本实用新型公开了一种防泄漏压力传感器,包括一体式弹性体,一体式弹性体左端为测量端,右侧为外连端,测量端、外连端均设有左、右盲孔,测量端外壁设有安装螺纹,外连端盲孔内壁设有内螺纹,右盲孔接近底部内壁上设有环形槽;左、右盲孔的底部构成应变片安装板,安装板右壁安装有应变片,测量端的盲孔,即左盲孔口紧配合有封头,封头中央设有通孔。本实用新型简化了原有技术的复杂结构和加工工艺,并有效的解决了密封失效泄露问题,同时提高了产品的稳定性,极大的提高了防泄漏合格率、生产效率并节约大量材料、人工成本。
本发明公开了一种基于施工期可靠度的复合保温免拆模板支撑系统设计方法,设定复合保温免拆模板系统施工期目标可靠度Pg;采用概率分布拟合优度检验方法获取施工荷载中各类随机参数的概率密度函数;初步设计模板支撑体系,再以构型中未知尺寸为设计参数;定义模板系统各失效模式下的功能函数;以施工期可靠度Ps≥Pg为约束条件,建立模板系统设计模型;针对设计模型进行求解,获得设计参数取值区间,结合施工条件和造价,确定实际设计参数。本发明方法考虑了施工荷载的随机性,更加接近于实际施工条件,能有效增强模板系统的安全性和可靠性,也为复合保温免拆模板支撑系统设计提供了可行的方法。
本发明公开了一种剪式防火门升降机构,包括无机布折叠舱、双排轨道和剪式升降机构,所述无机布折叠舱为两个,所述无机布折叠舱内安装有无机防火布,所述无机防火布两侧分别安装有与双排轨道配合的滑条,所述剪式升降机构包括剪式升降架,所述升降板两端固定安装有与双排轨道配合的滑块,所述水箱的出水端通过管道与喷淋杆连通,所述喷淋杆上固定安装有若干喷淋头,所述喷淋杆安装在无机防火布内侧,本发明通过将丝杆电机安装在升降板上,降低了检修的难度,升降机构为无机防火布提供支撑骨架,通过向两块无机防火布中间的区域喷射喷淋水,充分对防火布进行降温,防止防火布在高温下损伤从而失效,保证火灾区域的充分隔离。
一种采油机曲柄弯矩传感器,包括前后走向的圆筒形外壳体,外壳体上设有若干沿前后贯穿外壳体的螺栓孔,外壳体后侧设有探测管,探测管与外壳体同轴布置,探测管端部设有球头,球头后侧设有X形交叉的四个开槽,四个开槽均向前延伸至探测管后部的外壁上,四个开槽将球头及探测管后部分割为上、下、左、右四个形变瓣,探测管的外侧面上设有两组探测组件,每组探测组件均包括两个沿探测管中轴线相对布置的应变片,外壳体内设有控制器,控制器的引出线穿出外壳体,四个应变片均通过导线与控制器电连接。本传感器可以安装在曲柄销内,通过对曲柄销弯矩的实时监控,从而在曲柄销失效前报警停机,把损失降至最低。
圆片级封装的MEMS芯片的开盖装置,由开盖夹具、电炉和真空系统组成,开盖夹具置于电炉上,电炉置于真空室中;开盖夹具由顶层、上层、下层、导向杆和牵引装置组成,导向杆从顶层和上层穿过,固定在下层上,牵引装置位于顶层和上层之间,顶层的主体是顶板,顶板通过顶螺丝固定在导向杆上;下层的主体是下板,下板上有下窗口,下窗口左右两侧有下固定夹板和下活动夹板,下螺丝与下活动夹板连接;上层的主体是上板,上板由上板凸起和平层部分组成,上板上有上窗口,上窗口前后两侧有上固定夹板和上活动夹板,上螺丝与上固定夹板连接。本装置可在真空中熔化焊料,通过牵引装置将盖板与MEMS结构层分离,除去圆片级封装的MEMS芯片的盖板,为后续失效分析做准备。
圆片级封装的MEMS芯片的开盖装置,由开盖夹具、电炉和真空系统组成,开盖夹具置于电炉上,电炉置于真空室中;开盖夹具由顶层、上层、下层、导向杆和牵引装置组成,导向杆从顶层和上层穿过,固定在下层上,牵引装置位于顶层和上层之间,顶层的主体是顶板,顶板通过顶螺丝固定在导向杆上;下层的主体是下板,下板上有下固定夹板和下活动夹板,下螺丝与下活动夹板连接;上层的主体是上板,上板上有上固定夹板和上活动夹板,上螺丝与上固定夹板连接。圆片级封装的MEMS芯片的开盖方法,是在真空中熔化焊料,通过牵引装置将盖板与MEMS结构层分离,除去圆片级封装的MEMS芯片的盖板,为后续失效分析做准备。
