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本發(fā)明公開了壓實現(xiàn)場的瀝青面層厚度與介電常數(shù)的測量方法,包括如下步驟:S1:在瀝青面層上方設(shè)置遠距收發(fā)天線,在遠距收發(fā)天線之間的連線上設(shè)置近距收發(fā)天線;還設(shè)有反射板;S2:獲取電磁波從遠、近距發(fā)送天線到反射板到遠近、距接收天線的時間;獲取電磁波從遠、近距發(fā)送天線到瀝青面層底部到遠、近距接收天線的時間;S3:計算電磁波在遠距天線之間經(jīng)過瀝青面層底部和經(jīng)過反射板的傳播時間之差;計算電磁波在近距天線之間經(jīng)過瀝青面層底部和經(jīng)過反射板的傳播時間之差;S4:計算介電常數(shù)與瀝青面層厚度。本發(fā)明能排除壓實現(xiàn)場瀝青面層的水膜干擾并測得準確的傳播時間,可無損連續(xù)地獲得瀝青路面的介電常數(shù)及厚度,操作簡便,能夠快速實施。
一種非穩(wěn)定網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下的多模態(tài)監(jiān)測數(shù)據(jù)動態(tài)壓縮方法,它以壓縮、傳輸和解壓三個階段為目標建模,并進行了非穩(wěn)定網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)的預(yù)測,引入了動態(tài)壓縮比調(diào)整的過程,節(jié)省了數(shù)據(jù)壓縮、傳輸和解壓的耗時。相比于基于無損數(shù)據(jù)壓縮的傳輸優(yōu)化方法而言,采用基于動態(tài)壓縮比的傳輸耗時優(yōu)化方法來降低傳輸耗時的效果更好。
本發(fā)明涉及一種太赫茲波段材料載流子濃度測量方法,屬于太赫茲應(yīng)用技術(shù)領(lǐng)域。該方法包括:S1:利用太赫茲光譜系統(tǒng),測量無樣品時的太赫茲參考信號以及有材料樣品時的太赫茲樣品信號,并利用傅里葉變換獲得頻域的參考信號以及樣品信號;S2:利用頻域的參考信號及樣品信號的比值獲得幅值比及相位差;S3:根據(jù)材料光學參數(shù)與樣品信號的理論關(guān)系,反演出樣品的復介電常數(shù),然后計算出材料的復電導率;S4:根據(jù)復電導率與載流子濃度依賴關(guān)系,計算材料在不同波長下的材料載流子濃度。本發(fā)明適用于不同的太赫茲系統(tǒng),可實現(xiàn)毫米到微米再到納米尺度范圍的材料載流子無損測量。
本實用新型涉及一種鉆孔測試探管打撈裝置,屬于巖土工程測試設(shè)備的技術(shù)領(lǐng)域,包括用于固定探管的套管,探管的外周壁上套設(shè)有至少一個扶正器,扶正器包括固定在探管周壁上的套環(huán),套環(huán)的外周壁套設(shè)有彈性限位片,扶正器的直徑大于鉆孔的孔徑,所述套管內(nèi)部中空且底端敞口,套管的內(nèi)徑大于探管和扶正器的直徑之和,套管的內(nèi)壁上固定連接有至少一個防止探管滑落的限位件。本實用新型解決了探管卡在鉆孔中不方便取出的問題,具有能夠無損傷的快速將卡在鉆孔中的探管打撈出來,減小損壞探測裝置的可能性的效果。
