本發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,影響無損測量連續性的問題。
本發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域和非預測區域,計算預測區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,可鑒別出真偽。本方法可在無損狀態下準確地定性鑒別出書寫字跡的真偽。
本發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,從而激發周向SH波,也作為全向SH波的接收端,同時激發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、生物醫學等的研究中。
本發明公開了一種模擬計算任意雙相不銹鋼顯微組織磁導率的方法。該方法基于linux操作系統下用于生成多晶體模型的軟件和圖像處理軟件,根據生成的模型照片或實際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率,并能夠單獨或者綜合分析晶粒尺寸、第二相粒子、相分數、相分布以及晶界等微觀組織相關參數對磁導率的影響,模擬計算的結果與實際結果的誤差小于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率的問題,彌補了宏觀層面計算磁導率的方法由于“尺寸效應”造成的錯誤,為雙向不銹鋼電磁無損檢測系統提供數據參考。
本發明公開了一種不規則角度彎頭現場坡口加工工藝,采用管道切割機對90°彎頭進行現場切割而成為不規則角度彎頭,有以下步驟進行:準備回轉平臺和輔助轉管,所述輔助轉管的口徑與90°彎頭口徑一致;確定不規則角度彎頭與90°彎頭的角度差,將輔助轉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管的斜面點焊連接;確定將90°彎頭制作成不規則角度彎頭應切割的彎頭中線長度,并在90°彎頭兩側中線位置標記出來,作為切割時的初始點;調整管道切割機位置使其割嘴對準90°彎頭上標記的初始點,按正常切割管道的方式進行切割。本發明工藝操作方便,省工省料省時,坡口質量好,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、焊前預熱、填充層焊接、后熱處理、無損檢測,所述厚壁梁柱縱縫及環縫坡口為窄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,還節約的焊接材料,與現有的焊接工藝相比,節約40%的焊接材料,同時,本發明減小了焊接應力,改善了焊接接頭的綜合力學性能,提高了焊縫的抗裂能力。
本發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,從而激發周向SH波,也作為全向SH波的接收端,同時激發和接收對板進行無損檢測。
本發明涉及一種用于醫學圖像認證和醫患信息隱藏的自適應可逆水印方法,用于醫學圖像的完整性認證和實現醫患信息的隱藏通信。本發明通過對原始醫學圖像進行分塊,根據嵌入水印容量的需要選擇嵌入強度,在分塊差值直方圖中的峰值點采用移位的方法來實現大容量和自適應的不可見的水印信息嵌入。水印信息由醫患信息和輔助信息兩部分組成,實現醫生的診斷信息及患者的個人信息的隱藏通信。在檢測端通過對水印信息提取,實現圖像的完整性認證,還可以無損地恢復原始醫學圖像和醫患信息。本發明算法復雜度低,安全性高,實用性強。
本實用新型公開了一種應力波信號調理裝置,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、差分轉換電路、A/D轉換電路;該裝置以高階貝塞爾濾波器設計為核心,結合相關模塊,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,幅度特性平坦,穩定度高,溫漂小,功耗低的優點,用于錨桿錨固無損檢測中對應力反射波的調理,通過貝塞爾濾波器,在該信號調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、判斷及準確處理。
本發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衛星信號,先得到GNSS衛星信號的偽距和導航電文;再將不同類型的偽距和導航電文統一到相同的時間和空間坐標上;后對經過坐標轉換后的偽距和導航電文進行誤差修正;當可見衛星的數目為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;當可見衛星的數目為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)當可見衛星的數目為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。
