一种管道表面及亚表面缺陷的采集装置、检测装置、检测方法,涉及管道表面及亚表面缺陷的无损检测领域。解决了现有红外检测方法造成光纤、电缆缠绕造成检测工作效率低下的问题。所述方法包括:将所述采集装置放入待测管道内部;通过控制采集装置中的驱动机构,带动采集装置沿待测管道轴线做匀速运动;在运动过程中,半导体激光器发射激光信号,所述激光信号经第二90°锥形反射镜反射,在待测管道内表面形成环形光斑,所述环形光斑为热源;红外相机采集经第一90°锥形反射镜反射的待测管道内壁的环形红外图像序列;根据所述环形红外图像序列,获得缺陷信息。本发明适用于异形孔管道内部表面及亚表面缺陷的检测与定位。
本发明涉及一种冷轧管表面渗碳深度检测装置及检测方法。使用一个激光诱导击穿光谱的装置,同时实现了对于冷轧管断面和外表面的激光诱导击穿光谱的分析,同时利用断面的光谱分析获得渗碳深度;然后利用外表面的光谱分析获得CE曲线和CT曲线;并将CE曲线和CT曲线的特征作为输入构建神经网络模型,从而得到未知冷轧管的表面的渗碳深度;避免了在检测真实工业品时还需要研磨或者切开断面的步骤,仅仅需要对表面的一个小点进行激光诱导击穿光谱分析就可以得到渗碳深度,近似于无损检测,速度更快。
一种基于差频非线性超声检测金属薄板微裂纹的检测系统,涉及金属薄板无损检测领域。解决现有超声检测系统对薄板介质中微小裂纹检测识别能力不高,同时避免了超声波声束在板材中传播时的复杂特性所带来的应用局限性,简化了超声波在薄板介质中的非线性特征参数提取方法,利用差频非线性超声波调制频谱技术,实现薄板结构中的微裂纹精准识别。该检测系统包括:高频信号发生器、第一发射换能器、第二发射换能器、接收换能器、数字信号示波器、被测板材、计算机、五根数据传输线。本实用新型适用于对金属薄板微裂纹检测。
热水浴激励小型3D打印成品缺陷检测装置及检测方法。常见的热激励方法难以检测内部气孔、夹杂、裂纹、分层等缺陷。本发明组成包括:热激励装置、红外图像采集装置、红外图像处理装置、冷却装置,所述的热激励装置固定于玻璃遮罩的底部。本发明用于热水浴激励小型3D打印成品缺陷无损检测。
一种基于红外成像的涂层裂纹检缺陷检测装置。目前的无损检测技术对应单一,检测不同的涂层需要不同的检测技术,这种情况无疑加大了检测成本,而且大多检测效率低,需要多次检测等问题。一种基于红外成像的涂层裂纹检缺陷检测装置,其组成包括:遮罩(1),所述的遮罩前端与涂层(2)连接,所述的遮罩内部具有一组闪光灯(3),所述的闪光灯与脉冲电源(4)连接,所述的脉冲电源与同步触发器(5)连接,所述的同步触发器通过无线信号与计算机(6)连接,所述的计算机通过无线信号与红外热成像仪(7)连接,所述的计算机、所述的同步触发器、所述的红外热成像仪内部分别安装有无线收发装置(8)。本实用新型应用于涂层裂纹缺陷的检测。
本实用新型涉及一种钢丝绳探伤装置,解决现有技术中无法有效检测钢丝绳金属横截面积变化且检测精度不高的问题,其组成包括上盖14、下盖21、控制电路13,所述的上盖、下盖内部设有六只漏磁传感器10,所述的下盖内部设置有四只导向辊2、压紧辊15、轴压紧弹簧19、电磁线圈下半部分17、电磁感应线圈下半部分18,所述的上盖内部设置有测量辊8、电磁线圈上半部分4、电磁感应线圈上半部分6,所述的电磁线圈上半部分与电磁线圈下半部分,电磁感应线圈上半部分与电磁感应线圈下半部分分别使用线圈连接卡板12连接,所述的测量辊同轴连接编码器7,所述的编码器7、控制电路13设置于上盖外部。本实用新型用于钢丝绳损伤检测。
本实用新型涉及一种用于检测油水井管、杆损伤程度的探伤仪器。本实用新型通过计算机的CRT显示损伤曲线,其激磁器电路的输出端A、B接在激磁线圈的端子上,测量线圈的输出端接在计算机的输入端,环形激磁线圈和测量线圈同心安装在一个圆柱形密封钢罐内的骨架上组成传感器。激磁器电路由单相可控硅半控桥式整流电路、可控硅触发控制电路组成。
