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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。
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本发明公开了基于高光谱的水稻穗期氮营养监测与诊断方法及应用,属于遥感技术应用领域,包括以下步骤:S1:测量水稻冠层光谱、地上部干物质量和氮浓度;S2:构建水稻地上部干物质量模型与临界氮浓度稀释模型;S3:构建水稻氮浓度模型;S4:计算并决定氮肥追施策略。本发明利用遥感技术可以在田间规模化种植中快速精准无损的优势,在降低监测成本的同时,提高了监测结果的客观性,避免了传统人工调查时的误差和以点代面的不确定性;能够利用多年数据增加模型的普适性,可以通过当年的遥感数据实时监测水稻穗期的氮素营养状况,通过临界氮浓度和实际氮浓度计算水稻氮亏缺量,使得氮素施肥方案更加可行。
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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。
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本发明提供一种声衬测量装置,涉及声学测量技术领域,解决适用性差、拆装复杂且易损坏传声器、高速流下密封和准确性差的技术问题。所述声衬测量装置包括管道、机匣、安装座。机匣可安装声衬使声衬穿孔面与管道第一内壁平齐;机匣外壳一体成型,其与管道连接处设有密封圈槽,有避免管内高速流泄漏的高密封性。安装座的第一、二工装有供传声器穿过的第一腔体,使传声器静压孔连通管内保证测量准确性;第一工装夹持传声器,便捷而不损伤传声器地拆装至设在第二壁面的第二工装,使传声器接收端与管道第二内壁平齐;各连接均作高密封性处理。本发明声衬测量装置有适用性高、密封和准确性高、无损便捷拆装性。
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本申请公开了一种纤维增强树脂基复合材料弹性常数的测量方法,该方法包括提供由纤维增强树脂基复合材料制备而成的单向板;在所述单向板的第一侧入射超声波,同时在所述第一侧接收沿不同路径传播经第二侧反射后回到所述第一侧的超声波,得到所述超声波在所述单向板中的实测传播时间,所述第一侧与所述第二侧为所述单向板的相对两侧;计算所述超声波在所述单向板中的理论传播时间;将所述实测传播时间与所述理论传播时间之间的误差平方和为目标函数,通过粒子群优化反演计算所述弹性常数值,直至所述目标函数最小化。通过上述方式,本申请可以测量得到纤维增强树脂基复合材料弹性常数,无需水浸或者旋转FRP单向板,实现了对FRP材料弹性常数的原位无损测量。
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本发明公开了一种利用QCM‑D实时动态监测细胞跨膜转运有机小分子的分析方法,属于细胞跨膜转运小分子过程监测与生物传感器技术领域。本发明创造性地将具有纳克级别灵敏度的QCM‑D与小分子跨膜转运机制结合在一起,提供了一种以QCM‑D技术实时动态监测细胞在不同介质刺激下跨膜转运有机小分子的在线分析新方法,包括传感界面构建、流通池中细胞的黏附、不同介质刺激下黏附细胞跨膜转运有机小分子的监测以及流通体系条件的控制,具有高灵敏度、操作简单、原位无损、实时动态监测等优点,有望在生理学、药理学、基础医学及临床诊断等研究领域推广应用。
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本发明涉及一种材料中微区金属元素的监测分析方法,属于元素测定和分析领域。该方法包括:(1)将待测样品制成测试样品,进行电子能量损失谱测量,获得微区金属元素的电子能量损失谱;(2)将电子能量损失谱数据导入数据处理软件中,拟合背底曲线;将能谱区域与背底区域分别涂色;(3)将数据谱图转换成无损压缩格式的图片,导入图像处理软件中;分别选择能谱区域的颜色和背底区域的颜色,读取所选区域的像素数;能谱与背底的相素比值与Pearson法统计获得的数据库对比,得到微区金属元素的化合价态信息。该方法的操作更为直观简便,同时该方法与常规的积分强度统计方法获得的结果偏差在0.5%以内,其准确性可以满足结果分析的要求。
