本发明公开了一种利用多通道控制弹性波的归一化信号激振无损检测方法,包括以下步骤:确定冲击锤与测试面的接触时间、弹性波的冲击振幅的标定最大值和最小值;对测试件进行测试,第一传感器接受冲击锤激振产生的信号,第二传感器接受弹性波信号,第一传感器、第二传感器分别连接在带冲击锤的双通道测试设备的不同通道上并且第一传感器与冲击锤连接,第一传感器、第二传感器位于同一个测试面上;计算冲击锤与测试面的接触时间和弹性波的冲击振幅;剔除不在标定范围的内数据;对数据进行积算叠加并抽出第二传感器连接通道的接收信号;对抽出信号进行分析。采用该方法提高了测试数据的稳定性、一致性和准确性。
本发明公开了一种基于弹性波的混凝土强度无损检测方法,包括顺序进行的以下步骤:S1、通过弹性波获得被测混凝土构件的弹性模量;S2、将步骤S1所获得的弹性模量引入已知的弹性模量与抗压强度关系中,获得步骤S1所获得的弹性模量对应的抗压强度;所述已知的弹性模量与抗压强度关系为:已知的与被测混凝土类型相同的混凝土构件的弹性模量与抗压强度关系。采用本方法可以快速的获得混凝土结构内部混凝土强度。
本发明公开了一种结合机器学习的隧道衬砌无损检测的辅助判定方法:从采集的击振信号内提取特征参数;对特征参数内的反射时间进行回归拟合,得到标定值;以得到的特征参数表示原始信号,对此组特征值进行标记,记录其缺陷情况,以此作为一条训练集;在不同的测试对象上重复步骤上述步骤,增加训练集数量;利用模型训练软件进行模型训练;通过建好的模型,对未知检测结果的数据进行解析。本发明消减了由于厚度、材质变化产生的不利影响,增加了衬砌背面的反射时间作为缺陷判定参数,可以较好地反映缺陷特征,解决了现有的检测方法受工作人员主观因素影响较大,检测准确性较差的问题,实现了提高检测精度、降低人员主观干扰,确保检测结果客观准确的效果。
本发明公开了一种基于机器学习提高无损检测精度的方法,包括依次进行的以下步骤:A、建立人工智能基本模型,收集大量检测数据作为学习数据;B、将步骤A中收集的学习数据导入人工智能基本模型中进行训练;C、将需要分析的检测数据导入训练后的人工智能基本模型中,人工智能基本模型生成检测结果。本发明使用多个目标参数并结合被测物已知状态进行人工智能学习,利用贝叶斯网络和神经元网络作为基本模型进行建模,采用决策树方法进行分析,相比传统技术,提高了目标参数的利用,且采用人工智能判断,摒弃了传统的人为经验干预,有效的提高检测结果的精度。
本发明公开了基于弹性冲击波和机器学习的套筒灌浆缺陷无损检测方法,该方法采用冲击弹性波作为检测媒介,利用拾取的信号特征,结合机器学习得到分析模型,进而检测套筒的灌浆密实度。信号特征主要利用其频谱特性,并建立属性以供机器学习。对每个测试套筒,通过获取健全部位的信息,作为反映混凝土力学特性的基准参数。通过对各种结构厚度、工况下未灌浆、灌浆饱满的套筒进行检测,分析信号特征属性,建立训练集以供机器学习并得到分析模型。利用分析模型对未知灌浆状况的套筒的检测数据进行分析,并对其分析结果进行验证。将数据和验证结果做成示例再补充到训练集,进而优化分析模型。本发明参与目标分析参数多,判断精准,自动化程度高。
本实用新型公开了一种适用于锚杆、锚索长度无损检测的传感器固定装置,包括固定座,所述固定座包括前端面及后端面,还包括设置于固定座上的磁铁及螺柱,所述磁铁设置于后端面处,所述螺柱设置于前端面处;还包括设置于后端面上的涂覆层,所述涂覆层为在测试环境下可流动的介质。采用该固定装置进行锚杆、锚索质量检测,可有效提高锚杆、锚索长度测试精度。
本发明公开了一种高炉衬砌无损检测方法,在本发明中,采用弹性波来对高炉衬砌进行检测,其基本原理是,通过激振源打击高炉外壁激发弹性波,该弹性波信号在遇到内测表面后会发生反射,通过接收该反射弹性波信号,并根据弹性波信号返回所需的时间即可推算衬砌的厚度。本发明克服了现有技术中存在检测盲区的问题,同时该方法不会破坏高炉衬砌。本发明能够同时得到高炉的衬砌厚度和弹性波的波速,且检测精度高。
