本申请公开了一种射频损耗的无损检测系统,微波发射装置包括依次设置的微波发射器、微波调制器以及微波聚焦器,微波发射器所射出的微波经过微波调制器和微波聚焦器照射至样品台上的待检测样品;探测波发射装置包括依次设置的探测波发射器、探测波调制器以及探测波聚焦器,探测波发射器所射出的探测波经过探测波调制器和探测波聚焦器照射至待检测样品;探测波照射至所述待检测样品上所射出的光信号经由光接收装置转化为电学信号,测量装置根据电学信号对待检测样品进行检测。本申请中的检测方式具有非接触和无损的特点,避免对压电薄膜材料进行加工成器件后再进行射频损耗检测的传统破坏性检验,降低时间和经济成本,提高研发生产效率。
本发明属于无损检测领域,具体地,涉及一种基于电容耦合效应的无损检测成像装置。基于电容耦合效应的无损检测成像装置,包括检测探头、信号发生器、滤波器、锁相放大器、数据采集卡和计算机系统;检测探头,包括环形激励电极和无源电压探针;环形激励电极与信号发生器的电压输出端口连接,无源电压探针与滤波器的输入端口连接,滤波器的输出端口与锁相放大器的信号输入端口连接,信号发生器的参考信号输出端口与锁相放大器的参考信号输入端口连接,锁相放大器的输出端口、数据采集卡和计算机系统依次连接。本发明的检测方式为非接触式,无需耦合剂和表面处理,应用范围广,实施成本低;检测结果以图像形式直接呈现。
本实用新型涉及管道检测技术领域,且公开了一种应用于管道环焊缝的无损检测装置,包括检测仪,所述检测仪的前侧固定连接有安装块,检测仪的前侧固定连接有放置块,安装块的内部活动连接有活动块。该应用于管道环焊缝的无损检测装置,通过向上拉动活动块带动检测探头向上运动,这个过程中旋转板与固定卡槽之间相互挤压,旋转板受到挤压后转动,转动后的旋转板与固定卡槽分离,挤压块在活动块的带动下向上运动,两个活动块向上运动是受到放置凹槽挤压后向着相互靠近的方向运动,从而使得两个活动块之间的距离减小,使得检测探头能够在使用完毕后插入安装块和放置块的内部。
一种激光-电磁超声无损检测系统,属于金属材料无损检测与评价领域。这种无损检测系统首先利用脉冲激光器系统发射出脉冲激光,通过线聚焦光学透镜输送至金属材料表面,利用激光引起金属材料表面的热膨胀原理或烧蚀原理,激励出超声波,然后利用所设计的电磁超声传感器可以在提离距离≤10mm(提离距离是指电磁超声传感器与被检测材料之间的距离)范围内接收超声波信号。本系统克服了现有激光超声检测技术难以用于表面粗糙材料检测的问题,摆脱了电磁超声传感器提离距离必须小于2mm的限制,系统所用设备简单,操作方便,易于实用化,测量精度高,可重复性好,有助于激光-电磁超声检测技术的进一步推广和应用,具有较大的经济效益和社会效益。
本实用新型提供一种新型的锅炉密封性无损检测装置,包括锅炉本体,炉盖,支撑架,支撑底座,自移动清理环套结构,多位内部探光检测灯管结构和无损检测标记笔结构,所述的锅炉本体左右两端均螺栓连接有炉盖;所述的锅炉本体底部下侧左右部位均螺栓连接有支撑架;所述的支撑架之间的下端螺栓连接有支撑底座;所述的自移动清理环套结构连接支撑架。本实用新型横杆,移动管,移动把柄,移动座,清理环套本体和清理片的设置,有利于移动清理,以保证检测效果;固定杆,吸附块,支撑杆,固定环座和高光无损检测探照灯管的设置,有利于透光检测,便于操作。
本发明涉及一种Q245R材料无损检测应力的方法,通过把测得的被测设备的矫顽力值带入到不同状态下的不同公式中,可以求得被测设备所承受的应力值。本发明可以实现对Q245R材料应力状态的准确、定量检测;本发明根据Q245R材料磁化的特性及磁记忆参数测试准确度高,可以反复进行试验,方便复验;本发明可对Q245R材料所生产设备及管道进行快速非破坏性的现场无损检测,检测工艺简单有效,对设备表面状况要求不高,节省检验成本。本发明明确管道和设备等所承受的载荷状况,预防与应力协同有关联事故的发生,减少企业损失,社会效益明显。
