本实用新型涉及一种手持的非介入式压力测量装置,包括预埋部分与手持检测部分;微处理器控制高速脉冲发生电路产生电压脉冲信号,并通过超声波换能器驱动电路进行功率放大,激励超声波换能器发生超声波脉冲信号,同时触发TDC时间数字转换电路开始计时;超声波接收器拾取脉冲信号,并通过信号放大及滤波电路对超声波接收器输出的微弱电压脉冲信号进行放大和整形,输出信号触发TDC时间数字转换电路停止计时。本实用新型通过监测超声波在压力管路上传播时间的变化,间接解算出压力的变化,解决了传统压力表需要在压力管路上开孔的问题,实现了压力的无损检测,具有较大的推广应用价值。
本发明涉及密封面无损检测技术领域,具体公开了一种大尺寸法兰密封面柔性三维自动测量系统及方法。该系统包括数据采集系统、机器人运动平台、控制及分析终端以及安装支架,其中,所述的机器人运动平台通过安装支架设置在待检测的大尺寸法兰密封面的上方,在机器人平台上搭载有数据采集系统,并通过与数据采集系统相廉价的控制及分析终端,对采集到的密封面数据进行分析处理。该系统及方法能够实现机器人、扫描仪实时通讯和自动化数据采集,并对测量的所得数据进行精简、去噪、点云-三维模型匹配,生成误差色谱图,计算密封面尺寸误差和形位误差,通过对加工100D型主泵法兰密封面1/5模拟样件进行试验测试,验证了该系统及方法的可行性和有效性。
本发明属于电缆的无损检测及寿命评估技术领域,具体涉及一种用于电缆整体老化寿命评估的频域测试分析系统及方法。数据采集模块采集电缆在不同频率的交流信号作用下的电压和电流响应,计算出电缆复电容频谱和介电频谱;根据温度探头测得的温度信号,通过调用系统中存储的该材料电缆温度补偿因子,对基于测试数据计算出的介电频谱进行温度校正处理,获取在基准温度下的修正频域曲线;SH因子计算及寿命评估系统通过修正后的介电频谱曲线,计算表征电缆当前状态的SH因子数值,并通过该系统中收录的曲线信息,外推出该电缆在当前服役工况下的剩余寿命和当前断裂伸长率EAB值。本发明可以实现对现场服役电缆的在役检查和寿命评估。
本发明适用于无损检测领域,提供一种漏磁探头测试台,包括底板、支板,每块支板上固定有一个线圈盘,两个线圈盘上绕有匝数相同的线圈,两块支板之间设置有连接块,所述连接块内安装有距离记录装置,所述漏磁探头测试台还包括用于装载漏磁探头阵列的装载条,所述装载条的宽度与两块支板间距相适应,且两块支板间距等于线圈半径。本测试台设置了两个相同的线圈盘,且线圈盘内的线圈匝数相同,将漏磁探头阵列安装在装载条上,通过一致性的测量并记录各漏磁探头的多个性能参数,提高漏磁检测仪的定量准确性、一致性。
本发明创造应用于超声波无损检测领域,薄壁结构超声共振测厚频谱分析内插校正方法。包括:步骤1、采用超声共振法进行薄壁结构检测,获取薄壁结构的表面回波和共振回波;步骤2、对共振回波信号截取指定长度的样本进行傅里叶变换,得到频谱;步骤3、采用内插法对所述频谱进行校正;步骤4、计算壁厚度。本发明利用频谱内插校正方法,可以提高周期信号频谱频率估计精度。针对超声共振测厚信号,可以在不提高采样频率的前提下,减小共振频率的测量误差,能够减小分析误差,实现薄壁结构厚度损失的精确估计,提高分析壁厚的精度。
本发明涉及电子衍射仪,提供一种双模逐层测量系统,包括真空样品室,真空样品室内设置有样品台,还包括电子脉冲控制单元、缺陷调控光路以及处理单元,缺陷调控光路上设置有激光脉冲能量调节装置以及激光脉冲扫描装置,处理单元包括用于接收电子背散射花样的第一接收组件、用于接收衍射图像的第二接收组件以及分析接收后衍射图像与电子背散射花样以控制激光脉冲能量调节装置与激光脉冲扫描装置的控制中心。本发明的测量系统可对微纳制造过程原位实时无损测量,实现边生长、边检测,且通过对衍射图像以及背散射花样处理获得样品表面缺陷信息,并根据此信息反馈调节飞秒激光脉冲能量及扫描位置,进行缺陷的修复,实现边检测、边调控的目的。
