本实用新型涉及卷烟/滤棒物测试系统中的设备,具体地说是一种卷烟/滤棒物的自动落料装置,包括主板、前挡板、托板、升降装置、电机、滑台及斜板,其中托板倾斜地安装在落料系统的左右侧板上,主板位于托板低端的一侧,电机安装在落料系统的左右侧板上,电机通过升降装置与主板底端的一侧相连接、带动主板上下往复移动,主板的顶端开有长孔;主板底端的另一侧通过滑台与前挡板相连,在前挡板的外侧设有使被测物品改变90°的斜板。本实用新型利用被测物品自身重力的作用,采用偏心连杆带动主板上下往复运动,从而实现了被测物品的拾取功能,在拾取的过程中又利用被测物品自身重力进入测试单元,满足了卷烟/滤棒物无损伤进行检测的要求。
本发明涉及低温疲劳裂纹扩展速率测试领域,具体为一种金属材料低温疲劳裂纹扩展试验装置及其使用方法,适用于直流电位降法测量金属材料的低温疲劳裂纹扩展速率及疲劳裂纹扩展门槛值。本发明装置包括低温制冷系统、温度控制系统和裂纹测量系统,采用双级压缩机制冷方式实现低温环境,可以实现从室温至-60℃的低温,温度控制准确,操作简便,充入的R23环保型氟利昂冷媒属于HFC类物质,对臭氧层无损害,可节约能源。本发明适用于低温空气环境下DCPD法计算材料的疲劳裂纹扩展速率及门槛值,温度控制准确,裂纹长度测量可靠性高,适合在实验室中推广使用,在钢铁、有色等大规模工业生产、检测分析等领域也可广泛应用。
本发明公开了一种基于超声波声速的管道泄漏定位方法及装置,包括以下步骤:建立待测流体输送管道超声波声速与管道内部压力之间的数学关系式;在待测流体输送管道首末站安装超声波传感器并采集超声波声速信号;获取泄漏点产生的超声波信号传送至流体输送管道首末站的时间差;采用到达流体输送管道首末站的超声波声速信号拐点的时间差与负压波波速,计算泄漏点的位置。其装置包括超声波声速信号获取模块及计算模块。本发明提供一种基于超声波声速的管道泄漏定位方法及装置,其避免管道开孔安装压力变送器,是一种流体输送管道无损监测方法,同时其在对流体输送管道泄漏点定位时,利用管道首末站超声波声速信号拐点及负压波波速进行泄漏点定位,提高了利用超声波传感器进行流体输送管道泄漏检测及定位的可行性。
本发明提供一种基于压缩感知的管道漏磁数据分级压缩方法,涉及管道无损检测和信号处理领域。本发明所述方法包括下述步骤:步骤1.对管道漏磁数据进行滤波等预处理;步骤2.依据基础分级阈值的不同对待分级管段的漏磁数据进行分级;步骤3.对不同级别的漏磁数据构造相对应的稀疏变换基;步骤4.对不同级别和大小的漏磁数据构造相对应的观测矩阵,对漏磁数据进行稀疏采集,得到观测值;步骤5.利用正交匹配追踪算法对观测值进行重构,得到重构的管道漏磁数据。本发明解决了现有技术中压缩时间长、压缩比例低以及压缩后数据缺陷信息容易有较多缺失的技术问题,保证了对管道漏磁数据最大化压缩的同时,完整地保留漏磁数据中的各种缺陷信息。
一种快速连接自校正螺栓旋拧机构,属于核电反应堆压力容器螺栓的旋拧技术领域,技术方案:精密导柱上方安装上端板,支撑板通过直线轴承可上下移动地安装在精密导柱上,支撑板上设置垂直度修正执行装置,旋拧驱动伺服电机与垂直度修正执行装置连接,上端板上安装重量补偿气缸,扭矩传感器内置于支撑板,垂直度检测装置内置于支撑板,螺栓连接装置连接在支撑板下方,气缸制动器安装在精密导柱上,卡盘控制装置和定位装置安装在环形底座下方,力矩检测装置安装在支撑板上,螺栓适配器与螺栓连接装置连接。有益效果:由于本发明采用快速连接自校正螺栓旋拧机构,可以保证设备快速、准确无损伤的连接至固定螺栓,提高工作效率,节省时间。
