本发明公开的一种针对管道类构件缺陷检测的半柔性电磁超声探头,属于超声无损检测技术领域。包括若干通过转轴机构依次连接的探头单体,探头单体包括激励线圈电路板、探头壳体和永磁体,探头壳体内部中空,激励线圈电路板固定在探头壳体与待测工件贴合的检测面上,永磁体设在探头壳体内部;相邻探头单体的激励线圈电路板依次连接后连接至超声检测系统。本发明能够缩小探头的等效提离距离,增大在管道内激励出的电磁超声信号的幅值,提高检测精度;对管道类构件缺陷检测具有良好的通用性,减少了作业人员的负重;探头单体相互独立,不会因为单个探头单体的损坏造成整个探头的报废。
本发明涉及沥青路面三维探地雷达裂缝检测的数据解释的技术领域,尤其涉及一种基于三维探地雷达检测的裂缝评价方法;包括如下步骤:步骤1,准备完成后对待检测路面进行无损检测,并确定裂缝桩号;步骤2,对三维探地雷达数据进行时间零点、滤波、增益、偏移成像处理,突出三维雷达图像中的异常位置;步骤3,对处理后的图像,选取裂缝处表面、面层与基层深度的水平切片、基层与基层深度的水平切片以及基层与底基层深度的水平切片进行结果判断;步骤4,根据裂缝处表面、面层与基层和基层与底基层分界面处裂缝的发育情况,对裂缝进行归类。本发明的目的就是针对现有技术中存在的缺陷提供一种基于三维探地雷达检测的裂缝评价方法,提高实用性。
本发明涉及农产品检测技术领域,更具体地,公开了一种检测大豆热损伤的高光谱图像鉴别方法,包括但不限于以下步骤:S1随机收集大豆样品,并将大豆样品均匀摆放;S2对大豆样品进行高光谱数据采集;S3基于可变精度邻域粗糙集的高光谱波段选择;S4建立分类模型,对大豆样品进行分类,从而得到大豆热损伤的检测结果。将该方法应用于生产实践中,能有效地提高目标对象的检测准确率,实现大豆品质的在线、快速、无损检测,有利于大豆品质的客观评价,避免造成严重的经济损失。
本发明公开了一种超声导波多分辨率聚焦成像管道检测方法及装置,属于无损检测技术领域。根据管道的几何尺寸和材料力学参数,计算SH0模态超声导波的频散特性;在此基础上,采用低频超声导波快速扫查可能存在缺陷的管道区域,大致定位缺陷;在低频超声导波快速扫查图像缺陷附近区域细化网格,进行高频精细详查;融合低频快速扫查和高频精细详查信息生成超声导波多分辨率聚焦图像。本发明解决了超声导波检测分辨率与检测效率之间的矛盾,为管道进行高效率的超声导波聚焦成像检测奠定了基础。
本发明公开了一种基于激光全息技术的裂纹梁检测方法,利用激光全息照相来检测梁裂纹。梁结构在外界施加载荷的情况下会产生微小的变形,通过两次曝光法将在一张全息片上进行两次曝光,记录梁在未施加外载荷和施加外载荷作用下的表面光波,通过全息片上的干涉条纹的形状和分布判断梁是否有裂纹。通过控制装置和旋转执行机构改变光路的覆盖范围,即可对完整梁进行无损检测。改变梁的结构及其夹紧方式,可对多种不同形状的梁结构进行裂纹检测。本发明易操作,扩展了梁裂纹的检测方法,具有一定的实用性和价值。
一种基于相关滤波的玉米种子内部裂纹检测方法,包括如下步骤:利用彩色相机和高亮度光源获取种子透射图像,并根据所述种子透射图像构建种子裂纹数据集;利用所述种子裂纹数据集构建种子裂纹相关滤波模板和相关阈值;利用所述相关滤波模板对待检测种子的非种子区域进行边缘检测,将与种子裂纹具有高度相关性的候选区域提取出来;裂纹筛选,比较所述候选区域的相关滤波响应峰值与相关阈值,并根据比较结果判断所述候选区域是否为种子裂纹区域;以及将筛选出的种子裂纹区域的像素点连线,作为种子裂纹检测结果。本发明可快速高效进行玉米内部裂纹无损检测,满足种子精细化、智能化及标准化需求,为用种安全、机械化高效播种及作物增产提供保障。