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本发明公开了一种工业高温环境下火焰在线监测仪器,监测仪器包括仪器本体、位于仪器本体顶部且可变焦的目镜以及位于仪器本体底部的镜头;镜头嵌入安装有火焰滤镜,仪器本体内设置有分光棱镜,分光棱镜的右侧从左到右依次设有第一镜片组、光圈、第二镜片组、快门以及图像传感器,第一镜片组与第二镜片组均通过仪器本体设置的移动机构进行左右移动;仪器本体内置有控制单元;仪器本体通过其侧面设置的通讯接口与后台系统相连;本监测仪器通过可精密调节焦距的镜片组、超感图像传感器以及高清网络加HD‑SDI无损双模式同步输出的设置,能够在高温炉等工业高温环境下对其内部的燃烧火焰、高温加热金属等高热物质进行高清、实时、在线监测。
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本发明公开一种基于光能信息的仿生复眼空间探测及定位系统,包括安装平台、上位机和复眼系统,所述安装平台上设置有支架,支架上活动连接有水平梁,水平梁的末端连接有所述复眼系统;复眼系统包括依次连接的复眼透镜、孔径光阑、球面光锥和图像探测器;来自总视场角范围内各个方向的入射光,通过复眼透镜上的微透镜阵列,在每个子眼的局部发生光线偏折,再通过阶梯孔式孔径光阑,将每个子眼的近轴光线保留,同时将杂散光及不同子眼之间的物方重叠信息去除;而后光线聚焦于球面光锥的大端,即在球面表面上进行成像,进而将球面像无损传输至与平面探测器耦合的小端,即平面端,最终在探测器上实现成像。
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本发明公开了一种基于石墨烯电荷耦合器件的辐射探测器,由若干像素组成阵列,单个像素包括栅极、半导体衬底、绝缘层、源极、漏极、石墨烯薄膜和隔离。辐射粒子由背部入射后被半导体衬底吸收,产生与入射能量成正比的电子空穴对,其中少子积累到由脉冲栅压产生的深耗尽势阱中,石墨烯耦合出与势阱中空穴对应的等量电子,通过监测石墨烯电流读出势阱中的载流子数量,像素间设有隔离防止串扰。由于石墨烯薄膜的特殊性质,其通过电容性耦合有效收集载流子,产生的电流信号直接从单个像素结构输出,实现随机无损读出,无需采用传统电荷耦合器件的像素之间横向转移电荷方式,且石墨烯本身具有增益效应,从而提高辐射探测灵敏度和探测极限。
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本实用新型公开了一种电缆压痕测量夹具。本实用新型包括v型台、扭簧、固定杆、连杆、上压块、圆柱凸台、方形凸台、圆柱通孔、圆槽、电缆试样;通过v型台、上压块以及扭簧配合来固定电缆试样;通过v型台表面圆柱凸台来放置压刀,保证压痕的形态;通过圆台连接件来固定v型台与导轨滑台,避免夹具在导轨运动时晃动。通过上述夹具的使用可以保证压痕的形态,在不改变电缆位置的情况下测得压痕深度,实现了无损测量,节省了试验成本,杜绝了人为切片不规整造成的误差,大大缩短了测试的时间,从而减少了电线电缆绝缘材料回弹造成的结果不准确,提高了测量精度。
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本发明公开了一种基于微波透射法的金属薄膜厚度测量方法,包括如下步骤:选取与待测样品工艺参数相同的样品作为校准样品;测量校准样品的方块电阻、膜厚、插损;依据校准样品测试数据获得金属薄膜插损‑膜厚关系曲线;测量待测样品的插损;依据插损‑膜厚关系曲线和待测样品的插损计算得到待测样品的金属薄膜厚度。本发明实现无损测量金属膜厚,而且能广泛应用于集成电路、太阳能电池、探测器等领域,具有一定的普适性。
