测量构件内部温度的置入式X射线成像方法与设备

    公开(公告)号:CN103884448B

    公开(公告)日:2018-02-02

    申请号:CN201410116317.1

    申请日:2014-03-26

    申请人: 常州大学

    IPC分类号: G01K11/30 G01K5/22 G01K15/00

    摘要: 本发明涉及一种测量构件内部温度的置入式X射线成像设备,依次包括X射线管、具有通孔的铅板、置入在构件内部的弯曲型水银感温元件、将X射线转化成可见光的成像屏、采集成像屏上图像信息的相机、对相机采集的图像信息进行传输的图像传输单元以及处理与显示单元,铅板和成像探测器之间放置被测构件,弯曲型水银感温器件的投影落在成像屏的显示范围内。本发明利用X射线成像原理,通过图像处理读取水银柱的长度,以此来准确、可靠地测量构件内部的温度,实现了非接触式的测量。弯曲型水银感温元件占位小,对构件内部的空间要求较低。测量温度的同时还可以对物体的内部工作状态进行检测,如是否有损坏、断线等,同时不受强电磁场等外界因素的干扰。

    一种非接触式电导率传感器

    公开(公告)号:CN101839945B

    公开(公告)日:2012-08-08

    申请号:CN201010170792.9

    申请日:2010-05-13

    申请人: 常州大学

    IPC分类号: G01R27/22

    摘要: 本发明公开了一个非接触式电导率传感器,在坡莫合金管内依次同轴套有最大直径塑料管、中直径塑料管和最小直径塑料管,在坡莫合金管内壁和最大直径塑料管外壁之间设置密集缠绕于最大直径塑料管外壁上的一个线圈,坡莫合金管紧密外套于该线圈上;在中直径塑料管内壁和最小直径塑料管外壁之间设置密集缠绕于最小直径塑料管外壁上的另一个线圈,中直径塑料管紧密外套于该另一线圈上;在最大直径塑料管内壁与中直径塑料管外壁间空腔中以及最小直径塑料管内腔中注满有被测电解液。本发明具有电容和电感双参量检测方式,结构简单、制造成本低、信息冗余性高,可靠性和鲁棒性好,精度高,灵敏度高。

    同时检测电解液液位和浓度的传感器

    公开(公告)号:CN101839742A

    公开(公告)日:2010-09-22

    申请号:CN201010170807.1

    申请日:2010-05-13

    申请人: 常州大学

    IPC分类号: G01F23/26 G01N27/74

    摘要: 本发明公开了一种同时检测电解液液位和浓度的传感器,最大直径塑料管内依次同轴套有中直径塑料管和最小直径塑料,最大直径塑料管外壁上密集缠绕的绕有一漆包铜线的铁丝形成有相同匝数和高度的一组线圈;另一漆包铜线密集缠绕于最小直径塑料管外壁上形成有相同匝数和高度的另一组线圈,该另一组线圈与所述一组线圈在高度方向上的位置相对应且匝数对应相同;在最小直径塑料管内及中直径塑料管外壁和最大直径塑料管内壁之间的空腔中注有一定高度的被测电解液。本发明具有通过电容检测电解液液位和电感检测电解液浓度两种功能,结构简单、信息冗余性好、制造成本低、性价比高且维护费用低。

    一种空气中PM2.5浓度检测新方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116973282A

    公开(公告)日:2023-10-31

    申请号:CN202310949727.3

    申请日:2023-07-31

    IPC分类号: G01N15/06

    摘要: 本发明公开了一种空气中PM2.5浓度检测新方法,在平行板电容器两极板间是被测空气样品,由于超声波或光线在平行板电容器两极板间以较小的入射角和反射角不断地传播,大大增加了超声波或光线在被测空气样品中的有效吸收光程,从而极大地提高了空气中PM2.5浓度检测的准确度和灵敏度。本发明具有电容、超声波和光电三种检测方式。电容检测由两个金属极板组成的电容式传感器实现;超声波检测由超声波发射换能器、超声波接收换能器和金属极板组合完成,光电检测由光源、金属极板和光敏器件组合完成,最后,PM2.5浓度由电容、超声波和光电三种检测数据融合而成。

    一种基于多特征聚合与交互的遥感图像定向目标检测方法

    公开(公告)号:CN114926747A

    公开(公告)日:2022-08-19

    申请号:CN202210609304.2

    申请日:2022-05-31

    申请人: 常州大学

    摘要: 本发明公开了一种基于多特征聚合与交互的遥感图像定向目标检测方法,该方法包括:获取高分辨遥感图像裁剪为小图送入网络。经过特征提取后,进行多特征聚合与交互。首先,利用浅层特征融合模块和注意模块获取局部特征和全局信息。然后,利用双向融合特征金字塔网络和卷积注意力机制模块得到多尺度注意特征图。最后,将跨尺度融合模块获取的包含重要信息的特征映射发送到检测头,获取目标类别和定向包围盒。小图的检测结果映射回原图并过滤无效检测结果。该方法可以解决遥感图像中的目标方向任意,变化幅度大,信息量小,容易受到复杂背景的干扰的问题。本方法在遥感图像定向目标检测中性能优越。

