1008
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本发明涉及一种用于测试界面电阻的器件,其包括器件主体,第一电极,位于器件主体的一侧;以及第二电极,位于器件主体的另一侧;器件主体包括:晶体硅片,第一本征层,位于晶体硅片靠近第一电极的一侧;第一掺杂非晶硅层,位于第一本征层靠近第一电极的一侧;第一掺杂非晶硅层与晶体硅片同型。上述器件,可模拟待检测的异质结太阳能电池的界面电阻情况,进而通过测量该器件的总电阻,除去其它电阻,进而获得器件的界面电阻,继而得到待检测的异质结太阳能电池的界面电阻;也即通过上述器件可以测试异质结太阳能电池的界面电阻,并且进行无损测试。本发明还提供了一种界面电阻测试方式及应用。
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本发明公开了一种砂轮装卸和砂轮表面测量装置及其测量方法,该测量装置包括底座支架、抬升装置、砂轮托架、观测系统和电机,砂轮托架通过导向机构安装在底座支架上,砂轮托架与抬升装置固定联接,砂轮芯轴通过轴承安装在砂轮托架上,砂轮芯轴通过联轴器联接有电机,电机通过电机支座与砂轮托架固定联接,观测系统包括激光距离传感器和光学数字显微镜,激光距离传感器和光学数字显微镜均通过第一微调机构安装在底座支架的顶部。本发明可以实现砂轮表面形貌的无损检测;同时该发明具有砂轮拆装功能,因此可在加工现场使用。上述两项特点可以大幅降低砂轮检测的资金成本和时间成本。
1163
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提供一种蜂巢状建筑结构体及其检查方法,能够有效且低成本地进行地震后的检查和再生。蜂巢状建筑结构体具备:由最大的第一框构成且露出面整体被耐火覆盖层覆盖的主框和由从第二框到最小的第n框构成的副框,至少第n框作为用于检查的传感器部而具有没被耐火覆盖层覆盖的非覆盖部分。检查方法具有:第一步骤,检查六角形框内更小的各框的传感器部有无损伤;第二步骤,在所有更小的框没有损伤时则决定该六角形框不需要检查;第三步骤,在更小的框至少有一个有损伤时则决定更换有损伤的框,而且决定该六角形框需要检查。
956
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本发明公开了一种隧道衬砌脱空病害探测模拟装置及探测方法,涉及隧道质量检测技术领域,该模拟装置包括阶梯模型,其由厚度依次递增的九个台阶构成,每个台阶内均埋设有高度不同的第一空心盒和第二空心盒,模拟九种厚度下密实位置和两种脱空厚度的工况,共27种工况。该探测方法主要包括如下步骤:S1在上述探测模拟装置上进行叩击法探测模拟实验,获取叩击条件下每个工况下的时间域信号波形示意图;S2、对被探测的实际隧道衬砌进行叩击,并采集时间域信号波形示意图;S3、将两个时间域信号波形示意图进行对比分析。该隧道衬砌脱空病害探测模拟装置及探测方法,利用叩击和对比的方式,可方便快捷并准确的对隧道衬砌背后脱空病害进行无损检测。
811
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试件厚度未知情况的平面应力测量系统及其测量方法,属于无损检测技术领域,本发明为解决现有技术中无法对厚度未知材料采用超声波法测量应力的问题。它包括电磁超声横纵波换能器、发射电路阵列、接收电路阵列、采集电路阵列、控制电路和上位机;电磁超声横纵波换能器包括永磁体、正交蝶形线圈、螺旋线圈和外壳;发射电路阵列驱动电磁超声横纵波换能器发出超声横波和纵波,接收电路阵列将电磁超声横纵波换能器接收到的回波信号进行调理后传输至采集电路阵列,采集电路阵列通过模数转换将超声回波信号转换为数字信号,并通过控制电路传输至上位机,上位机计算应力,并对数据和波形进行显示。本发明用于对金属材料进行检测。
本发明涉及一种以红外光源作为散斑靶标的数字散斑测量装置,包括红外靶标装置、用于采集待测试件变形前后图像的图像采集单元和数据处理单元,所述红外靶标装置为安装在待测试件靶标点上的多个红外光源,红外靶标装置位于图像采集单元的视场中,所述图像采集单元的信号输出端与数据处理单元的信号输入端相连。本发明还公开了以红外光源作为散斑靶标的数字散斑测量装置的散斑靶标的测量方法。本发明提供的以红外光源作为散斑靶标的测量装置,将数字散斑测量方法的使用扩展到雾霾、烟尘、水汽、暗场等可见光线透过性较弱的环境,具有无损检测、全场检测、精度高、抗干扰能力强的特点,为数字散斑测量技术提供了一套全新的解决方案,应用范围更广。
