本發(fā)明公開了基于聲信號的楔形環(huán)連接結(jié)構(gòu)預(yù)緊狀態(tài)辨識方法,本發(fā)明利用時(shí)頻分析方法和圖像處理技術(shù)提取不同預(yù)緊狀態(tài)楔形環(huán)聲信號的敏感特征指標(biāo),并建立相似性指標(biāo)和判定閾值定量評估楔形環(huán)連接結(jié)構(gòu)預(yù)緊狀態(tài),實(shí)現(xiàn)楔形環(huán)連接結(jié)構(gòu)預(yù)緊狀態(tài)非接觸式無損辨識;避免采用接觸式檢測需要安裝復(fù)雜傳感設(shè)備,以及需要一定的傳感器安裝條件和空間的情況,降低了預(yù)緊狀態(tài)檢測成本,并簡化了測試過程。
本發(fā)明公開了一種基于音頻分析的步進(jìn)絲桿馬達(dá)缺陷診斷裝置及缺陷識別方法,該診斷裝置包括用于安裝待測試步進(jìn)絲桿馬達(dá)的測試治具、用于驅(qū)動(dòng)步進(jìn)絲桿馬達(dá)運(yùn)行的驅(qū)動(dòng)板、位于步進(jìn)絲桿馬達(dá)旁側(cè)的音頻采集機(jī)構(gòu)、計(jì)算機(jī)以及隔音箱;該缺陷識別方法是基于計(jì)算機(jī)對接收到的音頻信號進(jìn)行處理得到三分之一倍頻分貝譜和Mel頻譜,并根據(jù)設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)辨認(rèn)步進(jìn)絲桿馬達(dá)是否存在缺陷及缺陷類型。本發(fā)明提供的基于音頻分析的步進(jìn)絲桿馬達(dá)缺陷診斷裝置及缺陷識別方法,可同時(shí)實(shí)現(xiàn)對步進(jìn)絲桿馬達(dá)各個(gè)方面缺陷(噪音、聲音過大、異音等)的高速無損檢測,檢測精度高、效率高。
本發(fā)明公開了一種弱熒光成像條件下的熔石英亞表面缺陷高分辨成像方法,包括構(gòu)建一缺陷檢測裝置;連續(xù)激光束60°?70°入射到樣品表面,在離軸照明模式下,使樣品的表面及亞表面缺陷在EMCCD中清晰成像。本發(fā)明針對樣品亞表面的缺陷具有極低的熒光量子產(chǎn)額及傳統(tǒng)成像CCD無法響應(yīng)弱熒光的問題,確定其熒光缺陷的激發(fā)光譜以及發(fā)射光譜特性,在此基礎(chǔ)上選擇合適的激發(fā)波長光源及探測器,采用離軸照明模式,克服了同軸照明方式下雜散光嚴(yán)重干擾目標(biāo)弱熒光信號,無法高分辨成像的問題;結(jié)合所測樣品的透反率、菲涅爾反射、激光能量等因素,確定了最佳的入射角度,本發(fā)明可實(shí)現(xiàn)對熔石英光學(xué)元件快速、無損、高分辨、大面積成像檢測。
復(fù)雜結(jié)構(gòu)的渦流紅外曲面適型無遮擋傳感器及缺陷評價(jià)方法,該傳感器由激勵(lì)線圈與附有柔性導(dǎo)磁薄膜的可變形鐵氧體磁軛組成。可變形鐵氧體磁軛通過調(diào)節(jié)腿部旋轉(zhuǎn)角度來適應(yīng)復(fù)雜曲面被測體,調(diào)控管理磁路位形,消除激勵(lì)線圈對目標(biāo)區(qū)域溫度場的遮擋。柔性導(dǎo)磁薄膜可協(xié)助管理磁路位形,同時(shí)保護(hù)待測曲面試件,避免試件表面被剛性鐵氧體劃傷。本發(fā)明還公開了缺陷評價(jià)方法,利用該傳感器進(jìn)行檢測時(shí),首先給感應(yīng)加熱單元施加激勵(lì),被檢測試件在激勵(lì)傳感器作用下溫度場發(fā)生變化;通過分析紅外相機(jī)采集到的溫度圖像序列實(shí)現(xiàn)對曲面結(jié)構(gòu)損傷的有效評價(jià)。本發(fā)明對復(fù)雜金屬曲面結(jié)構(gòu)表面或近表面亞毫米級微小點(diǎn)蝕性損傷提供了可靠、高精度無損評價(jià)方法,具有廣泛應(yīng)用前景。
