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本发明公开一种基于空气耦合超声的薄膜面密度测量方法及测量系统,其中方法包括测量激励信号在空气中传播得到的第一衰减信号的能量;测量所述激励信号经过多层介质薄膜后得到的第二衰减信号的能量,多层介质薄膜位于空气耦合超声换能器的信号发射换能器和信号接收换能器之间;根据第一衰减信号和第二衰减信号的能量差异,计算多层介质薄膜的测量位置聚焦点处的面密度值;变换空气耦合超声换能器的位置,重复执行上述步骤,得到多层介质薄膜不同测量位置聚焦点处的面密度值,通过取平均值得到多层介质薄膜的面密度。利用本发明基于空气耦合超声手段测量多层弹性介质薄膜面密度,有利于实现涂炭铝箔表面碳层涂覆质量的无损、快速评价,提高制备质量和制备效率。
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本发明公开了一种利用EIS测试进行锂离子电池寿命定性预测的方法。首先确定了锂离子电池加速老化的方案:在45‑60℃温度条件下,采用0.3‑2C充电、0.3‑2C放电的循环制式对电芯进行充放电循环。充放电循环之后,将电芯放入35‑42℃恒温箱中恒温处理2‑10h,然后对电芯进行EIS测试,收集EIS数据,利用Zview软件对EIS数据进行拟合,作出Rct增长率随循环周数的变化曲线,根据变化曲线对锂离子电池寿命进行定性预测。本发明中利用EIS测试进行锂离子电池寿命定性预测的方法,所采用的EIS测试为无损测试,不会影响之后的测试结果;预测时间短;适应性强,不需要对电芯的电化学反应机理进行深入的研究;同时该方法准确性高,准确度可以达到90%以上。
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本发明公开了一种基于磁探测电阻抗成像的肺部呼吸监测系统,激励源模块通过粘贴于被测成像体上的若干对激励电极向成像体胸腔引入激励信号;测量模块由一系列测量线圈组成,用于测量胸腔周围激励电流引起的感应磁场的磁感应强度;控制模块用于控制整个呼吸监测中的信号激励与磁场测量过程;图像重建模块根据电阻抗图像重建算法由磁场分布数据获得呼吸过程中胸腔的电阻抗分布的图像变化。本系统在成像体胸腔周围空间可放置任意数量的测量线圈,改善了传统电阻抗成像系统对测量信息的限制,不仅具有测量精度高、速度快、可靠性高、对人体无损伤等优点,更重要的是通过对磁场的测量方式丰富了信息量,从而改善了电阻抗重建的病态性,提高了电阻抗(或阻抗谱)成像的分辨率,提高了图像的重建质量。
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本发明提供了一种测温装置和测温方法。测温装置用于对热处理炉内的处理对象的温度进行测量,并包括:热电偶组件,该热电偶组件能够至少部分地伸入热处理炉内并且在热处理炉内运动,热电偶组件包括热电偶,热电偶适于在其测量端接触处理对象时对处理对象的温度进行测量;致动器,该致动器配置成用于致动热电偶组件;以及控制器,该控制器配置成用于控制致动器;其中,控制器配置成用于判断热电偶是否运动到测温位置,并且在确定热电偶运动到测温位置时使致动器停动。根据本发明的测温装置和测量方法能够实现无损测温,提高测温效率,且测量数据具有较好的一致性。
本发明属于设备测量技术领域,特别是涉及一种基于二次微变容差压原理的容器容积测量装置及方法,该测量装置包括被测容器,通过管路将被测容器与差压传感器及等温参考容器(4)相连;在被测容器与差压传感器(3)间设精密活塞,左阀门接入差压传感器与精密活塞间;右阀门接入等温参考容器与差压传感器间。利用该测量装置进行容器容积的测量,该装置可用于各类复杂结构容器容积的快速、精确、无损测量。
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一种非接触式文物表面尺寸测量装置及测量方法,测量装置包括轨道,轨道上设置有激光发射器以及光电编码器,光电编码器与激光发射器连接在一起,被测文物设置在轨道的下方,且轨道与被测文物的被测面平行;激光发射器的激光点垂直照射在被测面的起点,移动激光发射器至被测面的终点,根据光电编码器记录的脉冲数计算出激光发射器的移动距离,即被测文物尺寸。本发明为现场快速直观的得到文物尺寸信息提供了有效途径,相较以往利用标尺测量的方式,准确性得到很大提高,具有快速、准确、安全、无损的特点,为文物的测量提供科学数据,为抢救性发掘及主动性保护提供技术支撑,实现文物安全保护及研究。