本发明涉及直流电源极柱质量检测技术领域,具体涉及一种极柱质量无损检测方法,包括以下步骤:(a)在制造好的极柱密封部位安装密封圈;(b)将安装好密封圈的极柱,密封圈以上部位倒扣在容器内;(c)用压紧螺栓压缩密封圈;(d)将容器连同极柱完全置于水浴中;(e)向容器内通入压缩空气,保持压缩空气压力恒定;(f)观察压缩空气管道上的压缩空气压力表指针有无变化,若无变化,极柱表面无气泡逸出,则判定极柱合格;本发明在极柱制造工序对极柱进行质量无损检测,避免缺陷极柱转入下一道工序进行电池组装,造成后续充、放电及使用过程中因缺陷极柱导致电池极柱密封失效,出现极柱爬酸现象。
本发明属于无损检测技术领域。利用复合材料制品内部缺陷区域和非缺陷区域与CT密度值的关系,通过预置缺陷的方式,得出不同类型缺陷对应的CT密度降值;通过比对CT密度降值,识别缺陷的类型。本发明涉及的采用无损检测方法识别复合材料制品内部缺陷类型的方法,包含工业CT检测系统校准、断层CT检测与密度降值计算、缺陷类型识别过程,对样品进行断层CT检测与密度降值计算,将缺陷区域的CT密度降值与已知缺陷的CT密度降值进行比较,得出缺陷类型。该方法,操作方便、可靠性高、适用性广、识别速度快,人为误判少等优点。适用于复合材料制品内部缺陷的X射线断层CT无损检测领域,特别适用于复合材料制品内部缺陷类型的识别。
本实用新型公开了一种用于墙体隐形裂缝的无损式检测装置,属于墙体检测技术领域,一种用于墙体隐形裂缝的无损式检测装置,包括安装壳,安装壳的内部开设有第一安装槽、第二安装槽、流通槽和第三安装槽,流通槽位于第一安装槽和第二安装槽之间,流通槽的顶端延伸至安装壳的顶面,流通槽与第三安装槽相连通,第三安装槽位于安装壳的下侧,安装壳的靠近第二安装槽的底面开设有多个进气槽,进气槽与第三安装槽相连通,第一安装槽的内部固定连接有电源,它可以实现在对墙体上的裂缝进行检测时,只需将本实用新型贴在墙体上移动即可检测出墙体是否含有裂缝、以及检测出裂缝的所在位置,降低了劳动力且在检测时不会对墙体造成损伤。
本发明水产品新鲜度检测技术领域,具体涉及一种水产品新鲜度无损检测装置及评价方法。该装置包括操作台,操作台的底部设有仪器台架,仪器台架上设有控制面板,控制面板连接计算机;操作台的上方设有方形遮光罩;操作台的中部设有可升降的样本放置台,样本放置台的上方设有气体检测装置,样本放置台的一侧设有检测仪,检测仪由控制面板控制;操作台上可移动的设置有红外检测区。该评价方法通过对样本的气体成分、硬度及粘性、菌落总数、挥发性盐基氮以及pH值的采集,建立模型进行分析,得出样品新鲜度结果,减少了人为评判的主观性,同时该检测装置及评价方法对样品无损害,能够保证样品的完整性。
本实用新型涉及一种管路无损检测技术设备,特别涉及一种基于印刷电路板的电场指纹法管道无损检测装置。包括待测管道、电极探针连接瓦、印刷电路板等,所述电极探针连接瓦通过连接瓦固定槽与待测管道绑缚连接,所述管道连接面与待测管道外表面紧密贴合,所述电极探针与印刷电路板通过锡焊连接,所述印刷电路板的连接瓦连接面与电极探针连接瓦的电路板连接面贴合,所述电极探针自由穿过电极探针孔。它克服了克服现有技术的不足,通过本装置以免焊接的方式将电极探针固定在待测管道表面,且数据传输线路整齐简约,有尺寸小、装配工艺简单、安装效率高、电路可靠性高等优点,真正做到了利用电场指纹法无损伤地对输送管道检测。
