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本实用新型公开了弓形测杆硬度计,该弓形测杆硬度计包括洛布氏硬度计(1)、夹具锁紧机构(2)、调整螺钉(3)、定位块(4)、工作台(5)、工件(6)、圆头支承(7)、连接销(8)、弓形测杆(9)、紧固螺钉(10)、压头(11),将连接销(8)安装在原测头孔内,另一端伸入工件(6)孔内,连接销(8)与压头11同轴于硬度计的主轴,弓形测杆(9)采用工字形以满足测量的刚度,工作台(5)设置锁紧机构(2)与调整机构。本实用新型结构简单,达到无损检测,降低生产成本,适应批量生产的目的。
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支座角位移时基于应变监测的识别松弛索的方法基于应变监测、通过监测结构支座角坐标来决定是否需要更新结构的力学计算基准模型,只有当结构支座角坐标发生变化时才更新结构的力学计算基准模型,从而得到新的计入结构支座角位移的结构的力学计算基准模型,在此模型的基础上计算获得单位损伤被监测量变化矩阵。依据应变当前向量同应变初始向量、虚拟单位损伤应变变化矩阵和当前虚拟损伤向量间的近似线性关系,可计算识别出虚拟受损索,在使用无损检测方法鉴别出真实受损索后,剩下的虚拟受损索就是松弛索即需调整索力的索,依据松弛程度同虚拟损伤程度间的关系就可确定需调整的索长。
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本发明提供了一种超声干耦合材料及其制备方法和性能参数测定方法,该材料包括A组份硅橡胶、B组份硅橡胶和纳米填料,所述A组份硅橡胶包括聚硅氧烷和催化剂,所述B组份硅橡胶包括聚硅氧烷和交联剂,所述A组份硅橡胶、所述B组份硅橡胶和所述纳米填料的质量比为100:100:(2~40);干耦合材料性能测定主要包括声阻抗、声衰减以及硬度的测定方法;本发明的超声干耦合材料,该材料具有高的声阻抗,有效实现超声传感器与被测对象间的声阻抗匹配,增强干耦合条件下的透射声能,特别适合用于干耦合超声无损检测领域。
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基于并联曲柄连杆的振动式谷物种粒千粒重测定装置,涉及种粒千粒重的测定,包括机架、载物台、振动装置、摄像头、称重装置、底座,底座位于机架下方,称重装置位于底座之上,载物台位于称重装置之上,摄像头安装于机架并位于载物台正上方;振动装置包括电机、两根曲柄结构的振动杆、振动座,电机固定于底座中部,两根振动杆平行而置构成并联曲柄连杆结构;振动座与振动杆的曲拐处转动连接,并与称重装置底部接触;电机驱动两根振动杆,使载物台产生振动。并联双振动装置使堆积密集的种粒转变为稀疏状态,两侧对称设置便于载物台受力均匀,可实现无损无接触检测,便于后期计数。本实用新型体现了其可振动分散的优点,提高了测量工作效率。
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支座广义位移时空间坐标监测的识别松弛索的方法基于空间坐标监测、通过监测结构支座广义坐标来决定是否需要更新结构的力学计算基准模型,只有当结构支座广义坐标发生变化时才更新结构的力学计算基准模型,从而得到新的计入结构支座广义位移的结构的力学计算基准模型,在此模型的基础上计算获得单位损伤被监测量变化矩阵。依据应变当前向量同应变初始向量、虚拟单位损伤应变变化矩阵和当前虚拟损伤向量间的近似线性关系,可计算识别出虚拟受损索,在使用无损检测方法鉴别出真实受损索后,剩下的虚拟受损索就是松弛索即需调整索力的索,依据松弛程度同虚拟损伤程度间的关系就可确定需调整的索长。
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本实用新型公开了一种吸附式红外窗口测温装置,包括主壳体和柜门板,主壳体的顶部设置有天线,主壳体的背面设置有红外热成像模块。本实用新型通过内置的红外热成像模块,对柜内的设备进行红外无损检测,通过内置锂电池,在充电一次的情况下可用一年,通过设置天线,无须接线,可以直接将监测数据发送至现场的数据采集终端和后台系统,运维人员足不出户,就可以通过PC端或移动端查看所有电气柜内设备的温升情况,及时发现安全隐患,大大提高设备的运行稳定性,解决了通过运维人员手持红外热像仪进行测温,不仅工作量大、人工成本高,而且测温不及时,测量还会产生误差,无法及时发现安全隐患,大大降低了设备的运行稳定性的问题。
