本发明提供了一种时分复用的大功率相控阵超声信号发生装置,主要用于混凝土结构的超声检测,包括:上位机控制端、现场可编程逻辑门阵列、时分复用高压脉冲放大电路、超声换能器阵列和数据分配器;现场可编程逻辑门阵列连接时分复用高压脉冲放大电路的输入端,数据分配器的输入端分别连接现场可编程逻辑门阵列的控制信号输出端以及时分复用高压脉冲放大电路的输出端;数据分配器的输出端连接超声换能器阵列。本发明以大幅缩小电路规模,降低设备体积,节省设备成本,可产生可以聚焦的声束,用于工业上的混凝土结构超声无损检测;也可调节输出信号的脉宽,以适用于不同中心频率的换能器,延时精度可达ηs级,满足混凝土结构超声无损检测的要求。
本发明提供了一种高压临氢碳钢阀门铸件制造工艺,包括依次进行的:步骤S1:生产准备,步骤S2:熔炼步骤,包括:粗熔炼和精熔炼,粗熔炼中进行脱磷处理,精熔炼中进行脱硫处理、脱气处理和二次脱氧处理;步骤S2后还包括:步骤S3:调整化学成分;步骤S4:去除杂质;步骤S5:控制温度进行浇注;步骤S6:开箱清砂;步骤S7:第一热处理,所述第一热处理包括正火处理和第一回火处理;步骤S8:检测化学成分及试验;步骤S9:第一无损检测;步骤S10:缺陷清理和缺陷焊补,焊补后依次进行第二热处理、第二无损检测。本发明能够提高铸件质量。
本发明公开了一种核电设备用钢制环锻件的锻造方法,包括以下步骤:S1:采用电炉冶炼及炉外精炼制造钢锭;S2:第一次锻造;S3:第二次锻造;S4:锻后预热处理;S5:淬火;S6:回火;S7:产品力学性能检测;S8:无损检测按EN10228‑3规定对产品进行超声波无损检测;S9:锻后精加工。
本发明属于无损检测技术技术领域,提供了一种diconde文件标记的建立和处理方法、装置及电子设备。其中,diconde文件标记的建立方法,包括:读取diconde文件并显示对应的diconde图像;响应针对diconde图像的标注操作,生成标注操作对应的标注信息;将标注信息与diconde文件关联存储。直接针对diconde文件进行标记,完成标记后读取diconde文件可同时读取标记。本发明提出了一种diconde文件的标记的建立和处理方法、装置以及电子设备,实现了对diconde文件添加标记,同时标记添加完成后可对标记进行修改和删除,提高了diconde文件应用的便捷程度,增加了检测对象无损检测的效率。
本发明公开了一种银钢复合板的焊接方法,包括:银钢复合板焊接坡口的加工;银钢复合板基层的焊接:将银钢复合板的坡口进行组对,保证银层侧平齐,银钢复合板坡口结合面间隙留2~4mm;依次进行银钢复合板基层打底层焊接、银钢复合板基层填充层焊接、银钢复合板基层盖面层焊接;进行对银钢复合板基层打底层焊缝背面修磨、无损检测;银钢复合板银层的焊接;进行银钢复合板银层无损检测,银层焊缝按NB/T47013.5‑2015 100%PT合格等级Ⅰ级检测合格。本发明既能保证银钢复合板的基层焊接质量能够达到设备设计要求的,满足设备的安全使用,又能解决银钢复合板银层焊接难度大,焊接质量不能保证的焊接技术问题。
本发明涉及一种可用于制造大型结构部件的特厚高强高致密度钢板,其特征在于:钢板的厚度可达300mm,强度级别达到屈服强度550MPa级,超声波无损检验达到Ⅰ级水平达到SEL072‑77德国《厚钢板超声波检验供货技术条件》Ⅰ级,达到GB/T 2970‑2016《厚钢板超声波检测方法》Ⅰ级。钢板低倍组织致密,完全消除了疏松,中心偏析≤0.5级,一般偏析≤0.5级。本发明钢板的制造方法为:特殊初炼、精炼、浇铸工艺生产波浪边扁钢锭,波浪边扁钢锭经特殊的锻造、轧制工艺生产出超厚钢板。具有特厚、高强度、高致密度等优点,可广泛应用于大型、特大型水电发电机组部件及其它高端大型结构部件的建造。
