本发明公开了一种区块链联邦学习系统及拜占庭攻击检测方法,其中区块链联邦学习系统包括数据持有者、验证器、矿工和任务发布者;若干个验证器构成验证器组,每个验证器组与一个矿工相连接构成边缘云,每个数据持有者随机与附近边缘云的验证器组中的任一验证器相连接;所有边缘云的矿工构建区块链网络,并通过区块链网络与任务发布者相连。本区块链联邦学习系统可部署于包含移动边缘计算、微数据中心、微云在内的多种边缘计算场景中,利用边缘基础设施的充足计算、通信、存储资源来均衡验证负载,从而减小验证时延,提高系统效率。本方法可以容忍负精度增益的本地模型,能够在保障模型精度无损的前提下取得高检测率。
本实用新型公开了一种用于检测埋地金属管道腐蚀的脉冲涡流探头,包括激励线圈、接收线圈和接线柱,所述接收线圈位于激励线圈内,接线柱设置在接收线圈和激励线圈之间,激励线圈的中心点和接收线圈的中心点为同一中心点,激励线圈通过接线柱连接到脉冲涡流信号发射机,接收线圈通过接线柱连接到信号采集箱。采用本实用新型可完成埋深≤2m的埋地金属管道腐蚀缺陷的非开挖在役无损检测,能够减少非相关信号的影响,提高检测精度,方便可靠。
本实用新型属于食品检测技术领域,公开了一种无需样品处理的果蔬原位快速检测仪。本实用新型包括放电室,放电室的中部设置有放电腔;所述放电室内设置有毛细管;所述放电室内还设置有钨电极;所述放电室内还设置有两个输送管,两个输送管的一端均连通放电腔,两个输送管的另一端分别连通氩气和原子荧光仪。本实用新型无需额外的辅助试剂,作为了常规蒸气生成的代替方法;由于毛细管的毛细作用和水果固有的渗透压,可以直接向放电腔引入样品,可实现无泵无阀直接引入样品。由于所需样品量极小,样品消耗量为纳升级别,是一种无损分析方法,几乎不会影响销售和消费。因此这是一种新颖的无需样品处理且无样品损失的快速分析仪。
本发明公开了一种基于磁石异极相吸的航空器成品装配定位检测方法,属于航空制造装配领域,包括步骤:使用人工划线等方式,用软性铅笔将计算机三维数模结构开孔位置标记到结构开孔表面。使用与开孔直径一致的磁石球放置在铅笔标记处,在结构背面放置另一颗磁石球,使其去结构正面磁石球相吸引。观察结构背面磁石球是否与结构干涉,是否满足装配制孔要求。根据实际情况调整成品安装孔位置,若原位置合理可不调整。使用钻孔工具在经过定位检测后的安装孔位,钻制成品安装孔。本发明可实现成品装配过程,判断制孔位置是否合理,具有成本低廉、操作简单快速、无损伤和准确性高的优点。
本实用新型公开了一种波纹管式称重传感器检测装置,其特征在于,包括基座、支架、丝杆、锁紧螺母、砝码、电压表、电源,支架的一端安装在基座上,丝杆安装在支架的另一端,锁紧螺母用于将波纹管式称重传感器的安装孔端固定在丝杆上,使波纹管式称重传感器处于水平状态,砝码放置在波纹管式称重传感器的受力端上,电源为波纹管式称重传感器提供电压,电压表与波纹管式称重传感器的信号线相连。本实用新型通过电压表对挂不同重量的砝码对波纹管式称重传感器输出信号进行测量,通过所测输出电压信号大小来判断该传感器性能是否下降或损坏,本装置结构简单,制作成本低,安装使用方便,对被检测的波纹管式称重传感器无损伤。
一种基于变频交流电位降法的金属管道缺陷检测技术,属于无损检测技术领域。在被测金属管道(3)待测区域两端安装激励电流电极(1),在待测区域安装测量电极(2),通过激励电流电极(1)向被测管道(3)施加不同频率的交流激励电流,由于趋肤效应的存在,当激励电流频率较高时,趋肤电流(4)仅存在于靠近金属管道外壁的浅层里,随着频率的降低,趋肤电流(4)将存在于整个金属管壁中;缺陷(5)的存在会影响趋肤电流(4)的分布,也即是影响了测量电极(2)之间电压的幅值,通过对电压的微分求导即可求出缺陷的深度信息。本技术不需要测量原始电压、参考电压和原始壁厚等,能够有效克服系统漂移、原始壁厚测量误差对测量造成的影响。