本发明公开了一种基于组件可靠指标的基础隔震体系地震易损性评估方法,包括:步骤1:划分基础隔震体系,形成组件;步骤2:计算各组件在不同强度地震作用下的可靠指标;步骤3:基于不同强度地震作用下的组件可靠指标分析整体结构失效概率;步骤4:根据组件和整体结构不同强度地震作用下的失效概率形成基础隔震体系易损性曲线。与现有技术相比,本发明提供的一种基于组件可靠指标的基础隔震体系地震易损性评估方法,可多尺度评估结构体系在不同等级地震作用下的失效概率,更为全面的了解结构体系的抗震性能。
本发明公开一种基于多应力耦合下电子设备可靠性评估方法,包括以下步骤:S1、确定电‑热‑力场耦合下电子设备的失效模式与失效机理;S2、根据步骤S1确定的电子设备失效模式与失效机理,建立多应力耦合下电子设备可靠性物理模型;S3、根据可靠性物理模型,对电子设备进行可靠性仿真分析;S4、根据步骤S3确定的可靠性薄弱环节,对电子设备的可靠性指标进行评估;本方法并不依托可靠性寿命数据,而是从电子设备的工艺参数信息、结构材料信息、工作和使用环境应力情况出发进行分析,可有效避免寿命数据不足的难点,减少成本;可相对准确地找出电子设备的可靠性薄弱环节,进而得到与实际情况更为符合的分析结果。
本发明涉及一种编程测试多连片基板通孔通断的方法,包括以下步骤:S1、根据待测基板的版图中金属化孔之间对应的导通关系,制作相匹配的测孔专用的探针卡;S2、根据待测基板的版图中金属化孔之间对应的导通关系,以金属化孔之间阻值测试的原理,进行程序编写;S3、待测基板及探针卡安装完毕后,在激光调阻系统中运行程序进行测试,利用程序实时监控输出电阻值,自动判定测试结果并予以提醒,工作台连片跳动,逐片完成自动测试。本发明能够实现低成本、短时间内一次性完成基板通孔的通断检测,通过显示通断参数的相关数据内容,方便产品失效原因分析和后续工艺改进。
本发明提供一种对报警控制器中模拟量探测器进行动态监测的方法,属于物理领域的一种监测方法。该方法是:报警控制器将挂接在其总线上的模拟量探测器检测到的环境参数进行数据处理,在程序的控制下,经网络线、网络卡送往PC机以水银柱的方式显示,将运行过程中发生的异常现象自动记录。该监测方法可以及时检查出因环境影响提前失效的探测器,保证报警控制器的工作质量。
本实用新型公开了一种能够精确检测储罐液位防止物料降温结晶的储罐,其包括储罐本体,所述储罐本体的底端固定连接有出料管,出料管的一侧连通有外延管,外延管远离出料管的一端安装有法兰式液位计,且法兰式液位计安装高度与储罐本体的罐底等高,储罐本体的顶端固定安装有防护罩,储罐本体的顶端位于防护罩的内部转动安装有气缸。本实用新型结构巧妙,使用方便,现有技术中一般在罐体顶部安装雷达液位计或在罐体下部安装法兰式液位计,当实际液位降低至雷达液位计导杆下部或法兰式液位计安装点下部时,液位检测即失效,实际剩余多少无法得知,改进后一方面更加便于准确计量,低液位时也能知道实际存液量。
一种润滑油油质在线检测仪,涉及机械用检测仪,包括系统控制电路、传感器及处理模块,其特征在于:所述系统控制电路连接传感器,传感器与处理模块连接,用于进行信息的传递,在所述处理模块中包括系统数据处理软件,设置有油液质量标准值,可以进行数据存储,还设有一显示终端及报警设备。所述的传感器采用一流体特性传感器,可对油液的黏度、磨损颗粒浓度及透明度同步监测,还可与控制室中的二次仪表或控制器相连,对润滑油中大于1μm的铁氧性磨损颗粒量的变化实时动态在线监测,本实用新型的有益效果是:由于采用智能化的数据采集与分析系统,利用高灵敏度的流体特性传感器,能够在线实时监测,减少油液维护的盲目性,有针对性的维护和修理,系统装置简单,能应用于各种大型机械润滑系统摩擦失效监测预警。
