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本實(shí)用新型具體公開了一種測試電路板,應(yīng)用于被動(dòng)元器件,包括基板和導(dǎo)電接觸件,基板包括相對(duì)設(shè)置的基板正面和基板背面,基板正面設(shè)置有用于與測試接頭連接的焊盤和測試電路,焊盤和測試電路電連接,導(dǎo)電接觸件和測試電路對(duì)應(yīng)接觸連接。本實(shí)用新型將待測的被動(dòng)元器件放置到導(dǎo)電接觸件上,被動(dòng)元器件的引腳與導(dǎo)電接觸件保持緊密連接,導(dǎo)電接觸件與基板上的測試電路保持緊密連接,通過測試接頭連接相關(guān)的監(jiān)測設(shè)備后可對(duì)被動(dòng)元器件進(jìn)行測試,能夠?qū)崿F(xiàn)被動(dòng)元器件測試時(shí)無損傷、接觸良好、不短路和操作可靠,從而保證了測試精度和測試結(jié)果,測試省時(shí)省力。
本實(shí)用新型涉及插接測試機(jī)構(gòu)技術(shù)領(lǐng)域,尤其是指一種自適應(yīng)浮動(dòng)插接測試機(jī)構(gòu)。所述測試插頭的尾端部裝設(shè)有第一彈性組件,該第一彈性組件的另一端與安裝座的一側(cè)面連接,所述安裝座可拆卸裝設(shè)有連接安裝臺(tái),該連接安裝臺(tái)裝設(shè)有第二彈性組件,第二彈性組件的另一端連接有外接固定塊,該第二彈性組件包括固定座、裝設(shè)于固定座的第一彈性件和伸縮件,該伸縮件的一端抵接第一彈性件,伸縮件的另一端延伸穿出固定座抵接外接固定塊的一側(cè)面。整體結(jié)構(gòu)緊湊可靠,在插拔測試過程中能實(shí)現(xiàn)自適應(yīng)浮動(dòng)來配合對(duì)應(yīng)接口端位置的自適應(yīng)浮動(dòng)插接測試機(jī)構(gòu),有效解決了就算測試端與被測產(chǎn)品接口端在水平面上存在一定偏差時(shí)也能無損害的進(jìn)行插拔測試。
本實(shí)用新型涉及插接測試模組技術(shù)領(lǐng)域,尤其是指一種浮動(dòng)式插接測試模組。固定座與測試插頭之間設(shè)有供于測試插頭前后滑動(dòng)的浮動(dòng)間隙,固定座的一側(cè)面設(shè)置有第一沉孔槽,測試插頭對(duì)應(yīng)固定座的一側(cè)面設(shè)置有與第一沉孔槽對(duì)齊的第二沉孔槽,該第二沉孔槽裝設(shè)有延伸至第一沉孔槽的限位桿以及套裝于限位桿兩端分別抵接第一沉孔槽和第二沉孔槽的彈性件,固定座裝設(shè)有穿接至測試插頭并旋緊固定的固定件,測試插頭的上側(cè)面裝設(shè)有PCB板以及從測試插頭首端延伸連接PCB板的若干個(gè)傳輸引腳。結(jié)構(gòu)緊湊可靠,具有可前后和左右浮動(dòng)的浮動(dòng)式插接測試模組,有效解決了就算測試端與被測產(chǎn)品接口端在水平面上存在一定偏差時(shí)也能無損害的進(jìn)行插拔測試。
本申請(qǐng)公開了一種半導(dǎo)體激光芯片組件的測試裝置,該測試裝置包括:芯片載臺(tái),用于放置待測試的半導(dǎo)體激光芯片組件;給電電極,用于為所述待測試的半導(dǎo)體激光芯片組件提供測試信號(hào);傳動(dòng)機(jī)構(gòu),設(shè)置在所述芯片載臺(tái)的一側(cè),且所述給電電極設(shè)置在所述傳動(dòng)機(jī)構(gòu)靠近所述芯片載臺(tái)的一側(cè)上,所述傳動(dòng)機(jī)構(gòu)用于帶動(dòng)所述給電電極相對(duì)所述芯片載臺(tái)運(yùn)動(dòng);壓桿,設(shè)置在所述傳動(dòng)機(jī)構(gòu)上,且位于所述給電電極背離所述芯片載臺(tái)的一側(cè),用于將所述給電電極與所述待測試的半導(dǎo)體激光芯片組件壓緊。