一种钢筋混凝土结构无损检测装置,它涉及钢筋混凝土结构的无损检测领域,包括变频电源、宽线板、电流电压测定仪和导线,宽线板是由工作芯线、感应芯线、集线端头和绝缘胶皮制成,变频电源通过导线连接宽线板上的工作芯线,电流电压测定仪采用导线与宽线板上的感应芯线相连。通过检测感应芯线内的感应电流或电动势变化,即可实现钢筋混凝土结构实时无损检测。本实用新型可对钢筋混凝土结构损伤前后的整体性能(如混凝土开裂及其与钢筋剥离等)进行表征,克服了传统无损检测方法侧重于单一层面的缺点,具有操作简单、性价比高和实时性好等优点,为钢筋混凝土结构的无损检测提供了新途径。
本发明公开了一种往复式无损检测装置,属于无损检测领域。该无损检测装置包括无损检测仪和检测头,所述的检测头下方转动设置有夹紧组件,所述的检测头设置在滑块的底部,所述的滑块滑动设置在两组升降块之间,所述的升降块与升降机构相连;所述的滑块上设有用于驱动滑块进行往复滑动的往复机构,所述的滑块还通过间歇组件与夹紧组件相连。本发明通过升降机构可以驱动检测头进行升降,以及通过往复机构可以驱动检测头进行往复直线运动,从而便于检测头对工件进行无损检测。另外,本发明还可以在检测头进行往复直线运动的同时,通过间歇组件带动工件进行间歇转动,从而便于检测头对工件进行较全面的无损检测。
一种蛋品无损检测分拣装置及其蛋品声学信号采集单元。具体涉及一种蛋品检测分拣装置及其检测单元,尤其涉及一种融合声学检测技术、超声波检测技术和神经网络诊断技术的蛋品无损检测分拣装置及其蛋品声学信号采集单元。其特征在于:包括以下四个组成部分:蛋品超声波信号采集单元、蛋品声学信号采集单元、蛋品传送分拣单元、数据分析处理系统;利用超声波回声以及摩擦声信号在蛋品不同程度破损时的声学特征差异,提取相应特征参数并通过基于BP神经网络的故障诊断技术对蛋品质量进行无损检测与质量分级;本发明的有益之处在于:本发明提供了一种蛋品无损检测装置,所述装置具有使用简单、可实现蛋品品质检测及分拣流程、准确度高等优点,能有效解决半手工方法消费大量的生产时间、生产效率较低且由于受到人的感官限制,主观性强、检选质量很差、可靠性不足等问题。
本发明公开了一种光学玻璃抛光亚表面损伤无损检测方法:先制备无损基底,再确定椭偏检测入射角;将无损基底定义为衬底-环境结构,使用标准电介质函数作为其材料物理模型,根据椭偏检测入射角下测得的椭偏参数,计算出无损基底的光学常数;将试样的亚表面损伤层定义为包括空气、表面粗糙层、再沉积层和衬底的多层膜光学模型;在多层膜光学模型基础上采用混合材料有效介质模型建立多层膜材料物理模型,测量试样的表面粗糙度、表面沉积物质沿深度分布规律,并使用无损基底光学常数;最后根据椭偏检测入射角下测得的试样椭偏参数,利用回归算法进行反演运算,获得亚表面损伤层的深度值。本发明的检测方法准确可靠,快速高效,且灵活可控。
本发明公开了一种稻谷脂肪酸含量无损检测方法及系统,将无霉变、未发芽、千粒重为23.32g的籼稻谷放置于恒温恒湿箱中进行霉菌培养,制备不同霉变时期的稻谷样本;分别采集波长392、404、430、442、619、636、870、885和899nm光波所对应的稻谷样本的反射率;将各反射率分别代入稻谷脂肪酸含量预测模型。本发明基于特征光谱波段反射率构建的SPXY-SPA-MLR模型能快速无损检测稻谷中的脂肪酸含量,大大缩短了检测的时间,降低了检测成本。
本发明提供一种无损检测控制装置,通过第一传动环状支架与第二传动环状支架分别套设于待测管道外壁;进而,控制模块控制第一传动模块和第二传动模块驱动主体支架移动;并接收第一无损检测模块的检测数据和/或第二无损检测模块的检测数据;根据第一无损检测模块的检测数据和/或第二无损检测模块的检测数据确认待测管道内的氧化堆积情况。进而通过将该第一无损检测模块和第二无损检测模块分别设置于对应的环形轨道内,使得该第一无损检测模块和第二无损检测模块可以在该环形轨道内移动,从而减少了第一无损检测模块的数量,降低了实现成本。