本發明公開一種刮板輸送機鏈輪組損傷修復裝置及方法,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,得到其實際結構的三維重構模型;損傷定位;建立相應的刮板輸送機鏈輪組無損傷結構的三維理想模型,進行對比,得到損傷數據;定量檢測;根據損傷數據計算出損傷量,進而實現損傷定量分析,并建立堆焊修復模型;損傷修復;將堆焊修復模型轉化成通過檢測修復裝置可識別數據并對刮板輸送機鏈輪組進行堆焊修復。本發明實現了刮板輸送機鏈輪組損傷位置的自動化、智能化修復。
本發明公開了一種軋鋼機機架及其鑄造方法,涉及鑄造工藝技術領域;軋鋼機機架材料化學成分的重量百分比為:C:1.0%~2.5%,Si:0.4%~1.1%,Mn:0.1%~0.4%,Cr:0.2%~0.5%,W:1.5%~2%,V:0.2%~0.5%,余量為Fe和不可避免的微量雜質;軋鋼機機架的鑄造方法如下:將上述化學成分原料冶煉,得到原材料液;根據軋鋼機機架的實際尺寸制備機架的鑄型;將原材料液注入鑄型中,鑄型室溫冷卻后取出毛坯進行去應力退火;對熱處理后的軋鋼機機架毛坯進行超聲及磁粉無損檢測,檢測合格的即得本軋鋼機機架;與現有技術相比,本發明可以提高軋鋼機機架的硬度和耐磨度。
本發明公開了一種周向X射線機專用爬行輔助調整設備,屬于無損檢測技術領域。所述的一種周向X射線機專用爬行輔助調整設備在工作時,用戶可以根據不同大小的周向X射線機,調整支架的長度。再將周向X射線機的手把安裝在左滑板的凹槽內。在裝機完成之后,通過液壓缸A調整電動滾輪之間的距離至適合進入鋼管內徑。再控制整個裝置爬行到要拍照的焊縫。對要拍照的焊縫進行對焦時,用戶可以根據距離測量儀檢測的距離進行控制所有液壓缸A的伸縮進行對焦。本發明有益效果在于:可以快速地對周向X射線機在管道內進行拍照時的對焦,節省大量的時間和勞動力以及解決了無法進行人工對焦的問題。
一種電隔離預應力錨固體系,包括依次安裝的工作錨板、錨墊板、工作夾片、預應力筋、漿體、結構筋和混凝土,以及絕緣錨罩、抗壓絕緣墊、絕緣內襯套、絕緣連接頭和絕緣波紋管等絕緣件;絕緣錨罩通過緊固件固定在錨墊板上,將工作錨板完全罩??;工作錨板與錨墊板相配合,錨墊板與絕緣內襯套端面間有一抗壓絕緣墊;該抗壓絕緣墊為環形結構,絕緣內襯套安裝于錨墊板內、外徑與錨墊板的內徑相配合,絕緣內襯套通過絕緣連接頭與絕緣波紋管相連接;絕緣連接頭圓柱面中間部位開有用于連接灌漿管灌注絕緣漿料的裝配孔;該體系再連接一電隔離性能檢測器即構成可檢測的電隔離錨固體系。本錨固體系結構合理,安裝施工十分方便、快捷,并且可實現工程的無損檢測。
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。
一種電隔離預應力錨固體系,包括依次安裝的工作錨板、錨墊板、工作夾片、預應力筋、漿體、結構筋和混凝土,以及絕緣錨罩、抗壓絕緣墊、絕緣內襯套、絕緣連接頭和絕緣波紋管等絕緣件;絕緣錨罩通過緊固件固定在錨墊板上,將工作錨板完全罩??;工作錨板與錨墊板相配合,錨墊板與絕緣內襯套端面間有一抗壓絕緣墊;該抗壓絕緣墊為環形結構,絕緣內襯套安裝于錨墊板內、外徑與錨墊板的內徑相配合,絕緣內襯套通過絕緣連接頭與絕緣波紋管相連接;絕緣連接頭圓柱面中間部位開有用于連接灌漿管灌注絕緣漿料的裝配孔;該體系再連接一電隔離性能檢測器即構成可檢測的電隔離錨固體系。本錨固體系結構合理,安裝施工十分方便、快捷,并且可實現工程的無損檢測。
本發明公開了一種室溫提取擬穴青蟹呼腸孤病毒RNA方法??焖俣鴾蚀_地檢測青蟹體內呼腸孤病毒對于病毒病的預測預報和病害防治具有重要的現實意義。本發明能快速檢測擬穴青蟹呼腸孤病毒RNA,其步驟是:(1)抽取青蟹血淋巴液,離心得到血細胞用于抽提RNA;(2)加入Trizol和氯仿,劇烈振蕩混勻20s后靜置3min,12000rpm室溫下離心5min,取上清液;(3)加入等體積的異丙醇,混勻-20℃放置20min,12000rpm室溫下離心5min,棄上清;(4)加入1mL75%的乙醇洗滌沉淀,12000rpm室溫下離心5min,棄上清,室溫晾干3~5min,加入Rnase-freeddH2O溶解置于冰箱中保存備用。本發明操作簡單,步驟少,無需低溫條件,抽取少量血淋巴液對青蟹機體無損傷,對于病毒的早期檢測具有重大意義。
本實用新型公開了一種螺紋塞規用的快速擰入扳手,包括:棒狀體,其前端開設有內六角盲孔,盲孔與螺紋塞規的桿部過盈配合;手柄安裝部,其設于扳手后端,手柄安裝部上開設有通孔,通孔軸線與棒狀體的軸線垂直;溝槽部,其設于棒狀體和手柄安裝部之間,用于在扭力過大時保護螺紋塞規測頭和被檢螺紋孔。棒狀體、溝槽部以及手柄安裝部為一體成型且其材料采用工程塑料尼龍。螺紋塞規裝上本實用新型的快速擰入板手使用時能大大提高檢測速度,減輕勞動強度,提高生產率;可有效防止檢測時錯、漏檢現象的發生;扳手設計有過載力保護的溝槽部,能有效保護螺紋塞規測頭并使被檢零件的螺紋孔無損傷。
本發明公開了一種評定混凝土構件整體性質量 的彈性模量檢測法,本法采用簡易的千分表測出后張拉預應力 混凝土構件的形變值,再根據混凝土壓縮形變值Δh確定其靜 彈性模量Eh,通過Eh與其對應的強度等級Rh關系曲線可找出該 構件強度等級Rh,再根據Rh與構件設計要求值比較,判斷該構 件的質量。本法簡易,施工費用低,卻能可靠地反映出被測構件 整體性質量的一種無損檢測法。該法特別適用于后張拉預應力 混凝土細長構件如屋架、橋梁的強度評定。
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