本公开实施例公开了一种涂层厚度检测系统及方法。其中,涂层厚度检测系统,包括:恒温腔体、移动机构和测量机构;移动机构和测量机构设置在恒温腔体内;测量机构设置在移动机构上,测量机构在移动机构的带动下在恒温腔体内移动,测量机构对被测量物的涂层厚度进行测量,测量机构基于光热法对涂层厚度进行测量。光热法没有辐射,实现对人体无辐射损伤危害,不用接触被测量物,实现对被测量涂层厚度的非接触无损伤测量,受被测量涂层的平面和基材影响较小,可实现在曲面、粗糙的表面和不同厚度的基材上测量,受系统的振动幅度、被测距离控制精度和测量角度精度的影响较小,能够有效减少外界因素对测量的影响。
本发明涉及一种超声扫描显微镜检测金属材料内部夹杂物的方法,该方法具体步骤如下:首先,根据被检材料的厚度和检测精度要求进行超声换能器的参数选型;然后,对样品进行逐层粗扫成像获得夹杂物在材料内部的整体分布信息和三维形貌;调整换能器的轴向位置,使其准确聚焦于目标扫查层,进行精细C扫成像获得目标扫查层处夹杂物的平面分布信息;最后,由A扫时域波形获得夹杂物的深度信息,从而确定目标扫查层处夹杂物在材料内部的空间位置坐标。采用上述技术方案,本发明可实现材料内部夹杂物的无损检测,利用计算得到的水声程可较准确的调整换能器竖直高度,实现较高效率及精度的聚焦扫查,进而获得夹杂物在材料内部的准确空间位置。
本实用新型涉及一种灌浆料饱满度检测装置,优选是一种预制混凝土构件内灌浆接头的灌浆料饱满度检测装置,使用电阻测量装置,测量灌浆接头上下出浆和灌浆孔道内灌浆料之间的电阻值,测量结果在预定电阻值以下时,则认为接头的灌浆料饱满,如测量结果大于预定电阻值时,则判断接头内灌浆料和出浆管路的灌浆料不连续,即接头的灌浆料饱满度不符合质量要求。本实用新型对预制混凝土构件任何部位没有破坏,方法简单、实用性强、快速可靠,可解决装配式混凝土结构预制柱、预制墙内的竖向钢筋灌浆连接接头灌浆料饱满度的无损检测判定难题。
本发明公开了含缓冲气的原子气体中各组分比例的检测方法:将准直激光器作为探测光源输出准直光束;准直光束通过格兰泰勒棱镜得到线偏振准直光束;线偏振准直光束的总光强由光强功率计进行测量并将测量得到的数据传输至电脑;线偏振准直光束入射到样品台上并在通过样品台后形成向四周扩散的传输光;向四周扩散的传输光的光强由积分球和示波器进行测量并将测量得到的数据传输至电脑;向四周扩散的传输光的光强和线偏振准直光束的总光强由电脑进行数据分析计算得到向四周扩散的传输光的透射率,进一步计算得出含缓冲气体的原子气体中非缓冲气体和缓冲气体的组分比例F。解决了封闭气室中含缓冲气体的原子气体组分无损检测问题。同时还公开了该装置。
管道裂纹远场涡流检测方法,属于无损检测技术领域。基于周向磁化原理的管道轴向裂纹远场涡流在线检测技术,具体体现为两种不同的激励线圈配置方法:采用通以低频交流电流的径向线圈作为激励线圈生成周向磁场,或者采用交叉放置并且线圈平面法线互相垂直的两个线圈作为激励线圈,在两个线圈中分别通入同幅值但相位差90度的低频交流电流生成管道圆周截面内的旋转磁场,旋转磁场产生周向磁场。位于远场区域的周向分布的检测线圈测量间接耦合磁场信号,信号幅值和信号相对于激励电流的相位差的变化表明裂纹缺陷的存在。采用周向磁化原理的远场涡流技术的优点是周向磁场和管道壁的轴向裂纹有更强烈的作用,容易实现轴向裂纹的检测。