本發(fā)明公開了一種基于渦流脈沖熱成像技術(shù)以增強(qiáng)壓力容器缺陷特征的方法,在本發(fā)明中,渦流脈沖熱成像技術(shù)被應(yīng)用到壓力容器表面無損檢測中,以識別并增強(qiáng)缺陷特征的信息。為了更完善,更有效率地提取缺陷特征,一種新的算法在發(fā)明中對試件的紅外熱圖像序列進(jìn)行處理分析;新的算法包括了復(fù)雜的數(shù)值分析計(jì)算,模糊運(yùn)算,利用了峰態(tài)系數(shù)對數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,從而提高了缺陷檢測的多樣性,以及檢測方法的有效性。
本發(fā)明公開了一種基于大數(shù)據(jù)分析的電視機(jī)硬件診斷系統(tǒng),包括電視機(jī)和云端服務(wù)器,電視機(jī)內(nèi)部具有Flash、DDR、CPU、電源、電視機(jī)主板檢測電路,電視機(jī)主板檢測電路分別與Flash、DDR、CPU對應(yīng)電連接,電源板檢測電路與電源對應(yīng)電連接;云端服務(wù)器包括實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)、主板故障檢測分析系統(tǒng)、電源板故障檢測分析系統(tǒng)和診斷結(jié)果輸出系統(tǒng);云端服務(wù)器的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)與電視機(jī)的通訊傳輸模塊之間數(shù)據(jù)通信連接。本發(fā)明利用了大數(shù)據(jù)分析方法實(shí)現(xiàn)了云端服務(wù)器自動(dòng)檢測電視機(jī)主板和電源組件有無損壞可能以及預(yù)測損壞發(fā)生的概率,從而可以提前告知售后服務(wù)人員該用戶的電視出現(xiàn)的具體故障和部件。
本發(fā)明公開了一種金屬氫化物薄片制備方法,目的在于解決輕金屬氫化物在大氣環(huán)境極易與水發(fā)生化學(xué)反應(yīng),常規(guī)砂紙打磨方法制備的金屬氫化物薄片會在其表面生成水解產(chǎn)物,造成太赫茲特征波失真,并影響相關(guān)材料內(nèi)部缺陷無損檢測效果的問題。本發(fā)明為了獲得準(zhǔn)確的金屬氫化物內(nèi)部缺陷無損檢測結(jié)果,開發(fā)了一種用于提取太赫茲特征波的金屬氫化物薄片制備方法。該方法首先利用化學(xué)氣相沉積技術(shù)(CVD)在金屬氫化物圓片表面形成一層致密的防水高分子膜,然后再將試件置于金相制樣機(jī)進(jìn)行處理,最終在薄片新磨制面化學(xué)氣相沉積防水膜,獲得用于提取太赫茲特征波的金屬氫化物薄片。經(jīng)實(shí)際測定,本發(fā)明能夠有效解決前述問題,保證測定結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。
