本发明涉及路面施工技术领域,其公开了一种建筑路面装配式快速修复方法,解决了目前封锁道路过长的时间而对正常的交通影响大的技术问题,包括以下修复步骤:S1、利用超声脉冲波法检测既有路面结构层厚度,实现无损检测;S2、对装配式水泥混凝土预制件进行设计;S3、对装配式路面板预制件进行高精度预制;S4、将装配式路面板预制件起吊、调平并安装;S5、在装配式路面板预制件的板底注浆;S6、将相邻的装配式路面板预制件之间的接缝进行连接;S7、在装配式路面板预制件的表面铺设一层超薄磨耗层材料。根据以上技术方案,本发明利用新设计的快速修复方法,以达到缩短封锁道路的时间的目的。
本发明公布一种可接收和发射超声的微透镜阵列,包括采用高光学透过率的压电材料制作的基层底板、具有高光学透过率的电极层、具有高光学透过率的声匹配层、具有高光学反射率的光学掩膜。该微透镜阵列可同时实现大视场的光学阵列式显微聚焦、超声阵列式发射和接收等光学和声学的两类功能,具有结构简单、体积小、重量轻等优点,便于大面积工业制备和系统集成,有望应用于采用激光超声技术开发的生物身份识别、医学成像诊断、工业无损检测、多功能水下检测机器人等领域。
本发明公开了一种基于cMUT环形阵列的微型光声传感器,包括光纤头、透镜、cMUT环形阵列探头、cMUT阵元和透光保护膜。本发明具有以下有益效果:实现无损光声激发与传感的一体化微型结构,可广泛应用于血糖血氧检测、脑损伤诊断、乳腺癌普查、内窥式医学成像、工业检测与探伤等领域。
本发明公开了一种基于时间序列信号和压缩卷积神经网络的伤损识别方法,包括输入信号预处理和网络剪枝,首先采用泛谐波调频小波变换将表征伤损的一维时序信号变换到二维时频空间;然后以VGG16作为基础架构,采用添加BN层、全连接层轻量化、以泰勒准则为评判标准的滤波器排序、删除卷积层低贡献率滤波器等复合剪枝技术,构建压缩网络。通过脉冲涡流检测伤损信号验证,本发明提供的方法无需进行特征提取,且相对于VGG16架构,准确率增加到99.1%,运行时间降到7%,可广泛用于无损检测领域。
本发明提供一种孔隙含量超声多功能评价方法及装置,属于无损检测领域。本发明通过对声速、声衰减系数及超声非线性系数的测量,建立复合材料孔隙微缺陷与各参量的内在联系和评价方法,并研制孔隙含量超声多功能评价装置。装置包括上位机模块(a)、信号激励与接收模块(b)和换能器模块(c)。上位机模块可操纵上位机软件评价界面对信号进行处理,信号激励与接收模块可用于激励和接收信号,同时还具有滤波放大等功能。本发明实现了声速、声衰减系数以及超声非线性系数等多参量评价复合材料孔隙含量,克服了专用设备的系统性能不稳定及系统集成问题,提高了孔隙缺陷的检出能力和可靠性。
一种发动机叶片热障涂层上微裂纹对比试块制作工艺,其特征在于步骤方法如下:该工艺基于维氏硬度计在热障涂层表面施加压力,利用维氏硬度计的金刚石四棱压头边缘的应力集中,在压头边缘形成微裂纹,用于制作无损检测校准用对比试块,其设备采用维氏硬度计,使用若干面积大于10×10mm平面试片,加载不同的载荷,最后进行电镜检测,扫描电镜观察和测量,进行绘图说明。本发明的优点是:本发明的工艺有效在厚度范围22?120μm的热障涂层上制造出微裂纹,相比其他裂纹制造方法,简单可靠,且能够评价热障涂层的脆性。
本实用新型公开了无损探伤技术领域的一种便携式钢丝绳探伤仪,包括机体,所述伸缩杆的左端通过旋转组件与电磁感应线圈连接,所述机体的内腔还安装有霍尔传感器和中央处理器,所述电磁感应线圈的输出端分别电性连接霍尔传感器和滤波放大模块的输入端,所述A/D转换模块的输出端电性连接中央处理器的输入端,所述中央处理器的输出端分别电性连接打印机、显示屏以及D/A转换模块的输入端,本装置通过电磁感应线圈和霍尔传感器结合,在钢丝绳上的某一点实施强磁激励的状态下完成钢丝绳的损伤检测,并能够检测处钢丝绳的局部损伤和金属界面损伤,本装置结构设计合理,检测方式简单可靠,结构小巧便于携带,实用价值强。
