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本发明提供一种深海材料超高压力下应力测量试验装置,包括模拟舱、偏振光相机、红外灯、四分之一波片和框架,模拟舱内悬挂有红外灯调节机构,红外灯固定于红外灯调节机构上,支架上固定有视窗和偏振玻片,四分之一波片转动设置于偏振玻片的上方,模拟舱内设有通槽,模拟舱内固定有冲击机构,模拟舱固定于框架上,框架的上方悬挂有偏振光相机调节机构,偏振光相机固定于偏振光相机调节机构的下方,静水压力调节控制系统与模拟舱连通,信号采集处理工控系统与偏振光相机、红外灯、冲击机构、红外灯调节机构和偏振光相机调节机构信号连接。本发明可测量不同静水压力下深海材料表面及内部的应力应变分布特性,实现样品无损伤测量。
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本发明提供的是一种用于微机电系统监测的光纤探针。其特征是:它由单模光纤1,大芯径渐变折射率光纤2,二元菲涅尔透镜3,待测物4,位移台5,光源6,三端口环形器7,光功率计8,计算机9组成。本发明可用于微机电系统的便携、非接触式无损监测,可广泛用于光纤传感等领域。
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本发明涉及一种叶面积体密度测量装置与方法,包括半导体激光器、扩束器、接收传感器、控制器、电源电路、探杆。该装置具有机动灵活、快速、无损测量的优点,可用来开展针对不同高度植被在指定高度处的叶面积体密度测量实验。
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本发明公开了一种用于深部土体声发射测试土体固结参数装置及方法,属深部土体固结参数测试装置。包括刚性套筒、底座、声发射和压力帽组成的固结装置及位移、声波接收器组成的数据接收装置。固结装置自下而上依次布置底座、垫片、封圈、上下声发射传感器、含土样的刚性套筒、环形透水石、压力盖板。底座内预设若干卡槽,上下垫片预留孔洞放入声发射传感器,含土样的刚性套筒内壁设有环形透水石,筒壁设有侧面排水孔,刚性套筒上中下各布设外封圈。数据接收装置由位移接收器和声波发射及接收器组成,各独立工作。通过土体一维固结过程中位移变化与同步一维声发射波型传导变化建立函数关系,用于无损测土理论基础研究的室内试验。
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本实用新型涉及微波器件测试工具技术领域,具体涉及一种高频微波器件测试用固定工装。包括固定底板、下夹持座和上夹持座,所述下夹持座一体式设置于固定底板顶部,在下夹持座的顶部设有第一器件凹槽和紧固盲孔,第一器件凹槽的两侧设有端子槽,在上夹持座的底部设有第二器件凹槽和活动槽,在活动槽内设有活动压块,在上夹持座内还设有升降机构,升降机构用于带动活动压块在活动槽内进行升降,上夹持座盖合在下夹持座上。本实用新型可以使微波器件在测试过程中与微带线始终保持压紧状态,保证微波器件测试的稳定性、准确性和无损性。
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本发明公开了一种基于风电机组运行状态的叶片覆冰故障在线监测方法及系统,该方法利用风电机组SCADA系统获得的运行状态数据,经过适当的处理后提取叶片的覆冰状态特征指标,输入构建的叶片覆冰诊断神经网络,输出既表征叶片的覆冰程度,又表征叶片的覆冰位置的特征指标。该方法是一种无损、动态、实时监测诊断方法,且可为工程实际中诊断叶片覆冰故障提供理论依据和技术支持;整个监测系统,操作简便,具有较大的推广价值。
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本发明涉及一种油菜需水信息的快速探测方法,所用的近红外超光谱成像装置由光箱、卤钨灯光源、控制器、计算机、近红外相机、摄谱仪、镜头、Y分支线性和电控位移台组成。利用近红外超光谱成像装置采集油菜叶片的超光谱数据立方体;比较不同波长下超光谱图像中目标与背景差异,采用背景差异较大的970nm图像进行目标背景分割;提取油菜含水率的最优波长,利用ENVI软件抽取720nm、960nm、1450nm处的主成分图像数据;建立主成分图像的灰度、纹理和反射强度分布特征空间,结合叶片含水率数据,基于偏最小二乘法,建立油菜含水率预测模型,参考标准化管理的对照组样本和实时环境温湿度数据,给出油菜的需水量和灌溉参考信息,实现了油菜需水信息的快速无损探测。
