本發明涉及一種類球形農產品輸送分級裝置及其控制方法,包括一機架、設置于機架上用于橫向傳輸類球形農產品的輸送機構、設置于輸送機構上用于驅動類球形農產品自動翻轉的滾動機構和設置于輸送機構旁側且位于滾動機構后方的分級機構;所述輸送機構的始端上方還設有一用于對類球形農產品進行計數的紅外光電傳感器,所述滾動機構上方設有一用于采集類球形農產品外部信息的圖像采集機構。本發明的有益效果在于:通過無損檢測即通過圖像采集后,進行圖像處理分析,判斷類球形農產品的品質,不會對類球形農產品造成破壞,可以在分級機構旁側設置不同品質等級通道,適用于雞蛋、蘋果、柿、梨、桃、柑橘等類球形農產品的無損檢測和分級。
一種復雜背景下QR碼圖像符號區域的精確定位方法,包括步驟:1)采用自適應閾值二值化的方法濾除QR碼圖像的散焦模糊效果,去掉各模塊的邊緣信息,保留各模塊的中心信息;2)通過外部邊緣輪廓查找算法找出所述QR碼圖像中的外部輪廓,并根據位置探測圖形的特點從中查找出所有的位置探測圖形;3)對所述的位置探測圖形進行旋轉檢測,確定它們在正常的QR碼圖像符號區域中對應的位置;4)根據所述位置探測圖形確定其所在的QR碼圖像的符號區域。在實際應用的復雜背景下,該方法可以直接檢測到所有的位置探測圖形,克服圖像噪聲的干擾,得到極高的成功率和精度。該方法的算法復雜度相對低,可基本保證無損過濾,并滿足實時性要求。
本實用新型涉及一種用于微小動脈血管離體標本舒縮功能測量的插管,它包括剛性管以及與剛性管端部連通引導剛性管端部與微小動脈血管進行套接的導向組件;所述導向組件呈沿剛性管端部向外方向外徑逐漸減小的圓錐形,微小動脈血管套接在導向組件外圍后,導向組件在微小動脈血管中膨脹;本實用新型的導向組件呈沿剛性管端部向外方向外徑逐漸減小的圓錐形,它設于剛性管端部的前端,讓整個插管的端頭在常態下呈針尖狀,使得插管與微小動脈的套接變得快速、精準,套接過程對血管壁無損傷;膨脹之后的導向組件可以撐住微小動脈血管兩端,使插管與微小動脈血管固定的更加緊密,有效防止剛性管與微小動脈血管相脫離。
本實用新型提供了一種主被動波導監測橋梁拉吊索損傷的傳感裝置,所述傳感裝置包括一與所述橋梁拉吊索直徑相匹配的卡箍;所述卡箍的軸向上開設有5道第一刻槽;上箍體和下箍體分別在周向上開設有2道第二刻槽;上箍體和下箍體一側面分別開設有一與卡箍同長的線槽;所述刻槽上設置有20個壓電陶瓷傳感器;所述壓電陶瓷傳感器的上表面焊接一根信號傳輸線,傳輸線沿著線槽進行走線,所述傳輸線為高屏蔽同軸電纜,所述傳感裝置表面布設有一絕緣層;所述絕緣層表面布設有一電磁屏蔽層,且電磁屏蔽層與絕緣層通過環氧樹脂進行連接。本實用新型能很好地采集橋梁拉吊索損傷的數據,為實現無損探測全橋梁拉吊索的損傷提供了一個硬件平臺。
本發明涉及一種基于近紅外光譜技術測定中藥材中馬兜鈴酸I含量的方法,首先,制備馬兜鈴酸I淀粉定性樣品、川木通定性樣本及關木通定性樣本;制備關木通淀粉定量樣品;然后,采集定性樣品的近紅外光譜圖,利用主成分分析法,建立定性分析模型;采集定量樣品的近紅外光譜圖,采用偏最小二乘法,建立定量分析模型;最后綜合定性分析模型與定量分析模型,獲得中藥材中馬兜鈴酸I的含量;其中,近紅外光譜圖的獲取條件為掃描范圍為4000?10000?cm?1,在室溫25℃下測定,以空氣作為背景,分辨率為8?cm?1,掃描次數為32。本發明構建一種無損、簡便且適用性廣的方法,為含馬兜鈴酸I的中藥材以及中成藥質量標準的建立及技術審評提供科學依據。
