一种反射式高能电子衍射对高压电缆的检测装置属于高压电缆无损检测领域,尤其涉及一种反射式高能电子衍射对高压电缆的检测装置。本发明提供一种可对在线运行电缆进行无损伤检测的反射式高能电子衍射对高压电缆的检测装置。本发明包括叉指换能器、太阳能板和蓄电池和控制单元;其结构要点所述控制单元包括PIC18F4520/TQFP芯片U1、CA258 P芯片U3和LM239 U4,U3的2脚分别与电阻R11一端、电阻R12一端相连,R12另一端与太阳能板输出端相连,R11另一端分别与U3的1脚、电阻R30一端相连,R30另一端与U1的27脚相连。
本发明涉及无损检测领域,尤其涉及一种基于平衡电磁技术的裂纹检测装置及方法。其中电源电路输出端与激励线圈驱动电路输入端及接收信号处理电路输入端连接,激励线圈驱动电路输出端一端与检测传感器输入端一端连接,另一端与检测传感器输入端另一端连接,接收信号处理电路接收端与检测传感器输出端一端连接。本发明利用检测装置的结构使被检铁磁性试件表面的电磁平衡,通过检测铁磁性试件表面磁场与涡流场畸变,观测铁磁性试件表面的电磁平衡是否被破坏进行是否存在裂纹缺陷判别,利用一种结构在不改变检测方向同时对铁磁性试件表面横、纵向裂纹有效检测且根据检测信号特征实现横、纵向裂纹的区分,弥补了其他无损检测技术在裂纹检测方面的不足。
一种深腔零件内腔荧光检测方法,属于无损检测技术领域,特别是涉及一种深腔零件内腔荧光检测方法,主要应用于航空发动机压气机鼓筒内腔的无损检测。本发明提供一种深腔零件内腔荧光检测方法,该检测方法可对深腔零件内腔进行有效的荧光检测,不仅能够保证荧光检测质量,而且提高了检测效率。本发明采用如下技术方案,一种深腔零件内腔荧光检测方法,该检测方法采用定位夹具,具体包括如下步骤:预清洗、施加荧光渗透剂、去除多余的荧光渗透剂、干燥、显像及检测。
本发明涉及一种食品、医疗用品等需完全密封包装的物品的针孔检测方法。将由绝缘材料包装包裹的导电物放置在一对检测电极的正下方;一检测电极通过导线与高压电源的正极相连,另一检测电极通过导线接入电流检测装置后接地;两检测电极水平摆放,相互间隔一定距离,该距离能够防止两电极由于高压击穿空气而导致短路;两电极的不锈钢珠链与密封包装物的绝缘材料包装表面接触;高压电源通过检测电极对密封包装物施加高压电,使密封包装物充电;针孔检测;交换两检测电极的极性,针孔检测。本发明能够实现对密封包装产品的高速在线无损针孔检测,可以检测出直径小于0.5μm的微小针孔,精度极高。
本发明涉及机械零件无损检测工装夹具技术领域,特别是涉及一种圆柱筒X射线检测机。包括:升降机构、伸缩机构、工件定位与移动机构。其特征在于所述升降机构实现X射线管上下精确移动,所述伸缩机构实现X射线管水平伸缩移动,所述待检工件夹具平台固定待检工件,所述移动机构方便检测平台搬运移动。该检测过程中,X射线管通过机构调整位置对金属圆柱筒形工件进行无损检测,从而判断检测工件是否合格,降低生产成本,提高产品质量。运用本发明装置可以方便快速对圆柱筒状工件进行X射线无损检测,大幅度提高无损检测的自动化程度,提升检测效率,在工业大规模生产和质量把控中有巨大应用市场。
本发明属于电磁超声检测领域,涉及一种方形管道内检测电磁超声测厚换能器结构,包括手柄、磁铁、保护筒和线圈,其特征在于:磁铁固定于手柄的一端,保护筒套于磁铁外部并与磁铁紧贴,保护筒内设有方形的线圈,线圈的导线为等间距相同方向缠绕排列,相邻导线的电流方向相同。对线圈通以交变电流,在工件近表面内部形成涡流;磁铁产生偏置磁场,在偏置磁场的作用下,交变涡流受到交变洛伦兹力;涡流质点在交变洛伦兹力的作用下,形成机械振动,产生超声波进而完成不同情况下对管道有无损伤的判定。
