大雷检测

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大雷检测相关的仪器

  • 隧道施工中的地质、水文情况复杂,不可预见因素较多,且其主体部分为隐蔽工程,工程质量检测较为困难。由于探地雷达法具有异常图像直观、工作效率及分辨率高等优点,该方法可应用在隧道超前地质预报中的短距离(15~60m)预报、隧道质量检测、挡墙病害检测等,为隧道开挖与支护设计、施工提供依据,并为隧道动态施工提出施工建议,以减少施工的盲目性,保证施工的质量、进度和安全、降低工程造价。主要应用包括:(一) 衬砌结构1、衬砌厚度2、钢支撑、钢筋密度(二) 衬砌缺陷与病害1、超挖回填密实情况2、空洞3、层间脱空4、衬砌裂缝5、渗漏水通道及积存水范围(三) 地质超前预报1、围岩开挖扰动2、裂隙3、溶洞应用推荐应用实例图1. 100MHz雷达——隧道超前地质预报图2. 400MHz雷达——隧道衬砌质量检测图3. 400MHz雷达——地铁管片注浆缺陷检测
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  • 探地雷达向地下以脉冲形式发射电磁波,电磁波在均匀各向同性介质中以电池和磁场相互交替变化的方式,并以一定的速度,由近及远传播。当电磁波在传播过程中遇到不同介质时,在介质交界面上就会产生反射和透射,因而对于公路面基层中的脱空、疏松带、裂缝等,电磁波将在其交界面上产生强反射异常信号,从而判别面基层病害情况。一、主要应用包括1、 路基缺陷探测;2、 水泥路面下脱空检测;3、 公路面层、基层的破碎、脱空、疏松、高含水区、严重疏松区、裂缝等病害的自动检测;二、应用实例图片图1. 公路面层和结构层厚度检测图2. 道路结构及基础缺陷检测
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  • 雷达流速监测系统 400-860-5168转4750
    雷达流速监测系统Radar velocity monitoring system 一、产品简介 GLP-SW雷达流速监测系统是山东格蓝普物联科技有限公司推出的新一代非接触式测量流速的产品,该仪器采用了K波段平面微带阵列天线,能量集中,低功耗;集成了垂直角度补偿、流速滤波算法、信号强度检测、RS485/RS232通信、无线通讯等功能;非接触雷达测流方式测速时设备不受污水腐蚀,不受泥沙影响,少受水毁影响,土建简单,便于维护,保障人员安全,特殊的天线设计使得功耗超低,大大降低了供电需求。不仅可用于平时流速监测,而且特别适合承担急难险重观测任务。 二、雷达流速监测系统产品特点 (1)非接触、安全低损、少维护、不受泥沙影响。 (2)能胜任洪水期高流速条件下的测量。 (3)具有防反接、防雷保护功能。 (4)系统功耗低,一般太阳能供电即可满足测流需要。 (5)多种接口方式,既有数字接口又具有模拟接口,方便接入系统。 (6)无线传输功能(可选),可将数据无线传输到3.5km以外。 (7)测速范围宽,测量距离远达40m。 (8)多种触发模式:周期、触发、查询、自动。 (9)安装特别简单,土建量很少。 (10)全防水设计,适合野外使用。 三、雷达流速监测系统应用领域 1、河道、灌渠、防汛等水文测量。 2、江河、水资源监测。 3、环保排污、地下水道管网监测。 4、城市防洪、山区暴雨性洪水监测。 5、地质灾害预警监测 四、雷达流速监测系统流速测量 测速范围:0.15~21m/s 测速精度:8.8mm/s 分辨率:±1mm/s 方向辨别:上游 持续测量时间:2~240s 采样间隔:0s~5h 工作频率:24.15GHz 多普勒原理 到水面距离:0.3~35m。 五、雷达流速监测系统概要指标 电源电压:12VDC; 电源电流:50mA(工作),<1mA(休眠); 运行温度:-35℃~60℃; 存储温度:-40℃~60℃; 野外防护等级:IP68SW1
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大雷检测相关的方案

大雷检测相关的论坛

  • 纺织品检测版块增加“鞋类检测”子版

    喜讯!喜讯! 众所周知, 随着服用产品检测行业的不断扩大, 鞋类产品的检测已经日渐趋于完善和规模化, 很多纺织品检测机构都会开设鞋类检测。 但相对于纺织品, 鞋类的检测遇到的问题更多; 为了给广大版友提供一个良好的平台, 纺织品检测版块特增设“鞋类检测”子版块, 方便广大鞋类检测用户交流问题, 分享经验!

