本发明公开了一种锚杆拉拔力无损动力检测装置和方法,它包括锚杆,锚杆经锚固体固定在围岩上的锚杆孔内,锚杆外露端设有托板,托板经锁紧螺母固定在围岩上,锚杆的外露端设有连接套,速度传感器设置在连接套内,速度传感器经信号传输线连接信号采集分析仪;所述连接套的端部设有滑杆固接套,滑杆固接套连接滑杆,滑杆的尾部设有撞击座,滑杆上套装穿心锤。经瞬态定值激振中的穿心锤与滑杆的尾部的撞击座弹性撞击,由速度传感器进行信号采集,并将信号输入信号采集分析仪换算成锚杆拉拔力。本发明克服了现有技术不能在井下直观读取拉拔力数据的缺陷。本发明适用于矿山和隧道的锚杆拉拔力检测、数据计算和数据显示。
本发明公开的一种中秋酥脆枣糖度无损检测方法,涉及水果品质检测技术领域,其检测过程包括:建模样本选择、建模样本的近红外光谱采集、样本糖度的化学值测定、糖度测定的数学模型建立、模型的验证和应用上述模型对中秋酥脆枣糖度进行无损检测等步骤,具有能够快速、准确、且可重复性好、可对中秋酥脆枣糖度进行无损检测等特点,还可避免枣果损伤,减轻检测的劳动强度,减少因化学检测使用药剂对环境的影响。本发明既可用于单颗枣果总糖含量的测定、也可用于批量枣果平均总糖含量的测定,还可以用于枣果采收期的确定。
本发明公开了一种无损检测用夹紧机构,属于无损检测领域。该夹紧机构包括两组夹块,所述的夹块与活动杆的一端固定相连,所述活动杆的另一端滑动设置在中空旋转柱内,所述的中空旋转柱上设有伸缩组件;所述的中空旋转柱转动设置在固定板上,所述的固定板固定在滑动设置的活动板上;所述的固定板上还设有驱动组件,所述的中空旋转柱与传动组件相连。本发明通过伸缩组件可以带动夹块进行水平位移,从而可以对不同长度的工件进行夹紧;另外,本发明还将中空旋转柱通过转动组件与螺纹套相连,并将螺纹套与第一螺杆进行螺纹连接,便可通过驱动组件驱动两组中空旋转柱之间的工件同时进行转动和间歇直线运动,从而便于对工件进行全面的无损检测。
本实用新型涉及一种梨类水果成熟度无损检测仪,属于水果检测设备领域。本实用新型的梨类水果成熟度无损检测仪包括检测仪机体、液晶显示屏、按键、主控制器、信号采集器,检测仪机体的内部设有主控制器,外侧设有液晶显示屏,顶部设有信号采集器和按键;所述的信号采集器包括样品槽和传感探头,所述的传感探头置于样品槽内部;所述的信号采集器内的传感探头、按键与主控制器连接,主控制器与液晶显示屏连接。本实用新型的梨类水果成熟度无损检测仪通过检测和分析梨果在交变电场中的电特性的变化来检测梨果的成熟度,检测结果精准,不会对待测梨果造成损伤。结构简单、操作方便,提高了梨类水果的成熟度和品质检测速度。
本发明公开一种微裂纹超声-声发射无损检测装置及方法,涉及用超声波发射装置产生激励源,再由声发射技术检测构件中的微裂纹损伤,即:用超声波发射装置在构件表面发出激励源,用声发射采集处理系统对信号进行采集、放大并进行信号处理分析,得出信号的非线性特征参数,从而判断被测构件是否存在微裂纹损伤及损伤的程度。所用装置包括超声波发射装置、声发射传感器、前置放大器和声发射采集分析系统。本发明将超声波技术与声发射技术结合,构建了一种具有静态缺陷检测和动态缺陷检测功能的无损检测系统,实现构件微裂纹检测,并快速对构件进行整体评价,克服了现有声发射方法无法检测静态缺陷及超声波检方法测效率低、难以捕捉微小裂纹的不足。
本实用新型公开了一种铁磁性管内壁腐蚀无损检测装置,包括电连接的扫查探头和测试仪,其中,扫查探头包括壳体、磁敏元件和励磁组件,壳体包括一扫查部和一安装部,扫查部为壳体一端内陷形成,安放于被测管道外壁以沿被测管道扫查;安装部设置在扫查部上方,磁敏元件和励磁组件均设于安装部内且分别与测试仪电连接。与现有技术相比,该铁磁性管内壁腐蚀无损检测装置结构简单,加工制造方便,具备良好的经济性,且检测灵敏度高、速度快,所测得的缺陷信号直观,检测结果准确可靠,采用管道外部扫查的方式进行检测,使用灵活,操作方便快捷,省时省力;因此,其应用前景十分广阔。
