本實用新型公開了一種管道內窺鏡探頭導向裝置,包括導向頭、固定件、彈性支架和導向輪;所述導向頭上設置有內孔,內孔有導向頭的上端貫穿至下端,內孔用于插入探頭;固定件設置在導向頭上,用于將探頭固定在導向頭上;彈性支架設置有若干組,均勻分布在導向頭的下端,彈性支架的一端與導向頭的下端連接,另一端與導向輪鉸接。在管道檢測時,可以有效地減少探頭的磨損。
本發(fā)明為一種偏振隔離收發(fā)一體光學天線,激光發(fā)射模塊的激光束通過λ/4波片和第二λ/2波片構成的波片組,變?yōu)镾線偏振光,經偏振分束器到第一λ/2波片,調制為和原偏振方向呈45°的線偏振光。經準直鏡、光學天線發(fā)射。接收時光學天線接收的入射光信號經準直鏡后達到第一λ/2波片,透射后被調制為P偏振的線偏振光,再通過偏振分束器無損耗輸出,經聚光鏡達到光接收模塊被其探測器接收。偏振分束器輸出的接收光的光路與進入偏振分束器的發(fā)射光光路相互垂直。接收端的相同光學天線和發(fā)射端相對放置,二者第一λ/2波片快軸成45°。本發(fā)明大大減輕了系統重量和體積,組網方便,可靠性高;提高了接收信噪比;特別適宜用于衛(wèi)星光通信。
本發(fā)明公開了一種不確定荷載下簡支梁損傷靜力識別方法,該方法先將梁體分段,利用力學原理建立荷載作用下關鍵截面轉角測試值與結構分段抗彎剛度之間的關系,然后通過除法運算約掉施加的靜力荷載,得到結構各節(jié)段抗彎剛度之間的相對關系,最后將這些相對關系與結構無損時的對應相對關系做比較,從而判斷結構損傷位置和評估損傷量,實現無需事先標定荷載即完成簡支梁結構損傷的靜力識別。本發(fā)明所提供的識別方法簡單且方便,其只需要在關心截面布設傾角傳感器就可實現簡支梁損傷的靜力識別,在試驗過程中不需要額外增加工作量;另外,無需事先標定靜力荷載即可實現簡支梁結構損傷的靜力識別,降低了靜力損傷識別方法的使用條件。
南美藍對蝦高密度養(yǎng)殖方法,主要是按下面的步驟進行:一、選擇每個池塘面積3~10畝,水深1.8~2.5m,有一定的含沙量,有進排水設施且無污染;二、放養(yǎng)前要對池塘清池消毒;四、蝦苗的挑選與放養(yǎng),挑選體壯、無損傷、無病毒的蝦苗;五、飼料投喂,養(yǎng)成前期可少量投喂,養(yǎng)成中期每天要投喂人工配合飼料,養(yǎng)成后期可投喂一些鮮活餌料;六、病害防治,定期潑灑石灰水;七、日常管理,定期對養(yǎng)殖池池水和底質的各項理化因子、生物因子進行監(jiān)測,注意定期排換水。通過以上養(yǎng)殖方法,能在有限的池塘中進行高密度的人工飼養(yǎng),養(yǎng)殖出高質量的南美藍對蝦,解決市場的需求。
本發(fā)明公開了基于能量在線估計的蓄電池充電控制器,包括信號采集和處理模塊、DSP控制器、第一PWM波發(fā)生電路、第二PWM波發(fā)生電路、充電電路;信號采集和處理模塊用于實時監(jiān)測輸入電源和蓄電池的電壓和電流,充電電路采用變拓樸結構,DSP控制器采用PSO算法尋找最優(yōu)放充比,通過控制第一PWM波發(fā)生電路選擇充電電路即同步Buck電路的拓樸結構,通過控制第二PWM波發(fā)生電路實現分階段充電。本發(fā)明的蓄電池充電控制器能實現在線能量變化估計,智能選擇同步Buck電路的拓樸結構,實現多階段充電控制,提高能量利用率,充電快速、高效、無損,延長蓄電池壽命,控制器體積小,節(jié)約成本。
本發(fā)明提供的是一種基于F?P腔的相移相位顯微成像新方法。其特征是:它包括基于F?P腔的數字全息圖記錄、相移法計算相位分布、解包裹、三維相位分布重建和三維折射率轉換。本發(fā)明主要提供一種基于F?P腔的相移相位顯微成像新方法,相比傳統的顯微成像方法,具有更高的靈敏度。本發(fā)明具有結構簡單、靈敏度高、測量精確的優(yōu)點。本發(fā)明可用于光學透明物體的高分辨率三維顯微成像,可廣泛應用于微小生物的無損、無標記、非接觸式的三維層析成像等。
