[发明专利]一种快速检测X70金相组织及组织含量的方法有效

专利信息
申请号: 201510422717.X 申请日: 2015-07-17
公开(公告)号: CN105021532B 公开(公告)日: 2017-12-05
发明(设计)人: 许斌;范佳;唐恒国;梁永昌;孙玉虎;李建文;杜琦铭;高福彬;万永健;许伟;刘红艳;刘博 申请(专利权)人: 河北钢铁股份有限公司邯郸分公司
主分类号: G01N21/25 分类号: G01N21/25;G01N15/02
代理公司: 石家庄冀科专利商标事务所有限公司13108 代理人: 赵红强
地址: 056015 *** 国省代码: 河北;13
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摘要: 发明一种快速检测X70金相组织及组织含量的方法,包括(1)测定X70中C、Si、Mn、P、S、Cr、Nb、V、Ti元素的质量百分含量;(2)对X70内部晶粒度进行评级;(3)通过DOE试验建立X70组织含量检测模型,(4)将检测得到的X70中C、Si、Mn、P、S、Cr、Nb、V、Ti元素的质量百分含量以及该钢种的终轧温度、水冷过程中的平均冷却速度和实施轧制工艺后的钢中晶粒度等级数据输入到X70组织含量检测模型中,计算出与上述输入参数相关的X70铁素体、珠光体、贝氏体、马氏体、残留奥氏体的质量百分含量。本发明快速、准确、成本低,可以及时有效的对现场生产提供反馈,具有较好的指导性。
搜索关键词: 一种 快速 检测 x70 金相 组织 含量 方法
【主权项】:
一种快速检测X70金相组织及组织含量的方法,其特征在于:包含如下步骤:(1)测定X70中C、Si、Mn、P、S、Cr、Nb、V、Ti元素的质量百分含量;(2)对X70内部晶粒度进行评级;(3)通过DOE试验建立X70组织含量检测模型,其中:铁素体含量:ηF=‑2377.64+1428.86·C‑156.96·Si+93.63·Mn‑8877.34·P‑53219.60·S‑835.63·Cr+2616.25·Nb‑4520.62·Ti‑5775.52·V+112.13·G+2.85·T‑10.94·υ‑118.65·C·Si‑498.85·C·Mn+6032.99·C·P+35489.60·C·S+2485.31·C·Cr‑4394.79·C·Nb+2851.04·C·Ti+3930.21·C·V‑47.86·C·G‑0.92·C·T+3.55·C·υ‑117.03·Si·Mn+2057.81·Si·P+12609.40·Si·S+54.47·Si·Cr‑1093.44·Si·Nb+581.56·Si·Ti+1001.56·Si·V‑9.92·Si·G+0.50·Si·T+0.50·Si·υ+1425.52·Mn·P+7690.60·Mn·S‑86.59·Mn·Cr+159.69·Mn·Nb+1303.44·Mn·Ti+879.69·Mn·V‑3.28·Mn·G‑0.095·Mn·T‑0.48·Mn·υ‑147656.00·P·S+2148.44·P·Cr+12536.50·P·Nb‑50817.70·P·Ti‑17046.90·P·V+32.76·P·G+6.53·P·T+11.73·P·υ+11278.10·S·Cr+86219.00·S·Nb‑103031.00·S·Ti+97969.00·S·V+331.15·S·G+23.70·S·T+48.48·S·υ‑1272.81·Cr·Nb+830.94·Cr·Ti+1372.19·Cr·V‑13.96·Cr·G+1.14·Cr·T+1.15·Cr·υ‑33.82·Nb·G‑2.28·Nb·T‑4.97·Nb·υ+42.51·Ti·G+2.53·Ti·T+3.43