一种基于空气加速度的非接触式连续移动式无损检测方法包括以下步骤:在被测对象上选择测试线路;将测试装置固定在移动测试小车上,测试装置包括2个在平行于被测对象的振动面上的投影到激振点的距离相等的声音拾取装置,且2个声音拾取装置距离被测对象的振动面的距离不同;移动测试装置并用激振装置连续作用于被测对象的测试位置,使被测对象产生连续激振;利用2个声音拾取装置接收激振产生的声压信号;对声压信号进行差分处理,得到空气柱加速度信号;对空气柱加速度信号进行分析,检测被测对象内部的缺陷状态。本发明基于空气加速度进行非接触式连续移动式无损检测,不受移动速度影响,能够应用于各种不同的移动测试中,实现成本更低。
本发明公开了基于冲击弹性波的炉体衬砌无损检测方法,包括以下步骤:(a)在炉体表面确定测点位置、激振位置;(b)在测点位置安装传感器,在激振位置安装激振装置;启动激振装置进行激振,通过传感器采集振动信号;(c)对振动信号进行解析,保存解析条件和解析结果;(d)采用相同的激振装置,在一段时间后,在与步骤(a)中相同的测点位置、激振位置重复步骤(b)~(c),采用与步骤(c)中相同的解析条件进行解析;(e)对不同时间所获得的解析结果进行趋势性分析,得到炉体衬砌厚度的变化趋势,判断炉体安全性。本发明用以解决现有技术中难以精确的对炉体衬砌进行无损检测的问题,实现为炉体衬砌状态的判断提供充分依据的目的。
本发明公开了基于弹性波和机器学习的预制柱套筒灌浆无损检测方法,通过采用冲击弹性波作为检测媒介,利用拾取的信号特征,结合机器学习得到分析模型,进而检测套筒的灌浆密实度;利用其频谱特性建立属性以供机器学习;对每个测试套筒,通过获取健全部位,作为反映混凝土力学特性的基准参数;再通过对各种结构厚度、工况下未灌浆、灌浆饱满的套筒进行检测,分析信号特征属性建立训练集以供机器学习并得到分析模型;利用分析模型对检测数据进行分析,并对其分析结果进行验证;将数据和验证结果做成示例再补充到训练集,进而优化分析模型,提高精度;使得检测系统参与目标分析参数多,判断精准,自动化程度高;且适用范围广,检测过程简洁清楚。
本发明涉及道路工程质量检测技术领域,具体涉及一种基于声频分析的隧道衬砌无损检测方法,目的是提供一种高效、准确的隧道衬砌无损检测方法;采用的技术方案是:包括以下步骤,采用带录音功能的移动终端,以给定的采样频率,获取隧道衬砌敲击声频信号;对敲击声频信号进行裁剪保留有效信号;根据有效信号参数,计算标定阈值;根据有效信号参数,计算测试点脱空指数;将脱空指数与标定阈值比较;根据比较的结果判定隧道衬砌质量。本发明提能够对衬砌表层缺陷进行无损检测,具有方便、高效、准确的特点。
本实用新型公开了一种专项运输容器吊耳静载荷新型快速无损检测装置,包括固定龙门吊架、工作平台和升降机构,工作平台转动设置于固定龙门吊架的中部,固定龙门吊架的正下方设置有升降机构,固定龙门吊架包括四个H形钢立柱、两个拉梁、两个横梁和四个纵梁,本实用新型一种专项运输容器吊耳静载荷新型快速无损检测装置,该检测装置实现对核燃料组件运输容器吊耳静载荷进行快速高效检测,满足国家对核燃料运输容器的使用安全管理要求,同时填补了国内在用核燃料组件运输容器吊耳静载荷试验的空白,针对不同型号的专项运输容器设计有配重基座和不同规格的配重块,可满足不同型号的专项运输容器吊耳静载荷快速无损检测需求。
本发明公开了一种基于振动的无砟轨道板离缝深度无损检测方法及设备,用于针对:现有技术中针对轨道板离缝深度检测,采用到的塞尺法、基于超声波的无损检测方法、基于冲击弹性波的无损检测方法均具有较大的局限性,难以满足实际检测的需要的问题,本案提供的方法及设备,旨在利用激振装置,使轨道板边缘产生微小振动,通过分析该振动的频谱特性,直观、方便、高效、准确的测得轨道板离缝的深度。
