本发明提供了一种基于结构振动‑光纤声导波传感的无损检测信号的信噪比提高方法,其中,将FBG的第一尾纤中的一段黏贴于待测构件的一侧为黏贴段,第一尾纤、FBG及第二尾纤无约束地置于空间中,第二尾纤的末端置于空气或反射介质中;在FBG能有效感知,且待测构件振动能被激励的有效振动频率范围内,周期激励频率的整数倍频率中,选择最接近振幅最大的振动频率的频率作为基准频率,以光纤中常数波速计算基准频率的波长,第一尾纤的黏贴段到光纤光栅的长度D1为基准频率的半波长的整数倍,第二尾纤的长度D2为基准频率的半波长的整数倍。本发明通过基准频率设计第一尾纤的黏贴段到光纤光栅的长度D1和第二尾纤的长度D2,可以有效提高无损检测信号的信噪比。
纺织品成分的近红外光谱快速无损检测方法,首先打开电源,开启近红外光谱仪并对光谱仪的状态进行检测,测定纺织样品时,将待测样品置入附件中,根据附件上的LED指示灯的提示确定样品的测量厚度。光源发出的光照射到待测样品表面,并在其内部形成漫反射,漫反射出来的光被检测器接收后转换成数字信号,并存入电脑中,选取已经建立的模型对光谱信号进行计算,将计算得到的该待测样品的纤维混纺比显示出来,将测试后的样品取出,清扫附件,做下一次测试准备。本发明完成一次检测耗时不超过3分钟,在纺织品实验室检测、质监对纺织品的现场监管以及企业的自我质量控制等方面均能方便的应用。
本发明提供了一种基于结构振动‑光纤声导波传感的无损检测信号的筛选方法,其中,对待测构件进行有限元仿真模态分析,取产生线性应变的模态为目标模态,以有限元仿真模态分析中指示的产生均匀线应变的方向,作为传感装置黏贴在待测构件上的方向;传感装置在待测构件上的黏贴区域需在目标模态的有限元仿真模态分析中指示的各质点的应变幅度一致的区域。本发明通过对待测构件进行有限元仿真模态分析,所确定的传感装置的黏贴方向和区域可以获得信噪比较高的无损检测信号。
本实用新型涉及一种基于后向模式的光声无损血糖定位检测装置。该装置由二氧化硅玻片、聚焦透镜、微型超声传感器、反射式物镜、光纤准直器、夹具、前置信号放大器、位移平台、定位检测单元、激光器、光纤构成;本实用新型所采用的光学系统,使用反射式物镜,将光线整形,使整个光学系统成为后向式结构,在光束能量强度足够的基础上,将微型超声传感器置于反射式物镜中心正下方位置,可提高装置的实用性。与同类血糖光声检测装置和方法相比,不仅可以实现光声无损血糖检测,还可实现血管成像定位,血糖数据处理和预测模型的建立,可极大提高血糖检测准确度和血糖浓度预警。
本实用新型公开了一种金属管道无损检测装置,包括主控台装置、箱体装置、卡爪装置、传送卡爪装置,主控台装置固定安装于箱体装置上端,卡爪装置固定安装于箱体装置正面,传送卡爪装置均匀分布在卡爪装置上;总开关、电源、检测结果显示装置均与主控装置电性连接;箱体外壳上设有检测装置安放槽,且检测装置安放槽贯穿箱体外壳,超声检测装置与主控装置电性连接;卡爪调整按钮均匀分布在卡爪座上,卡爪座内腔环绕安装有穿过式交流电线圈及涡流检测装置,穿过式交流电线圈及涡流检测装置与主控装置电性连接;卡爪外侧与卡爪调整旋钮连接,传送电机分别与主控装置、电源电性连接。优点:安全性,准确性,自动化,成本低,结构简单。
本实用新型为果蔬维生素C含量的光谱快速无损检测装置,涉及一种应用可见光和近红外漫反射光谱分析技术快速无损检测水果、蔬菜维生素C含量的装置,目前采用破坏性检测,检测速度慢、效率低、成本高,本实用新型采用的检测装置是根据果蔬的维生素C含量与反射和漫反射光谱之间的数学关系建立的数学模型设计的,装置中具有果蔬架,照射果蔬样品的光源,接受反射光的光纤连线,光纤连线将光源和光谱仪连接,光谱仪通过数据电缆线与具有光谱处理软件的计算机连接,本实用新型具有检测速度快,检测精度高,人为误差小,不需化学试剂,不污染环境,检测成本低的有益效果。