本發(fā)明公開了一種壓電式可變管徑夾持式壓力傳感器。它由傳感器主體、夾持環(huán)、敏感體、基座、夾緊裝置、信號輸出裝置六部分組成,所述中的感應(yīng)壓力的裝置利用電荷可以疊加的原理,傳感器以一定的預(yù)緊力卡夾在柴油發(fā)動(dòng)機(jī)噴油泵與噴嘴之間的高壓油管上,當(dāng)發(fā)動(dòng)機(jī)點(diǎn)火燃燒時(shí),油管在高壓油脈沖的作用下產(chǎn)生微小膨脹,從而擠壓傳感器敏感體產(chǎn)生電荷輸出,其輸出電荷經(jīng)特制的差分電荷放大器轉(zhuǎn)換放大后供二次儀表采集分析;兩個(gè)制作完全一致的壓力敏感單元伴隨高壓油管一起振動(dòng)時(shí),因振動(dòng)導(dǎo)致壓電敏感元件與高壓油管之間的預(yù)緊力將一個(gè)增大,另一個(gè)減小,兩者輸出電荷大小相同,極性相反,電并聯(lián)輸出為零,即傳感器的輸出與發(fā)動(dòng)機(jī)的振動(dòng)干擾無關(guān)其輸出只與噴射壓力成唯一線性關(guān)系。這樣就可以提高壓力傳感器的頻響、減小體積結(jié)構(gòu)、具有大過載、量程線性范圍寬、抗振動(dòng)、抗沖擊干擾的特點(diǎn)。該壓力傳感器可應(yīng)用于艦用、坦克燃油發(fā)動(dòng)機(jī)噴射壓力測量及轉(zhuǎn)速無損檢測測量。
本發(fā)明公開了一種基于音頻分析的微型振動(dòng)馬達(dá)缺陷診斷裝置及缺陷識別方法,該診斷裝置主要由載物臺、壓緊機(jī)構(gòu)、音頻采集機(jī)構(gòu)和計(jì)算機(jī)組成;首先利用阻尼壓緊機(jī)構(gòu)將微型振動(dòng)馬達(dá)固定于載物臺卡槽內(nèi),形成下端剛性,上端柔性的固定方式,然后由音頻采集機(jī)構(gòu)的聲音傳感器采集音頻信號,再由計(jì)算機(jī)進(jìn)行處理,將采集的音頻信號轉(zhuǎn)換到人耳梅爾頻譜,并由各頻帶的重要度系數(shù)分布,辨認(rèn)微型振動(dòng)馬達(dá)存在的缺陷,實(shí)現(xiàn)對微型振動(dòng)馬達(dá)缺陷的無損、實(shí)時(shí)、高精度檢測。本發(fā)明能夠?qū)崿F(xiàn)對帶有偏心塊的微型振動(dòng)馬達(dá)的缺陷檢測,填補(bǔ)了帶偏心塊微型振動(dòng)馬達(dá)檢測技術(shù)的空白,在無損檢測技術(shù)領(lǐng)域具有很大的應(yīng)用前景。
本發(fā)明公開了一種能夠解決現(xiàn)有的SNIP算法對參數(shù)以及尋峰和峰區(qū)依賴過高問題的利用逐步逼近SNIP計(jì)算扣除γ能譜全譜本底的方法;該利用逐步逼近SNIP計(jì)算扣除γ能譜全譜本底的方法通過使用濾波窗自適應(yīng)峰區(qū)寬度的改進(jìn),同時(shí)利用逐步逼近提高本底扣除的精度,為γ能譜的準(zhǔn)確分析奠定基礎(chǔ),在第一次計(jì)算后直接將被扣除的本底視為新的能譜進(jìn)行計(jì)算;迭代的終止條件不是固定的步數(shù),設(shè)置為直到滿足前后兩次所得到的本底面積的相對誤差滿足為止。因此采用本發(fā)明所述的利用逐步逼近SNIP計(jì)算扣除γ能譜全譜本底的方法,避免了人為選取參數(shù),可以極大的提高本底扣除的準(zhǔn)確性,而且這種改進(jìn)并不影響SNIP算法的執(zhí)行速度,運(yùn)行效率高。
