一种氯离子浓度的紫外光谱检测方法

    公开(公告)号:CN113552085B

    公开(公告)日:2022-06-28

    申请号:CN202110798191.0

    申请日:2021-07-15

    Abstract: 本发明提供一种氯离子浓度的紫外光谱检测方法,应用于水洗海砂、混凝土等建筑材料的氯离子含量分析。包括以下步骤:配置不同氯离子浓度标定溶液并测定吸光度;取在200nm到190nm处的吸光度和浓度值,使用详细说明中的标定算法进行标定,建立吸光度和浓度的关系模型;将样品取出一定量,将样品粉碎彻底,放入有氧环境的马弗炉中彻底燃烧;将燃烧之后的粉末溶于蒸馏水中,搅拌,溶解,静置一段时间;使用紫外分光光度计至少测量210‑180nm的吸光度;使用双波长进行浊度补偿算法,使用190nm‑200nm波段进行标定,带入模型求得溶液浓度,换算体积,得到总的氯离子质量,换算固体样本的质量,得到样品的氯离子质量分数。

    一种氯离子浓度的紫外光谱检测方法

    公开(公告)号:CN113552085A

    公开(公告)日:2021-10-26

    申请号:CN202110798191.0

    申请日:2021-07-15

    Abstract: 本发明提供一种氯离子浓度的紫外光谱检测方法,应用于水洗海砂、混凝土等建筑材料的氯离子含量分析。包括以下步骤:配置不同氯离子浓度标定溶液并测定吸光度;取在200nm到190nm处的吸光度和浓度值,使用详细说明中的标定算法进行标定,建立吸光度和浓度的关系模型;将样品取出一定量,将样品粉碎彻底,放入有氧环境的马弗炉中彻底燃烧;将燃烧之后的粉末溶于蒸馏水中,搅拌,溶解,静置一段时间;使用紫外分光光度计至少测量210‑180nm的吸光度;使用双波长进行浊度补偿算法,使用190nm‑200nm波段进行标定,带入模型求得溶液浓度,换算体积,得到总的氯离子质量,换算固体样本的质量,得到样品的氯离子质量分数。

    一种用于细胞膜片钳的微流控细胞吸附芯片

    公开(公告)号:CN109097264B

    公开(公告)日:2021-10-15

    申请号:CN201810856397.2

    申请日:2018-07-31

    Abstract: 一种用于细胞膜片钳的微流控细胞吸附芯片,属于微流控相关领域。该芯片包括主通道和膜片钳通道;主通道主要由流体入口、入口主通道、“蛇形”通道、出口主通道和流体出口依次连接构成;“蛇形”通道由多组弯道依次连接构成,每个弯道包括两个弧度通道和一个平直通道,平直通道设置于两个相互对称的弧度通道之间;每个平直通道的左右两端各连通一条膜片钳通道;每条膜片钳通道由内侧的尖端通道与外侧的非尖端通道构成;尖端通道设置在平直通道和非尖端通道的底部,相对称的两条膜片钳尖端通道与平直通道构成“十”字型。本发明不仅可消除已有膜片钳微流控细胞吸附芯片的缺陷,并且可以提升细胞捕获效率,减少需施加的负压值,且制作工艺简单。

    一种通过高精度测量支座变形量来计算桥梁基础沉降位移的方法

    公开(公告)号:CN108931193A

    公开(公告)日:2018-12-04

    申请号:CN201810635500.0

    申请日:2018-06-14

    CPC classification number: G01B11/02 G01B11/16

    Abstract: 本发明提供了一种通过高精度测量支座变形量来计算桥梁基础沉降位移的方法,属于桥梁工程技术领域。先通过实验测出支座的压缩刚度值,然后根据设计参数建立包含支座的有限元模型。在有限元模型中,令某个支座处的桥墩基础的产生单位沉降位移,其他桥墩基础沉降位移为零,计算出每个支座的压缩变形量的变化值形成位移影响矩阵,并求出其逆矩阵。再通过精密激光测距仪测量出由于施工引起桥梁每个支座的变形量观测值,用前面求出的影响矩阵的逆矩阵和支座变形量观测值的乘积就可以计算出桥梁基础发生沉降的位置和沉降量。本发明通过测量桥梁支座的变形量,反算出桥梁基础沉降的位置和沉降量,方法简单,便于操作,理论可靠。

    一种适用于不同直径光纤线圈制作的光纤缠绕机

    公开(公告)号:CN104555622A

    公开(公告)日:2015-04-29

    申请号:CN201410836015.1

    申请日:2014-12-29

    Abstract: 本发明提供了一种适用于不同直径光纤线圈制作的光纤缠绕机,属于土木工程安全监测领域。应用变频器可调节电机转速的特点,实现不同直径光纤线圈的制作。应用测长轮实现对已缠绕光纤的长度测量,同时应用光纤张紧轮使光纤时刻保持张紧状态。本发明针对小直径、大直径的光纤线圈制作。对于小直径光纤线圈的制作,采用将试件固定在传动轴上的方式进行光光纤缠绕。对于大直径光纤线圈的制作,采用将试件放置在两根并排放置的轴上的方式进行光纤缠绕。也应用光纤测长轮实现已缠绕光纤长度的测量,同时应用光纤张紧轮使光纤时刻处于张紧的状态。实现对光纤线圈的快速、高质量的制作。

