本实用新型涉及无损检测设备技术领域,具体的说是一种射线管摆动装置,由底架以及设置在底架上面的摆动部分组成,所述底架为长方体结构,在底架中部安装有一根横梁,所述摆动部分包含竖直支架、气缸、固定架,在底架前端连接有垂直向上的竖直支架,竖直支架为左右对称结构,竖直支架上面设置有两个环形移动孔,在移动孔内通过固定螺栓安装有固定架,固定架后部连接有气缸,气缸的另一端固定在底架中间的横梁上,通过采用气缸带动固定架在移动孔内做弧形移动设计,可以将射线管进行弧形移动,加大了探测的范围,可对探测品进行全方位探测。
本实用新型公开了一种SATA线浮动模块,涉及SATA线检测装置技术领域。该SATA线浮动模块,包括固定模块,固定模块的前表面开设有四个圆孔,四个圆孔的内表壁均滑动嵌设有浮动铜柱,固定模块的前表面靠近两侧边缘处均开设有滑槽孔,滑槽孔共设置有两个,且两个滑槽孔的内表壁之间滑动嵌设有U型板。该SATA线浮动模块,通过机台下压压合好待测板,浮动铜柱是根据下压程度来自动调节,使固定SATA线迎合待测试板即可,此机构导入后在固定位置做好运行轨迹实现了快速对位问题,和测试稳定问题,无损坏或不良现象。
本实用新型揭示了一种陶瓷髋关节摩擦副质量验证的加载支具。本加载支具主要由上压头、下压头以及可替换的加载衬垫、流体分配支撑头组成,用于模拟临床应用中陶瓷股骨头或陶瓷髋臼安装形式、表面接触状态、所承受的应力状态和过载要求,采用轴向加载方式对陶瓷股骨头或陶瓷髋臼在临床应用中的应力敏感区均匀加载,使陶瓷股骨头或陶瓷髋臼的所有体积元能够承受与其在体内相应的负荷,在其内部获得符合实际生理负荷情况下的应力分布和过载验证要求,可最大限度地避免被检陶瓷股骨头和陶瓷髋臼表面或内部出现新的损伤,完全消除临床应用中的潜在破碎风险,检测操作简便、可靠而且快速,特别适用于产品全数检验及无损质量验证要求。
本实用新型涉及超声导波无损检测技术领域,更具体的说是一种新型的磁致伸缩扭转导波换能器,包括板式线圈、预磁化的磁致伸缩带、耦合剂和被测构件,所述预磁化的磁致伸缩带(2)通过耦合剂(3)粘结在被测构件(4)上,板式线圈(1)为双电路板结构,板式线圈(1)叠放在预磁化的磁致伸缩带(2)上。通过预磁化的磁致伸缩带在外加磁场的作用下,产生扭转形式的振动,形成波源,振动通过耦合剂传递到被测构件表面;被测构件表面产生弹性形变,在构件内产生导波,导波在传播过程中遇到缺陷,部分能量将形成反射回波,部分能量透过缺陷继续传播;回波信号基于逆磁致伸缩效应,质点的振动导致预磁化的磁致伸缩带产生弹性形变,进而导致其内部磁场发生变化,经过传感器和接收装置接收、处理与分析后,可获得内部缺陷信息。
本发明公开了一种通过A型超声波技术测量非人灵长类(猴)的晶状体厚度变化,验证M受体拮抗剂对睫状体平滑肌的松弛作用的方法。用此方法可以测量不同浓度供试药品对晶状体厚度的影响,了解供试药品与晶状体厚度的量效关系,推测药物对屈光调节的影响,检测有效剂量,快捷有效地指导防治青少年近视眼新药的临床前研发工作。本发明的方法简单,技术稳定,可重复性好,对动物无组织创伤,对全身健康无损害。由于从猴(与人类最近似的动物)所获取的实验数据对临床试验具有其它动物无法比拟的指导意义,从而为创新药物的研发提供重要的转化医学信息。
一种电容式电磁超声横纵波换能器,属于超声换能器技术领域。本发明针对现有电磁超声换能器在铁磁性材料中激发纵波能力差,造成应用受限的问题。包括永磁体、绝缘介质、金属极板、电介质及液体膜,永磁体、绝缘介质、金属极板、电介质及液体膜由上至下依次紧密层叠在一起,并且中心在一条竖直线上;所述液体膜的下表面连接被测金属试件,被测金属试件的中心位于所述竖直线上;所述金属极板用于连接测量设备激励电路的正极,被测金属试件连接测量设备激励电路的负极。本发明可应用于超声波无损检测技术中。