检测子午胎钢丝帘线缺陷的涡流电磁检测探头及检测方法,它涉及一种检测子午胎钢丝帘线缺陷的无损探伤检测装置及检测方法。针对X射线透视的方法检验子午胎钢丝帘线缺陷,所用设备成本和维护费用高问题。线圈骨架装在磁罐内,线圈骨架上缠绕有激磁线圈,线圈骨架及磁罐与印刷绕组阵列绝缘粘接,印刷电路绕组阵列包括多个感应线圈,感应线圈与信号放大器连接,信号放大器与A/D转换器及单片机控制器和计算机连接。检测方法要先标定,然后按照定标时的扫描顺序对被检测的钢丝帘线子午胎的表面进行扫描,检测每个位置的涡流磁场分布,记录下来每个位置的数据,逐个比对标定与被检测子午胎钢丝帘线之间涡流磁场分布所对应的数据是否超过允许的差异。
一种磁记忆检测装置和检测方法及检测信号小波变换处理方法,它涉及一种检测装置和检测方法及检测信号小波变换处理方法,具体涉及一种磁记忆检测装置和检测方法及检测信号小波变换处理方法。本发明为了解决现有的磁记忆检测仪中使用的信号梯度分析方法存在的降噪效果差,判断准确率低的问题。本发明包括信号接收器、数据线和检测仪,信号接收器通过数据线与检测仪连接。本发明用于对管道进行无损检测。
本发明公开了一种测量表面形貌检测双层及多层薄膜层间内部缺陷的方法,属于微电子及微电子机械制造技术领域。为了解决现有薄膜器件、微电子、微电子机械等器件制备、检测过程中需要破坏性加工、费时长、成本高等的问题,本发明提供了一种测量表面形貌检测双层及多层薄膜层间内部缺陷的方法,利用老化、热循环或者机械循环前后薄膜表面由于内部缺陷出现造成的形貌变化的现象识别出缺陷的部位和尺寸。该方法具有快速、无损、实时、检测成本低的特点,将其应用于微电子、微电子机械等信息电子制造领域,可以使制造成本、测试成本大幅降低,质量得以提高,在这些领域以及类似结构的制造领域具有广阔的应用前景。
红外热成像采集模块、检测系统、方法、电阻应变计粘连微缺陷检测方法及等效电路,涉及电阻应变计的无损检测领域。解决了电阻应变计粘连微缺陷的检测与识别问题。所述检测方法包括:待测电阻应变计固定于X向样件移动履带上;正、负极探针台分别与待测电阻应变计a端子、b端子连接;调整中波红外热像仪,获取待测电阻应变计第一个栅线区域;计算机控制控制继电器闭合;红外热图像序列传回至计算机;根据电阻应变计尺寸调整移动台,对其他位置进行成像;至正极探针台与待测电阻应变计中所有端子均完成检测;通过特征增强图像处理算法处理红外特征图像,结合等效电路结构判断电阻应变计粘连微缺陷。本发明适用于无损检测领域。
一种基于RKLT和主成分选取的高光谱图像无损压缩方法,属于遥感高光谱图像压缩技术领域。本发明解决了现有的KLT方法在高光谱图像无损压缩时,产生的浮点数系数不利于在硬件上处理的问题,技术方案为:将高光谱图像由3D转化为2D矩阵;变换矩阵通过RKLT分解为四个整数矩阵和变换系数;变换系数选取主成分再进行RKLT逆变换;逆变换的矩阵与原2D矩阵相减得到残差;残差和选取主成分的RKLT正变换矩阵经过预测、正向映射、区间编码形成编码流;KLT生成的变换矩阵保存为RAW文件后与上一步的编码流一同作为压缩后的数据传给压缩端;用搜索法寻找最优的需要选取的主成分的个数。本发明适用于对高光谱图像进行无损压缩。
本发明提供一种基于ICA的超光谱大气红外遥感图像无损压缩方法,本发明为了解决现有的遥感图像压缩方法不适用于超光谱大气红外遥感图像处理过程的问题,而提出一种基于ICA的超光谱大气红外遥感图像无损压缩方法,包括:将三维超光谱数据转换成二维矩阵,并进行处理。求出ICA变换的分离矩阵,再求得ICA变换系数矩阵;然后对变换系数矩阵和独立成分矩阵进行量化得到矩阵AQ和YQ,再对矩阵AQ和YQ进行反量化和逆ICA得到的结果与原图做差,得到残差矩阵D,对AQ和YQ进行预测得到残差矩阵AQP和YQP。最后对三个残差矩阵D、AQP和YQP进行区间编码得到压缩码流。本方法能够对超光谱大气红外遥感图像进行有效的压缩,取得较高的压缩比。
