涉及一种生物医学工程技术领域的聚焦超声声场中基于B超的无损测温装置,包括:HIFU换能器探头和B超探头构成的组合探头,热电偶测温探针,热电偶测温探针定位板,水槽箱。热电偶测温探针通过热电偶测温定位板定位于加热生物体的焦域部位,热电偶测温探针定位板固定在水槽箱上盖的一端,水槽箱开口朝上,下部有圆形开口并与HIFU换能器探头固定,水槽箱与HIFU换能器探头的结合部位垫有防水的橡胶圈。组合探头使B超图像能够较好地反映焦域变化;热电偶测温探针定位板能帮助准确定位待加热生物组织上的焦域;具有实时准确检测生物体内真实温度场的功能。本发明体积小,实现简单,操作方便。
本发明属于计算机医学图像处理技术领域。具体为一种的基于深度学习的低级别脑胶质瘤柠檬酸脱氢酶无损预测方法和系统。本发明具有6个卷积层和4096个神经元的完全连接层的卷积神经网络来识别磁共振图像中的肿瘤区域;通过费舍尔向量编码从最后的卷积层中提取深层反应;卷积神经网络为每个病例生成16384个高通量图像特征;基于配对的t检验和F分数和p值筛选方法识别与IDH1高度相关联的卷积神经网络特征;采用支持向量机作为分类器。在IDH1预测中,在相同的数据集的条件下,常规影像组学方法的工作特征曲线下面积为86%,而本发明的AUC为92%;使用基于多模态磁共振图像时,IDH1预测的AUC提高到95%。本发明可以成为从医学图像中提取深层信息更有效的方法。
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本发明涉及一种人工耳蜗植入体无损测试装置及测试方法,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,本发明具有结构精巧,测试方便,破坏性小等优点。
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本发明涉及套筒式烟囱探伤监测技术领域,具体地说是一种设常态无损监测装置的套筒式烟囱,其特征在于:还包括轨道、监测装置、驱动装置、微型控制系统;所述的轨道沿钢内筒的高度方向固定在环形加劲肋的外侧壁上;所述的监测装置包括固定架、超声波探头,所述的超声波探头设在固定架内的后部;所述的驱动装置包括电机、联动装置,所述的联动装置的一个工作部与电机联接;所述的监测装置中的固定架的背面与轨道轨接,固定架还与联动装置的另一工作部联接;电机通过驱动联动装置来实现固定架的运动。本发明与现有技术相比,监测装置置于钢内筒外侧,可在烟囱运行期间使用,不同于事故检测,可对使用中的套筒式烟囱钢内筒真正实现常态监测,不需停机。
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本发明涉及钢丝内衬输送带覆盖胶层厚度无损测量仪及其测量方法。钢丝内衬输送带覆盖胶层厚度无损测量仪,包括底座、电源、调节丝杆、立柱、感应限位器,以及用于测量感应限位器移动距离的位移测量器;立柱垂直设在底座上,所述调节丝杆与所述立柱上的螺纹孔相连接;调节丝杆下端通过一连杆与感应限位器固连,且感应限位器悬空在底座侧边;感应限位器与电源电联;位移测量器与立柱通过固定架相固连。本发明涉及的测量仪通过感应限位器探测头接触钢丝内衬输送带工作面并感应到钢丝后,旋转调节丝杆使得感应限位器探测头慢慢向上移动,直至感应不到钢丝,由位移测量器可得知探测头移动距离,再经计算得知覆盖胶层厚度。
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本实用新型属于真空度测试仪技术领域,尤其为无损真空度测试仪,包括防护箱,所述防护箱的表面设置有把手,所述防护箱的内部设置有测试仪,所述测试仪表面的一侧设置有高压输出插口,所述高压输出插口的一侧设置有电力显示表。方便在测试仪使用了很长的时候之后在需要给测试仪进行维修和检测的时候,通过设置的吸附盘进行伸缩从而带动自动伸缩杆跟放置板进行升降,使放置板上面的测试仪进行伸出防护箱的内部,方便人们进行拿出测试仪进行检测和维修,通过设置的自动伸缩杆方便增加吸附盘和放置板之间的吸引力,通过放置板内设置的弹簧层方便减少在放置和移动过程中受到的碰撞,减少测试仪受到的损害,通过设置的软垫增加测试仪底部的防滑性。
