一种超声波测厚探头与导波杆的耦合装置,属于超声波无损检测技术领域,第一探头导波杆组件的第一导波杆上方穿过底板并固定。第一导波杆上端面向上依次有第一耦合片、第一超声波测厚探头和第一探头压板。第一探头压板两侧分别开第一探头压板通孔,内设第一螺钉,第一螺钉套设第一平垫片,第一平垫片在第一螺钉帽下方,第一螺钉上套第一压簧,位于第一平垫片和第一探头压板通孔凸缘之间,第一螺钉向下穿出第一探头压板后固定在底板上。第二探头导波杆组件结构相同。可使超声波测厚探头与导波杆长期保持稳定耦合,避免因耦合片热胀冷缩问题而影响导波的效果。在线实时监测高温管道壁厚时,可适用于高温管道的实时在线监测。
一种基于声压反射系数功率谱测量超声在薄层介质中往返时间的方法,属于材料超声无损检测与评价技术领域。该方法使用脉冲超声水浸回波系统采集一个由水与薄层上表面组成界面的反射回波信号和水与薄层下表面组成界面的反射回波信号组成的混叠信号,再采集一个标准试块的上表面回波信号。然后分别对采集到的信号进行FFT,进一步处理得到声压反射系数功率谱。接着从功率谱的幅度谱中读出各余弦分量对应的δ脉冲的横坐标,即为超声在薄层中的各次往返时间。本方法克服了由于超声回波信号带宽不能覆盖薄层声压反射系数幅度谱中相邻两极小值而不能确定超声在薄层中往返时间的问题,所用的设备简单、可操作性强、测量精度高,重复性好。
本发明公开一种智能电力机车牵引变压器在线监测系统及方法,基于光声光谱技术,使用多级滤光片和电磁阀对光声池内实现了分时分区测量,结合膜渗透油气分离技术,实现了小型化的变压器油中气体混合气体浓度的无损检测,克服了多光声池光声光谱系统体积大的缺点,具有灵敏度高、稳定性好、尺寸小、寿命长、成本低等优点,特别适用于空间有限的智能电力机车内牵引变压器(变压器油中混合气体含量)的在线监测。
本发明公开了一种基于综合遥感技术的森林环境遥感监测系统,属于森林环境遥感监测技术领域,包括微控制器,所述微控制器的输入端与A‑D转换模块的输出端电性连接,所述A‑D转换模块的输入端与低通滤波模块的输出端电性连接。本发明中,通过设置的图像获取模块、路由模块、协调模块、光谱数据获取模块、定性分析模块、颜色传感器以及控制面板模块等结构的互相配合下,制定有针对性的病虫害防治措施,是一种无损害监测技术,且该系统还具有准确的森林颜色识别性能和良好的稳定性,两种技术互相印证,能够更加准确的检测出森林的病虫害问题,该系统功耗低,实时性强、可自组网,借助这些优点,该系统可以准确实时地监控森林环境。
本发明公开了一种测量真空离子镀和等离子体喷涂镀膜膜厚与均匀性的方法。该方法基于激光诱导击穿光谱技术结合激光诱导荧光技术测量真空离子镀膜技术及等离子体喷涂镀膜技术的沉积膜厚膜厚与均匀性。该发明是一种微损接近无损的检测方法,能够实现对镀膜样品膜厚10nm量级测量,镀膜表面均匀性μm量级分辨测量。尤其是该方法还是一种可以实时、原位、在线、无接触与主动式的测量方法,且不会对镀膜过程有干扰,易于操作,实时分析。本发明主要用于真空离子镀,比如真空离子镀物理、化学气相沉积、等离子体喷涂等领域,不排除应用于其它的、具有相近技术特征的薄膜或者涂层沉积技术领域。
本发明提供了一种铝合金铸件力学性能预测方法,首先浇注试样,建立力学性能与孔隙率、二次枝晶间距的关系,然后构建铸件凝固过程中形成显微孔隙、二次枝晶的数学模型,最后在浇注前通过计算机预测显微孔隙、二次枝晶的数值,并根据孔隙率、二次枝晶间距与力学性能的关系预测铝合金铸件的力学性能。当预测的力学性能不达标时,改进铸造工艺使得力学性能满足设计要求,从而达到无损检测的目的,本发明的有益效果是:优化铸造工艺,确保铸件质量,实现一次浇注成功,具有重大的应用价值。