本发明公开了基于集磁面扫描的金属管道缺陷定位检测装置及方法,属于管道无损检测技术领域,装置包括:永磁体、光纤磁敏感探头阵列、信号连接光缆、光纤耦合模块、传感光源模块、光电转换模块、三维空间定位模块和信号处理模块。方法包括:以集磁面扫描待测金属管道,测量返回光光功率的大小,若返回光光功率的大小发生变化,则待测金属管道存在缺陷,否则,待测金属管道不存在缺陷。本发明具有安全性高、应用范围宽、灵敏度高、空间分辨率高的特点。
本发明公开了一种倒装焊焊点缺陷检测方法,将倒装焊芯片置于亥姆霍兹线圈所产生的内部磁场范围内,向亥姆霍兹线圈通电对焊球进行加热,采用热像仪获取倒装焊芯片的温度图像,根据温度图像得到各个焊点的温度曲线,并与合格焊点的温度曲线求差,得到温差曲线;然后根据温差曲线对各焊点的情况进行预判;再选取加热结束时刻的温度图像,根据焊点预判结果提取出空洞焊点和裂纹焊点处的图像块,与相应图像模板进行匹配,如果匹配成功则确定为缺陷焊点,否则为合格焊点。本发明通过结合ECPT无损检测物理原理,通过温差曲线和温度图像特征来检测和识别缺陷,其测量时间短、操作简单,对环境要求低。
本发明公布了天然气场站实时检测系统,包括MCU、监控摄像头、泄漏探头、火焰探头、第一流量计、第二流量计、远程终端、温度传感器以及多个喷淋头。可对天然气场站进行全面覆盖监测,实时监控天然气场站内管路以及设备外部是否完好无损、场站内输送管路内部的流量、压力以及输送管路外部的天然气浓度、站内或是场站周围是否出现明火或是火星等,一旦发生异常情况,检测数据及时传送至MCU,并且通过MCU向各执行模块发出执行命令,如MCU将控制命令传递至PLC,由PLC调控第一电磁阀以及第二电磁阀对天然气输出管路或是输入管路进行开闭,以保证气站的安全。
本实用新型公开的一种传感器接管嘴锥度连接气密性检测装置,包括一个通过拉杆将左紧板(1)、右紧板(10),用螺母锁紧连接在一起,夹持在上述左、右紧板内侧之间的端盖。其中,右端盖(8)设有径向连通气室(6)右管端的快插式进气插头(9);左端盖(4)设有径向连通气室(6)左管端的螺纹孔,制有锥度接口的出线接头(3)通过该螺纹孔锁紧与被测传感器的锥形接头相连,手柄(2)穿过左紧板(1)连接顶板,通过右端盖(8)将气室(6)压紧在左、右端盖之间。本实用新型使用方便,成本低廉,高效率,安全可靠,气密性检测传感器接管嘴锥度连接时对油箱无损伤。
本发明公开了基于多传感器管道介质中颗粒含量检测方法及系统,属于管道无损检测技术领域,方法包括:建立冲击管壁的固体颗粒含量测量模型;根据声发射信号的特征信息进行分类处理,得到管道中通过的介质含有颗粒和不含颗粒的时段;基于颗粒含量测量模型对管道中含有颗粒的时段冲击管壁的颗粒含量进行累加计算,得到管道的测量颗粒含量。本发明管道前后的损失能量与颗粒含量进行关联以此建立一种新的颗粒含量测量模型,基于声发射信号实现了冲击管壁颗粒含量的准确计算,结合管道壁厚信息能够预测管道的使用寿命,填补了气力输送管道寿命监测领域的技术空白。