本發(fā)明涉及一種絕緣紙纖維素劣化狀態(tài)的快速測試方法,屬于油紙絕緣狀態(tài)診斷與評估技術(shù)領(lǐng)域。該方法包括以下步驟:S1:制作不同劣化程度的纖維素樣品;S2:測試太赫茲頻域光譜;S3:基于全局優(yōu)化的爬山算法并利用高斯分峰函數(shù)對頻譜進行特征峰分離;S4:測試表征纖維素劣化狀態(tài)的標準參量;S5:通過分峰結(jié)果的特征峰峰面積建立纖維素劣化狀態(tài)評估曲線。利用纖維素劣化過程的氫鍵或結(jié)晶度的變化在太赫茲頻譜的響應(yīng)作為基礎(chǔ),根據(jù)不同劣化纖維素的太赫茲頻譜,采用合適的數(shù)學模型進行特征提取,建立定量評估纖維素劣化的特征曲線,從而達到基于太赫茲激素對未知纖維素劣化狀態(tài)的無損評估。
本發(fā)明公開了一種原位觀測根系生長動態(tài)和土壤孔隙結(jié)構(gòu)演變的方法及裝置,通過專業(yè)設(shè)備獲取根管圖像,對獲取的根管圖像進行處理得到根系二值圖像和孔隙二值圖像,對所述根系二值圖像和孔隙二值圖像分別采用不同的去噪方法進行降噪處理,將去噪處理后的根系二值圖像和孔隙二值圖像進行量化分析。本發(fā)明可以原位非破壞性的獲取不同時間和深度的土壤剖面圖像和根系數(shù)據(jù),實現(xiàn)植物生長和根系形態(tài)分析。另外,本發(fā)明可以應(yīng)用于根系形態(tài)參數(shù)的原位動態(tài)分析,進行根系生長動態(tài)和土壤孔隙結(jié)構(gòu)演變觀測,克服了MRI和X?CT無法原位動態(tài)觀測的缺點。具有無輻射、成本低,不受樣本類型限制的優(yōu)點,實現(xiàn)了原位的、無損的、長期的、動態(tài)的監(jiān)測。
本實用新型公開了一種用于測量電力電纜絕緣材料介電系數(shù)的傳感器,所述傳感器包括用于夾緊同軸電纜的支架、用于測量的探頭和用于連接支架與探頭的橫桿,所述支架通過螺栓可拆卸的設(shè)置在橫桿的一端,所述探頭通過螺栓可拆卸的設(shè)置在橫桿的另一端。本實用新型的傳感器通過支架固定在電纜上,通過調(diào)節(jié)支架在橫桿的位置來使探頭與電纜內(nèi)外導體緊密接觸,并測量出所需參數(shù),從而實現(xiàn)電纜參數(shù)的無損測量。
本發(fā)明公開了一種簡易鋼絞線預(yù)應(yīng)力測量裝置,包括第一至第三電容、第一電感、鋼絞線、第一至第四電阻、選擇開關(guān)、放大器和頻率計;第一電容與第一電感連接;第一電感與鋼絞線連接,鋼絞線與選擇開關(guān)其中一個動觸點連接,選擇開關(guān)另一個動觸點連接于第一電感與鋼絞線公共端,選擇開關(guān)靜觸點與第二電容連接,第二電容分別與第一電阻和第二電阻連接,第一電阻與第二電阻公共端與放大器正向輸入端連接,放大器輸出端與正向輸入端之間并聯(lián)第三電阻,放大器輸出端與反向輸入端之間并聯(lián)第四電阻,放大器反向輸入端經(jīng)第三電容接地,放大器輸出端與頻率計輸入端連接。本發(fā)明采用間接測量方式來測量鋼絞線電感變化量,更加簡單,便捷,實現(xiàn)對預(yù)應(yīng)力鋼絞線無損測量。
