本发明涉及一种高压开关设备用灭弧喷口的密度无损检测方法和装置,其中的无损检测方法包括:对待测灭弧喷口发射超声波脉冲;检测在待测灭弧喷口内的超声波速度并获取待测灭弧喷口下底面超声波反射信号的峰值幅度;将超声波速度和反射信号的峰值幅度与关系库进行比对,进而获取待测灭弧喷口的密度;所述关系库是通过对标定的各种密度不同的灭弧喷口测试样品进行超声波测试得到的灭弧喷口密度与灭弧喷口内的超声波速度和灭弧喷口下底面超声波反射信号的峰值幅度的对应关系。该检测方法可有效实现高压开关设备用灭弧喷口密度的无损检测。
主轴无损探伤检测装置,包括安装组件,所述安装组件包括安装座,安装座上设置有在安装座上部滑动的移动台;驱动机构,所述驱动机构包括相对安装在移动台上的第一固定块和第二固定块,第一固定块和第二固定块之间转动夹持主轴;检测组件,所述检测组件包括支撑架,支撑架安装在安装座上,支撑架上安装有朝向下部安装座的检测头。本实用新型使用时,通过驱动机构的动力使得被检测物进行旋转,然后通过检测组件进行全方位的检测。该装置可以夹着主轴进行旋转,使得被检测物可以全方位的在检测头下完成无损探伤检测,避免了由于漏检的情况而造成机械事故的发生。
本实用新型公开了一种用于高温管道探伤的无损检测装置,包括高温管道本体,所述高温管道本体上套设有固定环一,所述固定环一的顶部固定安装有连接板,所述连接板的顶部安装有支撑板,所述支撑板的顶部固定安装有无损检测仪,所述无损检测仪的一侧边且位于所述支撑板的顶部安装有固定板,所述固定板远离所述无损检测仪的一侧边固定连接有安装板,所述安装板上开设有活动槽,且所述活动槽内安装有伺服电机,所述伺服电机的顶部通过转轴连接有齿轮,且所述安装板上位于所述活动槽的上方开设有与所述齿轮相适配的齿槽,所述伺服电机的底部安装有红外发射器,所述红外发射器的底部安装有红外检测环,且所述红外检测环套设于所述高温管道本体的外侧。
一种用于LNG气化器防腐涂层厚度的无损对比检测方法,使用到计算机信号处理接收器、超声传感器、高频超声仪以及超声探头,标准管的材质和防腐涂层与被检LNG气化器相同,通过高频超声仪测出标准管的其脉冲波形和传播速度并记录在计算机信号处理接收器,在计算机信号处理接收器中建立防腐涂层厚度与传播速度的函数关系,为在相同条件下的无损检测提供对比数据,之后对被检LNG气化器防腐涂层厚度进行多点无损检测,经被检防腐涂层脉冲波形与上述脉冲波形的比对认同,被检防腐涂层的平均传播速度进入上述函数关系中,从而得出在此平均传播速度下所对应的厚度,其误差率不大于1.25%,是快速检测LNG气化器防腐涂层的有效方法之一。
本实用新型公开了钢板超声波无损检测工装,包括检测盘和收缩杆,检测盘顶部外壁的轴心处螺纹连接有锁紧丝圈,且锁紧丝圈的轴心处开设有内螺纹槽,内螺纹槽的内部螺纹连接有螺柱,且螺柱的轴心处螺纹连接有探头,检测盘顶部外壁的一侧螺纹连接有列线扫查线,且列线扫查线顶端的一侧螺纹连有水管接头。本实用新型钢板超声波无损检测工装降低了超声钢板时的劳动强度,提高了工作效率,设置的列线扫查线,提高了检测的可靠性,采用尼龙或塑料材质避免了铁离子对特材的污染,也可注塑一次性成型,解决了超探钢板时板面结冰和温度过高的耦合问题,探头与工件间隙可调延长了探头的使用寿命,降低了生产成本。
本发明公开了一种烟支含梗指标无损检测方法,本发明的主要设计构思在于,预先建立烟支各组成单元的CT值数据库,实测时利用CT扫描仪对烟支进行逐层扫描,获得烟支结构断层图像,然后结合CT值数据库,将断层图像分割成表征烟支烟梗、烟丝、包装纸、滤棒及卷接纸的区域并进行灰度处理,利用各细节区域的灰度图获得烟梗、烟丝及待测烟支的边界信息,并进行三维结构重建,基于重建的三维模型求取待测烟支内部细节的具体参数,最后便可以获得待测烟支的含梗指标数据。本发明实现了烟支含梗率的无损检测,并实现烟支内部结构各细节的可视化,从而大幅提高了检测精度,规避了人工检测和有损检测的弊端,为烟支结构特性分析开辟了全新的思路和途径。