本发明属于电磁超声检测领域,涉及一种圆形管道外检测电磁超声测厚换能器结构,包括固定板、磁铁、保护筒、线圈,其特征在于:磁铁为周向三等分组合成的空心圆柱状的磁铁,固定板有两个,磁铁固定于两个固定板之间,保护筒位于磁铁环形内部并与磁铁内壁紧贴,保护筒内设有环形的线圈,线圈的导线为等间距相同方向缠绕排列,相邻导线的电流方向相同。对线圈通以交变电流,在工件近表面内部形成涡流;磁铁产生偏置磁场,在偏置磁场的作用下,交变涡流受到交变洛伦兹力;涡流质点在交变洛伦兹力的作用下,形成机械振动,产生超声波进而完成不同情况下对管道有无损伤的判定。
本发明属于电磁超声检测领域,涉及一种方形管道外检测电磁超声测厚换能器结构,包括固定板、磁铁、保护筒和线圈,其特征在于:所述磁铁包括上下左右四块矩形磁铁,固定板有两个,磁铁固定于两个固定板之间,保护筒位于磁铁内部并与磁铁紧贴,保护筒内设有方形的线圈,线圈的导线为等间距相同方向缠绕排列,相邻导线的电流方向相同。对线圈通以交变电流,在工件近表面内部形成涡流;磁铁产生偏置磁场,在偏置磁场的作用下,交变涡流受到交变洛伦兹力;涡流质点在交变洛伦兹力的作用下,形成机械振动,产生超声波进而完成不同情况下对管道有无损伤的判定。
本发明涉及一种基于激光轮廓扫描的内螺纹检测仪及其检测方法,属于智能无损检测技术领域。内螺纹检测仪包括测量装置、定位工装和减震平台,测量装置和定位工装分列于减震平台上,测量装置包括电动平移模组、激光轮廓扫描仪和水平设置的旋转测杆轴,激光轮廓扫描仪嵌入式安装在旋转测杆轴上,前侧端设置有光学反射元件,光学反射元件的镜面与旋转测杆轴的轴心线呈45°夹角倾斜,定位工装位于测量装置的前方,位于旋转测杆轴的轴心直线上。本发明设计的基于激光轮廓扫描的内螺纹检测仪可伸入到待测工件中,通过激光轮廓扫描仪和光学反射元件对内螺纹进行测量,无需接触工件,检测结果准确、全面、可靠。
一种检测铆钉裂纹的涡流检测探头,属于无损检测技术领域,特别是涉及一种铆钉类零件外径表面裂纹的涡流检测。本实用新型提供一种多通道的检测铆钉裂纹的涡流检测探头,可保证探头检测线圈与被检零件表面良好配合,保证涡流检测质量,提高涡流扫查有效范围,提高涡流检测效率。一种检测铆钉裂纹的涡流检测探头,其特点是包括探头、固定壳体、若干组工作线圈及连接线,所述固定壳体一端与探头连接,另一端的端面上设置有工作线圈;所述工作线圈与连接线相连接,工作线圈由激励线圈及检测线圈组成,工作线圈采用差动联接方式。
本发明属于蜂窝结构无损检测技术领域,涉及一种检测蜂窝结构腐蚀损伤的振动检测方法。所述方法包括以下步骤:1)建立蜂窝结构健康频响函数数据库;2)检测待检蜂窝结构;3)处理振动信号数据得到检测点的频响函数;4)对比检测结果与蜂窝结构健康频响函数数据库的频响函数,判定检测点出蜂窝是否发生损伤。本发明避免了破坏结构进行检测的缺点;其次,本发明检测成本较为低廉;再次,本发明不易受到环境条件的干扰,有助于蜂窝结构损伤检测的外场使用。
本发明涉及一种基于激光轮廓扫描的壁板类工件检测装置及方法,属于智能无损检测技术领域。所述壁板类工件检测装置包括基座,所述基座上设置有两个激光轮廓扫描仪,两个激光轮廓扫描仪相对设置,二者在线性移动模组的带动下同步平行移动,两个激光轮廓扫描仪的相对内侧分别设置有校准框,所述校准框上开有窗口,所述激光轮廓扫描仪的激光光束穿过校准框的窗口,同时激光光束的上下两侧各有一小段照射在校准框窗口的窗框板上。本发明设计的壁板类工件检测装置测量过程中能够实时对测量数据进行补偿校正,具有测量精度高、重复性好、操作简单、检测效率高、无损伤等特点。