本發(fā)明公開了一種測量透明微球內(nèi)混合氣體壓強(qiáng)的裝置和方法,所述的裝置和方法是通過光學(xué)干涉測量得到微球的徑向膨脹增量,通過壓強(qiáng)平衡計(jì)算混合氣體氣壓,實(shí)現(xiàn)了微球內(nèi)任意組分混合氣體壓強(qiáng)的快速、無損和精確測量。
本發(fā)明公開了一種材料高溫彈性常數(shù)的快速測量方法:通過超聲回波的聲時(shí)特性,分別獲取被測試件內(nèi)超聲波縱和橫波傳播速度與溫度的關(guān)系式,由介質(zhì)溫度?超聲傳播速度?材料彈性常數(shù)三者之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系,可無損、快速地測量材料高溫條件下的彈性常數(shù),具有簡單方便、周期短、成本低、適用范圍廣等優(yōu)點(diǎn)。
本發(fā)明公開了一種對流換熱系數(shù)的快速測量方法,適用于介質(zhì)表面隨溫度變化條件的流換熱系數(shù)測量。該測量方法核心思想是,將對流換熱系數(shù)的測量轉(zhuǎn)換為求解熱傳導(dǎo)問題邊界未知參數(shù)的優(yōu)化問題,根據(jù)介質(zhì)溫度?超聲傳播特性,采用超聲回波法,基于熱傳導(dǎo)反問題的求解可快速、無損地測量隨溫度變化的表面流換熱系數(shù);本發(fā)明的方法具有測量裝置簡單、測量周期短、避免傳感器與被測試件接觸干擾以及測量范圍不受傳感器耐高溫性能限制等優(yōu)點(diǎn)。
本發(fā)明公開了一種空心微球保氣性能在線拉曼測量方法,包括:步驟一、基于拉曼光譜儀對空心微球內(nèi)部燃料氣體進(jìn)行光譜采集;步驟二、對空心微球內(nèi)部燃料氣體進(jìn)行特征峰面積的數(shù)據(jù)處理;通過選取合適范圍的拉曼光譜,確定峰譜范圍后進(jìn)行峰位擬合,得出特征峰面積;步驟三、獲取氣壓?特征峰面積的擬合曲線;步驟四、對空心微球內(nèi)部燃料氣體進(jìn)行在線保氣半壽命計(jì)算。本發(fā)明提供的拉曼光譜法是一種無損、快速而靈敏的測量空心微球內(nèi)氣體保氣半壽命的方法,不受球殼材料限制,目前所用的玻璃空心微球和塑料空心微球均適用,可測量空心微球?qū)Ω鞣N燃料氣體的保氣半壽命;該方法可在短時(shí)間內(nèi)測量大量樣品,受系統(tǒng)干擾小。
本發(fā)明提供了一種測量非透明薄膜厚度分布的雙面干涉裝置和方法,所述方法設(shè)置了兩個(gè)物光對向、共軸的白光干涉光路,位移臺帶動(dòng)厚度標(biāo)樣或薄膜樣品沿物光光軸方向步進(jìn)運(yùn)動(dòng),同時(shí),兩個(gè)面陣探測器采集厚度標(biāo)樣或薄膜樣品表面的形貌信息,通過厚度標(biāo)樣標(biāo)定兩個(gè)干涉物鏡的干涉焦面間的距離,進(jìn)而計(jì)算薄膜樣品厚度分布,應(yīng)用本方法制成的測量裝置,無需輔助夾具,可實(shí)現(xiàn)非透明薄膜厚度分布的快速、無損和精確測量。
本發(fā)明公開了一種測定微納米炸藥晶體粉末比表面積的方法。該方法包括如下步驟:首先將待測微納米炸藥晶體粉末裝入石英樣品盒,然后做小角散射測試,并對小角散射實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理獲得絕對強(qiáng)度散射曲線,然后通過Porod擬合和計(jì)算獲得微納米炸藥晶體粉末的比表面積。本發(fā)明的測定微納米炸藥晶體粉末比表面積的方法是一種快速無損測定微納米炸藥晶體粉末比表面積的方法,具有快速、安全、綠色環(huán)保的優(yōu)點(diǎn)。本發(fā)明測定的微納米炸藥晶體粉末比表面積是表征微納米炸藥晶體粉末微觀形態(tài)特征的重要參數(shù),可用于進(jìn)一步深入探索炸藥晶體粉末形態(tài)特征對其宏觀感度、力學(xué)性能、爆燃特性等的影響。
