本发明涉及一种便携式植物氮素和水分含量的 无损检测方法及测量仪器,该系统包括4波长光谱测量装置, 其中4波长光谱测量装置中光源和检测器相对设置,并在光源 和检测器之间放置中性参比样或待测叶片,光源和检测器分别 与微控制器电联接,微控制器与串行口电路相连接,还分别与 显示器和键盘相连接。该检测方法利用所检测的数据 I0与I,计算出 I0与I各波长检测光对鲜叶片的 透过率T(T=I/I0),然后 利用化学计量算法计算出叶片中的叶绿素、水分和反映氮素水 平的相对含量值NI。本发明相比传统测定方法提高效率数十 倍,而且不产生对环境有害的物质,并可以实现大面积、快速、 无损田间测试。
本发明涉及一种基于测静磁力的薄板类铁磁材料中微缺陷的无损检测方法,属于无损检测技术领域。首先将永磁体置于标定薄板的表面,使用力传感器测定作用于永磁体上的静磁力的反作用力;其次将永磁体置于待测薄板的表面,再次使用力传感器测定永磁体受到的反作用力;将两个反作用力进行比较,若相同,则确定待测薄板上不存在表面缺陷或内部缺陷,若不相同,则确定待测薄板上存在表面缺陷或内部缺陷。本方法测量过程简单,检测成本相对较低,而且检测结果可靠;测量精度高,可探测到磁性薄板中微米级的微缺陷;检测速度高,可对薄板材料进行在线、快速、实时的检测。
本发明公开了一种基于图像的小麦旗叶无损自动检测方法。属于植物表型测量领域。以工业摄像机作为图像采集设备,采集小麦抽穗期的生长图像,通过数字图像处理技术,设计出一种小麦旗叶自动无损检测方法。该方法具体包括:利用相机获取小麦抽穗期RGB彩色图像;将采集的图像进行图像分割,将小麦与背景分割,从而将小麦提取出来;采用具有10个神经元模式识别神经网络和Law纹理特征对小麦图像中的麦穗进行识别,将麦穗和麦叶分类;最后采用从麦穗位置自上而下搜索到第一片叶子为旗叶,最终实现旗叶的自动检测,根据标定参数计算旗叶的实际面积。本方法是国内外首次实现小麦旗叶的自动检测及测量。本方法适用于小麦和水稻的旗叶自动监测,为小麦和水稻的表型自动测量奠定基础。
本发明提出了一种用于测量齿根残余应力的超声无损检测方法,该方法适用于齿轮齿根残余应力无损测量。通过超声应力测量系统、超声换能器、楔块的结合,激发出对应力最敏感的LCR波。通过LCR波在齿根附近有无应力时的声时差来精确计算该区域残余应力的大小。该方法可以准确、快速、无损的检测出残余应力值。
本发明涉及一种基于气流脉冲和激光测距的嫩度快速无损检测方法,包括如下步骤:S1、样品采集及位移信息采集,并形成位移曲线;S2、获得嫩度理化值;S3、对S1中的位移曲线提取6个参数;S4、采用多元函数对S1中的位移曲线进行拟合,得到6个多元函数拟合特征参数;S5、建立三种回归预测模型;S6、比较三种回归预测模型的精度,获得嫩度预测最佳模型,利用所述预测最佳模型可获取待测禽畜肉样品嫩度预测值。本发明,基于气流脉冲和激光测距检测禽畜肉类嫩度,通过激光位移传感器采集位移变化数据,建立嫩度和位移曲线之间的预测模型,用于最终检测,具有非破坏性、快速无损的优点。
本发明提供一种无损检测式电力监测装置、系统和方法。本发明提供的无损检测式电力监测装置包括:多匝螺旋感应线圈、AD采样模块和处理器,多匝螺旋感应线圈用于缠绕在用电设备的电源线上,多匝螺旋感应线圈的第一端与AD采样模块连接,AD采样模块还与处理器连接;多匝螺旋感应线圈用于感应电源线的工频电磁场;处理器用于控制AD采样模块采集得到工频电磁场对应的第一电压值以及获取第一电压值,并根据第一电压值与预设电压值的关系判断电源线是否发生了故障。本发明提供的无损检测式电力监测装置、系统和方法,在实现对电源线的工作状态进行有效监测的同时,保证了供电线路的安全等级以及电源线的完整性,提升了用户的满意度。