本发明公开了一种脐橙有效酸度的无损检测方法,包括以下步骤:采集建模样本和检验样本,将超出果面的果梗部分去除;对建模样本和检验样本进行清洗及吹干处理后,采集原始图像;对原始图像进行裁切;去背景处理,并进行边缘检测及果实区域提取,得到脐橙果实区域的RGB图像;将RGB图像转换为HSI图像;统计各HSI图像的色调均值利用最优化方法建立脐橙有效酸度模型;将检测样本的色调均值输入所述无损检测模型,输出检测样本对应的有效酸度。本发明利用脐橙果实区域的色调均值作为有效酸度无损检测的参数,建立脐橙有效酸度无损检测多项式模型,通过最优方法求解模型参数,最终确定脐橙有效酸度无损检测模型,实现无损检测脐橙有效酸度,实用性强。
本实用新型涉及公开了一种安全性能高的电力无损检测装置,包括底座,底座的顶部固定焊接有固定块,固定块的圆柱面开设有环形卡槽,环形卡槽的内壁卡接有活动环,活动环的顶部固定焊接有钢绳,固定块的顶部螺钉固定连接有电动推杆一。该安全性能高的电力无损检测装置,通过启动电动机,带动传动轴转动,进而带动齿轮传动,通过啮合带动活动环转动,带动钢绳转动,带动卡环转动,进而带动支撑柱转动,带动电动推杆二转动,从而带动无损检测头转动,通过启动电动推杆二,带动无损检测头左右移动,通过启动电动推杆一带动无损检测头上下移动,从而实现不用攀登高处即可进行无损检测,提高了安全性且检测调节方便。
本发明公开了一种声波无损检测方法、装置及系统,涉及无损检测领域。本发明实施例提供的声波无损检测方法通过无线局域网实现控制指令及声波无损检测配置数据等数据的传输,从而避免了进行有线传输时的线路布置,提高了声波无损检测的检测效率。
本发明公开了一种微裂纹无损检测系统及其检测方法。本发明的微裂纹无损检测系统包括信号发生器、低频激振器、高频激励器、被测构件、压电传感器、前置放大器、信号采集分析系统;所述信号发生器通过低频激振器和高频激励器与被测构件电连接,所述压电传感器通过粘接剂固定在被测构件上,所述信号采集分析系统通过前置放大器与压电传感器电连接;所述信号发生器能同时输出两路不同频率的简谐激励信号。本发明利用裂纹结构在多频激励下的非线性调制效应来进行缺陷检测,根据得到的响应谱中边频数量和幅值,直接判断被测构件是否存在微裂纹及微裂纹损伤的程度,不需要经过复杂的信号处理,使用方便,检测灵敏,检测效率高。
本发明公开了一种柑橘果实糖度的复杂性测度无损检测方法,包括步骤:采集M个训练样本和N个检验样本;采集训练样本和检验样本的原始图像;对原始图像进行裁切;对裁切后的图像进行去背景处理;对去背景处理后的图像进行边缘检测及果实区域提取,将RGB图像转换为HSI图像;求得HSI图像的复杂性测度C(Y)和信息熵H(Y);用糖度计测定训练样本的平均糖度;建立柑橘果实糖度无损检测模型;将检测样本的H(Y)和C(Y)输入无损检测模型,输出检测样本对应的糖度。本发明能够对柑橘果实糖度进行无损检测,实用性强,为生产和销售过程中柑橘内部品质分级提供了依据。
本发明的第一目的在于提供一种无损检测预应力管道的压浆密实度的设备,包括相互独立设置的检测设备和坐标纸;检测设备包括用于发生电磁波的发射天线、用于接收反射回来的电磁波的接收天线、用于控制发射天线进行电磁波发射的信号发生触发器、用于将所述接收天线所接收到的电压信号转换为数字信号的A/D转换器、用于将所述A/D转换器转换后的数字信号进行处理的数据处理部件合与数据处理部件连接的输出显示部件。本发明装置整体结构精简,操作方便;通过多指标进行控制,检测精度高。本发明的第二目的在于提供一种无损检测预应力管道的压浆密实度的方法,工艺步骤精简,能够快速查找出疑似不密实区域并获得其内部压浆密实度情况,实用性强。
