本實(shí)用新型涉及一種油田井口地下加熱及可更換伴熱集輸系統,包括在每一井口地下設置的埋地電加熱器、可更換式伴熱帶保溫管連接組成的站間輸送管道及電控箱、測溫元件,所述埋地電加熱器內設置有螺旋輸送結構,所述可更換伴熱帶保溫管的伴熱帶可從伴行管的一端穿入,從另一端穿出。本申請通過(guò)將井口加熱器埋入地下,有效解決了井口作業(yè)時(shí),電纜線(xiàn)易斷裂、失竊失盜等問(wèn)題;另外站間輸送管道采用可更換伴熱帶保溫管,解決了由于伴熱線(xiàn)接頭連接質(zhì)量不過(guò)關(guān),超溫起火、伴熱失效等問(wèn)題;該系統控制技術(shù)先進(jìn)、合理、可靠,施工安裝快捷,維修方便,運行費用省。
本實(shí)用新型公開(kāi)了一種配電線(xiàn)路填充式防雷接地裝置,包括線(xiàn)路桿,所述線(xiàn)路桿的外壁上涂覆有絕緣層,且絕緣層與線(xiàn)路桿的形狀相貼合,所述線(xiàn)路桿的一側外壁上開(kāi)有螺紋孔,且螺紋孔的內壁上通過(guò)螺栓連接有引流線(xiàn),所述引流線(xiàn)的一端栓接有接地插腳,所述線(xiàn)路桿的一側外壁上焊接有安裝板,所述安裝板頂部的外壁上通過(guò)螺栓連接有變壓器,所述變壓器頂部外壁上的中間位置固定連接有避雷針,且避雷針的形狀為籠形。本實(shí)用新型使得雷電流不經(jīng)過(guò)線(xiàn)路導線(xiàn),對配電線(xiàn)路進(jìn)行了避雷的保護,大大提高了工作效率,減少了大量檢查用的人力,避免了因防雷裝置的失效而失去保護作用帶來(lái)的不可預料的直接損失與間接損失。
本實(shí)用新型涉及油田高含蠟井或定向斜井利用抽油桿或短接機械抽油所用的抽油桿尼龍刮蠟扶正器。解決了接箍以及抽油桿或短接本體磨損失效及磨穿的問(wèn)題。其特征在于:桿體(4)壁粘固定位體(3)后將表面有若干凸棱(7)尼龍刮蠟導向體(2)注塑在定位體(3)外壁及上下端面。具有扶正、刮蠟的作用,同時(shí)減少了抽油桿或短接運行過(guò)程中的彎曲及鞭擊現象,克服了磨損及磨穿問(wèn)題,防止了竄位、脫落,延長(cháng)了熱洗、檢泵周期。
一種油田注水領(lǐng)域管柱所用的防腐防垢防銹型配水器工作筒。解決了配水器管柱容易失效的問(wèn)題。其特征在于:主體(1)內壁開(kāi)有凹槽被襯套(2)內置固定。避免注水過(guò)程中堿酸離子的腐蝕產(chǎn)生和沉淀水垢破壞或堵塞測試通孔,從而不會(huì )使注水管柱失效,減少了返工,大大降低了勞動(dòng)強度。
本實(shí)用新型的儲油罐接觸式液位計屬于監測裝置,是由電源電路、與非門(mén)電路、數據采集電路構成。所述的電源電路是二級隔離式電源,與非門(mén)電路IC1的輸入端1和輸入端2經(jīng)電阻R1與電源電路的負極Vc-聯(lián)接,與非門(mén)電路IC1的輸出端3通過(guò)發(fā)光二極管LED、繼電器J1與電源電路的正極Vc+聯(lián)接。數據采集電路是在儲油罐中依次設置A、B、C接觸式電極構成,其高電位電極A與電源電路的正極Vc+聯(lián)接、低電位電極B、C通過(guò)電阻R2并聯(lián)接入IC1的輸入端口。本實(shí)用新型的有益效果是:油料儲罐接觸式液位計為多段式,可分段顯示液位高度,可以作為超聲類(lèi)連續式液位計的輔助手段,當超聲類(lèi)連續式液位計失效后檢測到液位高度,可有效防止排空、冒罐事故的發(fā)生。