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本发明公开了一种基于环境匹配的机电阻抗损伤监测的分类方法,包括:获得结构的电导纳信号;将电导纳信号分解为实部和虚部信号存入基线数据集,分别将不同温度下损伤后的电导纳信号存入对应的测试数据组;计算基线数据集、测试数据组的相关系数;获得测试数据组对应的实部信号;导入互相关函数计算结构的损伤诊断指数;并在基线数据集中查找与每组测试数据最接近的两组基线数据;其中一组基线数据实部信号的互相关函数的最大值作为损伤诊断指数,并将两组基线数据实部信号的互相关函数的最大值作为损伤的判断阈值,从而对结构的损伤进行分类。本发明可对温度变化状态下的复合材料结构件进行无损损伤监测,减少由温度变化而引起的虚假警报。
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本发明涉及一种深基坑混凝土支撑无线超声波阵列传感器,包括现场监测端(1)、控制终端(2)和第一无线通讯模块(3);现场监测端包括电源模块、超声波传感器阵列(12)和核心电控模块;设计以无线方式接收指令和传输数据并以太阳能驱动;克服了传统监测装置体型较大,有线系统数据传输易受深基坑施工干扰、线缆铺设与维护成本高昂、布线工作量大、特殊部位布线不便和现场取电困难等问题;基于合成孔径聚焦技术原理设计与之相适应的监测方法,使用超声波阵列对深基坑混凝土材料进行有效无损监测并对数据进行实时无线传输,为工程智能监测分析提供支持。
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本发明公开了一种自动钻铆加工数据偏差测量及补偿方法,该方法采用无线蓝牙测量装置固定在自动钻铆设备机构上,针对钻铆特征点位,通过测量桁条腹板两侧的周向位置角度,生成偏差数据文件,经离线数据补偿,生成最终的钻铆加工程序。本方法测量精度高,测量效率高,实现无损测量,并在离线模式下进行偏差的自动补偿,能够保证补偿的准确度,解决手工装配带来的加工偏差。
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本发明公开了一种利用试管水琼脂培养基栽培水稻测量根长的方法,利用试管水琼脂培养基栽培水稻并测量其根长,具体步骤如下:a.水琼脂培养基的制备;b.水稻的移栽;c.测量水稻根长;本发明的优点在于:合理利用了试管水琼脂培养基的特性。因琼脂质地柔软,水稻在试管水琼脂里面生长受到的阻力小,所以长得直,便于测量;利用其外观透明性可直接隔着试管测量水稻根长,避免了拔苗测量根长时水稻根部的损伤和洗根时根的相互缠绕,方便易行,减少了系统误差,且对水稻毫无损伤,可继续用于后续实验。
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本发明公开了一种非介入式膏体充填管路堵管监测装置及方法。该装置包括超声波监测装置、PLC控制器、计算机;所述超声波监测装置的超声波发射探头和超声波接收探头分别设置在待监测充填管道两端,超声波发射探头连接超声波发射装置,超声波发射装置连接单片机,超声波接收探头连接超声波接收装置,超声波接收装置连接单片机;单片机另一端连接PLC控制器,通过PLC控制器自动控制膏体充填泵送系统。本发明通过把上述装置安装于待监测充填管道中间,测得超声波管道中不同位置的波速,当管道中出现堵管时,其堵管位置前后监测管道处的超声波波速差别明显,从而实现了堵管位置的精确定位。本发明实现了膏体充填管路堵管的自动化监测和无损监测。
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本发明公开了一种非接触式原状污染土电阻率测试装置,包括取样环刀(1),所述取样环刀(1)两侧分别设置有环形铁芯(3)和交流电流测定仪(7)、并置于法拉第电磁箱(9)内,所述取样环刀(1)内壁设置有感应线圈(5),所述感应线圈(5)通过导线(8)连接交流电压测定仪(6),所述环形铁芯(3)上绕有初级线圈(4),所述初级线圈(4)通过导线(8)连接外部交流电源(2)。本发明运用电磁互感原理,取样测定原状污染土电阻率,因其为非接触式、无损测定装置,且精确,操作简单,弥补了现有装置及方法的不足。
