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公开(公告)号:CN108896454A
公开(公告)日:2018-11-27
申请号:CN201811090037.2
申请日:2018-09-18
Applicant: 大连海事大学
Abstract: 本发明涉及一种基于时分复用技术的多通道油液磨粒检测方法及装置。为解决现有技术多传感器灵敏度不一致和输出信号需要足够稳定时间的问题,本发明由激励信号源产生正弦波信号加载到n路传感器上,流经传感器的油液包含金属颗粒时会改变传感器输出信号的幅值,因此传感器输出正弦波信号包含金属磨粒的信息。基于时分复用原理,使n个传感器工作在不同的时间段,即n个传感器的检测过程在时间上错开,然后将多路传感器正弦波信号的峰值截取出来,并合成为一路输出信号。在n个周期中,分别将n路正弦波信号抬高,并截取n路信号中高于正弦波幅值的信号合成为一路信号输出,该输出信号即包含n路正弦波的峰值变化信息。
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公开(公告)号:CN108871910B
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN201811068634.5
申请日:2018-09-13
Applicant: 大连海事大学
Abstract: 本发明涉及一种用于电感检测法的润滑油中微颗粒分离装置和方法。本发明装置为两端开口的管状结构,包括入口端、过滤板和流出通道,倾斜设置于其内部带有不同尺寸颗粒过滤孔槽的过滤板,能够将润滑油中的颗粒按照尺寸进行分离、筛选后,依照颗粒尺寸将混有磨损颗粒的润滑油液分别输送到不同内径的电感检测线圈传感器。本发明装置本身为拆卸结构,结构紧凑合理,组装及使用方便,实用性强;过滤板可拆卸,方便清洁,且一套装置中可配备多个不同尺寸的过滤板,即一套设备可以用于多种不同分离需求,适用范围广,降低了分离成本;目前市场上还没有可以有效用于电感检测中润滑油中微颗粒分离筛选的装置,本发明填补了市场空白。
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公开(公告)号:CN106442920A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201611039709.8
申请日:2016-11-11
Applicant: 大连海事大学
IPC: G01N33/18
CPC classification number: G01N33/18
Abstract: 本发明公开了一种压载水实时排放监控装置及方法,其包括:与压载水排出管路相连通的取样单元,其能够自压载水排出管路中提取适量样品并输送至检测单元;与所述取样单元相连接的检测单元,该检测单元能够对样品进行取样检测并输出对应的检测信号;与所述检测单元相连接的分析单元,该分析单元能够接收到的检测信号进行信号处理并输出相应的控制命令;受控于所述分析单元的执行单元,该执行单元依据接收到的控制命令进行动作,以控制压载水排出管路中压载水的流向;以及能够存储样品检测数据并进行显示的存储显示单元。本发明能够实现船舶压载水藻类和菌类浓度的实时、快速、准确检测且改变了现有技术中船舶压载水检测和排放控制分离的现状。
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公开(公告)号:CN112378827B
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202011330230.6
申请日:2020-11-24
Applicant: 大连海事大学
IPC: G01N15/06 , G01N15/1031 , G01N27/02 , B01L3/00
Abstract: 本发明公开了一种尺寸范围广的颗粒检测装置,属于颗粒检测技术领域,该装置包括对颗粒进行检测的检测芯片、对所述检测芯片检测颗粒后产生的电信号进行放大的信号放大模块、对所述信号放大模块放大后的信号进行采集并对不同大小的颗粒分别进行计数的信号采集与分析模块;检测芯片通过ITO导电玻璃衬底与PDMS微控流芯片键合构成;ITO玻璃衬底设置有作为驱动电极的ITO驱动电极组和作为检测电级的ITO检测电极组;ITO驱动电极组通过接口Ⅰ与外部电源相连接;基于阻抗脉冲传感检测技术,利用流动惯性升力,同时采用颗粒“穿过检测口”和“不穿过检测口”两种模式,实现了对宽尺寸范围颗粒的精确检测,使用本发明提供的装置,能够精确检测到0.5~50μm区间范围内的颗粒。
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公开(公告)号:CN108872035B
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN201811090058.4
申请日:2018-09-18
Applicant: 大连海事大学
Abstract: 本发明涉及一种基于相分复用技术的多通道磨粒检测方法及装置。本发明通过移相使通过多个传感器通道的正弦波信号具有不同的初相位,从而将多个信号的波峰截取并合并成一路输出信号,采用同步采样法实现峰值的采集,然后提取出多路传感器输出信号的正弦波峰值变化量,从而得到多路传感器中磨粒检测脉冲数量和脉冲幅值,即可计算出油液中颗粒的浓度和尺寸。本发明只需要一路正弦波输入信号和一路输出信号,降低了多通道磨粒检测装置的成本,实现了多路传感器的同时检测;相比于现有技术的时分复用多通道磨粒检测传感器,本发明的信号处理过程不存在通道切换的操作,因此不会产生瞬时的电压波动干扰,从而节省了通道切换时用于稳定输出信号的时间。