本实用新型公开了一种存储保护装置,用于存储保护文物或档案,包括具有中空的第一腔体的底座、可拆卸的罩设于底座的上表面的具有中空的第二腔体的罩壳、开设于底座上表面的用于连通第一腔体和第二腔体的通孔、开设于底座上的用于通入保护气体的进气口、开设于底座上的出气口、设于第一腔体中的用于检测保护气体浓度的第一传感器、设于第一腔体中的用于检测湿度的第二传感器,进气口还用于通入保护气体和水蒸气的混合气体。本实用新型一种存储保护装置,能够将文物或档案始终置于保护气体中,并保持一定的湿度,防止其受到空气中的氧气、二氧化碳、氮氧化物等气体的侵蚀,对文物或档案的保护效果较好,实现了文物或档案长期无损保存的目的。
本实用新型提供了一种分体式超高温接近传感器,其包括敏感元件、信号处理器两部分,敏感元件、信号处理器通过耐高温同轴驱动电缆连接,信号处理器上设有与耐高温同轴驱动电缆连接的同轴插接件。该超高温电感式接近开关在总体设计上采用分体式设计,将高温检测电路和主处理电路进行分开设计的方式。采用领先的耐高温同轴电缆驱动技术,有效的解决了分布在该耐高温同轴电缆周围的寄生干扰问题,同时还能将所采集到的物理变化无损的传送给处理电路。从而使得高温检测部分和处理电路能够实现分体工作。使得该超高温电感接近传感器的工作更加可靠,更加安全,应用场合和范围更加广泛。
本申请公开了一种铸坯中心疏松或缩孔的定量方法,提供一种连铸坯中心疏松或缩孔快速、准确的检测方法,为连铸工艺提供了准确、有效的理论依据。该方法包括以下步骤:(1)取样制样;(2)超声波水浸无损探伤检测;(3)数据计算;(4)缺陷定级。本申请具有样品处理过程操作简单的优点,同时本发明对缺陷的定量从现有技术的二维转变为三维,可更加准确的判断中心疏松或缩孔的缺陷程度,避免了常规人为主观判断带来的误差,提高了缺陷定级的客观性。
本发明涉及基于机器人的AI视觉自动化清洗石墨座的系统工作站,包括机器人本体、AI视觉检测系统、旋转工作台、机器人端快换装置、工具端快换支架、顶升旋压装置、吸尘器、石墨座码垛小推车、真空吸盘夹具、安全围栏。本发明通过机器人及快换刮刀系统对石墨座表面附着物硅进行AI视觉信息采集、3D检测、对比分析、算法判断、洗削刮除作业;实现对石墨座表面附着物“硅”的自动化清洗,清洗过程中对石墨座本体无损伤,用户可实现一天清理1200个石墨座的工作量,提高石墨座本体的重复使用率,为降低不良品率和提高生产效率加大安全保障。
交替永磁阵列式换能器封装装置,涉及无损检测中电磁超声技术领域。针对磁致伸缩SH导波换能器在永磁交替放置时磁场相互排斥,难以稳定排列以形成统一阵列的问题,本发明提供了交替永磁阵列式换能器封装装置,装置包括:磁致伸缩带和换能器阵列;换能器阵列包括多个换能器单元和连接线,换能器单元包括磁致伸缩换能器,换能器单元并排排列并固定,且相邻的换能器单元中的永磁体磁极方向相反,连接线用于连接相邻的换能器单元;磁致伸缩带为采用磁致伸缩材料制作的长条形带状结构,设置在换能器阵列的中间位置,磁致伸缩带远离换能器阵列的一侧设置有粘附层。适合应用在对金属管道或金属板材中的缺陷进行检测的磁致伸缩SH导波换能器的封装设计中。