本發(fā)明提供了一種材料微觀變形的測試方法,所述的方法使用對稱式衍射實(shí)驗(yàn)和雙通道聲探測相結(jié)合的布局,測試整個(gè)應(yīng)力加載過程中樣品內(nèi)部微觀結(jié)構(gòu)演化信息,實(shí)現(xiàn)了直接對塊體材料內(nèi)部靜態(tài)和動(dòng)態(tài)微觀變形信息的原位無損測量。根據(jù)樣品晶體結(jié)構(gòu)選定相應(yīng)測量晶面,并在射線源和探測器對稱分布于應(yīng)力加載裝置兩側(cè)的幾何布局下,通過衍射實(shí)驗(yàn)測量不同應(yīng)力加載階段下晶面間距和取向方向等靜態(tài)微觀變形信息,同時(shí)通過雙通道聲探頭連續(xù)探測應(yīng)力加載過程中孿晶形核和位錯(cuò)開動(dòng)等動(dòng)態(tài)微觀變形信息。本發(fā)明的材料微觀變形的測試方法,適用于宏觀應(yīng)力加載過程中金屬合金類材料內(nèi)部微觀機(jī)制過程的監(jiān)測分析,也可用于測試非金屬合金類材料的斷裂失效等特征變形信息。
本發(fā)明公開了一種瞬態(tài)條件下高溫結(jié)構(gòu)內(nèi)部溫度及厚度的同時(shí)測量方法,解決了瞬態(tài)條件下結(jié)構(gòu)內(nèi)部溫度和厚度無法同時(shí)測量的問題。該方法根據(jù)介質(zhì)溫度?超聲傳播特性,將結(jié)構(gòu)厚度和內(nèi)部溫度的同時(shí)測量轉(zhuǎn)化為熱傳導(dǎo)問題熱邊界條件和結(jié)構(gòu)厚度的多參數(shù)識別問題。采用超聲回波法,獲得瞬態(tài)傳熱條件下超聲傳播時(shí)間,通過求解熱傳導(dǎo)反問題可快速、無損、非接觸地測量相關(guān)的結(jié)構(gòu)內(nèi)部溫度和厚度。該方法適用于瞬態(tài)傳熱條件下高溫鍋爐、管道和模具等高溫設(shè)備相關(guān)結(jié)構(gòu)厚度和內(nèi)部溫度的同時(shí)測量。
本發(fā)明公開一種利用拉曼光譜測量非化學(xué)計(jì)量比氧化膜微區(qū)應(yīng)力的方法,包括:(1)在無應(yīng)力條件下,利用拉曼光譜對不同化學(xué)計(jì)量比粉體材料進(jìn)行測量,建立特征拉曼峰強(qiáng)比R與晶格振動(dòng)峰位ω0的關(guān)系曲線;(2)分析待測薄膜的拉曼光譜數(shù)據(jù),得到特征拉曼峰強(qiáng)比R′和拉曼晶格振動(dòng)峰位置ωp,然后根據(jù)R′的值利用關(guān)系曲線得到對應(yīng)的ω’0;(3)對粉體材料進(jìn)行高壓拉曼實(shí)驗(yàn),得到晶格振動(dòng)峰位與應(yīng)力之間的關(guān)系k’1;(4)代入公式σ=k’1(ωp-ω’0),得到待測薄膜的應(yīng)力值。本發(fā)明可使拉曼光譜法推廣到測量非化學(xué)計(jì)量比氧化膜的內(nèi)應(yīng)力,實(shí)現(xiàn)這類薄膜原位、無損的微區(qū)內(nèi)應(yīng)力測量,準(zhǔn)確度較現(xiàn)有的拉曼光譜測量應(yīng)力方法有大幅的提高。