本发明公开了一种配电变压器线圈材质的无损检测方法,该检测方法包括配电变压器油箱体积判别法和电阻温度系数法。本发明通过测量配变的油箱体积,与常规油箱体积表中数据比较,若试验配变的油箱体积超过常规配变的30%,应判断为疑似铝芯变压器。电阻温度系数法通过测量及计算电阻温度系数K值来进一步判别线圈材质,该方法是在配变线圈温度模型的基础上,采用多点线性回归法抑制测试中产生的随机误差,可提高计算K值的测量精度。本发明经多次试验结果证明,基于线圈电阻温度系数的材质检测法原理正确,方法可行。本发明适用于配电变压器材质的无损检测。
本发明提供了一种篦齿盘均压孔裂纹原位涡流无损检测探头,该涡流无损检测探头包括磁芯、分别缠绕在磁芯两端的两个激励线圈以及分别缠绕在两个激励线圈上的两个检测线圈,磁芯的一端及设于该端的激励线圈和检测线圈贯穿篦齿盘均压孔以实现对篦齿盘均压孔的快速扫描。本发明通过将磁芯的一端及设于该端的激励线圈和检测线圈贯穿篦齿盘均压孔,而将另一端设置在篦齿盘均压孔外,这样可通过激励探头中的两个激励线圈产生涡流场,并接收两个检测线圈采集的涡流检测信号以进行差分处理,这样无需旋转探头就可实现对篦齿盘均压孔裂纹的快速扫描和差分式涡流检测,并可实现对沿孔内径向任意角度裂纹具有相同灵敏度的目的。
本发明公开了一种基于偏最小二乘回归的红外无损检测电磁激励数学模型建模方法。利用平板型电磁线圈对金属材料表面进行电磁激励,采用红外热像仪获取激励前后金属材料表面平均温度差信息,并将该温度差作为表征电磁激励效果的指标。选择影响电磁激励效果的参数,通过改变参数的值改变电磁激励效果。将激励前后材料表面平均温度差作为偏最小二乘回归建模方法的因变量,将影响电磁激励效果的参数作为自变量,利用偏最小二乘回归算法建立电磁激励数学模型表征电磁激励效果指标与影响电磁激励效果各参数之间的关系。本发明对金属电磁激励作用效果的研究及金属缺陷的红外无损检测激励源的研究有指导作用。
本发明涉及一种用智能手机无损检测水果糖度的方法,该方法首先于暗环境中用短波长的光源激发出同一品种水果至少5枚不同糖度果实各自果皮选定区域的荧光,借助智能手机测出组成该荧光在红、绿、蓝波段的强度分布,与检测果汁糖浓度的有损糖度检测标准方法得到的糖度值比对,得到荧光强度比与水果糖度的对应关系方程,借助智能手机于暗环境中拍摄同一品种水果的荧光照片,由手机应用程序基于照片中同一像素记录的荧光强度比代入前述的荧光强度比与水果糖度的对应关系方程计算得知水果糖度,多点检测取平均以提高检测精度。本方法利用任何有拍照功能的智能手机,仅需要附加一个短波长的光源并遮挡环境光就可以对挂枝果实作实时、原位、无损检测。
本发明涉及桥梁工程领域,公开了一种基于光源信号的拉索漏磁无损检测装置,包括设于待检拉索上的激励装置,呈U型,且激励装置的U型内部通过连接件设置套设于待检拉索上的光磁检测组件,激励装置和光磁检测组件均能沿待检拉索轴向做同步移动及转动;光磁检测组件由外壳、电源板、导磁层、光源发射器、光源接受器、侧板组成,外壳套装于导磁层外,且两者通过轴向两侧的侧板连接为一体,外壳内侧上依次设置电源板和光源发射器,导磁层外侧上依次设置电源板和与外壳上所设的光源发射器相对布置的光源接受器。本发明不需要采集漏磁信号,仅通过光源信号就可判断缺陷,避免信号转化途中的损耗。本发明还提供一种基于光源信号的拉索漏磁无损检测方法。
本发明公开了一种血糖光声无损检测装置及方法,包括光源激发单元、被测组织、超声传感器和数据处理控制单元构成。本发明采用多波长联合激发来对血糖成分进行光声检测,不仅可以一次性激发得到多个波长下的光声幅值,还可以有选择性地控制不同数量的光源组合进行联合激发。并且,采用不同血糖特征波长的多个激光二极管来作为激发光源,可以使得整个血糖光声检测装置体积小巧,有利于装置的便携化设计。相比与其他类型的光声检测装置和方法,本发明公开的一种血糖光声无损检测装置及方法,适用性更强、功能更完整,便于携带。
