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。
本發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波發生電路、第二PWM波發生電路、充電電路;信號采集和處理模塊用于實時監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算法尋找最優放充比,通過控制第一PWM波發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波發生電路實現分階段充電。本發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,節約成本。
本實用新型公開了一種基于霧化營養液的室外木薯培養裝置,包括:培養箱體,其內設有多個承載臺,承載臺的四周為排水溝,培養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;培養盆,多個培養盆分別設于若干個升降支架上,每個培養盆內設有支撐件;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箱體內的上端。該裝置可在室外全生育期培養木薯,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。
本發明公開了一種基于霧化營養液的木薯全生育期室外培養裝置,包括:培養箱體,其內設有多個承載臺,承載臺的四周為排水溝,培養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;培養盆,多個培養盆分別設于若干個升降支架上,每個培養盆內設有支撐件;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箱體內的上端。該裝置可在室外全生育期培養木薯,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。本發明具有鑒定誤差小,鑒定速度快及無損的特點。
本發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;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療裝置,由移動推車架以及設置在移動推車架上的遠程醫療系統工作站組成。本實用新型移動式遠程醫療系統能夠實現各種制式的模擬及數字動態視頻信號的轉換輸入,實現醫院各類常規醫學動態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,通過將遠程醫療系統附屬設備設置在移動推車架上,實現遠程醫療系統的靈活移動,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域;另外,本發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、曲率模態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。
本發明公開了基于橋梁動應變識別單車軸距的方法,屬于橋梁試驗檢測、健康監控及超載車治理領域。在梁式橋跨中或最大應變反應截面布置高分辨率應變測試裝置(傳感器),測試車輛作用下的橋梁動應變時程曲線,對動應變時程曲線進行濾波降噪或擬合,并進行一階及二階求導,結合有限元模擬結果、曲線求導結果及車輛行駛速度,計算獲得車輛的車軸距。該方法只需要在橋梁上布置1個應變測試截面,安裝簡單、成本低廉;無需破壞橋面或路面結構,對現有橋梁道路無損傷;識別算法簡單、準確度高。
本發明公開了基于橋梁動應變識別單車軸重的方法,屬于橋梁試驗檢測、健康監控及超載車治理領域。在梁式橋跨中或最大應變反應截面布置高分辨率應變測試裝置(傳感器),測試車輛作用下的橋梁動應變時程曲線,對動應變時程曲線進行濾波降噪或擬合,并進行一階及二階求導,結合有限元模擬結果、曲線求導結果及車輛行駛速度,計算獲得車輛的軸重。該方法只需要在橋梁上布置1個應變測試截面,安裝簡單、成本低廉;無需破壞橋面或路面結構,對現有橋梁道路無損傷;識別算法簡單、準確度高。
本發明公開了基于橋梁動應變識別單車軸數的方法,屬于橋梁試驗檢測、健康監控及超載車治理領域。在梁式橋跨中或最大應變反應截面布置高分辨率應變測試裝置(傳感器),測試車輛作用下的橋梁動應變時程曲線,對動應變時程曲線進行濾波降噪或擬合,并進行一階及二階求導,結合有限元模擬結果、曲線求導結果,計算獲得車輛的車軸數。該方法只需要在橋梁上布置1個應變測試截面,安裝簡單、成本低廉;無需破壞橋面或路面結構,對現有橋梁道路無損傷;識別算法簡單、準確度高。
本發明公開了基于橋梁動應變識別車隊車輛數的方法,屬于橋梁試驗檢測、健康監控及超載車治理領域。在梁式橋跨中或最大應變反應截面布置高分辨率應變測試裝置(傳感器),測試車隊作用下的橋梁動應變時程曲線,對動應變時程曲線進行濾波降噪或擬合,并進行一階及二階求導,結合有限元模擬結果、曲線求導結果及車輛行駛速度,計算獲得車隊車輛數。該方法只需要在橋梁上布置1個應變測試截面,安裝簡單、成本低廉;無需破壞橋面或路面結構,對現有橋梁道路無損傷;識別算法簡單、準確度高。
