本發明提供一種綜合NMR和CT掃描測量油氣最小混相壓力的裝置與方法,同時采用核磁共振成像儀和CT掃描儀測量不同溫度下的油氣最小混相壓力,實現油氣互相溶解物質傳遞過程的可視化,揭示油氣相平衡規律,并綜合考慮兩者的測量結果,使得實驗精度更高;本發明測量方法可直觀、無損傷的測定油氣最小混相壓力,具有可操作性、可重復性,可以準確快捷測量油氣的最小混相壓力。
本實用新型涉及一種高速飛行彈丸的質量測量裝置,包括彈丸注入器、微波腔、計算機采集,及外部電子元件;微波腔上設有彈丸進口和彈丸出口,彈丸注入器與彈丸進口連接;外部電子元件包括依次連接的微波放大器、第一功率分配器、IQ鑒相器、視頻放大器;依次連接的本地震蕩源和第二功率分配器;微波腔分別與微波放大器的輸入端和第一功率分配器的輸出端連接;第一功率分配器和第二功率分配器的輸出端均和IQ鑒相器連接;視頻放大器與計算機采集連接。微波腔位于真空室內。本實用新型采用采用無損測量法測量高速飛行彈丸的質量,從而準確測量彈丸原子數目,為彈丸注入的相關實驗提供重要參數。
本發明公開了一種列車配電柜溫度監測系統,該列車配電柜溫度監測系統包括安裝在列車車廂上的配電柜,所述配電柜上安裝有溫度圖像采集模塊,所述溫度圖像采集模塊連接有溫度圖像處理模塊,所述溫度圖像處理模塊連接有溫度圖像存儲模塊,所述溫度圖像存儲模塊設置有讀卡模塊,所述溫度圖像處理模塊通過以太網連接有上位監控主機,所述上位監控主機連接有報警模塊。本發明利用紅外熱成像技術對列車車廂內的配電柜進行溫度監測,把配電柜內電氣元器件輻射紅外線的強弱轉化為物體溫度分布圖,能夠直觀呈現被測物體的溫度分布情況,且該監測系統具有非接觸、無損、測溫范圍廣的特點。
本實用新型公開了一種二端口微帶器件測試裝置,其包括X軸位移平臺、射頻連接器載臺A、射頻連接器載臺B、Z軸位移平臺A、Z軸位移平臺B,X軸位移平臺、承托板載臺A和承托板載臺B、承托板、滾珠彈簧螺絲和待測件載臺;其中,所述射頻連接器載臺A和射頻連接器載臺B能夠在所述X軸位移平臺沿X方向移動;滾珠彈簧螺絲設置于所述承托板載臺A和承托板載臺B的腔體內且位于所述承托板下方;待測件載臺位于所述射頻連接器載臺A和射頻連接器載臺B之間的承托板上。通過本實用新型,可快速高效完成器件測試,且使用壓接的方法完成微帶線的連接,不需要焊接,無損測試;且適用于各種微帶線器件,不同長度、不同寬度和不同介質厚度均可使用。
本發明公開了一種材料高溫彈性常數的快速測量方法:通過超聲回波的聲時特性,分別獲取被測試件內超聲波縱和橫波傳播速度與溫度的關系式,由介質溫度?超聲傳播速度?材料彈性常數三者之間的關聯關系,可無損、快速地測量材料高溫條件下的彈性常數,具有簡單方便、周期短、成本低、適用范圍廣等優點。
本實用新型涉及微波器件測試工具技術領域,具體涉及微波器件測試用輔助保護裝置。包括固定底板、下夾持座和上夾持機構,所述下夾持座一體式設置于固定底板頂部,在下夾持座的頂部設有第一器件凹槽和緊固盲孔,第一器件凹槽的兩側設有端子槽,在上夾持機構的底部設有第二器件凹槽,第二器件凹槽的兩側設有壓塊,在上夾持機構內設有豎直貫穿上夾持機構的緊固通孔,在上夾持機構的底面除去第二器件凹槽、壓塊和緊固通孔以外的部位設有第一緩沖墊層,在第二器件凹槽的槽底設有第二緩沖墊層,上夾持機構蓋合在下夾持座上。本實用新型可以使微波器件在測試過程中與微帶線始終保持壓緊狀態,保證微波器件測試的穩定性、準確性和無損性。
