本发明公开了一种纵弯复合超声振动聚焦器,包括螺栓、后盖板、压电陶瓷片、电极片、变幅杆和聚焦球壳。所述的后盖板、所述的压电陶瓷片、所述的电极片和所述的变幅杆依次套设在所述的螺栓上,所述的后盖板、压电陶瓷片、电极片和变幅杆通过所述的螺栓联接夹紧,聚焦球壳设置在变幅杆的前端。本发明中纵弯复合超声振动聚焦器采用夹心式压电换能器结构,具有功率容量大、声场聚焦能力强等优点。本发明可以应用于超声气体介质声场聚焦、多相流声场聚焦、超声医疗、超声除尘、超声干燥、超声凝聚、超声无损检测等领域。
本发明公开了一种大功率空气耦合超声振动换能器,包括螺栓、后盖板、压电陶瓷片、电极片、变幅杆、转换套筒、振动板和粘接在振动板上的耦合层。后盖板和变幅杆通过螺栓将依次套设在螺栓上的后盖板、压电陶瓷片、电极片和变幅杆联接夹紧,转换套筒设置在变幅杆的前端,振动板和粘接在振动板上的耦合层设置在转换套筒的前端。本发明采用夹心式压电换能器结构,具有功率容量大、声场输出强度高等优点,可以应用于超声去泡、超声悬浮、超声医疗、超声除尘、超声干燥、超声气体介质声场聚焦、多相流声场聚焦、超声凝聚、超声无损检测等领域。
本发明公开了一种基于细胞电学特性和电磁微阀的微流控芯片结构及方法,属于生物医学微流控细胞分选技术领域;解决了现有的微流控分选细胞存在流体剪切力、抗体和荧光物质会影响细胞的活性和功能,离心需要大量样品且很难在没有人工干预的情况下与下游工艺集成的技术问题;其技术方案为:微流控芯片结构包括溶液样品进口、溶液进口流道、溶液进口窄通道、检测电极、电磁微阀、微流通道一、微流通道二、废液出口和目标细胞收集出口;控制方法内容为:通过调节通道长度,细胞液流速,电磁铁通电时间,实现对目标大小细胞的高效分选。本发明的有益效果是:利用细胞的大小和电学特性,对目标细胞进行高效无损的无标记分选。
本发明属于无损检测技术领域,涉及一种水下混凝土结构腐蚀损伤演化评价方法,包括以下步骤:对浸泡在水中的混凝土梁试件实施时间反转试验获取损伤因子DI0,对完全浸泡的混凝土立方块试件实施单轴压缩试验获取抗压强度和弹性模量将混凝土梁试件和混凝土立方块试件浸没在盐酸溶液中,分别在第10、20和30天,对浸泡在盐酸溶液中的混凝土梁试件实施时间反转试验获取损伤因子DI′,对混凝土立方块试件实施单轴压缩试验,获取抗压强度Fcp′和弹性模量Ec′;利用上述计算结果分别求取腐蚀指标CI、抗压强度损失率LRF、弹性模量损失率LRE、腐蚀指标和抗压强度损失率的误差δCF、腐蚀指标和弹性模量损失率的误差δCE,实现在不破坏水下混凝土结构的情况下对其腐蚀演化过程评价。
本发明公开了一种陶瓷微裂纹修复方法,包括如下步骤:利用无损检测工序发现并提取陶瓷件上微裂纹的尺寸特征参数;利用光纤激光加工工序将微裂纹区域加工成微孔洞;利用抛光清洗工序去除光纤激光加工区域表面的毛刺及微孔洞中的碎屑残留物;利用热处理工序去除光纤激光加工区域残余热应力;利用涂覆钎料工序在去除碎屑残留物后的微孔洞中填充钎料,并压实;利用钎焊工序使钎料与陶瓷基体紧密结合;利用抛光后处理工序去除多余钎料反应物,获得修复后光滑陶瓷表面;陶瓷上的微裂纹通过本发明的方法修复后,可以大大降低陶瓷生产和加工过程中的次品率,修复后的陶瓷制品使用极限得到大幅提升。
本发明提供了轨道车辆车轮的修复设备、方法及采用的铁基合金粉末,车轮为CL60车轮,铁基合金粉末由如下按重量百分比分配的修复材料组成:铁:75~85,铬:10~20,硅:0~2,镍:0.5~5,磷:0~0.05,硫:0~0.05,碳:0~0.6。本发明提供了一种轨道车辆车轮的修复设备、方法及采用的铁基合金粉末,该粉末与CL60基材有良好的匹配性,熔覆层润湿性好,无气孔和裂纹产生,熔覆层耐磨性好。其修复后的车轮完全满足TB/T?2078-1996标准技术中的金相组织和无损检测要求,具有良好的耐磨性,且在使用过程中不易产生疲劳裂纹,能够延长车轮使用寿命,能减少车轮的更换频率。