本發(fā)明公開了一種測量DKDP晶體氘含量均勻性的方法。本發(fā)明利用ν1模拉曼頻移作為表征DKDP晶體氘含量的參量,通過顯微共聚焦拉曼光譜測量系統(tǒng)測量DKDP晶體不同位置ν1模的拉曼頻移獲得該晶體氘含量的空間分布,進(jìn)而可以對其氘含量均勻性進(jìn)行評估,該測量方法操作簡便,降低了儀器測量誤差、DKDP晶體表面氘含量衰減、數(shù)據(jù)處理誤差及周圍環(huán)境等因素的影響,實(shí)現(xiàn)了DKDP晶體氘含量均勻性的在線無損測量。
本發(fā)明公開了一種圓片尺寸的測量裝置。該裝置包括:機(jī)器人,用于提供圓片測量過程中不同工位的移動(dòng),與機(jī)器人移動(dòng)軸相連接的機(jī)械抓手,用于提供多種圓片的吸取;托盤機(jī)構(gòu),用于放置超薄圓片并移動(dòng)至吸取工位;拍照機(jī)構(gòu),用于測量超薄圓片的內(nèi)外徑及圓心;測量機(jī)構(gòu),用于測量超薄圓片厚度。本發(fā)明的圓片尺寸的測量裝置通過機(jī)器人帶動(dòng)機(jī)械抓手吸取位于托盤上不同位置處的圓片,實(shí)現(xiàn)不同圓片在測量工位的測量,最終根據(jù)測量結(jié)果放回托盤。本發(fā)明的圓片尺寸的測量裝置利用機(jī)器人帶動(dòng)機(jī)械抓手完成了多種圓片無損傷移動(dòng),利用拍照機(jī)構(gòu)和測量機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)內(nèi)外徑及厚度測量,提高了測量精度及效率,可用于用于工業(yè)推廣。
本發(fā)明公開了一種基于立體視覺的風(fēng)洞模型外形監(jiān)測方法,利用可編程光源,向風(fēng)洞試驗(yàn)?zāi)P屯渡浣Y(jié)構(gòu)光,通過數(shù)量在2臺及以上且位置不同的攝像機(jī)拍攝模型的圖像,根據(jù)圖像上的視差信息解算出表達(dá)模型外形的三維點(diǎn)云;找出三維點(diǎn)云中幾何特征變化的特征點(diǎn),并在模型外形上的對應(yīng)位置作標(biāo)記;然后在風(fēng)洞試驗(yàn)過程中,用2臺及以上且位置不同的攝像機(jī),獲取不同時(shí)刻特征點(diǎn)的圖像,利用圖像視差算出特征點(diǎn)相應(yīng)的三維坐標(biāo);最后,基于三維點(diǎn)云和各特征點(diǎn)的拓?fù)潢P(guān)系不變這一條件,根據(jù)不同時(shí)刻特征點(diǎn)的三維坐標(biāo),利用插值方法得到風(fēng)洞試驗(yàn)過程中模型在不同時(shí)刻的外形。本發(fā)明可實(shí)現(xiàn)非接觸、無損的風(fēng)洞中模型外形監(jiān)測,精度高,成本低。