本發明涉及一種碘化鉛光電導層基數字X射線平板探測器,包括矩陣式薄膜晶體管玻璃基板;光電導層,設置在所述矩陣式薄膜晶體管玻璃基板上;頂電極層,設置在所述光電導層表面。本發明提供的這種碘化鉛光電導層基數字X射線平板探測器采用碘化鉛材料層作為光電導層,將X射線光子直接轉換成電荷信號,實現數字X射線成像,該材料結構和性能優良,制備工藝簡單,易于實現低成本、大面積和大厚度要求的連續和穩定制備。因此,本發明提供的數字X射線平板探測器能降低放射醫療成像和無損探測成像成本,而能在放射成像領域內推廣和普及。
本發明公開了一種應用于抽油泵柱塞的測量方法。該應用于抽油泵柱塞的測量方法包括:(a)測量柱塞外徑尺寸偏差、直線度、圓度、表面磨損及腐蝕;(b)表面擦傷痕跡寬度和深度,表面無明顯鍍層脫落或腐蝕現象;(c)全長軸向上下偏差;(d)端部螺紋無損壞或損壞痕跡。本發明通過對抽油泵的柱塞進行測量,從而起到測量抽油泵柱塞質量的目的,且測量精度高,測量步驟簡單,所需的成本低。
本發明公開一種基于啁啾調制相關解調方式和雙層光聲模型的材料熱擴散率測量方法,所述方法運用強度啁啾調制的激光激勵雙層樣品產生光聲信號,并由耦合在雙層樣品后表面的壓電換能器所探測,該光聲信號與雙層樣品中上層材料的熱物理特性、上下兩層材料彈性性能及厚度、啁啾激勵光特性相關;在啁啾激勵光特性及上下兩層材料厚度已知的情況下,通過將不同上下層彈性性能比和熱擴散率的啁啾激光激勵參考光聲信號與測量得到光聲信號做相關運算,則相關峰最大值所對應的熱擴散率即為上層材料的熱擴散率。本方法為雙層樣品中上層材料的熱擴散率測量提供了一種無損、快速的測量方法。
本發明涉及一種基于光纖光柵陣列探測的內窺鏡成像系統及裝置,包括:計算機成像模塊、光聲信號激發模塊、數據處理模塊、光纖光柵內窺鏡探頭模塊;計算機成像模塊實現對圖像重建處理,并將重建后的圖像存儲和顯示;光聲信號激發模塊發出的光信號穿過內窺鏡探頭照射待測部位;數據處理模塊對接收到的數據進行放大、去噪;光纖光柵內窺鏡探頭模塊實現對光聲信號的探測。內窺鏡成像系統的探頭設計,是基于光纖光柵的反射式傳感原理,通過超聲微型馬達帶動直角棱鏡的轉動,實現對待測部位全方位探測。本發明具有無損、快速的成像優點,能夠達到傳統超聲內窺鏡達不到的尺寸,抗電磁干擾能力強,而且易于操作,能量消耗少,成本低。
本發明公開了一種對流換熱系數的快速測量方法,適用于介質表面隨溫度變化條件的流換熱系數測量。該測量方法核心思想是,將對流換熱系數的測量轉換為求解熱傳導問題邊界未知參數的優化問題,根據介質溫度?超聲傳播特性,采用超聲回波法,基于熱傳導反問題的求解可快速、無損地測量隨溫度變化的表面流換熱系數;本發明的方法具有測量裝置簡單、測量周期短、避免傳感器與被測試件接觸干擾以及測量范圍不受傳感器耐高溫性能限制等優點。
本發明公開了一種空心微球保氣性能在線拉曼測量方法,包括:步驟一、基于拉曼光譜儀對空心微球內部燃料氣體進行光譜采集;步驟二、對空心微球內部燃料氣體進行特征峰面積的數據處理;通過選取合適范圍的拉曼光譜,確定峰譜范圍后進行峰位擬合,得出特征峰面積;步驟三、獲取氣壓?特征峰面積的擬合曲線;步驟四、對空心微球內部燃料氣體進行在線保氣半壽命計算。本發明提供的拉曼光譜法是一種無損、快速而靈敏的測量空心微球內氣體保氣半壽命的方法,不受球殼材料限制,目前所用的玻璃空心微球和塑料空心微球均適用,可測量空心微球對各種燃料氣體的保氣半壽命;該方法可在短時間內測量大量樣品,受系統干擾小。