本实用新型涉及一种简易微流体流速测量装置,所述测量装置由流体流速测速通道,气体注入通道,气泡生成通道构成的微流芯片和气泡检测图像采集装置组成;气泡生成通道一端为封闭状,另一端和流体流速测速通道相互连通,气泡注入通道一端为封闭状,气泡注入通道的封闭端与气泡生成通道的封闭端相对布置,且两个封闭端之间设置有透气防水膜,气泡检测图像采集装置外接计算机。本实用新型测量装置具备有益效果是:流速测量方式简单,流体不会倒流入气体沟道,气体在实验过后即分离出流体,是对流体流速的直接测量。本实用新型设计合理,结构简单,高度整合,并且对流体不会造成任何污染,适用于微流控芯片中需要无损测量微流体流速测量实验。
本发明涉及核电厂蒸汽发生器换热管无损检测技术领域,具体公开了一种换热管接近距离涡流测量方法。一种换热管接近距离涡流测量方法,该方法具体包括如下步骤:步骤1、进行换热管接近距离涡流测量标定;步骤2、测量标定管相邻管不同间距幅值;步骤3、求解拟合接近管距离与幅值的对应关系的函数;步骤4、根据蒸汽发生器换热管检查中接近管所测量的信号电压幅值,利用步骤3获得的幅值距离拟合函数,获得相邻换热管的间距。本发明所述的一种换热管接近距离涡流测量方法,能够获得不同换热管的接近距离拟合函数,并通过接近距离拟合函数计算出相邻换热管之间的距离,且测量快捷、准确度高。
本发明公开一种防振锤钢绞线阻尼特性的测试方法,将钢绞线设置为悬臂状态,在钢绞线上安装电感线圈,在钢绞线的末端加载重力载荷,调整所述重力载荷的大小;所述电感线圈连接LCR电感电桥,设定所述电感线圈的激励电流频率Fk,通过所述LCR电感电桥检测电感线圈的电感量静态值;释放端部载荷,检测记录振动幅值Ai与电感量Li的变化,确定振动幅值Ai与电感量Li之间的对应关系;绘制振动幅值Ai的时间曲线图,按自由衰减法计算钢绞线的阻尼;本发明提供的的无损实验方法,可以检测、获取钢绞线在敏感频率下的阻尼系数,操作方便,测量精度高。
本发明属于电缆检测技术领域,公开了一种基于成像法的电缆导体截面积测量方法及系统,将被测电缆端面图像的局部区域自迭代聚类进行初次分割;并利用分割后各区域的特征信息进行同质性区域合并,获得准确的分割结果;基于区域相关阈值提取目标区域,获得电缆导体的精分割图像,基于精分割图像获得电缆导体所占像素个数;根据像素个数与电缆导体单位面积对应的像素数得到被测电缆导体截面积测量值;而单位面积对应的像素数则利用一个尺寸已知的标准工件作为测量目标对其进行精确测定得到;这种测量方法具有无损、非接触、检测速度快、自动化程度高的优点,实现了对电缆端面有效截面积的准确测量,可应用于各类型电缆进行导体截面积测量。
本发明涉及无损检测技术领域,具体公开了一种高转速条件下高精度自匹配外形尺寸测量方法。该方法具体包括如下步骤:1、对被检管材采集数据进行标定;2、对采集的被检管材标定信号进行周期分析;2.1、进行信号预处理,滤除异常信号;2.2、计算获取采集数据周期的标志位;2.3、对两个探头采集数据的每个周期数据重采样;3、对两探头采集数据的周期数据进行同相位数据统计分析;4、对被检管材进行信号采集;5、计算获得被检管材的外形尺寸;本发明所述的一种高转速条件下高精度自匹配外形尺寸测量方法,其可以通过同相位角对比,最大程度地消除机械安装误差和采集系统误差的影响。
本发明属于核电站设备无损检测应用技术领域,具体涉及一种基于视角修正的视频测量方法,包括如下步骤:摄像机实时采集图像,调节摄像机最终获得一段视频;同时4个激光器发出4束相互平行的激光束组,间距作为视频测量定标基准;当视频中出现缺陷时进行截图,框出一个激光光斑,读取光斑像素信息;对红色和绿色两种颜色信息通道分离,分别进行阈值分割得到二值化图像,进行椭圆拟合,提取光斑型心;修正摄像机观察角度;从图片中框出包含缺陷区域,进行缺陷边缘提取;使缺陷形成一个单连通外矩形包络,计算出外矩形包络的物理尺寸,完成测量任务。有益效果:能够满足对核电站设备视频检查和对表面显示检查要求,同时提高检查效率和测量精度。