·Ti·υ+25.68·V·G+3.85·V·T+6.02·V·υ‑0.11·G·T‑0.15·G·υ+0.015·T·υ式中:ηF为X70中的铁素体质量百分含量,单位:%;C、Si、Mn、P、S、Cr、Nb、Ti、V分别为X70中的碳元素、硅元素、锰元素、磷元素、硫元素、铬元素、铌元素、钛元素、钒元素质量百分含量,单位:%;G为X70内部的晶粒度等级;T为X70终轧温度,单位:℃;υ为X70在终轧阶段后、卷取阶段前这一时间段内的平均冷却速度(简称:平均冷速),单位:℃/s,珠光体含量:ηP=13.52‑102.74·C+16.47·Si‑7.89·Mn‑279.74·P‑319.68·S+32.63·Cr+24.44·Nb+68.13·Ti‑28.55·V‑2.61·G‑0.0096·T+0.53·υ‑13.63·C·Si+5.36·C·Mn+225.52·C·P+220.83·C·S‑91.57·C·Cr‑71.23·C·Nb‑160.38·C·Ti‑103.85·C·V+1.64·C·G+0.15·C·T‑0.30·C·υ+0.11·Si·Mn+126.35·Si·P‑334.81·Si·S+3.11·Si·Cr‑56.31·Si·Nb‑25.39·Si·Ti+9.94·Si·V‑0.081·Si·G‑0.015·Si·T+0.0067·Si·υ+11.01·Mn·P+461.88·Mn·S‑6.46·Mn·Cr+38.71·Mn·Nb+48.64·Mn·Ti+58.38·Mn·V+0.040·Mn·G+0.0016·Mn·T‑0.011·Mn·υ+7360.42·P·S‑55.10·P·Cr+820.73·P·Nb+552.50·P·Ti+185.52·P·V+2.29·P·G+0.14·P·T‑0.20·P·υ+86.81·S·Cr‑5667.50·S·Nb‑2331.88·S·Ti‑4353.75·S·V+3.38·S·G+0.26·S·T+0.26·S·υ‑1.46·Cr·Nb+57.89·Cr·Ti+47.76·Cr·V‑0.36·Cr·G‑0.022·Cr·T+0.040·Cr·υ‑0.97·Nb·G‑0.074·Nb·T+0.089·Nb·υ‑2.13·Ti·G‑0.17·Ti·T+0.42·Ti·υ‑1.14·V·G‑0.082·V·T+0.25·V·υ+0.0036·G·T‑0.0058·G·υ‑5.9×10‑4·T·υ式中:ηP为X70中的珠光体质量百分含量,单位:%;C、Si、Mn、P、S、Cr、Nb、Ti、V分别为X70中的碳元素、硅元素、锰元素、磷元素、硫元素、铬元素、铌元素、钛元素、钒元素质量百分含量,单位:%;G为X70内部的晶粒度等级;T为X70终轧温度,单位:℃;υ为X70在终轧阶段后、卷取阶段前这一时间段内的平均冷却速度(简称:平均冷速),单位:℃/s,贝氏体含量:ηB=2132.28‑152.89·C‑481.33·Si‑175.13·Mn+7830.57·P+65554.20·S+734.92·Cr‑2820.79·Nb+3951.13·Ti+5827.56·V‑43.20·G‑2.42·T‑2.23·υ+355.94·C·Si+535.94·C·Mn‑5901.04·C·P‑36281.20·C·S‑5831.77·C·Cr+4457.29·C·Nb‑2634.38·C·Ti‑3753.12·C·V+54.25·C·G+0.12·C·T‑3.88·C·υ+119.16·Si·Mn‑2111.98·Si·P‑13496.90·Si·S‑137.91·Si·Cr+1162.19·Si·Nb‑475.31·Si·Ti‑1055.94·Si·V+16.53·Si·G+0.20·Si·T‑1.53·Si·υ‑1534.90·Mn