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本發(fā)明為一種偏振隔離收發(fā)一體光學(xué)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(gòu)成的波片組,變?yōu)镾線偏振光,經(jīng)偏振分束器到第一λ/2波片,調(diào)制為和原偏振方向呈45°的線偏振光。經(jīng)準(zhǔn)直鏡、光學(xué)天線發(fā)射。接收時光學(xué)天線接收的入射光信號經(jīng)準(zhǔn)直鏡后達到第一λ/2波片,透射后被調(diào)制為P偏振的線偏振光,再通過偏振分束器無損耗輸出,經(jīng)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(xué)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(tǒng)重量和體積,組網(wǎng)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(shù)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(zhuǎn)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(tǒng)的顯微成像方法,具有更高的靈敏度。本發(fā)明具有結(jié)構(gòu)簡單、靈敏度高、測量精確的優(yōu)點。本發(fā)明可用于光學(xué)透明物體的高分辨率三維顯微成像,可廣泛應(yīng)用于微小生物的無損、無標(biāo)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(shù)字全息圖記錄、數(shù)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(zhuǎn)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(tǒng)的顯微成像方法,具有更高的靈敏度。本發(fā)明具有結(jié)構(gòu)簡單、靈敏度高、測量精確的優(yōu)點。本發(fā)明可用于光學(xué)透明物體的高分辨率三維顯微成像,可廣泛應(yīng)用于微小生物的無損、無標(biāo)記、非接觸式的三維層析成像等。
本發(fā)明公開了一種基于多目視覺的作物表型參數(shù)提取方法及系統(tǒng),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(tǒng)計去噪預(yù)處理方法減少三維點云中的點數(shù)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(shù)的計算;本發(fā)明僅需要一臺數(shù)碼相機,相較于雙目立體視覺方法,重建準(zhǔn)確稠密三維點云的計算代價更低,不需要復(fù)雜的校準(zhǔn)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?zé)o損測量作物植株的表型參數(shù);為MVS提供快速重建三維模型,低成本測量植株表型參數(shù)提供了可行性方案。
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(biāo)識。確定防偽區(qū)域,對該區(qū)域放大攝影,將數(shù)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(shù)據(jù);聯(lián)網(wǎng)獲取原存儲的物品微觀圖像特征數(shù)據(jù);計算機比較二者同異,判斷真?zhèn)?。每件物品的微觀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?qū)ξ锲分苯犹幚?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(fù)在各種場合進行鑒定,鑒定所需設(shè)備簡單,快捷準(zhǔn)確,操作簡單,易于推廣使用。
