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本發(fā)明公開(kāi)了一種建立管道埋藏型缺陷自身高度預(yù)測(cè)模型的方法,屬于管道檢測(cè)技術(shù)領(lǐng)域。分別對(duì)試塊中埋藏型缺陷的自身高度進(jìn)行無(wú)損檢測(cè)和實(shí)際精確測(cè)量,將所得數(shù)據(jù)擴(kuò)容后增加數(shù)據(jù)樣本的數(shù)量,提高模型的預(yù)測(cè)精度,然后建立兩種預(yù)測(cè)模型,驗(yàn)證預(yù)測(cè)模型的預(yù)測(cè)精度后,結(jié)合實(shí)際情況制定兩種預(yù)測(cè)模型的使用條件。該方法可提高管道環(huán)焊縫埋藏型缺陷自身高度的評(píng)定精度,減少無(wú)損檢測(cè)方法對(duì)管道環(huán)焊縫埋藏型缺陷自身高度檢測(cè)精度的限制,滿足管道綜合檢測(cè)、評(píng)估及修復(fù)的需要,能夠避免因環(huán)焊縫埋藏型缺陷產(chǎn)生的管道泄漏失效事故造成的人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失,具有顯著的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益,便于各大管道公司環(huán)焊縫隱患排查及質(zhì)量提升現(xiàn)場(chǎng)推廣使用。
本發(fā)明公開(kāi)了一種植物葉片葉綠素含量測(cè)量方法及系統(tǒng),涉及葉綠素含量檢測(cè)技術(shù)領(lǐng)域,所述方法包括:S1:獲取所述待測(cè)植物葉片表面的激光后向散射圖像;S2:對(duì)圖像中的光斑進(jìn)行邊緣檢測(cè),并獲取光斑的中心;S3:獲取距離中心點(diǎn)預(yù)設(shè)距離的像素值;S4:對(duì)所述漫射方程進(jìn)行擬合反演,以獲得光學(xué)特性參數(shù);S5:建立葉綠素含量與光學(xué)特性參數(shù)之間的預(yù)測(cè)關(guān)系模型,獲得所述待測(cè)植物葉片的葉綠素含量。本發(fā)明通過(guò)對(duì)散射圖像進(jìn)行處理,實(shí)現(xiàn)了較厚葉片的葉綠素?zé)o損測(cè)量,在不提高儀器成本的情況下,保證植物葉片葉綠素含量的測(cè)量精度。
一種電磁超聲測(cè)厚儀器信號(hào)接收放大裝置,屬于電磁超聲測(cè)厚無(wú)損檢測(cè)技術(shù)領(lǐng)域。包括高壓箝制電路,前級(jí)放大器系統(tǒng),檢波器及相關(guān)濾波系統(tǒng);檢測(cè)信號(hào)雙端送入高壓箝制電路,信號(hào)通過(guò)箝制高壓后,雙端送入前級(jí)放大器系統(tǒng),經(jīng)過(guò)兩極放大后的信號(hào)通過(guò)跟隨器,將信號(hào)送入檢波器及相關(guān)濾波系統(tǒng),通過(guò)檢波濾波拾取檢測(cè)信號(hào)。優(yōu)點(diǎn)在于,可以將微弱的有用信號(hào),從噪聲中分辨出來(lái),并給以足夠的放大,以使檢測(cè)人員可以從儀器顯示中監(jiān)測(cè)被測(cè)工件的信息。
本發(fā)明公開(kāi)了一種高等植物生化參數(shù)非接觸監(jiān)測(cè)裝置,用于在無(wú)人照料的環(huán)境中,對(duì)植物冠層水平的葉綠素,水分,氮素等生化參數(shù)進(jìn)行無(wú)損自動(dòng)實(shí)時(shí)檢測(cè)。本發(fā)明采用了可見(jiàn)/近紅外光譜分析技術(shù),對(duì)植物本身進(jìn)行檢測(cè),可以實(shí)現(xiàn)精細(xì)控制;采用獨(dú)特的光源及采樣探頭一體化設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)了無(wú)人照料,非接觸采樣,降低了裝置功耗;通過(guò)光纖技術(shù),將采樣器件與主機(jī)分離,實(shí)現(xiàn)了遠(yuǎn)距離測(cè)量;采用可調(diào)恒流驅(qū)動(dòng)電路,實(shí)現(xiàn)在測(cè)量參考信號(hào)和葉片信號(hào)時(shí)光源發(fā)出不同的光照強(qiáng)度,保證探測(cè)器始終可以高靈敏度響應(yīng),解決了光電探測(cè)器檢測(cè)范圍有限的問(wèn)題,提高了儀器的信噪比,確保儀器的測(cè)量精度。