本发明公开了一种测试受腐蚀后混凝土各梯度损伤层的弹性模量的方法,具体步骤如下:步骤一:首先测得腐蚀后混凝土的复合体弹性模量Eq1;步骤二:磨去厚度为h的第一层腐蚀层后,再测得混凝土的基体弹性模量Es1;步骤三:通过材料力学挠度计算出腐蚀后混凝土的腐蚀层弹性模量与基体弹性模量之比α;步骤四:进而得出第一层腐蚀层弹性模量EC1;步骤五:测量第二层腐蚀层弹性模量Ec2时,将计算上一腐蚀层时测得的基体弹性模量Es1作为第二层混凝土的复合体弹性模量Eq2,然后按上述步骤二到四,得出第二层腐蚀层弹性模量Ec2;该方法不受试样形状、规格和环境的限制,不仅可以达到无损,丝毫不破坏原件,而且可以在各种特殊、恶劣环境下进行检测。
本发明一种碳纤维复合材料钻削无线测温系统和方法属于机械检测领域,涉及一种碳纤维复合材料钻削无线测温系统和方法。该系统采用无线测温刀柄单元、人机交互参数设置和测量结果显示单元,以及与人机交互参数设置和测量结果显示单元相连接的信号无线接收单元。测温方法是先组装无线测温刀柄单元,将安装好的无线测温刀柄单元与机床主轴连接,设置采样频率,设定所需的工艺参数并启动机床,信号无线发射单元的A/D转换芯片对由热电偶转化的微弱电信号进行数据采集。本发明对机床主轴无损害、且无需特制工件,可获得任意工艺条件下钻削碳纤维复合材料整个过程中瞬时温度变化的全部数据。测温系统简单、可靠,测温方法减少试验周期,降低试验成本。
本发明涉及风力发电机运行维护技术领域,同时也适用于其他树脂基复合材料的缺陷深度无损检测。其针对在大型风力机叶片缺陷深度检测中,无法通过直观的红外热像图确定缺陷深度的问题。该方法既保证测量精度,又能够被广泛应用。包括以下步骤:S1:用照射热源对风力机叶片表面进行持续加热;S2:NEC R300红外热像仪采集和保存叶片表面的实时热图序列;S3:提取缺陷位置表面温升曲线,整理成缺陷位置在深度方向各层的温升曲线族;S4:提取无缺陷位置表面温升曲线,将两温升曲线族进行相似度计算;S5‑S7:得出缺陷参考深度值;S8:判断深度值是否在特征区间。
本发明属于无损检测中超声检测技术领域,涉及一种电磁超声横波测厚换能器,其特征在于:包括方形永磁铁、换能线圈、手持装置、框体和电路板,框体包括外壳和外壳内侧的保护框,保护框内部设有电路板,手持装置一侧穿过外壳和电路板并与外壳和电路板固定在一起,保护框的内部电路板的另一侧连接有换能线圈,换能线圈缠绕在方形永磁铁周圈。本电磁超声横波测厚换能器选用排线绕制,漆包线密实的绕制在永磁铁上,线圈的利用率高,成本低且便于装配和替换,具有测厚、探伤的功能。
本发明公开了荧光和遮挡同时测量的细胞计数装置,所述装置通过选择特定的LED光源和窄带滤光片,并通过调整光阑孔大小和滤光片角度调整光通量,可以同时测量生物细胞的荧光信号和聚苯乙烯微粒的遮挡信号,达到细胞计数、微粒计数和活性分析的目的。探测为单纯的光电检测,不与细胞直接接触,没有任何外加电场,没有高功率激光照射,完全真实的细胞培养环境,对细胞无损伤。本发明还公开了基于荧光和遮挡同时测量的细胞计数方法,可以同时检测到含荧光物质的细胞的脉冲信号和不含荧光物质的颗粒物脉冲信号;对特定脉冲方向的脉冲进行计数即可得出对应细胞和颗粒物的数量,可以计算出两者的比例。该细胞计数方法方便、快捷。
本发明涉及材料力学性能测试的装置,具体为一种测定金属材料载荷-位移曲线的压痕装置,包括机械部分和电气控制部分,该机械部分与该电气控制部分通过数据传输线连接,机械部分由定位装置和压痕制造装置组成,其中压痕制造装置采用两相混合式直线型步进电机带动压头上下移动,压头为直径为不大于1mm的金刚石材料球形压头;电气控制部分包括可编程序控制器、触摸屏、电机驱动器,用于驱动机械部分的步进电机,并采集机械部分所测量的数据,可实现人机交互;本发明为无损检测装置,具有结构简单、体积小、重量轻、检测精度高、便于携带至测试现场等特点。
