本發(fā)明提供一種體表傳感器固定裝置,包括:固定單元、復(fù)合帶、監(jiān)測(cè)單元,智能單元和計(jì)算單元;固定單元用于固定傳感器;復(fù)合帶用于將固定單元固定于體表;監(jiān)測(cè)單元用于采集體表受力指數(shù);智能單元用于確定瞬時(shí)閾值;計(jì)算單元用于獲取第一比值;第一比值用于指示固定單元與體表之間的受力狀態(tài)。本發(fā)明提供的體表傳感器固定裝置,利用復(fù)合帶固定傳感器于人體體表,并通過(guò)體表受力指數(shù)與所述瞬時(shí)閾值的比值表征體表的受力狀態(tài),以供試驗(yàn)操控人員調(diào)節(jié)復(fù)合帶松緊程度,可滿(mǎn)足具有不同體征參數(shù)的受試群體固定要求,且對(duì)人體體表無(wú)損傷,在提高受試人員受試舒適性的同時(shí),有效防止試驗(yàn)過(guò)程中傳感器的傾斜脫落,進(jìn)而確保檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性。
一種控制微流控芯片內(nèi)部親水化修飾效果的方法,屬于微流控芯片親水化控制技術(shù)領(lǐng)域,本發(fā)明基于兩個(gè)硼酸基團(tuán)修飾的聚集誘導(dǎo)發(fā)光分子和含有羥基的聚乙烯醇(PVA)的特異性、選擇性識(shí)別作用,對(duì)經(jīng)過(guò)親水化處理的微流控芯片內(nèi)部進(jìn)行熒光可視化成像標(biāo)記,并通過(guò)熒光顯微鏡或激光共聚焦顯微鏡對(duì)其內(nèi)部熒光強(qiáng)度及分布情況進(jìn)行測(cè)量分析控制條件。本方法實(shí)現(xiàn)了對(duì)微流控芯片中微孔道的原位可視化控制,可解決傳統(tǒng)測(cè)量中無(wú)法對(duì)芯片內(nèi)部實(shí)施原位檢測(cè)的難題,是一種安全、無(wú)損、快速有效的可視化識(shí)別方法,可廣泛應(yīng)用于材料中對(duì)親水化處理效果的快速篩查。
本發(fā)明公開(kāi)了基于表面高度信息的陶瓷材料微觀組織表征方法及系統(tǒng),包括:對(duì)陶瓷及陶瓷基復(fù)合材料進(jìn)行切割取樣后,通過(guò)對(duì)切割面進(jìn)行預(yù)處理,獲得陶瓷樣品;采集陶瓷樣品的待測(cè)微區(qū)表面的三維形貌信息,通過(guò)放大、校平等步驟進(jìn)行處理后,獲取表面三維形貌的高度信息;基于高度信息,生成待測(cè)微區(qū)表面的微觀組織特征;本發(fā)明無(wú)需對(duì)不導(dǎo)電陶瓷基復(fù)合材料表面噴金/碳/鉑、無(wú)需抽真空、避免了掃描電鏡電子束與材料表面物質(zhì)作用產(chǎn)生微損傷和反應(yīng),即可以通過(guò)無(wú)損方法獲得陶瓷基復(fù)合材料微觀組織結(jié)構(gòu)表征,通過(guò)檢測(cè)陶瓷組成相磨損高度信息差異并投射為二維圖像,具有原理創(chuàng)新性以及良好的襯度和表征效率。
本發(fā)明公開(kāi)了一種基于超聲定量數(shù)據(jù)的關(guān)鍵件疲勞壽命的定壽方法,包括以下步驟:利用超聲無(wú)損檢測(cè)設(shè)備對(duì)被測(cè)關(guān)鍵件進(jìn)行掃查,確定被測(cè)關(guān)鍵件的缺陷位置和對(duì)應(yīng)的超聲回波幅值信息;比對(duì)相同距離不同直徑平底孔或側(cè)邊孔的回波幅值,得到當(dāng)量平底孔或側(cè)邊孔直徑;計(jì)算橢圓裂紋初始長(zhǎng)度;基于斷裂力學(xué)的裂紋擴(kuò)展機(jī)理,建立應(yīng)力強(qiáng)度因子驅(qū)動(dòng)的裂紋擴(kuò)展模型;計(jì)算裂紋長(zhǎng)度隨循環(huán)載荷數(shù)的結(jié)果,并將結(jié)果表示為裂紋擴(kuò)展曲線,根據(jù)曲線確定裂紋擴(kuò)展壽命;使用安全系數(shù)對(duì)結(jié)果進(jìn)行修正,得到最終的剩余壽命。本發(fā)明能夠在超聲定量數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上,結(jié)合材料的裂紋擴(kuò)展模型,準(zhǔn)確分析出關(guān)鍵件的剩余壽命,有利于關(guān)鍵件所在設(shè)備設(shè)施的長(zhǎng)期穩(wěn)定使用。