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本实用新型公开了一种三相电气火灾综合保护监测装置,包括第一设备与墙壁,所述第一设备的右表面固定连接有第二设备,所述第一设备、第二设备的外表面固定连接有热敏传感器,所述墙壁的前表面固定连接有罐体,所述罐体的左表面固定连接有电磁铁,所述罐体的左表面且位于电磁铁的下方固定连接有下落管,所述罐体的左表面且位于下落管的下方固定连接有固定圈。本实用新型,通过设计热敏传感器,实现精确测量用电设备的温度,达到实时监测避免损失的目的,通过设计阀门与罐体,实现使用环保无损害的材料进行灭火,达到保护设备的目的,通过设计电磁铁与铁球,实现设备的造价低廉,达到节约成本的目的。
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本实用新型提供一种测量夹具,属于测量装置技术领域。所述的测量夹具,包括夹盖、夹座、夹片和拉柄,所述的夹座为矩形,在夹座的四个角处开有四个通孔,在通孔的底部开有螺丝沉孔,夹座的上表面前缘设有小圆弧,后缘设有大圆弧;所述的夹座上方设有夹盖,夹座和夹盖之间形成腔体,所述的夹盖为U型槽,U型槽内设有夹片,所述的夹片下表面前缘设有小圆弧,在U型槽内四角开有与通孔对应的连接螺孔,夹片的四个角出开有与连接螺孔对应的四个限位孔,所述的夹盖和夹座通过螺丝穿过通孔、限位孔和通孔进行连接,夹片与夹座之间的螺丝外侧套有弹簧;所述的夹盖的后部连接拉柄,拉柄上设有拉环,拉柄的后端向下倾斜。该夹具方便拆卸,对钢尺无损伤。
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一种单个藻细胞膜电位、膜电阻的非损伤性测定装置,属于细胞膜电信号分析领域。它是将“管套管”式的细胞反应探头悬挂于“L”型装置内,“L”型两电极管分别固定氯化银电极。藻细胞一端通过模拟细胞内溶物的标准氯化钾溶液与氯化银电极连接,另一端通过装置底部细胞缓冲液与另一氯化银电极连接,形成回路,两电极采集并记录藻细胞膜电位信号。“L”型装置的长电极管内壁附有两根铂金电极与外部脉冲发生器相连接,对细胞提供微弱电刺激,实现对藻细胞膜电阻的同步测定。本实用新型操作简单,可同时完成对大型藻细胞膜电位和膜电阻无损伤测定,快速而准确。
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一种化学改性材干燥过程中剖面水分分布测试方法,包括以下步骤:(1)试样加工制备;(2)化学改性处理;(3)干燥处理;(4)剖面水分分布测试:干燥过程中定期取出化学改性试样称重,称重后立即将其放入低场核磁共振测试仪中,对其施加自旋回波单点成像脉冲序列,化学改性试样的径向方向或弦向方向虚拟分层数为3层~15层,通过Contin反演算法得到其径向方向或弦向方向3层~15层所对应的3条~15条自旋‑自旋弛豫时间谱,然后计算3条~15条自旋‑自旋弛豫时间谱各自积分面积,得到化学改性试样径向方向或弦向方向的剖面水分分布。本发明快速精确无损。
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本发明涉及一种基于应变能测量图形化薄膜等效杨氏模量的方法,包括:从微观尺度着手将图形化结构假设为复合材料结构,进一步从宏观尺度等效成均质等效体;利用能量法和有限元的方法求解出用弹性应变能表示的图形化结构的等效弹性矩阵;将其作为图形化结构参数并建立图形化薄膜/衬底分层结构;计算声表面波在分层结构中传播的理论频散曲线;获得待测样片实验频散曲线;理论曲线与实验曲线匹配得到图形化薄膜样片的等效杨氏模量。本发明能够无损、准确、快速的测量图形化结构的力学参数,填补了之前方法不能表征图形化结构特性的空缺。
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本发明公开了一种基于高光谱的马铃薯植株水分监测灌溉方法,包括表征马铃薯地上部含水量的特征光谱筛选,以及基于特征光谱利用BP神经网络构建马铃薯地上部含水量的监测模型,进而建立地上部含水量与土壤含水量之间的模型推荐灌溉;该模型在不同土壤供水条件下,能够实时、快速、无损地监测出马铃薯植株水分状况,进而预估出马铃薯田土壤含水量,并通过土壤目标含水量计算出各生育时期适宜的灌水量;本发明是马铃薯分生育时期节水灌溉推荐的优化模型基础,同时也实现了马铃薯生产和水资源高效利用并重的农业绿色可持续发展。