  • 【招标信息】质检总局采购大批检测仪器 涉及30大类

    [size=6][b]质检总局采购大批检测仪器 涉及30大类[/b][/size]来源:中国政府采购网   2010年4月30日,中机国际招标公司发布公告,国家质检总局就“国家质检总局2010年专用仪器设备采购项目”进行招标,此次招标仪器种类涉及[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]、液相、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]、凝胶色谱、PCR、全自动生化系统等30大类,96个品目。详情请见附件。[align=left]附件:  [/align][align=center][b]国家质检总局2010年专用仪器设备采购项目招标公告[/b][/align]    中机国际招标公司(以下简称采购代理机构)受国家质检总局委托,就国家质检总局2010年专用仪器设备采购项目(招标编号:0702-1041CITC5S01)的相关货物和服务进行公开招标,邀请合格投标人投标。  一、招标内容:

大雷检测相关的耗材

  • 磺胺类快速检测卡
    磺胺类快速检测卡,用于定性、半定量检测液态奶、奶粉(含婴儿奶粉),蜂蜜、水产、畜禽组织中中总磺胺残留,磺胺类快速检测卡整个检测过程只需要5~8分钟左右。检测灵敏度见下表:药品名称灵敏度(ppb)药品名称灵敏度(ppb)磺胺嘧啶50磺胺氯哒嗪50磺胺二甲嘧啶20磺胺甲氧哒嗪50磺胺间甲氧嘧啶20磺胺甲二唑100磺胺二甲氧基嘧啶40磺胺多辛200磺胺对甲氧嘧啶20磺胺吡啶200 【检测原理】磺胺类快速检测卡应用竞争抑制免疫层析的原理,样本中的总磺胺在侧向移动的过程中与胶体金标记的特异性单克隆抗体结合,抑制了抗体和NC膜检测线上总磺胺-BSA偶联物的结合。如果样本中总磺胺含量大于上表灵敏度,检测线不显颜色,结果为阳性;反之,检测线显红色,结果为阴性。【使用步骤】(1)测试前请完整阅读使用说明书,并将未开封的检测卡和待检样本溶液回复至常温;(2)从包装袋中取出检测卡后请尽快使用;(3)将检测卡平放,用滴管吸取待检样品溶液,滴加3滴(约75 μL) 于加样孔中,加样后开始计时;(4)结果应在5~10分钟读取,15分钟后判读无效;(5)读取结果时,检测卡水平置于观察者正面,如右图所示。【结果判断】s 阴性(-): T线显色(测试线,靠近加样孔一端),表明样品中总磺胺浓度低于检测限或不含总磺胺残留。s 阳性(+): T线无显色,表明样品中总磺胺浓度高于检测限。s 无效:未出现C线,可能操作不当或检测卡已失效。在此情况下,应再次仔细阅读说明书,并用新的检测卡重新测试。 【磺胺类快速检测卡注意事项】⑴请勿触摸检测卡中央的白色膜面;请勿使用过期的检测卡。⑵本公司提供的滴管请勿重复使用;本公司提供的试剂请勿食用。⑶若需直接检测标准品,请用我方提供的PBS缓冲液进行配制。⑷自来水、蒸馏水或去离子水不能作为阴性对照。 ⑸由于样本的差异,有的检测线颜色可能偏淡或偏灰,但只要出现条带,就可判定为阴性结果。⑹出现阳性结果,建议用本卡复查一次。气质联用法是总磺胺检测的确证方法。⑺样本中的固体杂质颗粒会导致假阳性结果,取样时弃去肉眼可见的颗粒部分,有条件时请离心后取上清液做检测。【储存及有效期】原包装在4-30 ℃阴凉避光干燥处储存,有效期为12个月,批号和有效期见包装盒