本發(fā)明提供一種基于遙感組合反演公式的水質(zhì)重金屬監(jiān)測方法及裝置,方案通過對獲取到的遙感影像數(shù)據(jù)和地面數(shù)據(jù)進行特征云圖再驗后,得到目標遙感影像數(shù)據(jù)和目標地面數(shù)據(jù)分別作為自變量和因變量,進行關(guān)系公式建立、推演和擇優(yōu)后得到多個關(guān)系公式,再帶入目標遙感影像數(shù)據(jù)到多個關(guān)系公式,通過公式反演來篩選關(guān)系公式,得到目標關(guān)系公式,并基于目標關(guān)系公式和目標遙感影像數(shù)據(jù)生成目標地面數(shù)據(jù)預(yù)測值,最終將目標遙感影像數(shù)據(jù)和目標地面數(shù)據(jù)預(yù)測值組合成圖片進行送顯,從而實現(xiàn)對水質(zhì)重金屬的監(jiān)測。本方案無損、快速、適用性和復用性強,可以廣泛用于環(huán)保建設(shè)、城市規(guī)劃、應(yīng)急監(jiān)測等方面;且具有普適性、準確性、可靠性,穩(wěn)定性等特點。
本實用新型公開了一種驅(qū)動橋整體傳動誤差試驗測量裝置,包括待測試的驅(qū)動橋,以及連接在所述驅(qū)動橋的輸入軸端上的驅(qū)動機構(gòu);所述驅(qū)動橋的兩個輸出軸端上連接有相互對稱設(shè)置的加載機構(gòu);所述驅(qū)動機構(gòu)包括依次連接設(shè)置的驅(qū)動電機、驅(qū)動減速機、驅(qū)動端轉(zhuǎn)速扭矩傳感器以及驅(qū)動端角位移傳感器;每個所述加載機構(gòu)包括加載電機、加載減速機、加載端轉(zhuǎn)速扭矩傳感器以及加載端角位移傳感器;還包括用于信號采集和進行加載控制的測控系統(tǒng)。本實用新型具有能夠同時對驅(qū)動橋的兩個輸出軸端進行測試,獲得驅(qū)動橋的整體傳動誤差,測量結(jié)果精度高,而且對驅(qū)動橋進行無損安裝,使得試驗驅(qū)動橋能夠重復利用,有利于降低試驗成本等優(yōu)點。
本實用新型公布了一種新型測功機及其測功方法,包括臺架和從左至右依次安裝在臺架上的電機安裝座、軸承支架、傳動軸、滑軌,扭力傳感器安裝板、扭力傳感器伺服電機和數(shù)據(jù)測試器。電機安裝座頂部設(shè)置電機安裝槽,傳動軸左端通過聯(lián)軸器與被測電機電機軸連接,傳動軸右端連接磁鋼轉(zhuǎn)子,磁鋼轉(zhuǎn)子通過傳動軸與被測電機同軸同速旋轉(zhuǎn)。傳動軸下方還安裝轉(zhuǎn)速傳感器,固定在軸承支架上,測量傳動軸轉(zhuǎn)速。扭力傳感器與磁鋼轉(zhuǎn)子相鄰端安裝金屬筒,使金屬筒能將磁鋼轉(zhuǎn)子套進筒內(nèi),由扭力傳感器測量金屬筒上的扭力。間接把扭力無損耗的傳遞到一個靜態(tài)扭力傳感器上進行扭力數(shù)據(jù)采集,這樣,由于靜態(tài)扭力傳感器精度更高、造價更低。
一種基于群速度失配的超聲蘭姆波二次諧波時域信號的測量方法,當基頻與二倍頻超聲蘭姆波的相速度匹配而群速度失配時,在基頻超聲蘭姆波傳播過程中所發(fā)生的二次諧波信號,時域上可與源于斜劈超聲換能器的二次諧波信號完全分離;根據(jù)超聲蘭姆波時域脈沖的傳播距離及基頻與二倍頻超聲蘭姆波的群速度大小,確定出相應(yīng)超聲蘭姆波二次諧波信號的時域范圍;采用該時域范圍內(nèi)二次諧波信號包絡(luò)的積分振幅作為測量的特征參量,定征超聲蘭姆波的二次諧波發(fā)生效率。本發(fā)明放寬了超聲蘭姆波二次諧波信號的測量條件,可完全扣除斜劈超聲換能器對超聲蘭姆波二次諧波測量帶來的影響,可用于超聲蘭姆波非線性效應(yīng)的準確測量及板材的非線性超聲蘭姆波無損評價研究。