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本发明公开了一种材料动态剪切模量的测量方法及其测量装置。本发明采用扭转型压电换能器粘贴在被测圆柱试件的底面,测量得到导纳的一阶谐振峰对应的频率,根据公式剪切模量计算公式得到被测圆柱试件的剪切模量;本发明能够精确测出材料的动态剪切模量,且对材料本身没有任何损伤;本发明装置极其简单,易于制作,测量速度十分快捷;本发明适用于绝大多数材料剪切模量的测量,是一种通用的材料动态剪切模量的测量方法,在保证测量的无损性的同时还具有良好的精度,重复测量误差在千分之一左右;本发明具有很强的实用价值,有望进一步推动材料参数测量技术的发展。
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一种吸波材料电磁参数的同轴测试装置及自动测试方法,涉及一种材料电磁参数的测试装置。提供一种扫频频带宽、实用性广、无损伤、精确、操作方便的一种吸波材料电磁参数的同轴测试装置及自动测试方法。所述吸波材料电磁参数的同轴测试装置设有微波矢量网络分析仪、同轴测试夹具、输入同轴电缆、输出同轴电缆、GPIB数据采集卡和计算机。所述自动测试方法:将吸波样品用模具加工成圆环状;将圆环状吸波样品放入同轴测试夹具最左端面;搭建连接好吸波材料电磁参数的同轴测试装置;通过计算机上相应的测试软件自动采集吸波材料电磁参数的数据;自动计算、显示和保存吸波样品的电磁参数的扫频测试结果。
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本发明涉及一种机械零部件内径精密测量仪及内径精密测量方法,包括固定支架、测量装置和调节装置,所述的固定支架的上端安装有测量装置,测量装置的前端安装有调节装置。本发明可以解决现有测量零件的内径时需要人员借助现有工具进行测量,现有工具记录内径长度时需要当场读量,由于在零件内部读量导致数据不精确,测量内径时零件可能偏移位置,导致测量不准确,现有的测量工具笨重复杂,不易携带,测量所耗时间长等难题,可以实现对测量零件进行限位以及内径测量的功能,对零件自动化限位确保测量时不偏移位置,记录数据时不需要当场读量,提高了数据的精确度,无损耗测量,操作简单,方便携带,测量耗时短等优点。
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本发明公开了一种基于悬臂式的织物透气度测试仪,包括:悬臂式组合测试台,包括测试台、固定设置在所述测试台上的悬臂式测试工装;上测试室,固定设置在所述悬臂式测试工装上;下测试室,固定设在所述测试台上且位于所述上测试室正下方;测试主机,包括通过管路分别连接所述下测试室的抽气系统和压差计、与所述抽气系统和压差计电路连接的电脑、分别为所述电脑和抽气系统供电的电压控制装置。本发明还公开了一种基于悬臂式的织物透气度测试方法。本发明采用悬臂式工装可以无损测试各种形状尺寸的常见织物,不需要将样件裁剪。悬臂式工装结构简单,其上丝杆滑台模组能调节上下高度,进行试件的压紧防止漏气,确保测试结果的准确性。
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本发明公开了一种冲击地压探测装置及冲击地压智能监测系统,该探测装置包括:固定于探测面的本安型壳体,至少一个探丝组件,设于壳体内的电源单元、传感器单元和数据处理单元,设于壳体表面的至少一个引出孔,探丝组件与引出孔一一对应;每个探丝组件的第一端穿过对应的引出孔与传感器单元的输入端相连,每个探丝组件的第二端向背离壳体的方向延伸,探丝组件在探测面牵引下发生动作,传感器单元用于根据探丝组件的动作生成模拟探测信号;数据处理单元的输入端与传感器单元的输出端相连,数据处理单元用于根据模拟探测信号判断是否存在冲击地压。本发明提出的冲击地压探测装置,利用探丝组件进行冲击地压的无损探测,测量灵敏度高,安装方便。