本发明公开了一种桥梁预应力孔道注浆密实性无损检测仪,涉及预应力桥梁技术领域,包括检测仪、激振锤和检波器拖缆,检波器拖缆一侧配合有组装架,检波器拖缆由若干检波器和导线组成,若干检波器周侧面均固定有一支架,检波器包括壳体,壳体一表面固定有连接盒,连接盒周侧面的相对侧均与导线连接,壳体相对另一表面固定有一检测片,本发明通过将检波器周侧面支架上的粘接片涂覆耦合剂固定在桥梁一侧,此时检测片接触桥梁,安装时利用U形板的导向能够将若干检波器间隔相同的并排安装在孔道的周侧面,解决了现有的桥梁预应力孔道注浆密实性无损检测仪检波器容易损坏和不便于安装的问题。
本发明公开了一种集成涡流无损检测系统,它包括信号发生装置、信号调理装置、数据采集装置、数据通信接口单元以及主控制装置,所述信号发生装置用于产生涡流无损检测用的正弦激励信号、双极性脉冲信号及多频涡流信号,所述信号调理装置用于对信号发生装置产生的各种信号进行调理并输出至检测对象,所述主控制装置通过数据采集装置采集检测对象反馈回的信号,所述主控制装置通过数据通信接口单元与外部控制系统相连。本发明提供是一种结构紧凑、体积小、适用范围广、功能集成度高、采用模块化设计、稳定可靠的集成涡流无损检测系统。
本实用新型公开了一种木材无损检测装置,包括检测平台、检测系统以及移动机构,检测平台的左右两端分别安装有左支撑柱和右支撑柱,检测平台上还还安装有固定块和开设有移动槽,左支撑柱与右支撑柱之间安装有横梁,横梁上设置有滑槽,移动机构包括滑轮、滑动块,滑动块滑动安装在移动槽内,检测系统包括发送传感器、电脉冲发送器以及接收传感器、固定在检测平台右侧的处理器,电脉冲发送器与发送传感器电连接,接收传感器与处理器电连接。本实用新型利用发送传感器发送超声波穿过木材之后到接收传感器,实现对木材的无损检测,本实用新型中发送传感器可以移动实现对不同长度木材的检测。
本发明公开了一种纸箱内部锡箔纸盒形变电涡流无损检测装置与方法,该装置包括输送机构、安装机架、电涡流位移传感器、数据采集卡和上位机,电涡流位移传感器用于测量输送中的待测封装纸箱内部锡箔纸盒与探头端面的相对位置,并将相对位置转换成相应的电信号进行输出;数据采集卡用于采集电涡流位移传感器转换的电信号;上位机与数据采集卡相连,用于将预设的电压映射表中的电压阈值与电信号中的电压数值进行比较,判断纸盒表面是否变形。本发明提出的纸箱内部锡箔纸盒形变电涡流无损检测装置与方法,通过无害的无损检测方式来检测纸箱内部锡箔纸盒的形变,并采用斜率的角度分析纸盒进入探测点前后两边是否发生形变,提高了检测精度和准确度。
本实用新型公开一种微裂纹超声-声发射无损检测装置,涉及用超声波发射装置产生激励源,再由声发射技术检测构件中的微裂纹损伤,即:用超声波发射装置在构件表面发出激励源,用声发射采集处理系统对信号进行采集、放大并进行处理分析,得出信号的非线性特征参数,从而判断被测构件是否存在微裂纹损伤及损伤的程度。所用装置包括超声波发射装置、声发射传感器、前置放大器和声发射采集分析系统。本实用新型将超声波技术与声发射技术结合,构件了一种具有静态缺陷检测和动态缺陷检测功能的无损检测系统,实现构件微裂纹检测,并快速对构件进行整体评价,克服了现有声发射装置无法检测静态缺陷及超声波装置检测效率低、难以捕捉微小裂纹的不足。
本实用新型提供的无损检测可调夹具,涉及夹具技术领域,包括底架组件、端头支撑架组件、底架滑轨组件、底架支撑夹紧结构、旋转顶架组件和端头支撑夹紧结构。端头支撑架组件设于底架组件的两端,底架滑轨组件设置在底架组件上,底架支撑夹紧结构与底架滑轨组件连接,端头支撑夹紧结构与端头支撑架组件连接。旋转顶架组件包括顶架、转轴支撑架、转轴组件,转轴支撑架与转轴组件连接,转轴组件与顶架连接,能带动顶架旋转,顶架与底架组件连接。该无损检测可调夹具适用于大型复材制件和通用零部件的无损检测,在检测过程中无需人工手持,降低了检测劳动强度,有效地提高了检测效率和安全性,同时其机械定位保证了检测数据的稳定可靠。