本實用新型提供了一種具有RFID功能的中醫脈象監測腕帶式裝置,該裝置包括一腕表本體、一PIC單片機、一脈象傳感器模塊、電源模塊、顯示模塊以及射頻識別RFID模塊;PIC單片機、脈象傳感器模塊、電源模塊、顯示模塊以及射頻識別RFID模塊均設置于腕表本體內,脈象傳感器模塊、顯示模塊、射頻識別RFID模塊均與PIC單片機連接,電源模塊分別與脈象傳感器模塊、PIC單片機、顯示模塊連接。本實用新型能夠戴在手腕上實時監測人體寸、關、尺三個部位脈象,且帶有RFID功能,能夠和外部其它設備交換數據,并能夠迅速定位,該腕帶式裝置,小巧方便攜帶,對人體無損害,能夠24小時監測,為人體的健康提供早期預警和診斷功能。
本發明涉及一種基于雙折射效應的物體表面拉壓應力測量方法。將具有雙折射效應的雙折射材料貼于待測物體表面,當待測物體受到拉力或者壓力時,其表面形變會使應變材料隨之發生形變,從而雙折射率發生改變,通過測量雙折射率的變化即可得到待測物體表面所受到的拉壓力大小。本發明能夠無損的進行物體特別是重要機械和工程構件表面應力測量。
本實用新型提供的一種集成電路測試裝置,包括集成電路測試座,集成電路測試座的頂部向內凹設有測試槽,測試槽內壁兩側相對設置有限位槽,限位槽內均滑動安裝有滑塊,兩個滑塊相互靠近的一端上均設置有卡塊,兩個滑塊相互背離的一端上均安裝有拉桿,拉桿延伸至集成電路測試座外并固定安裝有把手,拉桿上套設有彈簧,彈簧的一端連接所述滑塊,彈簧的另一端連接限位槽內壁。采用上述技術方案,進行測試時,當接觸件出現氧化或損壞的情況時,只需向外拉動拉桿,使卡塊不再抵持在測試板的上表面,便能將測試板快速取出,再將正常無損壞的測試板底部的接腳對準集成電路測試座的接觸件,向下按壓,便能將測試板快速固定在測試槽內,實現測試板的快速更換。
本發明公開了一種動力型軟包裝聚合物電池封裝不良的測試方法,包括以下步驟:1)取確認后的不良電芯,將電芯表面用超聲波清洗干凈;2)將清洗后的電芯放入有機溶劑中浸泡,以除去電芯外層的尼龍材料;3)將步驟2)處理后的電芯浸泡在鹽酸或硫酸溶液中,以除去電芯表面的鋁層結構;4)將步驟3)處理后的電芯的封裝部位噴涂滲透液,靜置后,用清水清洗干凈;5)將步驟4)處理后的電芯放置在顯微鏡底下進行外觀全檢,查找電芯封裝不良的區域,以確定電芯封裝不良的具體位置。本發明利用電池鋁塑膜的結構特點,通過化學的方法進行分層剝離,直接對內部封裝效果進行分析和評估,既對不良樣品的內部結構無損傷,同時又能快速準確發現問題。
本實用新型涉及一種基于光學相干層析的全深式曲面輪廓測量裝置,包括:SLD光源、凸透鏡、第一柱透鏡、第一分光鏡、參考鏡、待測曲面輪廓件、第二柱透鏡、反射鏡、反射式光柵、柱透鏡和面陣CCD相機;所述SLD光源發出的點光源經過凸透鏡準直為平行光束;該平行光束通過第一柱透鏡聚焦為焦線光束,第一分光鏡將焦線光束分為強度相等的兩束光線,一束為參考光匯聚于參考鏡,一束為探測光匯聚于待測曲面輪廓件;兩束光線經反射后重合發生干涉,干涉光束經反射式光柵按波長在空間分光后由柱透鏡匯聚成干涉譜線,由面CCD相機采集獲得二維干涉光譜條紋。本實用新型可以實現對曲面輪廓的高精度、非接觸、無損傷的精密檢測。