本發(fā)明涉及一種工件焊縫尋找裝置,包括:能夠固定于工件上的主體板,主體板上設(shè)置有貫通主體板頂部和底部的避讓槽;對(duì)稱(chēng)分布在避讓槽長(zhǎng)度方向兩側(cè)的導(dǎo)向槽;滑動(dòng)支架,滑動(dòng)支架包括位于中部的安裝座和對(duì)稱(chēng)設(shè)置在安裝座兩側(cè)的滑軌,滑軌嵌入導(dǎo)向槽內(nèi),安裝座的中部開(kāi)設(shè)有一通孔;穿過(guò)通孔和避讓槽的頂針,頂針的上端外露于安裝座的頂部,且頂針的上端設(shè)置有外螺紋,下端外露于主體板的底部;通過(guò)彈簧彈性安裝在頂針的下端的硬度測(cè)試頭;螺紋連接在頂針上端的施力螺母。該工件焊縫尋找裝置通過(guò)硬度測(cè)試頭在工件上所產(chǎn)生的凹痕深度就可以找到焊縫與基材之間的分界線,進(jìn)而根據(jù)該分界線確定焊縫位置,為后續(xù)無(wú)損檢測(cè)提供方便。
本發(fā)明公開(kāi)了一種電磁鐵式橫波電磁聲換能器,該傳感器包括E型硅鋼磁軛、勵(lì)磁線圈、蝶形線圈。勵(lì)磁線圈纏繞在E型硅鋼磁軛的中心極上形成電磁鐵,蝶形線圈放置在待測(cè)鋼板表面,將電磁鐵中心極覆蓋在蝶形線圈中心矩形區(qū)域正上方為其提供偏置磁場(chǎng)?;诼鍌惼澚εc磁致伸縮機(jī)理,通過(guò)仿真證明了該換能器能夠產(chǎn)生橫波,且產(chǎn)生的橫波能量遠(yuǎn)大于縱波;通過(guò)實(shí)驗(yàn)證明了該換能器能夠?qū)崿F(xiàn)在鋼板厚度方向上單一體波激勵(lì),提高了橫波的純凈度,易于信號(hào)分析。利用研制的電磁鐵式橫波電磁聲換能器可實(shí)現(xiàn)對(duì)鐵磁性板材的高效快速檢測(cè),在板結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測(cè)和無(wú)損評(píng)價(jià)領(lǐng)域,具有極大的應(yīng)用價(jià)值和潛力。
本發(fā)明涉及一種材料中可控微壓吸氚及氚濃度深度分布在線實(shí)驗(yàn)裝置,包括過(guò)渡室(2)和樣品室(6),過(guò)渡室(2)和樣品室(6)通過(guò)樣品通道(10)相連通;過(guò)渡室(2)內(nèi)穿設(shè)有樣品垂直驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)(3)、樣品水平驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)(4)、探測(cè)裝置(1);樣品室(6)內(nèi)設(shè)有氚源進(jìn)入管線,該氚源進(jìn)入管線與氣體緩沖裝置相連接。本發(fā)明的實(shí)驗(yàn)裝置,實(shí)現(xiàn)氚與材料的相互作用行為研究與氚濃度分布的無(wú)損在線檢測(cè)聯(lián)合實(shí)驗(yàn),最大限度上實(shí)現(xiàn)開(kāi)展氚材料相互作用行為實(shí)驗(yàn)時(shí)氚的最小滲透泄露,避免了含氚樣品與大氣外界環(huán)境的接觸,減少了氚與外界環(huán)境交換引起含量變化的機(jī)率,保證氚的測(cè)量精度以及人員安全。