本实用新型涉及低温疲劳裂纹扩展速率测试领域,具体为一种金属材料低温疲劳裂纹扩展试验装置,适用于直流电位降法测量金属材料的低温疲劳裂纹扩展速率及疲劳裂纹扩展门槛值。本实用新型装置包括低温制冷系统、温度控制系统和裂纹测量系统,采用双级压缩机制冷方式实现低温环境,可以实现从室温至-60℃的低温,温度控制准确,操作简便,充入的R23环保型氟利昂冷媒属于HFC类物质,对臭氧层无损害,可节约能源。本实用新型适用于低温空气环境下DCPD法计算材料的疲劳裂纹扩展速率及门槛值,温度控制准确,裂纹长度测量可靠性高,适合在实验室中推广使用,在钢铁、有色等大规模工业生产、检测分析等领域也可广泛应用。
一种用于生产线上的涡流探伤仪,本实用新型涉 及各种金属的线材、棒材、管材生产线上进行连续无 损检测的涡流探伤仪。其特征在于具有并列的多个涡流探伤通道,各独 立的探伤通道把检测到的同一伤信号同时送入逻辑 门电路,通过分析比较再发出伤信号,若其中的某个 探头或探伤通道在使用中发生故障或失调通过逻辑 电路会发出设备故障报警。本实用新型提高了涡流 探伤仪的可靠性节省了生产过程中的校验仪器时间, 并可取代样管校验机。
一种X射线定向探伤机激光定位定焦器,是将激光定位定焦器安装在定向X射线探伤机射线窗口上,激光定位定焦器壳体上装有三个激光发射管,壳体上装有激光发射管电源控制开关,控制开关电路分别联接激光发射管,壳体上设有电池盒,电池盒电源电路联接激光发射管电源控制开关。本实用新型结构、控制使用非常简单,定位准确。节省人力、物力,缩短检测周期,提高定向X射线探伤机在无损检测领域的使用效率。
本发明属于无损检测领域,涉及一种电磁超声金属板材探伤换能器,包括导磁外壳、把手、黄铜、方形永磁铁、转动手柄装置、PCB线路板和换能线圈,其特征在于:导磁外壳一侧中部设有容纳腔和外壳导线引出口,容纳腔的上端和下端皆开有黄铜安装槽,上和下两个黄铜安装槽位于竖直方向一条直线上,黄铜固定于黄铜安装槽内,方形永磁铁在容纳腔内,方形永磁铁的一侧连接有转动手柄装置,导磁外壳的上端面安装有把手,导磁外壳的下端面安装有PCB线路板,PCB线路板固定有换能线圈。其方便携带,永磁铁活动式的换能器结构一体化适于检测。
一种确认碳纤维增强复合材料孔隙率与超声衰减系数关系的方法,其属于超声无损检测技术领域。首先借助超声C扫描检测方法,选取CFRP层压板一次底面反射回波幅值较为均匀的区域为研究对象,通过连续切片法得到该区域金相照片,并采用中值滤波等方法获得含有真实形貌孔隙的原位图像。进一步利用时域有限差分方法建立真实形貌孔隙模型,经数值计算得到CFRP孔隙率P与超声衰减系数α之间的多值对应关系,并获得实验数据的支持。借助该方法首次确认了P与α之间的多值对应关系,并为深刻阐述CFRP复杂形貌孔隙的超声衰减机理提供了更有效的模型基础。
一种基于SVR的非均质材料组织均匀性多参数超声表征方法,属于超声无损检测与评价技术领域。本发明采用面积分数多尺度分析技术提取斜率绝对值k和均匀性长度L两个参数定量描述组成相均匀性,对非均质材料的超声检测信号进行小波分析解耦多尺度衰减系数特征,构建定量表征组成相分布均匀性的多输出支持向量回归模型,使用遗传算法优化模型超参数,实现组成相分布均匀性多参数的超声协同表征。该方法能够为非均质材料微观结构分布均匀性表征提供有效途径,具有良好的推广应用价值。
本发明涉及一种二维液相色谱接口,具体的说是一种基于中空纤维膜的二维液相色谱联用接口,包括中空纤维膜组件、十通阀、两个馏分收集定量环、加热器、真空泵和阻尼管。在第一维色谱馏出物通过接口中的中空纤维膜组件时,馏出物中的溶剂被连续去除,而馏出物中的样品则被保留,无损通过。接口十通阀中的定量环收集切割浓缩后的馏分,并转移至第二维色谱柱进行后续分离。该接口减小了第二维液相色谱的进样体积,增加了样品浓度,避免因大体积进样而降低二维色谱柱的分离效能,提高了分离效率和检测灵敏度。该接口适用各种分离模式液相色谱联用,将极大改善二维液相色谱的正交度、峰容量和检测限,拓展二维液相色谱的应用范围。