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(shù)字舵機驅(qū)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(gòu)上,在所述傳動機構(gòu)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(gòu)對其內(nèi)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(shè)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(yù)測區(qū)域和非預(yù)測區(qū)域,計算預(yù)測區(qū)域像素預(yù)測值得到預(yù)測差值,對預(yù)測差值進行無損壓縮,得到壓縮數(shù)據(jù);然后,隨機生成載體數(shù)據(jù),將非預(yù)測像素、壓縮數(shù)據(jù)和載體數(shù)據(jù)進行加密重構(gòu)圖像。為了正確恢復(fù)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(shù)據(jù)中實現(xiàn)可逆隱藏。對于載密圖像,首先在載體數(shù)據(jù)中提取秘密信息,然后對非預(yù)測像素和壓縮數(shù)據(jù)進行解密,根據(jù)碼表信息將壓縮數(shù)據(jù)進行解壓得到預(yù)測差值,最后根據(jù)非預(yù)測像素和預(yù)測差值無損恢復(fù)原始圖像。本發(fā)明方法相比于現(xiàn)有方法具有較大的隱藏容量,能完全實現(xiàn)可逆隱藏,實際應(yīng)用價值大。
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(dǎo)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(dǎo)線相連,絕緣層覆蓋在PCB線圈首尾兩端與導(dǎo)線連接處,外殼套設(shè)在PCB線圈和永磁鐵外面,導(dǎo)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(chǎn)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(jié)構(gòu),由下到上分別為:硅基底、金屬反射層、微流通道、金屬微結(jié)構(gòu)、聚酰亞胺蓋層。諧振結(jié)構(gòu)由四個開口諧振環(huán)組成對稱結(jié)構(gòu),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(nèi)可以產(chǎn)生吸收率為99%的吸收峰,靈敏度達到0.225THz/RIU。本新型結(jié)構(gòu)具有偏振不敏感特性,可以應(yīng)用于微量物質(zhì)無損檢測、生物醫(yī)學(xué)等的研究中。
本發(fā)明公開了一種模擬計算任意雙相不銹鋼顯微組織磁導(dǎo)率的方法。該方法基于linux操作系統(tǒng)下用于生成多晶體模型的軟件和圖像處理軟件,根據(jù)生成的模型照片或?qū)嶋H金相照片建立任意雙相不銹鋼微觀組織有限元模型。通過本專利公開的方法,能夠計算任意相組成、相分布和任意晶粒尺寸的雙相不銹鋼微觀組織的磁導(dǎo)率,并能夠單獨或者綜合分析晶粒尺寸、第二相粒子、相分?jǐn)?shù)、相分布以及晶界等微觀組織相關(guān)參數(shù)對磁導(dǎo)率的影響,模擬計算的結(jié)果與實際結(jié)果的誤差小于5%。解決了雙相不銹鋼微觀組織模擬精度不高、難以計算雙相不銹鋼微觀組織磁導(dǎo)率的問題,彌補了宏觀層面計算磁導(dǎo)率的方法由于“尺寸效應(yīng)”造成的錯誤,為雙向不銹鋼電磁無損檢測系統(tǒng)提供數(shù)據(jù)參考。
