本实用新型提出了一种隧道雷达无损检测平台,包括底座,所述底座上端设有可伸缩的液压支撑杆,所述液压支撑杆上连接有弹簧立杆,所述弹簧立杆顶端安装有万向球头,所述万向球头与天线支撑底板底部连接,所述隧道雷达无损检测平台还包括至少两个液压斜撑杆,所述液压斜撑杆的两端分别与所述弹簧立杆和所述天线支撑底板底部连接,所述天线支撑底板上设置有雷达天线。本实用新型采用万向球头、液压支撑杆及弹簧立杆可实现实时自动调节,同时实现碰撞消能,避免天线的冲击破坏;同时安装工序少,现场操作方便快捷,大大提高了工作效率,还提高了数据采集质量和检测精度。
本发明公开了一种正交异性钢桥面板疲劳裂纹无损检测系统,包括:埋入式RFID电子标签:检测记录钢桥面板疲劳裂纹信息,并通过RFID近场通讯传送给读写器;读写器:为电子标签提供能量并进行无线通讯,可以实现对标签识别码及检测信息的读取或写入;上位机:主要用于向读写器提供指令及显示、存储和处理读写器返回的标签信息;移动载具:用于搭载读写器与上位机,在移动中遂行疲劳裂纹检测。本发明还公开了一种基于该无损检测系统对正交异性钢桥面板疲劳裂纹实施检测的方法。本发明可以在桥面上完成对正交异性钢桥面板疲劳裂纹的无损检测,及时获取疲劳裂纹贯穿桥面板的时间和扩展长度的信息,检测速度快、效率高且检测成本可控。
本发明公开一种微裂纹超声-声发射无损检测装置及方法,涉及用超声波发射装置产生激励源,再由声发射技术检测构件中的微裂纹损伤,即:用超声波发射装置在构件表面发出激励源,用声发射采集处理系统对信号进行采集、放大并进行信号处理分析,得出信号的非线性特征参数,从而判断被测构件是否存在微裂纹损伤及损伤的程度。所用装置包括超声波发射装置、声发射传感器、前置放大器和声发射采集分析系统。本发明将超声波技术与声发射技术结合,构建了一种具有静态缺陷检测和动态缺陷检测功能的无损检测系统,实现构件微裂纹检测,并快速对构件进行整体评价,克服了现有声发射方法无法检测静态缺陷及超声波检方法测效率低、难以捕捉微小裂纹的不足。
本发明公开了一种桥梁预应力孔道注浆密实性无损检测仪,涉及预应力桥梁技术领域,包括检测仪、激振锤和检波器拖缆,检波器拖缆一侧配合有组装架,检波器拖缆由若干检波器和导线组成,若干检波器周侧面均固定有一支架,检波器包括壳体,壳体一表面固定有连接盒,连接盒周侧面的相对侧均与导线连接,壳体相对另一表面固定有一检测片,本发明通过将检波器周侧面支架上的粘接片涂覆耦合剂固定在桥梁一侧,此时检测片接触桥梁,安装时利用U形板的导向能够将若干检波器间隔相同的并排安装在孔道的周侧面,解决了现有的桥梁预应力孔道注浆密实性无损检测仪检波器容易损坏和不便于安装的问题。
本发明公开了一种集成涡流无损检测系统,它包括信号发生装置、信号调理装置、数据采集装置、数据通信接口单元以及主控制装置,所述信号发生装置用于产生涡流无损检测用的正弦激励信号、双极性脉冲信号及多频涡流信号,所述信号调理装置用于对信号发生装置产生的各种信号进行调理并输出至检测对象,所述主控制装置通过数据采集装置采集检测对象反馈回的信号,所述主控制装置通过数据通信接口单元与外部控制系统相连。本发明提供是一种结构紧凑、体积小、适用范围广、功能集成度高、采用模块化设计、稳定可靠的集成涡流无损检测系统。
本发明公开了一种纸箱内部锡箔纸盒形变电涡流无损检测装置与方法,该装置包括输送机构、安装机架、电涡流位移传感器、数据采集卡和上位机,电涡流位移传感器用于测量输送中的待测封装纸箱内部锡箔纸盒与探头端面的相对位置,并将相对位置转换成相应的电信号进行输出;数据采集卡用于采集电涡流位移传感器转换的电信号;上位机与数据采集卡相连,用于将预设的电压映射表中的电压阈值与电信号中的电压数值进行比较,判断纸盒表面是否变形。本发明提出的纸箱内部锡箔纸盒形变电涡流无损检测装置与方法,通过无害的无损检测方式来检测纸箱内部锡箔纸盒的形变,并采用斜率的角度分析纸盒进入探测点前后两边是否发生形变,提高了检测精度和准确度。