本发明公开了一种90度弯头的加工工艺,包括以下步骤:一、下料得两块相同的等腰梯形钢板;二、两块等腰梯形钢板进热模分别压制成一对向内凹进的弧形槽管,每个弧形槽管的横截面均为半圆形,每个弧形槽管的内圆弧边和外圆弧边对应的圆心角均为90度;三、将一对弧形槽管相互对合后点焊固定成一根初成型90度弯头;四、在初成型90度弯头上套装若干防变形工装环,然后进行恢复性能热处理;五、磨除点固焊缝,去除防变形工装环,按焊接工艺对拼缝进行焊接,焊接完成后进行无损检测,检测合格后即得90度弯头。本发明的优点在于:可用于大直径的90度弯头的制作,制作出的90度弯头的质量好,可用于各种塔器、封头等引出管口。
一种感容式电磁超声波换能器,属于超声换能器技术领域,本发明为解决现有技术方案中电磁超声换能器激发纵波的强度受试件材料电磁性能影响较大,无法满足检测需求的问题。它包括:永磁体、绝缘介质、线圈、铜极板、介质层和水膜;在金属试件的上方,依次堆叠有水膜、介质层、线圈、绝缘介质和永磁体,铜极板设置在线圈中心处;永磁体、绝缘介质、线圈、铜极板、介质层、水膜和金属试件的中心线重合;永磁体用于提供静磁场,使金属试件表面流过的电流受力,引发振动形成横波或纵波;线圈用于提供电场;铜极板作为导体用于引导电场的空间分布;水膜用于排除换能器和金属试件之间的空气。本发明用于金属构件的超声无损检测。
本发明提供一种冻存管帽成型模具,包括正壳体、第一侧板、第二侧板、滑配于正壳体上的凹模、凸模、第一托板、第二托板及第二电机驱动的收集盒;凹模通过第一液压杆连接于第二侧板,凸模通过第二液压杆连接于第一侧板,第一托板通过第三液压杆连接于第一侧板,第二托板通过第四液压杆连接于第一侧板;凹模内设有含进料口的凹模型芯;凸模上设有前后贯穿凸模的若干内螺纹孔,每一内螺纹孔配合有一螺柱,螺柱两端连接凸模型芯及第一电机驱动的齿系;水平状态的凹模与凸模紧密配合形成型腔,竖直状态的凹模与第一托板、第二托板配合;第一托板上设微型气泵用于对进料口吹气;第二托板上设超声波检测器用于超声波检测冻存管帽是否无损。
本发明是一种差频连续正弦信号发射电路,包括发射电路,其用于在发射电路的发射输出端上产生发射信号;DDS频率合成器,其用于生成多个、有着不同频率的连续正弦电压信号;七阶椭圆低通滤波器,其用于滤除杂波,得到纯净、输出规整的连续正弦电压信号;电压放大器,其用于放大电压信号幅值,调节滤波后的电压值;功率放大器,其用于调节电路中的功率;时钟电路,其用于实现双通道DDS频率合成器的同步;峰值检测器,其用于实现双通道发射电路间的平衡;网络匹配,其用于与换能器进行动态阻抗匹配,驱动换能器产生所需频率的连续声波信号。本发明可作为超声波无损检测领域独立的超声波信号激励源,且电路运行稳定,可靠性高,应用价值高。
本发明公开了一种应用于电磁超声波探伤的手臂式自动管道扫查器,涉及无损检测技术领域,其包括:第一探头组件、第二探头组件、第一手臂板、第二手臂板和丝杠调节机构,所述第一手臂板一端与第一探头组件连接,所述第一手臂板另一端与丝杠调节机构铰链连接,所述第二手臂板一端与第二探头组件连接,所述第二手臂板另一端与丝杠调节机构铰链连接,所述第一手臂板和第二手臂板之间连接有第一横杠,与所述第一横杠下方平行设有第二横杠。本发明通过使用丝杠调节机构以及手臂板与丝杠调节机构之间的铰链连接,使扫查器手臂板能够张开不同的角度,有效地、方便地和定量地增大了扫查器的检测范围。
本发明公开了一种苹果轻微损伤分类方法。本发明公开了一种苹果轻微损伤分类方法,属于水果的无损检测领域。所述方法本文通过选择特征波段并基于特征波段建立判别分类模型,实现了苹果的正常样本及不同损伤时间样本的识别,并且通过图像处理技术实现了苹果损伤区域的定位。本发明首先通过标准正态变量方法对原始数据进行降噪与平滑,然后划分训练集与测试集。采用mRMR算法选择特征波长,而后进行建模分析。最后用最小噪声分离方法进行苹果损伤区域的定位,进一步验证特征波段有效性。采用上述方法得到的分类结果较好,为未来水果损伤相关仪器或在线检测系统的开发提供了理论依据。