本發(fā)明公開(kāi)了一種預(yù)應(yīng)力陶瓷表面涂層優(yōu)選方法,屬于材料性能測(cè)試領(lǐng)域。所述方法包括:S1:在陶瓷基體板的單面上制備待篩選涂層,形成基體?涂層復(fù)合試樣;其中,所述待篩選涂層的材質(zhì)的熱膨脹系數(shù)低于所述陶瓷基體板的材質(zhì)的熱膨脹系數(shù);S2:對(duì)所述基體?涂層復(fù)合試樣進(jìn)行燒結(jié),并冷卻至室溫;S3:測(cè)量所述基體?涂層復(fù)合試樣的翹曲變形方向和翹曲變形大小,若所述翹曲變形方朝向所述基體一側(cè),且所述翹曲變形大小在設(shè)定的范圍內(nèi),則所述待篩選涂層通過(guò)篩選。本發(fā)明將預(yù)應(yīng)力涂層材料篩選和組分設(shè)計(jì)與基體?涂層復(fù)合試樣的翹曲變形聯(lián)系起來(lái),檢測(cè)方式簡(jiǎn)便,可以高通量、快速、精準(zhǔn)、無(wú)損的篩選預(yù)應(yīng)力涂層材料。
本發(fā)明公開(kāi)一種無(wú)砟軌道路基沉降智能抬升修復(fù)方法,屬無(wú)砟軌道病害整治領(lǐng)域,包括:檢測(cè)無(wú)砟軌道線路所需抬升高度;采用全要素?cái)?shù)值模擬方法計(jì)算抬升點(diǎn)位置、抬升量;放松扣件,在指定點(diǎn)開(kāi)挖坑道、放置地錨式托盤(pán)裝置和千斤頂,測(cè)定托盤(pán)頂面標(biāo)高,安裝變形計(jì),連接智能自動(dòng)化抬升控制設(shè)備,輸入需抬升標(biāo)高和托盤(pán)頂面原始標(biāo)高,通過(guò)變形計(jì)實(shí)時(shí)測(cè)定托盤(pán)裝置的毫米級(jí)變形量,補(bǔ)償變形并及時(shí)更新各抬升點(diǎn)抬升量。然后進(jìn)行注漿和回填封閉。最后微調(diào)使支承層達(dá)到所需抬升高度。本發(fā)明提出一種無(wú)砟軌道沉降病害無(wú)損修復(fù)方法,實(shí)現(xiàn)“抬升和注漿”工序一體化智能操作,具有“少人化、自動(dòng)化和輕便化”的優(yōu)勢(shì),可廣泛用于高速鐵路無(wú)砟軌道沉降快速修復(fù)工程。
本發(fā)明公開(kāi)了屬于金相制備和無(wú)損檢測(cè)超聲探傷領(lǐng)域的一種利用C掃超聲探傷儀觀察鑄錠粗大晶粒組織的方法。該方法通過(guò)試樣切取、表面拋光、水浸C掃探傷成像、測(cè)量和計(jì)算步驟,觀測(cè)到具有粗大晶粒的鑄錠的顯微組織全貌。該方法操作簡(jiǎn)單,對(duì)采用設(shè)備要求低,實(shí)用性強(qiáng)。
本發(fā)明公開(kāi)了一種大焦深雙頻段太赫茲調(diào)頻連續(xù)波雷達(dá)成像方法及系統(tǒng);所述系統(tǒng)包括:太赫茲輻射源,透鏡,分束鏡,拋物面反射鏡,極化線柵,待測(cè)樣品,數(shù)據(jù)采集卡,上位機(jī);通過(guò)大焦深雙頻段準(zhǔn)光系統(tǒng)可獲取厚樣品在雙頻段不同極化下的回波信息,同時(shí)通過(guò)頻段融合?擴(kuò)展傅里葉算法可大大提升距離向分辨率。與現(xiàn)有的太赫茲無(wú)損檢測(cè)技術(shù)相比,本發(fā)明所提出的準(zhǔn)光設(shè)計(jì)和算法可大大提升成像系統(tǒng)的焦深及距離向分辨率,從而加大測(cè)試樣品厚度及位置靈活度,降低對(duì)大帶寬硬件需求及系統(tǒng)復(fù)雜度。
一種基于遺傳算法特征參數(shù)優(yōu)化的瓷絕緣子損傷神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)識(shí)別方法,屬于無(wú)損檢測(cè)領(lǐng)域。本發(fā)明采集了三類(lèi)不同的瓷絕緣子試件的聲信號(hào),將采集到的聲信號(hào)使用基于幅值的方法進(jìn)行聲信號(hào)截取,提取了三類(lèi)不同的特征參數(shù),分別為時(shí)域、形狀和小波能量特征參數(shù)共32個(gè),優(yōu)化了BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)輸入?yún)?shù),包括輸入?