本实用新型提供一种纤维环无损手术刀,所要解决的问题是:现阶段手术中使用小尖刀对腰椎间盘进行环形切口操作时,极易损伤临近的神经根和硬膜囊;本实用新型的技术要点是:筒状外壳上带有刻度观察孔,筒状外壳内设置有使用螺旋测距原理调节长度的环形刀筒;所述环形刀筒带有矩形限位滑道,环形刀筒的一端设置有环状刀片;本实用新型的积极效果是:本实用新型可使纤维环切开的时间明显缩短,减少了神经及血管副损伤的机率,使用起来方便、可靠。本实用新型还有结构简单、操作简便、安全性高、实用性强等特点。
本发明涉及低维功能材料科学和材料测试分析技术研究领域,具体为一种针对箔材、薄膜、二维材料等进行精确定位、裁剪、无损转移自支撑低维材料的方法。由于大部分需要进行转移操作的自支撑低维材料,其厚度在几纳米到几百微米不等,面内尺寸多在毫米至微米量级,取样加工过程中和转移过程中极易损坏,且其比重极小,易受外界环境(如:气流、静电等)的影响较大而难以准确控制定位。该方法引入了飞秒激光裁剪、微重力和静电引入以及显微定位等技术手段,可以有效解决以上问题,尤其针对需要把材料转移到微小易损器件上,该方法可以得到完美的应用,极大的拓展对自支撑低维功能材料的研究应用。
本申请提供了一种基于PACK电池的无损降温控制方法、装置及电子设备,涉及电池技术领域,缓解了PACK电池的测试过程中降温速度较慢导致PACK电池的测试效率较低的技术问题。该方法包括:接收降温控制指令;基于所述降温控制指令,控制所述PACK电池的水冷系统从所述水冷系统的入水口导入无水无油气体,以使所述无水无油气体通过所述PACK电池内部的水冷系统;控制所述水冷系统从所述水冷系统的出水口导出所述无水无油气体,以使所述PACK电池的热量随所述入无水无油气体从所述出水口排出。
本发明提供一种微纳米尺度下光学图像的无损清晰重构方法,涉及数字图像处理技术领域。该方法首先通过改变摄像机与物体之间的距离获得两幅图像分别作为源图像和目标图像,然后再计算源图像和目标图像所对应的清晰图像到目标图像的光学能量传播时间,进而得到清晰图像,最后再分别计算目标图像和清晰图像的平均梯度和图像熵,来测量重构的清晰图像的清晰程度。本发明提供的微纳米尺度下光学图像的无损清晰重构方法,运用光学能量传播方程动态无损地重构清晰图像,避免了传统利用求解反卷积方法重构清晰图像时复杂的计算过程,实现了在微纳米视觉下对目标特征的精确观测,为微纳米视觉中图像恢复的研究提供了理论研究基础。
本发明提供一种JPEG‑LS无损压缩标准下基于FPGA的图像高速压缩方法及系统,采用向前预测的方式,计算每个像素的预测误差修正值,通过预测修正值对像素的误差值进行修正,并根据修正后的误差值更新修正参数,将所有误差值通过Golomb‑Rice编码的方式进行编码实现图像的无损压缩;在正常编码模式下,解决了该JPEG‑LS自身的反馈结构制约硬件流水线实现从而导致工作频率低的问题,实现了在FPGA硬件平台部署高速JPEG_LS无损图像压缩系统,该结构不仅可以满足高速处理图像数据的目的,同时参数化的设计可使系统动态调整输入图像参数,可根据不同的应用环境进行参数配置。
本发明涉及一种基于无损约束降噪稀疏自编码的滚动轴承故障诊断方法,采集滚动轴承时域振动信号数据,对数据进行采样制作训练集、验证集、测试集样本,对所有样本进行归一化处理;设定多组超参数组合,并以此训练无损约束降噪稀疏自编码滚动轴承故障诊断模型,选取设定超参数组合中,在验证集上诊断精度最高的模型,作为最终诊断模型,并固定该模型;在测试集上对得到的模型进行性能测试。本发明通过以理想信号代替原始信号作为重构目标,有效避免了原始信号中的噪声对模型参数优化的干扰,隐藏层可以提取具有噪声鲁棒性的特征,从而提高故障诊断模型性能的稳定性,在训练数据含有噪声的情况下,仍能学习到适合故障诊断的模型参数集合。