    一种基于电容和红外光电技术的地沟油浓度检测方法

    公开(公告)号:CN103018198B

    公开(公告)日:2015-07-22

    申请号:CN201210552716.3

    申请日:2012-12-19

    申请人: 常州大学

    IPC分类号: G01N21/35

    摘要: 本发明公开了一种基于电容和红外光电技术的地沟油浓度检测传感器,属于检测技术领域。本发明包括平行板电容器、红外光源和光敏二极管,所述平行板电容器由两块平行的不锈钢极板组成,红外光源和光敏二极管分别设置在平行板电容器的两侧;红外光源发出的红外光射入到平行板电容器的其中一块不锈钢极板的边缘且在平行板电容器内形成连续反射并从平行板电容器的另一侧射出,光敏二极管位于从平行板电容器射出的红外光的光路上。本发明结构简单、制造成本低,其检测结果信息冗余性高、可靠性和鲁棒性好,具有良好的精度和灵敏度。

    同时检测电解液液位和浓度的传感器

    公开(公告)号:CN101839742B

    公开(公告)日:2012-05-30

    申请号:CN201010170807.1

    申请日:2010-05-13

    申请人: 常州大学

    IPC分类号: G01F23/26 G01N27/74

    摘要: 本发明公开了一种同时检测电解液液位和浓度的传感器,最大直径塑料管内依次同轴套有中直径塑料管和最小直径塑料,最大直径塑料管外壁上密集缠绕的绕有一漆包铜线的铁丝形成有相同匝数和高度的一组线圈;另一漆包铜线密集缠绕于最小直径塑料管外壁上形成有相同匝数和高度的另一组线圈,该另一组线圈与所述一组线圈在高度方向上的位置相对应且匝数对应相同;在最小直径塑料管内及中直径塑料管外壁和最大直径塑料管内壁之间的空腔中注有一定高度的被测电解液。本发明具有通过电容检测电解液液位和电感检测电解液浓度两种功能,结构简单、信息冗余性好、制造成本低、性价比高且维护费用低。

    一种电子打地鼠游戏系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN117101116A

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202310949935.3

    申请日:2023-07-31

    摘要: 本发明属于游戏系统控制技术领域,本发明公开了一种电子打地鼠游戏系统及其控制方法,所述游戏系统包括地鼠模块、计分模块,所述地鼠模块和计分模块之间采用无线连接及数据传输,地鼠模块、计分模块通过在控制系统下的相互配合和作用实现了游戏过程中游戏者的体力脑力能够同时得到锻炼的目的;另外本发明结构简单、制造成本低、信息冗余性高,可靠性和鲁棒性好。

    听诊球式燃气管道泄漏检测装置及检测方法

    公开(公告)号:CN108286657B

    公开(公告)日:2019-07-16

    申请号:CN201810071150.X

    申请日:2018-01-25

    IPC分类号: F17D5/06

    摘要: 本发明提供一种听诊球式燃气管道泄漏检测装置及检测方法,包括听诊头、导声管、声发射传感器和听诊球,听诊头上安装导声管,该导声管另一端连接到位于听诊球内部的声发射传感器上,听诊球在气流作用下沿被测燃气管道轴线移动时,带动听诊头沿被测燃气管道内壁移动,当被测管道发生燃气泄漏时,在泄漏点处由于管内外压差,使管道中的流体在泄漏处形成多相湍射流,这一射流与管道及周围介质相互作用向外辐射能量,在管壁上产生高频应力波,该应力波被听诊头拾取,然后经导声管放大,被处于听诊球内的多个声发射传感器接收,引起了传感器输出信号的变化,最后通过融合传感器输出信号来综合评价燃气管道的泄漏情况。

    基于VMD分量相对熵分析的管道泄漏定位方法

    公开(公告)号:CN108644618B

    公开(公告)日:2019-07-09

    申请号:CN201810436414.7

    申请日:2018-05-09

    申请人: 常州大学

    IPC分类号: F17D5/06 G01M3/24

    摘要: 本发明提出一种基于VMD分量相对熵分析的管道泄漏定位方法。运用VMD处理泄漏声发射信号,得到IMF分量,将该分量分别与泄漏声发射信号和无泄漏声发射信号相结合分别计算相对熵值,对相对熵值进行自适应选择分析,提取与含有泄漏特征信号对应的IMF分量进行信号重构,得到最佳观测信号;再利用互时频分析得到观测信号延时与频率,将得到的频率结合模态频散曲线确定信号声速,最后通过时差定位原理得到管道泄漏位置。本发明通过无泄漏信号与泄漏信号IMF分量相对熵值的对比分析,去除干扰信号与虚拟分量,实现有效泄漏信号的提取,并联合互时频分析与模态频散曲线,有效解决泄漏信号难以提取以及频散性而导致泄漏定位误差大的问题。