本发明公开了一种器官组织缺损的测量方法,将藻酸盐印模材料调制待用,先将待测器官用底板进行遮挡后露出,再将调制好的藻酸盐印模材料完全覆盖至待测器官进行铸型,将成型固定的藻酸盐印模材料完整取下,应用量杯及水对铸型后的藻酸盐印模材料所形成的中空容器的容积进行测量,对容器的体积进行测量,得出数据V1,将V1与正常值V0进行比较,进而得出缺损比率;应用藻酸盐印模材料可塑性强及无毒害、无损伤等特点,对被检测器官组织进行铸型,将被检测器官组织的体积转化为检测藻酸盐印模材料所形成的中空容器的容积,达到易于测量的目的,具有客观精确、操作简便、方法独特、直观形象、费用低廉等优点,无需其他专门人员及设备参与,可单独完成。
本发明涉及电力设备的现场声压信号检测技术领域,具体为一种在极寒工况下基于矢量声学音频阵列的实时监测系统,包括音频采集模块、高清摄像头、信号调理器、电源管理模块、云服务器以及监控客户端;音频采集模块的信号输出端和高清摄像头的信号输出端均与信号调理器的信号输入端通信连接,信号调理器的信号输出端通过无线网络数据传输模块与云服务器无线连接,监控客户端与云服务器通过互联网连接;且电源管理模块分别和音频采集模块、高清摄像头以及信号调理器电性连接。本发明中提供了一种非接触式的,动态无损的检测系统,能够实时监测电力设备在极寒工况运行过程中出现的故障,相比于人工检测,检测信息更新及时,效率高。
本实用新型涉及一种细胞迁移高分辨率阻抗实时跟踪测控装置,特别适用于细胞电阻抗测量、细胞迁移、癌症检测、药物筛选、微流控及纳米技术应用,它包括腔体,其中部有能容纳液体的腔室,该腔室其中部由一个微孔薄膜将腔室隔成上腔室和下腔室;上腔体的电极孔插入的是上腔室电极,下腔体的电极孔插入的是下腔室电极,两电极分别与分析装置联接;下腔体的下部有与外部联通的液体进出通道。本实用新型的优点是:1、实时检测细胞,对体外培养细胞跨膜迁移过程进行高分辨、实时和无损伤、可靠跟踪测控、分析;2、提高检测灵敏度实现对单细胞的跨膜迁移追踪;3、减小人为测控误差;4、操作简便、精确度高;5、制造简单,成本低。
本发明涉及一种基于趋肤效应的铁磁性导体磁化曲线测量方法及系统,其系统包括信号源单元、电压检测单元和主控制单元。信号源单元连接在待测样品两端,为待测样品提供直流偏置电流和交流激励电流;电压检测单元检测待测样品上两个目标检测点之间的电压信号;主控制单元计算待测样品的电阻率和待测样品在对应偏置电流下的相对磁导率;还计算磁场强度和/或磁感应强度,并绘制待测样品的磁化曲线。本发明实现了铁磁性导体材料相对磁导率以及磁化曲线的无损检测,检测方便,灵敏度较高,测试稳定可靠。
本发明涉及一种近红外光谱快速无损测定食用油中低碳数脂肪酸含量的方法,包括如下步骤:(1)收集各种食用油样品;(2)按照标准方法测定食用油样品中低碳数脂肪酸的含量,并采集油样的近红外光谱谱图;(3)选取油样谱图的1600~1800nm波段,采用正交信号校正(OSC)和Savitzky-Golay滤波+11点平滑进行预处理,采用主成分分析(PCA)进行信息变量的压缩,采用遗传算法(GA)结合支持向量回归(SVR)方法建立低碳数脂肪酸含量与谱图之间相互关联的定量校正模型;(4)测定待测油样的近红外光谱谱图,并利用所建定量校正模型预测其低碳数脂肪酸含量。本发明适用于食用油中低碳数脂肪酸含量的测定,操作简便、快速无损、结果准确;同时为快速、准确检测食用油品质提供了新的思路,同时对食用油生产和安全控制、保障消费者的权益具有直接的现实意义。
本发明属于无损检测技术领域,并具体公开了一种基于动生涡流的金属管壁厚测量方法及装置,其包括如下步骤:S1、使多个不同壁厚的标准金属管以标定速度通过恒定磁场,在恒定磁场作用下,金属管壁内产生动生涡流,该动生涡流会产生涡流磁场,该涡流磁场与恒定磁场叠加形成叠加磁场,分别测得各标准金属管对应的叠加磁场值;S2、根据标准金属管壁厚及其对应的叠加磁场值,拟合得到叠加磁场关于壁厚的拟合函数;S3、将待测金属管以标定速度通过所述恒定磁场,测得其对应的叠加磁场值,进而根据所述拟合函数得到待测金属管壁厚。本发明基于动生涡流效应对金属管壁厚进行检测,特别适用于金属管高速检测环境,且检测结果准确。