本实用新型公开了一种精密器件的无损检测装置,包括载物台,所述载物台上设置有检测架和检测台,所述检测架顶部设置有传感器,所述检测台下面设置有分析天平,所述分析天平底部设置有旋转座,所述旋转座底部设置有驱动电机,所述载物台底部设置有支撑台。能够无损检测精密器件,代替人工检测,提高了效率,降低了成本,失误率大大减少,可同时进行质量检测、外观尺寸检测及超声波内部探伤,检测台可旋转,进行器件全方位检测。
本实用新型涉及检测技术领域,公开了一种管道环形焊缝无损检测装置,包括工作台、支撑机构和检测机构;支撑机构,包括设置于工作台端部的气缸,气缸的活塞杆固定连接升降板,升降板的远离地面的一侧设有导向杆,导向杆远离地面的一端设有托板,托板的两端设有支撑轮;检测机构,包括与工作台滑动连接的支撑杆,支撑杆远离地面的一端设有转动头,转动头的两侧转动连接检测器,支撑杆靠近地面的一端固定连接压板,压板与工作台之间设有弹簧。本实用新型适用于一种管道环形焊缝无损检测装置,通过设置可以相对转动的检测器,使得当管道放入装置上后,检测器可以随着转动,从而通过检测器将管道的下部包裹,此时可以通过检测器对于管道无损检测。
本发明公开了一种基于双目标遗传算法和非劣分层的超声无损检测探头分布优化方法。该方法属于超声无损检测范畴,在保证获得较高缺陷检测正确率的前提下,通过双目标遗传算法和非劣分层方法,优化其探头的数量和位置。该方法基于COMSOL Multiphysics有限元,对材料内部缺陷进行超声无损检测仿真。通过仿真获取了各个探头对于不同位置的缺陷回波,并提取其回波的峰值。在此基础上,针对探头数量和位置设计了双目标函数,并采用双目标遗传算法和非劣分层对其进行优化,并获得可行解,为后续探头的分布优化提供了可选的空间。
本实用新型公开了一种无损检测水果表面的粪便和农药污染物的装置,它由水果输送部件、荧光光谱图像获取部件、电算部件和分级部件组成;输送部件推动水果滚动前进,用激光器发出激光照射到水果表面,水果受激发出的荧光经过透镜进入到安装有滤波片的机构,与选通式像增强器、CCD摄像头采集不同波长处的荧光图像,电算部件通过优化方法得到三个特征波长处的荧光图像并对其进行灰度统计或比例图像运算来预测农药残留和表面污染物;检测软件根据相关水果等级或技术标准做出判断,控制高压喷气嘴喷气,将不合格的水果吹入差果滑道。本实用新型能无损、快速、非接触、在线地检测水果表面农药残留和粪便污染物。
本发明公开了一种无损检测水果表面的粪便和农药污染物的方法和装置,它通过水果输送部件将水果推动滚动前进,拍摄水果各个部位的荧光图像;用激光器发出激光照射到水果表面,水果受激发出的荧光经过透镜进入到安装有滤波片的机构,与选通式像增强器、CCD摄像头采集不同波长处的荧光图像;通过计算机系统的图像采集卡获得图像后,通过优化方法得到三个特征波长处的荧光图像,利用三个典型波长处的光谱图像进行灰度统计或比例图像运算,再根据运算结果来预测农药残留和表面污染物;按照计算机给出的指示信号,将不合格的水果用高压喷气嘴吹入差果的滑道。本发明提供了一种快速无损检测水果农药残留和表面污染物的方法和检测装置。
本发明涉及一种基于后向模式的光声无损血糖定位检测装置及其系统使用方法。该装置由二氧化硅玻片、聚焦透镜、微型超声传感器、反射式物镜、光纤准直器、夹具、前置信号放大器、位移平台、定位检测单元、激光器、光纤构成;本发明还提供了利用上述装置进行血管成像定位及血糖无损检测的方法。本发明所采用的光学系统,使用反射式物镜,将光线整形,使整个光学系统成为后向式结构,在光束能量强度足够的基础上,将微型超声传感器置于反射式物镜中心正下方位置,可提高装置的实用性。与同类检测装置和方法相比,不仅可以实现光声无损血糖检测,还可实现血管成像定位,血糖数据处理和预测模型的建立,可极大提高血糖检测准确度和血糖浓度预警。