隱含層傳遞函數(shù)、隱含?輸出層傳遞函數(shù)和學(xué)習(xí)率。利用遺傳算法優(yōu)化特征值矩陣,確定了優(yōu)化后的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)輸入特征值;將測(cè)試樣本特征參數(shù)按照優(yōu)化的結(jié)果進(jìn)行構(gòu)造,并輸入到訓(xùn)練后的BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型中進(jìn)行識(shí)別;通過(guò)計(jì)算測(cè)試樣本與各類(lèi)不同瓷絕緣子信號(hào)訓(xùn)練樣本的匹配度,實(shí)現(xiàn)了瓷絕緣子損傷狀態(tài)的高效識(shí)別。
本發(fā)明涉及水工材料無(wú)損檢測(cè)技術(shù)領(lǐng)域,尤其是一種利用R波頻散特性評(píng)價(jià)環(huán)氧砂漿薄層結(jié)構(gòu)性能的方法,確定合適大小的激振錘、兩接收傳感器間距和激振錘與傳感器間距;在設(shè)計(jì)的激振點(diǎn)處用錘擊產(chǎn)生彈性波,在設(shè)計(jì)的測(cè)點(diǎn)上布設(shè)加速度傳感器分別接收不同時(shí)刻通過(guò)環(huán)氧砂漿薄層傳播過(guò)來(lái)的R波信號(hào);通過(guò)對(duì)兩道或多道傳感器接收的R波時(shí)域信號(hào)的分析和處理,分別求取信號(hào)的相位差頻譜和R波波速,并建立相位頻譜和頻散曲線;分析推導(dǎo)R波參數(shù)判斷環(huán)氧砂漿薄層性能的公式,用相位頻譜和頻散曲線進(jìn)行判斷的可行性;通過(guò)對(duì)不同測(cè)點(diǎn)處R波信號(hào)的分析處理,判斷環(huán)氧砂漿薄層的性能。本發(fā)明為高效快速獲取環(huán)氧砂漿薄層性能參數(shù)提供了一種有效的手段。
本實(shí)用新型涉及一種雙層PVDF壓電薄膜線聚焦超聲探頭,屬于無(wú)損檢測(cè)技術(shù)領(lǐng)域。包括有探頭外殼、激勵(lì)用壓電元件、接收用壓電元件、保護(hù)層、激勵(lì)接收耦合層、背襯層、激勵(lì)信號(hào)輸入通道和接收信號(hào)輸出通道。所述的激勵(lì)用壓電元件為上表面附著激勵(lì)用壓電元件負(fù)電極(11)并下表面附著激勵(lì)用壓電元件正電極(12)的激勵(lì)用PVDF壓電薄膜(14);所述的接收用壓電元件為上表面附著接收用壓電元件正電極(9)并下表面附著接收用壓電元件負(fù)電極(10)的接收用PVDF壓電薄膜(7)。本探頭針對(duì)材料彈性常數(shù)聲學(xué)測(cè)量時(shí)域波形分析方法而設(shè)計(jì),可以同時(shí)測(cè)量材料表面波波速和縱波波速,信號(hào)信噪比高,測(cè)量盲區(qū)小。
本發(fā)明公開(kāi)了一種指向型磁集中器式蘭姆波電磁聲換能器,該傳感器包括矩形銣鐵硼磁鐵、多簇回折線圈、磁集中器。將多簇回折線圈置于待測(cè)鋁板表面,銣鐵硼磁鐵和磁集中器固定在其正上方。通過(guò)試驗(yàn)驗(yàn)證了所研制的指向型磁集中器式蘭姆波電磁聲換能器可在鋁板中激勵(lì)出單一的S0模態(tài)導(dǎo)波,并驗(yàn)證了所研制的指向型磁集中器式蘭姆波電磁聲換能器具有較好的頻率響應(yīng)特性;通過(guò)全向性測(cè)試實(shí)驗(yàn),驗(yàn)證了所研制的指向型磁集中器式蘭姆波電磁聲換能器在75°到105°范圍內(nèi)有較高的歸一化幅值。利用研制的指向型磁集中器式蘭姆波電磁聲換能器可實(shí)現(xiàn)對(duì)板結(jié)構(gòu)的大范圍、高效率的缺陷檢測(cè),在板結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測(cè)和無(wú)損評(píng)價(jià)領(lǐng)域,具有極大的應(yīng)用價(jià)值和潛力。