本實(shí)用新型涉及一種電機直驅螺桿泵反轉抑制裝置。主要解決了現有防反轉技術(shù)中電纜接觸不良或斷線(xiàn)故障時(shí)造成防反轉失效的問(wèn)題。其特征在于:所述的反轉抑制單元固定在電機殼體外部電機接線(xiàn)盒一側;反轉抑制單元內的三相整流橋由連接電機接線(xiàn)端子,電機接線(xiàn)端子連接智能控制箱;整流橋依次連接IGBT、電阻,IGBT依次連接IGBT驅動(dòng)組合、微電腦控制板;三相整流橋的輸入端連接繞組電壓波形檢測電路的輸入端;微電腦控制板分別連接電流檢測回路、儲能電源;儲能電源連接位置信號端子排,繞組電壓波形檢測電路連接微電腦控制板。該裝置在電機電纜斷線(xiàn)脫離控制器控制的極端條件下,仍能可靠抑制反轉速度,直至安全停機。
本發(fā)明涉及的是一種模擬縫網(wǎng)改造地層套管變形的實(shí)驗裝置及實(shí)驗方法,其中模擬縫網(wǎng)改造地層套管變形的實(shí)驗裝置包括外力加載系統、套管、水泥塊和檢測系統,外力加載系統包括箱體、加載油缸組件、封板、液壓系統水泥塊中提前預置縫網(wǎng)結構,模擬縫網(wǎng)改造地層,應力應變片均勻貼置在套管外壁,套管插入通孔中,水泥塊置于箱體中,箱體頂面安裝多個(gè)加載油缸組件,對套管施加垂直載荷,箱體左側面安裝多個(gè)加載油缸組件,對套管施加水平載荷,箱體前端面安裝一個(gè)加載油缸組件,對套管施加沿套管軸向載荷;檢測系統包括應力應變片、信號轉換器,計算機。本發(fā)明能有效模擬縫網(wǎng)改造條件下實(shí)際套管受力情況,準確、實(shí)時(shí)的監測和檢測套管變形失效的過(guò)程。
本發(fā)明涉及的是一種井筒失穩加載實(shí)驗平臺及其加載方法,其中井筒失穩加載實(shí)驗平臺包括試驗試件、加載系統、檢測系統;試驗試件為模擬井筒,由水泥環(huán)與套管膠結在一起形成,加載系統包括加載平臺、徑向加載油缸組件、軸向加載油缸組件、冷熱水循環(huán)注入系統,每個(gè)徑向加載油缸組件給試驗試件提供徑向載荷,軸向加載油缸組件給試驗試件提供軸向載荷;冷水注入系統模擬井筒賦存在地層中的高低溫環(huán)境,檢測系統包括多個(gè)應力應變傳感器、溫度傳感器、壓力傳感器、信號變送器、計算機,應力應變傳感器分別貼置在套管外壁處和水泥環(huán)的內外壁處。本發(fā)明能真實(shí)模擬實(shí)際井筒失穩破壞過(guò)程并能準確、實(shí)時(shí)的監測和檢測水泥環(huán)和套管變形失效的數據。
本實(shí)用新型涉及一種電機直驅螺桿泵反轉抑制裝置。主要解決了現有防反轉技術(shù)中電纜接觸不良或斷線(xiàn)故障時(shí)造成防反轉失效的問(wèn)題。其特征在于:所述的反轉抑制單元固定在電機殼體外部電機接線(xiàn)盒一側;反轉抑制單元內的三相整流橋由連接電機接線(xiàn)端子,電機接線(xiàn)端子連接智能控制箱;整流橋依次連接IGBT、電阻,IGBT依次連接IGBT驅動(dòng)組合、微電腦控制板;三相整流橋的輸入端連接繞組電壓波形檢測電路的輸入端;微電腦控制板分別連接電流檢測回路、儲能電源;儲能電源連接位置信號端子排,繞組電壓波形檢測電路連接微電腦控制板。該裝置在電機電纜斷線(xiàn)脫離控制器控制的極端條件下,仍能可靠抑制反轉速度,直至安全停機。