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一种基于虚拟仪器的集约化矿井通风网络风阻在线测量方法,由一体化工业控制上位机和下位机构成,上、下位机之间采用以太网通信。所述上位机应用软件包括物理通道选项、采样率选项、读取数据个数选项和“开始采集”键等,用波形图实时显示压力值、风量、负压及风阻的变化。所述下位机测量的数据由负压传感器、干湿度传感器、温度传感器和大气压力传感器提供,上述矿用传感器均可自动校正,实现矿井通风网络参数的在线检测和高精度无损测量,进而利用工业控制计算机求得矿井通风阻力。此方法便于矿井工作人员实时地对井下情况进行监控,有利于矿井通风系统的智能调控与超前预警,精准高效。
支座广义位移时基于混合监测的识别松弛索的递进式方法基于对多类参量的混合监测、通过监测结构支座广义坐标,用于识别松弛的支承索时,考虑到了被监测量的当前数值向量同被监测量的初始数值向量、虚拟单位损伤被监测量数值变化矩阵和当前名义虚拟损伤向量间的线性关系是近似的,为克服此缺陷,给出了使用线性关系分段逼近非线性关系的方法,可识别出虚拟受损索,在使用无损检测等方法从中鉴别出真实受损索后,剩下的虚拟受损索就是松弛的支承索,依据松弛程度同虚拟损伤程度间的关系就可确定需调整的索长。
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本实用新型涉及一种基于近红外光谱技术的奶粉分类测定系统,其中包括近红外光谱采集设备和外部设备,所述近红外光谱采集设备与所述外部设备进行通信,所述近红外光谱采集设备包括光源组件、分光组件、红外探测器、支架、控制和数据处理单元以及旋转附件,所述控制和数据处理单元分别与所述光源组件、分光组件和红外探测器相连接,所述光源组件、分光组件和红外探测器均设置于所述支架上,所述旋转附件与所述支架相连接。采用该种基于近红外光谱技术的奶粉分类测定系统,技术简单、无需任何预处理,无损检测奶粉样品,对人员要求简单,只需要简单的培训即可操作使用,具有更广泛的应用范围。
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本发明公开了一种基于三波段光谱指数估测植物氮含量的方法,属于植物遥感监测领域,本发明在近红外光波段、可见光红光波段的基础上,增加了蓝绿光波段及其修正系数,建立了三波段光谱指数及氮含量的监测模型,同时提供该模型的检验模型。本发明克服了现有二波段光谱指数法趋向饱和时灵敏度下降的缺陷,尤其对不同品种、不同水分处理、不同氮素水平下的水稻、小麦叶片氮含量监测具有较高的精度和准确性,实现了作物氮素信息的实时获取,促进了基于光谱技术的作物无损监测技术的广泛应用。
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本发明公开了一种冷喷涂层及其界面缺陷的实时监测装置与方法,属于电磁无损检测技术和表面工程领域。该实时监测装置主要包括:信号发生模块、磁场激励模块、运动控制模块、数据采集模块以及装置固定模块。所述信号发生模块包括信号发生器和功率放大器;所述磁场激励模块包括U型磁轭、励磁线圈和信号接收器;所述运动控制模块主要由机械臂构成;所述数据采集模块包括电压放大器、数据采集卡和上位机;所述装置固定模块包括支架、底座和夹具。所述磁场激励模块与冷喷涂装置在监测过程中同步运动,本发明实现了在冷喷涂过程中对铁磁性材料的基体及涂层缺陷的实时监测,避免再制造零件出现强度失效、涂层剥落等意外情况。
有支座沉降和温度变化时基于索力监测的松弛索识别方法基于索力监测,通过监测支座平移位移、索结构温度和环境温度来决定是否需要更新索结构的力学计算基准模型,得到计入支座平移位移、索结构温度和环境温度的索结构的力学计算基准模型,在此模型的基础上计算获得单位损伤被监测量变化矩阵。依据被监测量当前数值向量同被监测量当前初始数值向量、单位损伤被监测量变化矩阵、单位损伤标量和待求的索系统当前名义损伤向量间存在的近似线性关系算出索系统当前名义损伤向量的非劣解,在使用无损检测方法鉴别出真实受损索后,剩下的有健康问题的索就是松弛索。