本发明涉及一种叶片无损评价植物臭氧敏感性的方法,属于大气污染生物监测领域,可应用于臭氧敏感植物如大豆、杨树、白桦树、紫椴、辽东栎等伤害症状的无损伤、连续测定。方法包括:根据叶面图像对伤害类型分类,然后对叶面图像进行分割,提取和分析症状形状、面积大小等特征,建立基于Lab颜色模式下ISODATA算法的提取方法,得出伤斑率后进行受害程度分级(图1)。本发明的优点是,与现有肉眼观察或破坏性取样方法相比,本方法可以无损伤地分析叶面受害面积和比例,实现连续监测和准确分级,可以解决不同植物臭氧伤害症状存在差异而无法定量比较受害程度的问题,可以简单直接地判断植物臭氧伤害,具有快速、无损和连续观测等优点。
本发明涉及一种图像实时无损压缩方法,包括:根据输入原始图像的规格大小设定预测器长度;根据输入图像用改进JPEG-LS预测器进行预测,将实际值与预测值做差,得到残差并映射为非负整数,得到输入图像的预处理结果;根据输入图像的预处理结果按照分裂方式k的不同取值进行分裂、累加,并计算k=0,1,2,...,n-3时各情况下的总码长,取码长最小值所对应的k值,记为k*;n为输入图像像素值转换为二进制时的位宽;根据k*来对整幅图像的样本进行分裂,获得压缩码流并进行存储或传输。本发明对连续色调性较差的灰度图像特别是星载遥感图像可有效地降低整幅图像的空间冗余,减小样本均值,整个编码过程不会丢失任何信息,实现了无损压缩。
本发明涉及表面改性及金属防腐理论研究领域,具体涉及一种无损手段研究界面膜生长的装置及方法。其装置包括密封改性系统、电化学监控系统、体式镜框架及观察记录系统;密封改性系统为金属表面钝化或腐蚀过程提供精确电极位置、液膜深度、温度、改性起始时间等参数的实验场所;电化学监控系统检测在线改性过程电位与时间变化规律;体式镜框架及观察系统固定实验场合及观察钝化过程金属表面变化过程。本发明与现有改性膜离线表面分析技术相比,能够对生长的膜层表面液膜条件控制及处理时间灵活调整同时,能观察关键电化学性质变化。该方法具有操作简单、方便快捷、薄液膜参数精确控制、不破坏转化膜膜层结构,理论规律研究可靠等优点。
本实用新型提供一种用于各类钢轨的裂痕等伤病检测的便携式钢轨无损探伤仪。该装置的本体采用现有技术中的超声探头、发光管及扬声器双路报警显示系统,其刷水机构采用旋轮式结构以及定心机构、调心机构,再加上本体上的提手和推手可制成折叠式联动机构,不仅结构紧凑,体积小,便于携带和现场作业,而且可防止误报、漏报现象的发生,明显提高现场作业的效率和检测结果。
本实用新型公开了用于无损探伤的均匀喷涂装置,包括板材、U型支架、调节装置、连接板、移动装置和收纳壶,所述板材的中部设有焊缝,所述板材的一端设有U型支架,所述U型支架的一端螺纹连接有螺纹杆一,所述螺纹杆一的一端转动连接有夹持板,所述夹持板与U型支架内壁滑动连接,所述U型支架的一端转动连接有L型支撑杆,所述U型支架内设有调节装置,所述调节装置与L型支撑杆固定连接,所述L型支撑杆的一端设有连接板,所述连接板的底端设有移动装置,所述连接板的顶端对称固定连接有收纳壶,所述收纳壶的一端固定连接有伸缩管,此用于无损探伤的均匀喷涂装置解决了人工在喷涂时不均匀或者过量的情况,且避免漏检测的情况。
本发明属于激光清洗领域,具体地说是一种均匀水膜晶圆颗粒物无损激光清洗方法。包括以下步骤:1)检测待清洗晶圆的颗粒污染物尺寸是否符合清洗范围;若不符合将待清洗晶圆夹持在工作区域中,执行下一步骤,反之,更换晶圆并重复步骤1);2)通过去离子水装置的水喷头在待清洗晶圆表面喷水形成一层去离子水膜;3)激光清洗:设置激光工艺参数,通过控制夹持机械手,使晶圆法线与激光器发射的激光束形成夹角,设定激光器对待清洗晶圆一表面上进行多次清洗;4)对待清洗晶圆进行翻面,通过操作步骤2)~3)对晶圆的另一表面完成清洗;5)检测激光清洗后的晶圆表面颗粒污染物,若残留颗粒污染物超过设定值,返回步骤1),反之,清洗合格。