本发明属于机械加工技术领域,涉及一种铝合金纵梁零件变形的冷校形方法。用拼装方式设计制造外形快速检测工装,将零件放置于外形快速检测工装上,确定零件变形方式;双侧对喷纵梁零件腹板面,校形零件长度方向变形;双侧对喷缘条两侧表面,校形零件宽度方向变形;最后评估校形后零件是否符合设计要求。本发明对零件表面无损伤,对零件性能无不利影响;适用范围广,不受零件的结构(如截面及长度方向的对称性、加强筋及缘条等结构分布)、外形尺寸的限制;不受零件变形方式的限制,能校形单曲、扭曲等复杂变形;校形能力大,校形成本低;校形方法和参数可固化并在工艺文件上规定,用于指导不同的操作者。
本发明提供一种基于经典复原算法的叶片缺陷运动模糊图像复原方法,涉及风电叶片无损检测技术领域,本发明提出复原算法进行图像复原,应用在风电叶片缺陷检测上。首先,根据运动模糊图像以及叶片缺陷特点,建立运动模糊的退化模型;然后,基于倒频谱法估计PSF(point spread function点扩展函数)。最后,对复原算法进行实验分析并总结其应用范围。实验结果表明,每一种复原算法在特定情况下都能将叶片模糊图像良好地复原。
海洋工程装备钢结构焊接制造技术方案,其特征在于:所述的海洋工程装备钢结构焊接制造技术方案包括以下步骤:第一、进行下料工序,焊接前的预热,预热温度控制在150度;第二、进行填充层的焊接,焊接时采用的焊丝直径为5.0mm,焊接电流为550A以上,电压为35V压;第三、焊接后热处理温度控制在200度,持续5个小时左右;第四、采用PAUT检测方法进行无损检测。本发明的优点:本发明所述的海洋工程装备钢结构焊接制造技术方案,采用窄间隙埋弧焊接工艺,坡口宽度小,提高了工作效率,与传统焊接工艺相比,大大的节约了焊接材料,焊接质量高。
一种确定CO2混相驱油物理模拟中驱替前缘运移速度的方法,属于油藏物理模拟检测领域。这种确定CO2混相驱油物理模拟中驱替前缘运移速度的方法,首先利用成像技术确定多孔介质内不同位置的含油饱和度分布,获得成像视野内填砂模型中含油饱和度变化曲线,然后确定驱替前缘经过成像视野的特征时刻点,最后利用分析方法求出驱替前缘运移速度。该方法可确定CO2混相驱油过程中驱替前缘运移速度,对CO2在含油多孔介质中的流动规律进行准确的把握,为CO2混相驱油物理模拟过程无损检测提供分析依据。
本发明属于机械加工技术领域,涉及一种钛合金框类零件变形的校形方法。将蒙皮零件放置在铣切工装表面;将零件腹板面放在检测平台上,间隔300mm加2.5公斤的力;用塞尺测量零件腹板面与平台的间隙,再用10‑25PSI的气压,40‑60%的覆盖率喷丸零件,进行校形;再次检测零件平面度,重复校形,直至零件腹板面平面度小于±0.25mm;本发明对零件表面无损伤,对零件性能无不利影响,校形方法和参数可固化并在工艺文件上,用于指导不同的操作者,校形周期短,能实时了解校形效果,校形能力不受零件外形尺寸的影响,无需专用夹具,校形成本比热校形低。
本发明属青少年健康减肥食品领域,尤其涉及一种功能性营养果冻及其在青少年健康减肥方面的应用,它包括如下组分:魔芋粉10~40?g、营养液1000~2500mL、骨汤350~550?mL、山药5~15?g、杜仲5~15g?及猪腿骨20~100?g。本发明通过遗传基因检测和体成分检测可以判定青少年的肥胖遗传基因及肥胖类型,有针对性的制定饮食和运动方案;通过摄入适当的膳食纤维减少饥饿感,同时补充相对应个性化营养素,降低食物热量、减少主食的摄入,保证身体的正常发育,同时还能排出肠道内的毒素,加快代谢率,实现无痛苦减肥;既可以增加热量消耗,还能提高身体素质,安全、无损伤、无风险、不反弹。
一种差分GPS定位的X射线管道爬行器智能行车控制装置,由中心控制器、GPS接收机模块、无线传输输入模块、旋转编码测位模块、管道爬行器驱动模块、射线机控制模块、数据存储模块和参数输入显示指示输出器件器件组成。本发明克服了原有的管道内部定位技术控制装置的缺陷,提高了管道内外的定位精度。具有一次性输入多点定位信息,智能连续驱动检测的特点,节省时间,减轻劳动强度,是一种智能化的高效率的行车控制装置。可广泛应用于管道X射线无损检测领域,具有广阔的发展空间。