本實(shí)用新型為一種高壓快脈沖的測量機(jī)構(gòu),包括同軸線和同軸高頻衰減器、輸入連接部和輸出連接部,高壓快脈沖經(jīng)輸入連接部進(jìn)入同軸線并通過輸出連接部無損的輸出高壓快脈沖信號;所述同軸線帶有電容分壓功能,所述同軸線通過電容感應(yīng)方式輸出衰減后的快脈沖信號進(jìn)入同軸高頻衰減器,經(jīng)衰減后的信號直接進(jìn)入示波器測量;本實(shí)用新型的優(yōu)點(diǎn)在于:采用了帶電容分壓功能的同軸線,不僅解決了高壓快脈沖測量的中信號失真和高壓擊穿問題,而且安裝在高壓電氣和脈沖高功率研究中需要監(jiān)察的相應(yīng)位置,輸出輸入連接部件進(jìn)行連接,可以無損地進(jìn)行高壓快脈沖的測量和監(jiān)察,也可以在不影響設(shè)備正常工作的條件下,滿足測量和監(jiān)察的需要。
本發(fā)明公開了一種材料高溫?zé)嵛镄詤?shù)的快速測量方法:根據(jù)材料熱物性參數(shù)?介質(zhì)溫度?超聲傳播特性,采用超聲回波法,獲得瞬態(tài)傳熱條件下超聲傳播時(shí)間,通過超聲回波特性反演熱傳導(dǎo)方程中的材料參數(shù),可快速、無損、非接觸地測量材料隨溫度變化的熱物性參數(shù);本發(fā)明的方法僅測量一次,例如被測試件加熱面進(jìn)行升溫到預(yù)定溫度值如400℃,即可獲得室溫至400℃不同溫度下的導(dǎo)熱系數(shù)、比熱容或熱擴(kuò)散系數(shù)等多種材料熱物性參數(shù),具有測量速度快、成本低、通用性好、測量范圍大等突出優(yōu)點(diǎn)。
本發(fā)明公開了一種基于小角中子散射的橡膠結(jié)構(gòu)測定方法。該方法包括如下步驟:首先制備硫化后的待測橡膠樣品,將待測橡膠樣品置于小角中子散射樣品臺上,在不同波長、樣品到探測器的不同距離條件下對待測橡膠樣品做靜態(tài)測量,然后對所得實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行扣除背底和絕對強(qiáng)度修正處理獲得絕對強(qiáng)度散射曲線,最后通過模型擬合計(jì)算獲得待測橡膠樣品的結(jié)構(gòu)化參數(shù)。本發(fā)明的橡膠結(jié)構(gòu)測定方法是一種快速無損測定橡膠結(jié)構(gòu)的方法,具有快速、無損、有效、多尺度的優(yōu)點(diǎn),通過該方法測定的橡膠結(jié)構(gòu)是表征橡膠微觀形態(tài)特征的重要參數(shù),可用于進(jìn)一步深入探索橡膠的微觀形態(tài)特征對其宏觀機(jī)械性能的影響。
本發(fā)明提供了一種精確測溫控制系統(tǒng),屬于畜牧業(yè)用物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備技術(shù)領(lǐng)域。其技術(shù)方案為:一種精確測溫控制系統(tǒng),包括測溫終端、手持終端和分析終端;所述測溫終端包括紅外測溫模組、主控模塊;所述主控模塊嵌入有測溫觸發(fā)模塊、數(shù)據(jù)壓縮模塊、硬件資源分配模塊;能夠設(shè)定多種測溫觸發(fā)模式;所述主控模塊接收所述紅外測溫模組的測溫信息流;所述數(shù)據(jù)壓縮模塊能夠?qū)⑺鰷y溫信息流進(jìn)行無損壓縮;所述硬件資源分配模塊實(shí)時(shí)監(jiān)測所述測溫信息流的開啟狀態(tài),為所述數(shù)據(jù)壓縮模塊分配硬件資源,無損壓縮完成后及時(shí)釋放硬件資源。本發(fā)明的有益效果為:可應(yīng)用于硬件資源和通信條件有限情形下,具備高分辨率數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)處理和同步能力,低成本低功耗。