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本实用新型涉及一种医用无损伤止血钳阻断测试装置,装置包括:水路系统,包括正压泵、电磁阀、压力传感器、负压泵和水槽,各部件依次通过软管连接成环形回路;电路系统,包括与正压泵、电磁阀、压力传感器、负压泵分别连接的微处理器;人机交互界面操作控制系统,包括与微处理器连接的工业串口触摸屏。与现有技术相比,本实用新型由压力传感器采集实时压力数据,保存和分析计算压力值,根据临床上对于手术过程血管阻断的要求,使得该阻断测试装置可以实时定量地检测模拟血管的阻断状态,避免了工程师、医护人员的经验主义而导致对血管阻断状态和压力大小的误判,使血管阻断状态测试的整个过程更加有效。
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本发明涉及一种无损测试方法,具体涉及一种大型轧辊无损测试方法。一种大型轧辊表面的残余应力无损测试方法,它包括一个射线应力衍射仪和测角头,它包括下列步骤:在轧辊辊面顶部设置一组专用的电磁永控的装置;将射线应力衍射仪的测角头固定在这一组电磁永控装置上,利用射线应力衍射仪进行轧辊表面残余应力的测试。本发明能实现对大型冷轧辊工件无损的表面残余应力测试,满足大型轧辊的非破坏性试验,完成对成品轧辊或在用轧辊的跟踪检测。
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本发明公开了一种面向夹紧力控制的无损伤止血钳钳口夹紧力测量方法,包含如下步骤:第1步,准备待检测试件;第2步,确定钳口间隙与钳柄末端齿扣咬合数目之关系;第3步,初调整无损伤止血钳钳口夹紧力测量装置的钳口定位及测力机构;第4步,调整测量装置的钳口铰链孔定位机构并进行钳口铰链孔定位;第5步,调整测量装置的套指圈施力及定位机构,微调测量装置的及钳口定位及测力机构,并读取钳口正压力数据。采用本发明方法,可对各种类型的成熟无损伤止血钳钳口夹紧力进行精确测量,所得测量数据提供给临床医生,可便于他们在手术中合理控制无损伤止血钳钳口夹紧力的大小。
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本发明涉及一种医用无损伤止血钳阻断测试装置及方法,装置包括:水路系统,包括正压泵、电磁阀、压力传感器、负压泵和水槽,各部件依次通过软管连接成环形回路;电路系统,包括与正压泵、电磁阀、压力传感器、负压泵分别连接的微处理器;人机交互界面操作控制系统,包括与微处理器连接的工业串口触摸屏。与现有技术相比,本发明由压力传感器采集实时压力数据,保存和分析计算压力值,根据临床上对于手术过程血管阻断的要求,使得该阻断测试装置可以实时定量地检测模拟血管的阻断状态,避免了工程师、医护人员的经验主义而导致对血管阻断状态和压力大小的误判,使血管阻断状态测试的整个过程更加有效。
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本发明公开了一种便捷式无损伤桃果实硬度测定模型建立方法,包括以下步骤:1)选取样本;2)检测探头直径的筛选:选择直径为0.10cm2的柱状探针进行果实硬度的无损测定;3)果实硬度的有损测定;4)果实硬度的无损测定;5)建立函数转换模型:得到可代表所有类型桃果实有损和无损转换的函数模型,邵氏硬度SD=0.154Fff‑7.084;6)表征桃果实硬度结果。本方法可快速、有效、准确地在非破损状态下检测不同类型桃果实在采收、运输、储存到销售过程中的果实硬度变化,应用范围广。利用此函数建立的硬度预测模型,可实现对所有类型桃果实硬度的无损伤检测,用更加科学的术语描述果实的硬度状态。
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