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本发明涉及监测方法,具体涉及建筑监测。基于摄影测量原理的物联网建筑三维实时监测分析方法,包括一监测分析方法,监测分析方法包括以下五个步骤,步骤一,选取监测点、控制点并监测;步骤二,计算监测点三维坐标;步骤三,计算监测点三维坐标的变化趋势;步骤四,计算被测建筑物的变化信息;步骤五,通过物联网将变化信息备份。本方法相对于现有技术,可远程实时获取被测建筑物的大量物理信息和几何信息,并在不伤及建筑物本体,不干扰建筑物自然状态以及部分恶劣环境等条件下完成建筑安全监测。整个监测过程无损、高效、安全、可靠、成本低。
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本发明属于管线探测技术领域,公开了一种可用于提升精密探测精度的地下管线探测装置,包括安装架,所述安装架的左侧固定安装有电控箱,所述电控箱右侧的前后均固定安装有信号接收器,所述安装架的四个支腿上均转动连接有驱动轮。本方案在使用时通过驱动轮带动整个探测装置移动,并通过清扫组件将路面上的障碍物进行清理,避免障碍物损坏探测头,在探测前先通升降组件可根据路面状况对活动板、安装板及探测头进行高度调整,从而实现探测头的无损探测,大大提高探测精度,且在探测的过程中,对角设置两组驱动电机带动两个转杆和安装板及安装板上的探测头呈环形旋转探测,增大了探测面积,提高了探测精度和效率。
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本申请公开一种标点预测方法和装置,预测模型,存储介质和电子设备,其中预测方法包括:将无标点文本信息输入到构建的标点预测模型中的第一标点预测子模型中进行第一次标点预测,确定第一预测标点;确定所述第一预测标点是否满足设置的目标预测标点输出要求;若否,则通过所述标点预测模型中与所述第一标点预测子模型连接的第二标点预测子模型,对所述无标点文本信息进行第二次标点预测,确定第二预测标点;将所述第二预测标点确定为所述目标预测标点进行输出,从而保证标点预测无损失的前提下,减少计算量。
本发明涉及基于纳米带集成基片的可视化激光功率探测器及测量方法,属于光电探测领域。通过可控的化学气相沉积方法在单基片上合成锌掺杂的硫化镉纳米带,利用功率可调的紫外激光器定标,完成不同功率下纳米结构基片对应的光致发光光谱的测量以及对应显示颜色,可实现从紫外到蓝绿光波段注入激光功率的精确探测以及通过在微区范围内实时的颜色变化可实现对入射激光功率以及光斑功率分布情况的可视化实时监测。与现有的市场化的功率探测器相比,其具有探测材料制作成本低廉,无需外部电压激励源,没有热的积累,无需复杂高成本的信号转换模块,具有更好的环境适应性,可实时观测等优势,特别是在微区光功率的评定方面,可以实现大功率密度无损伤实时感知。
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一种用于真空炉的测温系统及真空炉测温补偿方法,该系统包括配置在真空炉外的测温装置和配置在真空炉内的测温头,真空炉设置有第一连接器,测温装置设置有第二连接器,所述测温头的正极通过第一温度补偿线经第一连接器和第二连接器与测温模块的正端连接,所述测温头的负极通过第二温度补偿线经第一连接器和第二连接器与测温模块的负端连接,第一温度补偿线和第二温度补偿线长度相等且特性相反。该方法包括采用长度相等且特性相反的两种温度补偿线将测温头的正极和负极与测温模块的正端和负端对应连接,以使所述测温模块的正负端间的电压等于或接近所述测温头的正负极间的电压。本发明能够将测温头的测温信号无损地送到测温模块。
本发明公开了一种基于剪切散斑干涉的光学离面位移场测量装置,包括设有镜头、光圈调节装置和聚焦调节装置的摄像机、第一半透半反镜、第二半透半反镜、第三半透半反镜、第一反射镜、第二反射镜、第三反射镜、压电陶瓷器、电压控制器和计算机。同时,本发明还公开了一种基于剪切散斑干涉的光学离面位移场测量装置的测量方法,包括以下步骤:步骤1.调试测试装置;步骤2.在被测样品发生变形前,采集相移图;步骤3.在被测样品发生变形后,采集相移图;步骤4.测量离面位移梯度场;步骤5.测量出离面位移场。使用该测量装置进行光学离面位移场测量,可以使被测样品表面无损、全场测量、分辨率高、测量结果稳定,且便于现场测量。
