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本發(fā)明公開了一種SDI信號傳輸系統(tǒng),一種SDI信號傳輸系統(tǒng),包括傳輸端、接收端以及連接所述傳輸端和所述接收端的同軸電纜,電源信號與圖像和控制信息信號在所述同軸電纜內(nèi)采用載波混合傳輸,所述傳輸端內(nèi)通過SDI協(xié)議傳輸單元將圖像信息信號通過同軸電纜傳輸給接收端,所述接收端內(nèi)的解碼調(diào)制器對所述傳輸端發(fā)送來的圖像信息信號進(jìn)行信息解碼調(diào)制;方法:傳輸端通過SDI協(xié)議傳輸單元將圖像信息信號通過同軸電纜傳輸給接收端,電源信號與圖像和控制信息信號在同軸電纜內(nèi)采用載波混合傳輸。本發(fā)明電源信號與信息發(fā)送和接收信號在同軸電纜內(nèi)采用載波混合傳輸,節(jié)省線纜數(shù)量,解決由于線纜較多易受到醫(yī)療高頻設(shè)備的干擾。
本發(fā)明提供一種DTG慣組靜態(tài)漂移標(biāo)定方法及裝置,該方法包括:采集DTG慣組基于初始位置分別繞X軸和Y軸旋轉(zhuǎn),DTG慣組在不同角度的N個第一數(shù)據(jù)和M個第二數(shù)據(jù);并采集DTG慣組在Z軸位于水平位置的狀態(tài)下繞Z軸旋轉(zhuǎn),DTG慣組在不同角度的L個第三數(shù)據(jù);基于陀螺誤差模型中的靜態(tài)漂移參數(shù)作為狀態(tài)變量,建立狀態(tài)方程;并基于地球轉(zhuǎn)速作為觀測量,利用靜態(tài)時陀螺三軸理想輸入的模等于地球轉(zhuǎn)速建立觀測方程;基于所述狀態(tài)方程和所述觀測方程,利用第一數(shù)據(jù)、第二數(shù)據(jù)和第三數(shù)據(jù),按照無損卡爾曼濾波方法對狀態(tài)變量進(jìn)行估計。在本發(fā)明實施例中,無需依賴高精度的轉(zhuǎn)臺實現(xiàn)DTG慣組靜態(tài)漂移進(jìn)行標(biāo)定,降低了DTG慣組靜態(tài)漂移標(biāo)定的成本。
一種新型咸蛋黃的制備方法,其是選擇新鮮的、完好無損的、符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的禽蛋,洗凈外殼,將禽蛋破殼后,分離出蛋黃,將蛋黃裝入浸泡容器中,向已裝入蛋黃的浸泡容器內(nèi)加入足以將蛋黃全部沒入的咸蛋黃浸泡液,在20-35℃條件下浸泡1至4天,待其凝固成熟為咸蛋黃后,直接在浸泡液中將咸蛋黃表面的殘留蛋白清洗干凈,將咸蛋黃消毒、風(fēng)干后,噴上一層食用植物油即成本發(fā)明咸蛋黃,然后根據(jù)需要將本發(fā)明咸蛋黃包裝、檢驗、入庫。本發(fā)明由于采用如上技術(shù)方案,制備的新型咸蛋黃既能保留傳統(tǒng)食品風(fēng)味,能在一定范圍內(nèi)有效調(diào)節(jié)鹽分,還能改變產(chǎn)品的外觀形狀,不但簡化了生產(chǎn)工藝,杜絕了環(huán)境污染,還縮短了生產(chǎn)周期,提高了生產(chǎn)效率。
本發(fā)明公開了一種風(fēng)電設(shè)備定子的生產(chǎn)方法,它由鑄鐵為原料,并采用鑄造工藝方案設(shè)計、木模制作、型砂準(zhǔn)備、造型、合箱、鐵液冶煉、球化、澆注、精整、熱處理、產(chǎn)品初檢、粗加工、無損檢驗、精加工、成品檢驗、油漆包裝十六個工藝流程完成其生產(chǎn)方法;該定子的生產(chǎn)方法采用了無冒口技術(shù)、補村技術(shù),提高了定子鑄件的致密性能,較好的消除了縮孔縮松等鑄造缺陷,提高了定子鑄件的鑄造出品率。