本发明为果蔬维生素C含量的光谱快速无损检测方法,涉及一种应用可见光和近红外漫反射光谱分析技术快速无损检测水果、蔬菜维生素C含量的方法,目前所采用的检测方法为破坏性检测,检测速度慢、效率低、成本高,本发明提供的技术方案具体步骤包括:样品采集、建模样品集选择、建模样品光谱采集、建模样品参考化学值测定、校正数学模型建立、校正数学模型验证和未知样品预测,本发明主要用于快速、高效地实现各类水果、蔬菜内部维生素C含量的无损检测,具有检测速度快,检测精度高,人为误差小,不需化学试剂,不污染环境,检测成本低的有益效果。
本发明公开了一种NiCoCrAlYTa六元涂等离子喷涂涂层厚度超声无损检测方法,其检测方法及步骤如下:1)选取超声水浸聚焦检测设备;2)确定扫查工艺;3)用水浸超声法对涂层信号进行采集,采集扫描数据;4) 对获取数据进行小波分析,获取突变点及对应频率,得出超声波在涂层中传播时间;5) 计算涂层厚度。本发明的特点是能够实现产品NiCoCrAlYTa六元等离子喷涂涂层100%无损检测,检测速度快,费用低。
本发明属于无损检测技术领域,公开了一种光和超声复合激励的红外无损检测系统,所述光和超声复合激励的红外无损检测系统包括:复合激励模块、红外热成像模块、图像数据预处理模块、红外无损检测模块、中央控制模块、缺陷评估模块、云服务模块、供电模块、数据存储模块、更新显示模块。本发明提供的光和超声复合激励的红外无损检测系统,采用超声红外热成像检测技术,检测速度快、检测效果的控制比较容易,可对物体更深的亚表面裂纹进行检测,可适用于复合材料内部层的检测;利用基于相位检测缺陷的方法,实现对于缺陷部分的识别与定量化数据处理;基于进化神经网络训练模型处理,实现数据的并行化计算,智能化与高效性并存。
本实用新型公开了一种多波长联合激发的血糖光声无损检测装置,包括光源激发单元、被测组织、超声传感器和数据处理控制单元构成。本实用新型公开了一种多波长联合激发的血糖光声无损检测装置,采用多波长联合激发来对血糖成分进行光声检测,不仅可以一次性激发得到多个波长下的光声幅值,还可以有选择性地控制不同数量的光源组合进行联合激发。并且,采用不同血糖特征波长的多个激光二极管来作为激发光源,可以使得整个血糖光声检测装置体积小巧。相比与其他类型的光声检测装置,本实用新型采用多波长联合激发的血糖光声无损检测装置,可以大大地提高装置的便携性、功能性和适用性。
本发明公开了一种脐橙糖度快速无损检测方法和装置,解决现有的脐橙近红外光谱检测技术未考虑果皮对光谱的干扰以及水果大小重量的影响,检测精度较低的问题。本方法利用近红外光谱仪获取脐橙及脐橙果皮的近红外光谱,采用重量传感器及超声波传感器测定脐橙的重量、高度及两个相互垂直方向上的直径。利用剥除脐橙单侧果皮获取光谱衰减值的方法消除果皮对糖度检测的影响,采用脐橙的重量、高度及直径数据校正脐橙大小对脐橙糖度检测的影响。应用多元线性回归将校正后的脐橙光谱与其糖度值进行关联,建立脐橙糖度的线性回归方程,从而实现脐橙糖度的快速无损检测。本发明可以校正和消除脐橙大小及果皮对脐橙糖度检测的影响,有效提高采用近红外光谱检测脐橙糖度的精度。