本實用新型涉及大間距鏡頭鏡片距離測量裝置,將寬帶光源出射的光通過干涉結構產生干涉信號,對干涉信號進行處理使得發光二級管發光顯示。在樣品臂中使用細平行光束作為掃描光束,通過光程掃描裝置進行光程匹配,當樣品臂光程與鏡頭中光學表面相等時產生干涉信號時二極管發光,記錄標尺讀數得到光學表面的位置,通過滑動光程掃描裝置可以得到鏡頭中不同深度各個光學表面的位置,根據光學表面的位置和成像起始位置的移動距離得到兩光學表面中心的距離,實現大間距鏡頭鏡片距離的測量。本實用新型具有非接觸無損測量、測量精度高、數據處理簡單,成本低廉的優點,應用于光學加工、光學檢測等表面間距測量領域。
本發明涉及一種基于光學相干層析的全深式曲面輪廓測量裝置,包括:SLD光源、凸透鏡、第一柱透鏡、第一分光鏡、參考鏡、待測曲面輪廓件、第二柱透鏡、反射鏡、反射式光柵、柱透鏡和面陣CCD相機;所述SLD光源發出的點光源經過凸透鏡準直為平行光束;該平行光束通過第一柱透鏡聚焦為焦線光束,第一分光鏡將焦線光束分為強度相等的兩束光線,一束為參考光匯聚于參考鏡,一束為探測光匯聚于待測曲面輪廓件;兩束光線經反射后重合發生干涉,干涉光束經反射式光柵按波長在空間分光后由柱透鏡匯聚成干涉譜線,由面CCD相機采集獲得二維干涉光譜條紋。本發明可以實現對曲面輪廓的高精度、非接觸、無損傷的精密檢測。
本發明提供了一種主被動波導監測橋梁拉吊索損傷的傳感裝置,所述傳感裝置包括一與所述橋梁拉吊索直徑相匹配的卡箍;所述卡箍的軸向上開設有5道第一刻槽;上箍體和下箍體分別在周向上開設有2道第二刻槽;上箍體和下箍體一側面分別開設有一與卡箍同長的線槽;刻槽上設置有20個壓電陶瓷傳感器;壓電陶瓷傳感器的上表面焊接一根信號傳輸線,傳輸線沿著線槽進行走線,傳輸線為高屏蔽同軸電纜,所述傳感裝置表面布設有一絕緣層;所述絕緣層表面布設有一電磁屏蔽層。本發明還提供了一種主被動波導監測橋梁拉吊索損傷的傳感裝置監測方法,本發明能很好地采集橋梁拉吊索損傷的數據,能實現無損探測全橋梁拉吊索的損傷。
本實用新型公開了一種裝配式的安全檢修爬梯,包括按間隔設置的左固定條和右固定條;左固定條和右固定條之間按間隔設有若干踏步圓鋼;左固定條和右固定條的底部與建筑墻面相連接;左固定條和右固定條之間按間隔設有若干橫護條;橫護條上設有若干螺栓孔,若干橫護條上按間隔設有若干豎護條;若干豎護條上設有與若干螺栓孔相配合的安裝孔;螺栓孔與安裝孔之間通過螺栓相連接。本實用新型結構簡單,實現了尺寸的模數化,工廠標準件生產,工業化程度高,提升質量;縮短工期,降低成本;避免了現場焊接,排除了安全隱患;實現了護條的全裝配和無損拆卸,提高了重復使用率,產生了經濟效益;全現場組裝,可以減少運輸過程中對運輸工具的占用空間。
本發明涉及大間距鏡頭鏡片距離測量裝置及其測量方法,將寬帶光源出射的光通過干涉結構產生干涉信號,對干涉信號進行處理使得發光二級管發光顯示。在樣品臂中使用細平行光束作為掃描光束,通過光程掃描裝置進行光程匹配,當樣品臂光程與鏡頭中光學表面相等時產生干涉信號時二極管發光,記錄標尺讀數得到光學表面的位置,通過滑動光程掃描裝置可以得到鏡頭中不同深度各個光學表面的位置,根據光學表面的位置和成像起始位置的移動距離得到兩光學表面中心的距離,實現大間距鏡頭鏡片距離的測量。本發明具有非接觸無損測量、測量精度高、數據處理簡單,成本低廉的優點,應用于光學加工、光學檢測等表面間距測量領域。