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支座广义位移时基于混合监测的识别松弛索的方法基于对多类参量的混合监测、通过监测结构支座广义坐标来决定是否需要更新结构的力学计算基准模型,只有当结构支座广义坐标发生变化时才更新结构的力学计算基准模型,从而得到新的计入结构支座广义位移的结构的力学计算基准模型,在此模型的基础上计算获得单位损伤被监测量变化矩阵。依据应变当前向量同应变初始向量、虚拟单位损伤应变变化矩阵和当前虚拟损伤向量间的近似线性关系,计算识别出虚拟受损索,在使用无损检测方法鉴别出真实受损索后,剩下的虚拟受损索就是松弛索即需调整索力的索,依据松弛程度同虚拟损伤程度间的关系就可确定需调整的索长。
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本实用新型涉及无损检测设备领域,具体的说是一种探测器保护冷却装置,一种探测器保护冷却装置,由顶板、底板、铅板组成,所述顶板与底板以及中间的铅板构成了长方体盒装结构,顶板位于盒体顶部,底板位于盒体底部,铅板在盒体的前后左右两侧,在右侧铅板上面设置有散热风扇孔,在右侧铅板上面还设置有放线孔,在底板中间设置有一个小于底板的正方形探测窗口,在盒体内底板上安装有成像板,通过增加散热孔及散热风扇设计,可以对探测器进行充分冷却,保证探测器的工作温度,延长探测器的使用寿命。
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支座沉降和温度变化时基于空间坐标监测的松弛索识别方法基于空间坐标监测,通过监测支座平移位移、索结构温度和环境温度来决定是否需要更新索结构的力学计算基准模型,得到计入支座平移位移、索结构温度和环境温度的索结构的力学计算基准模型,在此模型的基础上计算获得单位损伤被监测量变化矩阵。依据被监测量当前数值向量同被监测量当前初始数值向量、单位损伤被监测量变化矩阵、单位损伤标量和待求的索系统当前名义损伤向量间存在的近似线性关系算出索系统当前名义损伤向量的非劣解,在使用无损检测方法鉴别出真实受损索后,剩下的有健康问题的索就是松弛索。
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本发明公开了一种基于电阻的水泥基材料裂缝修复性能的智能监测方法,包括如下步骤:(1)在水泥材料成型的过程中,掺入导电介质,预埋电极,养护后得到水泥基材料试件;(2)分别测定上述试件和开裂后试件的电阻数据;(3)对开裂的试件采用成型时掺入导电介质的水泥基材料灌浆修补裂缝,养护;(4)测定灌浆后水泥基材料试件的电阻数据,通过电阻的恢复程度表征水泥基材料裂缝的修复率。本发明所述的智能监测方法,可以通过电阻的恢复程度来准确判断裂缝的修复程度,并且,该方法可以在不破坏试件的情况下实现无损快速检测水泥基材料裂缝;此外,本发明的方法依托的测试工具简单,便于在工程现场应用,具有操作方便、准确度高等特点。
支座沉降和温度变化空间坐标监测的松弛索递进式识别方法基于空间坐标监测、通过监测支座平移位移、监测索结构温度、环境温度和支承索健康程度来决定是否需要更新索结构的力学计算基准模型。依据被监测量的当前数值向量同被监测量当前初始数值向量、单位损伤被监测量数值变化矩阵和待求的当前名义损伤向量间存在的近似线性关系,可以利用多目标优化算法等算法快速算出当前名义损伤向量的非劣解,据此可以在有支座平移位移和温度变化时识别出虚拟受损索,在使用无损检测等方法从中鉴别出真实受损索后,剩下的虚拟受损索就是松弛的支承索,依据力学等效关系就可确定松弛的支承索的需调整的索长。
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支座广义位移温度变化基于索力监测的松弛索识别方法基于索力监测,通过监测支座广义位移、索结构温度和环境温度来决定是否需要更新索结构的力学计算基准模型,得到计入支座广义位移、索结构温度和环境温度的索结构的力学计算基准模型,在此模型的基础上计算获得单位损伤被监测量变化矩阵。依据被监测量当前数值向量同被监测量当前初始数值向量、单位损伤被监测量变化矩阵、单位损伤标量和待求的索系统当前名义损伤向量间存在的近似线性关系算出索系统当前名义损伤向量的非劣解,在使用无损检测方法鉴别出真实受损索后,剩下的有健康问题的索就是松弛索。