本实用新型公开一种微裂纹超声-声发射无损检测装置,涉及用超声波发射装置产生激励源,再由声发射技术检测构件中的微裂纹损伤,即:用超声波发射装置在构件表面发出激励源,用声发射采集处理系统对信号进行采集、放大并进行处理分析,得出信号的非线性特征参数,从而判断被测构件是否存在微裂纹损伤及损伤的程度。所用装置包括超声波发射装置、声发射传感器、前置放大器和声发射采集分析系统。本实用新型将超声波技术与声发射技术结合,构件了一种具有静态缺陷检测和动态缺陷检测功能的无损检测系统,实现构件微裂纹检测,并快速对构件进行整体评价,克服了现有声发射装置无法检测静态缺陷及超声波装置检测效率低、难以捕捉微小裂纹的不足。
本实用新型提供的无损检测可调夹具,涉及夹具技术领域,包括底架组件、端头支撑架组件、底架滑轨组件、底架支撑夹紧结构、旋转顶架组件和端头支撑夹紧结构。端头支撑架组件设于底架组件的两端,底架滑轨组件设置在底架组件上,底架支撑夹紧结构与底架滑轨组件连接,端头支撑夹紧结构与端头支撑架组件连接。旋转顶架组件包括顶架、转轴支撑架、转轴组件,转轴支撑架与转轴组件连接,转轴组件与顶架连接,能带动顶架旋转,顶架与底架组件连接。该无损检测可调夹具适用于大型复材制件和通用零部件的无损检测,在检测过程中无需人工手持,降低了检测劳动强度,有效地提高了检测效率和安全性,同时其机械定位保证了检测数据的稳定可靠。
本实用新型涉及公开了一种安全性能高的电力无损检测装置,包括底座,底座的顶部固定焊接有固定块,固定块的圆柱面开设有环形卡槽,环形卡槽的内壁卡接有活动环,活动环的顶部固定焊接有钢绳,固定块的顶部螺钉固定连接有电动推杆一。该安全性能高的电力无损检测装置,通过启动电动机,带动传动轴转动,进而带动齿轮传动,通过啮合带动活动环转动,带动钢绳转动,带动卡环转动,进而带动支撑柱转动,带动电动推杆二转动,从而带动无损检测头转动,通过启动电动推杆二,带动无损检测头左右移动,通过启动电动推杆一带动无损检测头上下移动,从而实现不用攀登高处即可进行无损检测,提高了安全性且检测调节方便。
本发明公开了一种稻谷脂肪酸含量无损检测方法及系统,将无霉变、未发芽、千粒重为23.32g的籼稻谷放置于恒温恒湿箱中进行霉菌培养,制备不同霉变时期的稻谷样本;分别采集波长392、404、430、442、619、636、870、885和899nm光波所对应的稻谷样本的反射率;将各反射率分别代入稻谷脂肪酸含量预测模型。本发明基于特征光谱波段反射率构建的SPXY-SPA-MLR模型能快速无损检测稻谷中的脂肪酸含量,大大缩短了检测的时间,降低了检测成本。
本发明公开了一种光学玻璃抛光亚表面损伤无损检测方法:先制备无损基底,再确定椭偏检测入射角;将无损基底定义为衬底-环境结构,使用标准电介质函数作为其材料物理模型,根据椭偏检测入射角下测得的椭偏参数,计算出无损基底的光学常数;将试样的亚表面损伤层定义为包括空气、表面粗糙层、再沉积层和衬底的多层膜光学模型;在多层膜光学模型基础上采用混合材料有效介质模型建立多层膜材料物理模型,测量试样的表面粗糙度、表面沉积物质沿深度分布规律,并使用无损基底光学常数;最后根据椭偏检测入射角下测得的试样椭偏参数,利用回归算法进行反演运算,获得亚表面损伤层的深度值。本发明的检测方法准确可靠,快速高效,且灵活可控。
一种钢筋混凝土结构无损检测装置,它涉及钢筋混凝土结构的无损检测领域,包括变频电源、宽线板、电流电压测定仪和导线,宽线板是由工作芯线、感应芯线、集线端头和绝缘胶皮制成,变频电源通过导线连接宽线板上的工作芯线,电流电压测定仪采用导线与宽线板上的感应芯线相连。通过检测感应芯线内的感应电流或电动势变化,即可实现钢筋混凝土结构实时无损检测。本实用新型可对钢筋混凝土结构损伤前后的整体性能(如混凝土开裂及其与钢筋剥离等)进行表征,克服了传统无损检测方法侧重于单一层面的缺点,具有操作简单、性价比高和实时性好等优点,为钢筋混凝土结构的无损检测提供了新途径。