本实用新型公开了一种连续波太赫兹实时水印成像检测装置,该装置包括连续波太赫兹辐射源、准直扩束系统、高阻硅片、氩离子激光器、离轴抛物面镜、样品台、太赫兹波探测器和计算机。本实用新型利用准直扩束系统将太赫兹波准直为平行光束,并经离轴抛物面镜进行二次扩束,透过样品后将其聚焦到太赫兹波探测器,通过计算机对图像进行实时成像显示,并且利用氩离子激光是否照射到高阻硅片上,实现对检测装置的开、关控制。本实用新型的连续波太赫兹实时水印成像检测装置具有结构紧凑,响应速度快,开关方便,可以对水印进行实时成像,具有重要的实际应用价值。还可以对隐藏在报纸、织物、塑料等包裹物内的金属危险品等物体进行无损探测。
本发明属于复合材料结构无损检测技术,涉及一种用于复合材料内凹R区的超声换能器夹具。其特征在于,它由换能器安装导向座[3]、连接接头[4]和耦合水管[5]组成。本发明专利提出了一种用于检测复合材料结构内凹R区的超声换能器夹具,能保证换能器与被检测复合材料结构内凹R区表面能够在整个轴向和圆弧方向上形成稳定的位置耦合,进而保证了形成稳定的超声检测信号,提高了检测效果,避免了漏检或者误判。
本发明公开了一种基于神经网络加强的违规操作实时检测装置,包括以下几个阶段,数据预处理阶段,模型训练阶段,模型检测阶段。本发明其数据特征提取能力大大提升,做到几乎无损的数据转换,我们使用命令模板作为shell命令的特征表示,并使用One‑hot Embedding的方式转换为数值特征向量的特征提取方法只丢失了原始数据中变量部分的信息,而这部分信息在异常检测场景中并不是关键信息。(注:因为shell命令是非结构化的文本数据所以一定需要做特数据转换,转换为机器学习模型可以处理的数值特征。
本发明涉及一种铁磁性合金钢位错密度检测方法。采用磁巴克豪森噪声法对铁磁性合金钢位错密度进行检测,检测过程方便、快捷,对试样表面质量要求低,检测结果精度高,能够对铁磁性合金钢中不同程度的位错密度进行定量无损评价。
本实用新型涉及一种轴瓦多参数自动检测分选机,包括机座,所述机座的顶面靠近左端处设有上料装置,上料装置的上方设有移料装置,移料装置的右侧设有测量装置,测量装置的右侧设有下料装置,下料装置的上方设有控制系统。本实用新型的有益效果为:结构精巧,运行可靠,无损工件,可快速,模块化结构,高效对轴瓦壁厚进行两点检测,或对轴瓦半径高以及平行度进行双摆动压板检测,提高了系统的柔性,可实现装备快速重组,方便制造与维修,适应多品种工件。
本发明提供一种超宽厚板表面缺陷在线检测系统图像采集方法,属于机器视觉无损检测技术领域。该方法根据板面的最大宽度和所需检测缺陷的最小尺寸以及相机分辨率决定使用的线阵相机数量,窄带LED光源数量和相机数量保持一致。在钢板进入相机采集区域后,激光测速仪获取钢板速度,从而决定线阵相机的采集线速率。然后通过工控机控制多通道PWM信号发生器,产生与脉冲频率与采集线速率相同的PWM信号,输出与相机数量相同的PWM信号控制相机同步采集,最终实现将每个相机采集的图像在长度和宽度方向移位拼接得到完整表面图像。该方法可以在保证相机采集速率不发生变化的情况下实现对光源亮度的快速调整,保证图像背景亮度的均匀。
本发明提供一种小麦麦穗发芽程度检测方法,所述方法包括:S1:采集小麦发芽籽粒的图像;S2:根据所述图像,判断所述小麦发芽籽粒是否露白,并获取所述小麦发芽籽粒的胚芽图像;S3:根据所述小麦发芽籽粒的胚芽图像,计算胚芽长度,并根据所述小麦发芽籽粒是否露白及所述小麦发芽籽粒的胚芽长度,判定小麦麦穗发芽程度的等级。本发明对小麦穗发芽程度进行检测,可以实现快速、无损测量,通过对发芽全过程进行各阶段的细分,能够判断发芽早期的露白状态,并能够得到发芽中后期小麦胚芽的具体长度,从而进行穗发芽等级的划分,为实现小麦穗发芽程度的快速、自动化定量检测奠定了方法基础。