本實用新型公開了一種超聲探傷機檢定校準裝置,包括固定塊,所述固定塊的上表面開設有凹槽,固定塊的左右兩側面均固定鑲嵌有螺紋管,兩個螺紋管的相互遠離的一側均放置有螺釘,兩個螺釘相互靠近的一端均貫穿螺紋管并延伸至凹槽的內部,每個螺釘的外表面與螺紋管的內圈螺紋連接,凹槽的內部放置有磁力座,磁力座的內部放置有強力磁鐵,且強力磁鐵與磁力座的內圈相接觸,磁力座的上表面和磁力座的底面分別固定鑲嵌有第一銅柱和第二銅柱。本實用新型設計結構合理,它能夠通過磁力座、螺釘和螺紋管的配合,達到了有損板和無損板的固定,提高了工作的效率,避免了有損板和無損板在檢定校準時發生移動,導致檢定校準時檢測結果不準確的問題。
本發明涉及一種基于近紅外光譜技術快速檢測桃汁原汁含量的方法。步驟S1、獲取光譜數據:將水蜜桃桃汁樣品進行近紅外光譜掃描,得到水蜜桃桃汁樣品的近紅外吸收光譜;步驟S2、建立模型:根據步驟S1中得到的水蜜桃桃汁樣品的近紅外吸收光譜進行預處理,而后采用偏最小二乘法PLS建立定量分析模型;步驟S3、預測未知水蜜桃桃汁樣品:采用步驟S2中建立的模型,預測未知水蜜桃桃汁樣品的桃汁品質。本發明為桃汁飲料中原汁含量的定量分析提供了一種簡便、快速、無損的新方法,為快速鑒定桃汁品質提供了一種新思路。
本實用新型涉及一種抽屜式茶葉含水率檢測裝置,包括底座及設于其上的暗箱,所述底座內設有供電電池、樹莓派和觸摸屏,所述樹莓派與觸摸屏連接,以進行人機交互的可視化操作,所述暗箱底部設有可從側向拉出的抽屜,所述抽屜內設有培養皿,所述暗箱內上部設有支撐架,所述支撐架上安裝有NANO主控板、不同波段LED光源的電路板和全局快門攝像機,所述樹莓派分別與NANO主控板和全局快門攝像機連接,以通過NANO主控板控制不同波段LED光源的亮滅,以及控制全局快門攝像機的采集。該裝置有利于高效、無損地檢測茶葉含水率。
本實用新型涉及一種新型的內窺光譜圖像與信號檢測裝置,包括硬式內窺鏡、激光器、白光冷光源、光路切換裝置、白光/熒光光譜系統、攝像系統、拉曼光纖探頭、光纖固定裝置、轉向裝置、拉曼光譜儀、數據處理系統和顯示裝置。本實用新型巧妙地將常用的硬式內窺鏡與拉曼光纖探頭有機相結合,使得拉曼光纖探頭與硬式內鏡同時到達人體腔內組織附近,實現多種光學信號的同時檢測,可有效提高組織病變診斷的靈敏度和特異性,從而為活體組織的無損、快速診斷提供新的有效手段,具有重要的應用價值;其拉曼光纖探頭可通過轉向裝置,實現與硬式內窺鏡的靈活固定和拆卸;具有結構簡單、使用方便、實用性強、成本低、可拆卸、光學成像質量高等優點。
本發明涉及一種基于太赫茲時域光譜的軸套自潤滑涂層厚度檢測方法,包括以下步驟:S1、采用反射式太赫茲時域光譜系統,利用空氣?金屬鏡的反射信號作為參考信號,利用空氣?樣品涂層的反射信號作為樣品信號,對兩個信號作傅里葉變換得到二者的頻域信號,由此得到參考信號和樣品信號的相位變化和反射率,進而計算樣品涂層的折射率;S2、建立太赫茲波在多介質層的軸套自潤滑涂層內部傳播的物理模型;S3、通過反射式太赫茲時域光譜系統,獲得樣品的反射時域信號,從而獲得樣品時域信號中反射峰之間的延遲時間;結合步驟S1獲得的樣品涂層的折射率以及步驟S2建立的物理模型,計算樣品涂層的厚度。該方法有利于對軸套自潤滑涂層厚度進行高精度無損檢測。