本實(shí)用新型公開了一種結(jié)構(gòu)光調(diào)制的暗場顯微缺陷三維測量系統(tǒng),包括光源、空間光調(diào)制器、第一透鏡、分光鏡、顯微物鏡、第二透鏡、第三透鏡、濾波器、第四透鏡和CCD;所述空間光調(diào)制器用于接收光源發(fā)出的光并調(diào)制成結(jié)構(gòu)光;所述空間光調(diào)制器調(diào)制的結(jié)構(gòu)光依次經(jīng)過第一透鏡、分光鏡和顯微物鏡微縮投影至樣品上并在樣品上反射形成零級光和一級光;所述零級光依次經(jīng)過顯微物鏡、第二透鏡和第三透鏡達(dá)到濾波器;所述一級光依次經(jīng)過顯微物鏡、第二透鏡、第三透鏡和第四透鏡到達(dá)CCD成像。本實(shí)用新型解決了現(xiàn)有無損檢測方法存在照明背景光和離焦光干擾缺陷散射光成像的問題。
本發(fā)明公開了一種結(jié)構(gòu)光調(diào)制的暗場顯微缺陷三維測量裝置與方法,所述三維測量裝置包括光源、空間光調(diào)制器、第一透鏡、分光鏡、顯微物鏡、第二透鏡、第三透鏡、濾波器、第四透鏡和CCD;所述空間光調(diào)制器用于接收光源發(fā)出的光并調(diào)制成結(jié)構(gòu)光;所述空間光調(diào)制器調(diào)制的結(jié)構(gòu)光依次經(jīng)過第一透鏡、分光鏡和顯微物鏡微縮投影至樣品上并在樣品上反射形成零級光和一級光;所述零級光依次經(jīng)過顯微物鏡、第二透鏡和第三透鏡達(dá)到濾波器;所述一級光依次經(jīng)過顯微物鏡、第二透鏡、第三透鏡和第四透鏡到達(dá)CCD成像。本發(fā)明解決了現(xiàn)有無損檢測方法存在照明背景光和離焦光干擾缺陷散射光成像的問題。
本發(fā)明提供了一種利用機(jī)械臂實(shí)現(xiàn)晶體內(nèi)部織構(gòu)的中子衍射測量方法,使用可編程機(jī)械臂作為樣品臺與歐拉環(huán)相比具有更大的靈活性,既可以實(shí)現(xiàn)歐拉環(huán)的常用功能,還能在不破壞樣品的情況下通過編程解決樣品尺寸各異問題,真正實(shí)現(xiàn)無損檢測,從而節(jié)省測試環(huán)境的造價(jià)與實(shí)驗(yàn)成本。同時(shí),使用串口線連接機(jī)械臂與數(shù)據(jù)獲取計(jì)算機(jī),通過數(shù)據(jù)獲取軟件與機(jī)械臂控制程序的密切配合,可以完美實(shí)現(xiàn)晶體織構(gòu)的自動(dòng)化測量,從而大幅降低人力消耗。
本發(fā)明公開了一種依據(jù)樣品空間結(jié)構(gòu)照明的白光干涉測量裝置及方法,本發(fā)明在照明系統(tǒng)加入微顯示器并能夠?qū)⒉煌目臻g圖案投影在樣品表面;在測量時(shí),依據(jù)采集的樣品圖像并結(jié)合樣品的特征,對樣品的測量區(qū)域進(jìn)行劃分,形成不同的照明圖案;將照明圖案輸入至微顯示器,對相鄰區(qū)域進(jìn)行非同步的空間照明和白光干涉測量,避免相鄰點(diǎn)之間由于多次反射而引起的相干干涉信號干擾;然后將測量的多組的表面高度分布進(jìn)行組合,進(jìn)而獲得整個(gè)表面的高度分布。本發(fā)明采用空間圖案照明的方法抑制了白光干涉測量微溝槽陣列等樣品時(shí)相鄰點(diǎn)之間的干擾,能夠無損快速檢測樣品。
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