本实用新型涉及公开了一种安全性能高的电力无损检测装置,包括底座,底座的顶部固定焊接有固定块,固定块的圆柱面开设有环形卡槽,环形卡槽的内壁卡接有活动环,活动环的顶部固定焊接有钢绳,固定块的顶部螺钉固定连接有电动推杆一。该安全性能高的电力无损检测装置,通过启动电动机,带动传动轴转动,进而带动齿轮传动,通过啮合带动活动环转动,带动钢绳转动,带动卡环转动,进而带动支撑柱转动,带动电动推杆二转动,从而带动无损检测头转动,通过启动电动推杆二,带动无损检测头左右移动,通过启动电动推杆一带动无损检测头上下移动,从而实现不用攀登高处即可进行无损检测,提高了安全性且检测调节方便。
本发明公开了一种稻谷脂肪酸含量无损检测方法及系统,将无霉变、未发芽、千粒重为23.32g的籼稻谷放置于恒温恒湿箱中进行霉菌培养,制备不同霉变时期的稻谷样本;分别采集波长392、404、430、442、619、636、870、885和899nm光波所对应的稻谷样本的反射率;将各反射率分别代入稻谷脂肪酸含量预测模型。本发明基于特征光谱波段反射率构建的SPXY-SPA-MLR模型能快速无损检测稻谷中的脂肪酸含量,大大缩短了检测的时间,降低了检测成本。
本发明公开了一种光学玻璃抛光亚表面损伤无损检测方法:先制备无损基底,再确定椭偏检测入射角;将无损基底定义为衬底-环境结构,使用标准电介质函数作为其材料物理模型,根据椭偏检测入射角下测得的椭偏参数,计算出无损基底的光学常数;将试样的亚表面损伤层定义为包括空气、表面粗糙层、再沉积层和衬底的多层膜光学模型;在多层膜光学模型基础上采用混合材料有效介质模型建立多层膜材料物理模型,测量试样的表面粗糙度、表面沉积物质沿深度分布规律,并使用无损基底光学常数;最后根据椭偏检测入射角下测得的试样椭偏参数,利用回归算法进行反演运算,获得亚表面损伤层的深度值。本发明的检测方法准确可靠,快速高效,且灵活可控。
一种蛋品无损检测分拣装置及其蛋品声学信号采集单元。具体涉及一种蛋品检测分拣装置及其检测单元,尤其涉及一种融合声学检测技术、超声波检测技术和神经网络诊断技术的蛋品无损检测分拣装置及其蛋品声学信号采集单元。其特征在于:包括以下四个组成部分:蛋品超声波信号采集单元、蛋品声学信号采集单元、蛋品传送分拣单元、数据分析处理系统;利用超声波回声以及摩擦声信号在蛋品不同程度破损时的声学特征差异,提取相应特征参数并通过基于BP神经网络的故障诊断技术对蛋品质量进行无损检测与质量分级;本发明的有益之处在于:本发明提供了一种蛋品无损检测装置,所述装置具有使用简单、可实现蛋品品质检测及分拣流程、准确度高等优点,能有效解决半手工方法消费大量的生产时间、生产效率较低且由于受到人的感官限制,主观性强、检选质量很差、可靠性不足等问题。
本发明公开了一种往复式无损检测装置,属于无损检测领域。该无损检测装置包括无损检测仪和检测头,所述的检测头下方转动设置有夹紧组件,所述的检测头设置在滑块的底部,所述的滑块滑动设置在两组升降块之间,所述的升降块与升降机构相连;所述的滑块上设有用于驱动滑块进行往复滑动的往复机构,所述的滑块还通过间歇组件与夹紧组件相连。本发明通过升降机构可以驱动检测头进行升降,以及通过往复机构可以驱动检测头进行往复直线运动,从而便于检测头对工件进行无损检测。另外,本发明还可以在检测头进行往复直线运动的同时,通过间歇组件带动工件进行间歇转动,从而便于检测头对工件进行较全面的无损检测。