本发明公开了测量动力电池组充放电电流分布的阵列式磁场计,包括磁力计控制系统,还包括多通道并行接收链路、多通道预极化链路、阵列式预极化线圈和阵列式检测线圈,多通道并行接收链路包括多路信号接收链路;多通道预极化链路包括多路预极化链路;阵列式预极化线圈包括多个预极化线圈;阵列式检测线圈包括多个检测线圈;待检测电池组包括多个待检测电池,本发明还公开了测量动力电池组充放电电流分布的方法,本发明可实现电池充放电电流的无损测量;提高磁场测量的精度;提高反演结果的可靠性;提高电池特性的评估效率。
本发明公开了一种基于特征频率的金属构件脉冲涡流测厚方法及设备,属于无损检测领域。该方法通过从检测信号对应的Laplace小波中提取特征频率作为测厚特征量,通过对多个已知厚度的金属构件进行脉冲涡流检测实验,建立起金属构件厚度与特征频率的关系曲线,并将它作为厚度标定曲线,从而将待检测金属构件的特征频率代入该关系曲线完成待测金属构件厚度的检测。该方法不受探头提离高度的影响,能够准确有效地从原始检测信号中获得待检测金属构件的壁厚值。
本实用新型涉及一种基于趋肤效应的铁磁性导体磁化曲线测量装置,包括信号源单元、电压检测单元、主控制单元和输出单元。所述信号源单元连接在待测样品的两端外侧,并为待测样品提供直流偏置电流IDC(i)和交流激励电流IAC,所述电压检测单元与待测样品上两个目标检测点分别连接,并检测待测样品上两个目标检测点之间的电压,且所述信号源单元、电压检测单元和主控制单元形成回路,所述输出单元与所述主控制单元连接,并对外输出检测结果。本实用新型实现了铁磁性导体材料的磁化特性的无损检测,以及基于磁导率的磁化曲线检测,操作方便,灵敏度较高,测试稳定可靠,具有较高的整体检测效率。
一种采用线激光实现测量的工业内窥镜探头,属于无损检测领域,它包括外壳体、内壳体、CCD器件和成像物镜;在所述探头的横截面上,外壳体和内壳体均呈圆形,内壳体设置于外壳体内且其顶部与外壳体内壁相接,所述CCD器件和成像物镜均设置于内壳体内,CCD器件的靶心、成像物镜的中心与内壳体的中心共线,在外壳体和内壳体之间设有照明光源和单线定标光源。本实用新型能够将成像、线激光定标和照明全部集成在探头前端,实现了阴影法测量,增加了探头空间的有效利用率,降低了无损检测的设备成本,提高了工作效率。
一种测定磁致伸缩导波传播距离的方法,属于铁磁性材料无损检测领域。本发明利用磁致伸缩导波传感器,通过调整激励单元和接收单元之间的距离,分别得到在不同距离条件下导波通过接收单元的信号;利用不同距离下信号幅值的变化,得到导波在构件中单位距离的衰减比,从而计算出导波在该构件中的传播距离。利用本发明的方法,可直接在现场实现导波传播距离的测定,从而避免由于工作情况不同而引起的误差。由于传播距离作为缺陷定位的重要参数之一,准确的传播距离可以提高缺陷定位精度。
一种采用光栅投影实现测量的工业内窥镜探头,属于无损检测领域,它包括外壳体、内壳体、CCD器件和成像物镜;在所述探头的横截面上,外壳体和内壳体均呈圆形,内壳体设置于外壳体内且其顶部与外壳体内壁相接,所述CCD器件和成像物镜均设置于内壳体内,CCD器件的靶心、成像物镜的中心与内壳体的中心共线,在外壳体和内壳体之间设有照明光源和光栅投影装置。本实用新型能够将成像、多条纹投射定标和照明全部集中在探头前端,实现了3D相位法测量,同时增加了探头空间的有效利用率,从而降低了无损检测的设备成本,提高了工作效率。