本发明涉及核技术应用领域,特别涉及大型构件无损检测时,辐射源与探测器无刚性连接的情况下完成对中、定位的方法及其装置。本发明用于大型构件无损检测时辐射源与探测器的对中方法的步骤如下:(A)将辐射源与探测器大致对中;(B)将对中遮挡图案旋转至遮挡位置;(C)成像后查看遮挡图案的位置;(D)调整辐射源至遮挡图案的位置在一定的成像误差内,完成对中。对应的装置包括对中定位板、遮挡图案和屏蔽准直器,其中遮挡图案通过对中定位板设置于屏蔽准直器前端。本发明实现了在大型、特大型构件的无损检测应用中辐射源与探测器的准确对中,并能计算出辐射源源点距探测器的距离,使之达到辐射成像的基本条件,完成检测。
本发明涉及锂离子电池内部无损检测方法及该电池健康状态检测方法,所述检测方法包括:选取电池基体;获取所述基体内部的层级区域信号;划分所述层级区域;分析所述层级区域的变化。本发明的提供的技术方案加强对电池的监测和管理,尤其是性能衰减和安全预警。
本发明公开了一种用于核电站环境辐射的无损检测系统及检测方法,该系统包括:输送系统,用于输送生物样品;依次安装在输送系统的输送方向上的去离子水喷淋系统、风干系统、LED光致激发系统,依次对生物样品进行喷淋处理、风干处理及LED照射处理;分拣系统,布置于所述输送系统的末端,用于承载经喷淋处理、风干处理及LED照射处理后的生物样品;超微弱光子探测系统,位于所述分拣系统的上方,用于采集输送至所述分拣系统上的生物样品发出的光子强度数据,并传输给处理系统;处理系统,用于并将生物样品发出的光子强度数据与基准数据进行对比,生成分拣指令,以控制分拣系统按照生物样品的光子强度的辐射风险等级对生物样品进行分拣操作。
本发明涉及桥梁检测技术领域,特别涉及一种桥梁混凝土结构缺陷无损检测系统,包括加热单元、摄像单元和图像处理单元,所述的加热单元用于对待检测桥梁混凝土结构部分进行快速加热,摄像单元用于获取加热后的桥梁混凝土结构表面红外图像谱,图像处理单元用于接收摄像单元获取的红外图像谱并进行分析处理后得到桥梁缺陷信息;同时公开了其检测方法。当桥梁结构存在缺陷时,摄像单元获取到的红外图像谱的温度存在有差异,在自然环境温度变化状态下这个差异小,加热单元对待检桥梁结构进行快速加热,形成较大温差,可使用低精度的摄像单元就能获取理想的红外图像谱,一方面提高了检测的准确性,另一方面因无需使用高精度的摄像单元,大大降低了成本。
本发明提供一种苹果新鲜度的仿生嗅觉快速无损检测装置,包括管状的壳体、弧形的顶面和侧面形状为梯形的进气口,体,管状壳体的一端连接进气口,另一端连接顶面,顶面内设置有抽气扇;壳体内从进气口向抽气扇方向顺次布置有加热器件和传感器陈列;传感器陈列通过接口电路连接有电源模块和稳压模块。本发明还提出一种苹果新鲜度的快速无损检测方法。本发明选择金属氧化物传感器阵列,通过设计并建立接口电路对传感器响应信号进行采集与分析;由滤波、漂移补偿和特征值提取对特征信息进行预处理;通过主成分分析和线性判别分析对苹果气味信息分析计算;最终通过软件将气味特征信息算法实现,从而由气味特征信息快速准确地判断出苹果的新鲜度情况。
一种直接太赫兹无损检测硅片透过率并进一步检测电阻率的装置,涉及太赫兹技术领域。包括太赫兹辐射源、准直扩束系统、样品台、太赫兹探测器、计算机、机械吸盘、返工片收集盒;太赫兹辐射源设置在最下方,太赫兹辐射源垂直向上辐射太赫兹波,准直扩束系统设置在太赫兹辐射源的正上方,所述太赫兹探测器设置在准直扩束系统正上方,太赫兹探测器与准直扩束系统之间有一段间距,太赫兹探测器的探头朝下,用于接收太赫兹辐射,样品台设置在太赫兹探测器与准直扩束系统之间,能够沿水平面移动,计算机与太赫兹探测器数据线相连,机械吸盘与计算机数据线连接,返工片收集盒独立。可在不接触硅片的情况下,无损地测量硅片的电阻率,不会对硅片造成损伤。
