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温度变化时基于角度监测的松弛索识别方法基于角度监测、通过监测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,只有当索结构温度和环境温度发生变化时才更新索结构的力学计算基准模型,从而得到新的计入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。
支座广义位移温度变化角度监测的松弛索递进式识别方法基于角度监测、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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一种研磨棒形状测量用精密旋转轴,内部结构采用模块化设计方法设计,包括安装底座模块、驱动模块和研磨棒夹持模块。本发明解决了传统研磨棒检测方法过程中采用手拿或采取V型支撑夹持等方式装夹研磨棒在测量过程中存在的颤动或抖动而影响测量精度的问题,确保了研磨棒在测量过程中夹持牢靠、运动精度高,无任何颤动或抖动,避免人为干扰,为在同一台研磨棒测量设备中实现圆度、直径等形状参数的精密测量提供可能,相比于传统方法,该精密旋转轴可实现测量过程无人工干预,并始终确保针对同一个规格研磨棒夹持的接触力,确保测量过程对研磨棒自身无损伤,为研磨棒全自动测量提供了专业夹持装置的可行性解决方案。
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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,只有当索结构温度和环境温度发生变化时才更新索结构的力学计算基准模型,从而得到新的计入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。
支座角位移温度变化空间坐标监测松弛索递进式识别方法基于空间坐标监测、通过监测支座角位移、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,据此可以在有支座角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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本发明公开了一种基于OBR技术的预制桩桩身应力应变监测系统及使用方法,主要包括竖向荷载施加模块、光纤布设模块和数据采集处理模块这三个模块,竖向荷载施加模块采用反力架和千斤顶施加反力,光纤布设模块采用PE光纤和特制粘结剂,光纤在桩身上采用U形布设以实现光纤温度的自补偿,数据采集处理模块采用OBR数据仪进行初始数据的采集,并运用预制桩桩身应力应变处理系统对采集到的数据进一步处理,最终得到预制桩桩身的应力应变曲线。该监测系统使用目前业界最先进的OBR光频域技术,使监测达到背向散射级别的灵敏度和毫米级别的空间分辨率,同时采用预制桩桩身应力应变处理系统实现监测数据的自动化处理,整个监测系统具有高精度、智能化的特点,并且施工方法简单,人力成本低廉,可实现无损检测和实时监测。
本发明公开一种四脚磁性探头的应力和残余奥氏体含量一体的分层测量系统,四脚磁性探头的应力和残余奥氏体含量一体的分层测量系统实现了应力和残余奥氏体含量一体的分层测量,测试精度高,测量难度低,检测周期短,测试方法简便、灵活,能达到被测铁磁性材料物体的任何部位,更能够进行材料的无损测量。
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温度变化时基于索力监测的松弛索逼近式识别方法基于索力监测、通过监测索结构温度、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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支座沉降和温度变化时混合监测的松弛索递进式识别方法基于混合监测、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。
支座角位移温度变化时索力监测的松弛索递进式识别方法基于索力监测、通过监测支座角位移、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,据此可以在有支座角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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本实用新型公开了一种测定混凝土早龄期动弹性模量随时间变化的装置,装置包括激励工具及测试部分、振动响应测试部分、信号记录部分以及信号处理部分,激励工具及测试部分包括一PVC板和一可作用在PVC板上的力锤,在力锤的前端设置有橡胶锤头,在橡胶锤头上设置有荷载传感器,振动响应测试部分为一加速度传感器,该加速度传感器设置在PVC板上;信号记录部分为动态信号测试与分析系统,信号处理部分为计算机。本实用新型装置结构简单,拆卸方便,所需材料及仪器少,属于无损检测,试验可以重复连续进行,不仅适用于科研,而且适用于施工现场对早龄期混凝土动弹性模量的测定。
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温度变化时基于混合监测的松弛索逼近式识别方法基于混合监测,通过监测索结构温度、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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温度变化时基于空间坐标监测的松弛索逼近式识别方法基于空间坐标监测,通过监测索结构温度、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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支座广义位移时基于索力监测的识别松弛索的递进式方法基于索力监测、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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本发明公开了一种基于压电阵列的轨底横向裂纹深度监测和评估方法,涉及无损检测技术领域,包括基于钢轨轨底导波群速度频散特性,得到激励频率与监测损伤尺寸关系图,选择最佳导波激励频率;设计压电传感阵列多路径监测方法,仿真分析轨底横向裂纹深度与导波的关系特点,验证阵列的有效性;建立实验系统,采集不同深度裂纹的多路径信号;提取实验信号的特征信息,通过BP神经网络建立轨底横向裂纹深度评估模型,再对模型优化,实现轨底横向裂纹深度评估,本发明可实现钢轨轨底横向裂纹的全面监测,且结合信号处理方法可以对横向裂纹深度进行有效评估,克服了轨底毫米级横向裂纹的在线监测和评估难的问题,为钢轨轨底横向裂纹的在线监测提供参考。
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支座角位移时空间坐标监测的识别松弛索的递进式方法基于应变监测、通过监测结构支座角坐标,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。