本发明公开了一种锚杆预紧力无损动力检测装置及其检测方法。所述锚杆预紧力无损动力测装置由锚杆连接杆、加速度传感器、承压筒、连接杆紧固螺母、扭矩扳手、激振撞杆、信号传输线、信号采集分析仪组成,其中锚杆连接杆螺纹固接在锚杆的外露端,加速度传感器固接在锚杆连接杆上,锚杆连接杆上套装承压筒。本发明利用由加速度传感器构成的检测装置进行信号采集,然后通过计算,可获得相应锚杆的预紧力检测、锚杆锚固长度的检测和锚杆工作载荷的监测。本发明解决了现有问题中采用扭矩扳手测定锚杆预紧力的准确性不高,只能相对评价一批锚杆预紧力的大小,不能真实检测锚杆的预紧力的问题。
本发明公开一种基于伪随机编码的无损检测系统,包括电源装置、上位机、控制器、电控单元、换能器和信号采集部件,上位机输出伪随机编码序列;控制器将伪随机编码序列解码为脉冲并输出脉冲序列;电控单元接收脉冲序列后输出电压或电流信号给换能器,获得可控的换能器;信号采集部件记录冲击次数和频率并反馈给上位机;上位机进行处理。本发明方案结合伪随机序列编程控制,实现伪随机序列冲击,极大限度地抑制噪声和干扰,确保有效信号的精确识别和提取;通过电子脉冲扫频冲击,叠加单次冲击能量,实现无损检测距离和精度的提高。本发明还公开一种无损检测方法,采用上述基于伪随机编码的无损检测系统,能用于桥梁、混凝土结构无损检测领域。
针对无损检测与毁灭性碰撞,分属量级与性质均截然不同的两个变形层次,至今尚未提出揭示这两个层次映射关系的数学/力学理论的现状,本发明提出一种基于人工智能的用于检测装备在毁灭性碰撞时承载能力的原位无损检测方法,其借助人工智能,在无损检测与毁灭性碰撞这两个量级与性质均截然不同的变形层次之间,建立起特殊联系机制。即基于机器学习理论,在装备的特征参数与毁灭性碰撞时装备的承载能力之间,架起一座人工智能的桥梁(AI模型),基于结构动力识别方法等无损检测方法获取装备的特征参数,再借助AI模型,获取毁灭性碰撞时装备的承载能力,实现毁灭性碰撞时装备承载能力的原位无损检测。与现有技术相比,本发明技术方案的有益效果是:利用无损检测方法实现毁灭性碰撞条件下装备承载能力的原位无损检测。
本实用新型公开了一种GIS设备用密度变送器,包括壳体和设置在壳体内的陶瓷压力传感器、固定板、处理器,所述壳体内部设有空腔,壳体的左侧开口,壳体左侧开口处设有螺纹接口,所述陶瓷压力传感器位于空腔左侧并与空腔内壁密封设置,所述固定板的上下两端分别固定在壳体上,固定板的左侧紧贴陶瓷压力传感器,固定板的右侧设有铜柱,铜柱上设有处理器,陶瓷压力传感器与处理器电连接。本实用新型采用陶瓷压力传感器测量压力,陶瓷化学特性非常稳定,不会与SF6气体分解物产生反应以致于被腐蚀,避免了绝缘击穿事故的发生。
本实用新型公开了一种共发射极放大电路的地埋式污水处理系统,其结构包括活动上盖、MBR膜组件、隔板、反应器主体、侧面盖板、反应器活动门、操作间、鼓风机放置架、鼓风机、污水回流泵、水管、曝气管、流速仪,反应器主体的顶面左侧设有矩形状活动上盖,活动上盖和反应器主体通过卡扣互相扣合,反应器活动门通过合页安装在操作间的最右端,侧面盖板焊接于反应器主体前后两侧,设有流速仪,可以测量污水处理过程中的污水进出量,方便调配整个污水过程中化学试剂以及其他资源配置,达到污水处理更彻底,以及采用共发射极放大电路控制系统,控制电流或电压的大小,进一步减少污水处理流程中电力损耗,节约能源,真正的环保。