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本发明公开了一种可在低温下实现对集成电路芯片进行稳定可靠电学测量的测试座。将需测试的芯片面朝金属弹簧针(7)放置于该测试座中,通过带弹簧系统的紫铜块(3)从芯片背面压紧样品,促使待测芯片通过耐低温的金属弹簧针(7)和金属弹簧针底端(6)与PCB电路板电极连接,而PCB电路板通过铜线与外部检测设备相连,这样待测芯片通过测试座就实现了接触点与外部检测设备的连通。本测试座可实现对样品的多路测量,其优点是接触方式灵活便捷,无需使用超声球焊机在待测芯片与PCB电路板之间焊接金属丝,对待测芯片的电极无损害,对于批量测试大大提高了测试效率。
1204
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本发明系海参加工工艺的一种改进方法及其相应的设备,海参前处理预检工艺,在现有技术的清洗工序前增加一道预检工序:①将海参分散排布;②将海参由净水喷淋湿润冲洗;③将海参以一定几何尺寸的孔、缝为界筛选;④将合格的海参与分选出的杂物分别存放。一种海参前处理预检设备,包括前后相继衔接的自动送料机构(1)和分筛机构(2)两部分;所述自动送料机构(1)为由电机(1C)作为动力配置滚筒传送带(1A)结构;所述分筛机构为由入口高出口低倾斜配置的管子(2B)组成筛分滑道,在筛分滑道的上方设置喷淋系统,在筛分滑道的下方设置杂物水槽。本发明利用孔、缝无损伤、高效率地分筛预检变质死参、附着杂物,为后续加工提供良好条件,提高了整个海参加工质量和产品品质。
895
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一种电线电缆长度测量装置及测量方法,涉及电线电缆检测技术领域。第一铜制连接导线一端通过接线柱连接在第一铜制卡扣上,另一端通过接线柱连接在铜制线圈一端,铜制线圈绕在铁芯上;第二铜制连接导线一端通过接线柱连接在铜制线圈另一端,另一端通过接线柱连接在电子开关一端;第三铜制连接导线一端通过接线柱连接在电子开关的另一端,另一端通过接线柱连接在直流电源一端;第四铜制连接导线一端通过接线柱连接在直流电源另一端,另一端通过接线柱连接在第二铜制卡扣上。电缆长度测量方法简易可行且无损电缆,可完美替代目前有损、工作效率低下的检测方法,具有巨大的经济效益和社会效益。测量装置整体构造简单,造价成本低,适合大力推广。
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本发明属于显微光谱成像探测技术领域,涉及一种反射式共焦CARS显微光谱测试方法及装置。本发明的核心思想是融合激光共焦显微技术与CARS光谱探测技术,采用二向分光系统对瑞利光和CARS光进行无损分离,其中CARS光进行光谱探测,瑞利光进行几何定位。本发明利用共焦曲线顶点与焦点位置精确对应这一特性,精确捕获和定位激发光斑焦点位置,实现高精度的几何探测和高空间分辨的光谱探测,构成一种可实现样品微区高空间分辨光谱探测的方法和装置。通过结合CARS显微技术,激发出的载有样品信息的拉曼散射光要远强于传统自发拉曼光,且激发时间短,为快速检测生物样品和化学材料提供可能。本发明具有定位准确、高空间分辨、光谱探测灵敏度高和测量聚焦光斑尺寸可控等优点,在生物医学,材料检测等领域有广泛的应用前景。
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本发明公开了一种封闭容器的酒精浓度测量装置及测量方法。探头安装在外壳的侧壁上,探头针对盛有酒精溶液样品的封闭容器进行激光激发和接收。嵌入式系统电路板卡模块经激光功率控制模块控制激光光源模块向探头发出激光,激光经封闭容器内的酒精溶液散射后,再被探头接收,散射光接收信号被拉曼信号采集模块提取获得拉曼光谱数据后发送到嵌入式系统电路板卡模块,嵌入式系统电路板卡模块针对拉曼光谱数据进行处理分辨出光谱特征峰数值并计算获得酒精浓度。本发明体积小,操作简便、检测无损快速,不必对检测样品进行预处理,可以不拆开封闭酒瓶直接完成检测,解决了传统比重瓶法和酒精计法的操作繁琐,而且应用对象广,具有较大的现场应用价值。