本發(fā)明提供一種基于532nm低重頻脈沖激光器的遠(yuǎn)程拉曼分析儀,主要包括532nm低重頻脈沖激光器、望遠(yuǎn)聚焦光學(xué)系統(tǒng)、光柵光譜儀、ICCD探測(cè)器和時(shí)序控制單元。本發(fā)明可用于遠(yuǎn)距離目標(biāo)的拉曼激發(fā)和信號(hào)采集,實(shí)現(xiàn)非接觸式無(wú)損探測(cè),可用于易燃易爆品、礦石、文物、珠寶等物品的檢測(cè),具有信噪比高、探測(cè)距離遠(yuǎn)等優(yōu)勢(shì)。
本發(fā)明公開(kāi)一種基于霍爾傳感器的平面磁場(chǎng)掃描成像系統(tǒng),包括三維機(jī)械位移平臺(tái)、基于STM32的下位機(jī)控制器、霍爾傳感器、差分放大電路模塊、數(shù)據(jù)采集卡、上位機(jī)控制與數(shù)據(jù)分析處理軟件、恒流源;將待測(cè)構(gòu)件連接恒流源放置于三維機(jī)械平臺(tái)上的樣件臺(tái)上,啟動(dòng)三維機(jī)械平臺(tái)和霍爾傳感器模塊,然后根據(jù)樣件尺寸大小對(duì)位移平臺(tái)的運(yùn)動(dòng)參數(shù)進(jìn)行設(shè)定,啟動(dòng)位移平臺(tái)后帶著霍爾傳感器對(duì)被測(cè)導(dǎo)體表面的磁場(chǎng)大小進(jìn)行掃描式采集,通過(guò)數(shù)據(jù)采集卡將傳感器采集到的磁場(chǎng)信息發(fā)送給上位機(jī),通過(guò)上位機(jī)顯示出待測(cè)樣件表面磁場(chǎng)分布的掃描圖像。通過(guò)本發(fā)明可以對(duì)通電材料表面的磁場(chǎng)分布情況進(jìn)行掃描成像,從而通過(guò)磁場(chǎng)的分布進(jìn)一步分析材料的內(nèi)部結(jié)構(gòu)情況,對(duì)無(wú)損地檢測(cè)材料內(nèi)部完整度情況有一定的實(shí)用價(jià)值。
本發(fā)明公開(kāi)一種含沉積韻律層的巖石彈性模量獲取方法及系統(tǒng),包括:獲取含有沉積韻律層的巖石樣品;利用熒光光譜儀測(cè)量所述巖石樣品在測(cè)試點(diǎn)的巖石元素含量;所述測(cè)試點(diǎn)設(shè)置在所述巖石樣品的不同韻律層上;根據(jù)所述巖石元素含量確定所述巖石樣品的巖性;根據(jù)所述巖性確定元素?礦物關(guān)系方程;利用所述巖性和所述元素?礦物關(guān)系方程確定所述巖石樣品的礦物組分;根據(jù)所述礦物組分確定礦物模量系數(shù);根據(jù)所述礦物組分和所述礦物模量系數(shù)確定所述巖石樣品的彈性模量。本發(fā)明能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)巖石樣品的力學(xué)性質(zhì)進(jìn)行無(wú)損檢測(cè)。
本公開(kāi)涉及梯度功能材料無(wú)損檢測(cè)領(lǐng)域,提供一種梯度功能材料球結(jié)構(gòu)的應(yīng)力分布確定方法及裝置。本公開(kāi)基于預(yù)設(shè)的材料種類(lèi)建立梯度功能材料球結(jié)構(gòu)模型,將模型中的梯度功能材料層由內(nèi)向外平均劃分為多個(gè)殼層,建立各個(gè)殼層的控制方程,根據(jù)彈性力學(xué)理論和控制方程確定各個(gè)殼層的應(yīng)力通解,基于應(yīng)力通解和預(yù)設(shè)的邊界條件,確定各個(gè)殼層之間的應(yīng)力關(guān)系,進(jìn)而確定最內(nèi)殼層和最外殼層的應(yīng)力關(guān)系,并基于應(yīng)力通解、邊界條件、殼層的數(shù)量和材料種類(lèi),確定最內(nèi)殼層和最外殼層對(duì)應(yīng)的應(yīng)力,進(jìn)而確定其他殼層對(duì)應(yīng)的應(yīng)力,得到模型的應(yīng)力分布圖,以便通過(guò)仿真方式測(cè)試梯度功能材料的性能指標(biāo),降低了測(cè)試成本,提高了測(cè)試效率,避免了資源浪費(fèi)。