本发明提供了一种使用有限元软件模拟复合材料残余应力分布的方法,本发明涉及复合材料有限元模拟领域与无损检测领域,所述方法包括:对铺层复合材料进行检测,利用其周期性,确定其具有代表性体积单元、建立碳纤维增强树脂基复合材料模型、创建耦合与边界条件、输出应力分布结果、标定复合材料声弹性应力系数、使用超声波扫描显微镜检测复合材料,计算拉伸试样残余应力、验证模拟结果。本发明操作简单,可重复性强,对各向铺层复合材料情况均试用,能精确地、全面地反映铺层复合材料在载荷情况下的力学响应并可通过实验对模拟结果加以验证,为复合材料的质量评估提供了有力的支撑。
本发明公开了一种利用高斯计评价铁磁材料去应力退火效果的方法,其方法为:(1)编写铁磁构件去应力退火热处理工艺后进行去应力退火处理;(2)对磁测仪表高斯计校准,测量法向泄漏磁场值Hp(y);(3)对铁磁构件表面法向泄漏磁场值Hp(y)与测量路径上漏磁场的分布规律进行分析;以去应力退火效果完全的标准铁磁构件方差Dth为阈值,来评价去应力退火热处理效果;(4)对去应力退火不完全的铁磁试件重新编写并改进去应力退火工艺,直到铁磁构件去应力退火完全。本发明优点:将无损检测技术应用到工件热处理工艺上,且检测仪器便携、操作简单、检测结果简单明了,将大大提高去应力退火热处理工艺效率。
本发明公开了一种基于深度学习技术的焊缝超声TOFD‑D扫描缺陷类型的自动识别方法。首先,通过超声TOFD‑D扫描技术采集焊缝典型缺陷的D扫描图像数据;其次,在MATLAB编程环境中搭建由特征图提取卷积神经网络VGG16、区域提议网络RPN以及FRCN网络构成FasterR‑CNN深度学习网络框架;最后,对Faster R‑CNN深度学习网络进行分阶段训练。网络测试结果显示:Faster R‑CNN网络具备高效识别焊缝D扫描图像中缺陷类型的能力。本发明所公开的方法,充分利用了FasterR‑CNN识别网络对图像识别的优势,将其应用在焊缝超声TOFD‑D扫描图像检测中,避免了检测人员主观因素的影响,有效的提高了对TOFD‑D扫描图像中缺陷类型的识别能力及效率,具有检测准确率高、鲁棒性好、抗干扰性强的优点,可应用于智能化无损检测技术中。
本发明公开了一种用于航空涡轮盘的超声相控阵成像自动扫描装置及方法,包括运动控制组件、探头夹持组件、耦合调整组件、检测基座,运动控制组件通过第一可调连接件与所述探头夹持组件连接,探头夹持组件通过第二可调连接件与耦合调整组件连接,检测基座设于运动控制组件、耦合调整组件之间。本发明优点:该装置与超声相控阵检测主机连接可实现对航空发动机涡轮盘盘件的快速、稳定、高精度的超声C扫描成像检测,适用于航空发动机生产厂家对精加工前的发动机涡轮盘进行内部微小缺陷的超声波无损检测,具有检测精度高、自动化程度高、扫描区域广、检测效率高的优点。
本发明公开一种隧道病害识别方法,包括步骤:检测车行驶经过隧道由3D相机采集隧道壁面的3D数据,将3D数据进行网络划分,根据空间点坐标构成空间网格图;由检测车对无损状态下的隧道进行初始状态扫描,获取初始状态空间网格图;由检测车对隧道进行扫描检测,获取检测空间网格图;将所获取的检测空间网格图和初始状态空间网格图进行特征对比分析,获取病害识别信息;所述病害识别信息包括病害位置和病害类别。本发明通过对隧道内部进行全方位的探测和立体网络式的点位检测,能够高效且精确的获取隧道内壁的状态信息,能够准确识别出隧道表面所出现的病害位置和类型等,让维护人员能够快速进行修复,保证了隧道的安全运营。
