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公开(公告)号:CN108088812B
公开(公告)日:2021-07-27
申请号:CN201810040664.9
申请日:2018-01-16
Applicant: 西南大学
IPC: G01N21/359 , G01N21/3563 , G01N21/01
Abstract: 本发明涉及一种可见近红外透射光谱测量装置,包括具有开门的箱体和由上至下安装在所述箱体内的光源组件、载物台组件、准直透镜组件;本发明的源可独立控制、自由组合,可以实现大功率光源透射,满足不同厚度的样品的透射测量需求;本发明光源照射角度可自动调节、光源到样品的距离可自动调节、信号探头到样品的距离可自动调节,可以满足类球形样品、弧形样品、平面样品等不同表面形状样品的透射测量需求;本发明具有独特的组合式载物台机构,通过更换样品载物台附件,可以满足不同形状尺寸的样品的测量需求;本发明具有光通量调节机构,在时间一定的情况下,通过调节光通量以及信号探头到样品的距离,可以调节透过率。
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公开(公告)号:CN117957993A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410314913.4
申请日:2024-03-19
Applicant: 西南大学
Abstract: 本申请涉及一种施肥量检测装置,属于农用施肥装置技术领域。包括外壳,分配板,排肥板,第一电磁铁;外壳内构造有施肥腔,施肥腔内设置有隔板,外壳的顶部设置有进料口,外壳的底部设置有出料口;分配板转动安装在隔板的上方;排肥板转动安装在隔板的下方,排肥板与分配板通过第一传动件连接,第一电磁铁有两个,分别固定安装在外壳上;其中,第一排肥板或第二排肥板转动至水平时,被第一电磁铁吸住,并和隔板、外壳的内壁围成施肥计量腔,施肥计量腔与进料口连通。通过隔板将施肥腔分配为两个腔室,并通过排肥板进行交替排肥,有效降低了施肥装置整体的体积,同时,第一传动件和分配板同步转动,进一步降低了施肥装置的整体体积。
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公开(公告)号:CN106872394A
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201710156751.6
申请日:2017-03-16
Applicant: 西南大学
IPC: G01N21/3581 , G01N21/3563
CPC classification number: G01N21/3581 , G01N21/3563
Abstract: 本发明涉及太赫兹波在检测水稻种子纯度中的应用,还涉及一种基于太赫兹光谱技术的水稻种子纯度的检测方法,其包括以下步骤:S1:制备系列已知种子纯度的水稻种子标准品,测定所述系列标准品的太赫兹波吸收谱;S2:根据所述系列标准品的太赫兹波吸收谱确定特征吸收频率,并建立种子纯度与在所述特征吸收频率下的吸收度之间的对应关系;S3:测定待检测样品的太赫兹波吸收谱;S4:根据S2得到的对应关系和S3得到的待检测样品的太赫兹波吸收谱计算待检测样品的种子纯度。使用本发明的方法可利用太赫兹波快速、精准、低成本地确定水稻的种子纯度,提高生产效益。
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公开(公告)号:CN110991469A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201911393705.3
申请日:2019-12-30
Applicant: 西南大学
Abstract: 本发明提供一种水果可溶性固形物在线检测方法及系统,其中,方法包括以下步骤:S1:将目标水果在线方位进行分类,获取每一类方位的图像和透射光谱;S2:根据所述方位的图像和透射光谱,建立目标水果方位分类模型和对应方位类别的可溶性固形物含量光谱检测模型;S3:采集待检测水果的在线方位图像,利用所述目标水果方位分类模型判断待测水果所属方位类别,并且利用相应方位类别的可溶性固形物含量光谱检测模型对待测水果进行检测,解决了工业化生产中由于自动上果造成水果检测方位不确定,从而导致水果可溶性固形物在线检测误差较大的问题,本发明提供的方法不仅检测速度快,且检测精度高。
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公开(公告)号:CN103229753B
公开(公告)日:2014-11-05
申请号:CN201310154592.8
申请日:2013-04-28
Applicant: 西南大学
IPC: A01K67/04
Abstract: 本发明公开了一种蚕茧智能切削夹具,所述夹具包括侧边倾斜的带有控制器的安装支架,在安装支架的两侧分别连接底座A和水平设置的底座B,在安装支架上设置有三角腔体,在底座A和底座B上分别设置有带外壳的电机A和电机B,在所述电机A和电机B的转动轴上分别对应设置伸入三角腔体内的托盘和调节滑块,所述托盘从三角腔体的三角处伸入,在电机A和电机B的外壳上分别对应设置有高出三角腔体上端面的光电传感器A的发射端和接收端,在所述调节滑块上且伸入三角腔体的一面设置有压力传感器。本发明具有结构简单优点,它能够对不同大小和形状的蚕茧实现自动定位和固定,方便削茧机进行切削,避免了削茧过程中伤蛹情况的发生,提高了生产效率。