本發(fā)明涉及一種樣品所含元素的鑒定系統(tǒng),包括:設(shè)置在同一光路的激光器、聚焦模塊、固體靶、樣品和X射線探測(cè)器;所述聚焦模塊設(shè)置在所述激光器和所述固體靶之間;所述聚焦模塊用于將所述激光器發(fā)出的激光進(jìn)行聚焦;所述固體靶用于與經(jīng)過(guò)所述聚焦模塊聚焦后的激光發(fā)生相互作用,產(chǎn)生質(zhì)子束;所述樣品設(shè)置在所述固體靶和所述X射線探測(cè)器之間;所述樣品用于在所述質(zhì)子束轟擊下,激發(fā)出X射線;所述X射線探測(cè)器用于根據(jù)所述X射線確定能量譜線以確定所述樣品的元素種類(lèi)。本發(fā)明能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)樣品所含元素的無(wú)損和高質(zhì)量檢測(cè)。
一種利用超聲波在線表征材料結(jié)晶動(dòng)力學(xué)過(guò)程的測(cè)試方法和裝置:在PVT測(cè)試裝置的密閉料腔安裝溫度、壓力傳感器和超聲波探頭,冷卻材料進(jìn)行結(jié)晶,同步檢測(cè)獲得不同壓強(qiáng)和溫度下的比容和超聲波聲速對(duì)時(shí)間曲線,由曲線拐點(diǎn)可將材料所處的熱學(xué)狀態(tài)分為固態(tài)、結(jié)晶區(qū)和熔融態(tài);將同步的超聲波速度對(duì)比容作圖擬合建立其定量關(guān)系。將結(jié)晶動(dòng)力學(xué)方程中結(jié)晶度用比容表達(dá)的形式轉(zhuǎn)換為用超聲波速度的形式,定量分析結(jié)晶過(guò)程,研究材料組成、溫度和壓強(qiáng)及介質(zhì)對(duì)結(jié)晶的影響規(guī)律。在生產(chǎn)線或模具料腔內(nèi)安裝溫度、壓強(qiáng)傳感器和超聲波探頭,可原位、無(wú)損且方便地在線表征結(jié)晶歷程,優(yōu)化反饋控制冷卻工藝、配方,評(píng)價(jià)制品質(zhì)量。該法易高壓在線測(cè)試和快速變壓變溫測(cè)試。
本實(shí)用新型涉及一種基于高重頻納秒脈沖激光器的便攜式遠(yuǎn)程拉曼光譜系統(tǒng),包括:計(jì)算機(jī)、高重頻脈沖激光器、時(shí)序控制器、窄帶濾光片、收集物鏡、光譜儀、像增強(qiáng)型CCD探測(cè)器等。高重頻脈沖激光器激發(fā)激光信號(hào)和待測(cè)目標(biāo),像增強(qiáng)型CCD探測(cè)器采集拉曼信號(hào)數(shù)據(jù),光譜儀進(jìn)行采集信號(hào)的頻域分析,時(shí)序控制器調(diào)節(jié)像增強(qiáng)型CCD探測(cè)器和高重頻脈沖激光器的時(shí)序同步,窄帶濾光片過(guò)濾背向散射的激光信號(hào),收集物鏡收集拉曼信號(hào)的收集。本實(shí)用新型的基于高重頻納秒脈沖激光器的便攜式遠(yuǎn)程拉曼光譜系統(tǒng),可用于遠(yuǎn)距離目標(biāo)的拉曼光譜激發(fā)和信號(hào)采集,實(shí)現(xiàn)非接觸式無(wú)損探測(cè),可用于易燃易爆品、毒品、礦石、文物、珠寶等物品的檢測(cè),具有信噪比高、探測(cè)距離遠(yuǎn)等優(yōu)勢(shì)。