本發(fā)明提供的是一種基于F?P腔的多波長相位顯微成像新方法。其特征是:它包括基于F?P腔的多波長數字全息圖記錄、數值重建、解包裹、誤差處理、三維相位分布重建和三維折射率轉換。本發(fā)明主要提供一種基于F?P腔的多波長相位顯微成像新方法,相比傳統的顯微成像方法,具有更高的靈敏度。本發(fā)明具有結構簡單、靈敏度高、測量精確的優(yōu)點。本發(fā)明可用于光學透明物體的高分辨率三維顯微成像,可廣泛應用于微小生物的無損、無標記、非接觸式的三維層析成像等。
一種基于極化特性的變壓器絕緣狀態(tài)分析裝置,包括電源模塊、控制模塊、采集模塊以及分析模塊,所述電源模塊的輸出端連接于一待測變壓器的使能端,該待測變壓器的輸出端連接于所述采集模塊的使能端,所述電源模塊的使能端連接于所述控制模塊的輸出端電連接,所述采集模塊的使能端連接于所述控制模塊的輸出端,所述采集模塊的輸出端連接于所述分析模塊的使能端,所述分析模塊的使能端還連接于所述控制模塊的輸出端。本實用新型的變壓器絕緣狀態(tài)分析裝置可在變壓器未吊芯、外部因素影響小的情況下,從絕緣系統內部微觀角度分析變壓器極化特性曲線對油紙絕緣狀態(tài),實現無損診斷變壓器絕緣運行情況。
本實用新型公開了一種基于霧化營養(yǎng)液的室外木薯培養(yǎng)裝置,包括:培養(yǎng)箱體,其內設有多個承載臺,承載臺的四周為排水溝,培養(yǎng)箱體的底部設有多個連接排水溝的排水孔;箱體蓋板,其上設有多個種植孔;升降支架,若干個升降支架分別設于多個承載臺上方;培養(yǎng)盆,多個培養(yǎng)盆分別設于若干個升降支架上,每個培養(yǎng)盆內設有支撐件;種植網,多個該種植網分別設于一個支撐件上方,種植網上鋪墊有一定厚度的培養(yǎng)石;固定裝置,設于多個種植孔的上方;噴霧裝置,多個噴霧裝置的噴頭均勻設于培養(yǎng)箱體內的上端。該裝置可在室外全生育期培養(yǎng)木薯,使木薯能夠獲取足夠的光照,人工條件下木薯生長快速,為無損觀測木薯根系生長提供條件,結薯特性明顯,易于觀測。
本發(fā)明公開了一種基于多目視覺的作物表型參數提取方法及系統,通過MVS方法重建得到作物群體的三維點云,通過降采樣濾波、統計去噪預處理方法減少三維點云中的點數量并去除離群點,通過RANSAC去除地面點云并參考地面提取出株高信息,通過歐式聚類算法及區(qū)域增長算法提取出植株個體以及單個葉片的點云,最后通過Delaunay三角剖分算法進行點云表面重建并進行葉長和葉寬表型參數的計算;本發(fā)明僅需要一臺數碼相機,相較于雙目立體視覺方法,重建準確稠密三維點云的計算代價更低,不需要復雜的校準過程;重建效果良好,具有真實作物的紋理與色彩信息;無接觸式地無損測量作物植株的表型參數;為MVS提供快速重建三維模型,低成本測量植株表型參數提供了可行性方案。
本發(fā)明公開了一種基于霧化營養(yǎng)液的木薯全生育期室外培養(yǎng)裝置,包括:培養(yǎng)箱體,其內設有多個承載臺,承載臺的四周為排水溝,培養(yǎng)箱體的底部設有多個連接排水溝的排水孔;箱體蓋板,其上設有多個種植孔;升降支架,若干個升降支架分別設于多個承載臺上方;培養(yǎng)盆,多個培養(yǎng)盆分別設于若干個升降支架上,每個培養(yǎng)盆內設有支撐件;種植網,多個該種植網分別設于一個支撐件上方,種植網上鋪墊有一定厚度的培養(yǎng)石;固定裝置,設于多個種植孔的上方;噴霧裝置,多個噴霧裝置的噴頭均勻設于培養(yǎng)箱體內的上端。該裝置可在室外全生育期培養(yǎng)木薯,使木薯能夠獲取足夠的光照,人工條件下木薯生長快速,為無損觀測木薯根系生長提供條件,結薯特性明顯,易于觀測。