本实用新型公开了一种苹果无损检测设备,包括主体框架和无损检测光电箱,所述主体框架的两端分别设置有主动链轮和从动链轮,所述主动链轮通过第一传动轴转动连接在主体框架内,第一传动轴的一端与齿轮传动箱的输出端连接,齿轮传动箱的输入端与三相交流电机的输出轴连接,所述齿轮传动箱设置在安装板的上端,所述安装板固定在主体框架上,安装板的上表面设置有第二条形通孔,所述齿轮传动箱通过设置在其下端的安装螺栓穿过第二条形通孔与安装板连接,本苹果无损检测设备将传送机构的主动、从动部件均改为可调结构,大大提高了安装调节的便利性。
本申请提供一种卷烟小盒包装密封度的无损检测方法,其特征在于,包括将被测卷烟小盒放置于密闭室中,利用平衡舱体使得密闭室快速形成稳定负压;持续测定密封室的压力变化直到平衡,利用达西定律、菲克扩散定律和分子运动论的物理过程分析建立数据模型。通过本发明的一种卷烟小盒包装密封度的无损检测方法,将传统测量卷烟小盒密封度的有损测量(损坏小盒包装)改变为无损检测;测试结果有明确的物理意义;将单个样品的测试时间缩减为有损测试所用时间的1/5。
本实用新型公开了一种便携式无损钢筋保护层厚度检测装置,涉及钢筋扫描仪技术领域,具体为一种便携式无损钢筋保护层厚度检测装置,包括检测仪主体,第二固定槽的内底壁固定连接有弹簧。该便携式无损钢筋保护层厚度检测装置,通过第一刻度板的设置,使该便携式无损钢筋保护层厚度检测装置具备了方便划线的效果,通过固定柱、第二固定槽、弹簧和连接槽的配合设置,在使用的过程中可以使抽屉主板、第一抽屉侧板和第二抽屉侧板组成的空间关闭和打开,达到了方便标记的目的,通过定位标的设置,使该便携式无损钢筋保护层厚度检测装置具备了方便对准的效果,通过第一保护板、第二保护板和支撑球的配合设置,达到了使用寿命长的目的。
本发明公开了一种结构弯曲变形的无损检测方法,包括:在原待测结构表面嵌入或贴附或激光打入由均匀且连续的网格或图案单元所构成的表面检测结构;通过无损检测方法进行表面检测结构的图案化扫描;处理分析表面检测结构的图案化扫描结果,由网格或图案单元的弯曲变形程度可得到原待测结构的弯曲变形程度。本发明利用电磁感应原理可无损检测出待测结构内部或外部的弯曲变形,可以进行全域性测量,不局限于某一方向;适用范围广泛,可用于任何可能发生弯曲变形的结构,也可用于房屋建筑或桥梁建筑结构的前预防性的无损安全性检测。
本实用新型公开了一种安全型桥梁拉吊索无损检测装置,包括检测装置,所述检测装置的顶部固定连接有传动箱,所述传动箱左侧的后端固定连接有固定板一,所述传动箱左侧的前端固定连接有固定板二,所述固定板二的左侧通过销轴铰接有挡板。本实用新型由固定机构通过挡板对吊索进行防护,再由传动机构通过螺杆和螺套带动弧形套向左移动,弧形套通过缓冲机构对无损检测装置进行位置固定,从而具备了能够便于对无损检测装置进行固定,防止出现摔落的优点,解决了现有的无损检测装置只通过内部的爬行机构进行固定,不具备一定的防脱落机构,从而容易出现摔落损坏的问题,提高了无损检测装置的实用性,便于人们使用。
本发明公开了一种文物博物研究用具有自动投射光影功能的无损检测装置,涉及文物博物研究技术领域,包括下框体和投影组件,所述下框体的两侧设置有支撑脚,且下框体的内侧下部设置有用于文物博物承载的承载组件,所述承载组件的上端安置有用于文物博物放置的放置组件,所述下框体的内侧上部设置有用于文物博物无损检测的检测组件。本发明通过多个组件之间的相互配合,实现对文物博物进行精确的无损检测,助力文物博物的研究工作,便于对文物博物的放置工作,确保文物博物在无损检测过程中的稳定性,避免文物博物在无损检测过程中掉落损坏的情况,可以对检测的数据进行光影投射,便于研究人员进行查看,为文物博物的研究工作提供便利。