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本发明属于智能南丰蜜桔光谱定量监测技术领域,公开了一种南丰蜜桔智能光谱监测和氮肥定量诊断系统及方法,所述南丰蜜桔智能光谱监测和氮肥定量诊断系统包括:光谱数据采集模块、图像采集模块、主控模块、4G无线数据传输模块、氮肥诊断调控模块、数据存储模块、显示模块。本发明实现了南丰蜜桔的精确施肥和果园的远程监管,显著提高果园的管理效率,降低管理成本。与传统手段相比,本发明快速、无损、省时,而且信息获取量大,可现实南丰蜜桔的精确诊断和智慧调控。同时本发明能够实现南丰蜜桔氮肥的精确管理,提高南丰蜜桔生产的科学化和信息化管理水平,改善南丰蜜桔品质,促进南丰蜜桔产业的可持续发展。
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一方面包括接收包括输入符号及其对应的码字的符号转换表(STT)。还接收熵编码描述符(EED),该熵编码描述符(EED)指定针对不同长度中的每个长度有多少码字。修改STT和EED中的一者或二者的内容以生成测试用例并执行熵编码测试。该执行包括基于包括该输入符号中的一个或多个输入符号的输入数据字符串的内容以及STT和EED的内容来执行无损数据压缩处理;或者,基于包括该码字中的一个或多个码字的输入数据字符串的内容,以及STT和EED的内容,执行数据扩展处理。将熵编码测试的结果与预期结果进行比较。
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本发明公开了一种管道探测方法及系统,包括将包括一组信号发射装置和至少一组信号接收装置的信号收发装置在预设待测区域内进行移动,信号发射装置在移动过程中发射低频交流信号,信号接收装置在移动过程中实时接收低频感应信号并发送至与其对应的信号处理单元;一组信号发射装置包括两个信号发射端子,分别与低频交流信号源的两极相连;每组信号接收装置包括两个信号接收端子,并对称放置于两个信号发射端子之间以及两个信号发射端子的垂直平分线的两侧;信号处理单元依据低频感应信号得到低频处理信号并发送至中央数据处理单元;中央数据处理单元依据低频处理信号的信号强度得到管道的方向和深度。本发明对管道进行探测时无损且准确性高。
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本实用新型提供了用于钢筋腐蚀监测的铁镀膜单模‑多模‑单模光纤传感器,属于结构健康监测技术领域。铁镀膜单模‑多模‑单模光纤传感器包括输入单模光纤、输出单模光纤:纤芯、包层、涂覆层;无纤芯多模光纤:实心包层、铁薄膜。该装置基于无纤芯多模光纤对外界环境折射率的高度敏感性和具有与碳钢主要成分相似的铁薄膜,实现对混凝土结构钢筋腐蚀状况的无损、在线实时、定量监测,较为准确地判定混凝土结构耐久性能,从而保障重大重要结构物的安全。本实用新型结构简单、设计合理、适用性强,灵敏度高,可靠性强,具有广阔的应用前景和推广市场。
一种基于温度反演的10kV电缆中间接头缆芯温度监测装置,包括电缆、开关柜,开关柜包括电流互感器二次侧引线,开关电源、温度变送器、无线模块、数据采集卡、温度传感器,二次电流互感器、电流变送器,其中:二次电流互感器套在电流互感器二次侧引线上,与电流变送器相连;电流变送器与数据采集卡相连;温度传感器设置于电缆靠近接头的电缆表面的轴向排列的三个测温点,温度传感器通过引线与温度变送器相连;温度变送器与数据采集卡相连;数据采集卡与无线模块、电流变送器相连;二次电流互感器套在电流互感器二次侧引线上,与电流变送器相连;开关电源分别与温度变送器、无线模块、数据采集卡、电流变送器相连。实现了无损监测接头缆芯温度。
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本实用新型公开了一种电缆故障测试系统。该系统包括MCU;变频谐振电源;本振;分别与变频谐振电源和本振相连的混频器;依次串联于混频器与被测电缆之间的低通滤波器3、功率放大器、可调限流电阻;与可调限流电阻并联的低通滤波器1;依次串联于低通滤波器1与MCU之间的放大器1、电压采集器1;与被测电缆并联的低通滤波器2;依次串联于低通滤波器2与MCU之间的放大器2、电压采集器2;与变频谐振电源相连的调频旋钮1,或/和变频谐振电源通过RC滤波器1与MCU相连;与本振相连的调频旋钮2,或/和本振通过RC滤波器2与MCU相连。与现有技术相比,本实用新型能对电缆进行绝缘分析和快速故障定位,且对电缆本体绝缘无损伤。