本发明涉及一种膜式水冷壁管内壁腐蚀失效临界判定方法,其包括(1)建立膜式水冷壁管的有限元模型,得到缺陷的形貌、缺陷的深度与管子的局部等效应力水平关系表单;(2)对待判定膜式水冷壁管的内壁的腐蚀程度进行无损检测,获得腐蚀形貌和腐蚀深度;(3)参照步骤(1)所得关系表单,找到所检测的腐蚀形貌和腐蚀深度对应的局部等效应力;(4)将步骤(3)所得局部等效应力与膜式水冷壁管在400℃时的屈服强度进行比较,取安全系数为1.5,当所得局部等效应力σ大于等于膜式水冷壁管在400℃时的屈服极限σs/1.5倍时,判定该膜式水冷壁管处于临界失效状态。该方法现场实施较为简单,无需特殊的设备,可大量节约水冷壁管更换数量,且保证机组安全运行。
本发明公开了一种飞机起落架机轮组件的维修方法,包括以下步骤:步骤1:将飞机起落架的机轮组件分解为每个独立的配件;步骤2:将分解出的配件进行清洗吹干;步骤3:将需要除漆的配件上涂上脱漆剂,将配件分成铝合金配件和钢配件两类,并配合多台干式喷砂机进行除漆的操作;步骤4:进行目视检查;步骤5:无损检测;如果检测合格将所有配件进行清洗和吹干;步骤6:将无损的需要喷漆的配件送入喷漆室进行喷漆,喷漆后放入烘干箱中进行烘干,烘干后进行清洗吹干;步骤7:将配件送入至装配间进行装配,如果有需要更换的零件,在装配间进行更换,装配完成后送入测试区进行检测。本发明有效的提高了维修的效率,形成了流水线化维修。
本发明涉及一种激光扫描热波成像方法,采用高功率激光束,由光束偏转装置控制对样品的表面进行快速扫描,实现脉冲热激励。利用脉冲激励的快速降温周期进行移相热波无损检测,探测近样品表面的缺陷。再利用激光重复扫描积累的热能在退温时的长周期进行常规热波无损检测,探测样品深部的缺陷。这样通过在激光扫描热激励和去激励过程采用不同的热波检测方法,实现对样品从浅表层到内部深层缺陷的同时探测。
本发明公开了一种锚固系统内部缺陷分布的多尺度熵表征方法,包括:利用基于应力波法的锚杆锚固质量无损检测仪器对工作现场需要检测的锚杆进行进行检测,识别出锚杆锚固长度,对该无损检测信号进行经验模态分解,分解成一系列的按照信号频率高低排列的本征模态函数,利用傅立叶变换计算各层本征模态函数的频率,将频率大于1kHz的本征模态函数和最后一层本征模态函数舍弃,将频率小于1kHz的各层本征模态函数叠加在一起,重构出新的信号用于多尺度熵分析。本发明通过度量反射信号的复杂性来刻画反射信号的改变程度,进而识别出锚固缺陷的位置,该方法能够有效判定锚固缺陷的位置,准确评价锚固质量。
本发明公开了一种核电站反应堆压力容器内管状部件表面智能扫查方法,包括以下步骤:(1)将进行无损检测的反应堆压力容器多轴扫查器按照预定的安装位置安装到待检测的反应堆压力容器内;(2)确定多轴扫查器的各个自由度运动轴和相应运动轴上进行无损检测的探头的空间位置以及确定核电站反应堆压力容器内待检测的管状部件轮廓和管状部件的位置;(3)根据核电站反应堆压力容器内管状部件轮廓和空间位置生成各个运动轴上的探头进行智能扫查的运动轨迹;(4)根据步骤(3)生成的运动轨迹生成多轴扫查器的各个自由度运动轴的控制指令和相应的控制参数,当进行扫查时,多轴扫查器按照各个自由度运动轴的控制指令和相应的控制参数驱动各个自由度运动轴依次运动进行扫查管状部件表面。该方法有效简化了扫查流程、提高了扫查精度及速度。
