本发明公开了一种锆无氧铜锻棒的加工方法。棒材采用锆无氧铜铸坯,锻造下料后经过热锻镦拔、固溶处理、冷锻、机加、时效、再机加的方式进行生产,规格可以达到φ(100~300)×(500~1500)mm。需要注意的是本棒材在冷锻机加工后需要进行超声波探伤做内部质量无损检测,采用本发明可以成功实现无损探伤可行性,避免棒材超声波探伤过程中无回波或回波微弱不能达到检测要求的问题。本产品应用在火箭发动机动力室沟槽内壁缩比件方面,在500℃时仍有150MPa以上的抗拉强度及屈服强度,且延伸率也在15%以上。
本发明公开一种内部缺陷对增材制造零件的性能影响的评价方法,包括以下步骤:建立缺陷尺寸对力学性影响系数、建立缺陷形状对力学性影响系数、建立缺陷位置对力学性影响系数和综合评价缺陷对力学性能影响;本发明通过构建无损检测方法检测零件内部缺陷的尺寸、位置和形状,建立尺寸对性能影响系数、位置对性能影响系数、形状对影响影响系数及综合影响系数,以此定性和定量的评价增材制造零件内部缺陷的尺寸大小、形状和位置对力学性能影响规律,在实际应用中只要通过无损检测出零件内部的缺陷的尺寸、位置和形状,在不破坏零件的情况下即可评价零件的力学性能,一定程度上降低了评价成本,提高了评价效率和评价结果的精确度。
本发明公开了一种海底天然气水合物岩芯原位保压CT反应釜装置,属于天然气水合物无损检测、反应仪器技术领域,包括反应装置和稳定装置,反应装置包括进给端球阀、反应釜端球阀、进给反应釜、步进电机导轨衬套、耐压反应釜和半导体制冷底座,稳定装置包括氮气气瓶、气体ISCO泵、中间容器、水浴箱、水槽、液体ISCO泵;本发明既可以减少水合物岩芯分解,又能保证成像质量,且耐高压,有效解决了旧式扫描方式的缺陷。
一种发动机整体叶盘流道数控钻铣加工方法,??钻铣加工流道前的主要工艺流程:车加工毛坯各表面→无损检测→车加工叶盘内、外型腔→精修铣加工需要的圆周和轴向基准→钻、镗角向基准孔→钻铣削流道→检验;零件与夹具圆周止口配合限定零件的径向自由度,轴向用中心拉杆加端面压盖限制轴向自由度,角向采用精密定位销限制零件的角向自由度。本发明的优点:是将钻铣加工方法应用于发动机整体叶盘这种材料去除率高达90%以上的零件加工过程中,提高了加工效率,缩短了产品的制造周期,为整体叶盘去除大余量加工提供了一种新的技术手段,在高温合金、钛合金等难加工材料的加工中得到验证,材料越难加工、去除量越大,效果越明显。
无线超声波羽毛球步法训练装置,装置由一台主机、8台从机和遥控器构成;遥控器连接主机,主机连接从机。训练者可自主选择训练模式进行步法训练,装置放置在场地外侧,对场地无损伤,安装方便;该装置检测精度高,能够准确评估训练者步法上的缺陷,针对性的设置训练方案,帮助训练者提高羽毛球技术水平。本实用新型安装方便,放置在任意羽毛球场地的外侧,不影响场地其他的日常使用,对场地和羽毛球拍均无损害。由非持拍手使用遥控器操作,简单方便。超声波检测精度高,精确度可达1厘米之内。
本实用新型涉及一种长输管道焊接施工及无损检测技术领域,特别涉及一种用于长输管道临时封堵用快开盲板。该装置的开关门和固定门闭合能够组成完整圆形,开关门上连接有门把手,开关门和固定门之间通过合页相连接,固定门与开关门闭合处通过胶垫密封,固定门与开关门闭合处的胶垫外侧设有挡板,固定门的外弧焊接在钢管上端端面上,开关门的外弧在与钢管端面闭合时通过胶垫密封。本实用新型实现了能够快速打开、关闭盲板,方便检测以及施工人员的进出,对于多次无损检测,无需进行多次焊接、切割,消除以往反复焊接切割盲板对管道钢管端头产生的影响,能够重复使用,节约材料,降低制造及人工成本。