本发明涉及一种基于LabVIEW的超声无损检测特征成像系统,该系统包括硬件部分和软件部分,硬件部分包括工控机、高速数据采集卡、超声脉冲发射接收仪等;软件部分包括同步控制模块、运动控制模块、波形数据采集模块、特征值计算模块等。该系统可记录超声C型扫描过程的A扫描信号,并据此自动求解超声检测特征值;按特征值进行B、C型超声成像,可直观显示缺陷形状、尺寸、位置,材料组织结构均匀性等重要的无损检测信息,并可达到层析检测材料缺陷及不均匀性的目的。本发明的优点是:该系统采用模块化构建方式,结构简单、成像功能强大,功能扩展性强、操作简便、为材料的超声无损检测提供了一种更为强大的软硬件系统。
本实用新型涉及无损检测设备技术领域,具体地说,涉及一种新型无损检测用仪器仪表,包括无损检测仪器主体和两个相互对称且与无损检测仪器主体之间通过导线电性连接的检测探头,无损检测仪器主体上还设置有固定装置,固定装置包括滑轨和设置在无损检测仪器主体顶面上的微型气泵,微型气泵与滑轨之间设置有通气管,滑轨的两端部顶面和底面上均设置有凸块,凸块远离滑轨的侧面上还设置有万向管,万向管远离凸块的末端设置有真空吸盘。本实用新型能够进行固定操作,方便使用,给工作人员带来便利。
本发明公开了一种手持式柑桔品质无损检测仪,包括壳体1、固定在壳体1上的光源发射器2、光谱探测器4、微处理器5、光源7和供电装置8,光源7设置在光源发射器2的底部,光谱探测器4一端通过连接线10与微处理器5连接,另一端引出光纤探头3;还包括步进电机6、透镜9和光闸11,步进电机6的输出端与光闸11的尾端固定连接,光源7、光源发射器2和光纤探头3保持同轴同向;光源发射器2和光纤探头3保持同轴同向,在柑桔检测区域形成阴影,避免杂散光影响;设计出光纤探头3、光源7、光闸11一体化的光纤探头3,优化了光纤探头3至柑桔的距离,避免柑桔表皮镜面反射光的影响。本发明公开的最佳采收期预测方法,能预测柑桔的最佳采收期。
本发明涉及一种用于水果内部品质无损检测的手持式近红外探头。该光纤探头由四个不同波长的LED光源、检测光纤、自动采样控制系统、光源稳定电路、数字温湿度传感器、圆形凸台、遮光圈、软橡胶圈、开关、线路盒和外壳构成。这种探头具有稳定性高,结构简单,成本低以及其采谱可控性的特点,可广泛用于水果在线监测和现场采样。通过语音系统和无线传输系统来实现设备的人性化及易操作性,更加拓展了应用空间。
本发明公开了一种锂电池环形电极激光焊缝的柔性超声聚焦检测探头与检测方法,检测探头包括聚焦压电换能器、储水器、柔性接触端;所述储水器由主体部分、单向阀Ⅰ、单向阀Ⅱ和塑料塞组成;所述主体部分包括上端螺口、中部储水区、下端螺口;单向阀Ⅰ、单向阀Ⅱ分别装设在中部储水区外缘并与中部储水区连通;压电换能器通过螺口与所述储水器的上端螺口相连,柔性接触端通过螺口与所述储水器下端螺口相连;柔性接触端的底面粘接有柔性膜。本发明的检测探头避免了焊缝粗糙表面对声束入射的不利影响,可在焊缝中形成能量集中、耦合稳定、频率高的超声聚焦检测声束,提出的检测方法可应用于锂电池环形电极激光焊缝熔合状态的无损检测。
本发明公开了一种用于锂电池外壳激光焊缝超声波无损检测的超声检测探头,包括高频压电传感器、储水器和柔性膜;所述高频压电换能器通过螺口与所述储水器的连接端相连,所述柔性膜通过粘接方式与储水器的接触端相连。本发明实现了专用超声检测探头与激光焊缝表面的良好声学耦合,能够在焊缝中形成高频率、噪声小、与焊缝形状匹配的超声波检测声束。
本实用新型公开了一种与渗透检测相关的无损检测装置,涉及无损检测设备技术领域,包括安装杆,还包括:设置于安装杆之间的渗透机构,包括传动组件和零件筒,零件筒侧壁开设通孔,所述传动组件用于带动零件筒移动,实现零件与渗透液充分的混合;设置于渗透机构一侧的供液机构,包括调节组件和药液箱,所述调节组件用于带动药液箱上下移动,使零件渗透药液并风干零件,装置结构原理设计合理,操作使用便捷,实用性高。
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