本發(fā)明公開了一種基于拉曼光譜技術鑒別茶油摻偽的方法。本方法使用定量的鑒別方法,其具體步驟包括(1)采集校正集驗證集以及拉曼光譜數據處理;(2)建立判定模型PLS定量判定模型的建立;(3)測定待測樣品。本發(fā)明具有鑒定誤差小,鑒定速度快及無損的特點。
本發(fā)明公開了一種基于多孔介質傳熱指標確定碳質巖石崩解特性的方法,包括如下步驟:現場選取新鮮、典型的碳質巖石試樣,進行巖石類型判別以及含水量與密度測試,明確巖石的自然賦存狀態(tài);進行碳質巖石試樣浸泡后開展崩解度試驗,測定巖樣熱導率;測試巖樣的耐崩解性指標,并繪制耐崩解性指標與熱導率的關系曲線;基于數據擬合分析的最小二乘原理,獲得熱導率與耐崩解性指標的最佳匹配函數;根據所得匹配函數關系式,可以在已知碳質巖石熱導率的條件下,評價其崩解特性。本發(fā)明的確定方法能夠準確、高效、無損的評判碳質巖石的崩解特性。
本實用新型公開一種多功能移動式遠程醫(yī)療裝置,由移動推車架以及設置在移動推車架上的遠程醫(yī)療系統工作站組成。本實用新型移動式遠程醫(yī)療系統能夠實現各種制式的模擬及數字動態(tài)視頻信號的轉換輸入,實現醫(yī)院各類常規(guī)醫(yī)學動態(tài)圖像檢查設備的接入及基于互聯網的實時無損傳輸;同時實現本遠端實時音視頻互動;在同一界面集中顯示患者所有的診療數據;從而實現了真正意義上的各學科臨床實時遠程診療。此外,通過將遠程醫(yī)療系統附屬設備設置在移動推車架上,實現遠程醫(yī)療系統的靈活移動,從而使得本實用新型能夠移動到任何的會診場景中。
本發(fā)明公開了一種基于靜載試驗豎向位移的單梁損傷識別方法,該方法利用靜載試驗中的位移測試數據,按照位移測試斷面將梁分段,基于力學原理建立已知荷載作用下位移與結構抗彎剛度的關系,得到每段梁體抗彎剛度,然后將求得的抗彎剛度值與規(guī)范計算值相比,若實測值大于理論計算值,則認為無損傷,否則認為有損傷,并根據抗彎剛度值給出具體損傷量。本發(fā)明彌補了現行靜載試驗評價方法的不足,不需要增加額外工作量即可有效確定單梁是否損傷及損傷區(qū)域;另外,本發(fā)明方法不需要建立復雜的有限元模型,適用于所有鋼筋混凝土及預應力混凝土梁構件,具有普遍適用性,且本發(fā)明方法具有簡單、高效的特點。
本實用新型公開了一種大型立式固定管板式換熱器現場穿管工裝裝置,屬于大型固定管板式換熱器現場制安技術領域,本實用新型實現提升現場工效,保證穿管進度,確保質量控制要求及控制成本。安裝換熱管前做好設備殼體及加熱體的檢查驗收程序,合格后安裝換熱管。通過本工裝裝置,將管子依次擺放在工裝裝置里面,利用起重機吊至加熱體上方后,按照從上往下的順序依次進行垂直穿管。穿管完畢后就行上下管口的脹接,然后將管口與管板進行無損耗TIG焊接,下管口的焊接采用仰焊的形式。通過本工裝裝置,通過起重機將裝載換熱管的工裝裝置起吊到換熱器上管板的上方,在管板上只需要一個穿管人員就可以實現快速穿管。
本發(fā)明公開了一種大型立式固定管板式換熱器現場穿管工裝裝置及工藝,屬于大型固定管板式換熱器現場制安技術領域,本發(fā)明實現提升現場工效,保證穿管進度,確保質量控制要求及控制成本。安裝換熱管前做好設備殼體及加熱體的檢查驗收程序,合格后安裝換熱管。通過本工裝裝置,將管子依次擺放在工裝裝置里面,利用起重機吊至加熱體上方后,按照從上往下的順序依次進行垂直穿管。穿管完畢后就行上下管口的脹接,然后將管口與管板進行無損耗TIG焊接,下管口的焊接采用仰焊的形式。通過本工裝裝置,通過起重機將裝載換熱管的工裝裝置起吊到換熱器上管板的上方,在管板上只需要一個穿管人員就可以實現快速穿管。