一種用于在線監(jiān)測(cè)金屬釬焊接頭電阻變化的方法,在線監(jiān)測(cè)金屬釬焊接頭電阻變化并間接評(píng)價(jià)接頭性能的無(wú)損檢測(cè)方法及裝置。首先調(diào)整四探針探頭的位置,使釬縫與探針的四點(diǎn)均接觸良好。用夾具將釬焊接頭固定,用裝配有萬(wàn)向頭的可升降裝置固定四探針探頭,然后采用陶瓷導(dǎo)線采集電阻信號(hào),最后用計(jì)算機(jī)對(duì)采集的電阻信號(hào)進(jìn)行分析處理,輸出電阻隨時(shí)間變化的曲線圖,改變工藝參數(shù),根據(jù)曲線圖找出不同工藝參數(shù)下接頭電阻的變化,進(jìn)而間接的評(píng)價(jià)接頭的性能,為接頭評(píng)級(jí),也可以配合傳統(tǒng)檢測(cè)方法和其他無(wú)損檢測(cè)一起使用,確保了在無(wú)損狀態(tài)下對(duì)金屬釬焊接頭電阻檢測(cè)的準(zhǔn)確性,進(jìn)而解決了金屬釬焊接頭釬焊后性能難評(píng)估的問(wèn)題。
基于漏磁測(cè)量來(lái)確定應(yīng)力的裝置屬于無(wú)損檢測(cè)技術(shù)領(lǐng)域。目前常用的X-RAY檢測(cè)、磁粉檢測(cè)、超聲檢測(cè)等無(wú)損檢測(cè)技術(shù)手段均不僅要求被測(cè)樣停止工作,而且只能發(fā)現(xiàn)被測(cè)樣已存在的缺陷,對(duì)將要發(fā)生缺陷的部位無(wú)法預(yù)測(cè)。本發(fā)明技術(shù)方案:檢測(cè)被地磁場(chǎng)磁化的被測(cè)樣表面漏磁場(chǎng),或者檢測(cè)被測(cè)樣在周圍空間的漏磁場(chǎng),將測(cè)量結(jié)果與預(yù)先建立的標(biāo)樣漏磁場(chǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)中的標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì)和計(jì)算,從而得出被測(cè)樣的應(yīng)力。本發(fā)明可以發(fā)現(xiàn)被測(cè)樣已存在的缺陷,對(duì)將要發(fā)生缺陷的部位預(yù)測(cè)。
一種掃描顯微環(huán)境下的薄膜拉伸加載裝置與薄膜變形測(cè)量方法,屬顯微掃描無(wú)損檢測(cè)和精密機(jī)械領(lǐng)域。該發(fā)明是通過(guò)設(shè)計(jì)能進(jìn)行三維位置和角度調(diào)整的機(jī)械結(jié)構(gòu)、壓電陶瓷驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、力緩沖系統(tǒng)等在原子力掃描顯微鏡和電子束掃描顯微鏡檢測(cè)平臺(tái)上完成薄膜變形測(cè)量,可對(duì)微尺度薄膜的全域或局部區(qū)域的變形場(chǎng)進(jìn)行定量檢測(cè),被測(cè)薄膜厚度從數(shù)微米到亞微米厚度,裝置可以多次使用,適合不同厚度和尺度的薄膜材料和結(jié)構(gòu)的變形檢測(cè),可結(jié)合雙曝光數(shù)字散斑技術(shù)、圖像相關(guān)技術(shù)或微標(biāo)記技術(shù)實(shí)現(xiàn)高空間分辨鏡原子力掃描顯微鏡或電子束掃描顯微鏡環(huán)境下的薄膜原位、在線檢測(cè)。