本发明提供了一种基于近红外漫透射光谱的鸭梨黑心病快速鉴别方法,该方法的主要步骤:挑选包含有黑心病鸭梨的鸭梨样品,动态在线装置采集鸭梨样品光谱数据并保存;光谱用SNV和MSC算法处理后,在MATLAB软件中观察鸭梨样品光谱能量谱的分布情况;在经过预处理方法处理的光谱里面找出能量峰出现的波段范围,采用Correlation analysis method方法来确定最佳的波长组合,建立鸭梨健康梨和黑心病病梨的判别模型,以实现鸭梨黑心病的快速无损判别。本发明的方法是具有检测速度快,病害识别正确率高,无损检测等优点的判别方法,应用本发明在优选波长的条件下进行黑心病判别,可以降低黑心病导致的推柜率,为鸭梨的出口贸易提供技术支持。
本发明公开了一种磁声发射信号无量纲特征参数提取方法,通过Unwinding AFD算法将信号分解为单分量函数,通过选择能量差较小的单分量函数组成重构信号;在不同励磁条件下分别提取低周疲劳状态和高周疲劳状态下的磁声发射信号传统特征参数和无量纲特征参数,通过归一化处理,将传统特征参数与无量纲特征参数进行对比,取得无量纲特征参数对早期故障微观组织结构状态和应力状态分析结果。本发明克服了传统声发射信号特征参数振铃计数受门限值大小的影响;又解决了有效值电压作为特征参数对早期故障不敏感的问题。能更精细、准确的描述磁声发射信号变化,能够做到对磁声发射信号进行很好的分析,从而指导相关的无损检测技术现场的实际应用。
本发明为一种剪切散斑干涉视频图像多缺陷融合方法,包括:搭建剪切散斑干涉无损检测系统,采集含有缺陷的相位图像,建立缺陷识别模型以及缺陷骨架提取模型;运用剪切散斑干涉无损检测系统动态采集被测物体内部缺陷相位图像,利用缺陷识别模型对相位图视频中每一帧图像进行缺陷自动识别,从而得到每一帧图像中的缺陷子图像;将缺陷子图像输入到骨架线提取模型,获得缺陷子图像的骨架线图像;根据缺陷子图像骨架线数量和均方差综合评价缺陷子图像的质量,选取动态视频图像中每个缺陷位置的高质量的缺陷子图像,并将其替换真实图像中的相应位置的图像,从而最终融合为一幅高质量的缺陷评估图像。
本发明涉及核-壳型超微电极的制备方法和应用。所述核-壳结构超微电极是采用同轴静电纺丝法一步制备出具有同轴结构的超微电极纤维,然后通过封装得到的。所述同轴结构包括核心电极基层和1~2层的表面传感层,由于采用了一步成型工艺,避免了传统超微电极(如烧蚀处理后的玻碳电极)繁琐的表面修饰过程,且可制备直径为40nm~6μm的超微电极;其70~150℃的后续处理温度,有助于保留超微电极修饰层中有机功能组分(如生物蛋白、酶)的结构和功能,这对超微电极的多元化设计具有重大意义。所述超微电极被用于三磷酸腺苷(ATP)、多巴胺、肾上腺激素的检测,其响应速度快、灵敏度高、抗干扰能力强,特别适合在线快速测定,尤其是活体细胞的实时无损测定。
本发明提供一种柑桔最佳采收期决策支持系统,包括知识库模块、人机交互模块、无损检测仪、温度传感器和采收期预测模型库模块;采收期预测模型库模块,包括基于内部品质的最佳采收期预测模型和基于有效积温的最佳采收期预测模型。本发明通过无损检测仪调用基于内部品质的最佳采收期预测模型,预测基于内部品质的采样柑桔的最佳采收期。通过温度传感器调用基于有效积温的最佳采收期预测模型,预测基于积温的采样柑桔的最佳采收期。本发明从柑桔内部品质和有效积温内外两方面,进行信息互补,实施柑桔最佳采收期预测。
本发明公开了一种对复合材料的动态粘弹性进行评价的超声波评价方法,采用的是空气耦合超声检测技术,通过采用这种检测技术,可以实现对于复合材料的动态粘弹性进行快速和无损害的评价。本方法的两空气耦合平板探头与复合材料不相接触,避免两空气耦合平板探头对复合材料的污染,从而实现了无损害的评价。本方法采用了高灵敏度的空气耦合平板探头,通过采用这种探头,可以提高检测灵敏度和分辨率,其目的为:在评价过程中,提高信号的信噪比,避免噪声信号对最后检测结果的干扰,从而实现对复合材料的动态粘弹性进行快速且有效的评价。因此解决了使用常规动态粘弹性能评价技术对材料的动态粘弹性评价效率低、对材料产生损害等问题。