本發(fā)明涉及一種疏枝刺柳珊瑚激光拉曼光譜的建立方法。一種疏枝刺柳珊瑚激光拉曼光譜的建立方法,包括如下步驟:(a)試樣的制備:取疏枝刺柳珊瑚樣品切成條塊狀顆粒后,裝入樣品瓶進行速凍。已速凍樣品經過真空冷凍干燥機后,再碾磨成粉末,然后用篩網過濾,得到粉末狀疏枝刺柳珊瑚樣品;(b)采用聚焦的激光束將含有微粒狀疏枝刺柳珊瑚的緩沖液囚禁在焦點,同時用來激發(fā)被囚禁疏枝刺柳珊瑚的拉曼散射,獲得測試樣品的拉曼光譜圖;本發(fā)明與現有的疏枝刺柳珊瑚分析鑒定技術相比,該鑒定方法屬純粹的光學方法,需要樣品量少,測試時間短,測試結果準確,測試過程對樣品無損,不產生化學污染物,所建立的激光拉曼圖譜能快速有效地鑒定疏枝刺柳珊瑚樣品,為其深入研究提供有效的定性鑒定標準。
本發(fā)明公開了太陽能光伏組件的疊層工藝,包括以下步驟,a.將無損傷的鋼化玻璃平放到工作臺,將玻璃絨面朝上,經EVA絨面朝上均勻平鋪在玻璃上;b.將已經檢查的電池串,根據要求排列到EVA上,電池片正極朝上;c.將已經定位好的電池串依次用回流帶進行焊接,在焊接過程中,用游標卡尺進行電池串定位;d.根據標定位置,正確放置填充物;e.再鋪一層EVA和TPT,將電池組件的正極和負極從小孔處引出,用透明膠帶將引出的匯流帶固定在背板上。具有防止氣泡產生,組件質量好的特點。
本發(fā)明公開的一種基于振型曲率變化率的拉索索體損傷定位方法,是分別建立拉索無損傷、截面損傷1%、截面損傷5%和截面損傷10%的4種工況下有限元模型,利用數值模擬方法,計算各工況下的拉索振型,依據計算出的損傷前后的動力參數與引入曲率模態(tài)、曲率模態(tài)變化率的間接動力參數進行對比;然后對振型曲率做一次差分,表征振型曲率的突變情況,通過測試拉索的振型,利用拉索振型實測值計算拉索振型曲率變化率,由振型曲率的變化率曲線的突變即可判斷出拉索索體的損傷位置。通過測試拉索的振型,利用拉索振型實測值計算拉索振型曲率變化率,由振型曲率的變化率曲線的突變即可判斷出拉索索體的損傷位置。
本發(fā)明屬于一種化學法采楓樹香脂用的增產調節(jié)劑。這種增產調節(jié)劑是用二氯乙基膦酸、甲酸、蒸餾水或清水,按一定的百分之重量比混配而成。使用本增產調節(jié)劑對楓樹進行化學采脂比使用常規(guī)方法對楓樹進行采脂,其年單株平均產量提高4—5倍。使用本增產調節(jié)劑對楓樹進行采脂得到的楓香脂經有關部門檢驗屬于無毒品并且基本上無殘留物。使用本增產調節(jié)劑對楓樹進行采脂對楓樹無損傷,沒有造成環(huán)境污染。
本物體表面微觀圖像防偽方法利用物體表面某點的微觀圖像作為其防偽標識。確定防偽區(qū)域,對該區(qū)域放大攝影,將數字圖像送入計算機;計算機對圖像信號處理,提取圖像微觀特征基元,與物品其它檢驗信息一起編碼壓縮存入計算機。鑒定時按同樣方法提取待檢物品表微觀圖像特征數據;聯網獲取原存儲的物品微觀圖像特征數據;計算機比較二者同異,判斷真?zhèn)巍C考锲返奈⒂^特征均是隨機的獨特的,無法仿制,本法確保防偽鑒定的充分可靠。且無需粘貼或對物品直接處理,對物品毫無損害,特別適用于文物書畫、機密文件及貴重商品的防偽。鑒別時與物品無需直接接觸,也可反復在各種場合進行鑒定,鑒定所需設備簡單,快捷準確,操作簡單,易于推廣使用。