一种基于合成孔径聚焦与模式转换波的超声TOFD盲区抑制方法,属于无损检测技术领域。该方法采用由超声探伤仪、TOFD探头、倾斜有机玻璃楔块和扫查装置组成的TOFD检测系统,沿待测工件表面实施扫查与图像采集,获得不同扫查位置处的A扫描信号集合。根据费马定理求解各位置处的模式转换波最短传播声时,并对所有A扫描信号进行时间延迟和幅值叠加处理,通过逐点聚焦实现TOFD扫查图像重建,削弱横向冗余信号,改善成像质量。利用重建图像中模式转换波显示深度与缺陷端点深度之间的相关性,计算盲区范围内缺陷的端点深度。与现有的模式转换波方法相比,该方法能够在抑制TOFD盲区的同时,提高缺陷定量精度,具有较高的工程应用和推广价值。
本发明属于污染研究领域,尤其涉及基于高光谱技术的苯扎溴铵共代谢降解菌的快速筛选方法。本发明鉴于BDAB在近红外光谱区段的吸收特征,对固体培养基中BDAB的浓度进行快速、无损检测。根据固体培养基中,菌落下方BDAB浓度的变化,间接预测微生物对BDAB的降解能力,对BDAB降解菌进行快速筛选。与传统的筛菌方法相比,基于高光谱的检测方法无需将大量菌落逐一转接至液体培养基中培养富集纯化,耗时短、效率高,提高了筛选共代谢降解菌的速度和正确率,也降低了化学试剂的使用,较少环境压力。
一种超声波探头液浸耦合喷液器,涉及一种超声液无损检测器,所述喷液器包括端盖(1)、探头卡套(2)、本体(3)、喷嘴(4)、注液嘴(5);端盖(1)通过螺栓固定在机床探头架上,将本体(3)安装在端盖(1)上,把探头(6)卡在探头卡套(2)中,放置于喷嘴(4)上端,与喷嘴(4)一起安装在本体(3)上,最后将注液嘴(5)安装在本体(6)的一侧;此时将耦合剂的液压系统接在注液嘴(5)上,即可将耦合剂注入,并开始进行对被测物体进行超声波液浸方式的探伤。本发明装置在使用超声波探头进行液浸方法检测时,具有可操作性高,层流效果稳定,装置简单易更换等特点。
一种具有可变向喷嘴的分体式喷罐,属于无损检测技术领域,特别是涉及一种具有可变向喷嘴的分体式喷罐,主要应用于着色检测法中着色探伤材料的喷涂。本实用新型提供一种操作灵活、简便的具有可变向喷嘴的分体式喷罐;该喷灌可实现对内腔较小、结构复杂零件被检部位的喷涂。本实用新型包括内部具有汲取管的罐体,所述汲取管的一端与设置在罐口处的第一压力阀门的入口相连通,另一端延伸至罐体底部;其特点是所述第一压力阀门的出口通过软导管与具有第二压力阀门的压力喷嘴相连通,在罐口处设置有压力卡片,所述压力卡片与第一压力阀门的压力释放卡板相连接。
本发明涉及一种活动式可调节的超声波探头夹具,其包括螺纹支撑杆、两个支撑板、两个夹板、探头U型槽、探头夹板、螺纹伸缩杆、和支撑弹簧;其中,螺纹支撑杆的上端固定有支撑板,两个支撑板相对设置,螺纹伸缩杆穿过两个支撑板,两个夹板设于两个支撑板之间,在夹板与支撑板之间设有支撑弹簧,螺纹伸缩杆穿过支撑弹簧与夹板,在两夹板相对的一面上均固定设有探头U型槽,每个探头U型槽内均固定设有两个用于夹持探头的探头夹板。本发明操作使用简单,成本低廉,灵活性高,可夹持不同尺寸的探头,可灵活调节改变探头位置,能够在被测试块加压的情况下辅助超声波仪器进行无损检测,保证探头的稳定性、提高超声波检测试样的准确性,并且拆卸储存方便。
本实用新型涉及卷烟成型机上无损提取抽检成形产品的装置,具体地说是一种卷烟及滤棒自动取样装置,包括取料手、摆台、支撑架、电动直线引动器及拨杆,电动直线引动器可升降地安装于卷烟机测试台,支撑架设置在电动直线引动器上、与电动直线引动器连动,取料手的一端与支撑架相铰接,另一端为取样的自由端,在取料手内设有真空管路;支撑架上安装有摆台,拨杆的一端可转动地安装在摆台上,另一端为自由端,两端之间通过位于取料手下方的横杆连接。本实用新型可以实现产品检测的自动化,以电动直线引动器的升降模拟人体的站立或蹲下,以取料手模拟人的手臂,以摆台模拟人的关节活动部分,使得自动取样装置适合绝大部分卷烟和滤棒的工作测试台。