一种钢筋混凝土结构无损检测装置,它涉及钢筋混凝土结构的无损检测领域,包括变频电源、宽线板、电流电压测定仪和导线,宽线板是由工作芯线、感应芯线、集线端头和绝缘胶皮制成,变频电源通过导线连接宽线板上的工作芯线,电流电压测定仪采用导线与宽线板上的感应芯线相连。通过检测感应芯线内的感应电流或电动势变化,即可实现钢筋混凝土结构实时无损检测。本实用新型可对钢筋混凝土结构损伤前后的整体性能(如混凝土开裂及其与钢筋剥离等)进行表征,克服了传统无损检测方法侧重于单一层面的缺点,具有操作简单、性价比高和实时性好等优点,为钢筋混凝土结构的无损检测提供了新途径。
本发明公开了一种声波无损检测方法、装置及系统,涉及无损检测领域。本发明实施例提供的声波无损检测方法通过无线局域网实现控制指令及声波无损检测配置数据等数据的传输,从而避免了进行有线传输时的线路布置,提高了声波无损检测的检测效率。
本发明公开了一种脐橙有效酸度的无损检测方法,包括以下步骤:采集建模样本和检验样本,将超出果面的果梗部分去除;对建模样本和检验样本进行清洗及吹干处理后,采集原始图像;对原始图像进行裁切;去背景处理,并进行边缘检测及果实区域提取,得到脐橙果实区域的RGB图像;将RGB图像转换为HSI图像;统计各HSI图像的色调均值利用最优化方法建立脐橙有效酸度模型;将检测样本的色调均值输入所述无损检测模型,输出检测样本对应的有效酸度。本发明利用脐橙果实区域的色调均值作为有效酸度无损检测的参数,建立脐橙有效酸度无损检测多项式模型,通过最优方法求解模型参数,最终确定脐橙有效酸度无损检测模型,实现无损检测脐橙有效酸度,实用性强。
本发明提供一种无损检测控制装置,通过第一传动环状支架与第二传动环状支架分别套设于待测管道外壁;进而,控制模块控制第一传动模块和第二传动模块驱动主体支架移动;并接收第一无损检测模块的检测数据和/或第二无损检测模块的检测数据;根据第一无损检测模块的检测数据和/或第二无损检测模块的检测数据确认待测管道内的氧化堆积情况。进而通过将该第一无损检测模块和第二无损检测模块分别设置于对应的环形轨道内,使得该第一无损检测模块和第二无损检测模块可以在该环形轨道内移动,从而减少了第一无损检测模块的数量,降低了实现成本。
本发明公开了一种柑橘果实糖度的复杂性测度无损检测方法,包括步骤:采集M个训练样本和N个检验样本;采集训练样本和检验样本的原始图像;对原始图像进行裁切;对裁切后的图像进行去背景处理;对去背景处理后的图像进行边缘检测及果实区域提取,将RGB图像转换为HSI图像;求得HSI图像的复杂性测度C(Y)和信息熵H(Y);用糖度计测定训练样本的平均糖度;建立柑橘果实糖度无损检测模型;将检测样本的H(Y)和C(Y)输入无损检测模型,输出检测样本对应的糖度。本发明能够对柑橘果实糖度进行无损检测,实用性强,为生产和销售过程中柑橘内部品质分级提供了依据。
本发明公开了一种锚杆预紧力无损动力检测装置及其检测方法。所述锚杆预紧力无损动力测装置由锚杆连接杆、加速度传感器、承压筒、连接杆紧固螺母、扭矩扳手、激振撞杆、信号传输线、信号采集分析仪组成,其中锚杆连接杆螺纹固接在锚杆的外露端,加速度传感器固接在锚杆连接杆上,锚杆连接杆上套装承压筒。本发明利用由加速度传感器构成的检测装置进行信号采集,然后通过计算,可获得相应锚杆的预紧力检测、锚杆锚固长度的检测和锚杆工作载荷的监测。本发明解决了现有问题中采用扭矩扳手测定锚杆预紧力的准确性不高,只能相对评价一批锚杆预紧力的大小,不能真实检测锚杆的预紧力的问题。
本发明的第一目的在于提供一种无损检测预应力管道的压浆密实度的设备,包括相互独立设置的检测设备和坐标纸;检测设备包括用于发生电磁波的发射天线、用于接收反射回来的电磁波的接收天线、用于控制发射天线进行电磁波发射的信号发生触发器、用于将所述接收天线所接收到的电压信号转换为数字信号的A/D转换器、用于将所述A/D转换器转换后的数字信号进行处理的数据处理部件合与数据处理部件连接的输出显示部件。本发明装置整体结构精简,操作方便;通过多指标进行控制,检测精度高。本发明的第二目的在于提供一种无损检测预应力管道的压浆密实度的方法,工艺步骤精简,能够快速查找出疑似不密实区域并获得其内部压浆密实度情况,实用性强。