脉冲超声波发射电路包括触发控制模块和脉冲产生模块;触发控制模块用于产生适合工业检测脉冲超声的控制信号;脉冲产生模块由直流电源、Boost升压电路、阻抗匹配电路、MOS管驱动单元、保护电路和超声换能器组成,用于产生高频、高压电脉冲信号以驱动超声换能器按要求发射脉冲超声波信号;Boost升压电路用于将高压电脉冲信号进一步升压;阻抗匹配电路用于提高电路的负载能力,改善脉冲超声波形;MOS管驱动单元将触发控制信号拉高,以控制MOS管导通与截止;MOS管控制充放电频率;保护电路用于控制电路中过大的电流和充放电方向;超声换能器为工业无损检测用超声换能器,中心频率在1MHz到10MHz之间。
内置式广开角宽带水听器是一种用于插入电力变压器(包括220KV、500KV及750KV)内部的检测、诊断及识别灾害性局部放电故障的超声传感器,属于声发射无损检测技术领域。该内置式广开角宽带水听器以法兰盘3为基体,在法兰盘3上设有开口匣6,在开口匣6内的底部设有吸声板10,在吸声板10上设有吸声垫5,薄壳圆管振子4置于吸声垫5上,薄壳圆管振子4的引线位于针管9内并与输出插座1相连接,输出插座1位于法兰盘3中央的通孔内,该水听器灵敏度高、低Q值、短余响、广开角,工作频率很宽。
本发明公开了一种带扫码功能的撕膜机构,包括安装平台板,安装平台板底部对称设置有两个丝杠传动装置,丝杠传动装置沿X轴方向设置,丝杠传动装底部设置有沿X轴方向运动的上梁架,上梁架沿Y轴方向设置,上梁架两侧边上均设置有滑轨组件,滑轨组件沿Y轴方向运动,两个滑轨组件上设置有两个沿Y轴方向运动的滑动架,两个滑动架与皮带传动机构连接,皮带传动机构设置在下梁架上,两个滑动架相对运动,下梁架固定设置在上梁架底部,滑动架两侧边上还设置有安装连接板和检测连接板,安装连接板上设置有真空吸盘和扫码相机,检测连接板上设置有定位相机。本发明能够自动撕膜和识别,速度快,无损伤。
本发明公开了一种海上风电法兰的加工方法,包括以下步骤:S1:冶炼,采用电炉冶炼及炉外精炼进行冶炼,浇铸形成六镍合金坯料;S2:锻造,采用自由锻+辗环的方式将六镍合金坯料锻造成法兰,锻造比≥3.5;S3:热处理;S4:表面加工,修磨肉眼可见的缺陷后将法兰进行粗加工达到探伤检验要求;S5:对法兰进行超声波无损检测;S6:对通过无损检测后的法兰进行精加工以及钻孔;S7:对法兰表面进行清理,对清理完成后的法兰喷涂防腐层;S8:对法兰进行抽样检测,将法兰置于装有海水的密闭容器内进行浸泡;S9:抽样检测完成后在法兰表面涂抹机油后包装入库。
本发明公开了一种基于时间反转加权分布的复合材料Lamb波损伤成像方法,步骤为:S1、通过时间反转方法得到时间反转重构信号;S2、将上述时间反转重构信号与原激励信号对比并计算损伤指数DIij;其中,i表示激励元件组的编号,j表示接收传感器的编号;S3、根据上述损伤指数DIij计算损伤概率P(x,y),根据损伤概率P(x,y)的数值对待检测结构的损伤进行定位成像,确定损伤位置。本发明有效克服了因Lamb波的频散效应及检测环境变化等因素导致的无法准确获取无损基准信号的问题,避免了损伤监测的误判,实现了对复合材料板结构中多源损伤的有效识别。
本发明公开了一种基于太赫兹时域光谱技术的纺织纤维鉴别方法,主要包括以下步骤:首先应用太赫兹时域光谱测量装置获取标准纺织纤维在太赫兹波段的吸收光谱;然后应用主成分分析法提取纺织纤维吸收光谱的主分量;采用模式识别的方法建立纺织纤维的分类模型;根据上述方法获得待鉴别纺织纤维的太赫兹吸收光谱并提取其主分量,调用已建立的模型进行分类,确定待鉴别纺织纤维的种类。该鉴别方法是基于光谱的鉴别方法,无需复杂的前处理过程,测试时间短,此方法属于无损检测的范畴,对被检样品没有损害,鉴别准确性高,适用于成分相近的纺织纤维鉴别。