本發明提出基于駕駛室雙振幅比的密實度在線檢測裝置系統,包括內置振動傳感器的數據采集裝置、專家系統模塊和操作交互裝置;振動傳感器采集分析獲得的數據包括前輪實時振頻、后輪實時振頻和后前輪幅值比;專家系統模塊包括實例存貯模塊、實例推理模塊、邏輯推理模塊;邏輯推理模塊包括遺傳算法模塊;實例存貯模塊貯有路面密實度歷史實例;振動傳感器對駕駛室底板處的采集數據先送至實例推理模塊,實例推理模塊以灰色關聯度查找匹配的最佳歷史實例;若有,則實例推理模塊把最佳歷史實例進行修飾調優后輸出顯示;若未查找到,則遺傳算法模塊對采集數據進行計算以得到路面密實度計算值;本產品能無損、安全地對壓路機壓實路面的密實度進行檢測。
本發明涉及一種基于內窺鏡的光學圖像和光譜信號檢測裝置,包括硬式內窺鏡、激光器、白光冷光源、光路切換裝置、白光/熒光光譜系統、攝像系統、拉曼光纖探頭、光纖固定裝置、轉向裝置、拉曼光譜儀、數據處理系統和顯示裝置。本發明巧妙地將常用的硬式內窺鏡與拉曼光纖探頭有機相結合,使得拉曼光纖探頭與硬式內鏡同時到達人體腔內組織附近,實現多種光學信號的同時檢測,可有效提高組織病變診斷的靈敏度和特異性,從而為活體組織的無損、快速診斷提供新的有效手段,具有重要的應用價值;其拉曼光纖探頭可通過轉向裝置,實現與硬式內窺鏡的靈活固定和拆卸;具有結構簡單、使用方便、實用性強、成本低、可拆卸、光學成像質量高等優點。
本實用新型提出一種基于光譜成像的海洋赤潮快速檢測系統,所述檢測系統包括主控制器和對樣品培養皿成像的光譜成像裝置;所述光譜成像裝置包括工業相機,還包括設于暗箱內的背景板和光源;所述樣品培養皿置于背景板處并受到光源照射;所述光源包括鹵素光源和設于其出光方向上的勻光片;所述工業相機的光輸入端處設有能透射赤潮藻相關特征波長光線的濾光片;所述濾光片安裝在轉輪上,轉輪由步進電機驅動;所述主控制器通過控制工業相機和步進電機采集培養皿中樣品圖像以進行赤潮檢測;本實用新型能降低設備成本,同時快速、無損地獲取不同采樣點赤潮光譜信息。
本發明涉及一種基于快照式多光譜成像的雨生紅球藻蝦青素含量檢測方法。包括以下步驟:1)構建快照式多光譜反射成像系統,由快照式多光譜相機、寬光譜光源、載物臺、樣品池、支架、遮光罩等組成;2)制作不同生長階段和濃度的雨生紅球藻樣本集,通過傳統檢測法定標樣本集生物量和蝦青素含量;3)采集雨生紅球藻樣本光譜圖像,進行光譜預處理、樣本集劃分;4)建立預測模型;5)建立樣本可視化模型。本發明可在可見光波段470?640nm對0.3?3.0g/L濃度范圍內雨生紅球藻蝦青素進行快速無損檢測,在工業生產中實現雨生紅球藻蝦青素的動態監測。