本发明公开了一种脐橙有效酸度的无损检测方法,包括以下步骤:采集建模样本和检验样本,将超出果面的果梗部分去除;对建模样本和检验样本进行清洗及吹干处理后,采集原始图像;对原始图像进行裁切;去背景处理,并进行边缘检测及果实区域提取,得到脐橙果实区域的RGB图像;将RGB图像转换为HSI图像;统计各HSI图像的色调均值利用最优化方法建立脐橙有效酸度模型;将检测样本的色调均值输入所述无损检测模型,输出检测样本对应的有效酸度。本发明利用脐橙果实区域的色调均值作为有效酸度无损检测的参数,建立脐橙有效酸度无损检测多项式模型,通过最优方法求解模型参数,最终确定脐橙有效酸度无损检测模型,实现无损检测脐橙有效酸度,实用性强。
本发明公开了一种柑橘果实糖度的复杂性测度无损检测方法,包括步骤:采集M个训练样本和N个检验样本;采集训练样本和检验样本的原始图像;对原始图像进行裁切;对裁切后的图像进行去背景处理;对去背景处理后的图像进行边缘检测及果实区域提取,将RGB图像转换为HSI图像;求得HSI图像的复杂性测度C(Y)和信息熵H(Y);用糖度计测定训练样本的平均糖度;建立柑橘果实糖度无损检测模型;将检测样本的H(Y)和C(Y)输入无损检测模型,输出检测样本对应的糖度。本发明能够对柑橘果实糖度进行无损检测,实用性强,为生产和销售过程中柑橘内部品质分级提供了依据。
本发明的第一目的在于提供一种无损检测预应力管道的压浆密实度的设备,包括相互独立设置的检测设备和坐标纸;检测设备包括用于发生电磁波的发射天线、用于接收反射回来的电磁波的接收天线、用于控制发射天线进行电磁波发射的信号发生触发器、用于将所述接收天线所接收到的电压信号转换为数字信号的A/D转换器、用于将所述A/D转换器转换后的数字信号进行处理的数据处理部件合与数据处理部件连接的输出显示部件。本发明装置整体结构精简,操作方便;通过多指标进行控制,检测精度高。本发明的第二目的在于提供一种无损检测预应力管道的压浆密实度的方法,工艺步骤精简,能够快速查找出疑似不密实区域并获得其内部压浆密实度情况,实用性强。
针对无损检测与毁灭性碰撞,分属量级与性质均截然不同的两个变形层次,至今尚未提出揭示这两个层次映射关系的数学/力学理论的现状,本发明提出一种基于人工智能的用于检测装备在毁灭性碰撞时承载能力的原位无损检测方法,其借助人工智能,在无损检测与毁灭性碰撞这两个量级与性质均截然不同的变形层次之间,建立起特殊联系机制。即基于机器学习理论,在装备的特征参数与毁灭性碰撞时装备的承载能力之间,架起一座人工智能的桥梁(AI模型),基于结构动力识别方法等无损检测方法获取装备的特征参数,再借助AI模型,获取毁灭性碰撞时装备的承载能力,实现毁灭性碰撞时装备承载能力的原位无损检测。与现有技术相比,本发明技术方案的有益效果是:利用无损检测方法实现毁灭性碰撞条件下装备承载能力的原位无损检测。
本发明公开一种基于伪随机编码的无损检测系统,包括电源装置、上位机、控制器、电控单元、换能器和信号采集部件,上位机输出伪随机编码序列;控制器将伪随机编码序列解码为脉冲并输出脉冲序列;电控单元接收脉冲序列后输出电压或电流信号给换能器,获得可控的换能器;信号采集部件记录冲击次数和频率并反馈给上位机;上位机进行处理。本发明方案结合伪随机序列编程控制,实现伪随机序列冲击,极大限度地抑制噪声和干扰,确保有效信号的精确识别和提取;通过电子脉冲扫频冲击,叠加单次冲击能量,实现无损检测距离和精度的提高。本发明还公开一种无损检测方法,采用上述基于伪随机编码的无损检测系统,能用于桥梁、混凝土结构无损检测领域。