本申請(qǐng)的半導(dǎo)體激光芯片組件的測試裝置通過設(shè)置獨(dú)立的壓桿結(jié)構(gòu),能夠使給電電極與待測試的半導(dǎo)體激光芯片組件實(shí)現(xiàn)可靠的彈性接觸,同時(shí)使待測試的半導(dǎo)體激光芯片組件與芯片載臺(tái)良好接觸保證散熱,以實(shí)現(xiàn)無損注入較大電流(大于30A)。
本發(fā)明涉及海洋環(huán)境監(jiān)測技術(shù)領(lǐng)域,特別涉及一種測定海洋微生物附著的方法。該方法包括步驟:將海洋微生物傳感器置于海水中,通過測試海洋微生物傳感器的電化學(xué)特征來測定海洋微生物的附著情況;所述海洋微生物傳感器包括叉指電極。本發(fā)明將叉指電極制成海洋微生物傳感器,當(dāng)海洋微生物附著于叉指電極區(qū)域時(shí),由于微生物細(xì)胞膜的絕緣響應(yīng)帶來的電化學(xué)特征變化,傳感器通過識(shí)別電化學(xué)特征的變化,進(jìn)而識(shí)別出附著的微生物的量的變化,實(shí)現(xiàn)對(duì)海洋微生物附著情況的實(shí)時(shí)、無損、定量測定。而且,該方法適用于在海水高鹽離子強(qiáng)度的環(huán)境下海洋微生物附著的測定,而不局限于細(xì)胞培養(yǎng)環(huán)境或體液環(huán)境。
本發(fā)明涉及用于原位測量MEMS微梁材料的楊氏模量的方法及裝置。提供了一種MEMS微梁材料楊氏模量原位測量方法,該方法包括:獲取MEMS微梁的結(jié)構(gòu)參數(shù);獲取MEMS微梁的吸合電壓、固有頻率和振型函數(shù);根據(jù)MEMS微梁的結(jié)構(gòu)參數(shù)、吸合電壓、固有頻率和振型函數(shù),確定MEMS微梁的厚度;根據(jù)結(jié)構(gòu)參數(shù)、振型函數(shù)、厚度和吸合電壓或者根據(jù)結(jié)構(gòu)參數(shù)、振型函數(shù)、厚度和和固有頻率,確定MEMS微梁的楊氏模量。其中,結(jié)構(gòu)參數(shù)包括MEMS微梁的長度、寬度和高度,高度為MEMS微梁的上表面與位于MEMS微梁下方的底部電極的上表面之間的距離。通過采用上述測量方法,能夠在MEMS微梁厚度未知的情況下測量微梁材料的楊氏模量,實(shí)現(xiàn)楊氏模量的無損原位測量。
本發(fā)明公開了一種光纖傳感實(shí)時(shí)量測系統(tǒng),該系統(tǒng)由光纖傳感系統(tǒng)、光纖信號(hào)解調(diào)系統(tǒng)和數(shù)據(jù)測量存儲(chǔ)系統(tǒng)組成。其特征是:通過光纖傳感系統(tǒng)對(duì)巖樣內(nèi)外損傷測量,借由光纖信號(hào)解調(diào)系統(tǒng)將光信號(hào)解調(diào),再由數(shù)據(jù)測量存儲(chǔ)系統(tǒng)儲(chǔ)存。主要優(yōu)點(diǎn)是能在以水作為圍壓介質(zhì)的三軸試驗(yàn)中使用,無損觀測巖樣內(nèi)外損傷,可實(shí)現(xiàn)性強(qiáng)。