本發(fā)明提供了一種菲涅爾雙棱鏡厚度的非接觸間接測量方法,包括:采用通過測量菲涅爾雙棱鏡的楔角,通過最小偏向角法和折射定律法測量了菲涅爾雙棱鏡的折射率;使用統(tǒng)計學方法,非接觸地測量菲涅爾雙棱鏡的厚度。在測量鈉黃光波長的實驗背景下,通過不斷改變雙棱鏡的位置,記錄不同位置下的條紋間距,仿真模擬出位置與條紋間距的線性關(guān)系,并以此計算菲涅爾雙棱鏡的厚度。利用本發(fā)明能夠?qū)崿F(xiàn)在無損的要求下測量易損光學透鏡厚度的測量。
本發(fā)明提供一種運營軌道交通隧道全域相對變形的監(jiān)測方法及系統(tǒng),本方案利用三維激光掃描技術(shù)對運營軌道隧道進行三維全景監(jiān)測,彌補了基于全自動全站儀的傳統(tǒng)監(jiān)測方法無法全面獲取結(jié)構(gòu)整體的變形情況,得到了監(jiān)測區(qū)段的三維點云數(shù)據(jù),并以對稱的基準標靶的中心連線作為斷面基準線,從點云數(shù)據(jù)中獲取了地鐵隧道結(jié)構(gòu)的斷面相對變形、收斂變形、管片錯臺以及軌距變形情況,實現(xiàn)對運營軌道隧道結(jié)構(gòu)狀況進行高效的、無損的、長期的安全監(jiān)測,以此掌握其結(jié)構(gòu)性能的變化,很好地解決了傳統(tǒng)的人工監(jiān)測手段效率低、人工費高、工序復雜的問題。
本發(fā)明提出一種基于輪廓測量的唯一性識別方法及系統(tǒng),包括:獲取目標物品的測量參數(shù)和測量條件,其中,所述測量參數(shù)包括:三維輪廓信息、紋理信息、重量信息;根據(jù)所述測量條件獲取待測物品的測量參數(shù),設(shè)置所述測量參數(shù)優(yōu)先級,根據(jù)所述優(yōu)先級進行逐級比對,獲取測量比對結(jié)果;本發(fā)明可保障唯一性識別準確性的前提下,實現(xiàn)無損測量,簡化流程,提高效率和實用性。
本發(fā)明屬于計算機技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種利用腸道菌群預(yù)測跳水運動員比賽成績的方法及系統(tǒng)。所述方法包括:根據(jù)若干跳水運動員樣本構(gòu)建回歸模型;獲取跳水運動員的腸道菌群的菌群數(shù)據(jù);將菌群數(shù)據(jù)輸入回歸模型,回歸模型進行分析后輸出預(yù)測的比賽成績;對預(yù)測的比賽成績進行分析,得到跳水運動員的比賽結(jié)果。本發(fā)明通過跳水運動員腸道菌群的菌群數(shù)據(jù)預(yù)測跳水運動員的比賽成績和比賽結(jié)果,相比于傳統(tǒng)的預(yù)測方式,無損傷,且簡單便捷,預(yù)測的結(jié)果更準確。