本发明提供了空间充气结构包装后内部残存气体真空膨胀力测量装置及方法,属于载人航天飞行器无损回收技术领域。该方法将需要受测量的气囊按实际使用状态安装在安装板和囊舱之间,然后放置于一个密封舱内,将密封舱放置于真空罐中,真空罐抽至真空后,通过电磁阀将密封舱和囊舱内的压力按一定速率降低,分别模拟发射过程外界环境和非密封舱内压力的变化情况,通过安装在安装板和囊舱之间的拉力传感器或压力传感器测量压力变化过程气囊施加在囊舱上的作用力即为气囊的膨胀力。
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本发明公开了一种测量透明微球内混合气体压强的装置和方法,所述的装置和方法是通过光学干涉测量得到微球的径向膨胀增量,通过压强平衡计算混合气体气压,实现了微球内任意组分混合气体压强的快速、无损和精确测量。
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本发明涉及一种基于声发射信号光学工件亚表面损伤深度预测方法,该方法的步骤为:建立光学工件亚表面损伤深度与声发射信号关系模型;表面损伤深度与声发射信号关系模型常数标定;用声发射信号进行亚表面损伤深度在线预测。本发明成本低廉,并且能够快速、准确、无损地预测亚表层裂纹的扩展深度,通过优化加工工艺参数达到降低加工成本及缩短后续抛光加工时间的目的。
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本发明公开了一种测量与一次或多次心脏搏动相对应的血压参数的方法,包括以下步骤:1)从人体采集与脉搏波产生及传输特性相关的一系列信号;2)从所采集的信号中获取信号的特征参数序列;3)根据所述获取的信号特征参数序列确定血压参数。本发明还可进一步根据所述获取的信号特征参数序列,结合脉搏传输时间序列以及其他相关的参数确定血压参数。本发明可实现长时间的血压及血压变化率的无损连续测量,适用于对患有心血管疾病的中老年人,为血压变化率的测量带来了极大的方便,为医疗和保健提供了有用信息。
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本发明涉及植物株高自动测量装置及测量方法,本装置包括流水线系统、可见光CCD成像系统、电动旋转台、旋转台控制器、计算机、图像采集卡,电动旋转台依次与旋转台控制器和计算机相连,可见光CCD成像系统依次与图像采集卡和计算机相连,本发明由计算机控制,采用流水线系统,将待提取参数的样品送上电动旋转台,由CCD成像系统拍摄单个角度下的植株图像,由计算机将所得图像进行图像分割,从分割后二值图像经过骨架提取和叶片路径搜索可得到该角度下投影株高,最后求出所有角度下投影株高的最大值作为植株的高度。本发明利用CCD成像的方法,从图像中自动计算出株高,具有安全无损、测量结果准确可靠等优点。
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本发明提供一种利用微区电化学方法测定双金属复合材料结合界面处的腐蚀性能和界面宽度的方法,该方法利用扫描电化学工作站对复合材料的截面样品进行基材‑结合界面‑覆层的电位扫描,从而表征结合界面腐蚀电位、测定界面宽度,用于研究复合材料结合界面的腐蚀性能。并可以通过对复合材料的截面采用不同模拟大气环境的溶液进行预处理,模拟在该腐蚀环境下表面形成的薄液膜,从而研究复合材料结合界面在不同大气环境中的腐蚀性能。该方法可以快速、无损地定量测定双金属复合材料结合界面处模拟不同大气环境下的腐蚀性能及其界面宽度。
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本发明涉及一种太赫兹波段材料载流子浓度测量方法,属于太赫兹应用技术领域。该方法包括:S1:利用太赫兹光谱系统,测量无样品时的太赫兹参考信号以及有材料样品时的太赫兹样品信号,并利用傅里叶变换获得频域的参考信号以及样品信号;S2:利用频域的参考信号及样品信号的比值获得幅值比及相位差;S3:根据材料光学参数与样品信号的理论关系,反演出样品的复介电常数,然后计算出材料的复电导率;S4:根据复电导率与载流子浓度依赖关系,计算材料在不同波长下的材料载流子浓度。本发明适用于不同的太赫兹系统,可实现毫米到微米再到纳米尺度范围的材料载流子无损测量。
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