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一种轻质油库区油料土壤渗漏监测系统,该系统包括中心控制计算机和多个土壤渗漏监测单元;多个土壤渗漏监测单元分别埋设在库区输油管线下方的土壤或油罐周围的土壤中;中心控制计算机通过有线或无线方式接收多个土壤渗漏监测单元监测的状态信息,将接收的信息通过其内部的中央处理单元处理后,在其上的显示屏中显示整个库区的渗漏监测状态,并将此状态信息传输给每个土壤监测单元。本发明可实时监测轻质油库区埋地管线渗漏情况,能克服传统的无损探测等方法无法及时确定渗漏点问题,有利于维护油库安全。尤其是本系统在地质条件较差地点布置时,通过评估风险等级,将监测单元重点布置在风险等级高的位置,能提高监测的准确度。
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一种用于确定无损蛋的抗裂性的非破坏性方法,其中所述确定包括以下步骤a)和b)中的至少一个:-a)确定在所述无损蛋的蛋壳中产生的张应力,例如在预定负载下的张应力;-b)确定所述蛋壳的弹性;其中优选地,步骤a)和/或步骤b)的结果被用于评价所述抗裂性。
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本发明公开了一种真空助力器公称直径测量仪及测量方法,测量仪包括测量棒和设有两个爪子的卡爪,所述卡爪中部设有与测量棒相适配的通孔,所述测量棒可在通孔中滑动。测量方法包括以下步骤:将卡爪两端的爪子放在真空助力器圆柱表面上;将测量棒下探到与真空助力器表面接触,并旋紧螺栓将侧量棒固定在测量棒夹具上;从卡爪上卸下被紧固在一起的测量棒夹具和测量棒;测量出测量棒下部端头至测量棒夹具的距离;计算或查表得出真空助力器公称直径。在车辆非拆解状态下可精确、快速、无损的测量出真空助力器的公称直径参数。
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本发明涉及作物生理信息无损监测技术领域,公开了一种作物叶片生理水分监测系统。该系统包括:叶片含水量无损检测模块;其中,所述叶片含水量无损检测模块包括红外线光源发射器、检测样品台和透/反射光光强检测部件;所述检测样品台采用透明玻璃制成,样品台表面设置有窄带滤光片;所述红外线光源发射器发出的红外线投射在样品上,所述透/反射光光强检测部件分别检测所述样品对所述红外线的透/反射光的强度。本发明可快速准确获取作物的水分状况信息,操作简单,可以连续无损检测,具有体积小、灵敏度高、响应快的优点。
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本发明涉及一种基于偏振奇点光束激光散斑的振动测量装置。现有无法实现振动信息无损遥测。本发明基于偏振奇点光束激发激光散斑原理,结合矢量光场相干技术,偏振奇点光束经过分光器件后,照射到被检测区域,被检测区域发生奇点光束激光散射效应,激光散斑经过离焦光学成像系统进行传输;分光后另一偏振奇点光束经过两个波片,进行横向偏振态分布调控后通过反射元件反射后,与激光散斑光场存在重叠区域,形成干涉光场,光电传感器检测到干涉光场信息,经过信息处理得到振动信息。本发明具有无接触检测、无损检测、可以实现遥测、性能可调控、高灵敏度、可靠性高、抗干扰能力强、频率响应特性宽、信息量高、系统易于构建、使用便利、应用范围广等特点。
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基于漏磁测量来确定应力的方法及其装置属于无损检测技术领域。目前常用的X-RAY检测、磁粉检测、超声检测等无损检测技术手段均不仅要求被测样停止工作,而且只能发现被测样已存在的缺陷,对将要发生缺陷的部位无法预测。本发明技术方案:检测被地磁场磁化的被测样表面漏磁场,或者检测被测样在周围空间的漏磁场,将测量结果与预先建立的标样漏磁场数据库中的标准数据进行比对和计算,从而得出被测样的应力。本发明可以发现被测样已存在的缺陷,对将要发生缺陷的部位预测。
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本发明提出了一种基于图谱对比的堤坝探测方法,涉及水利工程技术领域,包括以下步骤:S1、获取待检测堤坝的历次无损检测结果,并基于历次无损检测结果构建检测数据库;S2、根据检测数据库构建无损检测的绝对图谱和相对图谱;S3、基于无损检测的绝对图谱和相对图谱建立深度学习模型,获取并利用最新无损检测结果对深度学习模型不断更新;S4、根据最新无损检测结果和更新后的深度学习模型对待检测堤坝进行缺陷位置研判;本发明一种基于图谱对比的堤坝探测方法,通过分析相对值的变化,对待检测对象的内部结构进行分析,大大提升检测精度。