本发明涉及一种环保型水性着色探伤剂及其制造方法,属于无损检测探伤领域。将水、玫瑰红和防腐剂混合在一起进行搅拌1h,用200目过滤布进行过滤即可。与现有技术相比,本发明通过对颜料种类和浓度的研究,选择水作为溶剂,玫瑰红B为颜料,使得其达到灵敏度要求的同时还具有以下有益效果:1、降低能耗,目前化工原料成本较一吨溶剂在1.5万成本,现在把高成本的原料成本降下来是提高社会效益和企业的经济效益。2、由于改变的配方,用水当溶剂,改变了有毒有害的溶剂对于环境和操作人身体造成的危害创造有利的外部条件,深受广大用户的欢迎。3、对现有技术条件,更方便更简单,更使用,省工省时省成本。
本发明公开了一种用于作物穴盘苗CT扫描根系三维重构成像的育苗方法,属于作物根系无损检测领域的一种用于作物穴盘苗CT扫描根系三维重构的育苗方法,包括如下步骤:用于作物穴盘苗吸收CT造影剂的容器制备;适用于吸收CT造影剂的作物穴盘苗的培育;利用作物穴盘苗伸出漏水孔的外侧根系吸收CT造影剂。CT扫描作物穴盘苗的准备。本方法是在不破坏根系在育苗基质中空间分布的情况下,用作物穴盘苗的根系吸收CT造影剂,使根系的密度大于育苗基质的密度,CT扫描时根系与育苗基质的衰减值不同使得生成的断层图面中根与育苗基质灰度存在明显区别,通过对断层图片进行阈值分割将根系从育苗基质中分离出,生成完整性和清晰度较高的根系三维图像。
本发明公开了一种改进型软舌式塑胶脱模头,涉及塑胶制品生产领域,包括气嘴和夹头,气嘴包括气嘴座、气嘴套、气嘴帽、气针、上缓冲环、下缓冲环、磁环和鼓吹调速阀。本发明采用连通气源的可伸缩喷嘴和软性夹舌设计,可以对塑胶件进行鼓吹膨胀、摘取以利于实现产品无损检测,具有结构简单紧凑、动作连贯性好、自动化程度高等优点。
本发明公开了钢铝复合波纹管补偿器及其制造工艺,包括圆法兰、方法兰和波纹管,该波纹管为双层波纹管结构,其内层为不锈钢层,外层为铝合金层,并通过领料、精车切削、钻孔、卷板、纵缝焊接、无损检测、套合、缝焊和成型处理得到钢铝复合波纹管补偿器成品。本发明结构通过采用纵缝焊接技术,使钢铝复合波纹管焊接形成整体结构,解决了传统产品只能采用单一材料的问题,通过将波纹管双层设置,既实现免焊接,又可以增加产品的导电导流性能,可省去传统产品外层加装的导流排或接地线,外层铝合金代替了导流排,从而使得产品强度高,不易开裂,导电导流性能好,同时可以吸收管道安装、温度变化时引起的位移。
本发明公开了一种用于全血中稀有细胞筛选的微流控芯片,包括微管道及依次通过第一叉指电极组在所述微管道上形成的血小板去除区、通过所述微管道上的裂解管道段形成的红细胞裂解区、通过第二叉指电极组在所述微管道上形成的红细胞去除区、通过磁场在所述微管道上形成的白细胞去除区、通过第三叉指电极组在所述微管道上形成的目标细胞提取区。本发明利用大小差异去除血小板和裂解后的红细胞,利用特异性单抗和磁珠的方式去除白细胞,有利于提高目标细胞筛选的纯度和俘获率;同时还可以对样品起到清洗作用。本发明的系统对细胞无损伤,可用于常规的流式细胞分选,也可用于稀有细胞的筛选,对促进无创产前筛查、肿瘤预后检测具有十分重要意义。
本发明涉及的一种大型低温异构件的生产方法,其主要生产工序包括:预热、滚圆、道镦粗+拔长、十字锻造变形、二道镦粗+拔长、水冷、粗加工、固溶热处理、无损检测、异构件精加工、成品,生产制得的大型低温异构件具有耐极低温(‑269℃)、低温抗拉强度>1400MPa、断裂韧度>200MPam0.5、抗强电磁扰动等特性,满足等离子体温度1*108℃、放电脉冲100秒、使用寿命35年以上的最新核聚变堆技术要求,解决了大型低温异构件适应更大等离子电流密度、更高磁场强度及磁约束力的问题,突破了我国10吨以上大型低温异构件的研制、锻造技术难题,巩固和提升我国核聚变技术的整体竞争力,有效缓解人类终极能源危机。