一种弹性各向异性金属基体热障涂层厚度超声测量方法,属于超声无损检测技术领域。它采用一套包括超声波C扫描装置、水浸点聚焦探头、数字示波器以及计算机共同构成的超声脉冲回波法C扫描测厚系统,分别对被检测试样与参考试样进行测量。针对弹性各向异性金属基体热障涂层试样超声回波信号,借助定义的修正系数Δγ,提取出其中所有Δγ>0的超声数据,并计算其归一化功率谱Gm(f),读取Gm(f)有效频带内的谐振频率fn,结合已知的热障涂层纵波声速c,带入声压反射系数功率谱谐振频率表达式即可实现弹性各向异性金属基体热障涂层厚度测量。该方法有效克服了由于基体弹性各向异性引起的超声波形畸变以及主频偏移等现象导致热障涂层超声测厚结果偏差较大的问题。
一种高损伤敏感性的桁架结构损伤实时监测系统,属于结构健康监测领域。包括双向加速度传感器子系统、数据采集子系统、数据分析子系统、损伤定位结果实时显示子系统、决策子系统;数据分析子系统调用数据采集子系统的双向加速度信号基于发明的高损伤敏感性的桁架结构损伤实时监测方法进行损伤识别;若有损伤杆再用无损检测技术检测其损伤程度进而做出更换或维修的决策。本发明的突出优势是对桁架杆微小损伤即5%以下的刚度降低的高敏感性,有利于在损伤初期更早地发现损伤杆;本发明无需任何系统识别和矩阵运算过程,计算速度快、精确度高、当使用无线传感器时节省能耗,加上其对小损伤的超高敏感性,使其在实际工程中具有较高的应用价值。
本发明属于材料力学性能检测领域,提供了一种金属材料力学性能检测的方法,目的在于解决快速、无损评价产品力学性能困难的问题,尤其适用于材料加工行业在生产车间进行退火效果表征和退火制度优选的工作。具体为将一个直径为
一种深井高浓度胶结充填体原位力学参数测试方法,步骤为:在深井不同位置、不同深度划定充填体原位力学参数测试区;选定一处测试区,利用回弹仪并配合辅助套头采集不同测点的回弹值;利用便携式背包钻机在选定的测试区内完成取芯样品钻取,先截取样品,再打磨试样;利用原位快速检测单轴压力机对试样进行现场强度检测,获取对应取芯处的充填体单轴抗压强度;更换测试区,继续回弹值和单轴抗压强度的采集,直到建立回弹值与单轴抗压强度线性关系回归曲线;将现场采集的回弹值代入回归曲线,直接获得无损检测胶结充填体原位强度。本发明省去了充填体搬运过程,解决了充填体从矿房到实验室搬运过程耗时费力、施工效率低等问题,提高了数据准确性。
一种采用超声波水浸聚焦技术测量热障涂层厚度的方法,属于超声无损检测技术领域。它采用一套包括水槽、超声波水浸点聚焦探头、XYZ三维步进装置、超声波探伤仪、数字示波器以及计算机构成的超声测试系统。该系统产生的超声波以小角度入射至热障涂层/金属基体结构,在基体/水的界面产生折射横波并经过基体/涂层以及涂层/水等界面,由探头接收到一个混叠信号。计算混叠信号的声压反射系数功率谱,通过测量热障涂层的横波声速值并读取一个准确的fm,实现涂层测厚。本发明采用常规超声水浸点聚焦探头及测量系统即可实现50-250μm热障涂层厚度的测量。与现有的超声测厚方法相比,检测系统复杂程度及成本均大大降低,具有较大的经济效益和社会效益。
本发明提出一种模拟管道在闭塞水和主体水中腐蚀产物测定的方法。所述方法包括模拟闭塞水和主体水中的腐蚀产物形成过程和腐蚀产物在避免氧化条件下的检测。闭塞区尺寸较小,实际管道中对于闭塞区以及闭塞区腐蚀产物的检测是很困难的。所以利用本装置同时模拟闭塞水和主体水中给水管道的腐蚀,取样后覆盖2mm除氧去离子水于管垢用拉曼光谱仪进行检测。本发明提供的方法,具有便捷、成本低廉、样品前处理方法简单、无损检测等优势,是一种新型的腐蚀产物研究方法。