·P‑8271.90·Mn·S+77.84·Mn·Cr‑117.81·Mn·Nb‑1389.06·Mn·Ti‑913.44·Mn·V+3.85·Mn·G+0.19·Mn·T+0.40·Mn·υ+137344.00·P·S‑2338.02·P·Cr‑12192.70·P·Nb+85974.00·P·Ti+19234.40·P·V‑26.30·P·G‑5.83·P·T‑13.45·P·υ‑11853.10·S·Cr‑88531.00·S·Nb+105844·S·Ti‑286969·S·V‑344.479·S·G‑25.0547·S·T‑48.2656·S·υ+1301.56·Cr·Nb‑994.69·Cr·Ti‑1446.56·Cr·V+14.73·Cr·G‑0.79·Cr·T‑1.40·Cr·υ+34.36·Nb·G+2.41·Nb·T+4.68·Nb·υ‑40.14·Ti·G‑2.16·Ti·T‑4.11·Ti·υ‑24.66·V·G‑3.50·V·T‑6.79·V·υ+0.023·G·T+0.33·G·υ‑0.0011·T·υ式中:ηB为X70中的贝氏体质量百分含量,单位:%;C、Si、Mn、P、S、Cr、Nb、Ti、V分别为X70中的碳元素、硅元素、锰元素、磷元素、硫元素、铬元素、铌元素、钛元素、钒元素质量百分含量,单位:%;G为X70内部的晶粒度等级;T为X70终轧温度,单位:℃;υ为X70在终轧阶段后、卷取阶段前这一时间段内的平均冷却速度(简称:平均冷速),单位:℃/s,马氏体含量:ηM=387.765‑966.92·C+620.49·Si+62.58·Mn+1698.32·P‑10078.80·S+65.15·Cr+92.01·Nb+643.83·Ti+35.18·V‑69.10·G‑0.48·T+13.01·υ‑223.88·C·Si‑26.12·C·Mn‑444.86·C·P‑1200.83·C·S+3382.84·C·Cr+18.50·C·Nb‑222.17·C·Ti‑260.67·C·V‑6.30·C·G+0.38·C·T+0.41·C·υ+5.23·Si·Mn‑82.42·Si·P+583.50·Si·S+86.04·Si·Cr+8.68·Si·Nb‑156.03·Si·Ti+4.93·Si·V‑6.48·Si·G‑0.70·Si·T+1.05·Si·υ‑44.67·Mn·P+54.00·Mn·S+13.34·Mn·Cr‑16.18·Mn·Nb+28.53·Mn·Ti‑6.18·Mn·V‑0.50·Mn·G‑0.073·Mn·T+0.11·Mn·υ+10612.50·P·S+150.13·P·Cr‑1465.00·P·Nb‑35011.70·P·Ti‑1506.67·P·V‑8.62·P·G‑1.00·P·T1.30·P·υ+110.25·S·Cr+4430.00·S·Nb‑790.00·S·Ti194430.00·S·V‑1.64·S·G‑0.35·S·T‑1.18·S·υ‑11.80·Cr·Nb+84.15·Cr·Ti+50.70·Cr·V‑0.82·Cr·G‑0.32·Cr·T+0.28·Cr·υ+0.26·Nb·G‑0.081·Nb·T+0.45·Nb·υ‑1.48·Ti·G‑0.31·Ti·T+0.25·Ti·υ‑1.95·V·G‑0.34·V·T+0.44·V·υ+0.090·G·T‑0.17·G·υ‑0.014·T·υ式中:ηM为X70中的马氏体质量百分含量,单位:%;C、Si、Mn、P、S、Cr、Nb、Ti、V分别为X70中的碳元素、硅元素、锰元素、磷元素、硫元素、铬元素、铌元素、钛元素、钒元素质量百分含量,单位:%;G为X70内部的晶粒度等级;T为X70终轧温度,单位:℃;υ为X70在终轧阶段后、卷取阶段前这一时间段内的平均冷