本发明公开了一种基于射频技术的材料微小介电变化实时检测方法及装置,微波电路的输入信号被一分四功分器等分成四路幅度相等的信号,该四路信号同时进入四个交指型谐振单元,接着四路信号继续向前传播,同时进入一分四合路器进行混合后输出,输出信号被矢量网络分析仪实时接收处理。交指型谐振单元周围集中大量电磁场,当待测量材料放置于该电磁场集中区域时,会干扰谐振单元周围的电场分布,改变其谐振频率和衰减幅度,上述变化可以通过测量电路的散射参数获取材料的微小介电特性变化。本发明可以实现对材料微小组分变化进行高精度无损伤检测,也可推广应用于其他领域,应用范围广。
本发明公开了一种面向航空发动机叶片表面三维形貌的面结构光精密检测系统,该系统通过利用两台摄像机同步接收航空发动机涡轮叶片反射的光栅图像,得到一系列点云数据,结合图像算法,对点云数据处理以后恢复航空发动机涡轮叶片的高精度三维模型,根据得到三维模型,对测量系统和重构的叶片模型进行评估分析,完成对航空发动机涡轮叶片型面几何质量的高速度、高精度和多参数无损检测。
石斛质量、多糖检测和定位物质在细胞具体位置的方法。本发明公开了一种石斛质量检测方法,采集细胞质和淀粉粒拉曼图谱各若干个;进一步对所述若干个细胞质和淀粉粒拉曼的图谱进行基线校准和面积归一化处理,得到单一的细胞质拉曼图谱、淀粉粒拉曼图谱和细胞壁拉曼图谱;在所述单一的细胞质拉曼图谱和淀粉粒拉曼图谱中确定有差异的峰位;对所述细胞质拉曼图谱和淀粉粒拉曼图谱使用夹峰法进行拉曼成像,最后通过计算得出细胞质和淀粉粒的多糖含量。本发明的有益效果:实现成分无损耗,可以快速、精准反映多糖有效成分含量并定位有效成分位置。
本实用新型公开了一种在役长输管线环焊缝缺陷磁粉内检测机构,涉及对接焊缝无损探伤技术领域,包括中心管,固定套设上在中心管两端的固定座和转动套设在中心管两端的转动机构;两个所述固定座上均安装有行走轮;两个所述转动机构之间还连接设置有安装架,安装架的圆周方向均匀间隔安装有清扫装置、高清可视采集装置、自动磁粉检测装置;所述中心管的头部还固定安装有焊缝识别探头。本实用新型对环焊缝进行自动识别,自动推进定位,并进行轴向转动对焊缝进行偏差扫描确认,并通过行走轮的升降机构进行姿态的调整,使焊缝与转动机构精确定位,为下一步的检测提供保障;且可适应性强,达到效果最优。
本发明属于无损检测处理技术领域,具体涉及一种基于超声相控阵低秩矩阵恢复的钢轨缺陷检测方法。通过差分等声程采样的方式对目标超声相控阵信号进行采样,得到关于目标相控阵的结构性缺失的回波信号矩阵MD;然后对结构性缺失的回波信号矩阵MD进行添零补全,得到低秩矩阵M;通过低秩矩阵恢复ADMN算法对低秩矩阵进行恢复。在本发明中,通过差分等声程采样的方式有效减少超声相控阵回波矩阵的采样数据量,从而提升了回波信号的采集速度。在进行缺陷检测时,也可以将缺陷的回波信息保留,可以进行缺陷报警。本发明在提升检测速率的同时,还保证了成像效果。
本实用新型公开了一种基于声波原理设计的液体液位检测系统,包括信号产生电路、电极组、信号处理电路、信号保持电路及水位显示处理电路,所述信号产生电路连接电极组,所述电极组连接信号处理电路,所述信号处理电路连接信号保持电路,所述信号保持电路连接水位显示处理电路,利用声波在液体中无损耗传输特性,设计的一种液体液位检测系统,方便快捷的对液体液位进行测量并实时显示液位值;根据不同液位处的电极反射传输声波信号值即可清楚方便的收录液位具体值。
本发明的目的在于提供一种基于微波热成像技术的吸波涂层内部缺陷检测装置及方法,属于吸波材料缺陷无损检测技术领域。该装置利用天线辐射的电磁信号致热吸波涂层,并借助红外热像仪测量涂层的内部缺陷的红外信号,通过改变致热功率使涂层表面的缺陷区域的温度达到动态平衡,结合热能与电磁能的转化关系,建立反射率、涂层入射场强以及缺陷区域温度的关系式,最终建立反射率与缺陷深度的关系。本发明方法不需考虑线缆损耗的影响,使得缺陷深度计算结果更为准确。