本发明涉及一种中空微球复合材料孔隙率检测标块的制备方法,属于复合材料无损检测与超声评估技术。所述孔隙率检测标块是将不同内外径、不同壁厚、不同材料的中空微球预埋进复合材料中,以中空微球的中空作为复合材料的孔隙,模拟复合材料孔隙缺陷,这样就达到已知复合材料孔隙的目的,按照不同的基体,不同的增强材料,选择不同的铺层方式,通过树脂传递模塑成型制备复合材料孔隙率标块,以满足实际检测中多样化的需求;用超声技术对复合材料标块进行扫描,验证试块孔隙率分布的均匀性、孔隙率的相对大小,再与真实孔隙缺陷的超声衰减信号进行对比分析,结合已知复合材料的孔隙,为复合材料孔隙率超声检测提供一种真实有效的比对与评价基准。
本发明提出了一种基于CT扫描图像的MEMS结构的三维重构与检测方法,以解决现有检测手段检测环境要求高、不能反应其三维形貌的问题,同时保证了MEMS的无损检测。本方法首先采用工业CT技术扫描得到MEMS器件的系列图像,然后进行图像处理并得到其体数据,根据体数据进行表面模型重建,得到MEMS器件的表面三角网格模型。然后对表面模型进行修复,识别并提取其特征信息将器件模型的不同特征划分为不同的特征块,最后对划分好的特征块进行拟合,提取特征参数并导出数据接口文件。通过以上技术手段,实现了MEMS结构的三维尺度结构的准确检测。
本发明公开了一种基于钢轨横向振动特性检测轨下等效支承刚度的方法,该方法包括以下步骤:测量所述钢轨的特性参数;确定所述钢轨的横向四阶共振频率与轨下等效支承刚度之间的关系函数;测量所述钢轨的横向四阶共振频率;根据所述关系函数以及测量获得的所述横向四阶共振频率确定轨下等效支承刚度。本发明的优点是,本方法为无损检测方法,检测过程不会对轨道结构的稳定性造成影响;该检测方式可用于无缝线路轨下等效支承刚度的长期监测,通过不同检测时期横向四阶共振频率的变化来判断道砟刚度变化情况;本方法具有操作简便、省时以及可靠性较高的优点。
本发明公开了一种基于超声导波技术的同材质管道截面积损失检测方法,属于管道无损检测领域,其特征在于包括以下步骤:(1)测量得到待测管道的横截面积, 记为S,管道中需要检测的横截面积,记为S1;(2)利用导波检测设备,采用合适的检测频率,经换能器激励得到导波入射信号,将其加载到待测管道进行检测,从而得到含有截面积损失处反射信号的导波检测信号;(3)根据所得导波检测信号,分别得到截面积损失处反射信号与导波入射信号的幅值Ar和Ai,按照公式R=Ar/Ai求得截面积损失处的导波反射系数;(4)将上述所得参数带入公式所得结果即为所测截面积损失处的横截面积大小。本检测方法操作简单,具有重要的工程价值。
本实用新型涉及检测治具技术领域,尤其是一种后门窗框钣金总成复合检测治具,包括台车,所述底板的正面固定安装有检测本体,所述检测本体的左侧中部分别设有夹钳组和主基准定位销,所述底板的正面下部两侧对称设有两个可拆卸检测块,所述底板的正面中部左右两侧对称安装有两对与检测本体匹配的翻转卡板组件,所述检测本体的正面上部左侧设有滑动检测组件,所述底板的正面下部两侧对称设有两个翻转检测组件,所述台车的上端设有手持式检测块。本实用新型能够在前期零件和设备状态都不稳定的时候,可以成为参考基准,检测精度较高、对样品无损坏、操作简单方便,使用不产生能耗,实用性强。
本实用新型属于无损检测技术领域,具体涉及一种异形工件超声波检测辅助装置。本实用新型的固定装置可以固定超声波检测探头,第一连杆与第二连杆之间、第二连杆与第三连杆之间均为可拆卸转动连接,检测人员可以根据检测需要选择杆的长度。本实用新型的装置还可以调节第一连杆与第二连杆之间、第二连杆与第三连杆之间的角度。通过使用本实用新型的装置可以消除工件尺寸形状对超声波检测的影响,还可以避免工件某些部位距离太远无法检测到,检测人员可以根据不同工件需检测部位的距离和方位来调整杆的长度和角度,使检测符合检测标准要求,本实用新型的装置还具有操作简便,实用性强,安全可靠等优点。