一種利用異變磁信號(hào)監(jiān)測(cè)鐵磁材料疲勞裂紋擴(kuò)展的方法,屬于無(wú)損檢測(cè)技術(shù)領(lǐng)域。本發(fā)明涉及一種利用異變磁信號(hào)監(jiān)測(cè)鐵磁材料疲勞裂紋擴(kuò)展的方法,制作和被測(cè)構(gòu)件材質(zhì)、熱處理狀態(tài)相同的中心裂紋的標(biāo)準(zhǔn)試樣;在疲勞試驗(yàn)中循環(huán)預(yù)定次數(shù)后,用磁傳感器按固定提離值掃查標(biāo)準(zhǔn)試件的中心裂紋區(qū),獲得掃查區(qū)的表面雜散磁場(chǎng)法向分量Hp(y)信號(hào),測(cè)得中心裂紋的長(zhǎng)度2a;提取疲勞裂紋產(chǎn)生的自發(fā)異變磁信號(hào)峰的最大值ΔHp(y)max,作為該循環(huán)次數(shù)下的檢測(cè)閾值;對(duì)ΔHp(y)max與2a進(jìn)行線性擬和,得ΔHp(y)max-2a關(guān)系式;用上述磁傳感器按相同提離值檢測(cè)被測(cè)構(gòu)件,將所測(cè)得的ΔHp(y)smax與檢測(cè)閾值對(duì)比,根據(jù)ΔHp(y)max-2a線性關(guān)系式,獲知疲勞裂紋擴(kuò)展進(jìn)程。本發(fā)明操作簡(jiǎn)便,檢測(cè)結(jié)果準(zhǔn)確,可在卸載狀態(tài)下動(dòng)態(tài)監(jiān)控裂紋擴(kuò)展。
一種測(cè)定金屬?zèng)_壓板材塑性應(yīng)變比值的方法,包 括理論r值的標(biāo)定和實(shí)施宏觀r值計(jì)算兩部分。理論r值的標(biāo) 定過(guò)程中要實(shí)驗(yàn)測(cè)量金屬?zèng)_壓板材不同方向的宏觀r值和該金 屬板材各織構(gòu)組分的體積量Vj, 選擇塑性變形模型計(jì)算各織構(gòu)組分的理論值 Rij。用最小二乘法及板材宏觀r 值的理論計(jì)算公 式: 回歸計(jì)算出對(duì)應(yīng)各織構(gòu)組分的 kj參數(shù);實(shí)施宏觀r值計(jì)算過(guò)程 中,根據(jù)從宏觀r值未知的同類金屬板材中測(cè)量到的各織構(gòu)組 分體積量,依照上式直接、無(wú)損地計(jì)算出金屬板材不同方向的 宏觀r值。采用本方法計(jì)算值與實(shí)測(cè)值的誤差小于10%,可以 同時(shí)滿足工業(yè)生產(chǎn)對(duì)宏觀r值計(jì)算的高速度和高精度的要求, 為在工業(yè)生產(chǎn)線上快速、準(zhǔn)確、連續(xù)、無(wú)損地檢測(cè)沖壓金屬板 材的宏觀r值提供可靠的技術(shù)支持。
本發(fā)明涉及生物技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及測(cè)定胰島中A細(xì)胞與B細(xì)胞數(shù)目比例的方法。該方法包括:從待測(cè)胰島細(xì)胞團(tuán)中取出一部分,從中分離出多個(gè)A細(xì)胞和B細(xì)胞;分別統(tǒng)計(jì)、測(cè)量它們的細(xì)胞數(shù)目和總面積;向胰島培養(yǎng)基中加入鋅離子熒光染料,再將A細(xì)胞置于其中培養(yǎng);后檢測(cè)A細(xì)胞熒光淬滅前的平均熒光值;再加入非熒光素鋅離子絡(luò)合劑,靜置后檢測(cè)A細(xì)胞熒光淬滅后的平均熒光值;再用同樣的方法檢測(cè)B細(xì)胞熒光淬滅前的平均熒光值和淬滅后的平均熒光值;再?gòu)拇郎y(cè)胰島細(xì)胞團(tuán)中取出一部分胰島細(xì)胞團(tuán)作為檢測(cè)樣本,用同樣的方法檢測(cè)其熒光淬滅前的熒光值和淬滅后的熒光值;根據(jù)下列公式得到結(jié)果。本發(fā)明的方法可以在活細(xì)胞中進(jìn)行,從而實(shí)現(xiàn)無(wú)損檢測(cè)的目的。
本實(shí)用新型提供一種測(cè)試無(wú)損檢測(cè)設(shè)備的裂縫檢測(cè)能力的裝置。本實(shí)用新型可變裂縫測(cè)試裝置包括兩片對(duì)稱布置的厚度漸變的裂縫形成板、兩根緊固螺栓以及插裝在兩片裂縫形成板之間的兩把厚度相同的塞規(guī),其中兩把塞規(guī)分布在裂縫形成板的兩端部,通過(guò)改變?nèi)?guī)的厚度來(lái)改變兩片裂縫形成板之間裂縫的寬度;在兩片裂縫形成板的上表面對(duì)應(yīng)地設(shè)置有厚度指示線,其中一個(gè)裂縫形成板上設(shè)有若干個(gè)裂縫深度指示通孔。本實(shí)用新型是一個(gè)可變裂縫寬度的、且在同一裂縫寬度下有不同裂縫深度的測(cè)試裝置。適合于射線成像無(wú)損檢測(cè)系統(tǒng)檢測(cè)裂縫的特點(diǎn),通過(guò)調(diào)整本實(shí)用新型的裝置中裂縫的寬度,經(jīng)無(wú)損檢測(cè)設(shè)備檢測(cè)成像,查看此成像便可確定檢測(cè)設(shè)備的裂縫檢測(cè)能力。