本申请公开了一种民用涡桨发动机涡轮叶片气膜孔电火花自适应加工方法,包括如下步骤:(1)通过数控电火花打火机实施六点定位,检测涡轮叶片实际面尺寸与理论模型的偏差并做比较,计算出涡轮叶片上每个气膜孔与涡轮叶片实际面的偏差值;(2)按照自适应控制方式依据偏差值对每个气膜孔位置精确定位;(3)通过参数的编程来控制重铸层厚度;(4)通过中空管电极加工自损耗、叶片壁厚、加工深度三者关系得到在线穿透监测信号计算控制信号来控制对壁无损伤。该方法采用涡轮叶片气膜孔电火花自适应加工,提高发动机涡轮叶片气膜孔电火花加工合格率80%以上,大大节约了成本,解决了涡轮叶片气膜冷却孔加工符合性差及检测手段匮乏的问题。
本实用新型属于吸附机构技术领域,为解决红外热像仪如何快速便捷的固定在待检测设备表面的技术问题,提供了一种用于固定红外热像仪的可调节吸附机构,包括固定架和安装在固定架上的吸附三脚架、卤素灯及红外热像仪,所述吸附三脚架包括三个吸盘脚,所述三个吸盘脚呈三角形布置,且分别可拆卸安装在固定架上,所述吸盘脚均包括一个高度可调节的支撑脚和一个设置在支撑脚末端的吸盘。采用本实用新型可以方便快捷的将红外热像仪安装在待检测设备表面,且对待检测设备表面无损伤,本实用新型的吸盘脚可调节高度,使得红外热像仪可采集不同尺寸的图像。
本发明公开一种智能头盔及智能头盔的语音交互控制方法,智能头盔包括:音频采集模块,被配置为采集用户唤醒音频数据;唤醒识别模块,被配置为检测所采集的用户唤醒音频数据是否满足预设的唤醒条件;操控指令检测模块,被配置为当所述用户唤醒音频数据满足所述唤醒条件时,检测用户操控音频数据并解析所述用户操控音频数据所对应的操控指令;终端操控模块,被配置为发送所述操控指令至移动终端,以使得所述移动终端执行与所述操控指令相应的操作;骨传导扬声模块,用于播放从所述移动终端接收到的反馈音频数据。由此,可以保障音频数据能降噪无损传输,并可以解放用户双手,能够在个性化场景中较佳地适用。
本发明公开了一种用于稀有细胞筛选的微流控芯片系统,包括:微流控芯片、光信号激发与检测模块、数据采集分析与控制模块、压电驱动模块和泵控模块。本发明采用压电元件激发表面波声场,利用细胞的物理性质进行粗筛,可去除部分非目标物,有利于提高精筛的纯度和俘获率;同时还可以对样品起到清洗和三维聚焦作用,以利于提高后续检测和精筛的准确度;在精筛区采用压电元件激发声表面波推动流体中的目标细胞偏离原有路径,可快速实现细胞分选,同时由于是机械力作用于细胞,不影响其活性;本发明的系统对细胞无损伤,可用于常规的流式细胞分选,也可用于稀有细胞的筛选,对促进无创产前筛查、肿瘤预后检测具有十分重要意义。
本发明涉及借助抗体用于癌症早期诊断的技术领域,具体涉及借助于胶原蛋白抗体及其偶联物用于诸如结直肠癌的早期诊断的产品及其试剂盒和制备方法。本发明提出的早期癌症探针由三部分组成:A部分:针对早期癌症特异性靶标的抗体;B部分:用于无损检测的医学影像增强剂;C部分:用于连接A部分和B部分的小分子链接剂。能够成功应用于早期结直肠癌的影像学检测,可作为靶向信号增强剂,解决了常规影像学检测的低信噪比的技术问题。
本发明公开了一种压缩模量电缆老化诊断装置,包括测量单元、数据获取单元和控制与数据分析单元,所述数据获取单元中设有与测量单元电连接的数据采集模块,数据采集模块的输出连接至控制与数据分析单元,控制与数据分析单元的控制信号连接测量单元,其特征在于:所述测量单元包括探针、夹具、压力传感器、位移传感器、电机和驱动机构,所述夹具用于配合夹持待测电缆,所述探针由驱动机构驱动,压力传感器检测探针受到的压力,位移传感器检测探针的位移量。本发明具有操作容易、精度高、抗干扰能力强等优点,测量时对电缆几乎无损伤,因此可广泛用于现场或实验室操作。