  • 磺胺类快速检测卡
    磺胺类快速检测卡 产品原理: 磺胺类药物快速检测试纸卡应用了竞争抑制免疫层析的原理,样品中的磺胺类药物在流动的过程中与胶体金标记的特异性单克隆抗体结合,抑制了抗体和NC膜检测线上的磺胺&mdash BSA偶联物的结合。 产品用途: 本产品适用于磺胺类药物的残留检测。 适用范围: 1、牛奶; 2、鸡肉、猪肉; 3、蜂蜜。 产品性能参数: 1、检测时间:5-10min 2、检测下限: 磺胺嘧啶:100 ug/kg; 磺胺二甲基嘧啶:60 ug/kg 磺胺喹恶啉:100ug/kg 磺胺间二甲氧嘧啶:100 ug/kg 磺胺甲氧嘧啶:90ug/kg 磺胺间甲氧嘧啶:60 ug/kg 磺胺甲恶唑:100ug/kg 3、交叉反应率 使用本产品检测氯霉素,链霉素,四环素类,喹诺酮类药物无交叉反应 4、结果判定: 阴性:T线和C线都显色。 阳性:T线模糊或无显色。 无效:未出现C线,表明不正确的操作过程或试纸卡已变质失效。 此产品配合TMYQ-CGR100金标读数仪可实现读取检测数据的半定量检测,并可对检测卡进行拍照并存储检测数据。
  • 磺胺类快速检测卡(牛奶)
    磺胺类快速检测卡,用于定性、半定量检测液态奶、奶粉(含婴儿奶粉),蜂蜜、水产、畜禽组织中中总磺胺残留,磺胺类快速检测卡整个检测过程只需要5~8分钟左右。检测灵敏度见下表:药品名称灵敏度(ppb)药品名称灵敏度(ppb)磺胺嘧啶50磺胺氯哒嗪 50磺胺二甲嘧啶20磺胺甲氧哒嗪50磺胺间甲氧嘧啶20磺胺甲二唑100磺胺二甲氧基嘧啶40磺胺多辛200磺胺对甲氧嘧啶20磺胺吡啶200【检测原理】磺胺类快速检测卡应用竞争抑制免疫层析的原理,样本中的总磺胺在侧向移动的过程中与胶体金标记的特异性单克隆抗体结合,抑制了抗体和NC膜检测线上总磺胺-BSA偶联物的结合。如果样本中总磺胺含量大于上表灵敏度,检测线不显颜色,结果为阳性;反之,检测线显红色,结果为阴性。【使用步骤】(1)测试前请完整阅读使用说明书,并将未开封的检测卡和待检样本溶液回复至常温;(2)从包装袋中取出检测卡后请尽快使用;(3)将检测卡平放,用滴管吸取待检样品溶液,滴加3滴(约75 μL) 于加样孔中,加样后开始计时;(4)结果应在5~10分钟读取,15分钟后判读无效;(5)读取结果时,检测卡水平置于观察者正面,如右图所示。【结果判断】s 阴性(-): T线显色(测试线,靠近加样孔一端),表明样品中总磺胺浓度低于检测限或不含总磺胺残留。s 阳性(+): T线无显色,表明样品中总磺胺浓度高于检测限。s 无效:未出现C线,可能操作不当或检测卡已失效。在此情况下,应再次仔细阅读说明书,并用新的检测卡重新测试。【磺胺类快速检测卡注意事项】⑴请勿触摸检测卡中央的白色膜面;请勿使用过期的检测卡。⑵本公司提供的滴管请勿重复使用;本公司提供的试剂请勿食用。⑶若需直接检测标准品,请用我方提供的PBS缓冲液进行配制。⑷自来水、蒸馏水或去离子水不能作为阴性对照。⑸由于样本的差异,有的检测线颜色可能偏淡或偏灰,但只要出现条带,就可判定为阴性结果。⑹出现阳性结果,建议用本卡复查一次。气质联用法是总磺胺检测的确证方法。⑺样本中的固体杂质颗粒会导致假阳性结果,取样时弃去肉眼可见的颗粒部分,有条件时请离心后取上清液做检测。【储存及有效期】原包装在4-30 ℃阴凉避光干燥处储存,有效期为12个月,批号和有效期见包装盒