本發明提供了一種測量非透明薄膜厚度分布的雙面干涉裝置和方法,所述方法設置了兩個物光對向、共軸的白光干涉光路,位移臺帶動厚度標樣或薄膜樣品沿物光光軸方向步進運動,同時,兩個面陣探測器采集厚度標樣或薄膜樣品表面的形貌信息,通過厚度標樣標定兩個干涉物鏡的干涉焦面間的距離,進而計算薄膜樣品厚度分布,應用本方法制成的測量裝置,無需輔助夾具,可實現非透明薄膜厚度分布的快速、無損和精確測量。
本發明涉及電力電纜技術領域,本發明采用的技術方案為:FDR波峰推移測算波速電纜絕緣性能評估方法,包括以下主要步驟:S1、首先對電纜整體絕緣性能的評估原理進行分析;S2、其次驗證利用頻域反射技術評估電纜整體絕緣性能的有效性,并且開展仿真測試;S3、最后驗證利用頻域反射技術評估電纜整體絕緣性能方法的有效性。通過S1、S2、S3之間的分布配合步驟實現FDR波峰推移測算波速電纜絕緣性能評估,采用這種方法科學性較高,邏輯性較強,一改以往老舊的評估步驟,通過對電纜進行開展定期的頻域反射測試并比對定期測試結果來實現電纜整體絕緣性能的無損評估。
本發明公開了一種基于調制弱值放大技術的相位分布測量裝置及方法,該相位分布測量裝置設置有系統前選擇態單元、第一相位補償單元、系統后選擇態單元,本發明主要基于標準量子弱值放大技術,以光偏振作為量子系統自由度,采用相位補償策略,通過設置合適的第一相位補償單元和系統后選擇態單元,可對一個波長以內的任意相位實現高精度測量,是一種新型的、無損的直接光學傳感測量技術,適用于生物醫學、分析化學、材料學等多個技術領域的相位高精度測量及成像分析,具有重要應用價值。
本實用新型公開了一種大壩碾壓混凝土初凝時間彈性波測試裝置,包括錐型螺紋式彈性波傳導器和彈性波拾取器;錐型螺紋式彈性波傳導器與彈性波拾取器之間設有用于二者連接的分離式連接器,彈性波拾取器上設有數據傳輸線。本實用新型測試裝置傳感器利用率高、減少彈性波信號能量衰減、現場布置快速簡便、測試精度高、成本低,并且在測試混凝土內無殘余物、對混凝土無損害。
本發明公開了一種測定微納米炸藥晶體粉末比表面積的方法。該方法包括如下步驟:首先將待測微納米炸藥晶體粉末裝入石英樣品盒,然后做小角散射測試,并對小角散射實驗數據進行處理獲得絕對強度散射曲線,然后通過Porod擬合和計算獲得微納米炸藥晶體粉末的比表面積。本發明的測定微納米炸藥晶體粉末比表面積的方法是一種快速無損測定微納米炸藥晶體粉末比表面積的方法,具有快速、安全、綠色環保的優點。本發明測定的微納米炸藥晶體粉末比表面積是表征微納米炸藥晶體粉末微觀形態特征的重要參數,可用于進一步深入探索炸藥晶體粉末形態特征對其宏觀感度、力學性能、爆燃特性等的影響。
本發明提供了一種材料微觀變形的測試方法,所述的方法使用對稱式衍射實驗和雙通道聲探測相結合的布局,測試整個應力加載過程中樣品內部微觀結構演化信息,實現了直接對塊體材料內部靜態和動態微觀變形信息的原位無損測量。根據樣品晶體結構選定相應測量晶面,并在射線源和探測器對稱分布于應力加載裝置兩側的幾何布局下,通過衍射實驗測量不同應力加載階段下晶面間距和取向方向等靜態微觀變形信息,同時通過雙通道聲探頭連續探測應力加載過程中孿晶形核和位錯開動等動態微觀變形信息。本發明的材料微觀變形的測試方法,適用于宏觀應力加載過程中金屬合金類材料內部微觀機制過程的監測分析,也可用于測試非金屬合金類材料的斷裂失效等特征變形信息。
本發明公開了一種瞬態條件下高溫結構內部溫度及厚度的同時測量方法,解決了瞬態條件下結構內部溫度和厚度無法同時測量的問題。該方法根據介質溫度?超聲傳播特性,將結構厚度和內部溫度的同時測量轉化為熱傳導問題熱邊界條件和結構厚度的多參數識別問題。采用超聲回波法,獲得瞬態傳熱條件下超聲傳播時間,通過求解熱傳導反問題可快速、無損、非接觸地測量相關的結構內部溫度和厚度。該方法適用于瞬態傳熱條件下高溫鍋爐、管道和模具等高溫設備相關結構厚度和內部溫度的同時測量。