本發(fā)明具體涉及一種基于激光超聲技術(shù)的混凝土表面絕對應(yīng)力測量方法,包括:在混凝土構(gòu)件表面的待測區(qū)域設(shè)置采集點,并在混凝土構(gòu)件表面設(shè)置主壓應(yīng)力激勵點,使得主壓應(yīng)力激勵點能夠與采集點相連形成沿主壓應(yīng)力方向的主壓應(yīng)力測線;向主壓應(yīng)力激勵點發(fā)射激光束并激發(fā)超聲波;在采集點采集主壓應(yīng)力激勵點的超聲波信號,并計算對應(yīng)的超聲波信號傳播時間;根據(jù)主壓應(yīng)力測線長度以及對應(yīng)的超聲波信號傳播時間計算主壓應(yīng)力測線上的超聲波波速;然后計算主壓應(yīng)力測線上的絕對主壓應(yīng)力作為待測區(qū)域的絕對主壓應(yīng)力。本發(fā)明中的混凝土表面絕對應(yīng)力測量方法能夠?qū)崿F(xiàn)絕對應(yīng)力無損測量,從而能夠用于經(jīng)常性測量并能夠保證混凝土絕對應(yīng)力的測量效果。
本發(fā)明公開了一種滾珠絲杠系統(tǒng)磨損壽命的測試平臺,包括激光頭,還包括沿所述激光頭發(fā)出的激光方向?qū)?yīng)設(shè)置有反射裝置,所述反射裝置與激光頭之間設(shè)置線性干涉儀,所述反射裝置底部連接有測試機構(gòu)。以往的測試平臺采用人眼觀測,并沒有考慮材料生熱、空氣壓力等情況對滾珠絲桿壽命的影響,本發(fā)明提出的測試平臺結(jié)構(gòu)簡單,在不拆開滾珠絲杠的前提下,通過激光的回程差表征磨損量,進而測試滾珠絲桿的壽命,保證了絲杠完好無損且測試方便易行,結(jié)果可靠。
本發(fā)明公開了一種橋梁靜動影像全息性態(tài)健康監(jiān)測診斷方法,通過對健康橋梁獲取環(huán)境信息、橋面交通狀態(tài)信息和橋梁立面影像采集信息,并根據(jù)健康橋梁建立無損橋梁的有限元仿真模型,利用上述數(shù)據(jù)獲取仿真模型的結(jié)構(gòu)特征形態(tài)以及結(jié)構(gòu)動力特性,并與健康橋梁的真實的結(jié)構(gòu)特征形態(tài)以及結(jié)構(gòu)動力形態(tài)形成對比,循環(huán)后將差異值積累統(tǒng)計并獲得差異值變化規(guī)律,將歷史樣本數(shù)據(jù)機器深度學習后,建立健康橋梁的實際狀態(tài)函數(shù)曲線以及無損橋梁的理論狀態(tài)的函數(shù)曲線,使用時,通過函數(shù)對比獲取當前橋梁的健康狀態(tài)。
一種X射線殘余應(yīng)力測定裝置和方法,其裝置是在現(xiàn)有X射線殘余應(yīng)力測定裝置的基礎(chǔ)上改X射線管為短波長X射線管,且管電壓高,所用接收狹縫為限位接收狹縫,其方法是在現(xiàn)有裝置的測定方法中采用短波長標識X射線,使被測點位于測角儀圓圓心,且通過限位接收狹縫,只允許被測點的衍射線進入輻射探測器。本發(fā)明能自動、無損、真實地測定X射線穿透范圍內(nèi)的殘余應(yīng)變和殘余應(yīng)力在工件中的三維分布,具有高效、無損、操作簡便等優(yōu)點。
本發(fā)明涉及一種CT掃描全幀CCD型x射線探測器smear校正方法,屬于無損檢測領(lǐng)域。本發(fā)明針對動態(tài)曝光CT掃描,在控制系統(tǒng)精確同步控制下,分別采集具有CCD曝光操作的圖像和無CCD曝光操作的圖像,通過圖像相減得到目標圖像。克服了動態(tài)CT掃描時smear校正問題,達到很好的數(shù)據(jù)smear校正效果。本發(fā)明對靜態(tài)曝光CT掃描同樣適用。