本發(fā)明公開了一種不規(guī)則角度彎頭現(xiàn)場坡口加工工藝,采用管道切割機對90°彎頭進行現(xiàn)場切割而成為不規(guī)則角度彎頭,有以下步驟進行:準(zhǔn)備回轉(zhuǎn)平臺和輔助轉(zhuǎn)管,所述輔助轉(zhuǎn)管的口徑與90°彎頭口徑一致;確定不規(guī)則角度彎頭與90°彎頭的角度差,將輔助轉(zhuǎn)管的一端面加工成與所述角度差一致的斜面;將90°彎頭的一端與輔助轉(zhuǎn)管的斜面點焊連接;確定將90°彎頭制作成不規(guī)則角度彎頭應(yīng)切割的彎頭中線長度,并在90°彎頭兩側(cè)中線位置標(biāo)記出來,作為切割時的初始點;調(diào)整管道切割機位置使其割嘴對準(zhǔn)90°彎頭上標(biāo)記的初始點,按正常切割管道的方式進行切割。本發(fā)明工藝操作方便,省工省料省時,坡口質(zhì)量好,焊縫無損檢測合格率大大提高,項目施工進度也得到了保證。
本發(fā)明公開一種海洋工程裝備厚壁梁柱焊接工藝,包括以下步驟:下料、坡口加工、焊前預(yù)熱、填充層焊接、后熱處理、無損檢測,所述厚壁梁柱縱縫及環(huán)縫坡口為窄U型;填充層焊接采用窄間隙埋弧焊,焊接時層間溫度控制在150~250℃。本發(fā)明坡口為窄U型,坡口寬度小,并且采用窄間隙埋弧焊接工藝,不僅提高了工作效率,還節(jié)約的焊接材料,與現(xiàn)有的焊接工藝相比,節(jié)約40%的焊接材料,同時,本發(fā)明減小了焊接應(yīng)力,改善了焊接接頭的綜合力學(xué)性能,提高了焊縫的抗裂能力。
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(dǎo)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(dǎo)線相連,絕緣層覆蓋在PCB線圈首尾兩端與導(dǎo)線連接處,外殼套設(shè)在PCB線圈和永磁鐵外面,導(dǎo)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(chǎn)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。
本實用新型公開了一種應(yīng)力波信號調(diào)理裝置,包括恒流源電路、隔直電路、交流放大電路、濾波電路、壓電傳感器、CPLD控制電路、差分轉(zhuǎn)換電路、A/D轉(zhuǎn)換電路;該裝置以高階貝塞爾濾波器設(shè)計為核心,結(jié)合相關(guān)模塊,對前端壓電傳感器采集的微弱信號進行放大、濾波、變換,最終將傳感器最初的輸出信號調(diào)理成能被測量電路所利用的信號,具有波形保持特性好、采樣精度高,相位線性度優(yōu),幅度特性平坦,穩(wěn)定度高,溫漂小,功耗低的優(yōu)點,用于錨桿錨固無損檢測中對應(yīng)力反射波的調(diào)理,通過貝塞爾濾波器,在該信號調(diào)理電路中提供的最佳的反射波傳輸特性,來保證信號放大的無畸變傳輸,從而對反射波信號相位信息進行分析、判斷及準(zhǔn)確處理。
本發(fā)明公開一種基于偽距的多模GNSS接收機的可靠定位方法,多模GNSS接收機接收GNSS衛(wèi)星信號,先得到GNSS衛(wèi)星信號的偽距和導(dǎo)航電文;再將不同類型的偽距和導(dǎo)航電文統(tǒng)一到相同的時間和空間坐標(biāo)上;后對經(jīng)過坐標(biāo)轉(zhuǎn)換后的偽距和導(dǎo)航電文進行誤差修正;當(dāng)可見衛(wèi)星的數(shù)目為4顆或4顆以上時,直接用實測的偽距完成接收機的定位解算;當(dāng)可見衛(wèi)星的數(shù)目為3顆或3顆以下時,先采用廣義延拓插值對偽距進行外推,后再用外推出的偽距完成接收機的定位解算;3)當(dāng)可見衛(wèi)星的數(shù)目為5顆或超過5顆時,多模GNSS接收機還采用奇偶矢量法、擴展卡爾曼濾波法或無損卡爾曼濾波法來完成接收機自主完好性檢測的過程。