一種3×3面陣探測器的無縫光學拼接方法,采用對稱式棱鏡結構實現像面分光,在光軸垂直透射像面上布置4塊面陣探測器,在4個側面布置5塊面陣探測器。拼接結構對稱簡單,數量少,分布集中,全反全透分光后能量無損失,該無縫拼接方法可應用于航空、航天光學成像、光學探測儀器及設備,特別適用于超大面陣探測器的航空、航天成像光電系統。
本發明公開一種利用拉曼光譜測量非化學計量比氧化膜微區應力的方法,包括:(1)在無應力條件下,利用拉曼光譜對不同化學計量比粉體材料進行測量,建立特征拉曼峰強比R與晶格振動峰位ω0的關系曲線;(2)分析待測薄膜的拉曼光譜數據,得到特征拉曼峰強比R′和拉曼晶格振動峰位置ωp,然后根據R′的值利用關系曲線得到對應的ω’0;(3)對粉體材料進行高壓拉曼實驗,得到晶格振動峰位與應力之間的關系k’1;(4)代入公式σ=k’1(ωp-ω’0),得到待測薄膜的應力值。本發明可使拉曼光譜法推廣到測量非化學計量比氧化膜的內應力,實現這類薄膜原位、無損的微區內應力測量,準確度較現有的拉曼光譜測量應力方法有大幅的提高。
本發明公開了一種二端口微帶器件測試裝置,其包括X軸位移平臺、射頻連接器載臺A、射頻連接器載臺B、Z軸位移平臺A、Z軸位移平臺B,X軸位移平臺、承托板載臺A和承托板載臺B、承托板、滾珠彈簧螺絲和待測件載臺;其中,所述射頻連接器載臺A和射頻連接器載臺B能夠在所述X軸位移平臺沿X方向移動;滾珠彈簧螺絲設置于所述承托板載臺A和承托板載臺B的腔體內且位于所述承托板下方;待測件載臺位于所述射頻連接器載臺A和射頻連接器載臺B之間的承托板上。通過本發明,可快速高效完成器件測試,且使用壓接的方法完成微帶線的連接,不需要焊接,無損測試;且適用于各種微帶線器件,不同長度、不同寬度和不同介質厚度均可使用。
本發明公開了一種智能變電站接口回路測試的報文篩選捕獲方法,方法為:對捕獲的報文結合GOOSE報文內部特定位置存在的特定編碼和GOOSE報文內的GooseID信息對GOOSE報文進行篩選,得到測試所需報文;將篩選出的測試所需報文進行存儲為二進制報文文件;從存儲的報文文件中選擇并讀取報文內容,將讀取的報文內容轉發至被測試設備。本發明中,實現實際的二次設備出口報文抓取并儲存的功能,基于存儲轉發的機制,保證GOOSE報文的原始性,不會被任何測試設備更改,且報文捕獲存儲與轉發報文測試設備在時間、地域上完全是獨立的,無依賴性。本方法既能保證報文完整無損,又能較大地節約磁盤空間,在離線和非實時情況下發送所捕獲并儲存的報文對其他二次設備進行測試。
本發明公開了一種基于S變換的結構光三維面形垂直測量方法,其進行一次掃描測量即可同時利用S變換取脊和S變換濾波兩種方法獲得各條紋圖調制度值的分布從而實現三維面形的測量。本發明所述的S變換是一種無損、可逆的時頻分析方法,與小波變換相比,S變換取脊方法不僅具有多分辨率的特點,其變換系數還與該信號的傅里葉頻譜有著直接的聯系,可獲得比小波變換更為精確的調制度值;與傅里葉變換相比,S變換濾波方法采用高斯窗函數且窗寬與頻率的倒數成正比,改善了窗寬固定的缺陷,具有良好的時頻分析特性,能更完整地保留被測物體的細節部分。通過本發明解決了現有技術中無法精確地重建被測物體的三維面形的問題,提高了測量精度。