本發(fā)明涉及的是一種模擬縫網(wǎng)改造地層套管變形的實(shí)驗裝置及實(shí)驗方法,其中模擬縫網(wǎng)改造地層套管變形的實(shí)驗裝置包括外力加載系統、套管、水泥塊和檢測系統,外力加載系統包括箱體、加載油缸組件、封板、液壓系統水泥塊中提前預置縫網(wǎng)結構,模擬縫網(wǎng)改造地層,應力應變片均勻貼置在套管外壁,套管插入通孔中,水泥塊置于箱體中,箱體頂面安裝多個(gè)加載油缸組件,對套管施加垂直載荷,箱體左側面安裝多個(gè)加載油缸組件,對套管施加水平載荷,箱體前端面安裝一個(gè)加載油缸組件,對套管施加沿套管軸向載荷;檢測系統包括應力應變片、信號轉換器,計算機。本發(fā)明能有效模擬縫網(wǎng)改造條件下實(shí)際套管受力情況,準確、實(shí)時(shí)的監測和檢測套管變形失效的過(guò)程。
本發(fā)明涉及的是一種井筒失穩加載實(shí)驗平臺及其加載方法,其中井筒失穩加載實(shí)驗平臺包括試驗試件、加載系統、檢測系統;試驗試件為模擬井筒,由水泥環(huán)與套管膠結在一起形成,加載系統包括加載平臺、徑向加載油缸組件、軸向加載油缸組件、冷熱水循環(huán)注入系統,每個(gè)徑向加載油缸組件給試驗試件提供徑向載荷,軸向加載油缸組件給試驗試件提供軸向載荷;冷水注入系統模擬井筒賦存在地層中的高低溫環(huán)境,檢測系統包括多個(gè)應力應變傳感器、溫度傳感器、壓力傳感器、信號變送器、計算機,應力應變傳感器分別貼置在套管外壁處和水泥環(huán)的內外壁處。本發(fā)明能真實(shí)模擬實(shí)際井筒失穩破壞過(guò)程并能準確、實(shí)時(shí)的監測和檢測水泥環(huán)和套管變形失效的數據。
本實(shí)用新型的可控負壓節能玻璃幕墻屬于玻璃幕墻,幕墻塊是在鋁合金框架內鑲嵌了玻璃面板構成,玻璃面板由兩片平板玻璃組成,兩層玻璃之間的周?chē)O有密封條和鋁條將其密封固定形成兩玻一腔結構,鋁合金框架一側的立柱內設有檢測腔,檢測腔與玻璃面板相對的一側設有透孔,透孔貫穿鋁合金框架與兩層玻璃形成的空腔相連通,檢測腔的一側側壁設有抽真空孔,抽真空孔上密封連接有真空閥、真空閥的一端置于鋁合金框架外、并用密封蓋密封。本實(shí)用新型中壓電片、滑塊和彈簧的設置,利用真空腔對滑塊的負作用來(lái)檢測真空腔是否失效,當真空腔真的失效,就會(huì )將信號傳輸給外界信號發(fā)射設備,維修人員會(huì )及時(shí)發(fā)現并進(jìn)行維修,有效地保證了玻璃幕墻的隔熱和隔音性能。
本實(shí)用新型公開(kāi)了一種注水井測試堵頭。該注水井測試堵頭包括空心堵頭主體(3),空心堵頭主體(3)的一端內安裝有活塞(2)及活塞套體(1),活塞套體(1)與空心堵頭主體(3)螺紋連接,空心堵頭主體(3)的另一端內安裝有盤(pán)根盒(4)和壓緊螺帽(5),盤(pán)根盒(4)與空心堵頭主體(3)螺紋連接,盤(pán)根盒(4)的端部沿圓周方向安裝有至少一道環(huán)形盤(pán)根(7),壓緊螺帽(5)與盤(pán)根盒(4)螺紋連接,壓緊螺帽(5)的端面與盤(pán)根盒(4)之間安裝至少一道盤(pán)根(6),空心堵頭主體(3)內盤(pán)根盒(4)與活塞(2)之間填塞綿紗布(8)。該測試堵頭解決了以往由于堵頭經(jīng)常失效而引起的刺水,導致測試誤差較大以及由于刺水造成的污染環(huán)境等問(wèn)題。