本發(fā)明公開了一種光纜識別裝置和方法,其裝置包括OTDR模塊、光纖起偏/檢偏器,光纖起偏/檢偏器的一個端口連接OTDR模塊的輸入/輸出端,另一個端口連接被測光纜;其方法采用P-OTDR(偏振-OTDR)技術(shù),通過用手指輕輕彈擊或微彎曲被識別光纜,便可對目標(biāo)光纜進行識別,不僅能對普通光纜進行識別,還可對耐彎曲光纜進行識別,一舉兩得。本發(fā)明裝置結(jié)構(gòu)簡單,制作容易,其方法簡單實用,對光纜無損傷,大大減少光纖網(wǎng)絡(luò)管理、維修和保養(yǎng)的時間和費用。
本發(fā)明公開一種刮板輸送機鏈輪組損傷修復(fù)裝置及方法,包括模型建立;通過三維掃描裝置對刮板輸送機鏈輪組進行重構(gòu),得到其實際結(jié)構(gòu)的三維重構(gòu)模型;損傷定位;建立相應(yīng)的刮板輸送機鏈輪組無損傷結(jié)構(gòu)的三維理想模型,進行對比,得到損傷數(shù)據(jù);定量檢測;根據(jù)損傷數(shù)據(jù)計算出損傷量,進而實現(xiàn)損傷定量分析,并建立堆焊修復(fù)模型;損傷修復(fù);將堆焊修復(fù)模型轉(zhuǎn)化成通過檢測修復(fù)裝置可識別數(shù)據(jù)并對刮板輸送機鏈輪組進行堆焊修復(fù)。本發(fā)明實現(xiàn)了刮板輸送機鏈輪組損傷位置的自動化、智能化修復(fù)。
本發(fā)明提供的是一種共光路F?P腔增強型細胞吸收率三維測試新方法。其特征是:它包括基于F?P腔的數(shù)字全息圖記錄、數(shù)值重建、誤差處理和三維吸收率分布重建。本發(fā)明主要提供一種共光路F?P腔增強型細胞吸收率三維測試新方法,相比傳統(tǒng)的顯微成像方法,具有更高的靈敏度。本發(fā)明具有結(jié)構(gòu)簡單、靈敏度高、測量精確的優(yōu)點。本發(fā)明可用于生物細胞的高分辨率三維顯微成像,可廣泛應(yīng)用于光學(xué)透明物體的無損、無標(biāo)記、非接觸式的三維層析成像等。
本發(fā)明提供的是一種用于微機電系統(tǒng)監(jiān)測的光纖探針。其特征是:它由單模光纖1,大芯徑漸變折射率光纖2,二元菲涅爾透鏡3,待測物4,位移臺5,光源6,三端口環(huán)形器7,光功率計8,計算機9組成。本發(fā)明可用于微機電系統(tǒng)的便攜、非接觸式無損監(jiān)測,可廣泛用于光纖傳感等領(lǐng)域。
本發(fā)明提供的是一種微結(jié)構(gòu)光纖高分辨率三維折射率測試方法。其特征是:它包括基于F?P腔的數(shù)字全息圖記錄、數(shù)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(zhuǎn)換。本發(fā)明主要提供一種微結(jié)構(gòu)光纖高分辨率三維折射率測試方法,相比傳統(tǒng)的顯微成像方法,具有更高的靈敏度。本發(fā)明具有結(jié)構(gòu)簡單、靈敏度高、測量精確的優(yōu)點。本發(fā)明可用于微結(jié)構(gòu)光纖的高分辨率三維顯微成像,可廣泛應(yīng)用于光學(xué)透明物體的無損、無標(biāo)記、非接觸式的三維層析成像等。