本实用新型涉及煤矿巷道锚杆支护无损检测实验台,有效解决煤矿巷道锚杆支护的仿真,同时锚杆无损检测准确率低的问题,支架台由上部的平台和平台四角垂直向下的立柱及立柱下端部的底座板构成,模型箱通过导槽置于平台上,模型箱是由固定在导槽上的第一箱体和经滑轮在导槽上移动的第二箱体构成,加压装置置于第一箱体的上部,平台的四周上面装有人工扶手,人工扶手开口处的平台边上装有下部置于地面上的爬梯,第一箱体、第二箱体的底部有相对应的两个半圆孔,构成两个圆孔,第二箱体上方装有与加压装置相对应的压板,本实用新型结构简单,新颖独特,可仿真煤矿现场锚杆锚固情况,对锚固好的锚杆进行无损检测,并校验无损检测的准确度。
本发明涉及管道检测领域,尤其涉及一种用于管道的无损检测装置。技术问题:由于管道内壁底部存在杂质,导致现有装置对此类管道进行检测时,其检测仪无法直接接触管道,从而导致检测数据异常。技术方案:一种用于管道的无损检测装置,包括有底板和输送组件等;底板上侧左部安装有输送组件。使用时实现了自动将管道内壁底部的杂质拨除,然后自动将残留在管道内壁底部的灰尘吹除,并且自动将残留在管道内壁底部的干燥的泥土层打磨清除干净,再进行无损检测操作,避免第二检测仪无法直接接触管道内壁底部的现象,从而避免检测数据异常的现象,同时可适应不同直径的管道进行自动检测,解决了现有装置泛用性低的问题,大大节约成本。
本发明涉及一种高压开关设备用盆式绝缘子固化度无损检测方法和装置,其中的无损检测方法包括:对待测绝缘子发射超声波脉冲;获取待测绝缘子下底面超声波反射信号;对超声波反射信号进行快速傅里叶变换,计算出超声波反射信号的功率谱;将功率谱的峰值与关系库进行比对,进而获取待测绝缘子的固化度;所述关系库是通过对各种固化度不同的绝缘子试品进行超声波测试得到的绝缘子固化度与绝缘子下底面超声波反射信号功率谱的对应关系。该方法可有效实现盆式绝缘子整体固化度的无损检测。
本实用新型涉及无损检测技术领域,具体而言,涉及一种用于无损检测的支撑架。相对于现有技术,本实用新型通过上述设计得到的一种用于无损检测的支撑架,通过电机带动第一皮带轮旋转,进而第一皮带轮通过传送带带动第二皮带轮旋转,进而第二皮带轮带动丝杆旋转,进而丝杆驱动移动块沿丝杆上下运动,进而移动块通过连接块带动安装板上下运动,进而安装板带动无损检测仪上下运动,进而实现无损检测仪的高度位置调节;通过直线电机带动无损检测仪在水平方向移动,进而实现无损检测仪的水平位置调节;通过上述装置实现无损检测仪在竖直和水平方向的位置调节,增大检测范围,提高装置的机动性和灵活性。
本发明公开了一种桥梁无损质量检测装置,包括桥梁本体,所述桥梁本体顶部两侧均固定连接有栏杆,所述桥梁本体上侧设置有底座,所述底座顶部固定连接有第一箱体,所述第一箱体外壁一侧开设有活动口,所述第一箱体内壁底部固定连接有第一活动装置,所述第一活动装置一侧固定连接有活动杆,所述活动杆远离第一活动装置的一端通过活动口延伸至第一箱体的外部,所述底座底部两侧均固定连接有行走轮,所述第一箱体顶部一侧固定连接有安装扶杆,所述第一箱体顶部通过支撑杆固定连接有声波检测仪本体本体,本发明涉及桥梁检测技术领域。提供了一种进行无损质量检测、检测范围广、便于使用、占用空间少的桥梁无损质量检测装置。
本实用新型公开了无损检测装置技术领域的一种用于高温管道探伤的α射线无损检测装置,包括工作台,所述工作台底部均匀设置有支腿,所述工作台的顶部设置有支架,所述支架的内腔顶部设置有检测装置,所述工作台顶部均匀设置有底柱,所述底柱的顶部均连接有半环板,所述工作台顶部远离支架的一侧设置有立板,所述立板上设置有转盘机构,所述转盘机构上连接有夹持组件,所述立板远离半环板的一端固定连接有固定座,所述固定座内腔设置有减速电机,该用于高温管道探伤的α射线无损检测装置能够实现对高温管道的高效检测,并且在检测过程中,能够对高温管道进行夹持固定处理,以防止高温管道在检测过程中移位,影响检测结果的准确性。