本发明公开了多层瓷介电容器无损检测装置及检测方法,试验电源分别与局部放电检测仪、测试装置相连;测试装置包括盛有绝缘液的绝缘液容器,行选择开关和列选择开关;绝缘液容器内设有电极支撑板,电极支撑板上固定有多个用于夹持待测元件的检测电极,所有检测电极的一端均与行选择开关相连,另一端均与列选择开关相连;行选择开关与局部放电检测仪的高压端相连,列选择开关与局部放电检测仪的接地端相连。本发明通过设置测试装置可以实现同时对多个待测元件的检测,如果出现不合格元件,可以通过行选择开关和列选择开关定位并剔除存在缺陷的元件;提高了片式多层瓷介电容器的局部放电检测效率。
一种小型不规则铸件声谱无损检测装置及检测方法,该装置包括底座,该底座上设有立柱,该立柱上套设有固定块,该固定块与水平的夹具固定连接,该夹具末端具有夹持部;该夹持部一侧设有压电陶瓷激励源,另一侧下方的底座上设有声学换能器。检测时,将标准的合格铸件和待测铸件先后装夹到夹具的夹持部内,驱动该夹持部一侧的压电陶瓷激励源,在激励下产生振动并发出声波,底座上的声学换能器接收到通过空气传播过来的音频信号,通过控制器经过接口装置传送到该上位机,分别形成标准共振声谱和待测共振声谱,将待测共振声谱与该标准共振声谱的共振频率对比,如果共振频率一致,待测铸件合格;如果共振频率不一致,则待测铸件不合格。
本发明提供了一种用于果蔬表面农药残留无损检测的光学检测系统,包括拉曼激光检测系统和旋转定位装置,旋转定位装置用于对待检测样品进行定位和旋转,且在所述旋转定位装置对所述待检测样品的旋转停止时,拉曼激光检测系统对所述待检测样品进行光学检测。通过这种方式,能够使得拉曼激光检测系统对样品的多个方向进行检测,同时,由于拉曼激光检测系统是在旋转定位装置对所述待检测样品的旋转停止时进行光学检测,能够避免拉曼激光检测系统采集到的信号走样,保证了检测的精确度。
本发明属于超大晶粒尺寸测量技术领域,具体涉及基于二维X射线检测技术的超大晶粒尺寸的无损检测方法。所述方法以二维X射线探测器技术为基础,针对超大晶粒材料进行衍射,对得到的衍射图像进行分析处理后得到衍射数据,再根据所述衍射数据绘制得到所述超大晶粒材料的晶粒图。本发明的检测方法区别于其他晶粒尺寸的计算,本发明是直接对样品的X射线衍射图像信息进行分析,得到的是材料一定精度下的真实晶界位置,区别于传统检测得到的平均晶粒尺寸,同时区别于谢乐公式仅适用于微米级以下晶粒尺寸的检测。
一种非磁性金属薄板的磁声电成像无损检测装置,其超声激励子系统(1)连接超声探头(9),超声探头(9)与被测非磁性金属薄板(6)之间通过耦合剂接触,电磁激励子系统(2)连接线圈(8)。检测时,线圈(8)连接信号检测处理子系统(5),信号检测处理子系统(5)连接图像重建子系统(4),控制子系统(3)连接超声激励子系统(1)、电磁激励子系统(2)、信号检测处理子系统(5)和图像重建子系统(4)。所述的线圈(8)既作为发射线圈又作为接收线圈,作为激励线圈为被测非磁性金属薄板(6)提供静磁场,同时作为接收线圈接收被测非磁性金属薄板(6)在超声激励和电磁激励作用下的感应电动势信号。
本发明提供一种管子与管板接头的无损检测系统,所述系统包括:Γ射线发射装置,位于所述管子内部,发射Γ射线,并使Γ射线的方向穿过所述管子与管板接头;运动控制旋转装置,与所述Γ射线发射装置相对设置,进行圆周旋转;Γ射线接收装置,固定在所述运动控制旋转装置上,通过所述运动控制旋转装置的带动进行圆周旋转,所述Γ射线接收装置接收所发射的Γ射线并将Γ射线的光信号转换成数字信号;图像处理装置,连接所述Γ射线接收装置,根据所述数字信号生成所述管子与管板接头的图像,对所述图像进行处理,生成检测结果。本发明可靠性好、分辨率高、操作方便、小型化,能快速方便地对管子-管板焊接接头的缺陷进行Γ射线数字成像自动检测。