本发明公开了一种基于热成像的无砟轨道离缝尺寸检测装置,涉及高速铁路病害检测领域。其特征在于,主要由主动激励装置、走行机构、热成像信息采集系统、数据处理成像系统四部分构成。所述主动激励装置提供热源,由于热能在无砟轨道有离缝位置处的热传输路径不同,导致轨道板表面温度存在区别,进而利用所述热成像信息采集系统和所述数据处理成像系统采集轨道板表面温度分布云图,最终通过轨道板表面温度与热传输路径的关系获取离缝的位置和尺寸信息。本发明解决了高速铁路无砟轨道离缝尺寸测量效率低、精度差的问题,可实现连续、高效、精确、无损地测量离缝位置和尺寸大小。
本发明公开了利用声波传输进行液体液位检测的方法,包括以下具体步骤:硬件平台搭载,将用于实现改方法的硬件进行搭载,并将用于发射和反射声波的电极置于液体内;在反射电极放置时,采用梯度放置原则,即代表上刻度值的反射电极短于代表下刻度值的反射电极;产生声呐信号;发射声呐信号;接收声呐信号;信号处理;液位确认,经信号处理步骤后,液位确认电路将对点信号进一步进行解码及运算处理,确定反射电极的编码信息,而后通够比对,确定该反射电极所在液位值的区间值信息,利用声波在液体中无损耗传输特性,而设计的一种液体液位检测方法,方能方便快捷的对液体液位进行检测。
本发明首先公开一种填筑工程填筑施工三维模型构建方法。该方法以填筑施工过程不同阶段填筑区真实地面点云数据为基础,建立三维立体模型。所得三维模型是填筑料随施工过程体积变化的实景复制,包含信息准确丰富,可应用于填筑施工后的多种检测、设计工程。本发明还公开一种填筑工程碾压密实度检测方法。该方法在已构建的不同施工阶段三维模型上划分出立体单元,再利用三维模型构建方法所提供的填筑材料体积变化的精确数据结合填筑材料质量数据,测算填筑区每立体单元填筑碾压的密实度值。进一步将测算密实度与控制标准比较,可检测每立体单元碾压密实度达标情况。该方法能够实时、直接、精确、快速、无损毁地获取每一局部的碾压密实度,指导施工。
本发明涉及一种非侵入式智能变电站漏洞检测方法,属于信息安全领域。该方法由智能变电站设备状态检测、基准漏洞信息采集和智能变电站安全漏洞关联分析三部分组成。通过解析智能变电站全站配置SCD文件和旁路嗅探智能变电站网络中的MMS、GOOSE、SV等流量数据报文,过滤出系统内活动设备状态信息,并与采集的基准漏洞信息进行匹配,从漏洞严重性、漏洞CIA偏向、漏洞攻击模式维度对智能变电站系统的安全漏洞进行检测和关联分析。本发明能够以一种非侵入式的方法,全面、有效、无损的检测出智能变电站设备和相关漏洞,为智能变电站系统的网络安全评估提供准确的基础数据支撑。
本实用新型公开了超声波检测用地理信息系统,包括超声波探伤模块和爬行机器人,还包括连接在爬行机器人上的控制器和卫星定位系统;所述控制器上还连接有通信模块,所述通信模块与中央处理器连接,所述中央处理器上还连接有地理信息模块和云端数据库;本系统工作时,卫星定位系统对爬行机器人进行实时定位,将定位信息发送到控制器,同时超声波探伤模块将探伤信号也发送的控制器,控制器将定位信息和探伤信号匹配后生成匹配信息发送到中央处理器与地理信息模型匹配,最后得到管线模块储存到云端数据库。本实用新型的优点是:可以在进行无损检测时准确的对检测图像进行精准的定位;带有陀螺仪,可以建立管线的三维模型。