本發明提出一種基于光譜成像的海洋赤潮快速檢測系統及其使用方法,所述檢測系統包括主控制器和對樣品培養皿成像的光譜成像裝置;所述光譜成像裝置包括工業相機,還包括設于暗箱內的背景板和光源;所述樣品培養皿置于背景板處并受到光源照射;所述光源包括鹵素光源和設于其出光方向上的勻光片;所述工業相機的光輸入端處設有能透射赤潮藻相關特征波長光線的濾光片;所述濾光片安裝在轉輪上,轉輪由步進電機驅動;所述主控制器通過控制工業相機和步進電機采集培養皿中樣品圖像以進行赤潮檢測;本發明能降低設備成本,同時快速、無損地獲取不同采樣點赤潮光譜信息。
本發明涉及一種基于光譜成像的赤潮藻種鑒別和濃度檢測方法,包括以下步驟:步驟S1:獲取特征波段藻液的光譜圖像,選取圖像中感興趣區域并計算該區域內的平均光譜反射率,構建初始藻種光譜庫;步驟S2:對初始藻種光譜庫進行預處理,剔除異常樣本后,作為藻種光譜庫;步驟S3:根據藻種光譜庫,采用支持向量機方法分別建立光譜反射率與不同藻種之間的關系模型和光譜反射率與藻細胞濃度之間的關系模型;步驟S4:獲取待測水體不同波段的光譜圖像,并計算光譜反射率;步驟S5:將待測水體光譜反射率輸入步驟S3得到的關系模型對待測水體進行藻種鑒別和濃度預測。本發明能夠大大降低赤潮檢測成本,快速、無損獲取赤潮有效光譜信息。
本發明涉及一種脈沖電流作用下金屬埋藏裂紋尖端瞬態電磁熱效應的延遲檢測方法,包括以下步驟:步驟S1:在被檢測金屬試件不含裂縫的一面使用粘貼劑貼上不同于金屬材料的貼件;步驟S2:紅外熱像儀連接好計算機,調整紅外熱像儀位置,使得貼件表面正好處于紅外熱像儀圖像的中央,然后調整紅外熱像儀焦距,使計算機獲取最清楚的圖像;步驟S3:電脈沖開始放電,在金屬試件內部,有損區域和無損區域在脈沖電流作用下形成溫差,最終傳至貼件表面,貼件表面的溫度變化被紅外熱像儀獲取,并傳輸到計算機被計算機記錄;步驟S4:通過紅外熱像儀和計算機實時判斷缺陷的存在及其位置。本發明給被檢測金屬表面增加貼件,達到延遲熱傳播的效果。
本發明公開一種光纖傳輸的單線態氧發光光譜快速檢測裝置,其包括依次設置的脈沖激光器、激光開關組件、光照光纖、樣品池、光纖準直器、濾光輪、光電倍增管和終端計算機,脈沖激光器出射光耦合后通過光照光纖傳輸并照射在樣品池的樣品表面并激發發光信號,發光信號由多模光纖束傳輸并經過光纖準直器收集和濾光輪進行噪聲抑制后,輸出至光電倍增管探測,光電轉換后的發光信號輸出至終端計算機,終端計算機分別連接并控制脈沖激光器、光電倍增管以及濾光輪的工作,終端計算機還用于發光信號的同步計數和信號處理,并輸出結果。本發明結構簡單,容易實現小型便攜化單線態氧檢測等優點,可實現溶液及皮膚組織的單線態氧發光的快速,無損檢測。
透鏡面形偏差檢測裝置,涉及小型球面干涉儀。分光器正下方設置的擴束整形裝置、檢測光源、分光器正右方的光學樣板、正左方的觀察接收屏、分光器正上方的定位圈口、待測透鏡組成,定位圈口管狀體上端面固定有三個鋼球,擴束整形裝置的光束的中心軸線與光學樣板的光軸相交于分光器的接和面上,觀察接收屏垂直于光學樣板的光軸。優點在于:先給定位圈口定位再作檢測,光學樣板代替價格昂貴的標準鏡頭產生干涉的參考波前,實現對透鏡球面曲率半徑的測量,不能長導軌快速無損非接觸在線檢測。定位圈口的鋼球使透鏡基準面或待測面處于同一個三角形的幾何中心垂線上,定位后,待測透鏡時不用進行再調節就可以得到干涉條紋,提高了檢測效率。
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