一种涡流法判定真空绝热板绝热性能的装置,其特征在于该装置拥有圆形的涡流发热源、一个高温红外测温探头、三个低温红外测温探头、数值显示器、单片机温控模块和单片机变频电路模块,其中四个红外测温探头组成的平面距离涡流发热源平面平行,单片机与涡流发热源、红外测温探头、数值显示器相连。接受着红外测温探头反馈回来的数据并将数据在数值显示器上现实,控制涡流发热源的通断电。三组低温红外测温探头同时测量取平均值,结果精确可信度高。测试时间极短,在10s~12s之间,大大地超越了原有快速检测设备的测试效率。装置严格控制加热的温度上限,防止对真空绝热板的膜材造成热损伤,做到真正的无损检测。
本发明公开了一种基于拉曼光谱的多药耐药肿瘤细胞鉴定方法,包括以下步骤:1)制备拉曼增强基底;2)拉曼增强基底上偶联可与多药耐药肿瘤细胞特异性结合的药物;3)构建多种多药耐药肿瘤细胞的拉曼光谱的特征指示峰数据库:4)待测肿瘤细胞的鉴定:根据待检测的肿瘤细胞的拉曼光谱中特征指示峰的出现情况判定是否为多药耐药肿瘤细胞。本发明结合拉曼光谱检测,能在无损的情况下实现对多药耐药肿瘤细胞的快速鉴定,灵敏度高,且能实现液相检测,由于不需要破坏细胞,鉴定出的多药耐药肿瘤细胞能用于后续多药耐药机制研究或个性化药物筛选,本发明的方法有望在抗肿瘤药物的开发中获得应用。
本实用新型涉及无损检测技术领域,具体的说是一种转管机,包含旋转轮、压臂、支撑点、风缸杆、风缸、伺服电机、机架、转管、涡轮减速机,所述转管机整体安装在机架上,在机架中部固定有风缸,风缸的风杠杆与压臂一端连接,压臂中间通过支撑点与机架连接,压臂的另一端安装有可以转动的旋转轮,在机架的中部还设置有伺服电机,伺服电机与涡轮减速机连接,涡轮减速机上部安装有两个相切的转管,转管位于旋转轮的正下方,通过采用电机带动转管转动可以对待测长筒型管件进行360度旋转检测,另外通过风缸带动压臂设计,可以对待测长筒型管件进行压紧便于进行检测。
本发明涉及截面分析仪技术领域,尤其涉及一种全自动截面分析仪,解决现有技术中存在易造成损伤、检测效率低、检测精度低的缺点,包括机台、设置在机台上的取样装置、驱动装置、腐蚀清洗装置、图像采集装置以及高清液晶触控屏,取样装置装备高清液晶触控屏,可根据线径大小选择切割速率,采用超薄端子切割薄片对端子内部材质结构进行无损伤切割,利用驱动装置旋转夹具座,采用两轴位移平台配合高清图像设备实现快速自动扫描成像,装置最大端子检测范围可达16mm2,从端子取样、腐蚀和成像采用全自动操作,一键自动完成,操作更方便、快捷,自动化程度较高,极大地提高了端子断面品质检验的速度。
本实用新型公开了一种粒子数量浓度的溯源装置,该装置利用粉尘模拟腔分别连接空气动力学粉尘浓度检测仪和滤膜采样装置,滤膜采采样装置包括可拆卸安装于第一采样比对口的无损采样管,无损采样管包括烧结内管和外套管,烧结内管的上端伸入到第一采样比对口内,外套管套装固定于烧结内管的外部并形成独立的零气腔室,外套管上设置有用于与洁净空气连通的零气接头;无损采样管的下端可拆卸安装有滤膜装置,滤膜装置的底部的出气口与主采样管道的一端可拆卸连接,主采样管道的另一端连接采样泵,主采样管道上设置有主流量计,这样管壁上也不容易附着上粉尘,滤膜采样装置的结果非常准确,具有溯源效果。
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