却速度(简称:平均冷速),单位:℃/s,残余奥氏体含量:ηA=‑55.1842‑206.88·C+2.30·Si+26.09·Mn‑369.24·P‑1974.18·S+2.21·Cr+86.42·Nb‑138.89·Ti‑61.03·V+2.79·G+0.056·T‑0.37·υ+0.82·C·Si‑16.14·C·Mn+85.10·C·P+1697.71·C·S+55.80·C·Cr‑9.50·C·Nb+165.60·C·Ti+186.44·C·V‑1.73·C·G+0.28·C·T+0.21·C·υ‑7.59·Si·Mn+6.91·Si·P+647.19·Si·S‑5.94·Si·Cr‑21.58·Si·Nb+75.86·Si·Ti+38.47·Si·V‑0.050·Si·G+0.013·Si·T‑0.019·Si·υ+143.22·Mn·P+103.19·Mn·S+1.97·Mn·Cr‑63.70·Mn·Nb+9.067·Mn·Ti‑17.18·Mn·V‑0.10·Mn·G‑0.022·Mn·T‑0.018·Mn·υ‑7862.50·P·S+93.24·P·Cr+296.35·P·Nb‑738.13·P·Ti‑848.75·P·V‑0.13·P·G+0.17·P·T+0.63·P·υ+353.06·S·Cr+3585.63·S·Nb+342.50·S·Ti‑821.25·S·V+12.80·S·G+1.40·S·T+0.77·S·υ‑14.73·Cr·Nb+20.31·Cr·Ti‑23.44·Cr·V+0.42·Cr·G‑0.011·Cr·T‑0.078·Cr·υ+0.12·Nb·G+0.031·Nb·T‑0.25·Nb·υ+1.20·Ti·G+0.10·Ti·T+0.020·Ti·υ+2.16·V·G+0.074·V·T+0.089·V·υ‑0.0035·G·T+0.0027·G·υ+0.00049·T·υ式中:ηA为X70中的残留奥氏体质量百分含量,单位:%;C、Si、Mn、P、S、Cr、Nb、Ti、V分别为X70中的碳元素、硅元素、锰元素、磷元素、硫元素、铬元素、铌元素、钛元素、钒元素质量百分含量,单位:%;G为X70内部的晶粒度等级;T为X70终轧温度,单位:℃;υ为X70在终轧阶段后、卷取阶段前这一时间段内的平均冷却速度(简称:平均冷速),单位:℃/s,(4)将检测得到的X70中C、Si、Mn、P、S、Cr、Nb、V、Ti元素的质量百分含量以及该钢种的终轧温度、水冷过程中的平均冷却速度和实施轧制工艺后的钢中晶粒度等级数据输入到X70组织含量检测模型中,计算出与上述输入参数相关的X70铁素体、珠光体、贝氏体、马氏体、残留奥氏体的质量百分含量。
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  • 本实用新型公开了一种用于直读光谱仪的样品加载装置,属于直读光谱仪技术领域。所述样品加载装置,包括架设于直读光谱仪激发台面上的底座,所述底座上设有可水平转动的样品加载台,所述样品加载台包括装载待测样品的弹性垫片,所述弹性垫片开设有与激发台面的激发孔适配的通孔,所述通孔的正上方设置有正对激发电极的导电固定棒,测试时,调节导电固定棒下压待测样品至弹性垫片紧贴在激发台面上。样品加载台装载待测样品的底面采用弹性弹片,对样品和激发台面进行完好地贴合,解决了漏气问题,达到一个检测稳定的状态。本实用新型结构简单,操作方便,利用本装置可以准确地测定合金元素的百分含量,不漏气,数据稳定。
  • 一种液体墨水浓度自动检测装置-201920099673.5
  • 王相彬 - 海门市华意文具有限公司
  • 2019-01-22 - 2019-11-08 - G01N21/25