本實(shí)用新型涉及的一種卡爾?費休庫侖法原油、焦油含水測量?jì)x涉及到電子化學(xué)分析儀器,是由機殼、顯示器、功能按鍵、卡式庫侖法電解池和控制單元構成,機殼內設有氣體吹掃裝置、樣品水分氣化裝置和控制單元;機殼外部設有電解池槽,卡式庫侖法電解池固定于該電解池槽中,氣體吹掃裝置、樣品水分氣化裝置和卡式庫侖法電解池依次管路連通;機殼的前端設有傾斜的顯示器,顯示器的兩端設有功能按鍵;控制單元分別與氣體吹掃裝置、樣品水分氣化裝置、卡式庫侖法電解池、顯示器和功能按鍵電路聯(lián)接。本實(shí)用新型采用樣品水分氣化裝置將樣品閃蒸出蒸汽,用高純氮氣將樣品中的水份吹入到電解池里,避免了樣品中雜質(zhì)對電極形成油膜包裹,使得試劑失效的缺點(diǎn)。
本發(fā)明的一種卡爾?費休庫侖法原油、焦油含水測量裝置涉及到電子化學(xué)分析儀器,是由氮氣儲罐、步進(jìn)電機、針閥、質(zhì)量流量計、電磁閥、金屬浴氣化單元、卡式庫侖法電解池和控制單元構成,針閥的閥桿與步進(jìn)電機的動(dòng)力輸出軸傳動(dòng)連接,氮氣儲罐、針閥、質(zhì)量流量計、電磁閥、金屬浴氣化單元和卡式庫侖法電解池依次管路聯(lián)接;控制單元分別與步進(jìn)電機、質(zhì)量流量計、電磁閥、金屬浴氣化單元和卡式庫侖法電解池電路聯(lián)接。本發(fā)明采用的方法不是直接將樣品注入電解池里,而是采用金屬浴氣化單元將樣品加熱,用高純氮氣將樣品中的水份吹入到電解池里,避免了原油或焦油中的雜質(zhì)對電解電極以及測量電極形成油膜包裹,使得試劑失效的缺點(diǎn),提高了試劑的利用率。
本發(fā)明涉及的是CO2注氣井泄壓對封隔器膠件性能的影響測試方法,這種CO2注氣井泄壓對封隔器膠件性能的影響測試方法,一、將封隔器膠件加工成啞鈴形和圓柱形;二、將封隔器膠件放入反應釜中,設定反應釜的溫度為模擬地層溫度;三、向反應釜內注入CO2氣體,直至規定的壓力;四、保持壓力和溫度不變,靜置72小時(shí);五、將全部泄壓時(shí)間等分成60個(gè)時(shí)間段,算出不同泄壓時(shí)間后反應釜內的氣體摩爾數以及每個(gè)泄壓時(shí)間段內反應釜應排出的氣體體積;六、根據步驟五得到的每個(gè)泄壓時(shí)間段內反應釜應排出的氣體體積,在60個(gè)時(shí)間段的初始時(shí)刻設定ISCO泵的退泵流量;七、將封隔器膠件取出,觀(guān)察表面形貌,進(jìn)行拉伸、壓縮測試。本發(fā)明能得出泄壓速度對封隔器膠件性能的影響程度,為現場(chǎng)封隔器失效原因分析提供強有力的證據。
本發(fā)明提供了一種智能密封檢測的盤(pán)根盒,包括上盤(pán)根盒組件、空盤(pán)根盒、下盤(pán)根組件和底座,所述上盤(pán)根盒組件、空盤(pán)根盒、下盤(pán)根組件和底座依次連接,所述空盤(pán)根盒上設有檢測管道,所述檢測管道上設有壓力傳感器。本發(fā)明能夠解決由于高溫高壓蒸汽的作用長(cháng)期注汽過(guò)程中盤(pán)根盒會(huì )密封失效,導致高溫高壓氣體或原油液體泄漏,如不快速發(fā)現及時(shí)進(jìn)行處理,造成高溫高壓氣體和原油浪費的同時(shí)也造成了安全隱患和環(huán)境污染的技術(shù)問(wèn)題。