本发明提供一种复合材料层合板缺陷量化的无损检测方法,包括如下步骤:A.将两个传感器置于层合板表面,相对于缺陷对称分布,两者间的距离固定;B.采用一发一收方式,由接收传感器采集导波检测信号;C.对检测信号进行处理,提取特征参数,对缺陷进行量化评估,通过使用该方法,可高效且精度较高的量化复合材料层合板缺陷。
本发明属于嵌入式光谱无损快速检测技术领域,具体涉及一种基于Linux和ARM的通用光谱检测装置及方法,一种基于Linux和ARM的通用光谱检测方法包括如下步骤:S1、ARM环境配置;S2、电脑环境配置;S3、程序编写及交叉编译;S4、程序拷贝;S5、光谱数据获取;S6、数据保存;S7、模型植入。一种基于Linux和ARM的通用光谱检测装置包括:控制箱、光谱数据采集单元、参数调节单元及罩壳,光谱数据采集单元和参数调节单元位于罩壳内,控制箱与光谱数据采集单元、参数调节单元相连;本方法可在嵌入式中实现透射或反射光谱数据的直接获取和保存,代入植入的模型,输出结果,集成度和检测效率高。
一种基于雷达波的木材含水率检测方法,该方法克服了传统称重法检测过程繁杂的缺点,是一种实时、连续、无损式的含水率检测方法。当雷达波在木材中传播时,木材内介电常数不同对雷达波传播速度,振幅强度,反射时间等均产生影响,而木材内的介电常数又与其含水率密切相关;该检测方法包括:雷达天线(内含有雷达波发射与接收装置,雷达波频率为900Mhz,可检测厚度达到1米的木材)、数据管理器(可将雷达天线发射与反射的雷达波数字化并存储,以供分析与研究)、木材相对介电常数与含水率关系模型;利用雷达天线对已知厚度的木材发射雷达波,并收集其反射波,由数据管理器计算出雷达波在木材中双程行进时间,计算出此木材的相对介电常数,再由木材相对介电常数与含水率关系模型得到该木材的含水率。
本发明公开一种检测蜂窝体内材料密度分布的方法,包括:对含有导电内容物或导电涂层的待测蜂窝体标定X、Y方向和坐标;将第一电极和第二电极分别置于待测蜂窝体的与X、Y坐标相应的上、下表面位置,测定或计算第一电极和第二电极的距离,并通电以测定电极之间的待测蜂窝体的电阻;处理测试结果,得到待测蜂窝体被测点的密度;对待测蜂窝体的不同X、Y坐标处重复进行所述电阻的测定,和所述测试结果的处理,得到蜂窝体内材料密度分布。本发明的方法不对蜂窝造成破坏,属于无损检测方法;方法较为简便,易于实现自动化测试和数据采集;测量较为准确,能满足实际应用的需要。
本发明提出一种基于宇宙线的材料形变的检测方法,包括以下步骤:获取宇宙线穿过材料的偏转角度分布和入、出射位置以作为假设检验的数据来源;根据假设检验的数据来源设计零假设和备择假设,并通过假设检验的方法进行分析;根据分析结果判断偏转角度分布是否存在显著差异;如果偏转角度分布存在显著差异,则判定材料发生形变;若已判断材料发生了形变,则根据做出此判断所需的数据量,计算材料的形变量的大小。本发明的方法缩短了宇宙线判断材料形变所需时间,提高材料形变无损检测的效率。本发明还提供了一种基于宇宙线的材料形变的检测系统。