本发明提出了一种气体检测用过滤装置,包括:一个以上的视盅,视盅由透明材料制作而成,视盅的顶部设有进气口和出气口,且各视盅的进气口和出气口经管路连接以形成串联;视盅内填充有过滤介质,视盅内还竖直布置且顶部与其进气口连接的导气管。一种离心机氧含量检测系统,该系统中含有上述过滤装置。本发明通过将各视盅串联起来,并分别在各视盅内设置过滤介质和导气管,以使待检测气体可由的进气口进入过滤介质的下方并由过滤介质过滤后再进入再进入后续检测部件中,这种设置方式可让采样气过滤更加彻底,最大程度的还原采样气中的成分,且透明的视盅便于观察过滤介质的变化以判断过滤介质是否失效。
本实用新型公开了TSV圆片级封装MEMS芯片的失效分析装置,该装置由显微镜、反光盒和探针系统组成;反光盒由外壳、反光镜和透明玻璃组成,反光镜包括两个互成90°角的左反光镜和右反光镜,左反光镜和右反光镜都是镜面朝上地置于外壳中,左反光镜和右反光镜与外壳底面夹角都为45°,透明玻璃覆盖在外壳顶部开口处;探针系统包括探针、探针臂和探针座,探针通过探针臂与探针座连接,探针上连接导线,导线与测试装置或电源连接;反光盒置于显微镜的载物台上,显微镜的物镜位于反光盒上方。该装置只需特制一个反光盒,利用反光盒内反光镜改变光线的方向,不需要背面显微镜镜头,就可以观察到MEMS结构的运动情况,分析MEMS芯片的失效机理,结构简单,效果好。
本发明公开了TSV圆片级封装MEMS芯片的失效分析装置及其分析方法,该装置由显微镜、反光盒和探针系统组成;反光盒由外壳、外壳中两个互成90°的反光镜和外壳顶部开口处的透明玻璃组成,反光镜与外壳底面夹角为45°;探针系统包括探针、探针臂和探针座,探针通过探针臂与探针座连接,探针上连接导线,导线与测试装置或电源连接。该装置利用反光镜改变光线方向,不需背面镜头,就可以用于分析MEMS芯片的失效机理,结构简单,效果好。本发明的分析方法为:将待分析MEMS芯片放置在透明玻璃上,在压焊块上扎上探针;通过导线向MEMS结构输入激励电压;通过显微镜观察MEMS结构的响应判断MEMS器件的失效机理。该方法操作简单,能够快速、准确地对待分析MEMS芯片进行失效分析。
电子蜡对消防电子产品电路板进行三防的专用浸蜡装置,涉及消防电子产品电路板的防护技术领域,包括浸蜡区和控制区,所述浸蜡区包括不锈钢蜡槽,不锈钢蜡槽内1/2深度处设有U型加热管及测温元件,所述不锈钢蜡槽内设有均热导流板,所述控制区包括电源开关、温度显示窗及温度设定部件。本实用新型具有操作简单,对配比电子蜡的熔合效果好,加热均匀,温度均衡,提高了对消防电子产品进行三防的最终效果、不影响焊接、返修无损的显著优点,大大提高了生产效率。
本实用新型提供一种回弹仪数据采集装置,是建筑行业中用于无损伤测量混凝土强度的仪器上相配套的一种非接触式数据采集装置。它包括回弹仪壳体、导杆、刻度板、滑块,在刻度板上方装有一线阵CCD位移传感器,线阵CCD的数据信号输出端接单片机。线阵CCD通过光电信号转换,实现对被测目标的一维扫描和信号输出,由于CCD输出信号的大小与所接收光强成正比,因此,导杆上的滑块在线阵CCD的输出信号中形成一个楔形凹陷波形,此信号输给单片机,单片机只要统计出楔形凹陷波形在整个线阵CCD的输出信号中所占单元数及其相对位置,就可得出滑块的位置是否发生了移动及其相对位移量。
本发明公开了一种石榴的贮藏保鲜方法,包括无损采摘及运输、流水线检查、外表皮清洗、分层放置、喷洒药剂处理、覆膜抽真空处理、低温室冷藏处理、定期抽检。本发明的有益效果是:采摘时通过设置采摘网使石榴果实不会直接掉落到地面,且当石榴果实铺满采摘网后,及时倒入运输车内进行运输,防止在采摘时,采摘网上掉落较多的果实,进而造成石榴果实掉落下来时会砸到网内的石榴果实,容易造成损伤;在清洗时,采用超声波清洗池,能够进一步提高清洗效果,所使用的清洗液为萃取的植物原料,既能够确保对农残的高效去除,同时也更为安全健康,在保鲜时,采用喷洒药剂、覆膜真空以及低温冷藏处理,能够确保贮藏保鲜的时间会更长。