本發(fā)明公開(kāi)了一種原位分隔觀測(cè)植物根毛并評(píng)測(cè)其元素吸收的裝置和方法,所述裝置包括至少一組觀測(cè)單元,所述觀測(cè)單元包括自上而下依次可拆卸設(shè)置的植物生長(zhǎng)區(qū)、元素供給區(qū)和水分供給區(qū);其中,植物生長(zhǎng)區(qū)與元素供給區(qū)之間設(shè)有阻隔植物根系的分隔裝置。本發(fā)明將植物根毛對(duì)鎘的吸收與根表的吸收區(qū)分開(kāi)來(lái),可以有效地評(píng)價(jià)植物根毛對(duì)特定元素(如重金屬鎘)吸收的貢獻(xiàn)率。本發(fā)明簡(jiǎn)單直觀、對(duì)植物無(wú)損傷、成本低廉、操作簡(jiǎn)單,可用于教學(xué)和科研,市場(chǎng)廣闊。
本發(fā)明屬于零件表面處理技術(shù),涉及一種面向葉片的激光噴丸表面質(zhì)量測(cè)量裝置及其測(cè)量方法;該裝置由機(jī)器人(1)、導(dǎo)光臂(2)、激光器(3)、水噴管(4)、水箱(5)、計(jì)算機(jī)(6)和光學(xué)應(yīng)變測(cè)量系統(tǒng)(7)組成;本發(fā)明通過(guò)高分辨率的光學(xué)相機(jī),監(jiān)測(cè)葉片待強(qiáng)化區(qū)的背面的應(yīng)變變化規(guī)律,獲得應(yīng)變?cè)茍D,從而分析已強(qiáng)化區(qū)域的應(yīng)變均勻性,分析判斷表面加工質(zhì)量的優(yōu)劣,為工藝控制提供一種有效的在線監(jiān)測(cè)手段;該測(cè)量方法是一種無(wú)損測(cè)量方法,具有非破壞、精度高、準(zhǔn)確性好、效率高等優(yōu)點(diǎn)。
本發(fā)明公開(kāi)了一種二維材料疇區(qū)尺寸的測(cè)量方法及測(cè)量?jī)x器,測(cè)量方法包括:S100、構(gòu)建用于測(cè)量二次諧波角度分布的儀器;S200、將置于基底片上的二維材料放置在儀器上,獲得不同角度的二次諧波信號(hào);S300、根據(jù)不同角度的二次諧波信號(hào)計(jì)算分析得到二維材料的疇區(qū)尺寸。本發(fā)明能快速、無(wú)損地測(cè)量大面積的二維材料薄膜的疇區(qū)分布,對(duì)二維材料薄膜在器件中的大規(guī)模應(yīng)用可以起到重要幫助。
本發(fā)明公開(kāi)了一種頁(yè)巖巖心有效孔隙度的測(cè)定裝置及測(cè)定方法。該測(cè)定裝置包括:抽真空單元、巖心夾持器、圍壓?jiǎn)卧?、中間容器、注入單元和控制采集單元;其中,巖心夾持器的一端與抽真空單元相連,另一端與中間容器相連;圍壓?jiǎn)卧B接至巖心夾持器上;中間容器的另一端與注入單元相連;控制采集單元連接至注入單元,用于采集注入單元的數(shù)據(jù)。其優(yōu)點(diǎn)在于:本發(fā)明的測(cè)定裝置結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,便于實(shí)時(shí)組裝,利用本裝置實(shí)現(xiàn)的測(cè)定方法簡(jiǎn)單、精確,能夠無(wú)損的測(cè)定油氣藏條件下巖樣的有效孔隙度。