本實用新型公開了一種隧道超前預(yù)測用組合式鉆探設(shè)備,包括設(shè)備底座,所述設(shè)備底座頂部設(shè)置有組合式預(yù)測機構(gòu);所述組合式預(yù)測機構(gòu)包括第一固定筒、第二固定筒、固定盤、凹槽、地質(zhì)羅盤、第一電機保護罩、第一電機、第一電機軸、取土管、鉆頭、鉆頭槽、固定桿、凸型板、LED燈和地質(zhì)雷達;所述設(shè)備底座頂部左右兩側(cè)均焊接有第一固定筒。本實用新型通過固定盤上的地質(zhì)羅盤和設(shè)備底座上的地質(zhì)雷達,不僅可以利用地質(zhì)羅盤對地質(zhì)進行勘察,從而對隧道進行超前預(yù)測,而且在設(shè)備底座上設(shè)置地質(zhì)雷達,地質(zhì)雷達將發(fā)射天線和接收天線集于一體,具有分辨率高、快速、無損、連續(xù)檢測、實時顯示等特點,將地質(zhì)羅盤與地質(zhì)雷達相結(jié)合。
本發(fā)明公開了一種測量光纖、光纖預(yù)制棒以及具有徑向折射率分布和非零定常透射率的物體的幾何參數(shù)及折射率分布的測量方法。它利用橫向前射光的光強分布直接對由于折射率變化引起了變化的橫向前射光光線軌跡進行多點測量,確定出軌跡函數(shù),從而計算出折射率分布,并利用光強分布的特征點,測量幾何參數(shù)。本測量方法是一種無損檢測方法,測量直觀、精度高。
本實用新型提供了一種用于層狀材料超聲測量的斜劈超聲換能器,包括有底座和安裝在底座上的超聲換能器,底座的下端面設(shè)有用來填充聲耦合劑的凹槽,超聲換能器的下端伸入凹槽中,底座上設(shè)有注液孔和通氣孔與凹槽連通。使用時,讓整個凹槽填滿聲耦合劑,能保證超聲換能器與層狀材料之間的聲耦合條件在測量過程中始終保持一致,減少了超聲測量過程中因聲耦合條件不一致而引起的誤差,可大大提高測量效果,使之能有效用于對層狀材料進行超聲測量或超聲無損檢測。
本發(fā)明提供了一種存儲芯片的測試裝置及方法,涉及手機存儲技術(shù)領(lǐng)域。該測試裝置包括:測試主板,所述測試主板上設(shè)置有中央處理器CPU、可編程邏輯器件FPGA、插座SOCKET夾具以及至少一個存儲芯片eMMC顆粒;所述eMMC顆粒放置于所述SOCKET夾具中,所述FPGA通過一個通路與一個eMMC顆粒連接。本發(fā)明的方案實現(xiàn)eMMC顆粒的批量無損檢測,提升測試驗證效率,通過FPGA將CPU及eMMC顆粒之間的DATA和CLK信號進行傳輸與緩存,并在時序上進行相位移動處理,分別記錄異常狀態(tài)下建立時間和保持時間的時序邊界,獲取eMMC顆粒的數(shù)字化的時序裕量窗口信號,代替了傳統(tǒng)的示波器UT測試。
本發(fā)明涉及一種摩擦納米發(fā)電機驅(qū)動的電介質(zhì)陷阱態(tài)測量和成像系統(tǒng)及方法,屬于電介質(zhì)技術(shù)領(lǐng)域。該系統(tǒng)包括陷阱激勵電源裝置和測試樣品室;陷阱激勵電源裝置包括獨立層旋轉(zhuǎn)式摩擦納米發(fā)電機與旋轉(zhuǎn)電動機,能夠輸出恒電荷、高電壓,在電介質(zhì)表面激勵微功率的介質(zhì)阻擋均勻放電,使得電子充分入陷、脫陷,產(chǎn)生足夠強度且穩(wěn)定的脫陷電流脈沖;測試樣品室,用于固定被測電介質(zhì)薄膜,并提供可控填充氣體;測試電極結(jié)構(gòu)可拆卸,能夠更換不同測量模式的電極組;上下電極之間氣隙距離能夠調(diào)節(jié)。本系統(tǒng)具有無損、精準、二維成像的優(yōu)勢,進而獲取高聚物薄膜材料表面陷阱態(tài)分布的詳細信息,有助于功能材料的絕緣、儲能、微納表面特性等各項性能的檢測與提升。
