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公开(公告)号:CN114047249A
公开(公告)日:2022-02-15
申请号:CN202111331201.6
申请日:2021-11-11
Applicant: 中国计量大学
IPC: G01N27/83 , G01R33/032
Abstract: 本发明公开了一种基于光纤电流传感的漏磁扫描装置,由握柄外壳、探头外壳、连接器、电源激励装置、信号接收处理模块、数据显示模块、光源发生装置、光纤耦合器、单模光纤、线圈固定外壳、保护罩、光纤接头、线圈、保护气体、信号传输线、发光二极管、数据显示屏、提拉绳、底盖、蓄电池插座、拨动开关、光谱仪组成,光源发生装置调制产生激励光源经光纤耦合器和单模光纤传输至光纤接头,缺陷产生漏磁信号引起单模光纤内传输光信号偏正面角度发生变化,经信号接收处理模块转为电信号,同时光谱仪显示监测光谱特征。本发明提供了一种基于光纤电流传感的漏磁扫描装置,具有检测速度快、灵敏度高、易携带等优点,对于金属缺陷探伤具有良好应用前景。
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公开(公告)号:CN112189427A
公开(公告)日:2021-01-08
申请号:CN202011178073.1
申请日:2020-10-29
Applicant: 中国计量大学
Abstract: 本发明公开了一种测土样数据配置液体肥和水的比例并进行施肥的移动小车,由驱动小车、探测针、土壤采样机、传感检测集成模块、中央处理器、水箱、液体肥母液箱、肥水混合箱、第一阀门、第二阀门、第三阀门、土壤出水孔、叶面喷洒装置、搅拌装置、进水口组成。探测针和土壤采样机检测土壤数据,传感检测集成模块将相关数据传送给中央处理器。中央处理器通过算法得出母液和水的比例,水箱和液体肥母液箱自动对肥水混合箱进行肥水输送,肥水混合箱中进行自动搅拌,土壤出水孔和叶面喷洒装置将配置好的肥料进行施肥。本发明设置了土壤施肥和叶面施肥两种施肥方式,施肥效率高;全程均由车自动进行施肥,无需人工辅助,减少了劳动力和财力的投入。
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公开(公告)号:CN111610167A
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN202010633322.5
申请日:2020-07-02
Applicant: 中国计量大学
IPC: G01N21/552 , G01N21/41
Abstract: 本发明公开了一种反射式TFBG-SPR折射率传感器,由宽带光源,光纤环形器,待测样品池,双锥形-TFBG传感探头,金纳米薄膜,光谱分析仪组成。宽带光源发出的光经光纤环形器到达探入待测样品池中的双锥形-TFBG传感探头,双锥形-TFBG传感探头是表面镀有金纳米薄膜,由锥腰直径45微米的双锥形结构与倾角10度,栅长20毫米的TFBG级联而成的传感器结构,反射光经双锥形-TFBG传感探头回来到光谱分析仪中,将采集到的光谱数据MATLAB软件输出分析可得到对溶液折射率变化的检测。将双锥形与TFBG的优势结合制作的反射式折射率传感器,可以实现离子、非离子、微生物的多类型对象的测试,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN111426653A
公开(公告)日:2020-07-17
申请号:CN202010419091.8
申请日:2020-05-18
Applicant: 中国计量大学
IPC: G01N21/45
Abstract: 本发明公开了一种基于金属有机骨架和零点漂移校准的氢气传感器,由光源,第一耦合器,参考FBG,气室,TFBG,GO-Ni-MOF膜,氢气流量控制器,空气流量控制器,氢气发生器,空气泵,第二耦合器,光谱仪组成;其特征在于:光源连接第一耦合器左端,第一耦合器右端连接两个光路分别为参考FBG和涂附着GO-Ni-MOF膜基模中心波长为1610nm的TFBG;TFBG和参考FBG再分别连接第二耦合器左端,第二耦合器右端连接光谱仪,连接气室的氢气流量控制器和空气流量控制器分别连接氢气发生器和空气泵;氢气浓度发生变化时,GO-Ni-MOF吸附氢量改变,周围的环境折射率改变使TFBG光谱包层模和基模漂移;参考FBG可以用来进行温度漂移校准,TFBG的基模布拉格波长可以作为零点漂移校准。
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公开(公告)号:CN110954507A
公开(公告)日:2020-04-03
申请号:CN201911344698.8
申请日:2019-12-24
Applicant: 中国计量大学
IPC: G01N21/45
Abstract: 本发明公开了基于七芯光纤的氢气传感器,由宽带光源、偏振控制器、第一单模光纤、第一细芯光纤、气室、七芯光纤、第二细芯光纤、第二单模光纤、光谱仪、氢气瓶、氮气瓶、Pt/WO3复合膜、氢气气体流量控制阀、氮气气体流量控制阀组成;其中七芯光纤上面镀有Pt/WO3复合膜。采用离子交换法制成的Pt/WO3粉末均匀涂覆在七芯光纤上作为氢气敏感层。该发明具有响应速度快,可多次反复使用的优点,具有很好的实用价值和应用前景。