本发明公开了一种风力发电机组桨叶监测探伤方法,针对无人机对风机桨叶采集图像的特点,使用了无人机相机标定方法、快速自适应加权中值滤波算法、图像增强算法、桨叶表面故障特征提取与选择、桨叶表面故障分类监测与识别,并将其嵌入到人机交互平台中。该平台经过在线及离线测试,可以实现砂眼,裂纹和剥皮等缺陷的自动识别与监测,且准确率可以达到90%以上,相对于传统监测手段和其他监测算法具有较高的准确率与较好的算法稳定性,为风力发电机桨叶的无损监测提供了新的途径。
本发明公开一种高世代玻璃基板微波纹度的在线测量方法,包括以下步骤:a、沿玻璃基板的浮法流向,将玻璃基板分隔标记成一组取样矩形块,取样矩形块按照矩形阵列分布;b、每个取样矩形块的中心线作为取样线,取样线与浮法流向垂直;c、采用光学微波纹度检查机对玻璃基板所有的取样线进行扫描,每个取样线的微波纹度代表对应取样矩形块的微波纹度;d、计算所有取样矩形块微波纹度的平均值,该平均值作为玻璃基板的微波纹度平均值;所有取样矩形块中的最大微波纹度,作为玻璃基板的最大微波纹度;所有取样矩形块中的最小微波纹度,作为玻璃基板的最小微波纹度;该方法能够在线、且无损地对玻璃基板的微波纹度进行全面测量,测量效率高,准确度高。
本发明公开了一种用于云化视觉检测的图像传输方法,属于图像传输领域。本发明公开了一种用于云化视觉检测的图像传输方法,首先自动分离出待上传图像的前景和背景区域,然后利用图像数据内相邻像素之间的相关性以及相邻帧图像之间的相关性,对前景图像和背景图像分别采用无损和有损压缩算法进行处理,有效降低单张图像上传时的数据量,提高了单位时间内图像传输的数量;通过以太网将压缩后的数据上传到云端服务器,云端服务器接收到数据后,重构出前景和背景图像,进行叠加处理,解析出图像数据,最终实现图像数据的高效上传;实际操作过程中,也可通过调整前景图像蒙版尺寸控制上传图像的压缩比,具有广泛的应用空间。
本发明公开一种混凝土缺陷智能化检测与定量识别方法,通过对混凝土试件的冲击回波信号样本采集以及信号降噪处理和特征值提取,构建出包括特征提取、缺陷检查、缺陷诊断以及缺陷定量和定位这几个分析组件的识别模型,通过该模型对待测混凝土进行检测识别;本发明针对现有混凝土缺陷检测技术的不足,在理论分析、数值模拟和模型试验的基础上,应用先进的信号处理和人工智能技术,充分挖掘测试信号特征信息,由此建立了基于小波分析和极限学习机的混凝土缺陷智能化快速检测与分类识别模型,该模型具有较好的分类识别性能,实现了对混凝土缺陷类型、性质和范围的智能化快速定量识别与评价,进一步提升了混凝土缺陷无损检测技术创新与应用水平。
本发明公开一种用于高世代基板玻璃在线无损厚度测量装置,包括设于玻璃传输辊上方的安装支架,安装支架垂直于玻璃板传输方向,沿安装支架间隔设有一组激光测厚仪,激光测厚仪的探头竖直向下设置;所述测量装置还包括相互通讯连接的激光测厚控制单元与上位机,各个激光测厚仪分别与激光测厚控制单元相连;玻璃板在玻璃传输辊传输时,激光测厚仪实时对玻璃板的厚度进行检测,并将检测结果反馈给上位机;该装置能够在线测量玻璃板在面研磨前和面研磨后的玻璃厚度,不影响玻璃表面质量,提高检测效率。
本发明涉及一种碲锌镉晶方片的无损伤测试方法,包括如下步骤:获取碲锌镉晶方片初始图像;进行边缘检测获取碲锌镉晶方片完整图像;根据所述碲锌镉晶方片初始图像提取出损伤层区域图像;计算所述损伤层区域图像的尺寸大小判断出所述碲锌镉晶方片的损伤情况。本发明实施例方法简单,能在无损情况下识别出碲锌镉晶方片的损坏情况,有利于碲锌镉晶方片的在线无损检查,实用价值高。