本发明公开一种基于扩展有限元法的隧道隐伏式缺陷衬砌病害分析方法,包括如下步骤:基于无损检测结果确定隐伏式缺陷尺寸及影响范围;建立受隧道隐伏式缺陷影响的地层‑结构有限元网格模型;采用轻质虚拟材料+弹簧耦合作用模型模拟隐伏式缺陷;对所示有限元模型施加材料参数及边界条件;选择隧道衬砌支护结构施加富集函数以模拟衬砌病害;通过生死单元的设置,模拟隧道开挖‑支护‑隐伏式缺陷影响,计算衬砌病害的产生、发展规律;计算出病害产生的区域,分析衬砌结构最不利位置。本发明计算模型合理,能够准确反映隧道隐伏式缺陷对衬砌病害的影响,无需进行室内、现场试验的方式,具有经济、科学等优点,应用前景广阔。
本发明提供一种X射线探伤机。目前普遍使用的X射线探伤机产品体积较大、笨重,操作者劳动强度大、设备工作效率低、故障率高、使用寿命短,已完全不适合当前无损检测这一重要技术应用要求。本发明包括筒状铝壳(1),所述的筒状铝壳里面的下部装有X射线管(2),上部装有高压变压器(3),所述的X射线管阳极接地,所述的X射线管的外部安装散热装置,所述的X射线管的外部装有温度传感器(4),所述的温度传感器和所述的高压变压器连接控制器(5),所述的X射线管连接X射线窗口(6),所述的控制器连接指示灯(7)和报警器(8)。本发明用于金属管道探伤。
本发明属于食品加工技术领域,具体涉及一种炒饭食味特性的快速无损定量方法;其包含炒饭调味料定量模型构建、炒饭原料种类识别模型构建、炒饭食味特性定量表征三个步骤;利用光谱信号对调料液含量变化的敏感性建立了调味料定量模型,根据成品炒饭中调味料总量与炒饭炒制过程中加入的调味料总量相等的特点,构建了调味料定量模型关键参数的解析方程,通过方程求解的方式实现了调味料定量模型的快速构建。同时,本发明通过逐一获取炒饭颗粒的光谱特征,结合构建的调味料定量模型及炒饭原料种类识别模型快速检测单颗粒炒饭原料上不同种类调味料的含量,提出了炒饭食味特性的定量评价指标及其计算方法,为研究、优化炒饭食味特性提供新的技术手段。
本发明涉及一种新型法兰生产工艺,它包括(1)将原材料送入初炼炉中进行初炼,初炼后出炉将VOD钢包吊入真空室内,接通底吹氩开始合盖抽空,在真空条件下向VOD钢包中加入脱氧剂进行脱氧,最后吊出VOD钢包进行浇注;(2)将坯料进行锻造;(3)将锻造料制成板材;(4)采用激光切割机切割板材制作1/4半成品法兰片;(5)将四片1/4半成品法兰片铺置于一体式拼接焊接机的模具上,并铺设辅助弧板;(6)启动一体式拼接焊接机,完成对法兰的单面焊接工作,并自动退枪;(7)将法兰进行反面铺置,完成该面焊接工作,并自动退枪;(8)拆卸法兰,切除辅助弧板,打磨;(9)对产品进行无损检测。本发明节省工序,用料少,节约成本,环保安全。
本发明公开了一种基于Android设备的多通道超声探伤系统,属于无损检测技术领域,包括:数据采集外设,用于多通道超声探伤数据采集工作,将采集到的数据发送至Android设备和接受Android设备所发送的控制命令;Android设备,用于接受数据采集外设上传的数据,与用户实时交互,向数据采集外设发送控制命令和与服务器端交互;数据采集外设与Android设备通过USB OTG协议连接;服务器端,用于存储Android设备上传的数据和向Android设备提供历史数据下载。这一系统结构设计有效降低了仪器的整体成本,增强了仪器的数据处理和存储能力,优化了波形或图形的显示界面,优化了仪器与用户的交互方式,同时可以将采集到的本机数据通过Android设备上传至服务器作长时间保存用于数据的反复查看和大数据分析。
本发明公开了一种利用高温消除高强度调质板焊接应力的方法包括铺设隔热层、缠绕加热电缆、启动中频感应加热电缆和工件检测四个步骤,本发明的方法消除高强度调质板圆筒焊接应力,耗时相对较短,不受工件体积的限制,且应力消除更加彻底,除此之外,工件外观也无损。