本发明涉及一种获得任意波形激励响应的高压脉冲发生系统及其工作方法,其中高压脉冲发生系统包括:1)用于产生激励被测结构信号和同步触发信号的高压脉冲产生电路;2)用于提供电源的PXI接口结构;3)用于获得直流高电压的DC/DC升压电路。本发明的发生系统及其工作方法具有如下技术效果:1)提高了无损检测的效率,降低了设备成本;2)只需一次激励可获得多种任意波形的等效响应,可以更加灵活的对检测信号进行数据处理,提高了数据使用的有效性;3)通过PXI接口处取电升压,便于与其他计算机系统和虚拟仪器兼容使用,系统构成简单。
本发明实施例公开了一种基于贝叶斯正则化的超声波层析成像方法,涉及无损检测技术领域,能够提高超声波层析成像反问题的求解速度和精度。本发明包括:布置超声波发射器和接收器,对待检测截面进行网格划分,获取超声波层析成像数据;通过层次化贝叶斯建模,建立解向量X在超声波传播时间测量值向量支持下的后验概率密度函数p(X, σ2, λ2|b);最大化解向量X的后验概率密度函数p(X, σ2, λ2|b),建立最优条件方程组;采用序贯贝叶斯学习迭代算法进行求解解向量X和σ2, λ2,并自适应确定最优正则化参数;根据求解所得的所述解向量X获得超声波速度值,以图像形式显示。本发明适用于于对固体进行超声波层析成像。
本发明公开了一种鉴别翡翠A货、B货的系统及其鉴别方法,本发明的核心是采用非分散红外方法并巧妙地结合法布里-珀罗干涉效应通过特征吸收峰鉴别翡翠A货和B货,准确无误。本发明的鉴别方法是用红外光照射翡翠,用红外探测器测量透射光的强度;然后用法布里-珀罗干涉效应选择红外光或者透射光的波长,通过改变法布里-珀罗干涉效应的参数改变红外光或者投射光的波长,翡翠在不同的波长处吸收强度不一样;最后根据特征吸收峰鉴别翡翠A货和B货。其优点在于:无损检测,准确无误,而且实现简单,实现成本低,易于便携和快速检测。
本发明公开一种超声导波衰减补偿装置及方法,涉及电磁超声无损检测技术领域,可用于对电磁超声信号的采集处理,对信号进行滤波、放大以及衰减补偿,在一定程度上解决当前无损检测领域中层析成像所需数据不足的问题。本发明能够设置固定增益模式和时变增益模式两种不同的工作模式,可对由于信号随传播时间和距离的变化引起的衰减进行补偿,适用于多通道或阵列式电磁超声换能器的信号同步检测。整个装置采用FPGA芯片控制,与微控制器连接进行下传命令和上传数据。该装置具有高增益、高信噪比的特点,特别适合于电磁超声信号的检测,同时也能应用于压电换能器的信号检测。
本发明公开了一种大功率风机单桩组装工艺,包括以下步骤:a、筒节的制作:下料、开坡口、卷圆、纵缝焊接、无损检测和回圆;b、内牛腿的安装:将内牛腿焊接固定在所述筒节的内壁上;c、加强环板的安装:将加强环板分块按图纸要求组对、焊接在第一节筒节上;d、内平台的安装:将内平台与加强环板进行组对、安装;e、桩顶法兰的安装:将桩顶法兰与第一节筒节组对、焊接,并进行无损检测;f、全部筒节的组对焊接:将第一节筒节与剩余筒节头尾相连依次组对、焊接,并进行无损检测。本发明的优点是:该组装工艺步骤精简易懂,操作方便;该组装工艺的安装顺序,减少了焊接变形对桩顶法兰外形尺寸的影响,保证焊后桩顶法兰外形尺寸符合要求。
本发明涉及一种红外热波层析成像无损检测系统,采用高功率激光束,由激光扫描装置对样品的表面进行快速扫描,实现脉冲热激励。本发明系统包括数据采集单元、扫描控制单元、高功率激光器、红外热像仪、激光扫描装置等。激光器输出光束在样品表面上进行扫描,激发的热波信号由红外热像仪成像并送到数据采集控制单元。数据采集控制单元同时控制振镜和红外热像仪,使得激光束扫描的行频和红外热像仪的读出行频一致,但帧频之间有一步进的延迟增量。目前的红外热波层析成像的采样周期受限于红外热像仪的帧频,本发明采用激光移相扫描技术有效地解决了这个问题,使得检测的时间分辨率大幅提高,采样周期从传统的帧频提高到行频,达到微秒量级,十分有利于浅层缺陷的检测。