本發(fā)明公開(kāi)了一種鋼軌損傷實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)方法及其監(jiān)測(cè)裝置,方法包括:將待監(jiān)測(cè)鋼軌分為至少一鋼軌監(jiān)測(cè)區(qū)間,在鋼軌監(jiān)測(cè)區(qū)間的任一基準(zhǔn)線兩側(cè)對(duì)稱布置至少一組壓電傳感器陣列,其中,任一組壓電傳感器陣列均包括一個(gè)激勵(lì)傳感器和一個(gè)接收傳感器;根據(jù)每組激勵(lì)傳感器與接收傳感器的傳播路徑,分別采集基準(zhǔn)線兩側(cè)的對(duì)稱傳播路徑上的lamb波響應(yīng)信號(hào);對(duì)lamb波響應(yīng)信號(hào)進(jìn)行補(bǔ)償,獲得重構(gòu)信號(hào);比較基準(zhǔn)線兩側(cè)的重構(gòu)信號(hào),若重構(gòu)信號(hào)的差信號(hào)最大變化值大于預(yù)設(shè)閾值,發(fā)送鋼軌監(jiān)測(cè)區(qū)間存在損傷的信息。本發(fā)明實(shí)施例的技術(shù)方案無(wú)需采集被監(jiān)測(cè)結(jié)構(gòu)初始毫無(wú)損傷的基準(zhǔn)信號(hào),即可確定對(duì)稱結(jié)構(gòu)鋼軌的損傷情況,提高了無(wú)基準(zhǔn)對(duì)稱結(jié)構(gòu)的監(jiān)測(cè)效率。
本實(shí)用新型公開(kāi)了一種用于監(jiān)測(cè)淺水沼澤濕地水生態(tài)的無(wú)人監(jiān)測(cè)船,包括船體、中央控制系統(tǒng)、動(dòng)力及轉(zhuǎn)向控制系統(tǒng)、衛(wèi)星GPS導(dǎo)航模塊、沼澤濕地植物高光譜監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、水生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)單元和供電系統(tǒng),動(dòng)力及轉(zhuǎn)向控制系統(tǒng)通過(guò)航行控制器與中央控制系統(tǒng)通信連接,衛(wèi)星GPS導(dǎo)航模塊和數(shù)據(jù)存儲(chǔ)單元通過(guò)串口總線與中央控制系統(tǒng)通信連接,沼澤濕地植物高光譜監(jiān)測(cè)系統(tǒng)和水生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)系統(tǒng)通過(guò)總線與中央控制系統(tǒng)通信連接,實(shí)現(xiàn)了淺水沼澤濕地水生態(tài)環(huán)境的靈活、快速、高效定速、定點(diǎn)、定線和無(wú)損害擾動(dòng)的自動(dòng)監(jiān)測(cè)。
本申請(qǐng)公開(kāi)了一種自行智能管道3D成像及測(cè)量裝置,自行機(jī)構(gòu),用于在所述管壁內(nèi)自行行走,所述自行機(jī)構(gòu)形成自行信息;旋轉(zhuǎn)測(cè)量機(jī)構(gòu),設(shè)于所述自行機(jī)構(gòu),包括旋轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)、測(cè)距傳感器和圖像攝取器,所述測(cè)距傳感器和圖像攝取器設(shè)于所述旋轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu),所述測(cè)距傳感器用于測(cè)量所述管壁的徑向信息,所述圖像攝取器用于測(cè)量所述管壁的軸向信息;及處理器,分別與所述自行機(jī)構(gòu)和所述旋轉(zhuǎn)測(cè)量機(jī)構(gòu)耦接,用于根據(jù)所述自行信息、所述徑向信息和所述軸向信息形成所述管壁的所述3D圖像;所述自行智能管道3D成像及測(cè)量裝置能夠在自行前進(jìn)或者后退的過(guò)程中對(duì)管壁進(jìn)行3D的圖像測(cè)量,形成清晰、完整且無(wú)損的管壁3D圖像,方便管壁的質(zhì)量或者不良分析。