本发明公开了一种大口径光学元件光学特性的快速检测方法及装置,首先将泵浦光束照射到被测样品表面上的测量点1,由测量点1反射出来的泵浦光经能量回收反射镜后再次照射到样品表面上的测量点2,以此类推,泵浦光经能量回收反射镜后多次与被测样品表面相互作用,在被测样品表面的测量点1到测量点N都引起了局部材料特性变化。这N个测量点的局部材料特性变化由探测光束进行并行探测。本发明利用泵浦光能量回收反射镜对被测样品反射出来的激光能量进行回收重复利用从而大幅度提高大口径光学元件光学特性检测速度,该方法和装置可以用于光热无损检测、光热精密测量、光学吸收光谱、光热成像与缺陷分析等多个领域,特别适用于对大口径激光反射镜微弱吸收特性的快速检测与成像。
本发明公开了一种体液拉曼光谱检测装置,包括样品管和样品池;样品管包括管体和管盖,管体的侧面上设置有激光检测窗口或/和表面增强拉曼散射芯片模块;样品池包括样品池座、样品架、样品池盖和驱动装置;样品架上设置有样品管的竖向固定装置,样品池座上设置有横向拉曼激光入射口;或者样品架上设置有样品管的横向固定装置,样品池盖上设置有竖向拉曼激光入射口。检测时,将体液样品装入样品管中,将样品管插在样品架上,再盖上样品池盖,即可对体液样品如血液、汗液、唾液、尿液等进行检测,通过驱动装置转动样品架,可快速对多个样品进行检测,检测时间短,可满足进出口检验检疫和现场刑侦检测的样品非接触、无损、快速准确等检测需求。
利用非线性瑞利波检测材料早期力学性能退化的装置属于无损检测领域。由于瑞利波在材料表面传播的特点,利用非线性瑞利波检测板结构金属材料的力学性能退化相比与纵波有独特的优势。该装置包括信号发生器、功率放大器、高能低通滤波器、衰减器、分别安装在被测试件两端的发射传感器和接收传感器、示波器和计算机。本实用新型采用将发射和接收传感器直接安装在试件的边缘来发射和接收瑞利波可以提高信号的发射和接收效率,减小传感器和被测试件耦合带来的非线性影响;发射和接收均采用压电传感器更适用于工程实际;实现了对被测试件的连续在线检测。
本发明实施例提供了一种垂直防渗层的检测系统及方法,涉及无损检测技术领域,能够检测垂直防渗层的破损。该系统包括,信号源;第一供电电极;第二供电电极,呈阵列分布,任一个第二供电电极连接至信号源;其中,第一供电电极与第二供电电极阵列相对设置于被检测防渗层的两侧,被检测防渗层为垂直防渗层,第二供电电极的阵列方向平行于被检测防渗层向下;采样电极,呈阵列分布,采样电极的阵列方向水平平行于被检测防渗层;数据采集仪,用于采集电场数据;处理器,用于对采集到的电场数据进行处理,以确定被检测防渗层的破损情况。本发明实施例提供的技术方案适用于防渗层的破损检测过程中。
本发明适用于无损检测技术领域,提供一种新型气瓶检测仪,包括C型支架,所述C型支架一端设置有起始连接件,另一端设置有导向支撑件,所述起始连接件的外侧固定有一对开槽部件,所述气瓶检测仪还包括板链,所述板链的头端与所述起始连接件固定,所述板链的尾端用于依次穿过所述导向支撑件和开槽部件,所述板链上还固定有多个中间检测件,所述中间检测件的内表面以及起始连接件的内表面均安装有检测传感器。本发明解决了气瓶的原位快速检测问题,使用本检测仪,不需要把气瓶从支架上拆卸下来,可以进行气瓶的原位检测。另外,不需要进行气瓶表面油漆的打磨,可以直接进行扫描。