  • 本实用新型公开了一种液体墨水浓度自动检测装置,包括液体墨水浓度检测平台,所述液体墨水浓度检测平台底面的四个端角均安装有支撑脚,所述支撑脚有四个,所述液体墨水浓度检测平台的前端面设置有电源接口,所述液体墨水浓度检测平台的内部设置有蓄电池放置仓,所述蓄电池放置仓的内部安装有蓄电池,所述液体墨水浓度检测平台上端面的两侧均安装有升降气缸,所述升降气缸有两个,所述升降气缸的上方安装有金属横杆,所述金属横杆的内部设置有通孔,所述通孔的内部安装有工型板,所述工型板的前端面安装有色差仪,所述工型板后端面的一侧安装有横向气缸。本实用新型结构简单,有利于提高液体墨水生产的合格率。
  • 一种新型西药成分检测分析装置-201920279176.3
  • 戴寿沣;徐晶 - 杭州和泽欣导医药技术有限公司
  • 2019-03-06 - 2019-11-08 - G01N21/25
  • 本实用新型公开了一种新型西药成分检测分析装置,包括箱体、气动控制阀、气泵、扬声器、控制器,所述箱体内部设置有所述气动控制阀,所述气动控制阀一侧设置有所述气泵,所述气泵与所述箱体通过螺钉进行固定,所述气动控制阀另一侧安装有所述扬声器,所述气动控制阀上方设置有所述控制器,所述控制器上方固定有隔板,所述隔板与所述箱体焊接,所述隔板上方设置有搅拌轴,所述搅拌轴上方固定有电机,所述电机上方设置有第一伸缩气缸。本实用新型能够对西药的成分进行快速检测,并能在检测之前使得药品与反应药品混合均匀,对混合液体的温度进行控制,提高了检测的准确性,保证了西药的治疗效果。
  • 用于识别食品原料的内容属性的方法和装置-201480053568.8
  • 肖恩·曼宁;克里斯托弗·约翰·罗兰;安德鲁·卡勒姆·理查森 - 感应能力有限公司
  • 2014-09-26 - 2019-11-08 - G01N21/25
  • 本发明涉及用于食品原料的加工的装置。该装置包括用于食品原料的加工的元件。该装置还包括:光源,其被布置成发射具有至少两个波长或波长范围的光,光源还被布置成将光导向到至少食品原料的表面;以及检测器,其被定位成检测从食品原料的表面反射的光的至少一部分,并且被布置成生成指示所检测的强度的输出。另外,该装置包括用于识别食品原料的内容属性的部件,该部件被布置成确定针对至少两个波长或波长范围中的一个生成的输出与针对至少两个波长或波长范围中的其它或另一个生成的输出之间的关系,该部件还被布置成将所确定的关系与预定数据进行比较以生成表示食品原料的内容属性的信息。该装置被布置成使得使用表示食品原料的内容属性的信息来控制食品原料的加工。
  • 一种高分辨微型光谱仪-201810404548.0
  • 吴砺;胡豪成;李俊梅;代会娜;林磊;陈立勋;柏天国 - 福州高意光学有限公司
  • 2018-04-28 - 2019-11-05 - G01N21/25
  • 本发明公开了一种高分辨微型光谱仪,包括沿光路依序设置的输入光纤、准直透镜、标准具阵列、光栅、汇聚透镜和接受器,通过在标准具阵列表面镀设一维或二维台阶作为衬底,使得光谱仪的分辨率对应台阶数量提高而提升,而且通过光学镀膜的形式进行加工标准具阵列表面的台阶,不仅能够达到加工高精度,还能够降低加工成本和难度,使其成本更为低廉,更利于推广。
  • 一种超快时域拉伸成像装置及方法-201910595745.X
  • 雷诚;刘胜;翁跃云 - 武汉大学
  • 2019-07-03 - 2019-11-05 - G01N21/25
  • 本发明属于高速成像技术领域,公开了一种超快时域拉伸成像装置及方法,通过使用多个平凸透镜改变空间编码脉冲在第五平凸透镜前空间汇聚的大小、角度,通过第五平凸透镜进一步将光斑汇聚到高速自由空间光电探测器的有效光接收范围内,解决了现有技术中基于时域拉伸的超快成像的装置的光脉冲传输损耗较大、方法上操作难度较大的问题。本发明操作简单,并具有更低的光传输损耗,能够有效提高系统信噪比,获得更好的图像质量。
