本发明涉及风力发电设备运行维护技术领域,同时也适用于其他树脂基复合材料的早期缺陷类型无损检测。其精准、适用性强且能够适用于野外工作环境。包括以下步骤:S1获取环境温度、主梁样件厚度、热源距样件距离、样件表面风速以及含缺陷样件各缺陷部位热扩散系数的数据样本,建立这些参数与不同类型缺陷热扩散系数之间的非线性耦合关系,同时计算神经网络模型参数;S2持续照射风力机叶片表面;S3采集和提取叶片有缺陷区域和无缺陷区域的表面温差曲线;S4‑S5记录当前照射位置叶片主梁厚度;测量当前环境温度;测量叶片表面平均风速;S6按照BP神经网络计算方法,计算热扩散系数;S7利用热扩散系数相对误差率计算公式,从而完成缺陷类型识别。
本实用新型公开了一种手机远程汽车温度控制装置,它涉及汽车电子技术领域。手机与车载中央控制单元连接,汽车位移与档位检测单元和温度传感器与车载中央控制单元中的单片机处理电路连接,且单片机处理电路驱动MOS管电子开关电路输出单元运行,且车载中央控制单元还与车型匹配连接单元连接。它能克服现有技术的弊端,结构设计合理新颖,实现了车辆无损安装,采用MOS管取代传统继电器,优点是开关速度快,寿命长,工作稳定,没有开关次数限制,开关动作稳定可靠。档位检测采用电子式加速位移传感器,灵敏度高,稳定可靠,且本装置可以定时启动,使操作更加方便。
本发明公开了一种基于超声波波速变化的泄漏定位方法,包括以下步骤:建立待测输油管道基于超声波波变化的泄漏定位公式;在待测输油管道首末站安装超声波波速传感器并采集超声波波速信号;确定泄漏点至管道首末站超声波波速传感器的负压波波速;将超声波波速传感器采集的波速信号进行小波消噪;将小波消噪后的管道首末站的超声波波速信号分别与管道正常工况下的首末站超声波波速信号进行差值运算;将管道首末站的超声波波速信号变化量与负压波波速带入基于超声波波速变化的泄漏定位公式,进行泄漏点定位。本发明提供一种基于超声波波速变化的泄漏定位方法,其避免了必须利用泄漏声波达到管道首末站的时间差进行泄漏点定位的问题,同时其在对管道泄漏点定位时,利用管道首末站超声波波速变化量进行泄漏点定位,在管道上无损安装,提高了利用超声波传感器进行泄漏检测的可行性和适用性。
一种工业射线照相底片观片灯,主要壳体、观片灯体等,在观灯体上设有显示屏,它选自LCD、OLCD、PDP或VFD平板显示屏。显示屏后面装有微型多媒体控制电路板,显示屏前面装有控制按扭;微型多媒体控制电路板里装有存储评片能随时调出的标准文本、底片照片的存储器;在观片灯的滑杆机构上安装有相对于观灯片面板作纵向、横向或垂直移动的数码摄像机头;数码摄像机头通过传输线连接多媒体控制电路,将观片灯上底片的图像信息转换为数字信息,通过USB接口输送到电脑里。将工业无损检测照相底片的图像信息直观的体现在检测报告页面中;能在评片时从显示屏上查阅所需标准的全部文本、标准缺陷底片,以满足评片需要等。
本发明提供一种基于反向传播神经网络的亚波长分辨力阵列超声成像方法,属于无损检测技术领域。针对亚波长级间距缺陷超声成像辨识问题,使用超声阵列探头采集不同中心距相邻缺陷的全矩阵数据。对全矩阵数据中每个A扫描信号进行预处理,并基于傅里叶变换和小波包变换在时域、频域和时频域实施特征提取。采用反向传播神经网络训练特征数据集并构建最优网络,用于预测未知中心距相邻缺陷散射波到达时间。然后将预测的到达时间分配给对应的原始信号,以建立新的由高分辨力阵列信号组成的全矩阵数据。最后,结合延时叠加处理的全聚焦方法,突出目标缺陷特征,实现亚波长级阵列超声成像分辨力。该方法成像分辨力高、鲁棒性强,具有较高的工程应用价值。
本实用新型涉及无损检测探伤领域,单元组合式多通道超声波探伤仪由发送单元、接收单元、高速数据处理卡、探伤计算机、以太网、计算机总站、显示器以及探伤控制系统软件组成,其中每个计算机总站可以通过以太网连接N个探伤计算机,在每个探伤计算机可以插入三个高速数据处理卡,每个高速数据处理卡可以连接8、4、2、1个发送单元和接收单元,单元组合式多通道超声波探伤仪的探伤通道数最少是1通道,最多是N个。优点是采用单元化、模块化结构设计,能进行数据存储、计算,并实现了缺陷的自动判别,自动报警、自动存储和缺陷波形回放,提高了超声检测的客观性、准确性和可靠性。
一种X射线周向探伤机激光环型指示器,是将激光环型指示器中的指示器定环固定在周向X射线探伤机的射线窗口上,导杆的一端固定在指示器动环上,另一端与指示器定环滑动连接,指示器动环外圆上装有三只激光发射管,电池盒安装在动环的侧面,电池盒连接电源控制开关,电源控制开关连接激光发射管。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,提高周向X射线探伤机在无损检测领域的使用效率。
本发明属于医疗辅助器械领域,涉及一种可同时采集多路呼吸音的装置,包括三部分:移动系统包括移动轮、主轴、支撑柱、连接箱和头部垫板;测量系统包括测量夹具和微型心音传感器阵列;控制系统包括计算机主机、显示器及键鼠设备和工作台。该装置可选取为立式或卧式工作方式,测量夹具内有气囊和微型心音传感器阵列,数据采集、电机控制及气囊充放气均由计算机控制完成。使用时,选定平台工作方式后,待检测人员穿上测量夹具并由计算机控制向气囊充气使传感器紧贴于婴幼儿前胸、后背、腋下等体表,可同步测量多个位置的呼吸音信号。本发明具有使用方便、反应迅速、无损伤性等特点,为人体呼吸音信号的采集和肺炎筛查提供一种新方法。
本发明涉及一种利用超声波反映不同含水率受载岩石损伤规律的方法,其包括如下步骤:按照工程岩体试验方法标准制作岩石试块;制作成一定含水率的岩石试块;对其表面进行封水处理;连接超声波测量仪器;将岩石试块放在压力机试验台上面,并启动伺服压力机开始试验;进行超声波测量,并记录测量数据;数据处理:收集实验过程中伺服压力机的应力应变数据并生成应力‑应变曲线,将收集的超声波数据用MATLAB进行傅里叶变换得到超声波的频率‑幅度曲线,进行波速和频谱图分析。本发明方法操作方便,测量方法简单,易于携带,测量数据精确,实现了岩石试件实验过程中真正的无损检测,能很好的反映出岩石的内部损伤情况以及裂纹扩展规律。
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。
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