本发明涉及一种低温流量称重容器的制备方法,包括下述步骤:领料—划线—下料—刨边—卷筒—清理—组对—焊接—校园—机械加工—回收罐组装焊接—划线—开孔—焊接接管法兰—无损检测—装配—检验入库。本发明使称重容器设备能够实现-196℃的液氮、液氧准确称重校准和残液回收的装置系统;实现了质心与称重罐的轴心线距离偏差不超过3mm,回收罐颈管中心线与称重罐颈管中心线同轴度允差φ0.3mm,称重罐与回收罐颈管端面平面度IT7,称重罐的圆柱度允差φ3mm。
本发明属于无损检测领域,尤其涉及一种基于傅里叶变换拉曼光谱分析方法,包括如下的步骤:采用矩形对称结构的光纤探头作为傅里叶变换型拉曼光谱仪的探头,入射光纤与接收光纤平行设置,其中入射光纤或者接收光纤位置固定,接收光纤位置相对入射光纤或者入射光纤相对接收光纤移动;利用1064nm激光提供拉曼散射的入射光,并照射到待测物质的外包层表面;从外包层表面收集不同位置的散射光,并与入射光形成干涉信号;干涉信号获得拉曼光谱,表层物质拉曼光谱去除,确定包装层内部所要测量物质的拉曼特征峰。本发明利用SORS理论与傅里叶变换拉曼光谱相结合技术,实现无损混合溶液的定性、定量测量,提高了检测的精度和灵敏度。
本专利申请提供了一种伽玛射线探伤机直通道光栅自动控制装置,其组成包括旋动开关部和往复旋动电机,所述的旋动开关部包括光栅环、光栅的开启到位开关和闭合到位开关,光栅环是与探伤主机开关环套装连接配合的环套,光栅环上设置有对应触动开启到位开关、闭合到位开关的开位顶块、关位顶块。本技术方案实现了伽玛射线探伤主机源通道开启、关闭的光栅远距离自动控制操作的技术目的,保证了整体无损检测作业的安全性。本技术方案广泛适用于放射源为Ir‑192或Co‑60的各类伽玛射线无损检测探伤机的装配使用。
本发明涉及一种硅基底多层线圈结构的微型涡流传感器,属于微传感器领域,用于金属构件表面微裂纹检测。该传感器基于200μm厚的三寸硅基片由单层激励线圈、多层检测线圈以及导通层和绝缘层构成。每两层检测线圈成反向螺旋环绕通过中心导线柱串联导通,保证其中感应电流流向一致增强检测信号;检测线圈和激励线圈之间填充二氧化硅绝缘层。检测线圈截面尺寸为10μm×10μm、20μm×15μm、30μm×15μm三种且每个线圈均为10匝,对应激励线圈截面尺寸为140μm×20μm、290μm×20μm、430μm×20μm且均为单匝。电感线圈呈方形和圆形两种平面螺旋并根据形状及尺寸呈矩阵式分布以增加检测面积提高检测效率。本发明是基于微机电系统MEMS通过UV-LIGA为精密加工工艺,具有结构纤薄、微小化、灵敏度高、效率高的优点,适合金属工件表面微缺陷的无损检测。
一种孔隙尺寸离散度大的纤维增强复合材料二维随机孔隙模型的建立方法,属于复合材料无损检测与评价领域。该模型的建立方法首先对复合材料被测样品进行解剖,通过金相法统计孔隙率及所有孔隙尺寸特征,按照孔隙长度对孔隙进行级别划分,并分别建立各级别的随机孔隙模型;对模型和金相分析得到的各级别孔隙尺寸特征统计结果进行比较,直至二者之间的差异小于2%,则得到各级别孔隙的随机孔隙模型;最后将各级别孔隙的模型图像叠加得到被测样品的随机孔隙模型,该方法可精确建立孔隙尺寸离散度大的纤维增强复合材料二维随机孔隙模型,利用该模型可为复合材料孔隙率超声无损检测提供依据,并为复合材料性能分析提供模型基础。
一种基于深度学习的钢管混凝土内表层空腔定量评估方法,属于工程结构检测领域。该方法预先制作含有不同尺寸内表层空腔的钢管混凝土试件,采用分布式温度测量装置采集加热过程中试件上表面的分布式温度数据并绘制成一系列温度分布灰度图。再采用深度学习的方法对标注有内表层空腔的灰度图样本进行训练,得到可以用于钢管混凝土内表层空腔定量评估的检测模型。然后将分布式温度测量装置和训练后检测模型用于实际工程中钢管混凝土内表层空腔的定量评估。该方法简单、快速,属于无损检测,不会对待检测结构造成破坏,检测装置也可以重复利用,检测成本较低。深度学习方法可以自动提取并建立内表层空腔尺寸和温度数据的定量关系,检测精度高。