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本发明公开了一种面内方向导温系数测量方法,该测量方法采用沿一定方向的线高斯分布瞬态热激励源对试件进行激励,在试件中产生沿确定方向的热流,在线激励源两侧形成高斯温度分布;采用红外成像设备获取激励过程中试件红外序列热图像。对试件红外热图像中形成的有规律的温度分布进行处理,获取沿热流方向的导温系数。改变线激励的方向,可以快速测量均质材料在垂直线激励方向的导温系数。本发明操作简单,测量速度快,精度高,不需要苛刻的试件准备和测量环境,一次测量可同时得到一条线上的导温系数的分布。对无损检测材料面内导温系数的分布有着重要的意义,该方法对各向同性、各向异性材料均适用。
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本发明公开了一种测量光刻胶掩模槽形结构参数的方法,其特征在于:采用TE/TM线偏振光为入射光,入射角为被测掩模的闪耀角,分别测量标准反射片的反射光的光谱分布D0(λ);被测掩模的反射衍射零级复色光的光谱分布D(λ);采用比较法,计算出介质膜光栅掩模实际的反射衍射零级的光谱分布Rg(λ),对其进行光谱反演,得到掩模的槽形参数:光刻胶的剩余厚度、槽深和占宽比。本发明实现了对于面积、重量均较大的待测掩模的槽形参数的无损检测;且可以避免测量系统的误差,对光谱仪测量系统以及光源没有特别要求,测量方法简单易行。
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一种主动光源式作物冠层反射光谱测量装置及其方法,属于几何光学和农业信息无损检测领域。主动光源为双通道窄带LED光源,采用光路参数可调的特殊结构,可根据测量需要实现主动光源照射特征参数的改变,以满足不同尺度冠层的光谱反射测量;测量系统光路结构能保证双通道反射光谱响应值在测量高度变化时保持恒值比例关系,使NDVI,RVI等比值型光谱指数的测量值理论上不随测量高度发生改变。
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支座角位移温度变化时基于混合监测的松弛索识别方法基于混合监测,通过监测支座角位移、索结构温度和环境温度来决定是否需要更新索结构的力学计算基准模型,得到计入支座角位移、索结构温度和环境温度的索结构的力学计算基准模型,在此模型的基础上计算获得单位损伤被监测量变化矩阵。依据被监测量当前数值向量同被监测量当前初始数值向量、单位损伤被监测量变化矩阵、单位损伤标量和待求的索系统当前名义损伤向量间存在的近似线性关系算出索系统当前名义损伤向量的非劣解,在使用无损检测方法鉴别出真实受损索后,剩下的有健康问题的索就是松弛索。
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支座广义位移时基于角度监测的识别松弛索的方法基于角度监测、通过监测结构支座广义坐标来决定是否需要更新结构的力学计算基准模型,只有当结构支座广义坐标发生变化时才更新结构的力学计算基准模型,从而得到新的计入结构支座广义位移的结构的力学计算基准模型,在此模型的基础上计算获得单位损伤被监测量变化矩阵。依据应变当前向量同应变初始向量、虚拟单位损伤应变变化矩阵和当前虚拟损伤向量间的近似线性关系,可计算识别出虚拟受损索,在使用无损检测方法鉴别出真实受损索后,剩下的虚拟受损索就是松弛索即需调整索力的索,依据松弛程度同虚拟损伤程度间的关系就可确定需调整的索长。
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本发明涉及探测器技术领域,具体公开了一种X射线探测器,其中,所述X射线探测器包括:PCB电路板、闪烁体和光电传感芯片,所述PCB电路板上设置有凹槽,所述光电传感芯片位于所述凹槽内且与所述PCB电路板耦合,所述闪烁体的部分嵌入在所述凹槽内,所述闪烁体与所述光电传感芯片在所述凹槽内接触,所述光电传感芯片用于将荧光信号转换为电信号,所述闪烁体用于将接收到的X射线转换为荧光。本发明提供的X射线探测器实现闪烁体和光电传感芯片的位置之间无损及精准的对应关系,提高光信号的探测效率,提升安检机的成像质量。