本发明公开了一种基于激光测振的非接触式无损检测方法,属于土木、建筑、道桥、水利工程质量安全检测技术领域,包括以下步骤:确定待测物,将激光测振装置固定在移动测试工具上,并使其距离待测物的测试面0.01‑3m;打开激光测振装置,使激光垂直于测试面;利用冲击装置作用于待测物被激光照射的测点上,使待测物产生振动,同时使激光测振装置以速度VH匀速移动,且移动方向与测点振动方向垂直;通过激光测振装置计算出测点的振动速度V移;利用软件对测点的振动速度V移进行分析,得到待测物的内部情况。该方法采用非接触式测试,不仅可以避免传感器与被测物表面接触而产生的误差,还能够采用连续移动式的检测,从而大幅提高测试精度和效率。
本发明公开了一种测点间信息关联方法及土木结构无损检测方法,包括:对某测试对象进行无损检测,得到不同测点各自的测试参数;对不同测线的测试参数进行统计,得到各测线测试参数与统计平均值之间的偏差特征;提取各测线与相邻测线间的波速变化率,得到相敏指标PSG;当相邻测线均经过测试对象内的缺陷时,引入参数SPT、DSP来反映各测线测试参数与趋势之间的关系,其中SPT为相敏指标和,DSP为修正相敏指标和。本发明的目的在于提供一种测点间信息关联方法及土木结构无损检测方法,以解决现有技术中同次测试中不同测线间的测试数据无法关联,导致容易漏判、影响模型精度的问题,实现对不同测线间的信息进行有效关联,提高所建立的模型的准确性的目的。
一种测试预应力锚固体系张力的无损检测方法,属于工程建设质量检测技术领域,该方法按如下步骤进行操作:安装加速度传感器;用激振锤激振,测试其响应特性;进行参数标定及张力测定;利用参照按公式进行张力推算。这种测试预应力锚固体系张力的方法,解决了过去预应力锚固体系张力无法进行无损检测的问题,同时由于打击激振和振动响应测试都是在预应力锚固体系的锚头上进行,因而测试便捷,可方便的从所测参数推算出体系的张力。
本发明公开了一种提高CRTSⅢ型轨道板脱空检测精度的无损检测方法,包括以下步骤:(a)在轨道板上布置若干测点,沿测点将整块轨道板进行逐点敲击;(b)接收敲击轨道板后产生的冲击弹性波信号;(c)进行数列变换、频谱解析,提取轨道板底面的反射信号与自密实混凝土底面的反射信号;(d)根据轨道板底面反射能量均值、自密实混凝土底面反射能量均值的比值大小来判断脱空程度。本发明的目的在于提供一种提高CRTSⅢ型轨道板脱空检测精度的无损检测方法,以解决现有技术中的检测方法中反射能量平均后峰值不明显、能量极值不能完全反应出真正的反射位置和重复性测试结果有差异的问题,实现提高检测结果的可靠性与重复性的目的。
本发明属于有色金属冶炼领域,提供了一种从退役磷酸锰铁锂电池废料中回收纯金属盐的方法。主旨在于从磷酸锰铁锂动力电池废料中提取各种金属盐,主要方案包括磷酸锰铁锂粉在转炉中负氧下焙烧除去有机溶剂;细磨焙烧粉用硫酸溶解,过滤分离除去石墨及其它不溶物;过滤液用金属铁粉置换出金属铜;回收铜后溶液按测定Fe/P补配磷酸,加双氧水氧化长时间陈化沉淀出磷酸铁,经过滤、洗涤、重复搅洗纯化分离得到纯的湿磷酸铁;回收磷酸铁后含铝、锰、钴镍硫酸盐溶液沿用金属盐化学沉淀反应机理,以磷酸铝、碳酸锰、碳酸钴镍沉淀ph值范围的不同得以分步沉淀提取、提纯。硫酸锂溶液经纯化、浓缩用碳酸钠沉淀制取电池级碳酸锂产品。