本實用新型公開了一種腦電阻抗分布地形圖動態(tài)顯示測繪儀,包括驅(qū)動測量電極、數(shù)字合成正弦波信號源、正弦波恒流源、電位/相位檢測電路、高速A/D采集電路、高速微處理器、PC機,本實用新型的腦電阻抗分布地形圖動態(tài)顯示測繪儀,成本低、對被監(jiān)測者無損傷、可以對腦水腫和腦梗塞等腦部病癥的變化過程,采用對腦電阻抗分布進行實時監(jiān)測,并實時以圖形的方式顯示,給醫(yī)生一個較為直觀的反映,便于醫(yī)生對病情準確的判斷、可以準確的判斷相應(yīng)病癥位置,便于治療。
本發(fā)明公開了一種性能穩(wěn)定的集成電路卷煙水份測定儀器,它能快速地測定卷煙水份而又保證被測卷煙完好無損。它采用集成運算放大器、電容式卷煙傳感器和另外三只電容組成復阻抗電橋。卷煙的水份引起傳感器電容量的變化,從而引起復阻抗電橋輸出電壓的變化,這個輸出電壓推動已畫成水份刻度的微安表頭,因此在表頭上可直接讀出被測卷煙的水份。由于采用集成電路又組成對稱平衡橋路,儀器性能穩(wěn)定、誤差小,成本也不高,適合于在卷煙的生產(chǎn)、儲存和銷售過程中檢測卷煙的水份,防霉保質(zhì)用。
本發(fā)明公開一種基于時序短脈沖放電的納米金屬連接層燒結(jié)與監(jiān)測方法,步驟包括:1)搭建納米金屬連接層燒結(jié)系統(tǒng);2)將待燒結(jié)樣品(3)放置于升降控制臺(4)上;3)向脈沖發(fā)生器發(fā)送脈沖發(fā)生信號;4)通過接觸電極對樣品放電;5)對待燒結(jié)樣品(3)進行固化燒結(jié);6)所述控制模塊計算待燒結(jié)樣品(3)的電阻信號Ri,并與上一次的電阻信號Ri?1比較,若Ri≥Ri?1,則完成燒結(jié)。本發(fā)明采用數(shù)個時序短脈沖放電的燒結(jié)方法,同步檢測連接層的阻抗信號,并基于連接層阻抗?剪切強度的對應(yīng)關(guān)系實現(xiàn)燒結(jié)質(zhì)量的無損檢測。
本發(fā)明公開了一種測量木材中水分含量的核磁共振傳感器,包括射頻線圈、磁體結(jié)構(gòu)和匹配電路,匹配電路為射頻線圈提供激勵電流,射頻線圈產(chǎn)生射頻磁場并檢測被測樣品產(chǎn)生的回波信號,射頻線圈產(chǎn)生的射頻磁場與磁體結(jié)構(gòu)產(chǎn)生的靜態(tài)磁場正交。所述磁體結(jié)構(gòu)包括相對設(shè)置的左磁體結(jié)構(gòu)和右磁體結(jié)構(gòu),所述射頻線圈包括設(shè)置于被測樣品與左磁體結(jié)構(gòu)之間的左射頻線圈和設(shè)置于被測樣品與右磁體結(jié)構(gòu)之間的右射頻線圈,右射頻線圈與左射頻線圈串聯(lián)連接。本發(fā)明提供的核磁共振傳感器所產(chǎn)生的靜態(tài)磁場均勻區(qū)域位于磁體結(jié)構(gòu)的中央,待測樣品只需要放入磁體結(jié)構(gòu)內(nèi)部進行測量,從而實現(xiàn)了無需砍伐樹木,將傳感器置于樹木外圍進行無損核磁共振檢測。
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