基于特种波无损提取纸介质上残留的皮肤纹理设备,包括扫描箱、机械传动组建、扫描元件,扫描箱为内箱体和外箱体,内箱体布置在外箱体内,内箱体由用于承载被检测纸张的抽屉、固定于内箱体内壁的保护罩和观察窗构成,透明的观察窗布置在内箱体的上表面,抽屉置于保护罩内部,扫描元件布置在保护罩上方。本设备应用于医学、公安等领域,能够轻松对人的皮肤纹理信息进行提取,可有效避免传统的化学法和物理法对介质带来损伤的问题,解决了物理法中关闭电源影像马上消失的问题,能够快捷、稳定、无损的显现潜在皮肤纹理,纹理长时间显现于介质上,达到用肉眼直接观察的效果。
本发明提供一种X射线无损探伤轮毂的定位装置,要解决的技术问题是:被检测的轮毂的定位。本发明的要点是:驱动两个链条运行的电机为伺服电机,在两个链条上方的铅屏蔽房房梁上安装摄像头,摄像头的视频输出接电脑主机的视频输入端,电脑主机通过串口接在两个伺服电机的控制端,控制两个伺服电机运行和停止。本发明的积极效果是:由于设置了定位装置,使X射线无损探伤轮毂的全部操作可由电脑自动完成,减少了人为干涉因素,避免了漏检现象;显著提高了检测效率。
本实用新型涉及无损检测装置技术领域,且公开了一种钢结构无损探伤装置,该钢结构无损探伤装置,所述底座的上表面固定连接有两个支撑杆,两个所述支撑杆的上表面固定连接有检测箱,所述检测箱的内部固定连接有横板,所述横板的上表面固定连接有限位块,所述限位块的内部开设有孔槽,所述孔槽内部活动连接有导向杆,所述导向杆的一端固定连接有固定板,所述固定板的外表面固定连接有两个固定杆,两个所述固定杆的一端固定连接有短板,所述短板的一端固定连接有弹簧,所述弹簧的另一端固定连接有框架,所述短板也在框架内,进一步可以在钢结构无损探伤检测的过程中,使得该检测装置能够适用于不同尺寸大小无损检测仪。
本申请提供了一种预应力无损界面牛顿力监测拉锚装置,该装置中,反脱接手的上端和钻杆沿第一方向通过丝扣连接,其中,反脱接手为圆筒形结构;上芯轴的上端与反脱接手的圆筒形结构的内侧壁沿第二方向通过丝扣连接,上芯轴的下端伸出反脱接手的下端;锁锚组件位于反脱组件的下方,套设于上芯轴,限位组件位于锁锚组件的下方,上端与锁锚组件的下端沿第二方向通过丝扣连接,限位组件的下端沿周向设有多个球形卡槽;卡锚组件位于限位组件的下方,包括:钢球、限位板和锥芯轴,限位板有多个,多个限位板沿锥芯轴的母线安装于锥芯轴的外侧面;钢球有多个,多个钢球对应位于多个球形卡槽内,且与多个限位板和锥芯轴的外侧面形成的滚落轨道相对。
本发明涉及一种空谱联合预测的高光谱图像无损压缩方法,包括以下步骤:根据谱间相关系数的大小,对输入高光谱图像进行波段组合;根据不同的波段组合选择相应的预测算法消除相关性,得到差值图像;对差值图像进行RICE熵编码,得到压缩码流,进行存储或传输,在本地或异地实现可逆解码。本发明方法可有效地降低整幅图像的空谱冗余,减少了编码计算量,整个编码过程不会丢失任何信息,实现了无损压缩,提高了高光谱图像的无损压缩比,降低存储图像所需的存储资源,减轻了传输带宽负担,编码复杂度低,易于硬件实现和实时传输,并具有较好的抗误码能力。
本发明公开了一种非接触无损伤的测量外延SOI外延层电阻率的方法,该方法针对外延SOI外延层进行电阻率的测量,为了达到测量精准的效果,首先对外延SOI表面进行特定的预处理,使表面的缺陷及电学参数达到所需要求。再施加特定电压,根据C-V曲线算出电阻率。最终结果误差小于0.1%。本发明为非接触式测量,具有非破坏性、无损伤性、可重复利用等优点。在实际生产中,被测外延SOI仍然可以使用。大大的提高了产品良率,节约了成本。
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