大雷检测相关的资料

大雷检测相关的资讯

  • 软件所在复杂背景下雷达目标检测方面取得进展
    近日,中国科学院软件研究所研究团队在复杂背景下的雷达目标检测方面取得进展。相关研究成果以《基于对比学习的航海雷达目标检测方法》为题发表在《电子学报》上。研究针对航海雷达目标检测中背景复杂、原始数据量大、有效数据量少以及检测任务困难等问题,提出了一种全新的基于对比学习的航海雷达目标检测方法CLMRD(Contrastive Learning for Marine Radar Detection)。新方法在航海雷达检测数据集上达到了0.97的准确率和0.95的召回率,显著优于其他传统及智能检测方法,验证了其有效性和鲁棒性。   航海雷达在复杂场景下的应用面临诸多挑战,传统检测方法的检测率低,性能难以达到要求;基于监督学习的深度学习方法在航海雷达目标检测方面虽然取得了较大研究进展,但目前仍存在两个亟待解决问题:一是基于监督学习的模型高度依赖于数据标注,数据标注的数量和质量直接决定了模型的性能;二是基于有限训练数据的模型鲁棒性差且泛化能力不足,难以应对不断变化的海况和背景。   针对上述问题,该研究提出了一种基于对比学习的航海雷达目标检测方法CLMRD。该方法通过交替预测和分布对齐的方式,从海量无标签数据中让模型分别从实例和分布级别角度获取特征表示能力,从而训练模型具备分辨杂波和判别目标的能力。研究人员将预训练的特征提取器和目标检测器及后处理阶段数据信息进行融合,得到了良好的航海雷达目标检测结果。同时,为了支持有监督学习和无监督学习训练,该研究还建立了可用于深度学习方法的无标签信息的航海雷达数据集和带有标签信息的航海雷达检测数据集。该方法已在多次航海科考任务中得到应用。CLMRD算法全阶段过程示意图
  • 英国新型激光雷达系统,使超快的低光检测成为可能
    近日,英国科学家首次展示了一种新型激光雷达系统,其使用量子探测技术在水下获取3D图像。该系统拥有极高的灵敏度,即便在水下极低的光线条件下也能捕获详细信息,可用于检查水下风电场电缆和涡轮机等设备的水下结构,也可用于监测或勘测水下考古遗址,以及用于安全和防御等领域。 在水下实时获取物体的3D图像极具挑战性,因为水中的任何粒子都会散射光并使图像失真。基于量子的单光子探测技术具有极高的穿透力,即使在弱光条件下也能工作。在最新研究中,研究人员设计了一个激光雷达系统,该系统使用绿色脉冲激光源来照亮目标场景。反射的脉冲照明由单光子探测器阵列检测,这一方法使超快的低光检测成为可能,并在光子匮乏的环境(如高度衰减的水)中大幅减少测量时间。激光雷达系统通过测量飞行时间(激光从目标物体反射并返回系统接收器所需的时间)来创建图像。通过皮秒计时分辨率测量飞行时间,研究人员可以解析目标的毫米细节。最新方法还能区分目标反射的光子和水中颗粒反射的光子,使其特别适合在高度浑浊的水中进行3D成像。他们还开发了专门用于在高散射条件下成像的算法,并将其与图形处理单元硬件结合使用。在3种不同浊度水平下的实验表明,在3 m距离的受控高散射场景中,3D成像取得了成功。量子检测技术在陆地上的应用,较多见诸报道。其实这种技术在水下的应用,同样空间广阔。例如,利用它进行海底地形勘测、水下考古、海底设备检测等等。不过,将这种技术应用于水下,绝对不意味着将其直接“照搬”。以在海洋中的应用为例,需要考虑海水的腐蚀性、洋流的运动、海底光照条件等多种特殊因素。因此需要使用特殊的耐腐蚀材料,进行特殊的设计,以更加适应水下环境的应用。
  • 雷达组网全面监测沙尘传输过程
    上周,西北一带的天气来了点猛料,17号开始,内蒙古、宁夏、北京、河北等地遇到今春以来最强的沙尘污染,多地黄沙漫天,能见度小于1公里,严重影响居民生活。17日西北某地实拍图(图片来源:微信朋友圈)据历史数据显示,2000年至2016年,沙尘的日数呈现出自西向东、自北向南逐渐递减的规律,其中,新疆南疆盆地为沙尘发生频率最高地区,其次是内蒙古西北及甘肃河套以西地区。16年来沙尘发生的次数在逐渐递减,2011年、2014年、2015年、2016年沙尘暴天气过程均不超过2次,这是国家人为治理和环境气候因素的共同作用。小伙伴们纷纷表示欣慰,不过在欣慰的同时,小编带大家一起来分析下这次的沙尘过程。17日葵花卫星真彩图(图片来源:中科院遥感所)近年来,卫星遥感技术已渐渐应用到大气环境监测中。它的优势在于区域尺度,可快速提供整体污染分布与态势的直接观测。上图是高时间分辨率的葵花卫星监测到的此次沙尘传输的过程,就好比人眼在太空直接看到的景象。从卫星监测的动图我们能清晰看到此次沙尘的传输路径,从内蒙宁夏等地一路南下。那么其他地方都是在什么时候受到沙尘的影响,受沙尘影响程度又有多严重呢?在卫星图的指导下,小编调出了中科光电分布在全国各地的激光雷达。沙尘传输雷达监测网17-19日期间,共观测到3次沙团过境,其中,第二次的沙团强度最大,对地面的影响最重。三次沙团迁移中,呈现融合现象。沙团由北至南迁移,17日5时、高空3KM左右,武汉最先监测到沙团入境,18日晚间大量沉降,近地面PM10浓度迅速增高;17日13时、高空3KM左右,苏州上海等地监测到沙尘入境,18日上午沉降(沉降时间早于武汉,这可能是受当地气象条件的影响),强度中等;之后沙尘继续南下,17日20时浙江区域监测到高空3KM左右有沙尘团,19日上午到达地面,强度减弱。沙团由北至南的迁移过程中,逐渐沉降,强度逐渐减弱。雷达构成的监测网络,不仅可以监测到各地沙尘起始、沉降时间,结合时间相位差及经纬度信息还可以定量计算沙尘的传输速率,为沙尘预警预报提供支撑。感谢:衷心感谢遥感所提供的卫星图,感谢武汉、苏州、上海、宁波等监测站提供的雷达监测图。

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