本实用新型的目的在于提供一种内置式管道无损耐高压快速打压装置,包括空心螺栓、压紧螺母、塞头、胀筒、密封圈,空心螺栓上端连接打压泵或压力表,空心螺栓里设置用于连通打压泵、压力表、被测管道的内部通道,塞头和密封圈均有两个,塞头一端带有梢,两个塞头分别安装在空心螺栓的中端和下端、且带有梢的一端相对,胀筒安装在两个塞头之间,胀筒的内径与塞头带有梢的一端配合,两个密封圈分别安装在两个塞头外部,空心螺栓中端设置螺纹,压紧螺母安装在螺纹上并通过与螺纹配合在空心螺栓上移动,压紧螺母位于空心螺栓中端的密封圈的上方。本实用新型结构简单、便于操作、适用范围广、承压能力高且对管道无损坏。
本实用新型涉及矿井救援车技术领域,具体为一种应用于矿井救援车的无损探伤仪装置,包括底座,所述底座的顶部设置有箱体,所述箱体的两侧均转动连接有四个导向装置,所述箱体的内部固定连接有四个导向装置,所述箱体的内部固定连接有两个漏磁通检测器,所述箱体的一侧固定连接有两个合页,所述导向装置包括限位板,所述限位板的顶部固定连接有一个支架,所述支架的中部设置有一个滚轮,所述限位板的一侧开设有两个通孔,每个所述滚轮处于同一平面。本实用新型的优点在于:钢丝绳在两个滚轮的中间,同样箱体内部的滚轮一一相互对应,钢丝绳在通过装置内部,有效的保护探测器内部的探测元件,保证了钢丝绳平稳的通过探测器内部。
本发明公开一种植物叶片无损采集方法,利用相机直接对田间的植物叶片进行拍摄,对拍摄的植物叶片图像进行预处理后通过后期对图像的自动校正。与现有技术相比,本发明采集农业作物图像数据时,不需要再将作物进行采摘,避免了对作物生长连续性的破坏。以往使用透视变换对图像进行失真校正时,需要手动输入顶点坐标,本发明采用霍夫变换后再进行透视变换自动检测图像的四个顶点,即两条直线的四个端点。从而实现不需手动输入顶点坐标即可利用透视变换完成对自然环境下采集的植物叶片图像的失真校正。
本发明公开一种农业作物图像数据无损采集方法,利用相机直接对田间的植物叶片进行拍摄,对拍摄的植物叶片图像进行预处理后通过后期对图像的自动校正。与现有技术相比,本发明采集农业作物图像数据时,不需要再将作物进行采摘,避免了对作物生长连续性的破坏。以往使用透视变换对图像进行失真校正时,需要手动输入顶点坐标,本发明采用四边形轮廓逼近后实现了对顶点坐标的自动检测。从而实现不需手动输入顶点坐标即可利用透视变换完成对自然环境下采集的植物叶片图像的失真校正。
超声波无损探伤器。钢管在生产和加工的过程中,其内部或者外部会产生分层、裂纹等各种缺陷;在检验生产的钢管是否合格时,需要进行探伤检验。本产品其组成包括:壳体(1),所述的壳体内装有可编程逻辑控制器件CPLD(2),所述的可编程逻辑控制器件CPLD连接光电耦合电路(3)、单片机MCU(4)、数据存储器RAM(5),所述的单片机MCU连接通讯接口电路(6),所述的光电耦合电路通过超声激磁电路(7)连接探头(8),所述的探头通过并联限幅保护电路(9)连接放大电路(10),所述的放大电路通过滤波电路(11)连接检波电路(12),所述的检波电路通过A/D转换电路(13)连接所述的数据存储器RAM。本实用新型用于超声波无损探伤。
一种用于双层中空薄板无损压缩试验的试验夹具,涉及压缩试验技术领域。为了解决现有的针对加筋薄板的试验夹具在进行单轴压缩试验过程中,试验件的加载端连接区域先发生屈曲破坏的现象,导致试验件的加强区域未进行承载结构已经发生屈曲的问题。本发明中的防屈曲板与试验件的接触面为面接触,试验件的两端连接区域在防屈曲板的夹持下不会先发生屈曲破坏的现象,可以将施加的载荷先通过薄板承载然后加筋部分承载,防屈曲板上的豁口可以限制试验件的竖向位移和侧向位移,试验件在受压缩载荷时不会产生偏心扭转,保证测量的准确性。本发明的试验夹具不损坏试验件,便于安全安装和试验现象观测,主要用于测试试验件在压缩试验中的压缩性能。