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本发明涉及GCL膨润土检测技术领域,公开了一种利用光照探测GCL膨润土铺设均匀度的探测装置,包括光照系统,发出光源并覆盖整个GCL膨润土幅宽;光源接收系统,用于接收所述光照系统透过膨润土层和载布层的光源;及数据分析处理系统,用于接收所述光源接收系统传递的信息,并通过对比标准图像或数据设定值,判断膨润土铺设均匀度是否符合要求;该探测装置能够实现在GCL生产过程中对膨润土铺设均匀度进行在线监测,准确度高、效率高,且检测过程对GCL膨润土无损坏;并提供一种利用光照探测GCL膨润土铺设均匀度的探测方法。
1244
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本发明描述了一种以空间分解和无损方式检测工件的方法,使用至少一个测量传感器,其被引导通过一个待检测的工件的技术表面,可探测工件内部的局部材料的多相性、材料的局部不稳固区域和/或局部材料结构。本发明的区别特征是,从一个起始位置开始,在该处至少一个测量传感器位于工件表面,工件的第一体积区域,其可被测量传感器探测,并表示为第一测量信号,该信号被探测,通过沿工件表面移动测量传感器到第二位置确定一个运动轨迹,在对比第一测量信号和第二测量信号的基础上,第二测量信号在第二位置获得并表示为第二体积区域,其中第一和第二体积区域至少部分重叠,使用该运动轨迹,确定在工件表面第二位置相对于起始位置的相对位置。
1123
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本发明涉及一种实时监测生物分子成分和含量的太赫兹装置及测量方法,包括激光器、分束镜、汇聚透镜、抛物面镜、滤光镜、1/4波片、延时器、斩波器、滤波器、锁相放大器、太赫兹产生晶体、太赫兹感应晶体、光电探头等。激光器发出的激光通过分束镜分成泵浦和探测两束激光,泵浦光通过太赫兹产生晶体产生太赫兹波谱并与待测的生物分子样品相互作用,探测光通过延时器延时后与太赫兹波同步并共同汇聚到太赫兹感应晶体,光电探头可对来自太赫兹感应晶体的载波信号进行分析并解析出其中的生物样品信息。本发明可应用于食品安全检测、生物样品检测等领域,具有安全、快速、无损等特点。
959
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一种检验卷烟的装置。有一个检验装置(13)安装在卷烟料箱(10)之内,并具有多个竖直布置的检验通道(18)。在该检验通道内卷烟由光电传感器检验,无缺陷的卷烟以自由落体的方式连续地掉落在卷烟垛(21)上。为了确保检验过的烟支整齐地、无损坏地向卷烟仓(15)输送,在检验通道(18)的下方安装了一个引导通道 (28),作为检验通道的延续,引导通道一直延伸到靠近卷烟垛(21)上方的某一点。引导通道(28)由竖直布置的平面引导通道壁(29)限定,确保卷烟以一种整齐的方式和无倾斜地放置。
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本发明公开一种指纹模组用压力测试装置,包括基座、左支撑板、右支撑板、水平桥板、至少一个水平载物台和安装于水平载物台上的转接板,左支撑板、右支撑板各自的上端之间固定有所述水平桥板;至少一个升降板位于水平桥板和水平载物台之间,所述升降板上端开有倒T字形通孔,此倒T字形通孔由贯通的连通孔和矩形通孔组成;升降板的前端面上安装有一挂板,此挂板的下端面安装有塑料腔体盒,所述塑料腔体盒的腔体内分别设置有左气缸、右气缸和测试压头座,此测试压头座固定有用于检测指纹模组电性能的测试压头。本发明施加于产品表面的力可调可控,可测试的产品类型多,经多次验证发现配有该施压治具的测试装置测试结果稳定性高,前后测试结果一致。
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本发明涉及一种基于剂量率测值的准直孔大小和探测器距离的调节方法,包括:(S1)将废物桶传送至测量转台并定位;(S2)通过γ剂量率监测仪对废物桶表面的γ剂量率进行检测;(S3)根据γ剂量率测量结果,调节探测装置中的准直器孔径大小,以及探测装置中的探测器与废物桶之间的距离;(S4)调节完毕后,探测装置对废物桶进行正常测量。该方法适用于无源γ无损检测法,在短时间内对废物桶表面γ剂量率水平进行预判,在此基础上结合蒙特卡罗程序模拟数据库,自动选择最优的准直器孔径及探测器与废物桶间的距离,避免由于桶内废物活度过高造成“堵死”,为设备准确测量及分析创造良好条件。