本发明根据检测爆破扰动作用前后一定区域内的岩体的电导率变化情况,揭示岩体内部损伤程度变化的原理,提供一种爆破扰动下岩石损伤程度的测定方法,具体步骤包括:岩石试件的钻取、爆破扰动作用前岩石试件电导率测定、爆破扰动作用后岩石试件电导率测定,建立岩石损伤程度与电导率、装药量和取样点与爆心位置的距离之间的关系,并根据试验数据解析之。本发明的优点是:作为一种新的爆破扰动下岩石损伤程度的无损检测手段,在丰富检测手段的同时,可根据结果判断岩石在不同爆破扰动作用下损伤情况,进而达到优化爆破参数的目的。
本实用新型公开了一种龙门式三轴定位中小模数直齿圆柱齿轮视觉测量仪,涉及齿轮测量技术领域。该测量仪包括大理石底座、托板、龙门立柱、X轴导轨、Y轴导轨、Z轴导轨以及测量系统,底座顶部两侧固定安装有托板,底座上表面固定X轴导轨,导轨上安装有龙门立柱,龙门立柱上安装有Y轴导轨,其上安装Z轴导轨和测量系统。本实用新型专利提供一种基于机器视觉齿轮多参数测量装置,该装置通过对目标被检测齿轮的拍摄,得到目标物体图像,对目标物体的图像进行灰度处理、二值化、中值滤波、过滤较大噪音、对检测的物体的特征图像进行检测计算,得到齿轮的多个参数,测量准确度高,对齿轮无损伤。
本发明公开一种多联体涡轮导向叶片热障涂层厚度三维光学测量方法,首先将未经喷涂的待测多联体涡轮导向叶片放入三维光学测量仪中进行光学扫描,并进行三维建模;然后在叶片表面制备热障涂层,接着将喷涂后的多联体涡轮导向叶片再次放入三维光学测量仪中进行光学扫描,再次进行三维建模。最后将两次三维建模后的三维模型以多联体涡轮导向叶片的上缘板为基准进行拟合操作,拟合后将多联体涡轮导向叶片任意横截面位置的空间尺寸做差值得到热障涂层厚度。本发明的方法实现了复杂型面叶片的无损检测,降低了检测成本,检测精度较高,应用范围较广,提高了多联体涡轮导向叶片表面热障涂层厚度的稳定性及涡轮导向叶片的可靠性。
本发明公开了一种粉末状半导体材料电导率的测量方法。利用基于栅状电极的电导率测试装置,方法如下:于栅状电极蚀刻槽中,滴加已知标准电导率的标准电解质溶液,通过电化学工作站测定标准电解质溶液的电阻;计算电池常数;于栅状电极蚀刻槽中,添加待检测粉末状半导体材料,用玻璃压片压严,通过电化学工作站测定待检测粉末状半导体材料的电阻;计算待检测粉末状半导体材料的电导率。本发明原理简单,设备均为实验室常见测试仪器和材料,搭建和测试成本低且简单易行,可测半导体种类多,且测试中对材料无损害可回收,数据处理简便,结果准确。本发明为测量半导体材料电导率提供了新的手段,给科研工作带来了很大的便利。
一种均匀基底涂覆层弹性常数的超声测量与反演方法,属于超声无损检测技术领域。这种均匀基底涂覆层弹性常数的超声测量与反演方法通过测量包含涂覆层和基底试样的几何尺寸、密度和声速,利用超声水浸测量装置采集包含涂覆层纵横波折射信息的反射信号,依据斯涅耳定律,结合声速确定涂覆层纵波和横波有效角度范围,利用水/涂覆层/基底多界面结构的声时算法计算不同角度下涂覆层的纵波和横波声速,基于Christoffel方程借助模拟退火算法反演得到涂覆层的弹性常数。该方法解决了带基底涂覆层弹性常数难以无损测量的问题,为涂覆层弹性性能评价及涂覆层材料建模仿真中弹性常数的获取提供有效方法。