检测金属材料损伤的无损检测方法,包括如下步骤(1)将交流电压施加于待测金属材料的AB段两端;(2)保持交流电压的幅值不变,确定所加的交流电的初始频率;(3)探测待测金属材料内待测的CD段的测量值,进行数据记录,所述CD段位于所述AB段内,CD段长度小于等于AB段长度;(4)改变AB段所施加交流电的频率,同时记录对应的CD段测量值,得到CD段测量值随AB段频率变化的数值曲线;(5)将得到的所述数值曲线与无损伤时的数值曲线进行比较。本发明操作简单方便,测试精度较高,能够直观反映待测金属材料受损伤的程度,具有较强的工程实用价值。
本实用新型涉及一种用于检测双侧铁轨内部缺陷的超声波无损检测手动扫查器,包括主支架,所述主支架连接有探头延伸臂,所述探头延伸臂的一端上连接有检测架,所述主支架的底座上和所述检测架上各设有一组用于检测铁轨内部缺陷的探头,所述主支架上部设有分别连接两组探头的两个铁轨检测超声仪,所述主支架底部和所述检测架中心处设有用于在铁轨上行走的塑料轮,所述塑料轮内设有编码器。工作时,将所述探头延伸臂置于扫查器对侧的铁轨上,使探头贴紧两侧的轨道进行检测,所述铁轨检测超声仪会根据编码器记录的里程同步的记录波形,实现实时监测。本实用新型可以实现双侧铁轨的同步检测,减少了作业人员的劳动强度。
本发明公开了一种多孔陶瓷基天线罩新型无损检测设备及检测方法,该设备包括:一体式旋转台基座、检测光源系统、换位检测系统;所述检测光源系统和换位检测系统设置于一体式旋转台基座上,所述检测光源系统在多孔陶瓷基天线罩检测时封闭于多孔陶瓷基天线罩内部并随旋转台旋转,所述换位检测系统包括:设置在升降机构上随升降机构升降的探测机械臂、设置在探测机械臂上随探测机械臂进行位置调整的检测相机组合。本发明利用多孔陶瓷基天线罩微透光的特性对多孔陶瓷天线罩的裂纹、气孔和划痕等缺陷进行检测,检测能力强、检测效率高,检测结果稳定可靠,可用于大规模快速检测,可以满足不同尺寸的、一定壁厚范围内的多孔陶瓷基天线罩的无损检测。
本发明公开一种金属构件损伤无损检测系统及检测方法,属金属构件无损检测领域。该系统包括:动态微电阻监测系统、声发射信号采集系统、红外热信号采集系统以及力与位移信号采集系统;其中,动态微电阻监测系统、声发射信号采集系统、红外热信号采集系统和力与位移信号采集系统分别与接收微电阻数据信息、声数据信息、热数据信息以及力与位移数据信息并进行汇总处理的主控系统电连接。该系统由于可同时收集金属构件性能测试中的电、热、声、力等多信息,突破了单判据准确性不够的限制,确保了在无损状态下对金属构件损伤检测的准确性,进而大大提升了装备寿命评估的可靠性和准确性。
本发明实施例提供一种用于管内无损检测的自聚焦相控阵超声检测探头,包括:多通道同轴电缆、探头壳体和换能器,多通道同轴电缆用于传输信号;换能器用于根据激励信号驱动预设个数的自聚焦阵元以不同时序发射超声波,在待检测管子的周向和轴向上均形成聚焦声束,并接收反射的回波信号,将回波信号转换为电信号,以对所述待检测管子进行成像与检测。本发明实施例提供的一种用于管内无损检测的自聚焦相控阵超声检测探头,由于超声波在管壁周向和轴向上同时形成狭窄、聚焦的聚焦超声波束,能量比较集中,对管子内部的缺陷较敏感,有较高的灵敏度,解决了目前国内还没有成熟的专门针对管内检查的高灵敏度、高分辨率的相控阵超声检测探头的问题。
本发明公开了一种果蔬便携式无损检测设备,使用时,将样品放好,光源装置产生光线照射所述样品,然后通过耦合透镜采集透过所述样品的光谱曲线并将所述光谱曲线形成光谱信号传送至光谱仪,所述光谱仪将所述光谱信号转换为数字信号并传送至内置有光谱信息与标准理化值的定量模型的处理器,最后所述处理器处理所述数字信号并在显示屏上输出分析处理得到的检测结果,实现果蔬多品质指标的快速检测。本发明还公开了一种果蔬便携式无损检测方法。
