放射源防盗报警手持机
    21.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102348015B

    公开(公告)日:2013-11-13

    申请号:CN201110207931.5

    申请日:2011-07-25

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种放射源防盗报警手持机。现有的监测系统都以远程监控为主,缺乏现场巡检功能。本发明包括电源模块、辐射剂量检测模块、电子标签读取模块、主控模块和MTK手机模块。其中主控模块与MTK手机模块通过异步串行接口连接,主控模块与电子标签读取模块通过SPI接口连接;辐射剂量检测模块得到的脉冲信号通过主控模块计数,计算出辐射剂量值。该放射源防盗报警手机小巧实用,显示方便,具有可移动的特点,方便对现场工作环境辐射剂量检测。

    放射源防盗报警手持机
    22.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102348015A

    公开(公告)日:2012-02-08

    申请号:CN201110207931.5

    申请日:2011-07-25

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种放射源防盗报警手持机。现有的监测系统都以远程监控为主,缺乏现场巡检功能。本发明包括电源模块、辐射剂量检测模块、电子标签读取模块、主控模块和MTK手机模块。其中主控模块与MTK手机模块通过异步串行接口连接,主控模块与电子标签读取模块通过SPI接口连接;辐射剂量检测模块得到的脉冲信号通过主控模块计数,计算出辐射剂量值。该放射源防盗报警手机小巧实用,显示方便,具有可移动的特点,方便对现场工作环境辐射剂量检测。

    基于互相关算法辅助的多特征点超声波渡越时间测量方法

    公开(公告)号:CN116358652A

    公开(公告)日:2023-06-30

    申请号:CN202310344308.7

    申请日:2023-03-28

    Applicant: 浙江大学

    Inventor: 朱铭锐 周洪亮

    Abstract: 本发明公开了一种基于互相关算法辅助的多特征点超声波渡越时间测量方法。该方法首先采用阈值比较与过零检测技术获取接收波形幅值超过阈值后的连续三个过零点作为特征点,并根据这三个特征点的到达时间计算接收信号的平均振动周期;其次,结合互相关算法的计算结果对三个特征点时间是否出现跳周期现象进行判断,若发现存在跳周期现象,则利用计算得到的平均振动周期进行修正;最后,利用修正后的三个特征点时间计算超声波信号的渡越时间。流速检定实验结果表明,相比于传统互相关算法和阈值法,该方法有效地提高了低流速下渡越时间测量的精度与重复性,增强了高流速下渡越时间测量的鲁棒性,从而提高气体超声波流量计的测量精度与准确性。

    基于第一包络重合度的气体超声波流量计渡越时间计算方法

    公开(公告)号:CN111157066A

    公开(公告)日:2020-05-15

    申请号:CN201911423798.X

    申请日:2019-12-31

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于第一包络重合度的气体超声波流量计渡越时间计算方法。本发明通过对接收波形和多种渡越时间计算方法的分析与验证,提出一种新的渡越时间计算方法。该方法截取静态情况下接收波形中第一包络轮廓最稳定的一段波形作为参考波形,确定最佳缩放比,与流体流动情况下的接收波形作重合度计算,从而获得渡越时间,并计算流量。通过实验对比验证,相比于传统的互相关算法,基于重合度的渡越时间计算方法有效提高了中、高流速下渡越时间测量的准确性,提高了气体超声波流量计的测量精度,扩大了仪表的量程比。

    一种基于感应加热技术的油泥分相含率检测方法和系统

    公开(公告)号:CN108663392B

    公开(公告)日:2020-04-14

    申请号:CN201810558244.X

    申请日:2018-06-01

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于感应加热技术的油泥分相含率检测方法和测量系统。该检测方法基于油泥的形成机理及理化特性,采用感应加热技术,按照设定的升温曲线对油泥进行热解,对热解产生的油气和水蒸气冷凝收集,用置于量筒中。量筒中油和水自然分离,从量筒刻度读出下层水的体积,结合密度获得水的质量;采用分析天平称得油水总量,减去水的质量,获得油的质量;油泥质量减去油、水的质量即获得渣质量,从而计算油泥分相含率。采用该检测方法实现了对油泥分相含率的同时检测,能够在1小时左右完成对储运油泥进行快速检测,且三相的检测绝对误差均小于2%。测量系统主要由感应加热电源、感应加热器、温度检测模块、控制器、冷凝装置和计量试管组成。