本發(fā)明提供了一種測量涂層孔隙率模型的建立方法及該模型的使用方法,其中測量涂層孔隙率模型根據(jù)SEM照片原位建模原理構(gòu)建,較其他方法更接近涂層中孔隙的實(shí)際形貌,孔隙率不同的模型孔隙形貌基本保持一致,且遵循了控制單一變量的原則,使得孔隙率僅隨縱波聲速變化,研究結(jié)果更具針對(duì)性、嚴(yán)密性和說服力。測量涂層孔隙率模型的使用方法為通過對(duì)涂層的超聲反射回波信號(hào)幅度譜進(jìn)行分析,得到不同孔隙率下的涂層縱波聲速變化率,進(jìn)而根據(jù)關(guān)系模型,確定涂層的孔隙率。本發(fā)明測量過程對(duì)涂層無損,且測量誤差小。
用于山體滑坡的監(jiān)測數(shù)據(jù)處理方法和山體滑坡預(yù)報(bào)方法,涉及災(zāi)害預(yù)警領(lǐng)域,通過在預(yù)監(jiān)測區(qū)域布設(shè)監(jiān)測點(diǎn),監(jiān)測監(jiān)測點(diǎn)地表溢出帶電粒子的特性,進(jìn)而獲得與地表溢出帶電粒子特性相關(guān)的測量數(shù)據(jù),對(duì)測量數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),依據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果獲取統(tǒng)計(jì)值,將當(dāng)前的統(tǒng)計(jì)值與之前的統(tǒng)計(jì)值進(jìn)行比較,依據(jù)比較結(jié)果獲取的表征測量數(shù)據(jù)的變化的波動(dòng),實(shí)現(xiàn)對(duì)山體滑坡的預(yù)報(bào)。由于創(chuàng)新的提出基于監(jiān)測地表溢出帶電粒子,進(jìn)行山體滑坡的預(yù)報(bào),在提高預(yù)測精度的同時(shí)也以無損的方式實(shí)現(xiàn)對(duì)預(yù)監(jiān)測區(qū)域山體滑坡的預(yù)報(bào)。為預(yù)發(fā)生山體滑坡的地區(qū)提供預(yù)報(bào),使其預(yù)監(jiān)測區(qū)域周邊的人們提前開始采取避險(xiǎn)措施,減少廣大人民群眾的人員傷亡及財(cái)產(chǎn)損失。
一種用于真空爐的測溫系統(tǒng),該系統(tǒng)包括配置在真空爐外的測溫裝置和配置在真空爐內(nèi)的測溫頭,真空爐設(shè)置有第一連接器,測溫裝置設(shè)置有第二連接器,所述測溫頭的正極通過第一溫度補(bǔ)償線經(jīng)第一連接器和第二連接器與測溫模塊的正端連接,所述測溫頭的負(fù)極通過第二溫度補(bǔ)償線經(jīng)第一連接器和第二連接器與測溫模塊的負(fù)端連接,第一溫度補(bǔ)償線和第二溫度補(bǔ)償線長度相等且特性相反。本測溫系統(tǒng)能夠?qū)y溫頭的測溫信號(hào)無損地送到測溫模塊。
公開了一種揚(yáng)聲器T/S參數(shù)測試裝置,通過設(shè)置具有容置空腔的密封測試裝置,將揚(yáng)聲器單體放置于容置空腔內(nèi),揚(yáng)聲器單體與測試裝置的容置空腔分別形成背腔和前腔,分別測試密封前揚(yáng)聲器單體的電聲參數(shù)組和密封后揚(yáng)聲器單體的阻抗曲線,提取電聲參數(shù)組和密封后揚(yáng)聲器的阻抗曲線的特征參數(shù)并根據(jù)聲學(xué)系統(tǒng)設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)公式計(jì)算獲取揚(yáng)聲器單體的T/S參數(shù)。本申請(qǐng)的揚(yáng)聲器T/S參數(shù)測試裝置可以實(shí)現(xiàn)在揚(yáng)聲器單體無損情況下,快速對(duì)揚(yáng)聲器單體進(jìn)行在線測試獲取T/S參數(shù),縮短了測試時(shí)間,提高了效率。