本發(fā)明公開(kāi)了一種材料動(dòng)態(tài)剪切模量的測(cè)量方法及其測(cè)量裝置。本發(fā)明采用扭轉(zhuǎn)型壓電換能器粘貼在被測(cè)圓柱試件的底面,測(cè)量得到導(dǎo)納的一階諧振峰對(duì)應(yīng)的頻率,根據(jù)公式剪切模量計(jì)算公式得到被測(cè)圓柱試件的剪切模量;本發(fā)明能夠精確測(cè)出材料的動(dòng)態(tài)剪切模量,且對(duì)材料本身沒(méi)有任何損傷;本發(fā)明裝置極其簡(jiǎn)單,易于制作,測(cè)量速度十分快捷;本發(fā)明適用于絕大多數(shù)材料剪切模量的測(cè)量,是一種通用的材料動(dòng)態(tài)剪切模量的測(cè)量方法,在保證測(cè)量的無(wú)損性的同時(shí)還具有良好的精度,重復(fù)測(cè)量誤差在千分之一左右;本發(fā)明具有很強(qiáng)的實(shí)用價(jià)值,有望進(jìn)一步推動(dòng)材料參數(shù)測(cè)量技術(shù)的發(fā)展。
本發(fā)明涉及基于納米帶集成基片的可視化激光功率探測(cè)器及測(cè)量方法,屬于光電探測(cè)領(lǐng)域。通過(guò)可控的化學(xué)氣相沉積方法在單基片上合成鋅摻雜的硫化鎘納米帶,利用功率可調(diào)的紫外激光器定標(biāo),完成不同功率下納米結(jié)構(gòu)基片對(duì)應(yīng)的光致發(fā)光光譜的測(cè)量以及對(duì)應(yīng)顯示顏色,可實(shí)現(xiàn)從紫外到藍(lán)綠光波段注入激光功率的精確探測(cè)以及通過(guò)在微區(qū)范圍內(nèi)實(shí)時(shí)的顏色變化可實(shí)現(xiàn)對(duì)入射激光功率以及光斑功率分布情況的可視化實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)。與現(xiàn)有的市場(chǎng)化的功率探測(cè)器相比,其具有探測(cè)材料制作成本低廉,無(wú)需外部電壓激勵(lì)源,沒(méi)有熱的積累,無(wú)需復(fù)雜高成本的信號(hào)轉(zhuǎn)換模塊,具有更好的環(huán)境適應(yīng)性,可實(shí)時(shí)觀測(cè)等優(yōu)勢(shì),特別是在微區(qū)光功率的評(píng)定方面,可以實(shí)現(xiàn)大功率密度無(wú)損傷實(shí)時(shí)感知。
本發(fā)明涉及作物生理信息無(wú)損監(jiān)測(cè)技術(shù)領(lǐng)域,公開(kāi)了一種作物葉片生理水分監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。該系統(tǒng)包括:葉片含水量無(wú)損檢測(cè)模塊;其中,所述葉片含水量無(wú)損檢測(cè)模塊包括紅外線光源發(fā)射器、檢測(cè)樣品臺(tái)和透/反射光光強(qiáng)檢測(cè)部件;所述檢測(cè)樣品臺(tái)采用透明玻璃制成,樣品臺(tái)表面設(shè)置有窄帶濾光片;所述紅外線光源發(fā)射器發(fā)出的紅外線投射在樣品上,所述透/反射光光強(qiáng)檢測(cè)部件分別檢測(cè)所述樣品對(duì)所述紅外線的透/反射光的強(qiáng)度。本發(fā)明可快速準(zhǔn)確獲取作物的水分狀況信息,操作簡(jiǎn)單,可以連續(xù)無(wú)損檢測(cè),具有體積小、靈敏度高、響應(yīng)快的優(yōu)點(diǎn)。
基于漏磁測(cè)量來(lái)確定應(yīng)力的方法及其裝置屬于無(wú)損檢測(cè)技術(shù)領(lǐng)域。目前常用的X-RAY檢測(cè)、磁粉檢測(cè)、超聲檢測(cè)等無(wú)損檢測(cè)技術(shù)手段均不僅要求被測(cè)樣停止工作,而且只能發(fā)現(xiàn)被測(cè)樣已存在的缺陷,對(duì)將要發(fā)生缺陷的部位無(wú)法預(yù)測(cè)。本發(fā)明技術(shù)方案:檢測(cè)被地磁場(chǎng)磁化的被測(cè)樣表面漏磁場(chǎng),或者檢測(cè)被測(cè)樣在周圍空間的漏磁場(chǎng),將測(cè)量結(jié)果與預(yù)先建立的標(biāo)樣漏磁場(chǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)中的標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì)和計(jì)算,從而得出被測(cè)樣的應(yīng)力。本發(fā)明可以發(fā)現(xiàn)被測(cè)樣已存在的缺陷,對(duì)將要發(fā)生缺陷的部位預(yù)測(cè)。