本發(fā)明涉及無損檢測技術(shù)領(lǐng)域,公開一種混凝土芯樣夾取器,包括至少兩個在圓周上均勻間距布置的圓弧狀抓手,圓弧狀抓手兩端分別為連接端和芯樣抓取端,連接端內(nèi)壁沿圓弧狀抓手長度方向間距設(shè)置有上下位置對應(yīng)的上鉸接部和下鉸接部;還包括同時與多個圓弧狀抓手上鉸接部鉸接的上鉸接構(gòu)件、多個與各下鉸接部一一對應(yīng)鉸接的連接件、同時與多個連接件鉸接的下鉸接構(gòu)件,上鉸接構(gòu)件和下鉸接構(gòu)件中心對正且均設(shè)有中心孔,上鉸接構(gòu)件中心孔為通孔,上鉸接構(gòu)件和下鉸接構(gòu)件的中心孔內(nèi)安裝有一下壓桿,下壓桿背離下鉸接構(gòu)件的端部為伸出于上鉸接構(gòu)件表面的伸出端,伸出端套設(shè)有用于控制圓弧狀抓手張開或收緊的上壓桿,上壓桿端面與上鉸接構(gòu)件表面貼合。
本實用新型涉及無損檢測技術(shù)領(lǐng)域,公開一種電磁錘擊裝置,包括自由彈擊錘和控制自由彈擊錘彈出和縮回的彈擊錘拉桿、容納彈擊錘拉桿的套筒,彈擊錘拉桿在靠近自由彈擊錘的端部外周套設(shè)有中空電磁鐵,彈擊錘拉桿可在中空電磁鐵的中空部分沿軸向往復(fù)運動,套筒內(nèi)設(shè)有一擋板,中空電磁鐵位于擋板一側(cè),彈擊錘拉桿貫穿擋板并在貫穿端部固定有拉桿底板,彈擊錘拉桿外周在擋板與拉桿底板間套設(shè)有回位彈簧,還包括可控制中空電磁鐵工作的接觸開關(guān),拉桿底板可在電磁鐵得電時受電磁鐵吸力而沿套筒軸向朝電磁鐵移動。利用拉桿底板與電磁鐵間的電磁吸力為自由彈擊錘提供錘擊力,瞬間沖擊力大,對檢測部位形成有效錘擊,為技術(shù)人員提供精確的缺陷參考。
本發(fā)明公開了一種μ子成像方法,包括:步驟A,μ子從待成像物體的上方入射至待成像物體;步驟B,獲得所有的重建μ子徑跡,各重建μ子徑跡是指在待成像物體上方檢測到的滿足條件t2?t1≤ΔT的μ子徑跡段,其中,t1為在待成像物體上方檢測到μ子入射的時刻點,t2為在待成像物體側(cè)周檢測到γ光的時刻點,ΔT為設(shè)定值;步驟C,基于重建μ子徑跡,分別獲得待成像物體的俯視圖、正視圖和側(cè)視圖。本發(fā)明彌補了現(xiàn)有μ子成像技術(shù)無法對中低Z、小體積物質(zhì)成像的技術(shù)空缺,實現(xiàn)了對中低Z、小體積物質(zhì)的清晰成像,且可應(yīng)用于醫(yī)學(xué)成像領(lǐng)域,用于對人體的組織和骨骼進(jìn)行“無損”成像,可解決人工放射源產(chǎn)生的一系列問題。
本發(fā)明公開了一種人體標(biāo)示圖像監(jiān)測系統(tǒng);屬于醫(yī)療保健儀器領(lǐng)域和視頻監(jiān)控領(lǐng)域;包括(A)標(biāo)示裝置,(B)發(fā)光裝置,(C)識別裝置,(D)計算機裝置,(E)駐留在所述計算機裝置中的軟件工具,(F)提醒裝置;因利用新材料的光學(xué)特性,所產(chǎn)生的逆反光或發(fā)光的補償而在獲取的圖像中,被測標(biāo)示目標(biāo)圖像特征明顯,有利用后續(xù)的目標(biāo)分類、目標(biāo)定位和目標(biāo)辨識處理;該系統(tǒng)可應(yīng)用于一種踢被圖像監(jiān)測系統(tǒng),一種蒙頭及趴睡圖像監(jiān)測系統(tǒng),一種尿床圖像監(jiān)測系統(tǒng),一種越界圖像監(jiān)測系統(tǒng)。本發(fā)明是一種無損、非接觸、安全舒適、使用簡單直觀、大范圍、低成本的日夜攝像監(jiān)測方案。