本发明提供一种碳纤维复合芯导线芯棒无损检测装置及方法。该设备包括:激振探头、导线定位装置、振荡信号拾取探头、振荡信号分析仪四部分组成。该设备将待检导线进行定位后,采用激振探头发射特定频率的振动波对导线内部的复合材料芯棒进行辐射;将透射出的反馈振荡波信号利用振荡信号拾取探头进行收集,将拾取探头收集的信号形成连续图谱并经过数字化处理。最终将处理后的信号图谱通过振荡信号分析仪与标准数字图谱进行比对分析,通过数据库分析软件得到分析结果,从而检测出芯棒特定位置的损伤情况。该设备可广泛应用于碳纤维复合材料导线芯棒的无损检测,其分析过程快速方便,检测过程便捷,对芯棒无损伤破坏。
本发明提供一种太赫兹主动式风力叶片泡沫芯材无损检测方法及装置,属于太赫兹检测技术领域,该方法是利用连续太赫兹波检测系统的太赫兹发射源对样品风力叶片泡沫芯材发射太赫兹电磁波,根据被泡沫芯材透射和/或反射后的太赫兹波强度得到样品的太赫兹图像;连续太赫兹波检测系统对风力叶片芯材进行扫描式成像;连续太赫兹波检测系统的一次二维扫描可以同时采集风力叶片泡沫芯材不同深度的太赫兹反射回波,形成层析成像,实现太赫兹无损检测。本发明利用连续太赫兹波通过对泡沫芯材的高分辨率成像分析各种缺陷的成像特征进而有效的分辨缺陷泡沫芯材,更加直观、更易于辨别缺陷种类缺陷位置,提高检测效率的同时也减少对泡沫芯材资源的浪费。
本实用新型属于酒精检测技术领域,尤其为一种基于近红外光谱的人体酒精无损检测装置,针对目前的人体酒精无损检测装置通常是通过多个螺栓进行安装固定的,需要借助工具对其安装拆卸,操作较为复杂的问题,现提出如下方案,其包括安装座与底座,所述底座的顶侧固定设置有装置主体,所述安装座上开设有安装槽,所述底座插接在安装槽内,所述底座上转动设置有卡轴,所述卡轴的顶端固定设置有手轮,所述底座的一侧开设有条形孔,所述卡轴延伸至条形孔内并固定设置有大锥齿轮,所述条形孔内转动设置有转动轴。本实用新型结构设计合理,操作方便,可以方便快速实现对装置主体的安装与拆卸,操作方便快捷。
本实用新型公开了一种适用于狭窄环境的管道无损检测设备,涉及管道无损检测设备技术领域,它包括第一壳体与第二壳体,所述第二壳体侧壁固定连接有三轴霍尔传感器探头,所述第一壳体内设有用于驱动三轴霍尔传感器探头移动的第一驱动机构,所述第一驱动机构包括转动连接在第一壳体侧壁的螺纹杆,所述螺纹杆侧壁设有移动筒,所述移动筒一端贯穿第一壳体侧壁并与第二壳体侧壁固定连接。本实用新型无需人工将设备送入环境中,操作方便,提高了工作效率,另外能够三轴霍尔传感器探头进行有效固定防止其掉落,能够对不同环境的管道进行检测,进一步扩大了装置的适用范围。
本实用新型涉及一种碳纤维复合芯导线芯棒无损检测装置,包括支架,该支架内设置有X探头,支架的底端设置有辐射探测器,支架上设置有检测平台;该辐射探测器与无线发射器相连,该无线发射器通过无线网络与无线接收器相连,无线接收器与计算机相连。本实用新型能够对芯棒进行内部无损检测,并降低工作人员受到的X射线伤害。
一种海洋立管无损检测装置,其包括单极探头及扶正器,扶正器包括一个固定件及固定于固定件的一端的相互相隔的至少两个平衡柱,单极探头为至少两个且相互间隔设于固定件的另一端,每个平衡柱露出该固定件外的长度与每个单极探头露出该固定件外的长度相等。上述海洋立管无损检测装置的扶正器的平衡柱露出固定件外的长度与单极探头露出固定件外的长度相等,且平衡柱与单极探头分别设于固定件的两端,使单极探头在检测时与海洋立管的内壁基本垂直,减小测量误差。因此,上述海洋立管无损检测装置的测量误差较小。本实用新型还提供一种上述海洋立管无损检测装置的扶正器。