本发明公开了一种镀铜短切碳纤维增强铜/石墨复合材料及其制备方法;所述复合材料按质量百分比计包括下述组分:电解铜粉80%‑90%、镀铜石墨粉9.5%‑16.5%、镀铜短切碳纤维0.5%‑3.5%。本发明采用化学镀的方法将石墨粉和短切碳纤维均进行镀铜改性,再利用放电等离子烧结方法,获得了镀铜短切碳纤维增强铜/石墨复合材料,经过测试,该复合材料的致密度≥95%,表面维氏硬度值为62.7‑82.7HV,抗弯强度为118.3‑142.8MPa,电阻率为0.035‑0.076μΩ.m,摩擦系数为0.16‑0.23,加入镀铜碳纤维后,复合材料的磨损率得到显著降低,得到的铜/石墨复合材料具有良好的力学性能、优异的耐磨性和导电性,具有重要的应用价值。
本发明涉及基于表面等离子体共振的光学加速度传感器。该加速度传感器包括表面等离子体共振折射率传感器和气体膜盒。利用气体膜盒作为第一级加速度敏感元件,将输入的加速度变化转化为新型气体膜盒内传感气体的折射率变化,通过表面等离子体共振折射率传感器测量出折射率的变化,该折射率变化与输入加速度的大小成正比。本发明将在生物、化学传感领域广泛应用的SPR传感技术与新型气体膜盒相结合,应用于加速度传感中,具有灵敏度高、结构简单等特点。
本发明公开了一种Ni0.9Zn0.1O的制备方法和制得的Ni0.9Zn0.1O及其应用。本发明的制备方法如下:以锌盐、镍盐作为金属源,二元醇和去离子水作为混合溶剂,采用水热法合成得到有机金属复合前驱体,然后将有机金属复合前驱体进行煅烧,即得本发明的Ni0.9Zn0.1O。本发明制得的Ni0.9Zn0.1O为单相的镍锌复合氧化物,并将其首次用作锂离子电池负极材料,电化学性能测试结果显示,在0.8A/g的条件下,循环100次后,可逆比容量仍大于600mAh/g;材料的三维网状结构有利于电解液的浸润与接触,并便于锂离子的嵌入与脱出,且引入的锌元素可提升材料的导电性,其倍率性能和循环性能优异。
本发明公开了一种钠离子电池导电聚合物/SnSex纳米花负极复合材料及其制备方法,该负极复合材料是由导电聚合物均匀包覆在SnSex纳米花表面构成的三维结构材料,制备方法是首先通过溶剂热法合成SnSex纳米花,然后将合成的SnSex纳米花超声分散到去离子水中,最后通过化学原位聚合反应在SnSex纳米花表面包覆一层导电聚合物,从而得到导电聚合物/SnSex纳米花负极复合材料;该方法合成的聚吡咯/SnSex纳米花复合材料分散性好,形状规则均匀,作为钠离子电池负极材料制备成半电池后测试显示其具有很高的充放电比容量、稳定的循环性能和良好倍率性能;该复合材料的制备方法简单可靠,工艺重复性好,可操作性强,环境友好,具有非常广阔的应用前景。
本发明公开了一种钠离子电池磷化锡/石墨烯负极复合材料及其制备方法,该负极复合材料是由片状石墨烯包裹在纳米磷化锡颗粒表面构成的三维结构材料,制备方法是先将金属锡粉、磷粉和磨球加入到高能球磨机的球磨罐中,在惰性气体或氮气气氛保护下,进行球磨同时发生化学反应,得到纳米磷化锡颗粒;再向球磨罐中加入石墨烯分散液进一步进行球磨,使石墨烯均匀包裹在纳米磷化锡颗粒表面,球磨产物置于惰性气体或氮气保护环境中进行热处理,即得磷化锡/石墨烯负极材料;该复合材料作为钠离子电池负极材料制备成半电池后测试显示其具有很高的充放电比容量和稳定的循环性能;该复合材料的制备方法简单可靠,工艺重复性好,可操作性强,环境友好,适合工业化生产。
本发明属于光学精密测量技术领域,具体是涉及一种具有光力增强特性的核壳型颗粒、增强光力的方法和应用,核材料为纳米晶体,壳材料为金属材质,所述纳米晶体为NaYF4:Yb3+,Er3+,Nd3+或YLF:Yb3+,所述金属材质为金或银;本发明具有吸收带可调谐、高上转换效率、化学稳定性好、易合成等优点。