本发明涉及一种大型散装锅炉水冷壁的安装方法,以单片水冷壁为一个安装单元,逐个起吊后高空对口焊接;如下:1)以水冷壁的纵向中心线为基准,对称设置2组起吊机构;2)制作安装平台;3)起吊前,在地面对水冷壁进行分段组对;并对组对后的水冷壁进行通球试验和焊缝无损检测;4)水冷壁起吊;5)水冷壁的位置微调,焊口施焊;6)焊缝检测,拆除起吊机构及安装平台;7)重复步骤1)‑步骤6),直至完成所有水冷壁的安装。本发明采用常规小型吊装设备即可达到水冷壁快速安装的目的,且施工过程简单,易于操作,大幅度提高了施工效率及安装时的焊接质量,降低工人劳动强度,提高施工的安全性。
本发明提供一种高温炉管蠕变损伤级别智能评定方法,属于无损评价技术领域。利用高温炉管超声检测系统对炉管两个迎火面进行检测,得到峰值曲线和蠕胀曲线,根据相关理论知识和多年的实践经验,提出高温炉管蠕变损伤级别智能评定算法,根据高温炉管蠕变损伤级别智能评定系统,首先根据峰值曲线中波形幅值的高低对相应的数据单元进行初步评级,然后结合波形的形态及连续性特征,对该数据单元进行优化评级,再结合蠕胀曲线标定焊缝位置后对该数据单元进行确认评级,最后将各数据单元级别进行连通后完成综合评级。本发明在极大提高评定效率的同时,能够避免了人为因素的影响,评定过程快速统一,评定结果客观准确。
一种适用于有机涂层原位评价的双微电极电化学装置,包括两个微电极及有机涂层/金属基体体系;两个微电极预先植入有机涂层内部并处于同一平面,相对距离比较接近,但各自的传感器及引线部分避免直接接触,测量时金属基体作为工作电极、两个微电极分别作为辅助电极与参比电极。本实用新型的优点:可实现有水介质环境下涂层性能的原位电化学测量,在现场无需外置的装置即可实时检测涂层防护性能;同时采用两个传感器能避免电化学信号的干扰;圆环状的传感器设计方案使系统电力线分布均匀,保证了电化学测试结果的准确性;微电极的植入不会对涂层的防护性能产生明显影响;电化学检测对涂层无损,结果准确。
本发明公开了一种储油罐激光无源分布式主动安全防护系统,包括第一密封板、第二密封板、中央处理系统、第一钢板、底板和第二钢板,所述第一密封板和第二密封板的一侧均固定连接有墙体,所述第一钢板的顶部固定连接有全封闭无源探头,全封闭无源探头的一侧分别开设有油气进口、注氮口和抽气口,所述第二钢板的一侧固定连接有过滤装置,且过滤装置的一侧连通有导管,所述导管远离过滤装置的一端贯穿第一密封板并延伸至第一密封板的另一侧,本发明涉及储油罐油气检测技术领域。该储油罐激光无源分布式主动安全防护系统,可达到对气体进行无损检测,维护便捷,只需定期更换过滤装置即可,尾气回收无污染,大大提高了工作效率。
本发明提供一种基于中层特征的管道异常分类方法,涉及管道无损检测和数据挖掘领域。该方法包括:步骤1.管道漏磁信号的预处理;步骤2.获取漏磁数据样本集;步骤3.生成漏磁数据样本的显性特征;步骤4.基于BOW模型生成漏磁数据样本的中层特征:对每个样本圈框并计算差分特征向量;对待聚类差分特征向量集进行K‑Means聚类,得到k个视觉单词;统计每个视觉单词在每个样本中的频数,得到每个样本的中层特征向量;步骤5.基于联合稀疏表示的特征融合算法,将样本的显性特征与中层特征融合,形成联合稀疏矩阵,利用分类判别函数对样本分类。本发明解决了现有技术中管道异常的特征提取和分类准确性低、检测效果不理想的技术问题。
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