本实用新型公开了一种造纸车间废水回收利用装置,由中和料桶、蒸发桶和冷凝桶构成,所述中和料桶的顶端上设有废水接口,所述中和料桶侧端上分别设有中和剂投放口、pH值测试仪和蒸发桶衔接口,所述中和料桶内部设有过滤板,所述蒸发桶衔接口通过衔接管与蒸发桶内部密封连通,所述蒸发桶的桶体上设有加热控制器,所述蒸发桶顶端设有管体衔接端口,所述管体衔接端口通过蒸气传输管与冷凝桶内部密封连通,所述蒸发桶内部设有加热器,所述冷凝桶的桶体上设有引流端口,所述引流端口通过密封管与水质净化器连接。通过中和料桶的设计,从而使得蒸发气体更加纯净,同时也避免了化学成分的废水对蒸发桶进行腐蚀的情况发生。
本发明涉及锂电池材料领域,具体为一种富锂锰基正极材料及其制备方法,所述富锂锰基正极材料的化学结构式如下所示:Li[LixMyMn0.62‑zInz]O2其中,M为Co和/或Ni;x+y=0.38,且0.1≤x≤0.2,0.05≤z≤0.1,所述富锂锰基正极材料的表面包覆有稀土氟化物,本发明所制备的富锂锰基正极材料在2.75‑4.30V,放电倍率为0.2C的测试条件下,具有较高的首次放电容量(≥293mAh/g),较高的库伦效率(≥86.8%),并且倍率性能提升,具有良好的循环性能,0.2C倍率下经200次充放电循环之后容量保持率≥92.2%。
本发明公开了一种钠离子电池磷化锡/石墨烯负极复合材料及其制备方法,该负极复合材料是由片状石墨烯包裹在纳米磷化锡颗粒表面构成的三维结构材料,制备方法是先将金属锡粉、磷粉和磨球加入到高能球磨机的球磨罐中,在惰性气体或氮气气氛保护下,进行球磨同时发生化学反应,得到纳米磷化锡颗粒;再向球磨罐中加入石墨烯分散液进一步进行球磨,使石墨烯均匀包裹在纳米磷化锡颗粒表面,球磨产物置于惰性气体或氮气保护环境中进行热处理,即得磷化锡/石墨烯负极材料;该复合材料作为钠离子电池负极材料制备成半电池后测试显示其具有很高的充放电比容量和稳定的循环性能;该复合材料的制备方法简单可靠,工艺重复性好,可操作性强,环境友好,适合工业化生产。
本发明公开了一种钠离子电池导电聚合物/SnSex纳米花负极复合材料及其制备方法,该负极复合材料是由导电聚合物均匀包覆在SnSex纳米花表面构成的三维结构材料,制备方法是首先通过溶剂热法合成SnSex纳米花,然后将合成的SnSex纳米花超声分散到去离子水中,最后通过化学原位聚合反应在SnSex纳米花表面包覆一层导电聚合物,从而得到导电聚合物/SnSex纳米花负极复合材料;该方法合成的聚吡咯/SnSex纳米花复合材料分散性好,形状规则均匀,作为钠离子电池负极材料制备成半电池后测试显示其具有很高的充放电比容量、稳定的循环性能和良好倍率性能;该复合材料的制备方法简单可靠,工艺重复性好,可操作性强,环境友好,具有非常广阔的应用前景。
本发明公开了一种Ni0.9Zn0.1O的制备方法和制得的Ni0.9Zn0.1O及其应用。本发明的制备方法如下:以锌盐、镍盐作为金属源,二元醇和去离子水作为混合溶剂,采用水热法合成得到有机金属复合前驱体,然后将有机金属复合前驱体进行煅烧,即得本发明的Ni0.9Zn0.1O。本发明制得的Ni0.9Zn0.1O为单相的镍锌复合氧化物,并将其首次用作锂离子电池负极材料,电化学性能测试结果显示,在0.8A/g的条件下,循环100次后,可逆比容量仍大于600mAh/g;材料的三维网状结构有利于电解液的浸润与接触,并便于锂离子的嵌入与脱出,且引入的锌元素可提升材料的导电性,其倍率性能和循环性能优异。
本发明涉及基于表面等离子体共振的光学加速度传感器。该加速度传感器包括表面等离子体共振折射率传感器和气体膜盒。利用气体膜盒作为第一级加速度敏感元件,将输入的加速度变化转化为新型气体膜盒内传感气体的折射率变化,通过表面等离子体共振折射率传感器测量出折射率的变化,该折射率变化与输入加速度的大小成正比。本发明将在生物、化学传感领域广泛应用的SPR传感技术与新型气体膜盒相结合,应用于加速度传感中,具有灵敏度高、结构简单等特点。