本发明公开一种在线式低场核磁共振海参多通道分拣装置,包括依次设置的上样系统、传输系统、多套并行称重系统、多套核磁共振并行检测系统和分拣系统,上样系统从盛放海参的原料槽中通过振动筛振动分别送至与上样系统对应的多套并行称重系统进行称重,称重后送至其后端的多套核磁共振并行检测系统分别进行检测,分拣系统根据核磁共振并行检测系统的检测结果分别对海参进行分拣并传送到其对应的容器中。本发明实现对海参含水率/质构的准确测定,实现大批量、多通道快速取样、智能分拣,最大限度的发挥了核磁共振检测技术与自动化的快速、无损、非接触式监测的优点,弥补了传统的抽样检测方法中的很多缺陷,提高海参的检测分拣效率。
本申请实施例公开了一种部件损伤程度的确定方法、装置及设备,通过预先利用目标部件图像对图像识别模型进行训练,其中目标部件图像中包括目标部件,目标部件为无损部件,获取待检测部件图像,待检测部件图像中包括待检测部件,将待检测部件图像输入图像识别模型,得到待检测部件为目标部件的识别概率,根据识别概率确定待检测部件的损伤程度。这种部件损伤程度的确定方法能够利用无损部件的图像对图像识别模型进行训练,再通过完成训练的图像识别模型进行待检测部件的损伤程度的确定,减少了图像识别模型训练的工作量,提高了确定待检测部件的损伤程度的准确性。
本发明涉及一种合金固件内部缺陷三维重建方法,包括以下步骤:利用无损检测设备生成红外图像;在红外图像中,通过无损检测技术对合金固件内部的缺陷进行无损检测,确定缺陷的位置范围及颜色差异信息;根据缺陷位置范围,结合传热学理论确定任意缺陷点的深度信息;根据缺陷的位置范围及深度信息,通过可视化技术,完成三维重建,实现缺陷的三维模拟。本发明可以将合金固件内部缺陷进行三维模拟,直观有效的呈现内部缺陷的三维影像,通过该方法可以探测到合金固件内部的缺陷情况,同时不损伤固件本身,方便技术人员可以多方位、多层次的对固件内部缺陷的三维影像进行详细观察,具有极其重要的实际意义和研究价值。
一种基于超声双参数的碳纤维增强树脂基复合材料孔隙率表征方法,属于无损检测技术领域。该方法采用一套包含超声波探伤仪、直接接触式平探头及计算机的孔隙率检测系统;由待测CFRP牌号获取材料参数,基于随机介质理论和数字图像处理技术建立具有复杂孔隙形貌特征和材料属性的真实形貌孔隙模型,并借助时域有限差分软件仿真计算建立孔隙率P与超声衰减系数αsim之间联系,线性拟合得到P‑αsim关系式;依据超声C‑scan结果选取待检测区域,采用接触式脉冲反射法对所选区域进行多点采集,实验计算αexp和与孔隙形貌特征有关的衰减谱斜率K;由P‑αsim关系式及K值,实现CFRP孔隙率表征;该方法在考虑孔隙形貌特征的基础上实现CFRP孔隙率表征。
一种涂层表界面完整性参数的灵敏度矩阵超声反演方法,属于无损检测技术领域。该方法针对涂层缺陷、几何、结构、性能等表界面完整性多参数高精度检测的需求,基于超声波在涂层多界面结构中的传播机制,将模型正则化、数据正则化与灵敏度矩阵分析相结合,提出了面向材料的特征检测信号正则化策略。模型正则化采用解析、数值模拟、机器学习实现超声响应信号的理论建模。数据正则化将超声检测信号与理论模型建立函数关联。灵敏度矩阵分析将不适定的非线性反问题转变为适定的线性反问题,发展了基于灵敏度矩阵的涂层表界面完整性多参数超声反演方法。该检测方法克服了传统“试错法”的不足,可推进无损检测技术由定性、半定量到精准定量跃升。
一种风洞中模拟斜风试验条件的桥梁刚性节段模型测振装置,采用上下弹簧悬挂系统,弹簧吊点位置需随风偏角调整;采用强力吸盘地将上下弹簧吊点固定在风洞顶板和底板。弹簧与模型之间通过轻质高强细绳连接。在风洞中保持正常来流方向条件下,通过调整桥梁模型纵轴线与风向之间夹角实现不同风偏角,模型静止时的两个端面与风向及风洞侧壁平行。本装置的优点:风偏角调整更为简便易行;无需制作专门支架;对风洞无损伤;取消模型端部横向吊臂及吊臂与模型之间的连接装置,既消除了吊臂对模型气动荷载的影响,又降低了模型制作难度;模型悬吊位置可以根据需要随意选取,而不必局限在端部,降低了模型刚度要求和设计难度;装置总体造价更低,更为实用。