本發(fā)明提出了一種基于圖譜對(duì)比的堤壩探測(cè)方法,涉及水利工程技術(shù)領(lǐng)域,包括以下步驟:S1、獲取待檢測(cè)堤壩的歷次無(wú)損檢測(cè)結(jié)果,并基于歷次無(wú)損檢測(cè)結(jié)果構(gòu)建檢測(cè)數(shù)據(jù)庫(kù);S2、根據(jù)檢測(cè)數(shù)據(jù)庫(kù)構(gòu)建無(wú)損檢測(cè)的絕對(duì)圖譜和相對(duì)圖譜;S3、基于無(wú)損檢測(cè)的絕對(duì)圖譜和相對(duì)圖譜建立深度學(xué)習(xí)模型,獲取并利用最新無(wú)損檢測(cè)結(jié)果對(duì)深度學(xué)習(xí)模型不斷更新;S4、根據(jù)最新無(wú)損檢測(cè)結(jié)果和更新后的深度學(xué)習(xí)模型對(duì)待檢測(cè)堤壩進(jìn)行缺陷位置研判;本發(fā)明一種基于圖譜對(duì)比的堤壩探測(cè)方法,通過(guò)分析相對(duì)值的變化,對(duì)待檢測(cè)對(duì)象的內(nèi)部結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析,大大提升檢測(cè)精度。
本發(fā)明涉及油氣隨鉆測(cè)井技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及一種隨鉆測(cè)量系統(tǒng)超聲波換能器安裝結(jié)構(gòu)及方法。本發(fā)明用于隔離超聲波換能器與鉆井液的材料為聚氨酯,利用了聚氨酯耐磨損且密度與鉆井液密度相仿的特點(diǎn),既保證了超聲波換能器表面不與鉆井液直接接觸而發(fā)生磨損,又保證了超聲波可近乎無(wú)損地透射進(jìn)入鉆井液直至井眼表面。
本發(fā)明公開(kāi)了一種衛(wèi)星監(jiān)測(cè)感染松材線蟲病枯死馬尾松的快速提取算法,包括如下步驟:1)采集馬尾松冠層960nm、760nm、650nm和540nm波段冠層光譜反射率;2)計(jì)算比值植被指數(shù)RVI和植被狀態(tài)指數(shù)α;3)計(jì)算光譜指數(shù)β,根據(jù)計(jì)算得到的β的值來(lái)獲得馬尾松感染松材線蟲病的評(píng)價(jià)結(jié)果。本發(fā)明以光譜數(shù)據(jù)分析技術(shù)為基礎(chǔ),提取與馬尾松松材線蟲病發(fā)生動(dòng)態(tài)密切相關(guān)的960nm、760nm、650nm和540nm光譜參數(shù),根據(jù)比值植被指數(shù)和光譜指數(shù)預(yù)測(cè)馬尾松感病階段,以光譜指數(shù)變化規(guī)律與比值植被指數(shù)的變化閾值判斷肉眼可識(shí)別前感病與否,為未知情況下的森林健康無(wú)損鑒定提供了依據(jù)。
本發(fā)明提供了一種估測(cè)平均土壤含水量和層間土壤含水量的方法。所述方法包括四個(gè)步驟:(1)利用固定收發(fā)天線間隔的探地雷達(dá)測(cè)量方式獲取粗根反射數(shù)據(jù);(2)利用基于RHT的雙曲線自動(dòng)識(shí)別算法從粗根雙曲線信號(hào)中提取平均波速;(3)基于步驟(2)獲取的平均波速計(jì)算層間波速;(4)將所得到的平均波速和層間波速轉(zhuǎn)化為土壤含水量。該方法首次將植物根系作為反射體估測(cè)土壤含水量,實(shí)現(xiàn)了在未知粗根深度信息的情況下,準(zhǔn)確獲取平均波速和層間波速。這為快速、無(wú)損獲取土壤含水量水平分布和垂直變化情況提供了一種行之有效的方法,對(duì)研究植物根系與土壤之間相互作用關(guān)系具有重要意義。