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本发明属于无损检测领域,公开了一种涡流与超声复合的测厚探头及测厚方法,包括外壳;外壳一端上设置保护层,保护层靠近外壳的一侧上依次设置延迟块和用于生成超声波的晶片,晶片的上下表面均设置镀银层,镀银层上设置晶片电极引线;保护层上开设通孔,通孔内设置壳体,壳体内部设置磁芯,磁芯上套设用于涡流检测的涡流线圈,涡流线圈上设置线圈引线;晶片电极引线和线圈引线均穿出外壳,并与外壳外壁上设置的接口连接。将涡流和超声探头集成在同一探头上,只需一次检测就可得到待测试透平叶片基体的厚度、TBCs陶瓷层的厚度以及TBCs金属层的厚度,克服了两次测量带来的位置误差,并显著提高了测量效率。
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本发明提供一种多孔发汗冷却材料透气率测试装置,包括测试夹具、移动机构、供气及测试系统和数据采集与处理系统,其中,所述测试夹具能够夹住或松开所述样件,所述移动机构能够支撑和移动所述样件,以实现上述样件不同位置点的检测;所述供气及测试系统与所述测试夹具连通并能够向所述测试夹具内供气,所述数据采集与处理系统与所述测试夹具连通并能够采集所述气体透过所述样件时所述测试夹具内的数据。该测试装置结构紧凑,操作简便,密封效果好,测试精度高,大幅度降低试验误差,提高了测试结果的可靠性和可重复性,该测试装置可以准确方便地完成平板状多孔发汗冷却材料任一位置点透气率的无损检测。
本发明公开了用拉曼光谱法对待测样品中高铁血红蛋白含量MetHb%进行测定的方法,通过确定拉曼光谱法PR-MetHb%推导算式,对待测样品进行拉曼光谱检测并得到其高铁血红蛋白含量MetHb%。本发明具有灵敏度高、结果准确、重复性好、实验步骤简单、分析速度快、试剂无污染、安全的优点,甚至样品无需进行提前处理,隔着包装即可直接进行检测,可以进行实时原位无损检测。本发明可针对无基质血红蛋白、血液代用品或血液中高铁血红蛋白含量的测定,应用前景广阔。
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本实用新型公开了一种基于介电响应法的油纸绝缘介电测试仪,包括同步测量装置和工控机,同步测量装置包括数据处理模块、数据传输模块、数据采集模块、温湿度检测模块以及极化电压输出模块;本实用新型可以在不取罩、吊芯,破坏原绝缘结构的基础之上实现无损的绝缘检测,以作为传统的油气相色谱等检测方法的补充,来判断设备的绝缘程度。
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一种增敏型光纤光栅法兰螺栓松动监测方法及监测装置,属检测领域。其采用增敏监测装置对光纤光栅进行增敏,将敏监测装置发生的应变视为法兰发生的应变,通过解调仪器检测光纤光栅的栅区部分产生的应变,得到法兰上该处的应变,以此来监测法兰螺栓松动产生的微小变形,进而实现法兰螺栓松动的无损检测。其较普通的光纤光栅传感器具有更高的灵敏度,灵敏度可调,便于适应实际工程的需求;监测装置的主体部分便于拆卸和更换,对原结构影响很小,便于推广应用。可广泛用于法兰连接结构的螺栓松动监测领域。
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本发明公开了一种单株盆栽水稻温度参数自动测量装置及其测量方法,测量装置包括检测区滚筒输送线15、两侧分别设有输入端电动门3和输出端电动门7的检测暗室11等。测量方法包括将黑体温度设置为30℃;关闭输入端电动门和输出端电动门,用红外相机拍摄一张检测暗室内的背景图像等步骤。本发明利用黑体和红外相机成像的方法,用数字图像处理技术处理拍摄到的红外图像,并用黑体实时校正,得到单株盆栽水稻温度参数。该方法无需直接接触水稻,且可避免一般热像仪长时间使用后的温度漂移,将拍摄、计算和校正集成到一个系统中,具有安全无损、测量结果准确可靠、操作简单等优点。
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一种电线电缆单位长度直流电阻测量装置及测量方法,涉及电线电缆检测技术领域。测量装置主要由装置结构单元和测量模块单元构成,装置结构单元包括待测电线电缆、第一铜制卡扣、第一铜制连接导线、电阻、第二铜制连接导线、电子开关等;测量模块单元包括顺序电连接的温度测量模块、信号放大模块、A/D转换模块、单片机、液晶显示模块,单片机接收人机交互模块输入的控制信号,并控制电子开关动作。本发明所采用的电缆长度测量方法简易可行且无损电缆,可完美替代目前有损、工作效率低下的电缆长度检测方法。通过解决测量电线电缆长度这一难题后,使电线电缆单位长度直流电阻的测量变得更加简单、快捷。