本實(shí)用新型公開了一種便攜式輥筒鍍層測量硬度計(jì),包括便攜提手、支撐座固定軸和硬度計(jì)主機(jī),所述支撐座固定軸的底部平行設(shè)有與輥筒貼合的支撐座支撐棒,所述支撐座固定軸的另一側(cè)設(shè)有帶導(dǎo)輥的測頭夾持座,測頭夾持座上夾持固定有電動(dòng)測頭,同時(shí)在測頭夾持座的一側(cè)設(shè)有用于調(diào)整電動(dòng)測頭上下移動(dòng)的測頭調(diào)整旋鈕。本實(shí)用新型體積小、輕便,機(jī)解決了傳統(tǒng)硬度計(jì)笨重?zé)o法現(xiàn)場測量,需要對(duì)試驗(yàn)取樣造成試樣損壞的問題;可以實(shí)現(xiàn)3N微小試驗(yàn)力的便攜超聲硬度測量機(jī),對(duì)試樣基本無損傷解決了批量測試的問題,使批量測試可以實(shí)現(xiàn);能夠?qū)崿F(xiàn)了多范圍測試的問,配上治具后,可以測試90?200MM半徑的輥筒。
本發(fā)明公開了一種EMMC測試裝置,包括測試座、第一連接板、第二連接板、第一公連接器、第二公連接器、第一母連接器、第二母連接器和測試終端,所述測試座上設(shè)有用于放置待測試EMMC的容納槽,所述第一連接板的一面用于與所述容納槽內(nèi)的待測試EMMC電連接,所述第一連接板的另一面分別與第一公連接器和第二公連接器電連接,所述第二連接板的一面與所述測試終端電連接,所述第二連接板的另一面分別與所述第一母連接器和第二母連接器電連接,第一母連接器插接在第一公連接器上,第二母連接器插接在第二公連接器上。本發(fā)明提供的EMMC測試裝置,不僅對(duì)EMMC無損,而且操作簡單方便,測試效率高。
本發(fā)明公開了一種測定鋰離子電池電解液的水分含量的方法,包括采用含有不同水分含量的含水電解液在無水電芯中測試電芯的容量值,制作水分含量?電芯容量標(biāo)準(zhǔn)曲線,并將待測量水分含量的電解液樣品在無水電芯中測定電芯的容量值,從該標(biāo)準(zhǔn)曲線讀出電解液樣品的水分含量。本發(fā)明還公開了一種測定鋰離子電池電芯的水分含量的方法,包括類似地制作水分含量?電芯容量標(biāo)準(zhǔn)曲線,并將無水電解液注入待測量水分含量的電芯樣品中,測定電芯的容量值,從該標(biāo)準(zhǔn)曲線讀出電芯樣品的水分含量。本發(fā)明的測定鋰離子電池電解液和電芯的水分含量的方法屬于無損測定法,尤其適于無法采用卡爾·費(fèi)歇爾水分測定法測定水分含量的成品電池電芯。
本發(fā)明公開一種核電站彎管熱疲勞敏感區(qū)管壁溫度測量方法,其包括以下步驟:步驟1)在彎管下游的水平管道設(shè)置一個(gè)測溫帶,測溫帶從水平管道頂部至水平管道底部每隔30度角布置一個(gè)溫度測量點(diǎn),共布置7個(gè)測溫點(diǎn),測量7個(gè)溫度測量點(diǎn)的外壁面溫度并判斷各個(gè)溫度測量點(diǎn)的外壁面溫度不同;以及步驟2)利用線性插值法計(jì)算彎管熱疲勞敏感區(qū)域內(nèi)外壁面的溫度,確定溫度分布情況。本發(fā)明核電站彎管熱疲勞敏感區(qū)管壁溫度測量方法提供了一種間接無損的方法來測量彎管熱疲勞敏感區(qū)管道內(nèi)外壁的溫度分布情況,采用較少的外部測量點(diǎn)即可獲取管道彎頭區(qū)域的溫度場分布情況;彎管熱疲勞敏感區(qū)溫度場計(jì)算僅采用較少計(jì)算量的線性差值方法,可較大幅度提高計(jì)算效率。