本发明公开了一种塑料制品裂纹的涡流探伤方法,在塑料原料树脂中掺入总重量的1-5%纳米纯铁粉或纳米铁合金粉末,塑料原料树脂和纳米铁合金粉末通过搅拌,均匀分布,然后经过加热形成塑料和纳米铁粉混合的复合材料的各种制品;直接对上述制品进行涡流裂纹探伤。在进行涡流裂纹探伤时,检测用激励频率范围为:100KHz-1MHz。所述纳米铁合金粉末为纳米纯铁粉与纳米硅铁硼合金粉的混合体。本发明操作简便、实用,不用改变原来塑料制品的生产方式,成本低,传统的、被广泛使用的涡流检测方式可以直接应用,效果好,可以广泛应用于冶金、机械、电力、化工、核能、航空航天等领域的各种塑料制品的无损探伤和产品质量检测时的裂纹检测。
本实用新型公开了一种拉索开关测试用快速恢复装置,包括拉手和座体,座体包括半圆形柱体和半圆形基体,半圆形柱体与半圆形基体为一体成型,半圆形柱体与半圆形基体的中轴线重合,半圆形柱体的前端面与半圆形基体的前端面齐平,以半圆形柱体的中轴线为圆心,轴向贯穿性设有半圆孔,半圆形柱体的底部两侧分别向内设有凸出部,半圆形基体的上部两侧分别设有立杆,立杆的顶部外侧设有拉手。本实用新型结构简单、操作方便,座体采用半圆敞开设计可在恢复过程中转动,实现任意角度销针的快速恢复,消除了质量隐患质量,节约生产成本;无须对成件进行分解,可以满足拉索部件销针的无损坏快速反复拆装。
本发明公开了一种砂岩型铀矿测井卡管中途打捞装置,包括岩心管,所述岩心管的下端侧壁贯穿设有相对的两个通槽,所述通槽贯穿岩心管的底部设置,两个所述通槽内均安装有功能调节机构,所述功能调节机构包括位于通槽内的连接块,所述连接块通过连接机构与通槽的内顶部相连接,所述连接块的底部设有调节槽,所述调节槽内转动连接有蜗轮,所述蜗轮的一侧固定连接有调节连接杆。本发明不仅可以对拉杆的角度进行调节,操作简单快捷且调节后的稳定性足,同时也方便对拉杆进行安装拆卸,以便于携带,且在探寻打捞过程中,能准确把握探管位置,将藏于井壁中的探管找出来,可以将探管无损伤地打捞上来。
本发明属于智能南丰蜜桔光谱定量监测技术领域,公开了一种南丰蜜桔智能光谱监测和氮肥定量诊断系统及方法,所述南丰蜜桔智能光谱监测和氮肥定量诊断系统包括:光谱数据采集模块、图像采集模块、主控模块、4G无线数据传输模块、氮肥诊断调控模块、数据存储模块、显示模块。本发明实现了南丰蜜桔的精确施肥和果园的远程监管,显著提高果园的管理效率,降低管理成本。与传统手段相比,本发明快速、无损、省时,而且信息获取量大,可现实南丰蜜桔的精确诊断和智慧调控。同时本发明能够实现南丰蜜桔氮肥的精确管理,提高南丰蜜桔生产的科学化和信息化管理水平,改善南丰蜜桔品质,促进南丰蜜桔产业的可持续发展。
本发明适用于核辐射探测技术领域,提供了一种半导体核辐射探测器及其制备方法和应用,该制备方法包括以下步骤:用溴甲醇溶液对CsPbBr3单晶衬底的表面进行化学腐蚀处理;用氢溴酸溶液对化学腐蚀处理后的衬底的其中一面进行钝化处理,形成钝化层;对钝化层的中央部分进行刻蚀处理,形成刻蚀区域;在刻蚀区域上依次沉积第一内层金属电极、第一中层金属电极和第一外层金属电极;以及在衬底远离刻蚀区域一面上依次沉积第二内层金属电极、第二中层金属电极和第二外层金属电极,得到半成品;将半成品置于保护气氛下进行退火处理,得到半导体核辐射探测器。该半导体核辐射探测器可进行室温探测和无损探测,其具有探测极限低,方便携带等优点。
本发明涉及油菜种植领域,具体涉及一种基于高光谱技术测定油菜产量的方法,包括以下步骤:获取样本油菜不同生育期时的光谱特征参数NHPi,测定样本油菜的产量;选出与样本油菜产量相关性最高时的NHPi,建立油菜产量预测模型;获取待预测油菜生育期的冠层高光谱图像数据,并计算获得待预测油菜的冠层光谱特征参数;根据油菜产量预测模型与待预测油菜的冠层光谱特征参数预测待预测油菜的产量。本发明提供的基于高光谱技术测定油菜产量的方法,高光谱具有分辨率高,包含波段数量多,光谱信息丰富的特点,通过利用高光谱对油菜产量进行预测,实现了简单、快速、高效和无损地估测油菜的产量,从而大大降低油菜选育的成本,加快育种进程。