本发明涉及桥梁混凝土的结构缺陷的无损检测技术领域,具体涉及一种桥梁混凝土的结构缺陷的无损检测系统,该无损检测系统包括在桥梁的侧面安装内部缺陷采集单元和控制单元,在桥梁的上下表面分别安装表面缺陷采集单元。通过内部缺陷采集单元获取检测区域的混凝土强度,通过表面缺陷采集单元采集桥梁的混凝土的表面图像,控制单元结合预设编号将所接收到的混凝土强度和表面图像打包为检测数据发送给服务器,该检测数据经服务器发送给相应的智能终端。解决了现有技术中在测量的过程中影响交通、需要大量的人力、物力和时间的技术问题,该无损检测系统能够自动采集相应的数据并将所采集的数据同步至服务器,进而达到检测并收集数据的目的。
本发明涉及材料无损检测技术领域,具体为基于二维连续小波变换的夹芯复合材料无损检测方法。该检测方法,包括以下步骤:首先将数值分析所得结构第四阶模态振型通过公式求得模态振型曲率,然后使用二维连续小波变换对模态振型曲率进行处理,得到关于模态振型曲率的小波系数,利用得到的小波系数建立损伤识别指标。本发明所述的基于二维连续小波变换的夹芯复合材料无损检测方法,小波分析可以将模态振型曲率当作空间域信号,进行奇异点检测,因此可以很好地进行结构损伤信号的提取,检测结果显示损伤的中间位置也有明显凸起,能够有效地检测到损伤的大致位置、数量和大概长度。
本发明涉及了一种楼顶无损探伤检测装置,包括检测模块,所述检测模块的底面四周安装有X光射线探伤器;所述检测模块的底侧还安装有支撑行走机构,用于将检测模块支撑在检测面上,并具有行走功能;所述检测模块上还安装有LDS激光测距传感器;所述检测模块还具有控制模块,所述控制模块用于控制检测装置利用LDS激光测距传感器通过支撑行走机构在检测面上行走移动并通过X光射线探伤器进行实时探伤检测。本发明的一种楼顶无损探伤检测装置,基于X光射线探伤器,达到无损探伤地效果;并智能化安装集成多种传感器,实现检测装置自动化作业地目的,提高了检测装置对于楼顶的裂缝检测的精确度和效率;操作方便,原理简单。
本发明公开了一种基于超声导波的复合式锚杆长度无损检测装置,其可以实现自动的对锚杆的端部进行清理,以便于传感检测环夹持机构夹紧套设在待检测的锚杆上,实现自动的对锚杆进行无损检测,提高检测效率与质量,本发明检测方便可靠,可以有效提高检测效率,降低检测强度,实现全程自动无损检测,进而保证对锚杆的质量监控,提高安全生产的安全性。
本发明公开了一种烘烤过程中烟叶水分含量无损检测方法,具体步骤如下:一、样品选择及测试前准备;二、无损检测;三、数据采集;四、数据处理。通过随机选取一片烟叶作为测试样品固定在称重箱体中,然后连同称重箱体一同装入密集烤箱,与常规烘烤过程中烟叶水分检测方法相比,操作简单,检测结果更加精确,大大降低了检测成本;通过称重传感器实时采集测试烟叶的重量信息,并将其传输至密集烤箱外的数控显示屏上,实现了烟叶水分含量无损检测,并且通过硬盘录像能够远程监测烟叶在烘烤期间的重量变化曲线,大大减轻了工作人员的劳动强度;检测结果准确度高,稳定性好。
本发明公开了一种花生籽仁可溶性糖含量的快速无损检测方法,发明人首次利用近红外光谱技术,建立一种可靠的花生籽仁可溶性糖含量的快速无损检测方法,该方法可实现花生籽仁可溶性糖的快速检测,克服了常规方法耗时长,破坏籽仁的缺点。本发明近红外检测从装样到出检测结果只需要5s,并且实现了对整粒花生进行无损检测,节省了大量的人力、物力和财力,并且减少了很多工序,提高了工作效率,降低了有害气体对环境的污染和对实验操作人员的伤害,为后续快速检测花生籽仁可溶性糖含量开辟了新的途径。以本发明建立起的近红外定标模型快速测定未知花生籽仁样品中可溶性糖含量,检测结果可靠、检测精度高、重复性好。