采用全反棱鏡實現3×3面陣探測器的無縫拼接方法,實現了3×3模式共9片面陣探測器組合形成的像面無縫拼接,本發明采用全反棱鏡組合實現像面分光,在光軸垂直透射像面上布置3塊面陣探測器,在4個側面布置6塊面陣探測器。棱鏡結構簡單,全反全透分光后能量無損失。像面拼接可由小規模面陣探測器組合實現大規模面陣或超大規模面陣探測器的需求。該無縫拼接方法可應用于航空、航天光學成像、光學探測儀器及設備,特別適用于超大面陣探測器的航空、航天成像光電系統。
本發明公開了一種測量DKDP晶體氘含量均勻性的方法。本發明利用ν1模拉曼頻移作為表征DKDP晶體氘含量的參量,通過顯微共聚焦拉曼光譜測量系統測量DKDP晶體不同位置ν1模的拉曼頻移獲得該晶體氘含量的空間分布,進而可以對其氘含量均勻性進行評估,該測量方法操作簡便,降低了儀器測量誤差、DKDP晶體表面氘含量衰減、數據處理誤差及周圍環境等因素的影響,實現了DKDP晶體氘含量均勻性的在線無損測量。
本發明公開了一種施工現場混凝土硬化監測方法。包括模型試驗和現場監測部分;模型試驗包括制作混凝土模型、安裝激振器和拾振器、制作混凝土抗壓強度測試標準試塊數塊、在混凝土終凝時間到混凝土試件拆模階段內定期進行混凝土試塊抗壓強度測定試驗,同時進行振動主頻監測試驗,獲得混凝土振動主頻?混凝土抗壓強度關系;現場監測包括安裝激振器和拾振器,自混凝土澆筑完成后12小時起至,每隔1小時對進行一次振動主頻監測,反饋頻率接近終凝時間和最佳拆模時間的理論振動主頻時,提示拆模。本發明建立混凝土振動主頻與混凝土立方體抗壓強度曲線,其相關系數大于0.96;本發明能對早齡期混凝土凝結過程進行實時無損監測,便捷、準確地預測提示拆模。
本發明公開了一種二維材料的晶向測試裝置和方法,該裝置沿光路依次包括激發光路、位移臺和收集光路;激發光路,用于產生徑向偏振光,并將徑向偏振光聚焦到待測樣品上;位移臺,用于放置待測樣品;收集光路,用于接收待測樣品的透射光,并得到透射光斑的光強分布。本發明提出的基于徑向偏振光的二維材料的晶向測試方法可以實現二維材料樣品晶向的非接觸、高效、無損測試,相比于傳統二維材料晶向測試技術大大縮短了測量時間,降低了操作復雜度。
本發明公開了一種圓片尺寸的測量裝置。該裝置包括:機器人,用于提供圓片測量過程中不同工位的移動,與機器人移動軸相連接的機械抓手,用于提供多種圓片的吸??;托盤機構,用于放置超薄圓片并移動至吸取工位;拍照機構,用于測量超薄圓片的內外徑及圓心;測量機構,用于測量超薄圓片厚度。本發明的圓片尺寸的測量裝置通過機器人帶動機械抓手吸取位于托盤上不同位置處的圓片,實現不同圓片在測量工位的測量,最終根據測量結果放回托盤。本發明的圓片尺寸的測量裝置利用機器人帶動機械抓手完成了多種圓片無損傷移動,利用拍照機構和測量機構實現內外徑及厚度測量,提高了測量精度及效率,可用于用于工業推廣。
本發明是一種基于聚焦評價算法的結構光微納三維形貌測量方法,傳統的基于聚焦評價函數的三維測量方法具有測量系統簡單、無損傷等特點,但由于其本質是根據物體本身紋理信息對聚焦程度進行判斷,對于表面結構光滑、紋理不足的物體難以測量。本發明提出了一種結合結構光照明和聚焦評價函數的三維形貌輪廓術,可以實現對光滑和粗糙表面共存的物體測量。在測量系統中,將DMD產生的圖案投影到物體表面,縱向掃描物體獲得待處理圖片,對于一個像素點而言,在圖像序列中表現為從模糊到清晰再到模糊的過程,其中使用聚焦評價算法定位像素點成像最清晰的圖片位置,再結合曲線擬合算法提取精確聚焦位置,遍歷所有像素點即可獲取物體三維形貌。
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