本發(fā)明公開了一種用近紅外光譜技術(shù)預(yù)測火炬松木材密度的方法,該方法是基于近紅外光譜技術(shù)建立火炬松木材基本密度的預(yù)測模型,利用模型來實(shí)現(xiàn)對(duì)火炬松木材基本密度的快速、準(zhǔn)確測定。本發(fā)明克服了以往木材密度的常規(guī)測定方法測定時(shí)間長、人為操作誤差大、成本高等缺點(diǎn),本發(fā)明方法不需損耗化學(xué)藥品,減少了化學(xué)藥品對(duì)人體的害處;測量過程中不消耗樣品,從外觀到內(nèi)在都不會(huì)對(duì)樣品產(chǎn)生影響,是典型的無損分析測量;并且測試重現(xiàn)性好,分析效率高,結(jié)果穩(wěn)定性好,為我國火炬松良種選育提供了一種快速、簡單、準(zhǔn)確、低成本的測試方法。
本發(fā)明提供了一種效率高、保證測試質(zhì)量且對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)無損的穿戴式醫(yī)療產(chǎn)品主板功能測試裝置。本發(fā)明裝置包括針點(diǎn)轉(zhuǎn)接組件(1)、若干產(chǎn)品測試控制組件(2)、共用功能控制組件(3)、上位機(jī)(4)、機(jī)電控制器(5)、產(chǎn)品定位控制器組件(6)、電源(7)、USB HUB(8)、網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)(9)、無線模塊、攝像頭(10),針點(diǎn)轉(zhuǎn)接組件提供的每組測試針點(diǎn)與一個(gè)待測產(chǎn)品相連接,每個(gè)測試針點(diǎn)與一個(gè)產(chǎn)品測試控制組件相連接,每個(gè)產(chǎn)品測試控制組件的另一端分別與共用功能控制組件、USB HUB及網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)相連接,共用功能控制組件還分別與網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)及攝像頭連接。本發(fā)明可應(yīng)用于穿戴醫(yī)療設(shè)備領(lǐng)域。
本發(fā)明公開了一種絕緣子的表面藻類密度的測算方法,包括:根據(jù)待測絕緣子所在地區(qū),確定所述待測絕緣子的表面積累的灰密和藻細(xì)胞直徑;獲取所述待測絕緣子表面圖像;計(jì)算所述待測絕緣子表面圖像中藻類區(qū)域的特征綠值;根據(jù)所述待測絕緣子表面圖像中的藻類區(qū)域的特征綠值、表面積累的灰密、藻細(xì)胞直徑以及所述待測絕緣子的硅橡膠顏色,基于預(yù)先構(gòu)建的藻類密度計(jì)算公式,計(jì)算所述待測絕緣子的表面藻類密度。本發(fā)明還公開了相應(yīng)的測算裝置,采用本發(fā)明實(shí)施例,通過讀取待測絕緣子的圖像中的特征綠值,以計(jì)算得到待測絕緣子表面的藻類密度,能夠快速簡便地獲取絕緣子表面的藻類密度,實(shí)現(xiàn)無接觸無損測算藻類密度。
本發(fā)明公開了一種用于實(shí)驗(yàn)測量電纜本體溫升的熱電偶優(yōu)化布置方法,該方法是根據(jù)電纜本體溫升實(shí)驗(yàn)測量的需要,為提高其測量精度而提出的熱電偶優(yōu)化布置方法。該方法包括以下步驟:S1、打孔電纜段及打孔具體位置的選擇;S2、打孔鉆入方式的確定;S3、鉆孔深度的判斷;S4、熱電偶的具體布置。其中,熱電偶的布置考慮多方面因素,以減少有損測量對(duì)電纜本身傳熱的影響,從而測得更接近無損情況的所需點(diǎn)溫升結(jié)果,以期為后續(xù)研究提供可靠測量數(shù)據(jù)。