    一种在高速铁路桥墩顶布设拾震器的光纤地震预警方法

    公开(公告)号:CN114859403B

    公开(公告)日:2024-12-06

    申请号:CN202210397308.9

    申请日:2022-04-15

    Abstract: 本发明一种在高速铁路桥墩顶布设拾震器的光纤地震预警方法,属于地震预警技术领域。该方法首先选取与基岩层接触的高速铁路桥墩作为地震拾震器的布设点,使地震P波信号与光纤耦合到一起,实现地震P波信号的光学采集、传输与处理;然后将相位敏感分布式光纤振动传感器与拾震器耦合,实现对地震P波信号的实时预警处理;之后通过高速铁路桥墩顶部拾震器获得的系列地震P波信号,结合多个拾震器的空间相对位置与测得地震P波信号的时间序列,预测出地震横波的到达时间,实现高精度的地震预警。

    一种紫外光谱法在线监测水质COD的温度补偿方法及装置

    公开(公告)号:CN117347300A

    公开(公告)日:2024-01-05

    申请号:CN202311296597.4

    申请日:2023-10-09

    Abstract: 一种紫外光谱法在线监测水质COD的温度补偿方法及装置。所述的装置包括光源、光学吸收池、光谱仪。紫外光通过光学吸收池的分光器分成两路,一路入射到在线监测池,另一路入射到参比池,透射后的紫外光被两个微型光谱仪接收,并计算出吸光度值。在线监测池与参比池总是处于同一温度场中,在线监测池流过待测液体,而参比池充灌固定浓度不变的二甲基硅油作为参比液。溶液吸光度受到COD浓度和温度共同影响,而二甲基硅油的吸光度只受温度影响。两者互不干扰,这为温度补偿提供了基本的数学依据。通过本发明的紫外光谱法COD在线监测的全光温补方法及装置,能够有效的补偿温度带来COD在线监测的影响,精确在线监测水质的COD浓度。

    一种光纤桥梁拉索锈蚀监测传感器

    公开(公告)号:CN103323038A

    公开(公告)日:2013-09-25

    申请号:CN201310204783.0

    申请日:2013-05-28

    Abstract: 一种光纤桥梁拉索锈蚀监测传感器,应用基于光纤布里渊传感技术的光纤传感结构与基于光纤白光干涉传感技术的光纤传感结构,实现锈蚀定量监测。该锈蚀监测方法以缠绕在钢丝束外表面或加砂浆垫层的镀锌钢丝外表面的单模光导纤维作为传感单元,可以实现对锈蚀引起的钢丝束或单根镀锌钢丝周向锈蚀膨胀应变的长期,稳定监测。光纤桥梁拉索锈蚀监测传感方法的传感结构包括:镀锌钢丝锈蚀膨胀监测模块、钢丝束锈蚀膨胀监测模块、温度补偿光纤光栅、信号传输段光缆及保护钢套管。本发明主要针对两类索体部位进行锈蚀监测。第一类是位于锚头端部的单根镀锌钢丝,第二类是位于锚头中部以及索体内部的钢丝束。该传感器适用于拉索锈蚀的长期监测,精确度高,寿命长。

    一种高铁简支梁伸缩缝微米位移低相干光学监测系统及方法

    公开(公告)号:CN114719754B

    公开(公告)日:2023-06-02

    申请号:CN202210215273.2

    申请日:2022-03-07

    Abstract: 一种高铁简支梁伸缩缝微米位移低相干光学监测系统及方法,属于光机电一体化测量技术领域。该系统由连接光纤、低相干光学位移传感器、挡块、低相干光学位移测量及信号传输系统和计算机组成;低相干光学位移传感器外壳固定在伸缩缝的一侧,挡块固定在伸缩缝另一侧同一高度,并保证滑杆有一定的压缩量;在相邻的三个伸缩缝布置三套低相干光学位移传感器;所有低相干光学位移传感器通过铠装连接光纤连接到电脑。信号传输系统将测得的光信息转化为电信号输入到计算机并实时显示伸缩缝变化情况。本发明系统性能稳定、不受隧道等恶劣环境影响,是对在役和新建结构或大型机械结构伸缩缝都适用的一种新型光纤位移监测方法。经过使用验证,效果良好。

    一种在高速铁路桥墩顶布设拾震器的光纤地震预警方法

    公开(公告)号:CN114859403A

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202210397308.9

    申请日:2022-04-15

    Abstract: 本发明一种在高速铁路桥墩顶布设拾震器的光纤地震预警方法,属于地震预警技术领域。该方法首先选取与基岩层接触的高速铁路桥墩作为地震拾震器的布设点,使地震P波信号与光纤耦合到一起,实现地震P波信号的光学采集、传输与处理;然后将相位敏感分布式光纤振动传感器与拾震器耦合,实现对地震P波信号的实时预警处理;之后通过高速铁路桥墩顶部拾震器获得的系列地震P波信号,结合多个拾震器的空间相对位置与测得地震P波信号的时间序列,预测出地震横波的到达时间,实现高精度的地震预警。

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