本申請公開一種結(jié)合NMR技術(shù)的膨脹土膨脹力測試系統(tǒng)和方法,本系統(tǒng)包括:核磁共振裝置、膨脹土夾持裝置、數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)、恒溫裝置和供水裝置;恒溫裝置控制測試溫度;供水裝置用于向膨脹土樣通入測試水分;核磁共振裝置用于獲取土樣含水率變化數(shù)據(jù)和土層含水率變化數(shù)據(jù);膨脹土夾持裝置用于獲取土樣溫度信號和土樣壓力信號;數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)用于得到土樣膨脹力?含水率分布數(shù)據(jù)和土層膨脹力?含水率分布數(shù)據(jù)。本方法包括獲取土樣含水率變化數(shù)據(jù)和土層含水率變化數(shù)據(jù);獲得膨脹土樣膨脹力數(shù)據(jù);得到土樣膨脹力?含水率分布數(shù)據(jù)和土層膨脹力?含水率分布數(shù)據(jù)。本申請能夠無損測量土樣、土層含水率及分布,能夠獲取膨脹土樣各截面的含水率的動態(tài)變化。
本發(fā)明公開了基于條紋成像投影的顯微三維形貌測量裝置,包括順序連接的He?Ne激光器、第一擴束系統(tǒng)、偏振分光鏡、λ/2波片、空間光調(diào)制器、第一透鏡、λ/4波片、第二擴束系統(tǒng)、空間濾波器、第二透鏡、聚光鏡、第一孔徑光闌、投射顯微物鏡、成像顯微物鏡、第二孔徑光闌、筒鏡和CCD相機,其中,空間濾波器和第二透鏡之間設(shè)有反光板,待測物體放置于投射顯微物鏡與成像顯微物鏡之間的帶有水平面板的工作臺的水平面板上,CCD相機外接計算機。這種裝置靈活高效、具有較大的動態(tài)測量范圍、能降低光路的成本,增強測量的靈活,可實現(xiàn)相移測量,具備高精度、高垂直分辨率、測量簡單快捷、無損優(yōu)點。
本新型公開一種三維均質(zhì)實體數(shù)字化測量裝置,包括有裝夾裝置,容器、排液管道、數(shù)據(jù)處理及控制系統(tǒng)、以及通過數(shù)據(jù)線與數(shù)據(jù)處理及控制系統(tǒng)相連的精密運動控制系統(tǒng)、平衡測重系統(tǒng)和配重系統(tǒng)。夾持裝置上夾持有被測三維物體,容器內(nèi)盛有液體,裝夾裝置及其夾持的被測三維物體侵入容器的液體內(nèi)。容器的內(nèi)部通過該排液管道與容器外部直接連通。精密運動控制系統(tǒng)與排液管道聯(lián)動,控制所述排液管道進行上下微小位移。平衡測重系統(tǒng)杠桿和作為杠桿支點的支架,該杠桿的一端懸掛裝夾裝置及其夾持的被測三維物體,另一端懸掛配重系統(tǒng)。本新型可對一般均質(zhì)實心體以及含有內(nèi)部與外部相通的內(nèi)部輪廓的均質(zhì)三維實體進行無損測量和輪廓重構(gòu)。
本申請公開一種結(jié)合NMR技術(shù)的膨脹土膨脹力測試裝置,包括:NMR單元、膨脹土夾持單元、控溫單元、供水單元和數(shù)據(jù)處理單元;膨脹土夾持單元分別連接數(shù)據(jù)處理單元、控溫單元、供水單元和NMR單元;膨脹土夾持單元為中空結(jié)構(gòu),內(nèi)部放置有測試用的膨脹土樣。本申請能夠無損測量土樣含水率及其分布,能夠獲取膨脹土樣各截面的含水率的動態(tài)變化,適用于各種膨脹性土樣的膨脹力與含水率的動態(tài)變化規(guī)律檢測;可根據(jù)實際情況,設(shè)計不同溶液濃度和測試溫度環(huán)境下的膨脹力?含水率的時間歷程變化。
本實用新型公開一種錨桿長度測量儀,主要由正弦信號發(fā)射模塊、駐波信號接收模塊、控制模塊、系統(tǒng)電源、晶振、LCD和SD卡組成;其正弦信號發(fā)射模塊根據(jù)設(shè)定的頻率間隔產(chǎn)生多個不同頻率值的正弦信號,并將這些正弦信號依次發(fā)射到錨桿上;每個正弦信號從錨桿的始端開始進行傳輸,在錨桿末端發(fā)生反射后又反向傳輸?shù)藉^桿始端,這樣在錨桿始端入射波和反射波會疊加形成駐波信號;駐波信號接收模塊依次接收錨桿始端的駐波信號;控制模塊將所有駐波信號電壓值和頻率值映射在一個二維曲線上;通過尋找二維曲線的第一個波谷點所對應(yīng)的頻率值來實現(xiàn)錨桿的長度的測量。本實用新型的測量信號為電磁波,能夠?qū)崿F(xiàn)無損檢測,具有耦合方便,測量長度范圍寬,測量精度高等優(yōu)點。