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本发明公开了一种植物茎秆测量方法,包括:S1对待测量植物样品进行图像采集;S2根据采集的图像获取待测量植物样品的原位图像;S3对所述原位图像进行处理获得图像数据,根据所述图像数据计算出待测量植物样品茎秆的表型特征参数。本发明通过获取植物茎杆的原位图像,对原位图像进行处理和分析得出植物茎杆的表型特征参数,能够完全科学无损的获取植物茎杆的原位图像,有效的避免茎秆取样过程中样品失水萎蔫,造成茎秆的变形等现象,保证测量对植物茎秆不会造成折断等问题,影响植株茎秆的生长和发育。
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本发明是一种树干任意点形状指数的测定方法。通过测量样木的地径、胸径、树高、任意高度处直径及对应高度,按照径阶分布,归一化处理后求得每个测量断面处的形状指数,并根据实测数据拟合形状指数与上述变量的数学模型,用以推测树干任意点处形状指数,可无损、快速确定树干任意点处形状指数,操作方便,有效保护了环境,提高了树干形状指数确定的效率与精度。
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本发明公开了一种预制装配式钢筋套筒连接件的健康监测系统及方法,通过在钢筋套筒本体的外侧设置压电陶瓷传感器以及在通过钢筋套筒本体固定连接的预埋钢筋和插入钢筋两端分别插入一个三向压电陶瓷传感器,然后将其中的任意两个作为一组监测环,通过与其连接的信号函数发生器以及信号采集模块,利用信号函数发生器产生激励信号,使钢筋套筒内产生应力波,利用高频信号采集系统采集传感器产生的电信号,根据信号能量的变化,利用时间反演的信号分析方法进行计算分析钢筋套筒连接件的健康状态,对预制装配式钢筋套筒连接件进行无损监测,既可在施工中对混凝土灌浆密实度进行实时监测,又可以对服役过程中钢筋与混凝土的滑移等进行实时监测。
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本发明公开了一种列车副风缸免拆测压装置及其使用方法,包括装置本体,装置本体上端中部设有水平卡口,装置本体后端中部设有挂孔,装置本体下端中部安装有螺纹管,螺纹管上端设有进气孔,螺纹管下端连接有风表螺纹接口,螺纹管中部两端连接有扳手转动卡口,将风表安装到风表螺纹接口,保证风表与风表螺纹接口之间不能漏风,将免拆测压装置挂到车辆副风缸排水阀上的挂孔安装位置上,转动扳手转动卡口,使所述免拆测压装置的进气孔堵住车辆副风缸排水阀的排水孔,保证所述免拆测压装置的进气孔与车辆副风缸排水阀的排水孔之间不能漏风。本发明,结构合理,设计新颖,实现着对副风缸的无损测量风压,操作简单,可靠性高。
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本发明提出一种基于无人机多光谱影像的小麦产量估测方法,将小麦冠层多光谱影像数据与产量数据相结合,通过单因子和多因子的建模角度,采用不同建模方法构建了小麦产量预测模型。本发明充分考虑了产量的形成过程机理以及不同生育时期对小麦产量估测的影响,通过敏感植被指数的筛选、多个生育期的结合以及机器学习方法的应用能够精准、无损地估测不同处理下的小麦产量,本发明将为小麦产量精准估测方法提供新的思路,为区域尺度的精准农业管理和决策提供重要理论基础与技术支撑。
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本发明公开了一种基于扫描电子显微镜测量侧壁倾斜角的方法,属于半导体技术领域。所述方法包括:将电子束沿竖直方向倾斜第一角度入射沟道,通过扫描电子显微镜拍摄沟道图片得到第一图片,分析第一图片得到第一角度与预测量的侧壁倾斜角之间的第一关系表达式;将电子束沿竖直方向倾斜第二角度入射沟道,第二角度与第一角度不等,通过扫描电子显微镜拍摄沟道图片得到第二图片,分析第二图片得到第二角度与预测量的侧壁倾斜角之间的第二关系表达式;根据第一关系表达式和第二关系表达式推算出预测量的侧壁倾斜角的大小。本发明中,不仅实现了侧壁倾斜角快速的在线无损测量,而且能够节约时间和成本,缩短研发周期,从而满足大规模的生产要求。