本发明公开了一种微裂纹无损检测系统及其检测方法。本发明的微裂纹无损检测系统包括信号发生器、低频激振器、高频激励器、被测构件、压电传感器、前置放大器、信号采集分析系统;所述信号发生器通过低频激振器和高频激励器与被测构件电连接,所述压电传感器通过粘接剂固定在被测构件上,所述信号采集分析系统通过前置放大器与压电传感器电连接;所述信号发生器能同时输出两路不同频率的简谐激励信号。本发明利用裂纹结构在多频激励下的非线性调制效应来进行缺陷检测,根据得到的响应谱中边频数量和幅值,直接判断被测构件是否存在微裂纹及微裂纹损伤的程度,不需要经过复杂的信号处理,使用方便,检测灵敏,检测效率高。
针对无损检测与毁灭性碰撞,分属量级与性质均截然不同的两个变形层次,至今尚未提出揭示这两个层次映射关系的数学/力学理论的现状,本发明提出一种基于人工智能的用于检测装备在毁灭性碰撞时承载能力的原位无损检测方法,其借助人工智能,在无损检测与毁灭性碰撞这两个量级与性质均截然不同的变形层次之间,建立起特殊联系机制。即基于机器学习理论,在装备的特征参数与毁灭性碰撞时装备的承载能力之间,架起一座人工智能的桥梁(AI模型),基于结构动力识别方法等无损检测方法获取装备的特征参数,再借助AI模型,获取毁灭性碰撞时装备的承载能力,实现毁灭性碰撞时装备承载能力的原位无损检测。与现有技术相比,本发明技术方案的有益效果是:利用无损检测方法实现毁灭性碰撞条件下装备承载能力的原位无损检测。
本发明公开一种基于伪随机编码的无损检测系统,包括电源装置、上位机、控制器、电控单元、换能器和信号采集部件,上位机输出伪随机编码序列;控制器将伪随机编码序列解码为脉冲并输出脉冲序列;电控单元接收脉冲序列后输出电压或电流信号给换能器,获得可控的换能器;信号采集部件记录冲击次数和频率并反馈给上位机;上位机进行处理。本发明方案结合伪随机序列编程控制,实现伪随机序列冲击,极大限度地抑制噪声和干扰,确保有效信号的精确识别和提取;通过电子脉冲扫频冲击,叠加单次冲击能量,实现无损检测距离和精度的提高。本发明还公开一种无损检测方法,采用上述基于伪随机编码的无损检测系统,能用于桥梁、混凝土结构无损检测领域。
本实用新型公开了一种GIS设备用密度变送器,包括壳体和设置在壳体内的陶瓷压力传感器、固定板、处理器,所述壳体内部设有空腔,壳体的左侧开口,壳体左侧开口处设有螺纹接口,所述陶瓷压力传感器位于空腔左侧并与空腔内壁密封设置,所述固定板的上下两端分别固定在壳体上,固定板的左侧紧贴陶瓷压力传感器,固定板的右侧设有铜柱,铜柱上设有处理器,陶瓷压力传感器与处理器电连接。本实用新型采用陶瓷压力传感器测量压力,陶瓷化学特性非常稳定,不会与SF6气体分解物产生反应以致于被腐蚀,避免了绝缘击穿事故的发生。
本实用新型公开了一种共发射极放大电路的地埋式污水处理系统,其结构包括活动上盖、MBR膜组件、隔板、反应器主体、侧面盖板、反应器活动门、操作间、鼓风机放置架、鼓风机、污水回流泵、水管、曝气管、流速仪,反应器主体的顶面左侧设有矩形状活动上盖,活动上盖和反应器主体通过卡扣互相扣合,反应器活动门通过合页安装在操作间的最右端,侧面盖板焊接于反应器主体前后两侧,设有流速仪,可以测量污水处理过程中的污水进出量,方便调配整个污水过程中化学试剂以及其他资源配置,达到污水处理更彻底,以及采用共发射极放大电路控制系统,控制电流或电压的大小,进一步减少污水处理流程中电力损耗,节约能源,真正的环保。
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