本發(fā)明公開了一種粘性焊帶自動翻轉貼合設備,包括:氣缸,固定氣缸的頂板,活動板,通過活動板連接的上治具,底座以及裝置在底座上的下治具,其特征在于:所述的頂板通過導桿連接在底座上,且相對固定;活動板連接在氣缸的尾端,且位于頂板和底座之間,活動板的下端裝置有翻轉氣缸,用于翻轉上治具,氣缸可以帶動活動板上的上治具上下移動,通過氣缸控制,使上治具帶著正面的粘性焊帶自動壓合在下治具里,抽氣后點燈狀態(tài)下即可檢查,高效,壓合可靠,采用氣缸推動自動扣壓上治具,檢查過程無損傷,該設備通過氣缸控制,利用發(fā)光面吸附原理檢查,不僅檢查效率高,檢查結果清晰可見,而且操作簡便,避免了漏檢、檢不出的現象。
本發(fā)明公開了一種容器自動裝卸一體化裝置,所述載物臺固定在所述架體上用以放置容器,通過所述順序控制器和所述角度控制器控制所述數字舵機驅動所述機械手,完成對盛滿液體容器的夾取并置于所述傳動機構上,在所述傳動機構的帶動下將該容器移動至下一個位置并傾倒容器中的液體,同時所述順序控制器控制所述處理機構對其內部附著的水分進行清除烘干,以備所述機械手再次夾取,與此同時將干凈的空容器在所述載物臺上進行補位,通過信號指令的發(fā)送,測量裝置再次啟動進入測量工作,該裝置的設計通過把控測量和裝卸的時間,解決了目前無損測量過程中人工裝卸容器時存在效率低,難以把控再次測量的時間,影響無損測量連續(xù)性的問題。
本發(fā)明公開了一種基于編碼壓縮的加密圖像可逆信息隱藏方法,在加密之前將原始圖像分為預測區(qū)域和非預測區(qū)域,計算預測區(qū)域像素預測值得到預測差值,對預測差值進行無損壓縮,得到壓縮數據;然后,隨機生成載體數據,將非預測像素、壓縮數據和載體數據進行加密重構圖像。為了正確恢復原始圖像,需確定碼表隱藏信息,將碼表信息和秘密信息一起隱藏在載體數據中實現可逆隱藏。對于載密圖像,首先在載體數據中提取秘密信息,然后對非預測像素和壓縮數據進行解密,根據碼表信息將壓縮數據進行解壓得到預測差值,最后根據非預測像素和預測差值無損恢復原始圖像。本發(fā)明方法相比于現有方法具有較大的隱藏容量,能完全實現可逆隱藏,實際應用價值大。
本發(fā)明公開了一種書寫字跡鑒別方法,它分別使用與紙張2平面夾角小于10°的光線3和與紙張2平面夾角為30°-60°之間的任一角度的光線3對待測量的筆畫1的進行照射;在紙張2上方使用光學觀測儀器和數字攝像設備對筆畫1進行攝影,分別測量出第一個情況下筆畫1的寬度和第二個情況下筆畫1凹陷邊緣在光線3照射下在筆畫1上形成的陰影段4的寬度;求出陰影段4寬度與筆畫1寬度的比值,得到測量指數;重復上述步驟得到字跡不同結構類型的筆畫1對應的測量指數,以字跡不同結構類型的筆畫1為橫軸,以測量指數為縱軸,制得參照件字跡測量指數圖;使用同樣方法制得待鑒別件字跡測量指數圖,對比兩者,可鑒別出真?zhèn)巍1痉椒稍跓o損狀態(tài)下準確地定性鑒別出書寫字跡的真?zhèn)巍?/p>
本發(fā)明公開了一種全向型SH波電磁超聲換能器,包括PCB線圈、永磁體、絕緣層、導線和外殼,其特征是:永磁體放置在PCB線圈上,PCB線圈兩端分別與導線相連,絕緣層覆蓋在PCB線圈首尾兩端與導線連接處,外殼套設在PCB線圈和永磁鐵外面,導線從外殼上的孔引出,與外部電源相連。該換能器可以在板中產生周向洛倫茲力,從而激發(fā)周向SH波,也作為全向SH波的接收端,同時激發(fā)和接收對板進行無損檢測。
本實用新型提供了一種吸收型偏振不敏感的太赫茲生物傳感器。該生物傳感器為五層結構,由下到上分別為:硅基底、金屬反射層、微流通道、金屬微結構、聚酰亞胺蓋層。諧振結構由四個開口諧振環(huán)組成對稱結構,通過反射層增強電磁波與分析物之間的接觸。該生物傳感器在0.4?0.9THz內可以產生吸收率為99%的吸收峰,靈敏度達到0.225THz/RIU。本新型結構具有偏振不敏感特性,可以應用于微量物質無損檢測、生物醫(yī)學等的研究中。
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