本实用新型涉及气体测定技术领域,尤其涉及一种空分氧中氪、氙和甲烷的测定设备。本实用新型提供的测定设备,包括依次设置的催化脱烃装置、进样阀、催化脱氧装置和气相色谱测试装置。所述测定设备克服了现有技术中关于“空分氧中氪、氙和甲烷含量的检测无法在一台仪器上完成,这给检测带来了成本和使用上的不便,即使不需要甲烷含量检测,氪和甲烷的峰干扰、氧气主体峰对氪峰、氙峰的干扰和对仪器的损害”的问题。且由于所述测定设备已将甲烷和氧气干扰提前去除,无需改变色谱柱或者降低载气流速和柱温等条件,避免了灵敏度降低的问题。可直接进行快速检测的目的,同时还具有检测范围广、适用性高、检测速度快,对仪器无损害等优点。
本实用新型涉及一种用于测量双金属钢带焊缝中心距的装置,该装置包括用于限定复合带上下左右移动的滚轮夹具和安装在云台组件上的由检测控制器控制的照相机,以及与检测控制器的输出端相连接的用于测算出焊缝中心距坐标参照值的计算机。该装置不仅结构简单,使用方便,且测算速度非常快;同时因该装置是利用在线检测焊缝中心距的方式,一方面可消除利用显微检测制作试样的等待检测结果,另一方面检测速度高于复合带的焊接速度,可以做到全面检测不漏检,且是一种无损的检测。
本发明公开了一种基于超声导波的绝热层脱粘检测方法:包括以下步骤:通过在待测结构上设置激励传感阵列设定激励端和对应的接收超声导波信号的接收端,将绝热层粘接完好状态下采集到的超声导波回波信号作为基准信号Em’将待检状态下采集到的超声导波回波信号作为监测信号记为Em”;分别计算基准信号Em’与监测信号Em”的香农熵,以两者差值的绝对值作为评价粘接状况的脱粘系数Dm。本发明公开的绝热层脱粘监测方法通过超声导波的大面积结构检测能力提高了传统单点无损检测的检测效率,实现在线、实时的绝热层脱粘监测。
本发明涉及无损检测领域,具体涉及一种用于相控阵超声探头晶片有效性的测试及评价方法。采用相控阵超声仪器激发相控阵探头晶片中每个晶片产生超声波入射到相控阵探头楔块底面产生的回波信号,通过回波信号的幅度判定晶片的有效性。本发明方法操作简单、实用,便于携带,无辐射,无污染,在检测过程中能及时测试晶片的好坏,能保证检测灵敏度和检测结果的准确性,也能提高检测效率。适宜作为相控阵超声探头晶片有效性的测试及评价方法的应用。
本发明的电气线束接地故障点位测定装置及方法,单板机MTU通过信号输出电路向被测故障电路输出源信号,电流钳将检测到的信号通过信号输入电路回送给单板机MTU,单板机MTU根据检测到的信号驱动显示电路。测定时,首先确认发生故障接地的线路,然后向该线路输出源信号,电流钳检测包括该线路在内的线束:如果无信号检出,则将电流钳向远离电路正常接地点一侧移动,直到有信号检出时止,此点即为故障接地点;如果有信号检出,则将电流钳向电路正常接地点一侧移动,直到无信号检出时止,此点即为故障接地点。装置紧凑便携,方法简单易行,定位快速、无损、精确,大大降低了线束报废率,提高了检修效率和可靠性。
超声波水浸探伤仪探测摆臂,属于无损探伤检测技术领域。包括可旋转的A、B摆机械臂,所述A、B摆机械臂安装在悬臂梁末端,A摆机械臂安装于B摆机械臂密封外壳的凹槽中,且两摆机械臂轴线正交,A、B摆机械臂的壳体分别通过辅助支撑和第一联轴器连接,A摆机械臂的A轴上设有用于安装探测传感器的传感器安装孔。本实用新型体积小、重量轻、结构紧凑,密封性好,具有防水、防腐性能;任意方位定位准确。本实用新型在所有结合面均采用密封圈结构,有效的防止水的侵入,保证其在水下能够正常工作而不进水。其精度高、性能好,可以满足不同复杂曲面的无损检测需求。A、B摆臂的外壳均采用铝合金,并对外壳加以阳极化防腐,提高了其水中防腐性能。
中冶有色为您提供最新的辽宁有色金属无损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!