本发明提供一种显示奥氏体耐热钢管内壁喷丸层的浸蚀剂及其使用方法,其中浸蚀剂由五水硫酸铜、氯化钠、浓硝酸、水组成,其质量分数为:(1)五水硫酸铜:5~10%;(2)氯化钠:13~21%;(3)浓硝酸:22~48%;(4)水:25~58%。本发明利用金相显示技术,提供一种显示奥氏体耐热钢管内壁喷丸层微观形貌的化学浸蚀剂及使用方法,使用本浸蚀剂,能够清晰完整的显示奥氏体耐热钢管内壁喷丸层各区域微观形貌,方便准确地进行喷丸层深度的测量。本发明方法所用浸蚀剂组成简单,配制使用安全方便,无毒无污染,且浸蚀效果稳定,重现性好,配制试剂可长期保存使用,同时,对显微观察用光学显微镜无特殊要求,是一种较为理想的显示奥氏体耐热钢管内壁喷丸层的新方法。
本发明涉及水处理技术领域,具体为一种膜分离的前处理方法。该方法通过测定需膜处理污水中微粒的表面电荷和可作用基团。然后选择表面电电荷与水中微粒相反或在表面有能够与微粒化学(物理)作用的磁性微粒。在剧烈搅拌和超声分散的条件小使两者成分作用,然后在容器的外壁外加强磁场使吸附了纳米颗粒的磁性微粒快速沉降,并使上层的清水流出。然后加入少量的清水,通过调节pH、提高温度、溶解洗脱等方式使颗粒与磁性微粒解脱。再次超声分离和磁场沉降,使磁性纳米微粒重生;同时可以将重新分散到清水中纳米微粒富集、分离、纯化得到有用的纳米材料。经处理后的清水在经膜处理回收其中有用物质,或实现水的生层净化。
本发明公开了一种新型介孔多级结构纳米复合气敏材料及其制备方法,以SiO2@SnO2复合微球为内层,在SiO2@SnO2复合微球表面生长α‑Fe2O3纳米管。本发明制备得到的SiO2@SnO2/α‑Fe2O3纳米复合材料,结构新颖,内层采用SiO2@SnO2微球,外层为α‑Fe2O3纳米管,增大了材料的比表面积和化学稳定性,更有利于气敏反应的进行,特别在被测气体范围(丙酮、甲醇、苯、甲苯和甲醛)对于丙酮气体有着高的选择性,反应条件较为温和,绿色环保,易于实现,便于推广。
本发明公开了一种可自动控制液膜厚度的薄液膜腐蚀试验方法,本方法使用的装置包括铁架台、螺旋测微器Ⅰ、Ⅱ及对应的探针Ⅰ、Ⅱ,储液槽通电磁阀与电解槽连接。试验前,先进行线路连接,将万用表连接于螺旋测微器Ⅰ和工作电极所在回路中;螺旋测微器Ⅱ、铂电极与电磁阀的接线口连接,以使三者形成回路;再通过探针ⅠⅡ设定液膜厚度;正式测量时,即可通过电磁阀的接通和断开自动补充液位。本方法能在一定范围内自动、方便、准确地控制并保持薄液膜处于某一厚度,且该厚度可方便调节,实现一定液膜厚度下金属腐蚀的电化学数据采集,从而更利于研究在不同膜厚下金属的腐蚀机理。
本发明公开了一种旋流燃烧器及其燃烧状态的评价方法,属于锅炉技术领域。旋流燃烧器包括燃烧器本体、测试管和测试装置,所述测试装置可移动的设置在测试管内,所述测试管设置在燃烧器本体上。评价旋流燃烧器燃烧状态的方法是通过测试装置在测试管中移动,来测量温度和烟气成分的含量,从而找到着火点,判断配风是否合理,根据公式计算出化学当量比,将其与期望值比较,判断风粉配比是否符合预期。
本发明公开了一种锂离子电池用钛酸锌锂/碳纳米复合负极材料的制备方法,首先将锂源、钛源、锌源和碳源进行液相反应形成金属配合物,再油浴加热得到前驱体凝胶,然后微波处理得到锂离子电池的复合负极材料。采用本发明的方法制备碳包覆的钛酸锌锂,不仅能耗低,反应时间短,颗粒大小均匀,而且采用其作为负极活性材料制成的电池的电化学性能优异,在100mA/g的电流密度下进行循环性能测试,钛酸锌锂电池的容量初始值达到了238.3mAh/g,经过10次循环后,比容量依然在240mAh/g左右,电化学性能保持得很好,具有良好的应用前景。
本发明涉及金属材料防腐技术领域,具体涉及一种在汽车冷却液中的镁合金缓蚀剂。该镁合金缓蚀剂采用磷酸氢二铵和木质素磺酸钠以1:1复配。本发明采用有机和无机物复配,利用缓蚀物质间的协同效应,其在25℃下电化学性能测试证明缓蚀效率高达93.16%。由于木质素磺酸钠是一种价格低、来源广泛、无污染的有机物,与无机物磷酸氢二铵进行有机和无机物复配,有良好的协同效应。此复配型缓蚀剂在常温和高温时都有良好的缓蚀效果:在25℃下电化学性能测试证明缓蚀效率高达93.16%,在88℃下电化学性能测试证明缓蚀效率高达99.38%。对镁合金在汽车冷却液中具有优异的耐腐蚀性能。