本實(shí)用新型涉及一種基于阻抗測(cè)量的非侵入式植物缺水監(jiān)測(cè)系統(tǒng);所述系統(tǒng)由電極、測(cè)量引線、阻抗測(cè)量單元以及USB通訊與控制單元組成。電極采用金屬片;將電極對(duì)置于植物葉莖周邊,通過(guò)測(cè)量引線連接至阻抗測(cè)量單元;阻抗測(cè)量單元可實(shí)現(xiàn)掃頻阻抗測(cè)量,獲得不同頻率下的阻抗值,阻抗測(cè)量單元由USB數(shù)據(jù)線供電。USB通訊與控制單元實(shí)現(xiàn)阻抗測(cè)量單元與PC機(jī)的通訊,將阻抗測(cè)量單元測(cè)得的數(shù)據(jù)傳至PC機(jī)進(jìn)行存儲(chǔ)與顯示。所述系統(tǒng)進(jìn)行測(cè)量時(shí)對(duì)植物組織無(wú)損傷;同時(shí)由于所述系統(tǒng)可進(jìn)行掃頻阻抗測(cè)量,獲取植物在不同頻率下阻抗對(duì)含水率變化的信息,可進(jìn)行植物缺水狀況的無(wú)損監(jiān)測(cè)。
本發(fā)明公開(kāi)了一種玉米植株生長(zhǎng)速率測(cè)量裝置及方法,涉及計(jì)算機(jī)視覺(jué)技術(shù)領(lǐng)域。該裝置包括:支撐架、滑動(dòng)導(dǎo)軌,以及依次連接的雙目攝像機(jī)、圖像采集卡和計(jì)算機(jī);所述雙目攝像機(jī)通過(guò)所述滑動(dòng)導(dǎo)軌安裝在所述支撐架上。該方法包括步驟:在待測(cè)玉米植株上畫標(biāo)記,使用所述雙目攝像機(jī)同時(shí)采集該待測(cè)玉米植株的兩幅圖像;分析和處理所述兩幅圖像,計(jì)算得到所述標(biāo)記的中心點(diǎn)的三維坐標(biāo),進(jìn)而計(jì)算得到一段時(shí)間內(nèi)所述待測(cè)玉米植株的平均生長(zhǎng)速率。本發(fā)明所述的玉米植株生長(zhǎng)速率測(cè)量裝置及方法能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)玉米植株生長(zhǎng)速率的無(wú)損、快速、準(zhǔn)確測(cè)量,為制定玉米高產(chǎn)高效栽培措施提供參考指標(biāo)。
本發(fā)明提供一種基于機(jī)器視覺(jué)的植物莖稈直徑測(cè)量裝置和測(cè)量方法,測(cè)量裝置包括攝像機(jī)(1)、環(huán)形LED光源(2)、支撐架(3)、圓柱形參照物(4)、IEEE1394信號(hào)光纖傳輸器(5)、數(shù)據(jù)傳輸電纜(6)和計(jì)算機(jī)(7)。測(cè)量方法是利用攝像機(jī)(1)在一定的時(shí)間間隔內(nèi)獲取待測(cè)植物莖稈和圓柱形參照物(4)的圖像,通過(guò)IEEE1394信號(hào)光纖傳輸器(5)和數(shù)據(jù)傳輸電纜(6)傳輸?shù)接?jì)算機(jī)(7),利用計(jì)算機(jī)內(nèi)安裝的圖像處理軟件計(jì)算植物莖稈直徑。本發(fā)明有效解決了現(xiàn)有測(cè)量工具對(duì)植物莖稈直徑變化的約束影響,避免了測(cè)量不同植物莖稈更換不同量程傳感器的麻煩,可用于無(wú)損在線監(jiān)測(cè)植物莖稈直徑及某一時(shí)間段內(nèi)直徑的微小變化量。
本發(fā)明公開(kāi)了鐵磁性材料磁致伸縮曲線的SH0模態(tài)超聲導(dǎo)波測(cè)量方法,采用基于磁致伸縮機(jī)制的電磁超聲傳感器在鐵磁性薄板中激勵(lì)并接收SH0模態(tài)超聲導(dǎo)波并提取其波包的幅值,代入理論公式反演出材料的磁致伸縮系數(shù)。通過(guò)改變基于磁致伸縮機(jī)制的電磁超聲傳感器的靜態(tài)偏置磁場(chǎng)強(qiáng)度,重復(fù)上述測(cè)量過(guò)程,即可得到磁致伸縮系數(shù)與靜態(tài)偏置磁場(chǎng)強(qiáng)度的關(guān)系曲線,也即薄板材料的磁致伸縮曲線。該方法可以直接應(yīng)用于工程現(xiàn)場(chǎng),對(duì)電工鋼或磁致伸縮帶材的磁致伸縮曲線進(jìn)行快速無(wú)損評(píng)價(jià),測(cè)得的SH0模態(tài)超聲導(dǎo)波幅值與偏置磁場(chǎng)的關(guān)系曲線也可用于材料應(yīng)力和微觀結(jié)構(gòu)變化的表征。
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