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公开(公告)号:CN103348954A
公开(公告)日:2013-10-16
申请号:CN201310312668.5
申请日:2013-07-24
Applicant: 西南大学
IPC: A01K67/04
Abstract: 本发明公开了一种自动化茧蛹分离装置,所述装置包括箱体,在箱体内且位于箱体中部设置有通过履带连接的主动轮和从动轮,所述主动轮和从动轮分别通过主动轴和从动轴与箱体连接,所述主动轴与设置在箱体内的步进电机连接,在所述履带上设置有蚕茧智能切削夹具,在所述箱体顶部设置有进茧口、刀盘、风扇和控制器,所述进茧口与所述从动轮相对应,所述刀盘位于进茧口与风扇之间,所述风扇与刀盘的侧面相对应。本发明具有结构设计巧妙、自动化程度高的优点,采用它不但对蚕茧的切削准确,而且还能够快速的将茧壳和蚕蛹进行彻底分离和分类收集,大大提高了工作效率。
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公开(公告)号:CN105891264A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201610188266.2
申请日:2016-03-29
Applicant: 西南大学
Abstract: 本发明公开了一种鲜茧茧层含水率与干壳量快速无损检测方法及装置,采用定频激励LC振荡以及快速改变茧层含水率的方法测量鲜茧茧层含水率与干壳量。该装置包括:绝缘箱体(1)、风扇(2)、液晶显示屏(3)、脚座(4)、干壳量检测按键(5)、含水率检测按键(6)、电源开关(7)、热风开关(8)、拉手(9)、活动仓(10)、绝热层(11)、网状电热板(12)、孔状电极板A(13)、布线层(14)、插孔(15)、屏蔽层(16)。本发明具有操作简单、检测速度快、精度高的优点,通过它能够在不切剖鲜茧样品的情况下,迅速准确地检测出不同品种鲜茧的茧层含水率和干壳量,检测结果直观,数据处理方便,大大提高了检测效率。
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公开(公告)号:CN118120423A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410322042.0
申请日:2024-03-20
Applicant: 西南大学
Abstract: 本申请是关于一种基于磁悬浮技术的定量排肥装置。包括计量机构,所述计量机构包括排肥管,磁悬浮机芯,检测单元,所述排肥管内活动安装有可上下移动的阀片;所述磁悬浮机芯包括磁悬浮底座、浮子;所述磁悬浮底座设置于所述排肥管的下方,所述浮子固定安装在所述阀片的底部;所述检测单元与所述磁悬浮机芯的控制器连接;本申请通过磁悬浮底座产生磁场,驱使浮子带动阀片悬浮于排肥管内,肥料进入排肥管后,阀片受压下沉,当阀片下沉距离达到设定距离时,底座断电失磁,阀片下落,排肥管内肥料从其下端排出,如此往复,实现持续的排肥动作。每次的排肥量只与肥料的质量有关,消除了肥料蓬松度的影响,有效确保每次排肥量的精准。
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公开(公告)号:CN110991469B
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN201911393705.3
申请日:2019-12-30
Applicant: 西南大学
IPC: G06V10/764 , G06V10/774 , G06V10/40 , G06K9/62 , G01N21/25
Abstract: 本发明提供一种水果可溶性固形物在线检测方法及系统,其中,方法包括以下步骤:S1:将目标水果在线方位进行分类,获取每一类方位的图像和透射光谱;S2:根据所述方位的图像和透射光谱,建立目标水果方位分类模型和对应方位类别的可溶性固形物含量光谱检测模型;S3:采集待检测水果的在线方位图像,利用所述目标水果方位分类模型判断待测水果所属方位类别,并且利用相应方位类别的可溶性固形物含量光谱检测模型对待测水果进行检测,解决了工业化生产中由于自动上果造成水果检测方位不确定,从而导致水果可溶性固形物在线检测误差较大的问题,本发明提供的方法不仅检测速度快,且检测精度高。
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公开(公告)号:CN108088812A
公开(公告)日:2018-05-29
申请号:CN201810040664.9
申请日:2018-01-16
Applicant: 西南大学
IPC: G01N21/359 , G01N21/3563 , G01N21/01
Abstract: 本发明涉及一种可见近红外透射光谱测量装置,包括具有开门的箱体和由上至下安装在所述箱体内的光源组件、载物台组件、准直透镜组件;本发明的源可独立控制、自由组合,可以实现大功率光源透射,满足不同厚度的样品的透射测量需求;本发明光源照射角度可自动调节、光源到样品的距离可自动调节、信号探头到样品的距离可自动调节,可以满足类球形样品、弧形样品、平面样品等不同表面形状样品的透射测量需求;本发明具有独特的组合式载物台机构,通过更换样品载物台附件,可以满足不同形状尺寸的样品的测量需求;本发明具有光通量调节机构,在时间一定的情况下,通过调节光通量以及信号探头到样品的距离,可以调节透过率。
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