本实用新型公开了一种可自动控制液膜厚度的薄液膜腐蚀试验装置,铁架台上放置电解槽,在铁架台上方的水平横梁上设有螺旋测微器Ⅰ、Ⅱ及对应的探针Ⅰ和Ⅱ。储液槽通过电磁阀与电解槽连接,由电磁阀给电解槽补充液位。辅助电极、参比电极和工作电极分别与电化学工作站的相应端口连接,形成电化学腐蚀测量系统。万用表连接于螺旋测微器Ⅰ和工作电极所在回路中。螺旋测微器Ⅱ、铂电极分别经导线与电磁阀的接线口连接,以使三者形成回路。本装置能在一定范围内自动、方便、准确地控制并保持薄液膜处于某一厚度,且该厚度可方便调节,实现一定液膜厚度下金属腐蚀的电化学数据采集,从而更利于研究在不同膜厚下金属的腐蚀机理。
本发明公开了一种可自动控制液膜厚度的薄液膜腐蚀试验装置,铁架台上放置电解槽,在铁架台上方的水平横梁上设有螺旋测微器Ⅰ、Ⅱ及对应的探针Ⅰ和Ⅱ。储液槽通过电磁阀与电解槽连接,由电磁阀给电解槽补充液位。辅助电极、参比电极和工作电极分别与电化学工作站的相应端口连接,形成电化学腐蚀测量系统。万用表连接于螺旋测微器Ⅰ和工作电极所在回路中。螺旋测微器Ⅱ、铂电极分别经导线与电磁阀的接线口连接,以使三者形成回路。本装置能在一定范围内自动、方便、准确地控制并保持薄液膜处于某一厚度,且该厚度可方便调节,实现一定液膜厚度下金属腐蚀的电化学数据采集,从而更利于研究在不同膜厚下金属的腐蚀机理。
本发明属于电化学领域,公开了一种电解槽阳极密封装置,包括:套设在铜吊杆外部的上、下密封套,套设在上、下密封套外部的筒套,填充在铜吊杆、上、下密封套和筒套所形成空间内的填料,以及设置在上密封套顶部的锁紧螺母。本发明中,上下密封套和填料的环向尺寸适中,有利于阴、阳极间的绝缘,且方便装填料;上下密封套与填料的接触面均设置为锥形面,易于保证填料的压紧与铜吊杆间的径向密封;垫片与筒套间设置适当间距,保证阴、阳极间的绝缘,且方便检查填料装填量;下密封套分段设置,方便密封装置的装配和确保两级密封发挥作用;上下密封套采用聚四氟乙烯粉和萤石粉混合制作,增加密封套的强度和韧性,增强其与金属材料接触的密封性。
本发明公开了气体发生装置,包括壳体以及液路系统和气路系统,液路系统包括设置在壳体上部的进液口、设置在壳体下部的出液口以及设置在壳体内的进液腔、出液腔和气液分离柱,进液口、进液腔、出液腔和出液口依次相连,气液分离柱沿着进液腔的长度方向设置在进液腔内,气路系统包括设置在壳体上部的进气口和出气口以及设置在壳体内的过滤腔、滤料、连通腔、螺旋通道和出气腔,进气口、过滤腔、连通腔、螺旋通道、出气腔和出气口依次相连,滤料设置在过滤腔内,进液腔贯穿螺旋通道的中心,气液分离柱的外表面与螺旋通道的腔体连通。本发明体积小、结构简单、产气速度快,易于浓度调整和换算,可作为微型气源设备用于气液相界面化学发光检测设备的标定需求。
本实用新型公开一种降低循环水硬度的处理系统,包括循环水系统排水,所述循环水系统排水连接机械澄清池,所述机械澄清池连接超滤膜,超滤膜包括清水排口,所述清水排口通过管道连接循环水系统进水;所述机械澄清池还连接有药剂投加装置,所述机械澄清池还连接脱污装置。对汽轮机中使用的循环冷却水系统中离子进行分析,发现主要是钙镁离子,因此该处理系统通过化学反应转化为固体物,转化后的固体物与水中原有的悬浮物,一并通过膜过滤后转为污泥排出系统,滤后清水回收至循环水系统作为系统补水。这样整个系统就可不用向外排水,起到环保和节水的作用,同时还能维持循环水系统稳定运行。
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