本发明公开了一种外加磁场的电解水反应装置及其增强电催化性能的方法,属于电解水催化和电解水制氢的新能源技术领域。通过在电解槽下方设置底座,在底座上设置永磁体底座A、B和支撑盘、旋转盘,通过置于底座中的螺杆控制永磁体底座B的移动,同时转动旋转盘来调整置于其上的电解槽中工作电极与磁场的夹角,从而控制磁场方向;另外,本发明通过电化学工作站测量电解水的析氧、析氢反应的过电位及塔菲尔斜率来表征电催化性能。本发明实现利用外加磁场来增强催化剂在电解水过程中的催化性能,同时避免结构调控、形貌构筑、界面优化等复杂的材料制备过程,达到有效节能和长时间稳定工作的目的。
一种高速浆流冲蚀与腐蚀试验装置,包括由变径口、法兰及腔体组成的箱体和浆液循环控制系统。在箱体中,由一组试件组成的射流流道,另一组试件则安装在射流出口位置,试件可以单独通电形成电腐蚀,从而形成淹没射流下的高速冲蚀和腐蚀,实现同一试验环境下相同或不同材料的耐磨蚀、耐腐蚀及其组合的性能测试和比较。本高速浆流冲蚀与腐蚀试验装置可以高效地完成材料在浆液环境下的平行冲蚀、角度自由冲蚀和淹没射流下的冲蚀、空蚀及其电化学腐蚀等多种单一或组合的磨损类型,试验简单可靠,操作简便,整机功率小,特别容易实现高速浆液冲蚀、空蚀、腐蚀及其组合磨损。
本发明属于新能源技术领域,具体涉及一种基于金属氧化物电极的流动水能发电收集方法及装置。本发明利用金属氧化物氧空位结构,在水中吸附大量带电粒子从而表面产生电势;水区域发生持续流动变化时,金属氧化物电极表面的电势会发生稳定的变化;参比电极在水中不管其发生任何流动,电势都不变,起到参考电势的作用;从而持续性地输出电能;具体包括:将金属电极采用电化学氧化法氧化获得金属氧化物电极;将多个金属氧化物电极和参比电极放置在连通且流动的水区域;将电能采集装置与金属氧化物电极和参比电极用导线连接,测定回路电压和电流,并收集电能。方法简单,具有较高的经济、环境和社会效益。
本发明公开了一种强化闪锌矿微生物浸出的方法,包括以下步骤:(1)将闪锌矿矿样粉粹成颗粒,同时将要添加的黄铁矿矿样和/或黄铜矿矿样也粉粹成颗粒;(2)将培养基,闪锌矿,及将要添加的黄铁矿和/或黄铜矿进行高温高压灭菌;(3)将灭菌后的闪锌矿加入装有培养基的摇瓶中,再分别加入黄铁矿或黄铜矿,并接种浸矿微生物;(4)将步骤(3)的摇瓶放置恒温摇床培养;(5)测定浸出过程中锌的浸出效率。本发明通过在闪锌矿微生物浸出体系中添加黄铁矿,使得溶液中的pH较低,铁离子浓度和氧化还原电位较高,在微生物和物理化学因子的协同作用下,强化闪锌矿的氧化分解,显著地提高锌的浸出率。本发明对闪锌矿的高效浸出提供了技术指导。
本发明提供了一种硒化钨的生产方法及其生产设备。将待反应的钨粉进行抽真空或者通入保护气体,然后加热至700850℃,通入硒蒸汽进行化学反应,冷却,即得本产品。测得本产品的纯度达99.95%以上。相应的生产设备采用液压或者机械推舟方式生产使生产过程连续化,适合大规模工业化生产。
本发明公开了一种强化黄铜矿微生物浸出的方法,包括以下步骤:(1)将黄铜矿矿样、黄铁矿矿样和闪锌矿矿样也粉粹成颗粒;(2)将培养基,黄铜矿,及将要添加的闪锌矿和/或黄铁矿进行高温高压灭菌;(3)将灭菌后的矿样按要求加入装有培养基的摇瓶中,并接种浸矿微生物;(4)将步骤(3)的摇瓶放置恒温摇床培养;(5)测定浸出过程中铜的浸出效率。本发明通过在黄铜矿微生物浸出体系中添加黄铁矿及闪锌矿,使得溶液中的pH较低,铁离子浓度和氧化还原电位较高,在生物和物理化学因子的协同作用下,强化了黄铜矿的氧化分解,提高了铜的浸出率,与不添加任何矿物的微生物浸出结果比较,其浸出率提高了5.0%~5.5%。本发明对黄铜矿的高效浸出提供了技术指导。
本发明涉及一种荧光分子探针,具有右化学结构通式,式中R1为荧光生色团;R2为助色团;本发明还提供了一种制备所述荧光分子探针的方法及其应用方法。本发明建立了一种灵敏度高、选择性好且对仪器要求不高的测定羟自由基的新体系。
中冶有色为您提供最新的湖南长沙有色金属分析检测技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!