一种烟叶厚度、密度无损检测系统和方法,包括底座、设在底座上的厚度检测单元、X射线图像采集单元以及载物单元,厚度检测单元包括测厚仪滑块、激光测厚仪及安装支架,激光测厚仪由两个上下对射的激光位移传感器组成;图像采集单元包括铅质外壳、X射线发生器及探测器、探测器滑块、支承轨道;载物单元包括平台、烟叶放置板、压板等,烟叶放置板通过放置板滑块设置在平台上且可左右滑动。本发明的优点是搭建了一套自动送样的烟叶厚度、密度无损检测系统,采用激光测厚法,无损检测烟叶厚度,采用X射线透射成像法,无损检测烟叶密度,且检测结果具有较好的可重复性,可用于生产线实时检测烟叶厚度、密度等物理特性,具有较高的实用价值。
本发明介绍了一种耐火砖内部缺陷无损量化检测方法及装置,该方法是以击打方式对耐火砖(1)进行激励,以其声学和振动特性作为内部质量状态量化参数,通过记录测量在击打下的声学特性和振动特性,并转化为电信号,基于波谱技术分析相应的电信号和耐火砖的标准频谱图进行比较,实现内部缺陷无损量化检测;其装置包括击打工具、检测系统、显存系统,检测系统包括传感器(2)、转换装置(3)和频谱分析块(4),显存系统(5)包含波谱显示器、存储和输出接口。本发明可以替代X射线法,降低检测成本并可实现在线监测,对质量是否合格可以进行量化表示,结构简单、性能可靠、高效和易操作,能够实现耐火材料、陶瓷等的无损量化检测。
本实用新型公开了一种油浸式配电变压器绕组材质无损检测测试夹,包括连接板,所述连接板上设有夹板和固定板,所述夹板一侧设有橡胶板,所述固定板内螺纹连接有螺纹杆,所述螺纹杆一端连接有卡紧环,所述螺纹杆另一端连接有螺母,所述连接板底部设有线管,所述线管内设有测试线,所述测试线连接有线匣子,所述线匣子内两侧设有支撑板,所述支撑板之间设有线辊,通过设有卡紧环和夹板,保证测试仪测试中夹具的稳定性,通过设有螺纹杆和螺母,适用于多种大小尺寸的变压器导电杆和绕组,通过设有线匣子,可以调整测试线的长度,防止铜铝材质分析仪测试测试线太长,解决了测试过程中测试线容易缠绕的问题,提高了测试过程中的安全性能。
一种CCD光信反偏无损检测测厚仪,其第一激光发射器、第一反射镜、第一压缩器、第一CCD光电转换器件构成第一光信号发射接收单元用于投射待测钢板上表面,其第二激光发射器、第二反射镜、第二压缩器、第二CCD光电转换器件构成第二光信号发射接收单元用于投射待测钢板下表面,两光信号发射接收单元在待测钢板上投射的光斑上下对应,第一、第二CCD光电转换器件的电信号输出端分别连接驱动及信号处理单元的第一、第二信号输入端,其中,第一、第二激光发射器的光发射端口处分别设置第一、第二非球面矩形光斑透镜组,第一、第二非球面矩形光斑透镜组相同,相对称设置;激光经非球面矩形光斑透镜组处理后在待测钢板上形成矩形光斑。因此,可以避免漏检的情况,提高测厚仪的可靠性。
本实用新型公开了一种用于焊缝无损检测的荧光渗透测试装置,涉及无损检测技术领域,包括主体、夹持机构、回收机构,所述主体的上方设置有喷淋箱、回收箱,所述喷淋箱位于回收箱的一侧,所述主体的内壁设置有收集箱。本实用新型通过设置回收机构,通过启动喷淋器将内部的荧光粉通过喷头喷出作用在工件上,再通过摄像头对位于工件上的焊缝进行观察与拍照,再将工件移动至回收箱内,通过移动连接杆,连接杆移动带动连接环移动,连接环移动带动一号管道移动,将一号管道的端口移动至工件上方,通过启动气泵,将位于工件上的荧光粉通过二号管道吸入喷淋器内,达到了对荧光粉进行回收再利用的目的。
本发明涉及一种混凝土结构无损检测技术,尤其涉及一种具有单一可测面混凝土结构的无损检测方法。本发明采用专用的能量触发装置代替Docter冲击回波系统的钢制小锤,该专用的能量触发装置由冲击球、枪管、加速装置、触发装置和枪壳组成,所述冲击球撞击混凝土表面,产生一反射波传回混凝土表面,并被附近的所述接收器探头接收,通过计算确定结构混凝土的厚度或缺陷深度。本发明的检测方法,采用能量触发装置,代替人工敲击,克服了现有Docter冲击回波系统在检测结构物内部缺陷中存在的不足,既满足Docter冲击回波系统检测结构物内部缺陷的精度要求,又能提高其检测效率。
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