一种涂覆层厚度、密度与纵波声速三参数同时超声反演的方法,属于材料超声无损检测与评价技术领域。该发明采用一个包括试样台、涂覆层试样、延迟块探头、探伤仪、数字示波器以及计算机的超声脉冲回波检测系统。该发明推导出了涂覆层结构的声压反射系数相位谱φ(f,d,ρ,c),对探头有效频带内理论与实验的声压反射系数相位谱进行相关系数计算,得到相关系数矩阵η(d,ρ,c),测量涂覆层的声阻抗并作为相关系数矩阵的约束条件,满足约束的相关系数矩阵中最大值ηmax(d,ρ,c)对应的涂覆层厚度di、ρi与纵波声速ci即为所求的涂覆层厚度、密度与纵波声速。该方法解决了涂覆层零件无损检测过程中面临的涂覆层参数波动导致较大测量误差的问题,提供了涂覆层厚度、密度与纵波声速三参数同时无损表征的新方法。
本发明公开了一种圆弧同步齿形带夹紧旋转装置,是由支架、滑架、气缸、直线导轨等组成。其中滑架由底板、托板、衬板、从动带轮组件、主动带轮组件、伺服电机减速机和双面圆弧同步齿形带组成。通过气缸带动滑架移动,从而夹持圆盘工件,再通过伺服电机驱动齿形带转动,从而驱动圆盘工件前进后退移动和自身转动,从而完成X射线无损检测工件所需要的流程。本发明具有夹持稳定,传动效率高,柔性安全夹持无损伤的特性。广泛应用于非金属及外圆表面要求很高零件的X射线无损检测中的传动需要,具有广阔的发展空间。
一种纤维增强复合材料二维随机孔隙模型的建立方法,属于复合材料无损检测与评价领域。这种纤维增强复合材料二维随机孔隙模型的建立方法首先对纤维增强复合材料标准样品进行解剖,通过金相法统计孔隙率及孔隙分布特征,根据统计结果建立二维随机介质模型M(X,Z);然后利用极值搜索法改造二维随机介质模型M(X,Z),建立二维随机孔隙模型,统计二维随机孔隙模型的孔隙率及孔隙分布特征;最后对二组孔隙率及孔隙分布特征进行数据比较,若二者差异小于2%,则得到纤维增强复合材料二维随机孔隙模型,该方法可精确建立纤维增强复合材料二维随机孔隙模型,利用该模型可开展纤维增强复合材料孔隙的弹性性能分析,为纤维增强复合材料孔隙率超声无损检测提供分析依据。
一种金属材质特性快速鉴别仪系统,是一套具有学习功能的金属材质特性快速鉴别仪系统,通过对各材料的幅值谱与相位谱数值曲线进行比较,以用于金属材质的特性或产品质量的检测。包括键盘、系统控制环节、信号发生环节、传感环节、信号检测环节以及显示环节六部分;本发明具有学习、存储、产生可控的数字调频激励信号、输出-输入相对幅值谱检测、输出-输入相位差谱检测以及整体控制分析功能,对所测金属材料的材质特性或其是否符合应用要求进行判断。本发明系统以单片机作为检测控制器,具有智能化特点。设备操作简便、处理速度快、安全可靠。可以无损检测金属材料的材质特性或判断产品是否合格。
一种快速响应的甲醛荧光探针及其制备方法和应用,其属于甲醛快速检测的技术领域。该探针采用香豆素母体,肼基为反应基团与甲醛反应,通过探针的荧光变化实现甲醛的快速检测。甲醛的响应时间低至220 s,在503 nm处荧光强度显著增强。该探针实现了水溶液中甲醛的快速和无损检测,甲醛的检测下限为5×10‑6 mol/L。该探针能抗半胱氨酸、谷胱甘肽、L‑精氨酸、柠檬酸钠、高半胱氨酸、苯丙氨酸、丙氨酸、谷氨酸、甘氨酸、甲硫氨酸、抗坏血酸钠、Ca2+、Na+、Mg2+、K+、过氧化氢的干扰,选择特异性好;该探针应用于食品和纺织品中甲醛含量的快速检测中,各项指标优异,完全达到快速检测要求。探针也可通过共聚焦荧光显微镜检测活细胞中的甲醛,并进行荧光成像。