本發(fā)明公開(kāi)了一種內壁激光熱處理油管,屬于油管生產(chǎn)技術(shù)領(lǐng)域,該內壁激光熱處理油管,步驟一、首先對油管進(jìn)行清潔,隨后利用無(wú)損超聲波探傷設備對油管進(jìn)行探傷處理,確定為良品進(jìn)入下一個(gè)流程,步驟二、對油管的兩端進(jìn)行氣體供給電磁閥門(mén)安裝。杜絕不合格油管進(jìn)入到激光熱處理設備中,降低激光熱處理設備的能耗,其次采用磨光、拋光和除銹劑浸泡,可以保證油管在生產(chǎn)和使用的過(guò)程中產(chǎn)生的油污和銹蝕碎屑進(jìn)行處理,避免產(chǎn)生不合格熱處理部位,最后利用對油管的內部進(jìn)行密封,灌入足量的監測氣體和保護氣體,保證油管在激光熱處理的過(guò)程中,避免氧氣滲入,使得油管的內壁表面產(chǎn)生氧化層,最終在接觸水汽后產(chǎn)生局部銹蝕的問(wèn)題。
本發(fā)明涉及的是孔隙微米級油水分布識別量化方法,首先根據研究目的設計驅油實(shí)驗方案,在不同化學(xué)驅油階段,向驅替的化學(xué)試劑中添加碘離子作為掃描標定試劑,在每個(gè)化學(xué)驅油階段結束后,制備測試樣品,然后進(jìn)行X射線(xiàn)掃描測試,對掃描結果計算分析,電腦自動(dòng)記錄掃描結果,將掃描獲取X射線(xiàn)灰度分布數據圖傳到微觀(guān)掃描系統數據處理工作站機組,進(jìn)行二維圖像重構、灰度識別和孔隙中油水分布計算,獲取巖心孔隙參數及巖心孔隙中油水實(shí)際分布圖像和量化比例。本發(fā)明樣品制備簡(jiǎn)單可靠,對巖石結構無(wú)損傷,能夠有效反應在不同化學(xué)驅油階段天然巖心和人造巖心孔隙中油水的分布狀態(tài),并提供定量化的描述,測試結果適應性好。
本實(shí)用新型提供了一種高穩定性單晶硅壓差傳感器,包括傳感器、傳感器接口和隔離片,傳感器上方中部固定連接有傳感器接口,傳感器左右兩側均固定連接有隔離片,通過(guò)硅油腔內部左右兩側均固定設有液位傳感器設置,硅油進(jìn)行壓力的無(wú)損傳遞,以實(shí)現對壓力差的精確測量,從而有效改善了壓差傳感器的靜壓性能,進(jìn)而使得上述壓差傳感器的工作穩定性得以提高,且液位傳感器設置能有效監測到硅油的含量多少,便于及時(shí)添加,達到傳感器工作及時(shí)供給,促進(jìn)提升工作效率,解決了現有的壓差傳感器其在檢測過(guò)程中,往往由于傳感器的內部結構以及芯片的布局,導致傳感器的靜壓性能效果不好,從而致使傳感器在工作過(guò)程中的工作穩定性較差的問(wèn)題。
本發(fā)明屬于利用多光譜圖像傅里葉變換的大豆冠層萎蔫度計算方法,是通過(guò)以下步驟實(shí)現的:獲取大豆多光譜圖像,對大豆反射圖像進(jìn)行去噪處理;應用迭代閾值法和基于仿射變換的冠層提取算法獲取大豆冠層并對大豆冠層進(jìn)行灰度直方圖統計分析冠層特征;然后對大豆冠層進(jìn)行傅里葉變換,對冠層進(jìn)行頻譜分析,提取出大豆冠層多光譜圖像頻譜中的直流分量并計算直流分量在頻譜中所占的比重,得到大豆冠層的萎蔫指數,也可用于計算大豆缺氮等營(yíng)養或受到鹽堿脅迫等導致作物冠層萎蔫的萎蔫度,采用多光譜成像技術(shù),具有成本低、檢測便捷和圖像分辨率高等優(yōu)點(diǎn),通過(guò)獲得農作物多光譜成像信息,可以實(shí)現農作物生理生態(tài)信息和冠層性狀變化的快速無(wú)損早期檢測。