本發(fā)明公開了一種測定錨桿中應(yīng)力波傳播速度的方法,在錨桿不同測段分別布置傳感器;讀取兩相鄰傳感器起跳時間差的方式較為準(zhǔn)確的分析了錨桿中應(yīng)力波的實際變化過程,測點布置位置Xi(i=1,2,3,4,5):0.00、0.70、1.30、1.90、2.45(單位 : m);Xi為第i個傳感器距鋼筋外露端錨桿端部的距離;在應(yīng)力波從X1傳播到X5的過程中,相鄰兩傳感器的信號起跳點會存在時間差Δt,波速的計算公式Cv=(Xi+1-Xi)/Δt,Δt=ti+1-ti計算,其中,ti為第i個傳感器信號起跳點時間。本發(fā)明通過多點布測的方式能準(zhǔn)確,方便的解決現(xiàn)有無損檢測存在的結(jié)果準(zhǔn)確度低,在確定錨桿缺陷位置的過程中,采用的波速與實際情況不符,引起較大出入的問題。
本發(fā)明涉及無損檢測領(lǐng)域,公開一種金屬件傷損檢查方法及其裝置,金屬件具有平整表面,將金屬件水平放置,設(shè)置一可沿豎直路徑自由落體至金屬件平整表面上的球體,通過采集球體與金屬件觸碰時產(chǎn)生的分貝值及球體與金屬件發(fā)生觸碰的次數(shù)兩種參考值,將兩種參考值與相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)值作比較。利用球體自由落體形成對金屬件平整表面的撞擊代替工人手工敲打,每次初始撞擊力度均勻,減少人為因素的干擾。利用聲音傳感器測量撞擊產(chǎn)生的聲響和次數(shù),與標(biāo)準(zhǔn)值對比來判別傷損,防止用耳聽、眼看的誤判和人為因素的傷損漏檢情況產(chǎn)生。利用振動傳感器測量振動數(shù)值來代替手感振動,效果更加直觀。
本實用新型公開了一種半導(dǎo)體檢測設(shè)備,包括支撐架和橫軸,所述橫軸設(shè)置在支撐架的下面,所述橫軸上設(shè)有萬向輪,所述支撐架中心處設(shè)有SQUID檢測系統(tǒng),所述SQUID檢測系統(tǒng)包括檢測外殼、SQUID探頭和聚焦透鏡,所述SQUID探頭設(shè)置在檢測外殼下面,所述聚焦透鏡設(shè)置在SQUID探頭下面,所述檢測外殼內(nèi)側(cè)頂端設(shè)有傳感器,所述檢測外殼一側(cè)設(shè)有光電管,所述檢測外殼另一側(cè)設(shè)有機械手,所述支撐架左側(cè)固定有SQUID控制器,所述SQUID檢測系統(tǒng)下面設(shè)有防震檢測臺,所述防震檢測臺下面設(shè)有旋轉(zhuǎn)臺,所述旋轉(zhuǎn)臺與支撐架轉(zhuǎn)動連接。該實用新型,實現(xiàn)了無損檢測,檢測的精度較高,具有良好的分辨率,在半導(dǎo)體結(jié)構(gòu)分析和光電器件性能檢測等方面,具有很好的應(yīng)用前景。
氣力輸送中基于管網(wǎng)阻力特性的物料無損流速測量方法與裝置,涉及氣流輸送技術(shù)領(lǐng)域,其中,物料無損流速測量方法為:檢測當(dāng)前管道兩端的壓差,再根據(jù)預(yù)先確定的與當(dāng)前管道所對應(yīng)的管道兩端壓差與流速間的函數(shù)關(guān)系計算出管道內(nèi)當(dāng)前的物料流速值。上述函數(shù)關(guān)系采用如下方式確定:管道安裝完成后,對該管道內(nèi)的風(fēng)速以及當(dāng)前風(fēng)速條件下管道兩端的壓差進(jìn)行采樣,得到多組測試數(shù)據(jù)樣本,利用采集到的測試數(shù)據(jù)樣本得出該管道兩端壓差與流速間的函數(shù)關(guān)系。本發(fā)明可以代替?zhèn)鹘y(tǒng)流量計來測量氣力輸送管道中的流速,解決了傳統(tǒng)文丘里流量計容易導(dǎo)致物料造碎以及管壁磨損導(dǎo)致結(jié)果出現(xiàn)較大偏差的問題。