本发明是JPEG图像的无损二次压缩方法,属于图像无损压缩技术领域。所述方法通过提取原始JPEG图像的相关信息,对编码块进行预测,并对预测块进行变换量化后,得到预测块的变换量化系数,并将此预测块的变换量化系数与从原始JPEG图像得到的当前编码块的原始变换量化系数做差,并对差值进行熵编码,从而在保证JPEG图像质量没有损失的同时,实现了对JPEG图像的有效压缩。本发明的有益效果是,本发明相比现有压缩方法对JPEG图像实现了更高的压缩性能,并可以避免JPEG图像质量的损失。本发明基于JPEG二次编码的特点对编码过程进行了针对性的设计,提出了新的编码块划分和遍历方法,以及新的熵编码预处理方法等,从而可以进一步提升编码性能。
本发明提出了一种基于计算机视觉玉米穗粒数的无损计数方法,属于图像识别技术领域。所述方法主要包括:准备工作步骤、视频取样步骤、视频解析步骤、图片拟合步骤、图片筛选步骤、图片编号步骤、图片处理步骤和计算处理步骤等处理步骤。本次发明提出的一种基于计算机视觉玉米穗粒数的无损计数方法,能够在玉米测产时快速、准确的测算一根玉米棒上玉米粒的个数,节省大量人工操作,应用方便,测算结果准确,测算过程快速,能够提高玉米测产工作时的效率,降低人力成本。
采用超声波技术对铝合金棒材无损探伤方法,属于金属探伤领域,本发明为解决采用接触法探伤工作效率低、误差大的问题。本发明方法包括以下步骤:步骤一、将纵波双晶探头的底部磨出内圆弧,所述内圆弧与待检测铝合金棒材的外圆弧相吻合;步骤二、采用平底孔试块绘制Φ1.2mm平底孔距离-波幅DAC曲线和Φ0.8mm平底孔距离-波幅DAC曲线;并调试探伤灵敏度,所述探伤灵敏度包括基准灵敏度、检测灵敏度和扫查灵敏度;步骤三、将纵波双晶探头置于待检测铝合金棒材的外圆表面,并沿棒材纵向进行扫查;并在棒材端标注旋转标记;共旋转三次,每次旋转的角度均为90°±2°,以扫查待检测铝合金棒材的全圆周区域。
本实用新型涉及石油工程钻井专用设备技术领域,具体公开了无损套管修复液力整形工具,包括液压管,液压管上连通有液压泵,液压管工作端的侧壁上滑动设有一组整形触头,整形触头位于液压管内的一端均固接有负压吸盘,液压管管壁上依次设有固定罩以及承接盘,承接盘上放置有检测组件,并且检测组件与固定套螺纹连接,检测组件包括第一检测盘以及第二检测盘,第一检测盘以及第二检测盘表面均固接有便于与固定套连接的连接凸台,本实用新型的目的在于解决传统的套管整形工具在整形后缺少对套管进行二次检测的问题。
本发明涉及构件无损检测和信号处理领域,具体一种基于时间反转及多模态效应的一维构件无损探伤方法。本发明包括:(1)在长度大于直径尺寸十倍的钢杆一端放置收发合置传感器用于发射与接收信号;根据固体中的频散特性得到由于多模态效应引起的首次回波信号的幅值与时间延迟,得到首次回波信号的模态成分;选择包含了所有波形信息的反转时间T,在时域上在时间[0,T]内对首次接收回波进行时间反转处理;将时反后的信号作为激励再次由发射元发射入钢杆,分析再次接收到的回波信号波形成分,得到了损伤信号的聚焦信号。本发明能够针对一维构件内部复杂的多模态效应引发的波形的畸变,有效地聚焦损伤信号。