本發(fā)明公開(kāi)了一種大米地理標志的鑒別方法及其應用,屬于農產(chǎn)品安全與質(zhì)量檢測技術(shù)領(lǐng)域。本發(fā)明通過(guò)將待測樣品進(jìn)行粉碎預處理,利用電子鼻采集預處理大米的特征氣味信息,建立判別模型,根據判別模型確定大米的地理標志。本發(fā)明所提供的電子鼻指紋分析結合多元統計分析的方法,實(shí)現了對大米地理標志的鑒別,具有檢測正確率高、操作方便,快速,無(wú)損檢測等優(yōu)點(diǎn),樣品的正確分類(lèi)率可達90%,可有效對大米產(chǎn)地進(jìn)行溯源,適用于對大米產(chǎn)地的現場(chǎng)快速鑒定。
本發(fā)明涉及一種乳化原油乳狀液激光共聚焦分析方法。該方法包括下列步驟:(1)現場(chǎng)樣品制備:取數滴乳狀液滴加到載玻片的凹槽內,然后蓋上蓋玻片再用502膠水進(jìn)行密封,放置于恒溫箱,恒溫至液滴形狀規則后,即可用顯微鏡進(jìn)行觀(guān)察;(2)樣品觀(guān)察:利用激光掃描共聚焦顯微鏡對油樣進(jìn)行激光三維掃描;(3)乳化油類(lèi)型判別:通過(guò)掃描圖像形態(tài),判別乳化油類(lèi)型,包括:油包水型、水包油型、油包水包油型;(4)乳化油粒徑分析:選擇有代表性的視域,但不重復,一般一個(gè)視域內內相乳狀液液珠30個(gè)~50個(gè)為宜。該方法采用激光作為光源,可以對乳化原油進(jìn)行無(wú)損傷檢測分析,分析結果準確、精度高。
便攜式植物葉面積測量?jì)x屬于植物生長(cháng)情況無(wú)損智能采集及測量?jì)x器;該儀由微處理器、圖像傳感器、動(dòng)態(tài)存儲器、海量存儲器及LCD觸摸屏組成,在海量存儲器內配裝微處理器引導程序模塊、圖像卡控制模塊、圖像預處理模塊、葉面積計算模塊和數據存儲模塊;本儀能夠及時(shí)地為農業(yè)生產(chǎn)者提供植物葉面的生長(cháng)信息,具有便于攜帶、結構精巧、使用方便、實(shí)時(shí)性強的特點(diǎn)。
一種應用于油田測井領(lǐng)域中利用偶極聲波測井 資料進(jìn)行地應力檢測的多頻反演方法。主要解決現有的地應力 檢測技術(shù)中沒(méi)有一種無(wú)損檢測方法的不足。其特征在于:將交 叉偶極陣列聲波測井數據進(jìn)行角度旋轉后得到兩主時(shí)間序列, 在此基礎上提取兩主方向的彎曲波頻散曲線(xiàn),利用兩個(gè)主偏振 方向彎曲波頻散曲線(xiàn)上的n個(gè)頻率點(diǎn)的數據根據公式(5)和公 式(6)建立n個(gè)等式,其中公式(5)和公式(6)均由井孔模式波聲 彈性方程反演而來(lái),其中n大于或等于6,通過(guò)求解這n個(gè)等 式就可以得到地層的最大主應力 SH和最小主應力 Sh。具有可實(shí)現在無(wú)損套管的情 況下利用聲測井資料進(jìn)行井周異常地應力檢測的特點(diǎn)。
本發(fā)明的光譜分析用于植物幼苗的體檢方法,涉及植物幼苗葉綠素的檢測方法,利用拉曼光譜圖像檢測平臺,檢測植物幼苗在不同堿基溶液脅迫下的葉綠素含量。有益效果是:不使用任何化學(xué)試劑,降低了檢測成本,同時(shí)不會(huì )對環(huán)境造成污染;采用拉曼光譜分析,不需要對樣品進(jìn)行復雜的處理,可以達到無(wú)損鑒別的效果,并且實(shí)驗數據準確快速;通過(guò)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )的建模,能夠處理大量不同介質(zhì)對于幼苗葉綠素影響的程度,節省了時(shí)間;能夠快速、準確、穩定、實(shí)時(shí)的完成實(shí)驗,為植物幼苗的成長(cháng)的實(shí)驗研究帶來(lái)很大的突破。