本发明涉及一种多工位CT环形扫描行走无损检测智能机器人及控制方法,包括行走机体;行走机体上设置有支撑机体,支撑机体上设置有伸缩机构、控制装置、人工智能系统;伸缩机构上设置有支撑连接机构;伸缩机构前方通过第一旋转体及配合面、第二旋转体及配合面与整体支撑机构相连接,后端由第二电动缸推动前后移动。本发明多工位CT环形扫描行走无损检测智能机器人及控制方法,实现了特定工况条件下工业用立位、水平位、多工位CT环形或有限角度扫描立体成像;机器人可以沿着工件或试件等平行的方向行走;实现了环形扫描机构行走方向可左、右摆动到扫描工位,实现了机器人行走和检测的同步;通过建立的图像特征表征数据库,实现了智能辨识功能。
本实用新型属于钻具技术领域,具体公开了一种用于钻具的无损检测装置,包括固定座、传动机构和检测机构,所述固定座的顶面固定连接有传动机构,所述固定座的内圈转动连接有检测机构,所述传动机构包括电机、蜗杆、蜗轮,所述电机的侧面固定套接有蜗杆,所述蜗杆的侧面啮合有蜗轮。该用于钻具的无损检测装置,与现有的普通检测装置相比,该装置通过检测机构,通过气缸收缩,促使传动杆带动卡块偏转,然后通过将钻具放置在空心圆盘的内侧,然后气缸伸长带动卡块偏转复位,促使检测机体与钻具的侧面接触,然后通过电机蜗杆带动转动促使管道带动检测机体转动,然后将钻具向上移动,对钻具进行检测,装置结构简单。
本发明公开了一种便携式的无损检测装置,包括主体架和检测头,主体架上设置有用于将其固定于管道的夹持组件;所述主体架包括能够形成闭合圆形的第一半环体和第二半环体,第一半环体和第二半环体前侧通过合页转动连接,第一半环体和第二半环体的后侧通过卡扣机构连接;所述第一半环体和第二半环体的前侧面上固定有对应设置的磁片,两个所述磁片的相对面磁极相反;所述检测头设置在滑座上,第一半环体和第二半环体的内环面上固定有滑轨,滑座滑动卡设在滑轨上。本发明的无损检测装置,通过设置转动连接的第一半环体和第二半环体,使得主体架能够进行折叠,大大减小了整体的尺寸,从而提高了便携性,为检测工作带来了便利。
一种海洋立管无损检测装置,其包括至少两个单极探头和一个固定件,该至少两个单极探头相对地设于固定件上,每个单极探头包括相对于该固定件可滑动的电磁件。上述海洋立管无损检测装置的单极探头的电磁件可相对于保护套滑动,根据不同类型的海洋立管的直径,通过调节件调节电磁件与固定件的距离,从而使该海洋立管无损检测装置适用于该类型的海洋立管。并且,弹性件可微调调节电磁件与固定件的距离,使海洋立管无损检测装置测量的结果更准确。
本发明公开了一种管道环焊缝无损检测方法,包括以下步骤:S1、对焊接完成的管道进行吊装;S2、将管道吊装到管道环焊缝无损检测装置上;S3、通过管道环焊缝无损检测装置对环焊缝隙进行清理;S4、在清理环焊缝隙后对环焊缝隙进行检测;S5、在对环焊缝隙检测后将管道吊装离开管道环焊缝无损检测装置。本发明在双轴电机驱动第一支撑机构和第二支撑机构运转时,会驱动管道转动,同时会驱动传动网带转动,传动网带和管道接触位置转向相反,从而提高了传动网带对管道环焊缝隙的清理速度。
本实用新型涉及无损检测设备生产领域,具体提供一种主动透射式太赫兹复合材料无损检测装置。其结构主要由太赫兹源、波导管、三片式准直透镜、传送带、半反半透太赫兹分光镜、太赫兹相机一、太赫兹相机二及计算机构成,太赫兹源发出的太赫兹信号经过波导管波束整形及三片式准直透镜的准直处理后穿过传送带到达半反半透太赫兹分光镜,被半反半透太赫兹分光镜反射的太赫兹光束被太赫兹相机一接受并成像,透射的太赫兹波被太赫兹相机二接受并成像,太赫兹相机一、太赫兹相机二均与计算机连接,计算机内置有图像处理分析模块。与现有技术相比,本实用新型的无损检测装置能够实现复合材料实时检测,具有检测效率高等特点。