本发明公开一种分体式快速精准的叶片水势测定装置,包括叶室和检测箱;叶室嵌设于检测箱侧面顶部;叶室包括室体,室盖,密封圈,密封垫,直角反射器,密封板;室体为立方体结构;室体一侧面向外弯折形成一个折角面;直角反射器两相对侧面分别与室体内壁两相对侧面固定连接;室体中部开设有密封滑槽;密封板一端贯穿折角面,并与密封滑槽滑动适配;室体顶面固定连接有密封圈;本发明能够无损、原位、快速测量叶片水势,具有便携、迅速、准确、无损地测定植物叶片水势,精确度达0.02MPa,为精准灌溉提供技术指标,具有成本低、使用寿命长,操作方便等优点;用以在实验室或野外快捷、方便地测定叶片的水势。
本发明涉及一种带有快换接头的声波(电视)测井仪井内顶送杆,属工程无损检测设备制造领域。顶送杆由公接头、母接头及骨杆构成,公接头下端和母接头分别连接在骨杆两端,公接头上端设置有对称卡爪,在卡爪的下方设置有弹簧式活动定位销,母接头为圆柱体状且呈空心状,母接头内设置有与公接头上卡爪相对应的卡爪导槽,在母接头上开有防转孔,防转孔垂直于母接头的轴线。该顶送杆改变了传统顶送杆的连接方式,它可方便快捷地将多节顶送杆快速连接。顶送杆之间为光滑连接,能减小顶送杆与井壁间的摩擦阻力,方便仪器在钻孔中的上下安全运行。本发明的顶送杆结构合理,使用方便、接卸快捷,省时省力,可满足各种深浅倾斜钻孔或顶孔测试的需要。
本实用新型涉及天然气管道防腐监测装置,包括远程控制器及在天然气管道内设置的压力传感器和流量传感器,还包括温度传感器、通讯终端、图像采集器、无损检测仪和防腐层检测仪,所述温度传感器设置在所述天然气管道内,所述接收压力传感器、流量传感器、温度传感器、图像采集器、无损检测器和防腐层检测仪均与所述通讯终端相连接,所述通讯终端与所述远程控制器相连接。与现有技术相比,本实用新型结构设计优化,能够实现对天然气管道的全面防腐监测,使相关管理人员能够随时查看管道腐蚀程度及气体泄漏风险等信息并进行安全等级判断,从而便于及时采取措施进行管道维护或者抢修,避免因管道泄漏对人们生产生活造成影响,充分保障用气安全。
本发明属于电磁超声无损检测领域,并公开了一种基于频域分析的电磁超声测厚方法。该方法包括下列步骤:(a)选取已知厚度的试件和待测厚度试件,分别进行下列步骤:(a1)电磁超声传感器激励线圈发出信号,采集接受线圈的感应电信号作为标定信号;(a2)在标定信号上截取一段回波信号依次进行重采样、整周期延拓、低通滤波、取正半周信号和快速傅里叶变换获得频谱图,在该频谱图中选取部分频段对应的频谱,获取其中频谱峰值对应的频率;(b)利用公式计算待测厚度试件的厚度。通过本发明,将厚度信息从时域难以读取的周期变换到频域易读取的峰值,在不改变原有电路的基础上增大使用提离,提高检测精度。
本发明涉及一种全耦合干孔声波测试探头,属工程无损检测设备制造领域。全耦合干孔声波测试探头,包括声波探头、加压水囊,在加压水囊封闭一端的顶部开有直径≤1MM的排气孔。声波探头端部设有连接装置,加压水囊套装在声波探头外。加压水囊中的空气可通过排气孔将空气直接排出,同时可使加压水囊中充满水,以保证声波探头与加压水囊之间的内耦合。加压水囊顶端的排气孔一孔两用,排完空气后,继续保持连续小量溢水,解决了加压水囊外壁与孔壁的耦合(外耦合)。本发明实现了声波探头、加压水囊及钻孔孔壁之间的全耦合,从而使测试数据稳定可靠,同时满足了快速检测的要求。
本发明公开了一种实时监测套筒灌浆饱满度的方法。该方法是一种非接触、非破坏、可连续无损监测套筒灌浆饱满度的方法;提出的监测方法无需事先预埋测试装置,方便快捷且检测成本低,可建立套筒灌浆在线饱满度监测方法,指导装配式混凝土工程灌浆施工作业的正常进行,降低因灌浆不密实导致的结构安全风险,减少后期因维护造成的人员与资金投入,提升客户价值,本发明提供的检测方法无需事先预埋测试装置,方便快捷且检测成本低,本发明提供的检测方法能实时监测套筒灌浆饱满度,能快速评价灌浆密实度,便于在发现问题时及时采取措施,本发明提供的方法能实现非接触、非破坏、可连续无损监测套筒灌浆饱满度的目的。
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