本發(fā)明公開(kāi)了一種水稻浸種催芽過(guò)程中工藝節點(diǎn)的檢測方法,包括樣本材料的收集、種子浸種催芽實(shí)驗及不同工藝節點(diǎn)拉曼光譜數據測量、光譜預處理、樣本集劃分、數據降維、模型建立和節點(diǎn)分析步驟。該方法通過(guò)測量種子拉曼光譜數據的變化,實(shí)現水稻浸種完成、破胸完成和催芽完成三個(gè)關(guān)鍵工藝節點(diǎn)的無(wú)損、快速檢測。
本發(fā)明提供一種采用近紅外光譜圖像特征的水稻霉變程度檢測方法,包括:獲得已知不同霉變狀態(tài)稻谷的近紅外光譜圖像數據;以所述近紅外光譜圖像數據為研究對象,獲得所述近紅外光譜圖像的圖像特征;利用前饋神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )(BP)自適應推理機制,建立稻谷霉變程度與其近紅外圖像的圖像特征之間映射模型;獲得待測稻谷的近紅外光譜圖像數據;獲得所述待測稻谷的近紅外光譜圖像的圖像特征;利用所述映射模型獲得所述待測稻谷的霉變狀態(tài)。本發(fā)明方法可以實(shí)現稻谷霉變程度無(wú)損檢測。
本發(fā)明實(shí)施例提供一種農產(chǎn)品產(chǎn)地檢測方法及系統,該方法包括:根據待檢測農產(chǎn)品樣品的近紅外光譜,判斷所述待檢測農產(chǎn)品樣品的狀態(tài);對所述待檢測農產(chǎn)品樣品的近紅外光譜進(jìn)行預處理;從所述待檢測農產(chǎn)品樣品預處理后的近紅外光譜中提取預設波長(cháng)范圍內的特征光譜;將所述待檢測農產(chǎn)品樣品的特征光譜輸入訓練后的BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò ),獲取所述待檢測農產(chǎn)品的產(chǎn)地信息。本發(fā)明實(shí)施例提供的一種農產(chǎn)品產(chǎn)地檢測方法及系統,通過(guò)BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )建立農產(chǎn)品的特征光譜和產(chǎn)地信息之間的對應關(guān)系,極大程度簡(jiǎn)化了原來(lái)模型,實(shí)現了農產(chǎn)品產(chǎn)地信息的快速和無(wú)損檢測。
本發(fā)明公開(kāi)了一種小麥生長(cháng)期養分信息檢測方法,包括:采集小麥不同生長(cháng)期的光譜數據,獲得初始光譜數據;對初始光譜數據進(jìn)行處理,獲得目標光譜數據;構建養分信息檢測模型,基于目標光譜數據和養分信息檢測模型進(jìn)行小麥養分檢測,獲得檢測結果。本發(fā)明的檢測方法通過(guò)光譜圖像結合作物生長(cháng)環(huán)境進(jìn)行養分信息檢測,能夠在不同的生長(cháng)周期進(jìn)行養分檢測,檢測速度快、檢測精度高;檢測模型的養分檢測預測值更接近作物營(yíng)養含量的真實(shí)值,為交互作用下作物養分的快速無(wú)損檢測提供新的方法和思路。
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