本发明公开了一种用于基板玻璃传输过程在线无损检知报警系统,包括安装支架和光纤传感器,在安装支架上等距离设置有若干光纤传感器,光纤传感器在表面产生的若干条检测线,根据检测线在基板玻璃表面的形成长度以及检测线与基板玻璃的开始接触点和脱离接触点的时间节点的排列顺序分析基板玻璃的状态;通过多条检测线检知在玻璃传输情况下是否偏离传送带中心线或与中心线成一定角度,防止基板玻璃在后续传送过程中出现卡板现象;通过对检测线长度以及基板玻璃接触或脱离检测线时的时间节点进行分析,从而对基板玻璃本身质量是否存在问题进行确定,能够准确且较低成本将有质量问题的基板玻璃筛选出来,也提高了筛选效率。
本发明公开一种大尺寸TFT基板玻璃无损微波纹度检测方法,包括:a、在玻璃输送辊道下方设置两根与玻璃输送辊道同向的导轨,两根导轨之间间隔设置两块竖直的移动板,其中一块移动板设有竖直的CCD图像传感器,另一块移动板设有向下倾斜照射的光源;b、使TFT基板底面均匀结雾;c、开启光源照射TFT基板表面,沿导轨同时移动两块移动板、保证两块移动板之间的相对位置不变;使光线扫描TFT基板表面,并令光线持续反射在CCD图像传感器上,在CCD图像传感器上形成明暗相间的条纹;d、根据明暗相间的条纹判断TFT基板玻璃的微波纹度;该方法能够对整片TFT基板玻璃进行全面的微波纹度检测,且无须破坏玻璃,有利于及时发现玻璃不良品。
本发明公开一种用于微机电构件硅深腔的无损检测方法,将清洁后的硅深腔构件(1)作为模具,使用聚二甲基硅氧烷铸模材料(2)倒入硅深腔构件(1)内进行铸摸,脱模后即得到凸起的具有硅深腔构件内表面形貌特征的聚二甲基硅氧烷铸模模型(3),对聚二甲基硅氧烷铸模模型(3)外部形貌参数进行检测,然后进行反推运算即可得知硅深腔构件(1)内表面的形貌参数,检测过程简单方便,且无需破坏深腔构件(1),能够有效地降低检测成本。
本发明属于管道探伤技术领域,尤其为一种压力管道内壁探伤的无损检测设备,包括行走机器人,所述行走机器人的两侧分别连接有监测探头和缝隙检测组件,所述缝隙检测组件上连接清洁组件,其中:行走机器人。本发明通过行走机器人能够在不同尺寸的管道内部当中行走,并且通过监测探头可以对管道内壁进行视觉检测,从而查看出管道内壁上一些较为明显的缺陷以及缝隙;通过行走机器人带着监测探头在管道当中行走,并且通过监测探头在管道内部添加渗透液,并且对渗透液进行增压,从而使得渗透液能够从管道内部渗透液至管道外部,通过人工或者仪器检测渗透液的渗漏情况,便可以精准的对管道的裂痕进行定位。
本发明提供一种管道缺陷的超声波无损检测装置,包括检测车架及安装在检测车架底部的四颗由独立电机控制的麦克纳姆轮,所述检测车架中部固定安装有超声波无损检测盒,所述过滤舱和供液舱通过过渡管道连通,所述过渡管道上设置有循环泵,所述弧形超声波检测区远离从动供液管一侧的检测探头内开设有回液道,所述回液道经挠性管通过回液管道与过滤舱连通,本发明通过反向推力扇叶向远离管道一侧施加强大气流推力将检测车架牢牢限制在管道表面,通过液态水作为耦合介质代替现有技术中的耦合剂,克服了液态水在弧形管道表面由于流动性强及长期检测过程中易风干等缺陷,且在检测过程中有效消除气泡,保证了超声波气泡检测的准确性。
本发明公开了一种金属焊缝缺陷的无损检测设备,包括承载单元和夹持单元,其中,承载单元包括底板和水平开设于底板上的第一限位槽和对称水平开设于底板上的第二限位槽,第一限位槽位于对称水平开设于底板上的第二限位槽之间,夹持单元包括设置于底板顶部的调节组件、设置于调节组件一侧限位组件;本发明设置有承载单元和夹持单元,通过承载单元对金属管进行承载,在通过夹持单元中的限位组件带动调节组件根据金属管两端的孔径进行调节,进而对金属管进行检测,从而解决现有的金属焊缝缺陷的无损检测设备这能对单一孔径的金属管进行检测的问题。
中冶有色为您提供最新的安徽蚌埠有色金属分析检测技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!