支座广义位移温度变化应变监测的松弛索递进式识别方法基于应变监测、通过监测支座广义位移、监测索结构温度、环境温度和支承索健康程度来决定是否需要更新索结构的力学计算基准模型。依据被监测量的当前数值向量同被监测量当前初始数值向量、单位损伤被监测量数值变化矩阵和待求的当前名义损伤向量间存在的近似线性关系,可以利用多目标优化算法等算法快速算出当前名义损伤向量的非劣解,据此可以在有支座广义位移和温度变化时识别出虚拟受损索,在使用无损检测等方法从中鉴别出真实受损索后,剩下的虚拟受损索就是松弛的支承索,依据力学等效关系就可确定松弛的支承索的需调整的索长。
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支座角位移温度变化时基于应变监测的松弛索识别方法基于应变监测,通过监测支座角位移、索结构温度和环境温度来决定是否需要更新索结构的力学计算基准模型,得到计入支座角位移、索结构温度和环境温度的索结构的力学计算基准模型,在此模型的基础上计算获得单位损伤被监测量变化矩阵。依据被监测量当前数值向量同被监测量当前初始数值向量、单位损伤被监测量变化矩阵、单位损伤标量和待求的索系统当前名义损伤向量间存在的近似线性关系算出索系统当前名义损伤向量的非劣解,在使用无损检测方法鉴别出真实受损索后,剩下的有健康问题的索就是松弛索。
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本发明公开了一种测定特定夹持力下的植物生理电容的方法及装置,测定装置包括支架、泡沫板、电极板、导线、铁块、塑料棒,镶嵌有电极板的泡沫板分别粘在支架底端和塑料棒上,塑料棒上添加不同质量的铁块改变装置的压力来调节夹持力,使用时极板通过导线与LCR测试仪连接,两电极板将待测量植物叶片夹持住,设定不同的夹持力,测定植物在叶片生理电容,基于吉布斯自由能方程与电容器的能量公式建立植物叶片的生理电容随夹持力变化模型,依据模型获取被考察植物叶片在被考察的夹持力下的生理电容。本发明可以快速、无损、在线检测特定夹持力下不同植物叶片的生理电容,不同批次测定的结果具有可比性。
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支座广义位移温度变化基于混合监测的松弛索识别方法基于混合监测,通过监测支座广义位移、索结构温度和环境温度来决定是否需要更新索结构的力学计算基准模型,得到计入支座广义位移、索结构温度和环境温度的索结构的力学计算基准模型,在此模型的基础上计算获得单位损伤被监测量变化矩阵。依据被监测量当前数值向量同被监测量当前初始数值向量、单位损伤被监测量变化矩阵、单位损伤标量和待求的索系统当前名义损伤向量间存在的近似线性关系算出索系统当前名义损伤向量的非劣解,在使用无损检测方法鉴别出真实受损索后,剩下的有健康问题的索就是松弛索。
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本发明涉及一种基于近红外光谱技术的奶粉分类测定系统及方法,其中包括近红外光谱采集设备和外部设备,所述近红外光谱采集设备与所述外部设备进行通信,所述近红外光谱采集设备包括光源组件、分光组件、红外探测器、支架、控制和数据处理单元以及旋转附件,所述控制和数据处理单元分别与所述光源组件、分光组件和红外探测器相连接,所述光源组件、分光组件和红外探测器均设置于所述支架上,所述旋转附件与所述支架相连接。采用该种基于近红外光谱技术的奶粉分类测定系统,技术简单、无需任何预处理,无损检测奶粉样品,对人员要求简单,只需要简单的培训即可操作使用,具有更广泛的应用范围。
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本发明公开一种用于生物识别模组的多压力可调测试装置,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,基座表面平行设置有2个x向线轨;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,所述水平桥板上表面安装有至少一个竖直气缸;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,此测试压头伸出塑料腔体盒外部,所述挂板的上端面安装有配重块。本发明既实现了高效,也实现了有效的接触,测试对产品无损伤,且测试数据可靠性和精度均高。
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