本發(fā)明公開一種錨桿長度測量方法及錨桿長度測量儀,其發(fā)射模塊根據(jù)設(shè)定的頻率間隔產(chǎn)生多個不同頻率值的正弦信號,并將這些正弦信號依次發(fā)射到錨桿上;每個正弦信號從錨桿的始端開始進行傳輸,在錨桿末端發(fā)生反射后又反向傳輸?shù)藉^桿始端,這樣在錨桿始端入射波和反射波會疊加形成駐波信號;接收模塊依次接收錨桿始端的駐波信號;控制模塊將所有駐波信號電壓值和頻率值映射在一個二維曲線上;通過尋找二維曲線的第一個波谷點所對應(yīng)的頻率值來實現(xiàn)錨桿長度的測量。本發(fā)明的測量信號為電磁波,能夠?qū)崿F(xiàn)無損檢測,具有耦合方便,測量長度范圍寬,測量精度高等優(yōu)點。
本發(fā)明公開了一種具有成熟度檢測及計數(shù)功能的采摘機器人,包括車型移動平臺、柔性機械手、裝載箱、雙圖像采集系統(tǒng)、計數(shù)器,其在采摘果實過程中,通過雙圖像采集系統(tǒng)能較為精準(zhǔn)地識別果實顏色、形狀,進而自動完成采摘任務(wù)并且具有計數(shù)功能。本發(fā)明具有準(zhǔn)確定位、精確識別、無損采摘和滿足預(yù)定條件而自動返回指定地點特點,極大地提高了工作效率,節(jié)約了人力資源,降低了成本,而且裝置結(jié)構(gòu)簡單小巧,實用性強。
本發(fā)明公開一種基于機器視覺及光譜檢測的智能冰箱及運行方法,包括至少一個視覺傳感模塊和至少一個光譜儀模塊;這些視覺傳感模塊和光譜儀模塊分布安裝在保溫箱體內(nèi),并朝向保溫箱體內(nèi)所存儲的食材;視覺傳感模塊和光譜儀模塊的輸出端與核心控制器電氣連接。利用機器視覺與深度學(xué)習(xí)相結(jié)合的圖像識別方法,以及光譜無損檢測食材新鮮程度技術(shù)來實現(xiàn)對冰箱內(nèi)所存放食材的種類和新鮮度的判別,以解決人民在日常生活中對食材管理以及對食材新鮮度監(jiān)控的需求,為后續(xù)的智能冰箱市場提供了一種新型的應(yīng)用實例。
本發(fā)明公開了一種柴油機曲軸殘余應(yīng)力檢測方法,包括以下步驟:S1:設(shè)備準(zhǔn)備;S2:曲軸裝夾:將淬火后的曲軸的兩端主軸頸放在測量架上;S3:三維掃描:組裝好四目3D掃描儀以及連線,用四目3D掃描儀對曲軸進行三維測量;S4:確定殘余應(yīng)力測點位置:根據(jù)掃描得到的3D虛擬模型確定殘余應(yīng)力測點位置;S5:應(yīng)力測量:將測試探頭對準(zhǔn)測點位置進行曲軸殘余應(yīng)力測量;S6:數(shù)據(jù)處理:測試殘余應(yīng)力后,經(jīng)過低噪聲前置放大器放大數(shù)倍后,再經(jīng)過高通濾波器放大、高通濾波后的信號傳送至帶通濾波器,第一功率放大器將濾波后信號進一步放大;S7:結(jié)束檢測。本發(fā)明設(shè)計合理,方便測試探頭進行在線無損檢測,操作簡單,同時降低噪音干擾,提高信噪比。
本實用新型為蔗糖含量的實時檢測裝置,其甘蔗糖含量檢測傳感器為產(chǎn)生600K-1MHz的正弦波激勵信號的激勵源電路,其接數(shù)據(jù)采集電路、微處理器。微處理器存儲有糖含量和頻率變化增量換算程序。傳感器靠近或與甘蔗外皮接觸即可得到被測物的糖含量。還配置溶液糖含量檢測傳感器,包括可產(chǎn)生1-6MHz的正弦波激勵信號的激勵源電路和蔗糖溶液樣器管,樣品管處于激勵源電路電感線圈的一端。二傳感器經(jīng)雙向開關(guān)接數(shù)據(jù)采集電路。用雙向開關(guān)選擇所用傳感器,用選擇按鍵選擇功能菜單檢測模式。本裝置各部件安裝于外殼內(nèi)。本實用新型實現(xiàn)了甘蔗糖含量的無損實時檢測,精度高,使用簡便。
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