本发明提供了一种埋地钢质管道全生命周期缺陷外检测方法,属于管道无损检测技术领域。该方法将管道自漏磁场信号历史数据作为基准,对当前的管道缺陷状况进行评价,操作简单,成本低,适用范围广,主要包括以下八个个步骤:步骤一,收集管道的基础资料;步骤二,划分管段区间及其子区间;步骤三,收集管道竣工时的自漏磁场数据;步骤四,收集管道试压时的自漏磁场数据;步骤五,收集管道初始运行时的自漏磁场数据;步骤六,收集管道运行期间的自漏磁场数据;步骤七,计算管道自漏磁场信号相关度;步骤八,确定管段缺陷严重程度排序及开挖详细检查子区间。
本发明公开了一种涡流检测电路、方法、系统、存储介质及终端,属于涡流无损检测技术领域,主要利用差动电桥和变压器调理电路结合形成双路差分探头,并利用第一差动信号和第二差动信号在各自的交变磁场下产生的信号参数,分析在交变磁场下各自产生的幅值、相位参数和提离的关系,进行多参数信号融合,可以抑制提离,双路差动输出在高提离变化时,对缺陷具有高检出能力。
本发明提供基于电容层析成像的埋地管道检测装置及识别方法,其中装置包括集成式运动平台和上位机,集成式运动平台内部放置有系统电源、信号发生器、射频放大器、数据采集模块、缓冲和多路复用板,集成式运动平台下底面安装有电容器极板阵列,集成式运动平台外壳上部放置有上位机,上位机内部含有成像和类型识别程序,集成式运动平台侧面具有出线孔,用于上位机与内部电子器件相连,集成式运动平台底部安装连接有万向轮,侧面安装有手推把手。本发明能够对金属和非金属埋地管道的位置、尺寸、类型进行检测,实现了无损非接触测量,对地下管线无破坏,可用于在挖掘前的勘探步骤,提高了挖掘作业的准确性和可靠性。
本实用新型适用于连续油管电磁无损检测装置领域,提供了一种连续油管近表面缺陷检测的阵列探头的放置盒,包括盒体、盒体盖板,所述盒体与盒体盖板可拆卸连接;所述盒体的两侧滑动连接在滑移支架上。放置盒内部设计有多个相互平行的放置凹槽,结构合理,可用于插放阵列探头的电路板和聚磁片,在使用和携带过程不会发生碰撞;本实用新型的放置盒整体占用地方较小,将油管放置在油管容纳槽内,并且通过连接件连接固定螺栓孔即完成了安装,因而安装方便;本实用新型的放置盒通过伸缩弹簧和滑移装置连接盒体,便于根据待检测油管的尺寸调整盒体的位置,并且是自动完成调整,使得操作方便简洁。
本发明涉及电涡流检测技术领域,具体公开一种自动化涡流探伤系统的焊缝检测定位方法及定位装置,该定位方法包括根据预设示教数据将携带双目视觉相机和电涡流探头的机械手臂移动至待检测焊缝区域附近;通过双目视觉相机采集当前位置的图像数据进行三维重建,获得当前三维信息;读取预设历史三维信息,将当前三维信息和历史三维信息进行配准求出变换矩阵;控制机械手臂按照变换矩阵在空间三个方向上的偏移量移动到焊缝区域表面,并按照平行于焊缝长度的方向进行扫查,实现了依托工业机器人及三维视觉定位技术完成自动化的构架焊缝缺陷的无损探伤。
本发明属于无损缺陷检测领域,是基于光纤磁传感结合集磁面扫描套管缺陷检测方法与装置,包括传感光源模块、阵列光电转换模块、两块永磁铁、光纤磁敏感头阵列、周向方位定位模块以及信号处理模块等,一方面通过两块永磁铁以同极性相对放置形成集磁面,扫描油气井套管;另一方面则将光纤磁敏感头呈一定阵列化排布,精确地感知集磁面周向方位上的磁场强度变化,实现油气井套管缺陷的高空间分辨精确定位检测。
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