本发明公开了一种基于Raman光谱检测EVA交联度的方法,使用检测装置,将拉曼探头垂直置于光伏组件的玻璃面下方,保证透过玻璃实现对光伏组件内部EVA交联度的检测,利用不同交联度下EVA拉曼峰强度不同的特性,通过检测拉曼峰强度比值R,快速分析出EVA的交联度,检测准确度较高,检测时间大大缩短,可适用于光伏组件生产线质量监控,本发明在检测过程中不需要接触有害有毒气体,保证了工作人员的安全,同时遮光器对激光的遮挡避免了激光可能会造成的安全隐患,不需要对样品进行特殊处理即可实现无接触无损伤检测EVA交联度,避免了大量资源的浪费,降低检测成本。
本发明公开了一种基于改进的数学形态学的红外图像缺陷边缘检测方法,本发明采用脉冲涡流无损加热装置应用于铁磁性材料损伤检测,通过对试件进行涡流加热,以热图像的形式表征试件损伤特征,具有无需接触被检测对象、热成像结果直观明了、检测效率高,可以在较短的时间内检测较大的范围的优点;利用基于多尺度多方向的数学形态学边缘检测方法对铁磁性试件的红外图像进行滤波和分割,通过该处理并结合实验结果表明本发明的方法在图像去噪和图像分割方面效果好于Roberts算子和Prewitt算子的边缘检测结果,克服了在边缘检测中抗噪效果差的缺点,有效地抑制了图像中的噪声,准确的检测出图像中的缺陷位置并保留了缺陷的边缘信息。
本实用新型涉及混凝土检测技术领域,尤其为一种道路桥梁混凝土检测装置,包括主体以及脉冲信号发生器,所述第一弹簧线接口连接有弹簧线,所述检测器前侧设置有计时按钮,所述检测器下端固定安装有声波探测板,且所述安装杆之间固定安装有探测头,所述主体内部底端一侧固定安装有语音播报器,所述主体内部一侧中心部固定安装有脉冲信号发生器,所述中央控制器一侧固定安装有无线收发器,所述中央控制器下端固定安装有存储器,本实用新型中,探测头与混凝土接触面涂抹有浆糊耦合剂使得探测头与混凝土之间充分接触,不会伤害混凝土表面,且减小了探测头与混凝土之间的摩擦,实现了无损害检测,还有效的延长了探测头的使用寿命。
本实用新型涉及一种检测系统,属于无损检测设备领域,具体涉及一种声纹检测系统。本实用新型利用超声探头在现场采集声纹信号经模拟声纹处理电路过滤、放大和迁移后将故障信号转换成人耳可听范围的音频信号。该音频信号输入到耳机接口,使检测人员通过耳机能在现场实时清晰的听到故障音;同时音频信号同时经A/D转换成数字信号,经高速信号处理器对其运算分析,其分析结果可直接在计算机上显示。本实用新型故障音清晰明显,并且显著降低环境噪音,能够显著减少对检测人员的经验和技术的依赖,操作更加直观,结果更加准确。
本发明实施例提供了一种利用磁场进行防渗层检测的系统及方法,涉及无损检测技术领域,能够通过磁场数据检测中下层防渗层的破损。该系统包括:信号源,用于提供电信号;发射端子和接收端子,相对设置于被检测防渗层的两侧;第一磁信号采集装置,用于采集指定位置的磁场数据;第二磁信号采集装置,用于采集被检测防渗层所覆盖区域的磁场数据;处理器,用于对磁信号采集装置采集到的磁场数据进行处理,以确定被检测防渗层的破损情况。该方法包括:提供电信号;采集指定位置及被检测防渗层所覆盖区域的磁场数据,并对采集到的磁场数据进行处理;根据处理后的磁场数据确定被检测防渗层的破损。本发明实施例提供的技术方案适用于防渗层的破损检测过程。
本发明公开了一种基于振动法的瓷支柱绝缘子检测系统及方法,该检测系统由振动激励装置、振动接收及SCT记录装置、频谱分析软件组成,所述振动激励装置包括两个功能探针,一个探针作为发射探针,发射振动波,另一个作为接受探针,接收振动波,所述振动激励装置的两个功能探针连接于SCT记录装置上,所述SCT记录装置通过USB连接线连接频谱分析软件,基于振动声学原理的瓷绝缘子检测技术与其他检测方法具有检测范围广,可以检测整支绝缘子中的全部缺陷;检测效率高,可以实现对绝缘子大面积普查;能实现带电检测,不影响电力系统运行;原理简单,缺陷判定明确的优点,因此该方法在电力系统瓷绝缘子无损检测领域具有广泛的推广应用前景。