本发明公开了一种淡水湖泊生态系统建立方法,属于淡水环境污染治理技术领域,一种淡水湖泊生态系统建立方法,包括水质改善、水位保持、水陆交界面处理、底泥改善、建立食物网链和水质监测等步骤,还包括有抑澡剂投放装置,通过结合物理、化学、生物的方式为恢复水生态系统建立条件,配合暖冷性植物对水中的氮磷污染物进行有效降解、吸收,可以实现有效降低水体污染负荷,使得水体得到净化,使水生态系统稳定,投放水生植物和水生动物,构建合理的食物网链,多种水生植物和水生动物能发挥协同作用,较单一种植水生植物及单一投放水生动物对改善水质效果更明显,提高水体透明度,降低营养盐,有利于水体生态的建立与恢复。
本发明公开了一种镀铜短切碳纤维增强铜/石墨复合材料及其制备方法;所述复合材料按质量百分比计包括下述组分:电解铜粉80%‑90%、镀铜石墨粉9.5%‑16.5%、镀铜短切碳纤维0.5%‑3.5%。本发明采用化学镀的方法将石墨粉和短切碳纤维均进行镀铜改性,再利用放电等离子烧结方法,获得了镀铜短切碳纤维增强铜/石墨复合材料,经过测试,该复合材料的致密度≥95%,表面维氏硬度值为62.7‑82.7HV,抗弯强度为118.3‑142.8MPa,电阻率为0.035‑0.076μΩ.m,摩擦系数为0.16‑0.23,加入镀铜碳纤维后,复合材料的磨损率得到显著降低,得到的铜/石墨复合材料具有良好的力学性能、优异的耐磨性和导电性,具有重要的应用价值。
本发明属于光学精密测量技术领域,具体是涉及一种具有光力增强特性的核壳型颗粒、增强光力的方法和应用,核材料为纳米晶体,壳材料为金属材质,所述纳米晶体为NaYF4:Yb3+,Er3+,Nd3+或YLF:Yb3+,所述金属材质为金或银;本发明具有吸收带可调谐、高上转换效率、化学稳定性好、易合成等优点。
本发明属于新能源技术领域,具体涉及一种基于金属氧化物电极的流动水能发电收集方法及装置。本发明利用金属氧化物氧空位结构,在水中吸附大量带电粒子从而表面产生电势;水区域发生持续流动变化时,金属氧化物电极表面的电势会发生稳定的变化;参比电极在水中不管其发生任何流动,电势都不变,起到参考电势的作用;从而持续性地输出电能;具体包括:将金属电极采用电化学氧化法氧化获得金属氧化物电极;将多个金属氧化物电极和参比电极放置在连通且流动的水区域;将电能采集装置与金属氧化物电极和参比电极用导线连接,测定回路电压和电流,并收集电能。方法简单,具有较高的经济、环境和社会效益。
本发明公开了一种铀尾矿库核素对库区地下水污染风险评价的方法,根据尾矿库区的水文地质结构条件、岩体介质特性、地球化学反应因素,研究铀尾矿库核素对地下水环境的污染机理;利用三维核素-水质耦合模型,研究核素在不同条件、不同时空尺度的水土动力要素作用下环境污染效应,通过熵权系数法来确定各影响因子的权重值;基于GIS平台,采用改进的AHP-DRASTICLL模型评价地下水固有脆弱性,再与污染源特殊脆弱性耦合;得到受U(VI)污染的地下水综合风险评价结果,对未来风险情况进行预测。
一种高速浆流冲蚀与腐蚀试验装置,包括由变径口、法兰及腔体组成的箱体和浆液循环控制系统。在箱体中,由一组试件组成的射流流道,另一组试件则安装在射流出口位置,试件可以单独通电形成电腐蚀,从而形成淹没射流下的高速冲蚀和腐蚀,实现同一试验环境下相同或不同材料的耐磨蚀、耐腐蚀及其组合的性能测试和比较。本高速浆流冲蚀与腐蚀试验装置可以高效地完成材料在浆液环境下的平行冲蚀、角度自由冲蚀和淹没射流下的冲蚀、空蚀及其电化学腐蚀等多种单一或组合的磨损类型,试验简单可靠,操作简便,整机功率小,特别容易实现高速浆液冲蚀、空蚀、腐蚀及其组合磨损。
中冶有色为您提供最新的湖南有色金属理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!