  • 一种光敏感性文物照明指标的获取方法-201910711620.9
  • 党睿;宋向阳 - 天津大学
  • 2019-08-02 - 2019-11-05 - G01N21/25
  • 本发明提供了一种光敏感性文物照明指标的获取方法,包括:根据组成材料的不同,将光敏感性文物分成多种类型;采用n个不同波段的单色光对不同类型的光敏感性文物的材料进行照射,获得各个单色光下材料的损伤值与所述单色光曝光量的对应关系;根据光谱拟合算法以及各个单色光下不同类型的光敏感性文物的材料的损伤值与单色光曝光量的对应关系,获得不同类型的光敏感性文物的照明指标,所述照明指标包括最佳色温和不同色温区间内的年曝光量值及照度区间,从而可以采用不同的照明指标对不同类型的文物进行照明,进而可以减少光照对不同类型的文物的损伤。
  • 一种城市景观水体颜色提取装置-201920154351.6
  • 唐毅;潘杨;戴天杰;王生贵;彭飞 - 苏州科技大学
  • 2019-01-29 - 2019-11-05 - G01N21/25
  • 本实用新型公开了一种城市景观水体颜色提取装置,包括支架、拉绳、配重、图像获取单元、色度对比单元、照度检测单元和水体颜色获取单元,拉绳连接支架四周,用于提拉支架并保证支架的平衡,图像获取单元通过拉绳设置在支架上方,色度对比单元及照度检测单元设置于支架所在平面,配重通过连杆连接于支架正下方,水体颜色获取单元固定在连杆上,利用图像获取单元对处于相同环境下的色度对比单元和水体颜色获取单元形成数码影像,通过对数码影像的后期处理,获得城市景观水体表观污染颜色指数。
  • 一种基于光谱遥感影像的养殖紫菜生物量测定方法-201910686001.9
  • 杜国英;茅云翔;车帅;王宁;何堃 - 中国海洋大学;北京易科泰生态技术有限公司
  • 2019-07-28 - 2019-11-01 - G01N21/25
  • 本发明提供一种基于光谱遥感影像的养殖紫菜生物量测定方法,是基于养殖海藻的反射率光谱与其生物量相关关系,选定特征光谱波段及特征参数,构建了养殖紫菜的多光谱遥感监测模型。根据模型,通过对多光谱遥感图像的反演,获得大面积紫菜生物量的实时无损监测。本发明给出了一种新的养殖经济海藻的生物量测定方法,该方法具有实时无损、高通量及有效减少大量外业调查工作量等优点。该方法可以应用到养殖经济海藻的生长监测中,并可为海洋养殖数字化提供理论和实验基础。本发明方法相比传统地面采样测定方法,省时省力,能达到对目标区域的无损大面积测定,同时比卫星遥感测定精度高,获取及时,测定的时效性好。
  • 基于遥感反演的农作物生长状态监测方法-201910717679.9
  • 王建华;常睿春 - 北京绿土科技有限公司;成都理工大学
  • 2019-08-05 - 2019-11-01 - G01N21/25
  • 本发明公开了基于遥感反演的农作物生长状态监测方法,包括以下步骤:获取待监测区的航空高光谱数据;计算蓝黄红三边各自的位置、斜率及面积的光谱参数;计算高光谱植被指数;测量水稻叶片叶绿素含量和叶面积,并将实测的叶绿素含量和叶面积与光谱参数和高光谱植被指数进行相关分析;基于学习的随机森林进行水稻叶绿素回归分析与建模;从高光谱光谱训练样本数据集中随机有放回地抽出s个光谱样本,从光谱特征变量数据集中随机地抽出t个变量,将抽出的s个样本和t个变量进行运算,形成一个单独的决策树;重复本步骤X次,构建出具有X棵树的随机森林模型;采用X棵树分别对新数据进行预测分类,综合最终投票结果获取预测结果。本发明用于农作物长势监测时,效率高,精度高。