本發(fā)明公開(kāi)了一種基于電化學(xué)阻抗譜的鋰離子電池健康狀態(tài)估計(jì)方法,包括如下步驟:構(gòu)建鋰離子電池等效電路模型;根據(jù)電化學(xué)阻抗譜對(duì)等效電路模型中各電器元件進(jìn)行參數(shù)辨識(shí),分別得到新鋰離子電池的歐姆內(nèi)阻Rnew和不同循環(huán)次數(shù)下鋰離子電池的歐姆內(nèi)阻R;計(jì)算x=R?Rnew值;作圖得到鋰離子電池的健康狀態(tài)估算公式:SOH=ax+b;測(cè)定待測(cè)狀態(tài)下100%SOC鋰離子電池的電化學(xué)阻抗譜,得到待測(cè)狀態(tài)下鋰離子電池的歐姆內(nèi)阻R,根據(jù)公式估算待測(cè)狀態(tài)下鋰離子電池的健康狀態(tài),即SOH。本發(fā)明基于電化學(xué)阻抗譜的鋰離子電池健康狀態(tài)估計(jì)方法通過(guò)構(gòu)建等效電路模型,用一種無(wú)損的檢測(cè)方法來(lái)估計(jì)鋰離子電池的健康狀態(tài)。
一種適用于不同管徑的捕捉電極鏈?zhǔn)焦潭ㄑb置,屬于管路無(wú)損檢測(cè)技術(shù)設(shè)備領(lǐng)域。包括固定在待測(cè)管道(1)表面的若干捕捉電極,其特征在于:在待測(cè)管道(1)上并排套設(shè)有多條電極定位條(4),電極定位條(4)包括捕捉電極固定鏈條,捕捉電極依次固定在捕捉電極固定鏈條上。在本適用于不同管徑的捕捉電極鏈?zhǔn)焦潭ㄑb置中,實(shí)現(xiàn)了以非焊接的形式將捕捉電極固定在待測(cè)管道的表面,避免了現(xiàn)有技術(shù)中捕捉電極焊機(jī)固定時(shí)各種弊端,同時(shí)可適用于不同管徑的待測(cè)管道,通過(guò)將電極定位條與張緊帶形成彈性閉環(huán)套設(shè)在待測(cè)管道表面,因此可以適用于不同的待測(cè)管道,應(yīng)用范圍更廣,同時(shí)可以保證捕捉電極與待測(cè)管道之間具有良好的接觸。
本發(fā)明公開(kāi)了一種獲取不互溶液體界面上聚合物分子擴(kuò)散運(yùn)動(dòng)及濃度信息的方法。該檢測(cè)方法利用熒光,可在對(duì)待測(cè)樣品無(wú)擾無(wú)損的前提下獲取不同液?液界面上聚合物鏈的擴(kuò)散運(yùn)動(dòng)信息,同時(shí)可以得到該樣品的界面上待測(cè)聚合物分子的濃度信息,并且能夠適用于不同界面擴(kuò)散速率的樣品的測(cè)量。由于激發(fā)空間極小,可達(dá)到單分子量級(jí)的靈敏度,為聚合物在液?液界面上動(dòng)力學(xué)等性質(zhì)的研究提供了有效的實(shí)驗(yàn)測(cè)量方法。
本發(fā)明公開(kāi)了一種表征二維材料缺陷的方法及其應(yīng)用,涉及納米材料缺陷表征技術(shù)領(lǐng)域。表征缺陷的方法包括:分別獨(dú)立地對(duì)無(wú)缺陷的二維材料襯底樣品和待測(cè)二維材料襯底樣品進(jìn)行熒光壽命成像,根據(jù)熒光壽命的變化判斷有無(wú)缺陷:如果待測(cè)二維材料襯底樣品的熒光壽命高于無(wú)缺陷的二維材料襯底樣品的熒光壽命,則待測(cè)二維材料襯底樣品為有缺陷樣品;如果待測(cè)二維材料襯底樣品的熒光壽命與無(wú)缺陷的二維材料襯底樣品的熒光壽命相比無(wú)明顯變化,則待測(cè)二維材料襯底樣品為無(wú)缺陷樣品。本發(fā)明采用熒光壽命成像方法表征二維材料缺陷,該方法能夠快速、直觀地觀察熒光壽命變化,從而判斷材料有無(wú)缺陷,在室溫下即可表征,不會(huì)引入新的缺陷,是一種無(wú)損檢測(cè)方法。
本申請(qǐng)公開(kāi)了一種可顯示實(shí)時(shí)荷載的剛性吊架,包括剛性吊架的承載吊桿;數(shù)字顯示模塊,所述數(shù)字顯示系統(tǒng)設(shè)置于剛性吊架的承載吊桿上,所述數(shù)字顯示系統(tǒng)包括應(yīng)變傳感器、數(shù)據(jù)采集卡、A/D轉(zhuǎn)換器與數(shù)字化顯示組件。數(shù)字化顯示模塊可以實(shí)時(shí)顯示剛性吊架載荷,對(duì)檢查人員資質(zhì)要求不高,并且無(wú)需借助爬梯或腳手架等工具,大大降低了檢查難度,降低了檢查成本;基于電測(cè)技術(shù)無(wú)損的特點(diǎn),微型應(yīng)變傳感器以及數(shù)字化顯示界面不影響剛性吊架工作狀態(tài),調(diào)整剛性吊架載荷至設(shè)計(jì)安裝載荷,避免初始缺陷,在機(jī)組檢查與維修期間,可以指導(dǎo)施工調(diào)整;當(dāng)剛性吊架載偏離設(shè)計(jì)載荷較大時(shí),數(shù)字化顯示界面可以通過(guò)改變界面底色達(dá)到預(yù)警功能。