本实用新型公开了一种用于压力容器无损检测的中心曝光支架,涉及压力容器无损检测设备技术领域,它包括压力容器与设置在压力容器内的定位环,所述定位环上设有用于检测压力容器的检测机构,所述检测机构包括固定连接在定位环侧壁的三个套筒,三个所述套筒侧壁均贯穿设有收缩筒,三个所述收缩筒侧壁均固定连接有抵紧块,所述定位环内设有用于固定检测设备的固定机构。本实用新型能够使中心曝光支架适应于不同内径的压力容器的检测,进一步扩大了装置的适用范围,另外通过增大抵紧块与压力容器内壁之间的摩擦力,使收缩筒更加稳固地抵触在压力容器的内侧壁,防止测量过程中支架位置发生偏移。
本发明涉及一种承压设备内部无损检测成像装置及其工作方法。所述承压设备内部无损检测成像装置,包括依次连接的探杆、主控台和数据处理站;所述探杆的前端设置有测量探头;所述测量探头的侧壁上均匀设置有多个摄像镜头;所述摄像镜头之间设置有照明灯组。本发明所述承压设备内部无损检测成像装置,通过将多个摄像镜头组合起来的方式,使每个镜头的视野相重叠,构成360°全方位的全景视野;只需一次拍摄就可将大范围内的空间景象采集下来,进一步提高检测工作的效率。
本发明涉及材料微观信息监检测技术领域,具体涉及一种激光诱导击穿光谱成分检测的无损化实现方法及其应用。为了解决现有大气环境下的激光诱导击穿光谱检测对材料表面产生烧蚀破坏,而水下环境中的激光诱导击穿光谱检测则由于液态水对激光光束能量的电离损耗与液态水对光谱信号传播的大幅削弱而降低测试精度和可靠性的问题,本发明提出一种激光诱导击穿光谱成分检测的无损化实现方法及其应用,通过对大气环境中的激光诱导击穿光谱测试过程进行约束型改进的新方法,采用脉冲激光冲击强化效果对激光诱导击穿光谱的有损结果进行有效补偿,从而实现“无损化”激光诱导击穿光谱成分检测。
本实用新型公开了一种管道焊缝X射线无损检测装置,包括固定螺丝、面板、显示屏、控制面板、灯筒、镜片、支座、转轴、底板、按钮、指示灯、合页、检查门、散热口、卡扣、弹簧、支撑杆、牵引带、电机、滚轮和限位板,所述面板的左右两侧均贯穿有固定螺丝,且面板的前端固定连接有显示屏,所述显示屏的下方平行设置有控制面板,且控制面板的右侧平行设置有检查门。该管道焊缝X射线无损检测装置,通过滑动结构让牵引带可以更好的对限位板进行传动,提高设备的整体运行稳定性,且焊接连接让灯筒可以更加稳定的通过限位板进行滑动,对设备的整体运行稳定性有更好的保障,提高设备的整体运行效率,提高设备的整体运行稳定性及检测准确度。
拆卸式相控阵无损检测试块支架,用于无损探伤过程中安装相控阵无损检测试块,包括支架本体,其特征在于,所述支架本体设置为圆弧形,其圆弧形曲率与预安装相控阵无损检测试块的曲率相同,所述支架本体的一侧开设有与预安装相控阵无损检测试块的形状和大小相适配的试块型腔,试块型腔的四周均布有预设数量的固定调节丝孔;所述支架本体的另一侧与试块型腔平行设置有用于安装探头扫查器行走的扫查轨道,本实用新型的有益效果是便于拆卸,能够实现互换,只需一套支架,就可以安装相同规格管道的相控阵试块,解决了占地空间面积大,不能够实现互换的问题,同时又节省了经济成本。
本发明是大型结构物无损伤的健康检测方法,其步骤有:存储步骤;识别定位步骤;损伤程度评估步骤;比较确定步骤。根据这个方法可有效地监测出结构物损伤位置并验证诊伤结果的正确性。应用本检测方法中的结构拉压模态应变能诊伤指标(AMSECR);和/或结构弯曲模态应变能诊伤指标(TMSECR),计算诊伤指标的数值;从而诊断确定结构损伤位置。在诊断确定损伤程度的过程中,根据计算的诊伤指标数值,依据SDj≥-1,确定结构损伤程度;进一步确定结构物安全/或不安全。本发明提出适用于大型结构实时监测的方法,用于建立结构物健康监测系统,提高结构物的疲劳寿命和极大环境载荷下的生存能力,以达到提高结构物的安全性、经济性以及使作业人员有安全感。
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