    基于相邻纵波间时延间隔的非介入式压力检测方法

    公开(公告)号:CN108362431B

    公开(公告)日:2019-12-17

    申请号:CN201810113906.2

    申请日:2018-02-05

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于相邻纵波间时延间隔的非介入式压力检测方法和测量系统。该方法选择相邻纵波间的时延间隔(包括临界折射纵波与第一反射纵波之间,以及相邻反射纵波之间的时延间隔)作为测量参数;利用超声波声弹性效应建立了容器内压力与相邻纵波间的时延间隔之间关系的压力测量模型;通过对时延间隔的测量,就可以实现对容器压力的估计。采用可编程屏蔽窗技术和TDC(数字化时间测量芯片)同时测量在同一个激发脉冲下所产生的临界折射纵波和多个反射纵波的渡越时间,然后计算得到相邻纵波间的时延间隔。该方法可以克服超声波探头起振时间不一致、耦合剂、超声波激发和接收电路、探头固定特性等不一致所带来的影响,提高压力测量的精度。

    基于真有效值检测的颗粒物浓度传感器

    公开(公告)号:CN104849190B

    公开(公告)日:2017-07-14

    申请号:CN201510252072.X

    申请日:2015-05-18

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 一种基于真有效值检测的颗粒物浓度传感器,包括稳压供电电路、气泵、激光器、检测壳、硅光二极管、信号转换与滤波电路、真有效值检测电路。气泵将大气中的颗粒物抽入检测壳中,颗粒物依次通过狭窄的气路,受到激光的照射后产生脉冲光信号,脉冲光信号通过硅光二极管转换成波动的电流信号,通过信号转换电路转变成电压信号,电压信号通过高通滤波器得到均值为零的电压波动信号,电压波动信号通过真有效值检测电路转换成直流电压,作为传感器输出信号。大气中的颗粒物浓度越高,光波动越大,最终输出信号也越大,利用此原理实现颗粒物浓度的检测。本发明具有结构简单、功耗较低、性能可靠、使用方便、抗干扰能力强等特点。

    基于微波透射法的储运油泥含水率检测装置及其检测方法

    公开(公告)号:CN104267046A

    公开(公告)日:2015-01-07

    申请号:CN201410372635.4

    申请日:2014-07-31

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于微波透射法的储运油泥含水率检测装置及其检测方法。检测装置主要包括微波测量部分、信号处理部分以及智能控制部分。其中微波测量部分主要由微波信号源、调制开关、微波传感器(包括发送天线和接收天线)、检波器组成。信号处理部分主要由选频放大模块、真有效值检测模块、A/D转换模块组成。智能控制部分主要由MSP430单片机控制系统、LCD显示模块、RS232串口模块以及电源模块组成。该装置测量精度高,测量范围宽,测量速度快,携带方便等优点,可用于工业现场的油泥含水率快速检测。

    一种防盗电子标签
    29.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102855516A

    公开(公告)日:2013-01-02

    申请号:CN201210256464.X

    申请日:2012-07-24

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种防盗电子标签,包括为电子标签供电的电源模块,以及无线射频模块,还包括用于感知电子标签的撕揭状态信息的撕揭感知模块,以及接收撕揭感知模块发送的撕揭状态信息并控制无线射频模块发送标签标识信息的主控模块,还包括存储模块,当阅读器掉电时,将待发送的标签标识信息存储到存储模块。撕揭感知模块包括光敏检测单元或断线检测单元,本发明的电子标签能够在电子标签被撕揭时,通过光敏检测单元或断线检测单元感知,并触发主控模块发送相应的标签标识信息。本发明电子标签读取距离远,功耗较低,单位容量电池使用寿命长。

    一种应用于超声波热量表的流速测量装置及方法

    公开(公告)号:CN102253237A

    公开(公告)日:2011-11-23

    申请号:CN201110109251.X

    申请日:2011-04-29

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种应用于超声波热量表的流速测量装置及方法。流速测量装置由测量基表管道和积算仪组成。测量基表管道包括螺纹接口,缩径管道,超声波换能器安装定位孔,超声波换能器,O形橡胶密封圈,超声波换能器紧固垫片。积算仪包括主控芯片,TDC-GP2芯片,异或门集成芯片,电子选通开关芯片,超声波信号处理电路,LCD液晶显示屏,按键,电源模块。流速测量的具体步骤为:主控芯片和TDC-GP2芯片初始化设置;顺流传播时间测量;逆流传播时间测量;流速值计算与数值优化处理。本发明测量基表管道结构设计合理,加工安装简单方便且不存在测量管道堵塞的问题。积算仪电路结构简单、成本低、数据显示及读取方便。流速测量范围宽、准确度高、线性度好。

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