本实用新型提供了一种微辐射γ射线探伤机,其γ源屏蔽体由轴向滑动配合的屏蔽主体和截面为扇形的屏蔽滑块拼合组成,所述的屏蔽滑块位于屏蔽主体的前下部中央,顶部为与屏蔽体源通道相拼合的下半弧形腔,屏蔽主体与屏蔽滑块的拼合端面间构成γ源辐射可控窗口。本技术方案既具有常规的无损探伤检测功能,还能够拉动屏蔽滑块、开启与屏蔽主体之间γ源辐射可控窗口,将γ源移至窗口位置,实现定向、微量辐射的微辐射无损探伤功能,满足了人们除常规无损探伤检测之外的对放射强度要求不高、辐射范围可控的微辐射无损探伤检测的需求。
一种钢管自动超声探伤探头振动补偿方法,基于水膜耦合式钢管无损探伤技术;其特征在于:通过自动监测耦合水膜厚度的变化,以此为依据调整钢管自动超声探伤的报警信号闸门值实现对钢管的缺陷检测。本发明针对探头上下振动影响缺陷检测的情况,提出一种补偿技术,能动态实时补偿由于探头振动引起水膜厚度变化对缺陷检测的不利影响,而且不需增加检测通道的仪器硬件开销。实现了对钢管自动超声探伤时探头振动的缺陷信号进行实时自动补偿和保证缺陷不会漏检。本发明解决了人们一直以来渴望解决的技术难题。
本发明涉及核聚变与光学诊断技术领域,提供一种托卡马克壁材料侵蚀与再沉积的测量装置,包括:激光入射单元、干涉单元、相移单元、图像采集单元以及时序控制单元;所述激光入射单元包括第一激光器、第二激光器、透反镜、第一孔阑、空间滤波器和凸透镜;所述干涉单元包括依次设置的分束镜和反射镜;所述相移单元包括依次设置的压电陶瓷和压电陶瓷控制箱;所述图像采集单元包括工业相机;所述时序控制单元包括数据采集控制箱。本发明能够实现对托卡马克壁材料侵蚀与再沉积的在线、无损、高精度、高灵敏度、三维及定量监测。
本发明公开了一种基于孔隙尺寸识别的含孔隙复合材料力学性能测量系统及方法包括,缺陷信息采集系统和缺陷信息分析系统;缺陷信息采集系统采用超声探头扫描受测制品的表面,获得复合材料内孔隙的形貌特征,将信号输入缺陷信息分析系统,在计算机中分析复合材料制品的力学性能;与已有的技术对比,该系统能够简单快速的获得复合材料制品的力学性能,从而确定制品是否符合设计要求,该系统主要用于快速无损获得复合材料制品的力学性能。
一种抗强电场干扰的介质损失角和电容量的测 量仪,是将倒向器(I)与电压互感器PT的低压端 (一次)联接,PT的高压端(二次)的非接地端接由无 损电容CN与分压电阻RN构成的分压器的CN端和 放试品CX的高压端,被试品的低压端与分流电阻RX 联接,PT二次的接地端与分压电阻RN、分流电阻RX 的另一端联接,从分压电阻RN、分流电阻RX取得的 电压信号经输入单元送到单片机内进行模数转换及 付立叶变换,通过程序控制倒相器使电源作180°倒 相。
本发明提供一种利用微区电化学方法测定双金属复合材料结合界面处的腐蚀性能和界面宽度的方法,该方法利用扫描电化学工作站对复合材料的截面样品进行基材‑结合界面‑覆层的电位扫描,从而表征结合界面腐蚀电位、测定界面宽度,用于研究复合材料结合界面的腐蚀性能。并可以通过对复合材料的截面采用不同模拟大气环境的溶液进行预处理,模拟在该腐蚀环境下表面形成的薄液膜,从而研究复合材料结合界面在不同大气环境中的腐蚀性能。该方法可以快速、无损地定量测定双金属复合材料结合界面处模拟不同大气环境下的腐蚀性能及其界面宽度。
本实用新型提供了用于钢筋腐蚀监测的铁镀膜单模‑多模‑单模光纤传感器,属于结构健康监测技术领域。铁镀膜单模‑多模‑单模光纤传感器包括输入单模光纤、输出单模光纤:纤芯、包层、涂覆层;无纤芯多模光纤:实心包层、铁薄膜。该装置基于无纤芯多模光纤对外界环境折射率的高度敏感性和具有与碳钢主要成分相似的铁薄膜,实现对混凝土结构钢筋腐蚀状况的无损、在线实时、定量监测,较为准确地判定混凝土结构耐久性能,从而保障重大重要结构物的安全。本实用新型结构简单、设计合理、适用性强,灵敏度高,可靠性强,具有广阔的应用前景和推广市场。
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