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本发明公开了一种基于双测量光束的激光声表面波探测系统及其使用方法,激光声表面波探测系统,包括:控制器、光学检测系统集成箱体和步进电机,光学检测系统集成箱体包括:偏振型激光器、第一非偏振分光棱镜、数字示波器、第一分光结构和第二分光结构,本发明的激光声表面波探测系统结构简单,操作方便,其使用方法能够测量激光声表面波速度,可对激光声表面波的激发点源进行精确定位,通过计算机控制能够显著提高工作效率,为激光声表面波在实际应用中提供新的速度测量方法,对激光声表面波检测系统的精确测量以及工业自动化具有重要意义,满足了无损和自动化测量的要求。
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本发明公开一种用于指纹模组的高可靠压力可调自动测试装置,包括基座、左支撑板、右支撑板、水平桥板、至少一个水平载物台和安装于水平载物台上的转接板,左支撑板、右支撑板各自的上端之间固定有所述水平桥板;至少一个升降板位于水平桥板和水平载物台之间,所述升降板上端开有倒T字形通孔,此倒T字形通孔由贯通的连通孔和矩形通孔组成;升降板的前端面上安装有一挂板,此挂板的下端面安装有塑料腔体盒,所述塑料腔体盒的腔体内分别设置有左气缸、右气缸和测试压头座,此测试压头座固定有用于检测指纹模组电性能的测试压头。本发明施加于产品表面的力可调可控,可测试的产品类型多,经多次验证发现配有该施压治具的测试装置测试结果稳定性高,前后测试结果一致。
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一种直通式太阳真空集热管热损与真空性能一体测量装置及测量方法,所述装置包括红外测温装置、暗室、高频电火花放电装置、光谱检测装置及信号分析装置。红外测温装置用于采集集热管玻璃外管温度和金属内管膜层温度;暗室安装在待测直通式太阳真空集热管上;高频电火花放电装置安装在暗室夹层内,放电电极头放置在暗室的放电孔内,用于对集热管的环形空间内气体放电电离;光谱检测装置的光纤探测头安装在暗室的观察孔内,用来接收集热管环形空间内的光谱信号;所述的红外测温装置和光谱检测装置均与信号分析装置连接,通过温度和光谱信号可无损地获得待测直通式太阳真空集热管的热损与真空性能。
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本发明提供一种玉米穗水分含量测量装置及方法,测量电路包括高频信号振荡源、传输线、测量电极、第一、二检波电路和运算电路;高频信号振荡源、传输线和测量电极依次连,第一、二检波电路的一端分别连接在传输线两端,第一、二检波电路另一端分别连接运算电路输入;测量电极与玉米穗表面接触根据玉米穗的水分含量输出对应的输出阻抗,并在接收到高频信号振荡源产生并传输的高频正弦波信号且传输线阻抗和测量电极输出阻抗不匹配时产生反射信号,正反向信号在传输线上产生行驻波;两检波电路检测传输线两端的交流信号转换成直流信号后获取该信号对应的电压值传给运算电路;运算电路根据电压值计算压差值输出。本发明可实现快速、无损、准确测量。
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本发明属于Ti2AlNb合金残余应力无损检测领域,涉及一种机匣用Ti2AlNb合金的X射线残余应力测试方法,包括金相成分分析、Cu靶X射线残余应力检测、V靶X射线残余应力检测以及通过公式计算Ti2AlNb合金残余应力值;本发明考虑了Ti2AlNb合金各个相的不同晶体结构,通过分步测试和公式计算,提高了X射线方法测量Ti2AlNb合金残余应力的精确度,为分析机匣用Ti2AlNb合金构件疲劳寿命和设计计算提供可靠数据。
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本发明为一种基于波长可调谐光场测量技术的三维形貌测量方法及装置,属于光学精密检测技术领域。测量装置由可调谐激光器、第一分光装置、反射镜、第一扩束系统、第二扩束系统、第二分光装置、相机组成;测量方法为使用测量激光照射在被测样品表面形成对应的干涉图,通过光场解算技术解算被测样品表面的相位分布,通过激光调谐技术产生多个测量光束实现量程拓展,最终完成物体表面三维形貌测量。本发明具有对被测表面粗糙度的适应范围宽、量程适配性强、非接触、高精度等特点,能够实现对待测件的无损检测,可广泛应用于半导体、光学、航空航天等高精密检测领域。
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