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本发明涉及集中供热换热站负荷预测技术领域,且公开了一种基于时序数据库平台的换热站负荷预测系统。该基于时序数据库平台的换热站负荷预测系统,包括通讯模块、天气预报采集传输模块、负荷预测模块和时序数据库系统,换热站采集数据通过通讯模块、SCADA服务器、数据访问存储接口。本发明通过文件系统和关系型数据库,磁盘占用少、读写速度快,首先,数据经过压缩后占用磁盘空间更少,磁盘空间占用仅为35%;其次,数据写入速度更快,写入速度提高3倍;最后,数据读取速度更快,读取速度提高20倍。相比一般实时数据库采用有损压缩存在信息损失的问题,本发明采用无损压缩方法没有信息损失。
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本发明公开了一种基于MSB预测的密文域高容量图像可逆数据隐藏方法,其包括预测错误位置图生成、图像加密、密文域图像可逆数据隐藏、隐秘信息提取和原始图像无损恢复四部分;图像加密部分仅需执行异或操作,运算速度快;数据隐藏者根据二值位置图可以直接在密文域图像中嵌入隐秘信息,可有效防止原始灰度图像中的敏感信息被数据隐藏者等第三方泄露;利用相邻像素点之间的相关性对像素值的多位MSB进行预测,在预测准确的像素点的像素值的最高三位二进制比特位中嵌入3位信息,嵌入容量大;接收端可在含隐秘信息的密文域图像中提取出隐秘信息或解密含隐秘信息的密文域图像并无失真地恢复出原始灰度图像或两者都实现。
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本发明提供了一种基于电生理的鲸豚类动物听力测量方法及设备。所述方法包括:步骤一至步骤五。本发明通过采用听觉电生理方式对鲸豚类动物的听觉能力进行测量,对动物没有伤害,是一种无损伤的听觉测量技术手段,并且听觉电生理听力测量只需对动物进行简单的训练,甚至不需要动物训练的程序就能够快速的获得鲸豚类动物的听觉能力。
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本发明涉及一种快速测定混凝土氯离子渗透性的方法,首先将混凝土切片并放入真空饱水装置,抽至一定真空度后向真空室中注入去离子水,保持真空度一定时间使混凝土中孔隙饱水。对试件进行交流阻抗测试,得到特征电导率,经由换算公式计算得到等效电通量,以评价混凝土抗氯离子侵入性能。本发明的优点在于可在很短时间内测定混凝土电通量,方法简单,数据可靠,且为无损方法,可对同一试块多次测试。
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本发明涉及微试样力学性能测试装置--小冲杆蠕变测试装置。本发明小冲杆蠕变测试装置分为主体装置、温度控制器和气体保护系统,该温度控制器设置在电炉上,主体装置通过电炉依次与温度控制器、电源相连,气体保护系统的气瓶通过流量计与所述的主体装置相连。主体装置包括上模、下模和加载机构;该加载机构包括砝码、加载托盘和冲杆,加载托盘为上面的圆盘和下面的棒状圆柱的组合件,该棒状圆柱和所述的冲杆相连,通过冲杆将载荷传递到小冲杆蠕变试样上;上模通过中心圆孔与所述加载托盘的棒状圆柱形成间隙配合,以保证对中;下模承载所有主体部分,并通过紧固螺母将其固定。本发明装置能够利用很小的微试样近似无损的测试材料的蠕变性能。
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本发明公开了一种基于三维重构模型的微通道横截面几何尺寸测量方法,包括以下步骤:建立微通道的实体模型,提取微通道的骨架;确定微通道分割平面;提取微通道分割平面与微通道实体模型四面体边界面的交点;测量微通道横截面几何尺寸。本发明基于三维重构模型的微通道横截面几何尺寸测量方法的优点,能够实现高深宽比的微通道不同位置的横截面几何尺寸的测量;该方法以分割实体模型四面体的方法代替操作复杂的测量方法,操作简单,适用范围广,横截面划分更准确;而且该方法不损坏任何结构,实现了微通道横截面几何尺寸的无损测量。
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