本發(fā)明公開了一種基于熒光光譜的植物光合生理信息的實(shí)時(shí)監(jiān)測裝置及方法,涉及植物表型領(lǐng)域。本發(fā)明包括主控制器,光電探測器,紅外測溫儀,PAR傳感器以及溫濕度傳感器;所述光電探測器,所述紅外測溫儀,所述PAR傳感器以及所述溫濕度傳感器均與所述主控制器連接;所述主控制器利用所述光電探測器,所述紅外測溫儀,所述PAR傳感器以及所述溫濕度傳感器獲取的植物生理信息獲取葉綠素濃度分布。本發(fā)明提出了一種從宏觀上獲取細(xì)胞、葉子或植物熒光的方式,在獲取點(diǎn)葉綠素?zé)晒鈪?shù)的同時(shí)也獲得了快速、直觀和精確的全局圖像,具有實(shí)時(shí)、無損、成本低、可視化等優(yōu)點(diǎn)。
本發(fā)明涉及一種香煙濾嘴探測方法和系統(tǒng)。所述方法包括:獲取太赫茲波穿過所述待測香煙濾嘴標(biāo)示位置處的第一太赫茲時(shí)域譜;獲取太赫茲波穿過參考樣品時(shí)的第二太赫茲時(shí)域譜;分別對(duì)所述第一太赫茲時(shí)域譜和所述第二太赫茲時(shí)域譜進(jìn)行傅里葉變換得到所述待測香煙濾嘴標(biāo)示位置處的第一太赫茲頻域譜和所述參考樣品的第二太赫茲頻域譜;根據(jù)所述第一太赫茲頻域譜和所述第二太赫茲頻域譜計(jì)算得到測試吸光度;以及根據(jù)所述測試吸光度監(jiān)測所述待測香煙濾嘴標(biāo)示位置處是否存在添香裝置。上述方法能夠快速無損地測試出來香煙濾嘴標(biāo)示位置處是否存在添香裝置。
本發(fā)明公開了一種負(fù)壓型多孔材料及其制品的流阻測量裝置,包括測試工裝和測試主機(jī),所述的測試工裝包括設(shè)有輔助墊板的測試臺(tái)、下測試室、上測試室總成、梯形絲桿滑臺(tái)模組、龍門架,所述的測試主機(jī)包括電磁繼電器、真空泵、質(zhì)量流量控制器、AC/DC轉(zhuǎn)換模塊、微差壓變送器、兩個(gè)激光測距單元、過載保護(hù)單元、控制單元。本發(fā)明還公開了一種負(fù)壓型多孔材料及其制品的流阻測量方法。本發(fā)明結(jié)構(gòu)簡單,可快速地測量各種形狀多孔材料及其制品的厚度和流阻,測試精確度高,并實(shí)現(xiàn)了有損及無損測量,利于產(chǎn)品質(zhì)量的實(shí)時(shí)監(jiān)控,特別是對(duì)汽車內(nèi)飾零件產(chǎn)品質(zhì)量的控制。
本發(fā)明公開了一種利用近紅外光譜技術(shù)預(yù)測火炬松松脂產(chǎn)量的方法,該方法是采集火炬松生長錐木芯校正集樣品的近紅外光譜數(shù)據(jù),對(duì)火炬松單株產(chǎn)脂量進(jìn)行常規(guī)測定,將采集得到的校正集樣品光譜數(shù)據(jù)進(jìn)行光譜預(yù)處理后與火炬松單株產(chǎn)脂量的常規(guī)測定數(shù)據(jù)相關(guān)聯(lián),用偏最小二乘法結(jié)合交互驗(yàn)證法擬合建立校正模型;利用外部驗(yàn)證集樣品對(duì)模型進(jìn)行驗(yàn)證,獲得預(yù)測模型;近紅外光譜掃描待測樣品,將光譜特征代入預(yù)測模型,獲得火炬松松脂產(chǎn)量預(yù)測值。本發(fā)明方法可在火炬松原料林的育種過程中實(shí)現(xiàn)對(duì)松樹產(chǎn)脂量的快速、準(zhǔn)確、無損地測定,預(yù)測結(jié)果準(zhǔn)確可靠,為高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)火炬松產(chǎn)脂種質(zhì)資源的快速篩選提供有力科學(xué)依據(jù),為高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)人工脂用原料林的營建提供參考。