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一种全消化道微型无创介入探测胶囊体外超声定位系统,单片机控制电路通过多路转换开关和电磁继电器,控制布置在与人体全消化道关键点对应体表的12个超声探头,超声探头连接到接收放大电路,并经整形滤波电路、比较与非重触发延时器连接单片机控制电路。超声波发生电路产生激励脉冲驱动探头发射超声波,胶囊经过时从其表面返回的回波信号,经放大比较后,产生触发脉冲送往单片机控制回路,实现计时、探头的顺序选通。本发明利用超声探头根据回波信号确定胶囊是否通过关键点及通过的具体时刻,实现胶囊的定位,结构简化,定位准确,避免了复杂计算和可能的误判,对人体无损,更具临床应用价值。
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本发明提供一种基于QoS的交互音频体验质量评测平台及评测方法。根据本发明的方法,先基于所设置的相关网络参数来启动无损仿真网络及有损仿真网络,并对第一通信设备及第二通信设备的播放及录音相关的参数进行配置,使第一通信设备及第二通信设备的时间同步;随后,第一通信设备及第二通信设备通过仿真网络建立语音链接,并相互传送语音信息,双方各自将来自另一方的语音予以播放并录音;最后再基于第一通信设备及第二通信设备各自录制的来自无损仿真网络的语音及来自有损仿真网络的语音进行评测来确定经过网络传输后受到网络损伤的语音文件的用户体验质量。本发明的评测方法更具有真实性、稳定性、准确性和可重复性的优点。
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本发明提出了一种基于性能测试系统的纳米发电机输出性能测试方法。所述性能测试系统包括:管式直线电机、摩擦纳米发电机、高阻静电计、微处理器、显示模块。所述纳米发电机输出性能测试方法利用高阻静电计配合微处理器实现对待测电流、电压或电荷模拟信号的同步模拟‑数字信号转换,同时利用微处理器内置的高速数字信号采集单元将输出数字信号无损、快速收集,最后结合背景噪声和测试数据的频谱特征,筛选出噪声特征频率并以此构建滤波器对所采集的信号进行后处理,滤除了高频及背景噪声干扰,实现摩擦纳米发电机输出信号的无损准确测量。
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本发明涉及油气随钻测井技术领域,尤其涉及一种随钻测量系统超声波换能器安装结构及方法。本发明用于隔离超声波换能器与钻井液的材料为聚氨酯,利用了聚氨酯耐磨损且密度与钻井液密度相仿的特点,既保证了超声波换能器表面不与钻井液直接接触而发生磨损,又保证了超声波可近乎无损地透射进入钻井液直至井眼表面。
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本发明公开了一种卫星监测感染松材线虫病枯死马尾松的快速提取算法,包括如下步骤:1)采集马尾松冠层960nm、760nm、650nm和540nm波段冠层光谱反射率;2)计算比值植被指数RVI和植被状态指数α;3)计算光谱指数β,根据计算得到的β的值来获得马尾松感染松材线虫病的评价结果。本发明以光谱数据分析技术为基础,提取与马尾松松材线虫病发生动态密切相关的960nm、760nm、650nm和540nm光谱参数,根据比值植被指数和光谱指数预测马尾松感病阶段,以光谱指数变化规律与比值植被指数的变化阈值判断肉眼可识别前感病与否,为未知情况下的森林健康无损鉴定提供了依据。
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本发明公开了一种测量仪及其测量方法,包括测试终端系统和后台控制系统:所述测试终端系统包括:平台,用于放置待测样品;摄像模块,用于对待测样品成像;所述后台控制系统包括:电源模块,用于控制测试终端系统电能的接收与供给;传输控制模块,用于将摄像模块的数据传输给计算机;计算机,用于计算单位面积待测样品的面积。本发明的测量仪可以快速、无损伤地对任意面积大小的各种样品,尤其是纺织品样品进行测算,对于样品大小没有限制,不需要破坏样品,做到无损测试,同时借助先进的计算机技术,可以实现全自动的样品面积及单位面积重量测算。
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