本發(fā)明提供了一種光子計(jì)數(shù)壓縮采樣相控陣激光三維成像方法,適用于全天候目標(biāo)識(shí)別、地形高精度勘測(cè)、精密無(wú)損檢測(cè)等領(lǐng)域,屬于激光成像和圖像處理技術(shù)領(lǐng)域。本發(fā)明的步驟包括:首先脈沖信號(hào)發(fā)生器生成脈沖信號(hào),驅(qū)動(dòng)激光器發(fā)射激光脈沖,采用液晶光學(xué)相控陣以一定的測(cè)量矩陣調(diào)制照明激光對(duì)目標(biāo)進(jìn)行照明。目標(biāo)反射的光脈沖經(jīng)蓋革模式雪崩光電二極管接收,由時(shí)間相關(guān)單光子計(jì)數(shù)器記錄不同時(shí)間返回的光子數(shù),對(duì)不同時(shí)間返回的光子數(shù)進(jìn)行積分得到測(cè)量向量。將測(cè)量矩陣和測(cè)量向量帶入壓縮采樣恢復(fù)算法,重構(gòu)目標(biāo)三維圖像。本發(fā)明在激光成像及數(shù)字圖像處理技術(shù)領(lǐng)域里具有較好的實(shí)用價(jià)值和廣闊的應(yīng)用前景。
本發(fā)明公開(kāi)了一種樹(shù)上果實(shí)干物質(zhì)快速判定方法及裝置,所述方法包括以下步驟:A、對(duì)多個(gè)樹(shù)上果實(shí)樣品分別進(jìn)行高光譜圖像數(shù)據(jù)采集和樹(shù)上果實(shí)樣品干物質(zhì)含量的測(cè)量;B、數(shù)據(jù)處理模塊基于所述多個(gè)樹(shù)上果實(shí)樣品的高光譜圖像數(shù)據(jù)和干物質(zhì)含量,進(jìn)行品質(zhì)預(yù)測(cè)模型訓(xùn)練;C、對(duì)樹(shù)上目標(biāo)果實(shí)進(jìn)行高光譜圖像數(shù)據(jù)的采集,利用所述品質(zhì)預(yù)測(cè)模型,預(yù)測(cè)樹(shù)上目標(biāo)果實(shí)的干物質(zhì)含量。本發(fā)明的樹(shù)上果實(shí)干物質(zhì)快速判斷方法和裝置,能夠在現(xiàn)場(chǎng)直接測(cè)量樹(shù)上果實(shí)的干物質(zhì)含量,具有能實(shí)現(xiàn)同時(shí)、大量、快速、無(wú)損檢測(cè)果實(shí),且能連續(xù)作業(yè)的優(yōu)點(diǎn)。
本發(fā)明提供一種基于距離選通模式的紫外遠(yuǎn)程拉曼分析儀,主要包括266nm低重頻納秒脈沖激光器、望遠(yuǎn)聚焦光學(xué)系統(tǒng)、光柵光譜儀、日盲型ICCD探測(cè)器和時(shí)序控制單元。通過(guò)時(shí)序同步對(duì)納秒脈沖紫外激光器和日盲型ICCD探測(cè)器進(jìn)行觸發(fā)同步和信號(hào)采集的時(shí)序同步控制,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離目標(biāo)的紫外拉曼信號(hào)激發(fā)、收集和探測(cè)。本發(fā)明可用于遠(yuǎn)距離目標(biāo)的拉曼激發(fā)和信號(hào)采集,實(shí)現(xiàn)非接觸式無(wú)損探測(cè),可用于易燃易爆品、礦石、文物、珠寶等物品的檢測(cè),具有信噪比高、熒光干擾小、探測(cè)距離遠(yuǎn)等優(yōu)勢(shì)。
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