本发明属于构件无损检测和信号处理领域,具体涉及一种基于时间反转及多径效应的一维构件应力波无损探伤方法。本发明包括:(1)在发射元处向钢杆内发射高频高斯一阶导数脉冲信号;(2)确定信道的系统响应,接收元接收的回波是具有不同的幅值和时间延迟的信号的叠加;(3)选择反转时间T,在时域上在时间[0,T]内对首次接收回波进行时间反转处理;(4)将时间反转处理后的信号作为激励再次由发射元发射入钢杆。本发明相比于其他一维构件的无损探伤方法,应用时间反转解决了由于一维构件封闭空间和单端传感器限制条件下,由于复杂的多径效应产生的信号混叠与失真,可以在损伤处形成显著的聚焦场,使构件中的损伤可以被清晰检测出来。
井口油管无损探伤仪,涉及一种油管探伤仪。本实用新型为了解决现有的井口抽油管探伤技术拘于使用环境制约因素影响,无法对抽油管内壁规则的通体杆状偏磨伤准确的检出的问题。本实用新型的井口油管无损探伤仪还包括上支架体、两个旋转检测探头、多个滚轮、连接件、驱动电机、主动齿轮和被动齿圈,上支架体置于下支架体的上方,上支架体的底板上通过螺栓及轴承连接有多个滚轮,多个滚轮呈环形布置,两个旋转检测探头通过连接件与滚轮建立连接关系,两个旋转检测探头的外壁上设置有被动齿圈,主动齿轮与驱动电机的输出端连接,主动齿轮与被动齿圈外啮合,驱动电机安装在上支架体上。本实用新型用于井口油管无损探伤中。
一种抑制GaN半桥模块电压尖峰与电流谐振的无损缓冲电路及其测试电路,属于宽禁带半导体功率器件驱动技术领域。本发明针对现有使用GaN功率器件的半桥模块,由于功率器件开关速度快而引起的电压与电流尖峰会危害系统稳定的问题。它主要由电感、电容与二极管依次并联后再与另一电容串联构成;所述无损缓冲电路连接在GaN半桥模块的上桥臂功率器件漏极与下桥臂功率器件源极之间。本发明在桥式电路拓扑的功率回路寄生电感电流变化时,可为其提供低阻抗回路,从而抑制了功率器件两端的尖峰电压,并可破坏GaN半桥模块中的电流谐振回路,从而避免模块出口处的电流振荡。
一种永磁体的平均磁场强度的无损伤测试方法及装置,涉及永磁体磁性能的时间稳定性测试领域。本发明为了解决现有的永磁体的磁场强度的测试设备测试结果精度较差、被测的永磁体的体积和形状受限及不能同时保证测试的磁场强度的范围和测试精度的问题。该测试方法包括:确定感应线圈缠绕的形状;布置感应线圈、永磁体、导磁体的位置,使导磁体位于感应线圈的磁力线内,使感应线圈位于导磁体和永磁体的磁力线内;调节实验环境温度至设定值;永磁体在感应线圈的磁力线内重复做匀速运动或变速运动;采集感应线圈的感应电流的大小,根据磁场强度与感应电流的关系公式得到平均磁场强度。本发明还适用于测试永磁体的形状对其磁稳定性的影响。
本发明涉及精密微细磨削在线无损监测领域,特指一种基于声发射技术的微细磨削在线无损监测方法。解决现有的精密微细磨削加工中微细磨削工具磨损程度及加工零件表面粗糙度无法有效实现在线无损监测的技术问题,本发明采用峰度和偏度作为技术指标,与其他时域特征值进行对比,具有更高的敏感性;与现有技术相比较的优势在于对于加工精度和工具尺寸比传统磨削要求更高的精密微细磨削更具研究价值。与现有技术相比,既可以保证足够的监测精度和准确度,也可以大大提高运算效率,避免资源浪费。
本发明公开了一种植物叶面积无损测定方法,其主要采用了叶片图像采集法和室内叶面积测量计算法来进行测量和计算,其中叶片图像采集法采用数码相机、拍摄背景底板、坐标纸以及钢卷尺等作为工具,操作简单易行且携带方便;尤其是利用数码相机出厂时设定的拍摄分辨率、图像存贮像素,拍摄角度近似90°的情况下对叶片进行拍摄,即可获得较为清晰的叶片图像,同时对叶面积测量精度无显著差异;室内叶面积测量计算法是将拍摄到的叶片图像存储到预装有AutoCAD软件的计算机中,运用运行AutoCAD软件来测量和计算植物叶面积;利用数码相机和AutoCAD软件相结合,可实现叶面积的无损测定,与目前较为流行的叶面积测定仪相比,具有操作简便、价格低廉的优点。
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