本發(fā)明公開了一種基于康普頓γ光-核共振熒光的集裝箱無損檢測方法,該方法在集裝箱一側(cè)放置康普頓γ光源提供γ光束,在集裝箱兩側(cè)各放置能譜儀,該能譜儀在水平面內(nèi)與入射γ束流方向分別成±90°角測量能譜;根據(jù)測量能譜分布,辨識各種核素的核共振熒光特征峰進(jìn)而獲得集裝箱中可能的核素種類信息;在集裝箱的與光源相對的另一側(cè)放置流強探測器,通過水平和垂直掃描集裝箱,測量通過不同集裝箱位置的射線計數(shù),得到位置與射線強度的信息;在集裝箱與流強探測器之間放置不同厚度的核素見證箔,重復(fù)步驟三并與步驟三測量的射線強度相比較。本發(fā)明能夠快速和精確地對各類核素進(jìn)行識辨識,改善信噪比,減小復(fù)照劑量,縮短掃描時間。
本實用新型提供一種無損檢測片狀軟磁粉末磁導(dǎo)率的制樣裝置:包括振動發(fā)生裝置、支架、磁性件和非磁性材質(zhì)的模具;支架安裝在振動發(fā)生裝置上并位于振動發(fā)生裝置的上方;支架包括支架臺板和臺板支撐桿,支架臺板通過臺板支撐桿連接振動發(fā)生裝置,支架臺板的表面開設(shè)有磁性件插孔和模具插孔;磁性件具有磁性件內(nèi)腔,模具具有樣品容置腔;在工作狀態(tài)下:模具插設(shè)于模具插孔,且模具的底部抵靠振動發(fā)生裝置,或,磁性件插設(shè)于磁性件插孔,且模具置入磁性件內(nèi)腔,且磁性件的底部抵靠振動發(fā)生裝置。該制樣裝置中的制樣裝置結(jié)構(gòu)簡單,操作簡便,采用該制樣裝置可以使松散的片狀軟磁粉末在排列成縱向平行的密致的有序待測體。
本發(fā)明提供一種無損檢測片狀金屬磁粉磁導(dǎo)率的方法,包括以下步驟:S1.制樣步驟:使無序排列的片狀金屬磁粉經(jīng)歷磁場取向和振動壓實,成型為平行排列的有序待測體;S2.測試步驟:對有序待測體進(jìn)行電磁特性測試,直接測得磁導(dǎo)率,或,通過換算間接得出磁導(dǎo)率。片狀金屬磁粉在磁場的取向作用下按照一定的方向規(guī)整排布,更容易地被振實,也能夠達(dá)到更高的密度,規(guī)整排布的片狀金屬磁粉更接近其在最終產(chǎn)品中的狀態(tài),能夠提高磁導(dǎo)率檢測的可靠性以及參考價值。利用磁性材料的研發(fā)、制備階段產(chǎn)出的片狀金屬磁粉,即可較為準(zhǔn)確地預(yù)測生產(chǎn)活動的最終產(chǎn)品的磁導(dǎo)率,對不合格的磁性材料可以迅速地排查而無須為了檢測而投產(chǎn)。片狀金屬磁粉在進(jìn)行磁導(dǎo)率檢測后可以回收利用。
本發(fā)明公開的一種中秋酥脆棗糖度無損檢測方法,涉及水果品質(zhì)檢測技術(shù)領(lǐng)域,其檢測過程包括:建模樣本選擇、建模樣本的近紅外光譜采集、樣本糖度的化學(xué)值測定、糖度測定的數(shù)學(xué)模型建立、模型的驗證和應(yīng)用上述模型對中秋酥脆棗糖度進(jìn)行無損檢測等步驟,具有能夠快速、準(zhǔn)確、且可重復(fù)性好、可對中秋酥脆棗糖度進(jìn)行無損檢測等特點,還可避免棗果損傷,減輕檢測的勞動強度,減少因化學(xué)檢測使用藥劑對環(huán)境的影響。本發(fā)明既可用于單顆棗果總糖含量的測定、也可用于批量棗果平均總糖含量的測定,還可以用于棗果采收期的確定。
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