本发明涉及天然药物的分离方法,具体涉及一种用高速逆流色谱联用蒸发光散射检测器从大蒜中分离制备4个大蒜甾体皂苷的方法。其特征是:利用高速逆流色谱联用蒸发光散射检测器,依据蒸发光散射检测器谱图分别收集流分,其中高速逆流色谱的固定相和流动相由正丁醇、冰醋酸和醋酸铵水溶液混合后分层,上相作为固定相,下相作为流动相,分离得到大蒜中四个甾体皂苷。本发明不需要使用固相载体,无不可逆吸附,样品无损失、无污染、高效、快速、低成本分离制备大蒜甾体皂苷,获得的大蒜甾体皂苷纯度可达90%以上。
本发明涉及一种结构剩余寿命自动化快速评估方法和系统,将结构健康监测技术与自动化无损检测技术结合起来,取其各自优点,组成一个检测与评估系统,对航空大面积复合材料结构中的损伤进行快速定量地检测并对结构的剩余强度/寿命进行自动化的评估。采用本发明不仅可以提高航空结构的检测与维护效率,缩短停机时间,而且可以降低运营成本;在本发明中,结构健康监测技术所采用的典型技术包含但不限于基于压电传感器的损伤监测技术、基于压电传感器/光纤传感器的撞击监测技术等,自动化无损检测技术所采用的典型技术包含但不限于基于机械手臂的自动喷水超声C扫技术、基于机械手臂的激光超声检测技术等。
本发明公开一种新型负压自举电路,属于集成电路技术领域。该新型负压自举电路包括二级电荷泵、钳位支路和负压检测支路;其中,二级电荷泵的输出端与钳位支路的栅控制端相连接,二级电荷泵的输入端与钳位支路的输出端相连接;负压检测支路的输出端与二级电荷泵和钳位支路中所有PMOS管的衬底相连接;钳位支路的输入端和负压检测支路的输入端均与被自举负压相连。引入二级电荷泵来提供开关管的初始控制电压;增加一个负压检测支路,根据输入负向电压值来切换所有POMS管的沉底电位,避免N阱击穿问题;通过引入钳位支路来稳定输出电压值,以避免整个负压自举电路承受过高的极限耐压,从而实现负向电压精准自举和无损传输。
本发明公开了一种轴承外套圈硬度扫频涡流分选方法,包括以下步骤:1)选择一个硬度合格的轴承套圈作为基准试件;2)对基准试件以及待测试件编号处理;3)试验选取合适的扫频范围;4)涡流扫频并记录高精度硬度检测探头检测待测试件时的阻抗值ZAi=RAi+XAi,以及探头检测基准试件时的阻抗信号:Z1i=R1i+X1i;5)差分处理得到阻抗相位角变化量ΔΦi;6)绘制f‑ΔΦi曲线;本发明通过扫频涡流技术获取不同硬度下轴承套圈的信号,然后通过分析信号确定涡流检测频率及信号特征,进而解决了具有不同硬度的热处理合格、热处理不合格以及未经过热处理的三类轴承套圈的无损鉴别问题。
本发明公开了一种基于数字序列阵列二维特征的冲击能量等级判别方法,属于复合材料结构的冲击事件在线监测及冲击能量等级判别方法。该方法在获得数字序列阵列后,首先计算数字序列阵列中的上升沿持续时间比的平均值MDR;其次计算数字序列阵列的上升沿个数的平均值MNRS;然后将MDR和MNRS组成二维数字特征向量;最后采用模式识别分类器进行冲击能量等级判别。本方法能够在无法获取冲击响应信号阵列,只能获取数字序列阵列的情况下,对冲击事件的能量等级进行判别,方便维护人员利用无损检测技术实现有针对性的区域检测和视情检测,能够缩短检测时间,降低维护成本。
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