本申請(qǐng)公開了一種斷裂帶的活動(dòng)監(jiān)測方法、勘探方法和裝置。依據(jù)監(jiān)測精度在預(yù)測量的目標(biāo)地域設(shè)定多個(gè)監(jiān)測點(diǎn),對(duì)各個(gè)監(jiān)測點(diǎn)處地表面溢出的帶電粒子進(jìn)行監(jiān)測,并輸出與帶電粒子的特性相關(guān)的測量數(shù)據(jù),分析測量數(shù)據(jù),繪制出斷裂帶分布示意圖。由于創(chuàng)新的提出監(jiān)測地下溢出地表面的帶電粒子的特性,進(jìn)行斷裂帶分布的勘測和斷裂帶活動(dòng)監(jiān)測,在提高斷裂帶的勘探精度的同時(shí)也實(shí)現(xiàn)了無損勘探。不僅可以在野外和城市內(nèi)進(jìn)行斷裂帶的勘測,還能實(shí)現(xiàn)對(duì)已知斷裂帶的活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)測。
本發(fā)明提供了一種預(yù)測含初始分層損傷復(fù)合材料的剩余疲勞壽命的方法,本發(fā)明將模態(tài)頻率?剩余疲勞壽命數(shù)據(jù)庫用于訓(xùn)練人工智能算法,將模態(tài)頻率作為輸入,疲勞壽命作為輸出,構(gòu)建出頻率數(shù)據(jù)與疲勞壽命數(shù)據(jù)一一映射的疲勞壽命預(yù)測模型;然后測量待測樣品的模態(tài)頻率,將該實(shí)測頻率輸入疲勞壽命預(yù)測模型,得到復(fù)合材料層合板的剩余疲勞壽命。本發(fā)明提供了一種預(yù)測含初始分層損傷復(fù)合材料的剩余疲勞壽命的方法,本發(fā)明的方法只需采用振動(dòng)設(shè)備采集頻率,并進(jìn)而預(yù)測疲勞壽命,簡便易行;本發(fā)明能夠進(jìn)行在線預(yù)測、對(duì)復(fù)合材料無損傷、成本低、相對(duì)于其他現(xiàn)有的疲勞壽命預(yù)測方法而言,操作簡便,預(yù)測精度較好。
本發(fā)明公開了一種管腔內(nèi)徑測量裝置,包括測量部和與所述測量部的一端連接的標(biāo)尺,以及與所述測量部的另一端連接的指示件;所述測量部由超彈性材料制成,且所述測量部可發(fā)生彈性形變,所述測量部發(fā)生彈性形變時(shí)帶動(dòng)所述標(biāo)尺和/或所述指示件發(fā)生軸向移動(dòng)。本發(fā)明優(yōu)選實(shí)施例的測量桿具有平行部,測量桿不會(huì)相對(duì)于軸線發(fā)生偏移,且測量時(shí)不會(huì)劃傷或刺入管腔內(nèi)壁,造成損傷及測量不準(zhǔn);測量部為自膨的超彈性體,測量時(shí)自動(dòng)貼壁,無需手動(dòng)操控;機(jī)械測量管腔內(nèi)徑相對(duì)于成像測量方便快捷,對(duì)人體無損傷。
本發(fā)明涉及一種基于水下機(jī)器人的水下管線探測儀,包括水上控制裝置和水下探測裝置;所述水上控制裝置通過臍帶纜與水下探測裝置連接;所述水下探測裝置設(shè)置在水下機(jī)器人上,用于探測海底管線的位置及埋深;所述水上控制裝置用于控制水下探測裝置的工作。相比于現(xiàn)有技術(shù),本發(fā)明解決了深水區(qū)域渾濁條件下聲波管線儀探測法,多波束側(cè)掃聲納探測、磁法探測、ROV攝像、潛水員潛水拍照等無法探測管線位置及埋深的難題。通過采用水上設(shè)備和水下設(shè)備相結(jié)合的方式,以ROV為載體,潛入深水區(qū)域,使用電磁感應(yīng)原理進(jìn)行無損探測,克服了小管徑、淤泥砂層覆蓋、渾濁水域的管線探測難點(diǎn)。