本发明涉及基于聚类分析监测片剂包衣终点的方法及其应用。该方法包括以下步骤:采集片剂薄膜包衣全过程内样品和薄膜包衣标准片的近红外光谱;确定有效光谱波长范围经预处理得到特征峰信息;建立近红外光谱系统聚类识别模型;用识别模型对不同批次、不同时间样品的薄膜包衣进度及终点情况进行判断。本发明用于薄膜包衣的进度及终点判断是一种间接方法,具有无损、快捷、准确的优点。对保证薄膜包衣产品的批间和批内均一性、提高薄膜包衣材料的利用率、实现薄膜包衣终点的在线检测等方面具有重要意义。
一种半导体材料表面光电压的测量方法,其特征是方法步骤为:(1)准备需要测量的表面清洁的半导体材料;(2)准备好开尔文探针系统和照射光源;(3)利用开尔文探针系统测量在光照射前后半导体材料表面电子功函数的变化曲线图,读取光照射前后材料表面的电子功函数值;(4)计算得出半导体材料表面光电压。本发明的特点是:利用开尔文探针测量半导体材料在光照射前后的电子功函数变化,从而获得表面光电压数据。本发明的优点是:该测量方法是一种无损检测方法,具有操作简单便捷、经济实用、数据精确等优点。
一种低温诱导细胞去铺展用于动态测量药物影响细胞铺展的方法,其特征是按以下步骤:将处于悬浮状态的贴壁细胞种植在培养孔或板上,在培养箱中孵育,让细胞完全铺展开;加入药物与细胞共孵育20min-1h,随后去除药物;将药物处理的细胞放置于显微镜下,拍摄细胞铺展之前的形貌图像;吸去水溶液,加入4℃的细胞培养液或缓冲液;立即用显微镜动态观察细胞的去铺展状态,每隔几分钟连续获取细胞形貌图像,约持续30min-1h;用软件测量出每个细胞的贴壁面积或者每个时间点所有细胞的贴壁面积平均值;将上述过程得到的数据与空白对照的数据进行比较和分析,得到药物影响细胞铺展的数据。本发明过程简单、对细胞无损伤、检测快速、可动态观察或测量、效果好。
本发明公开了一种面向烧结钕铁硼疲劳裂纹损伤扩展的在线监测方法,涉及无损检测技术领域,通过配备有高精度磁传感器的在线监测仪,即可能够在保证监测准确性的前提下,达到了对烧结钕铁硼这类脆性材料疲劳损伤扩展过程的实时在线监测过程。同时对监测环境要求条件低,适用场景广泛。本发明提出的监测方法能够在不破坏烧结钕铁硼结构完整性的前提下,反映出烧结钕铁硼未发生疲劳断裂之前的应力集中情况,对前期的疲劳损伤累积过程进行定性分析,而且能够监测到烧结钕铁硼突发性的脆性疲劳断裂行为的发生,有效解决了目前光学监测系统对于脆性疲劳断裂无法进行监测的难题,同时为疲劳损伤过程中前期的应力集中情况提供了新的监测方法。
本实用新型提供了一种基于频谱分析法的高压油纸频域介电测试仪,包括数据处理模块、数据传输模块、数据存储模块、温度检测模块、电压采集模块以及交变电压输出模块,本实用新型外施变频交变电压,其有效值固定为200V,远低于高压电气设备的运行电压。因此,该法不会对被测电气设备的绝缘造成破坏,相较于传统的气相色谱等方法,无需取芯、吊罩,即不会对原有的绝缘造成破坏,能够真正做到无损检测。
本发明的目的在于提供一种预测钢轨轨温的方法,所述方法包括如下步骤:利用激励源在安装加速度传感器附近钢轨轨顶处施加振动,并获取钢轨振动加速度信号;计算振动的频响函数曲线,得出不同纵向力F和自振频率之间的关系,并计算得到纵向力F;将纵向力F代入F=kΔt*A,计算得到温度变化量Δt,其中k为常数,A为钢轨横截面积;根据锁定轨温与温度变化量Δt得到钢轨实际轨温。本发明提出一种精确预测钢轨轨温的方法,可以简便无损的检测钢轨纵向力,并且计算所得钢轨轨温结果更加符合试验值,提高了检测精度。
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