本发明属于航空宇航制造、交通、建筑、电子工程及无损检测等技术领域,涉及一种用于夹芯结构超声反射透射并行检测的信号采集装置。本发明采用了延时单元和门选单元,对高压超声脉冲激励原始信号进行了隔离,对接收到的来自被检件的超声反射信号进行了分离提取,避免了高压超声脉冲激励原始信号直接加载在前置处理器的输入级,不会造成前置处理器的一级放大器阻塞和损坏,而且高压超声脉冲激励原始信号对弱小的检测信号不会产生干扰,进而不会影响超声成像质量,有助于提高检测结果的可靠性与准确性。
本实用新型是一种用于检测轴微裂纹的金属磁记忆传感器专用夹具,属于金属无损检测领域。该夹具包括一支架、安装在支架两端的连接杆、安装在连接杆上的支撑杆、以及安装在支撑杆上的滚轮。支架中部开有竖向通孔,金属磁记忆传感器可以固定在通孔内。支架两端分别设有安装有连接杆,通过紧定螺钉将支架与连接杆固定。连接杆的另一端与支撑杆相连接,支撑杆另一端与滑轮杆连接,滑轮杆的另一端设有滚轮。本实用新型是一种容易控制提离高度,保证金属磁记忆传感器与被检测轴表面始终垂直的夹具,装有金属磁记忆传感器的该夹具的扫描路线易控制一致,可实现多次重复,易于实现对裂纹的精确定位。
本发明涉及一种用于复合材料叶片检测的超声双反射法自动扫描系统,包括至少一组扫描机构、柔性工作台、水耦合单元及叶片夹具;每组扫描机构均包括第一多轴扫描机构、第二多轴扫描机构、第一控制单元、第二控制单元、超声单元、成像单元、第一换能器、第二换能器、第一连接器及第二连接器;多轴扫描机构通过连接器与换能器连接,超声单元发射宽带窄脉冲超声波并接收反射宽带窄脉冲超声波,控制单元获取换能器的扫描位置;叶片夹具固定于柔性工作台且夹持复合材料叶片,水耦合单元用于为换能器与复合材料叶片之间提供水耦合。该超声双反射法自动扫描系统的目的是解决复合材料叶片无损检测的准确性、可靠性及检测效率较低的问题。
本发明涉及一种基于太赫兹波的植物叶片含水量检测方法和系统,包括:获取植物叶片样本的水分含量;获取植物叶片样本每一点的太赫兹光谱数据,得到太赫兹光谱平均值;根据太赫兹光谱平均值和水分含量,建立水分含量预测模型;获取待测植物叶片的太赫兹光谱平均值,将待测植物叶片的太赫兹光谱平均值输入水分含量预测模型,得到待测植物叶片的水分含量。本发明实施例提供技术方案,根据建立的水分含量预测模型,通过采集待测植物叶片的太赫兹光谱数据,就可以得到待测植物叶片的含水量,而无需将待测植物叶片从植物上摘下,实现了植物叶片含水量的动态无损在线检测,不会对植物造成伤害,测量时间短、步骤简单,提高了检测效率。
本发明属于一种基于X射线计算机断层扫描技术的竹材含水率快速检测方法,方法包括:待测竹材含水率测定标准试件的选定和要求,将制作好的试件置于含不同饱和盐溶液干燥器中,待试件含水率稳定不再变化,参照GB/T?15780-1995《竹材物理力学性质试验方法》称量不同含水率梯度状态下,试件质量与烘干的全干质量,利用X射线计算机断层CT扫描技术对得到的不同含水率状态下的试件沿毛竹轴向方向进行CT扫描,根据竹种不同选定适宜的扫描参数,根据扫描层厚与层间距确定扫描断层层数,根据拟合曲线,建立拟合方程,计算待测样品的含水率。本发明能环境友好和高效、便捷快速、无损地检测获得竹材的含水率,还具有检测准确,环保,成本低和操作简便的优点。
本发明涉及一种管道漏磁检测器探头支架,应用于漏磁无损检测技术领域,本发明的管道漏磁检测器探头支架,由底座和平行于底座的耐磨片通过两侧分布的连杆和弹簧片连接构成平行四边形铰链结构,其中连杆上下端分别与耐磨片和底座铰链,弹簧片上下端分别与耐磨片和底座固定连接。探头支架能保证探头在变化范围内的任意高度时,始终保持探头检测面与底座平行,阻尼环和双簧片结构可有效降低探头扫查过程中的振动噪声,提高检测精度。