本发明提供了用于余热锅炉高温高压管道导向装置,其确保管道可以和管支座顺利连接,且无需对管道进行整体热处理、水压及无损探伤,同样确保管道的品质,降低了企业管道检测的成本。其包括梁结构,所述梁结构的侧部设置有导向框架,所述导向框架的内腔内设置有四个对中布置的管支座,所述管支座内布置有管道,所述管道具体为高温高压管道,其特征在于:所述管道的外圆面布置有夹箍结构,所述夹箍结构通过螺母、螺栓紧固于所述管道的外表面,所述夹箍结构对应于所述导向框架内,四个所述管支座的内侧分别焊接连接所述夹箍结构的外表面。
本发明属于超声无损检测技术领域,公开了一种管道超声螺旋导波特征路径信号提取方法,包括:通过一阶泰勒展开将管壁非线性的波数关系转换为线性的形式,在窄带激励的情形下,这种近似是合理的;依据这种近似,在已知激励函数情况下,推导了单一模态导波单一路径下的信号响应;在此基础上,建立多模态和多路径的导波传播过完备数据集,利用单层神经网络算法求解模态和路径权重因子;模态权重因子与多模态数据集相乘可以从整体信号中分离出多组单一模态信号,路径权重因子与多路径数据集相乘可以提取单一模态的特征路径信号。本发明能有效抑制导波频散,提取单一模态下单一路径的导波特征信号,提高信号辨识度,具有广阔的前景。
本发明公开了一种全聚焦超声图像拼接方法,该方法采用全矩阵数据获取具有重叠区域的多帧全聚焦超声图像作为待拼接图像,然后构造尺度空间,提取待拼接图像的特征信息,求取特征点描述符,根据特征点描述符确定待拼接图像的特征点匹配对,按照特征点描述符之间的欧式距离比率准则进行特征匹配,然后采用MSAC算法对匹配对进行筛选,剔除误匹配对,再通过单应性变换矩阵模型对匹配的特征点坐标进行变换,将待拼接图像转换到同一坐标系下,计算空间变换后的初始化全景图,再利用梯度倒数加权平滑来对匹配后的图像进行融合,得到拼接后的超声全景图。该方法具有图像配准准确度高和拼接过程操作性强的特点,适用于无损检测领域中缺陷全聚焦图像的拼接。
本发明属于无损检测技术领域,涉及一种基于信息融合的中华绒螯蟹品质等级判别方法;步骤为:采集中华绒螯蟹的蟹壳可见近红外波段的高光谱图像,并进行校正;然后划分感兴趣区域,提取RGB信息,再提取感兴趣区域可见近红外波段的光谱信息,筛选特征波长;对步骤一中校正后的高光谱图像进行滤波处理,获取主成分图像后提前感兴趣区域的纹理信息;最后融合特征波长、纹理信息和RGB信息,通过算法建立基于融合信息的分级模型;本发明利用信息融合技术,结合了中华绒螯蟹内部属性和外部属性信息,更加立体全面的体现中华绒螯蟹的品质等级,具有分级精度高和性能更稳定的优点,解决了现有技术指标单一、过程繁琐和效率低的缺陷。
本发明属于茶叶快速无损检测技术领域,涉及一种基于视觉、嗅觉和味觉传感信息融合的茶叶原产地的判别方法;具体步骤为:选取不同国家的茶叶样本,首先采用可见/近红外光谱技术获取茶汤的色泽信息,采用色敏型嗅觉传感器获取茶汤的香气信息,采用基于简单工作电极的味觉传感器系统获取茶汤的滋味信息;然后采用化学计量学方法对茶汤的视觉、嗅觉和味觉传感信息进行预处理,并分别提取视觉、嗅觉和味觉传感特征信息;最后融合视觉、嗅觉和味觉传感特征信息,构建茶叶产地判别模型,实现茶叶产地的判别;本发明融合视觉、嗅觉和味觉传感特征信息能够快速、准确的评判茶叶的原产地,并且操作智能简便。
本发明提出一种内齿圈控制热处理变形的热处理方法,其包括步骤:将检测表面无损伤缺陷的内齿圈进行清洗后装炉干燥;干燥后的内齿圈送入加热室进行C‑N共渗;将圆柱形或环形芯轴装入碳氮共渗后的内齿圈中,芯轴与内齿圈为过盈配合;将装配有芯轴的内齿圈进行电磁感应淬火;将淬火后的内齿圈进行回火,回火过程中,芯轴仍然与内齿圈装配在一起;以及,内齿圈冷却至室温,将芯轴与内齿圈分离。本发明的内齿圈控制热处理变形的热处理方法,热处理工艺效率高、效果好且尽可能的避免了内齿圈的淬火形变,保证了内齿圈的尺寸精度和圆度;特别适合直径大、厚度比较薄的内齿圈的热处理过程。