基于矫顽力的铁磁性材料电磁无损检测系统及检测方法,属于铁磁性材料电磁无损检测领域。包括被测铁磁性材料(4),其特征在于:设置有微处理器模块、模数转换模块、激励信号发生模块、采集周期控制模块、信号调理模块、功率放大模块、磁测探头模块以及采样电阻模块,以及如下步骤:步骤1,选取标准铁磁材料;步骤2,得到标准铁磁材料的磁滞回曲线;步骤3,得到被测铁磁性材料(4)的磁滞回曲线;步骤4,确定被测铁磁性材料(4)的内部应力程度。通过本基于矫顽力的铁磁性材料电磁无损检测系统及检测方法,可以更为精确地对铁磁性材料的内部应力情况进行检测同时电路结构更为简洁。
本实用新型提供一种用于法兰盘无损检测的校准试块及其检测系统,被测法兰盘用于特高压输电线路中,其改进之处在于,校准试块连接部位的上下两侧分别设有R角部位,连接部位和R角部位分别设有槽;法兰盘无损检测系统的阵列R角柔性涡流探头将校准试块的涡流信号传输到多频阵列涡流探伤仪进行系统校准后,再将被测法兰盘的涡流信号传输到多频阵列涡流探伤仪,通过信号对比确定被测法兰盘是否受损。和现有技术比,本实用新型提供的用于法兰盘无损检测的校准试块及其检测系统,可以检测以前无法有效检测的法兰盘颈部,结构简单、操作便捷,提高了法兰盘表面检测的效率,满足对输电铁塔法兰盘安全的检测需要。
本发明提供了一种基于红外热耗散的涡轮叶片热障涂层无损检测方法和检测装置,涉及热障涂层检测技术领域。本发明提供的无损检测方法,包括以下步骤:将覆有热障涂层的叶片加热至60~80℃,得到加热后的叶片;采用红外热像仪对所述加热后的叶片进行监测,得到红外图像;根据所述红外图像中暗色区域的形状、面积和数量判断热障涂层的质量。本发明基于热耗散方法,通过红外热成像对热障涂层进行内部缺陷扫描,能够对叶片热障涂层质量进行有效评估。本发明提供的检测方法属于非接触式无损检测,检测方法简单快捷、可操作性高、检测效率高,适用于航空发动机叶片热障涂层的质量评价。
本发明涉及一种储罐焊缝X射线数字化无损检测装置及利用该装置的检测方法。主要解决现有X射线胶片法探伤成本高、影响检测质量的问题。该装置包括骑坐式门型机架、运动导向机构、横向运动机构、纵向运动机构以及数字成像系统;所述的骑坐式门型机架由外机架和内机架组成,内外机架间装有机械缓冲器;外机架的上端装有横向运动机构;外机架和内机架的下部分别装有两套运动导向机构;内外机架相对的内侧各装有一套纵向运动机构;利用该装置中的各机构采用同步伸缩驱动控制的方法,实现数字成像装置和X射线探伤机从0米到3米焊缝的化无损检测。该方法自动化程度高,定位精度高,成像快速,能够可靠、客观、准确地完成储罐焊缝X射线数字化检测作业。
本发明涉及一种桶状复杂曲面工件无损检测装置及检测方法,属于射线无损检测领域,解决了现有检测装置和方法无法实现对工件表面任意位置的垂直透照检测,因此不适用于复杂曲面检测的问题。本申请将工件表面划分为多个区域,确定每个区域的中心点位置和方向,并根据中心点位置和方向确定出探测器和射线源的位置及方向,实现对大尺寸筒状复杂曲面工件进行全覆盖低冗余、单壁垂直透照检测。可广泛应用于射线无损检测领域。
本发明专利属于林木无损检测领域,提供了一种树木抓地力的无损检测装置与检测方法。检测装置由钢索牵引机、钢索、吊装带、拉力传感器、形变传感器、倾角传感器和数据采集卡组成。所述的钢索牵引机用于对树木进行加载使树木弯曲,并且在测量完成之后快速卸载;所述拉力传感器、形变传感器、倾角传感器和数据采集卡用于采集树木变形的数字信号,均由充电蓄电池供电。检测方法为静态加载的方法,包括以下步骤:a、对树木加载使之弯曲偏转;b、采集形变、倾角、载荷等信号做拟合;c、根据拟合结果计算树木的最大抓地力。本发明提供的树木抓地力的无损检测装置与检测方法,可以方便、准确、无损的测量树木抓地力,具有检测精度高、实用性强的特点。
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