本发明公开了一种复杂环锻件超声水浸自动检测装置及方法,将待测复杂环锻件置于水箱中,对复杂曲面采用超声相控阵单次检测,对平整端面采用多频阵列水浸探头按检测深度分区域检测;检测复杂曲面时,根据动态孔径发射聚焦方法确定各检测区域最佳发射动态孔径阵列中心和阵元数量,根据曲面多介质发射聚焦延迟时间计算方法确定各区域阵列发射延迟时间,按照动态接收波束合成器延迟算法计算各区域所有采样点的延迟叠加时间;检测平整端面时,选定多种不同频率型号的阵列水浸探头,实现环锻件端面全覆盖检测。本发明采用完全水浸法,解决了耦合不良的问题可实现全覆盖超声无损检测。
本发明公开了一种牙齿种植体稳固度检测仪及分析方法,所述发明装置由手持检测仪和感应器组成。手持检测仪包括:外壳和位于外壳内的开关键、LED显示单元、电池、主控单元、信号发射与检测单元;感应器包括:金属底座和钛合金包裹磁芯传感头部。电池与主控单元和LED显示单元连接,信号发射与检测单元由磁棒和检测线圈构成,检测线圈缠绕在磁棒上。本发明利用共振频率分析法,通过手持检测仪头部释放磁脉冲,刺激安放在种植体上的感应器产生共振频率,=反应牙齿种植体的稳定性情况。本发明装置采用无接触式检测,操作简单,可重复进行操作,可实现无损伤全方位测量牙种植体稳定性,在牙齿种植前期和后期复位时有较高的实用价值。
在线式非接触型血培养阳性检测装置及血培养仪,其阳性检测装置包括上盖、滤膜和下盖,所述上盖顶部设有上探测电极;所述上盖与下盖密封连接,其中部围合形成一个培养腔;所述上盖顶部设有与培养腔连通的进液口;所述滤膜放置在培养腔内,所述下盖底部设有下探测电极,所述下盖的上表面设有若干个用于支撑滤膜的凸部,其中部设有废液排出口;所述上探测电极和下探测电极与振荡器电路电连接,振荡器电路与控制器、处理报警电路电连接。本发明还公开了含在线式非接触型血培养阳性检测装置的培养仪。在线式非接触型血培养阳性检测装置,采用非接触型、在线式探测电极,实现在线、无损式电容检测培养阳性,其灵敏度高,成本低,实施方便。
本实用新型公开了一种半导体检测设备,包括支撑架和横轴,所述横轴设置在支撑架的下面,所述横轴上设有万向轮,所述支撑架中心处设有SQUID检测系统,所述SQUID检测系统包括检测外壳、SQUID探头和聚焦透镜,所述SQUID探头设置在检测外壳下面,所述聚焦透镜设置在SQUID探头下面,所述检测外壳内侧顶端设有传感器,所述检测外壳一侧设有光电管,所述检测外壳另一侧设有机械手,所述支撑架左侧固定有SQUID控制器,所述SQUID检测系统下面设有防震检测台,所述防震检测台下面设有旋转台,所述旋转台与支撑架转动连接。该实用新型,实现了无损检测,检测的精度较高,具有良好的分辨率,在半导体结构分析和光电器件性能检测等方面,具有很好的应用前景。
本发明公开了一种基于特征导波的焊缝缺陷检测阵列式传感器柔性探头,属于无损检测领域。传感器由多个压电单元构成矩阵,分别将其置于柔性矩阵框架中;内部柔性框架两边的装置可以调整两侧压电单元与焊缝的接触角度,获得更大的接触面积,实现发射探头和接收探头与焊缝的最佳耦合,使其更好的发挥检测性能;探头整体底部设置数个电磁铁吸附,通电工作后可将整个探头紧密吸附于被检钢板上,免去了人手动扶持进行检测的麻烦;该探头结构简单、适应性强、检测效率高,适用于表面曲率不均、结构复杂的较大设备对接焊缝缺陷检测中,应用前景广阔。
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