本发明公开了一种应用于电磁超声波探伤的盒式自动扫查器,涉及无损检测技术领域,其包括:两个结构相同的探头组件,驱动盒体,所述驱动盒体上设有两个结构相同的调节装置,所述调节装置包括:带有腰型槽的滑轨、滑座、连接臂和锁紧销,所述滑轨与驱动盒体连接,所述滑座通过滑轨上腰型槽内的螺栓与滑轨连接,所述连接臂一端与滑座铰链连接,所述连接臂另一端与探头组件连接,所述锁紧销设于滑座上。本发明通过在驱动盒体两侧增设调节装置,使扫查器探头组件能稳定地接收信号,同时,利用锁紧销可将探头组件固定于驱动盒体两侧上方,有效地保障了扫查器在搬运时探头组件的安全。
本发明公开了一种螺旋桨壳体的加工工艺,包括以下步骤:A、取钢板,用直线割刀或切割机对钢板进行切割,保证切割出的钢板的误差度小于2mm;B、用卷板机将切割出的钢板卷圆;C、将卷圆的钢板两端进行对接焊接,形成圆筒,并对焊接处进行无损检测;D、将焊缝处用打磨机磨平;E、将打磨后的圆筒使用模具压制成型制成螺旋桨壳体。本发明具有提高工作效率,进一步提高产品质量的优点。
本发明公开了一种大规格低合金钢管板用拼焊平板制备工艺,其特征在于包括如下步骤:S1、大规格低合金钢拼焊管板相匹配焊接材料选择;S2、大规格管板用平板拼焊焊接;S3、大规格平板拼焊坡口形式;S4、大规格拼板的组对及站板加固;S5、焊接顺序及防变形;S6、拼焊平板焊接接头后热;S7、大规格平板拼焊焊缝无损检测;S8、大规格低合金钢拼板焊后热处理及防变形控制。本发明适用于大规格低合金钢用于管板拼焊平板的简单经济实用制备,其优点在于能有效减少投料厚度,降低工装加工成本,焊接材料消耗少,工艺过程简单易行,操作性强;获得焊缝质量优异,表面平整度符合管板加工要求的拼焊平板。
本发明公开了一种超混杂层状复合结构制备方法,包括以下步骤:S01:裁剪与清洗;S02:阳极化处理;S03:贴胶膜;S04:纤维层‑金属层‑蜂窝层‑非织造复合针刺毡层按结构设计铺贴,S05:加热‑加压固化;S06:切割;S07:无损检测。本发明还公开了一种超混杂层状复合结构,由上述制备方法得到。本发明的一种超混杂层状复合结构及其制备方法,能够保证纤维金属层板原有优良性能的同时,并且获得较高的刚度,且无需在车辆门成型后加装内饰层,生产效率提高,舒适度要求进一步提升。
本发明公开了一种基于频域介电理论的变压器油纸绝缘老化状态评估方法,首先将变压器冷却后并短接,采用基于介电质理论为基础频域谱分析法得到的复介电常数实部和虚部随频率变化曲线,采用极化双弛豫模型,模型前后部分能分别反应界面极化和离子极化两种主要极化方式对油纸绝缘系统的破坏,最后将计算得到的特征参量与特征参量标准值进行对比,本发明分为五个步骤,对变压器油纸绝缘系统绝缘状态能够做出有效的诊断,是一种先进的无损非破坏性检测方法,可以对长久运行的油浸式变压器的油纸绝缘结构进行绝缘状况的评估诊断,为电网的安全运行提供保障。
本发明公开了一种基于窄带云数据服务的分布式查询方法,所述方法包括如下步骤:首先对用户输入的查询进行分解,通过查询服务注册表中的服务名和服务地址实现对全局查询的分解;查询调度机制将云数据服务中的数据重组,使其具有连续读取特性,采用LFF算法对子查询进行调度;在子查询合并机制中设置检测计数器,根据子查询标识对同一全局查询的子查询进行合并。在网络传输中对查询语句和返回结果进行编码以节省带宽,采用霍夫曼编码对数据进行无损压缩。本发明适用于复杂巨系统的信息集成技术领域,主要应用于各类以窄带为中心的信息系统分布式信息关联查询。
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