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公开(公告)号:CN108844867A
公开(公告)日:2018-11-20
申请号:CN201811089753.9
申请日:2018-09-18
Applicant: 大连海事大学
Abstract: 本发明涉及一种基于移相技术的双通道电感传感器同时检测装置及方法。为了克服现有技术中多通道电感检测系统庞大、检测效果差、不能满足实际检测应用需求的问题,本发明提出了一种基于移相技术的双通道电感传感器同时检测装置及方法,仅利用一路正弦波激励信号和一套信号采集和处理装置实现对两路检测传感器的同时检测。在实际应用中,相比于单通道检测,双通道同时检测可以提高被检测润滑油流量,而且双通道两路检测电路上不同内径尺寸的电感线圈也可以实现对不同尺寸范围的颗粒进行更为准确的检测。本发明检测装置简单,检测结果可靠。适于在金属微颗粒的电感检测领域及其他检测领域推广使用。
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公开(公告)号:CN108645759A
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201810426988.6
申请日:2018-05-07
Applicant: 大连海事大学
Abstract: 本发明涉及金属颗粒检测领域,特别涉及一种用于电磁检测的金属颗粒固定装置和方法。该装置包括微动操作模块、加热模块及显微成像模块,微动操作模块利用延伸臂夹紧纤维并控制纤维在加热模块作用范围内移动;加热模块对金属微颗粒和纤维进行加热,利用熔化状纤维包裹单一金属微颗粒实现固定;显微成像模块实时监测金属颗粒和尼龙纤维末端的位置和状态,指引微动操作模块工作。本发明结构简单、易实现,可将金属颗粒嵌入尼龙纤维内部,牢固可靠,不易脱落;可以实现对微小颗粒的固定,最小颗粒可达几微米;固定的金属颗粒可以实现人为的操控并且可以重复利用。
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公开(公告)号:CN106442920B
公开(公告)日:2018-08-31
申请号:CN201611039709.8
申请日:2016-11-11
Applicant: 大连海事大学
IPC: G01N33/18
Abstract: 本发明公开了一种压载水实时排放监控装置及方法,其包括:与压载水排出管路相连通的取样单元,其能够自压载水排出管路中提取适量样品并输送至检测单元;与所述取样单元相连接的检测单元,该检测单元能够对样品进行取样检测并输出对应的检测信号;与所述检测单元相连接的分析单元,该分析单元能够接收到的检测信号进行信号处理并输出相应的控制命令;受控于所述分析单元的执行单元,该执行单元依据接收到的控制命令进行动作,以控制压载水排出管路中压载水的流向;以及能够存储样品检测数据并进行显示的存储显示单元。本发明能够实现船舶压载水藻类和菌类浓度的实时、快速、准确检测且改变了现有技术中船舶压载水检测和排放控制分离的现状。
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公开(公告)号:CN108896454B
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN201811090037.2
申请日:2018-09-18
Applicant: 大连海事大学
Abstract: 本发明涉及一种基于时分复用技术的多通道油液磨粒检测方法及装置。为解决现有技术多传感器灵敏度不一致和输出信号需要足够稳定时间的问题,本发明由激励信号源产生正弦波信号加载到n路传感器上,流经传感器的油液包含金属颗粒时会改变传感器输出信号的幅值,因此传感器输出正弦波信号包含金属磨粒的信息。基于时分复用原理,使n个传感器工作在不同的时间段,即n个传感器的检测过程在时间上错开,然后将多路传感器正弦波信号的峰值截取出来,并合成为一路输出信号。在n个周期中,分别将n路正弦波信号抬高,并截取n路信号中高于正弦波幅值的信号合成为一路信号输出,该输出信号即包含n路正弦波的峰值变化信息。
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公开(公告)号:CN113267649B
公开(公告)日:2023-03-17
申请号:CN202110475257.2
申请日:2021-04-29
Applicant: 大连海事大学
IPC: G01Q70/16
Abstract: 本发明提供一种原子力显微镜长臂探针的制备方法,首先,利用微电极拉丝仪拉制尺寸可控的微杆,并利用粘附力将微杆垂直固定在镊子的末端;随后,利用其余的微杆蘸取备好的紫外固化胶,借助表面张力效应在微杆末端形成微米级的紫外固化胶液滴;最后,充分利用原子力显微镜自身的光学成像系统和运动控制系统,在悬臂末端粘上紫外固化胶,将微杆与悬臂紧密粘合,从而完成探针的制备,本发明大大简化了原子力显微镜长臂探针的制备流程,操作简便快捷、实用性强。并且本发明可在比较简单的实验环境中进行,无需使用高精密的三维微动平台,极大程度上减少了其制备成本。
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