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公开(公告)号:CN110208216A
公开(公告)日:2019-09-06
申请号:CN201910598916.4
申请日:2019-07-04
Applicant: 中国计量大学
Abstract: 本发明公开了一种基于FBG的细芯光纤M-Z的氢气传感装置,其特征在于:由光源,偏振控制器,传输光纤,SMF1,TCF,SMF2,FBG,WO3/Pt薄膜,氢气气室,进气口(10),氢气发生器,空气泵,出气口,光谱仪组成,光源发出的光进入单模光纤SMF1的左端,细芯光纤TCF的左右两端分别和SMF1,SMF2熔接,SMF1,TCF,SMF2共同组成传感器部分,细芯光纤纤芯部分刻有FBG,传感器部分表面镀有WO3/Pt薄膜,在吸收氢气后会发生放热的化学反应,由于热光效应使纤芯模和包层模的有效折射率之差发生变化,从而使得谐振波长发生漂移,通过对光谱仪中检测到的透射光谱的变化,实现对氢气浓度变化的测量。
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公开(公告)号:CN110086890A
公开(公告)日:2019-08-02
申请号:CN201910464394.9
申请日:2019-05-30
Applicant: 中国计量大学
Abstract: 本发明公开了一种基于光纤传感的大豆监测农业物联网系统,由大面积大豆种植区探头、移动式监控摄像头、光纤传感器、光电转换器、数据处理器、图像处理器、ZigBee协调器、网关管理软件、大豆种植及其生长数据库、用户终端的智能农业管理软件、光通信网络、虚拟网、互联网服务器组成;其中光纤传感器由光纤水分传感器、光纤湿度传感器、光纤温度传感器组成,光电转换器由第一光电转换器、第二光电转换器、第三光电转换器组成,数据处理器由第一数据处理器、第二数据处理器、第三数据处理器组成;ZigBee协调器、网关管理软件、大豆种植及其生长数据库、用户终端的智能农业管理软件、互联网服务器以及虚拟网之间的信息传递均由光通信网络实现。
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公开(公告)号:CN110045008A
公开(公告)日:2019-07-23
申请号:CN201910472701.8
申请日:2019-06-01
Applicant: 中国计量大学
IPC: G01N27/83
Abstract: 本发明涉及一种20#钢管壁厚减薄的磁场探测系统,其由传感装置,定位及标记装置,驱动模块,上位机,主机组成:其中传感装置包含磁轭,激励线圈,霍尔传感器;主机包含电源模块,激励信号源,数据采集卡,功率放大模块。接入待测钢管后,电源模块供电给驱动模块、激励信号源和功率放大模块,驱动模块驱使设备前进,定位及标记装置记录相对钢管移动距离并实时传输到上位机显示,对检测到信号异常时的可疑位置进行记号笔标记;激励信号源产生正弦信号经过功率放大模块后接入激励线圈,装置移动带动霍尔传感器进行扫描,对漏磁场进行捕捉探测,数据采集卡将模拟信号转换成数字信号传到上位机,得到壁厚减薄缺陷的具体信息并显示。
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公开(公告)号:CN110045006A
公开(公告)日:2019-07-23
申请号:CN201910472669.3
申请日:2019-05-31
Applicant: 中国计量大学
Abstract: 本发明涉及太阳能供电无线自适应提离高度输油管道裂纹检测装置,包括太阳能电池、微处理器、功率放大模块、磁轭、激励线圈、霍尔元件组、无线通信模块和自动提离高度校准装置。高度传感器能够检测表面不平整的程度控制升降台高度,从而保持霍尔元件组提离高度不变,同时微处理器产生低频正弦信号,信号经过磁轭上的激励线圈后在自由空间产生磁场,缺陷会使磁场发生变化产生漏磁场,霍尔元件组能检测到漏磁场并将信号传递给微处理器,微处理器处理数据并得到检测结果,微处理器通过SPI串口通讯控制无线通信模块实现检测结果的实时发送。在保证检测精度的情况下提升了装置的续航能力,具有自动化程度高,检测速度快,灵敏度高等特点。
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公开(公告)号:CN110045005A
公开(公告)日:2019-07-23
申请号:CN201910470568.2
申请日:2019-05-31
Applicant: 中国计量大学
IPC: G01N27/83
Abstract: 本发明公开了一种管道表面提离高度自适应漏磁探伤系统,由上位机、航空插头、载具、C型磁芯、线圈、可替换式滚轮、减速电机、齿轮模组、霍尔元件模块、信号调理模块、激光测距模块、铜箔屏蔽层、STM32单片机模块、电源模块组成。当漏磁场作用于霍尔元件,霍尔元件产生变化的电信号;电信号经过调理后通过航空插头传输至上位机。激光测距模块检测霍尔元件所在平面与管道表面的距离,并产生相应的测量电信号;信号实时传输至STM32单片机;STM32单片机通过反馈的电信号驱动减速电机,通过齿轮模组传动,调整霍尔元件模块的高度,实现提离高度自适应。由于检测提离高度自适应的优势,该发明具有检测效率高,应用范围广等优点,具有很好的使用价值与应用前景。
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