本發(fā)明公開了一種超聲速噴管氣動(dòng)力測量系統(tǒng),包括工作噴管、連接管、密封艙、混合室、引射噴管和排氣管;工作噴管與連接管分別設(shè)于密封艙相對(duì)的兩側(cè),工作噴管的出氣端和連接管的進(jìn)氣端均接入密封艙內(nèi),連接管的出氣端接入混合室內(nèi);引射噴管套于連接管外,引射噴管的出氣端與混合室的進(jìn)氣端連接導(dǎo)通;混合室的出氣端與排氣管連接導(dǎo)通;所以由工作噴管產(chǎn)生的氣流能夠以近乎無損的狀態(tài)流進(jìn)混合室內(nèi),由引射噴管產(chǎn)生的氣流也能夠以近乎無損的狀態(tài)進(jìn)入混合室,從而切實(shí)解決了現(xiàn)有一次流與二次流混合容易出現(xiàn)壓力損失的問題。
本實(shí)用新型公開了一種光纖傳輸集中式局放在線監(jiān)測裝置,包括局放傳感器、電光轉(zhuǎn)換器、信號(hào)集中處理器和信號(hào)波形處理器,所述局放傳感器通過高頻線與電光轉(zhuǎn)換器連接;所述電光轉(zhuǎn)換器通過光纖與信號(hào)集中處理器連接;所述信號(hào)集中處理器通過高頻線、控制線和網(wǎng)線與信號(hào)波形處理器連接;本光纖傳輸集中式局放在線監(jiān)測裝置,可將采集的信號(hào)就地進(jìn)行無損耗、無變形電光轉(zhuǎn)換借助光纖傳輸模擬光信號(hào)的系統(tǒng)終端配合一個(gè)單元,同時(shí)對(duì)多路三相監(jiān)測點(diǎn)進(jìn)行不同頻段的信號(hào)監(jiān)測,可通過無損還原波形,配合計(jì)算機(jī)利用時(shí)間差技術(shù)對(duì)局放信號(hào)進(jìn)行分析定位處理,能配合軟件同時(shí)集中式顯示各測點(diǎn)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù),中央監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)處理平臺(tái)MS可同時(shí)縱觀全線局放監(jiān)測狀態(tài),其結(jié)構(gòu)簡單、操作方便并可提高對(duì)電纜線路維護(hù)的即時(shí)有效性、操作便捷性和穩(wěn)定準(zhǔn)確性。
本發(fā)明公開了一種基于光聲效應(yīng)的粘滯系數(shù)測量方法。該方法包括:將已知粘滯系數(shù)的液體樣品置于容器中,將脈沖激光聚焦后輻照在液體樣品上,激發(fā)光聲信號(hào);采集液體樣品的光聲信號(hào),提取光聲信號(hào)的主頻;采用超聲換能器探測得到光聲壓函數(shù)P(t);根據(jù)光聲信號(hào)頻域表達(dá)方程式,得到常數(shù)α;將待測液體置于容器中,將脈沖激光聚焦后輻照在待測液體上,激發(fā)光聲信號(hào);利用超聲探測器接收待測液體的光聲信號(hào),經(jīng)信號(hào)放大器放大后進(jìn)行數(shù)據(jù)采集;用Matlab處理記錄的光聲信號(hào),對(duì)記錄的光聲信號(hào)進(jìn)行傅里葉變換,提取光聲信號(hào)的主頻;根據(jù)ξn=lvnρncsn,得到待測液體的粘滯系數(shù)ξn。該方法速度快,精度高,無損,在線測量能力強(qiáng),實(shí)用性強(qiáng)。
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