本發明公開了基于橋梁動應變識別車隊單車車重的方法,屬于橋梁試驗檢測、健康監控及超載車治理領域。在梁式橋跨中或最大應變反應截面布置高分辨率應變測試裝置(傳感器),測試車隊作用下的橋梁動應變時程曲線,對動應變時程曲線進行濾波降噪或擬合,并進行一階及二階求導,結合有限元模擬結果、曲線求導結果,計算獲得車隊單車車重。該方法只需要在橋梁上布置1個應變測試截面,安裝簡單、成本低廉;無需破壞橋面或路面結構,對現有橋梁道路無損傷;識別算法簡單、準確度高。
本發明公開了基于橋梁動應變識別車隊單車間距的方法,屬于橋梁試驗檢測、健康監控及超載車治理領域。在梁式橋跨中或最大應變反應截面布置高分辨率應變測試裝置(傳感器),測試車隊作用下的橋梁動應變時程曲線,對動應變時程曲線進行濾波降噪或擬合,并進行一階及二階求導,結合有限元模擬結果、曲線求導結果及車輛行駛速度,計算獲得車隊單車間距。該方法只需要在橋梁上布置1個應變測試截面,安裝簡單、成本低廉;無需破壞橋面或路面結構,對現有橋梁道路無損傷;識別算法簡單、準確度高。
本發明提供了一種微流控分選芯片及其分選系統,屬于細胞分選技術領域,該微流控分選芯片包括從上向下依次堆疊的氣路控制層、PDMS薄膜層、流體通道層和石英玻璃基底,該分選系統包括激光光鑷拉曼光譜系統以及上述細胞微流控分選芯片。本發明提出的“七岔路結構”微流控分選芯片能夠實現檢測細胞的自動引導、檢測與分選,提升了原代胰島細胞分選的效率和準確性,基于該芯片設計的分選系統采用了圖像識別、拉曼光譜檢測、微流控技術等,可以高效、自動、無損的純化原代胰島α、β、δ、ε以及pp細胞,使原代胰島在能夠在單細胞水平上進行研究,解決了本領域內的重要技術問題。
本發明公開了一種測量半極性面III族氮化物薄膜缺陷密度的方法及其應用。所述的方法包括:采用X射線衍射儀測量生長在異質襯底的半極性面III族氮化物薄膜,從而獲得所述薄膜面內搖擺曲線半高寬極大值與薄膜的(10?10)晶面、(20?20)晶面、(30?30)晶面的搖擺曲線半高寬與峰位值;計算獲得其a型位錯的半高寬展寬、其半極性面的層錯間距LLcL對半高寬的加寬;計算獲得其c型位錯的半高寬展寬;以及,依據修正的位錯密度計算公式得出a型、c型位錯密度,獲得所述薄膜半極性面缺陷密度。本發明提供的方法能夠方便、快捷地獲得半極性面III族氮化物薄膜的位錯密度,利于進行半極性面III族氮化物薄膜生長技術的快速反饋調控,同時其具有廉價、無損等優點。
本發明涉及高血壓測試的技術領域,具體是一種食蟹獼猴腎動脈狹窄高血壓測試裝置,其包括支架、測試平臺和智能控制?顯示器,所述的測試平臺安裝在支架上,智能控制?顯示器安裝在測試平臺上,智能控制?顯示器上安裝有自動測量腎動脈直徑的腎動脈直徑測量探頭、一對夾腎動脈控制血流量的無損傷自動鉗、血壓測量探頭和血流量測量探頭。本發明的裝置能快速精確的測試出腎動脈狹窄與高血壓的關系。
本發明通過數字圖像處理技術將混凝土在受力過程中的圖像變化轉化為能量的積累過程,可以再現混凝土破壞過程中的能量變化,這些能量變化將反映到混凝土的開裂與破壞并與混凝土的應力應變關系結合起來,以期可以得到混凝土在當前圖像下的能量反應與本構反應,而這些反應就是混凝土當前所處的狀態,進而達到預測混凝土所受應力的目的,通過將混凝土的內部受力狀態信息轉化為可視化的數字圖像信息的方法,可以用來檢測混凝土的受力狀態,數字圖像處理技術是一種大范圍的無損檢測技術,尤其是該技術不受實驗對象尺寸的影響,可以對大型混凝土結構的局部以及整體做全方位的能量分析,從而大幅度提升混凝土所受應力的預測效率。
本發明涉及輸電塔基礎尺寸測量技術領域,具體涉及一種輸電塔基礎尺寸的測量方法。以瑞雷波相速度在不同介質中傳播速度不同為理論依據,輸電塔基礎與輸電塔基礎周圍的土體性質存在差異,導致瑞雷波相速度不同,通過現有的瑞雷波探測技術來實現輸電塔基礎的三維尺寸測量。針對現有電塔基礎尺寸檢測技術存在的缺點,基于瑞雷波探測技術,提出了一種輸電桿塔基礎尺寸的無損檢測方法,該方法具有檢測速度快、對目標結構不產生破壞等優點,尤其是當基礎埋深較大時,該方法能夠較容易獲得基礎尺寸。特別的當需要對大批量的輸電塔基礎進行尺寸檢測時,該方法尤其能體現其高效性。
一種腹腔鏡器械用測量套件包括測量尺和指針,所述測量尺為扇形并設有用于連接到所述腹腔鏡器械的尾端的手柄部分的第一連接部,所述測量尺沿所述扇形邊緣的弧線標有刻度線,所述指針為針狀并設有用于連接到所述腹腔鏡器械的活動手柄的第二連接部。本申請還提供一種腹腔鏡測量器械,通過在現有腹腔鏡器械(例如腹腔鏡無損傷抓鉗)的手柄端裝入測量套件的測量尺和指針,可以實現腹腔內測量,腹腔外讀數,避免因血漬、讀數視角等因素影響讀數精度。
本實用新型公開了一種醫用器械檢查帶LED光源電子放大鏡,主要由顯示器、攝像頭、LED光源和底座組成;底座上固定安裝升降支架;攝像頭的固定端安裝在顯示器后的基座上,固定端可沿基座旋轉,固定端連接調焦放大筒,調焦放大筒內為攝像頭鏡片,調焦放大筒固定端通過連接器安裝在升降支架上;升降支架兩側分別各設置一根軟管形LED光源。使用該裝置,可以直觀清晰地對清洗、干燥后的每件醫用器械、器具和物品進行檢查,觀察器械表面及其關節、齒節處是否光潔,有無血漬、污漬和水垢等殘留物質和銹斑,功能是否完好,有無損毀??傊?,本產品結構簡單,操作方便,易于推廣應用。
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