  • 真石漆比色检验的基板组件及比色检验方法-201710095679.0
  • 吴玉良;姚瑞峰;肖铭 - 河北晨阳工贸集团有限公司
  • 2017-02-22 - 2019-10-29 - G01N21/25
  • 提供真石漆比色检验的基板组件及比色检验方法。其中将标准真石漆和待检验真石漆分别批刮到第一比色板和第二比色板上,并将第二比色板可拆卸地设置在位于第一比色板中心区域的安装通孔中,进而比较第二比色板上待检验真石漆形成的第二漆膜与第二比色板上标准真石漆形成的第一漆膜是否无色差,以检验待检验真石漆是否为合格产品。利用本发明提供的比色基板组件和比色检验方法,可以快速、直观、准确地完成真石漆比色检验。
  • 激光气体分析仪-201822087080.5
  • 关键;张艳艳;刘雪松;蔡晓磊;陈丽燕;薄月宏;李楠;刘玉惠;毛思佳 - 河钢股份有限公司承德分公司
  • 2018-12-12 - 2019-10-29 - G01N21/25
  • 本实用新型提供了一种激光气体分析仪,涉及煤气检测设备技术领域,包括发射组件、接收组件以及连接组件和氮气组件,氮气组件上设有第一吹扫管道和第二吹扫管道,第一吹扫管道和第二吹扫管道的外周分别设有加热组件和保温层。本实用新型提供的激光气体分析仪,通过采用在第一吹扫管道和第二吹扫管道表面设置加热组件和保温层的方式,有效的保证了第一吹扫管道和第二吹扫管道内部氮气的温度,避免了寒冷环境下向激光氧分析仪的第一视窗和第二视窗表面进行氮气吹扫容易造成二者表面凝结污染物的问题,提高了装置使用的稳定性,保证激光气体分析仪透过率及测量结果准确,激光气体分析仪的稳定运行,也有效的保证了生产工艺的稳定性。
  • 一种均匀水质检测仪-201920081471.8
  • 游牧;夏承莉;张帅;张晔;段锦;赵寒絮;张洁;姜春志 - 国家煤化工产品质量监督检验中心(安徽)(淮南市产品质量监督检验所)
  • 2019-01-17 - 2019-10-29 - G01N21/25
  • 本实用新型涉及一种均匀水质检测仪,包括底座、光源、出水管、电磁阀、螺旋通道、颜色传感器、安装座、绞龙轴、绞龙叶、出料口、门板、驱动机、电磁铁和磁铁转子,螺旋通道设置在底座内部,电磁阀设置在出水管上,光源设置在底座内部左端面,颜色传感器设置在底座内部右端面,安装座设置在底座顶端,绞龙叶设置在绞龙轴上,磁铁转子转动连接在安装座内部,且与绞龙轴固定连接,驱动机设置在安装座右端面,电磁铁转动连接在安装座右端面,且与驱动机的输出端传动连接,出料口连接在安装座下端面右侧,门板铰接在出料口右端面,本实用新型结构优良,设计合理,操作简便,水流缓慢,检测精度高,具有广泛地应用前景,实用性强。
  • 基于地面高光谱的土壤有机质含量定量反演方法-201910718391.3
  • 常睿春;王建华;郭科;李一平 - 北京绿土科技有限公司;成都理工大学
  • 2019-08-05 - 2019-10-25 - G01N21/25
  • 本发明公开了基于地面高光谱的土壤有机质含量定量反演方法,包括以下步骤:步骤1、采集土壤样品;步骤2、采用地物光谱仪采集土壤样品的高光谱数据,并采用平滑曲线方法进行去噪预处理;步骤3、对土壤样品的有机质含量进行化学测试分析,以获得对应土壤样本有机质含量数据;步骤4、将经过预处理的土壤高光谱曲线数据与化学测试分析后的土壤有机质化学分析数据进行相关性分析,选择相关性系数较大的前若干个反射率光谱作为特征光谱;步骤5、将高光谱数据中的特征光谱采用动态参数多元回归法得到土壤有机质拟合模型,用以拟合整个区域的土壤有机质含量。本发明应用时,能快速的分析土壤有机质含量,低成本,且能提升分析精度。
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