本发明提供了一种用于焊缝检测的超声成像方法,本发明的超声成像方法针对焊缝超声相控阵检测情形,利用全阵列采集每一个阵元依次单独发射超声波的回波数据,并进行像素逐点聚焦成像处理,从而得到各像素所对应的回波强度,提高了焊缝检测的成像质量和对焊缝中的小型缺陷检测的灵敏度,进一步保证焊缝的超声无损检测的性能和可靠性,避免了因焊缝焊接质量不合格而带来的事故。
本发明公开了一种基于近红外检测的“注水肉”快速筛查方法。该方法通过采集样品的近红外光谱,建立水分、蛋白质和脂肪含量预测模型;利用统计学的中位数法,分析水分/蛋白质和脂肪分布规律;依据国家标准《GB 18394‑2001畜禽肉水分限量》的限量值77%和利用水分/蛋白质和脂肪的中位数作为筛查指标,快速筛查疑似“注水肉”。本方法的检测过程简便、快速、无损而且适合在场在线,可以普及推广到市场和商超的肉类检测。
本发明公开了一种基于光学相干背散射效应的原子气体浓度检测装置及方法,该原子气体浓度检测装置包括准直激光器(1)、格兰泰勒棱镜(2)、反射镜(3)、消偏振分光棱镜(4)、样品台(5)、傅里叶透镜(6)、检偏器(7)、探测器(8)和计算机(9);准直激光器(1)、格兰泰勒棱镜(2)和反射镜(3)沿横向方向依次设置于同一条直线上;反射镜(3)和消偏振分光棱镜(4)沿纵向方向设置于同一条直线上;样品台(5)设置于消偏振分光棱镜(4)的一侧,在消偏振分光棱镜(4)的另一侧依次设置傅里叶透镜(6)、检偏器(7)和探测器(8);探测器(8)通过数据线与计算机(9)电连接;探测器(8)设置于傅里叶透镜(6)的焦面上。所述原子气体浓度检测装置及方法能够实现原子气体封闭汽室内的原子浓度的无损检测。
原子力声学显微镜悬臂梁接触谐振频率检测系统主要用于检测原子力显微镜悬臂梁的接触谐振频率,进而实现原子力声学显微镜的弹性模量成像,属于无损检测领域。本实用新型基于原子力显微镜悬臂谐振曲线峰值对应的电压信号,控制压控振荡器输出谐振中心频率的正弦电压信号激励压电传感器的原理。主要包括与原子力声学显微镜悬臂梁的光电二极管探测器连接的锁相放大器、与原子力声学显微镜的压电传感器连接的压控振荡器(VCO),以及处理频率信号的DSP控制板。DSP控制板控制VCO输出谐振中心频率的正弦电压信号激励压电传感器,得到谐振曲线,进而得到谐振曲线的中心频率,实现了一种自动频率检测系统。
一种异形截面钢材的在线涡流探伤检测装置,属于检测技术领域。该装置可以在线检测异形截面钢材。包括放线机(1)、平矫直器(2)、前横矫直器(3)、牵引辊(4)、涡流线圈(5)、打标器(6)、后横矫直辊(7)、收线器(8)、涡流探伤仪(9)、牵引辊电动机(10)和收线机电动机(11);平矫直器(2)、前横矫直器(3)、牵引辊(4)、涡流线圈、打标器(6)和后横矫直辊(7)按照先后顺序固定在工作台上;收线机(8)和放线机(1)分别安装在工作台的前后位置;涡流探伤仪(9)与涡流线圈相连接;牵引辊电动机(10)与牵引辊连接;收线机电动机(11)与收线机(1)连接。涡流线圈为异形截面,其形状与被检异形钢材截面形状一致。优点在于,实现了异形钢材无损、精准、高效的表面缺陷检测。
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