支座广义位移时基于角度监测的识别松弛索的递进式方法基于角度监测、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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本发明提供的一种碳纤维混凝土损伤-电阻率关联关系测量方法,包括碳纤维混凝土标准试件的制作、标记测量点、超声波波速及电阻的测量、碳纤维混凝土损伤-电阻率关联关系测量等步骤。该方法使用常规测量仪器,操作简单方便,能够测量不同载荷情况下碳纤维混凝土材料的损伤-电阻率关联关系,测量结果比较准确,为混凝土的无损检测奠定了基础,具有广泛的实际工程应用性和理论价值。
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本发明属于物质分析技术领域,提供了一种液体在固体多孔介质中侵入深度的测定方法。本发明的测定方法包括:对待测样品进行核磁共振一维谱测试,得到待测样品的一维谱;从所述待测样品的一维谱中得到待测样品中液体在固体多孔介质中的侵入深度;所述核磁共振一维谱测试的序列为一维频率编码序列;所述待测样品为液体侵入的固体多孔介质。本发明的测定方法进行测定时,不用破坏待测样品,实现了无损检测。同时,本发明的测定方法采用一维频率编码序列进行核磁共振一维谱图测试,测试时间短,仅需3~5min;而且,测试时间短,避免了测试时间过长导致的液体在固体多孔介质中的进一步侵入导致的测试结果不准确,保证了测试精度。
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支座广义位移温度变化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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本发明公开了一种电喷信号测试盒,包括信号测试盒和数据线,所述信号测试盒的一端连接ECU控制单元,另一端通过导线束与传感器及执行机构连接,信号测试盒内设有与ECU输出、输入及电源信号数量相等的线路,每条线路均设有信号输入插孔、信号控制开关和信号拾取插孔,所述的信号输入插孔及信号拾取插孔通过数据线与测试仪器或信号发生器连接。本发明采用在ECU控制单元与导线束之间串接入信号测试盒,该信号测试盒上设有各路信号的输入输出插孔及对应的开关,通过专用数据线连接测试盒上的插孔和测试仪器或信号发生器,实现电喷信号的快速提取或者施加,从而实现电喷信号的无损、快速检测或输入。
支座角位移和温度变化混合监测的松弛索递进式识别方法基于混合监测、通过监测支座角位移、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,据此可以在有支座角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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本发明公开了一种基于低场核磁共振快速测定青梅干燥中水分含量的方法,包括以下步骤:1)将待测青梅果肉称重后置于不同温度下进行干燥,定时进行低场核磁共振测定,用FID序列获得待测青梅果肉的中心频率,再利用CPMG脉冲序列测定待测青梅果肉的横向弛豫时间T2,将青梅果肉在不同干燥温度的核磁信号经过多指数拟合得到T2反演图谱;2)根据T2反演图谱得出的核磁总峰面积与干基含水率进行拟合,进行低场核磁共振总信号幅值与青梅果肉干基含水率的相关性分析。本申请利用核磁共振无损检测测得的核磁信号幅值和线性回归方程可快速测得青梅在干燥过程中的水分含量,对青梅加工及综合开发利用具有重要意义。
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一种研磨棒直径测量用精密装夹装置,其内部结构采用模块化设计方法设计,包括安装底座模块和研磨棒夹持模块,本发明公开的研磨棒直径测量用精密装夹装置,解决了传统研磨棒检测方法过程中采用手拿或采取V型支撑夹持等方式装夹研磨棒在测量过程中存在的颤动或抖动而影响测量精度的问题,确保了研磨棒在测量过程中夹持牢靠、运动精度高,无任何颤动或抖动,避免人为干扰,为在同一台研磨棒测量设备中实现圆度、直径等形状参数的精密测量提供可能,相比于传统方法,该精密旋转轴可实现测量过程无人工干预,并始终确保针对同一个规格研磨棒夹持的接触力,确保测量过程对研磨棒自身无损伤,为研磨棒全自动测量提供了专业夹持装置的可行性解决方案。
支座角位移温度变化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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支座广义位移温度变化索力监测的松弛索递进式识别方法基于索力监测、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。
有支座沉降和温度变化时基于角度监测的松弛索识别方法基于角度监测,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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支座角位移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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《煤矿安全规程》第105规定:矿井必须建立测风制度。矿井巷道风量高精度在线自动测量是矿井通风系统超前预警与智能调控的基础,可以提高矿井生产的安全水平。本发明提供了一种基于多传感器信息融合的高精度智能矿井通风风量在线测量方法及装置。装置以嵌入式系统为测量、数据处理和通信的核心,集成了热导式风速传感器、风向传感器、测距传感器、环境参数测量传感器,可以实现风量的高精度在线无损测量和风向的自动识别以及现场免调试自动校准功能。此外,测量装置基于通信获取关联风路的风量测量值,还可以实现对本巷道风量测量值的进行校验、结合装置的自诊断功能得到巷道风量的正确数值,进一步提高巷道通风量检测的可靠性。
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本发明涉及无损检测技术领域,更具体的说是一种基于脉冲压缩方法的电磁超声在线监测系统,包括电磁超声监测主机、监测网络、云服务器和客户端,所述电磁超声监测主机通过脉冲压缩对被测工件进行监测,电磁超声监测主机和监测网络通信连接,监测网络和云服务器通信连接,客户端和云服务器通信连接;根据被测工件的大小,电磁超声监测主机通过强永磁铁吸附和扎带捆扎等可拆卸的方式安装在被测工件上,其中的控制电路控制低压脉冲压缩电路激发低压编码脉冲串,电磁超声换能器发射和接收低压编码电磁超声信号;信号被采集后通过无线通信电路将数据发送给监测网络,监测网络将数据发送云服务器进行计算和分析,结果返回至客户端进行显示。
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