本发明属于无损检测技术领域,涉及一种检测复合材料结构筋条区的超声可视化成像方法。本发明方法基于超声反射原理,通过选用超声反射镜阵列线性扫面阵列换能器构建了一种快速超声扫描可视化成像方法,实现了复合材料结构筋条区不同部位的快速超声扫描可视化成像检测,通过选择不同扫查方式和入射方向及阵列换能器,实现不同复合材料结构筋条区的超声可视化成像检测。实际检测效果表明,明显提高了超声对复合材料结构筋条区不同部位检测的可视化程度和缺陷检出率及检测效率,可检测出复合材料结构筋条区不同部位中Ф3mm的分层,可视化成像质量非常清晰,取得了很好的实际检测效果。
本发明公开了结构疲劳裂纹方向检测用非线性超声混频方法,属于无损检测领域。该方法首先根据被测对象和非线性超声混频谐波条件,确定两基频波的模态、频率和入射角等检测参数;进行结构疲劳裂纹非线性超声混频检测;对各环形接收点处的检测信号进行连续小波变换,提取混频波的幅值,进行混频声场指向性分析;最后,根据反射混频波传播方向随疲劳裂纹方向的变化规律计算疲劳裂纹方向。
本发明提供一种晶片位置的检测方法、执行该检测方法的装置和一种处理晶片的设备,其中晶片位置的检测方法包括:步骤S1、利用探测器在所述凹槽上方对所述晶片进行检测,获取所述探测器的检测轨迹在所述晶片上和/或在所述凹槽上的各点的三维位置坐标;步骤S2、根据所述探测器的检测轨迹上的各点的三维位置坐标判定所述晶片的位置。本发明能够判定基座上凹槽所承载的晶片的位置,当晶片偏离于凹槽时,本发明还能够获取晶片中心的三维坐标,能够便于机械手调整位置,从而准确而无损地实现对晶片的抓取。
本发明涉及一种对预制混凝土构件内灌浆料饱满度进行检测的装置和方法,灌浆前在接头内或构件底部填充灌浆料的空腔的检测部位设置检测线金属测点,在灌浆过程中以及灌浆后的一段时间内,使用专用检测装置分别向各条检测线提供直流电,通过专用检测装置的指示灯点亮与不亮显示的检测线端电路导通与不通状态,判断灌浆接头或构件底部灌浆腔内测点位置处的灌浆料饱满度质量。本发明方法简单、直观、成本低、实用性强、快速可靠,可解决装配式混凝土结构竖向钢筋灌浆接头及构件底部灌浆部位的灌浆料饱满度的无损检测难题。
本实用新型公开了一种农药残留检测设备,该农药残留检测设备包括光谱采集装置以及与所述光谱采集装置有线或无线相连的检测装置;所述光谱采集装置用于对待检测样品进行光照,以及在进行所述光照时对所述待检测样品进行光谱采集,并将所述采集的光谱信息发送所述检测装置;所述检测装置用于根据所述采集的光谱信息确定所述待检测样品的农药残留信息。本实用新型提供的农药残留检测设备,通过光谱采集装置对待检测样品进行光照以及光谱采集,并将采集的光谱信息发送检测装置,检测装置根据该采集的光谱信息确定待检测样品的农药残留信息,从而能够实现快速、准确、无损检测农产品的农药残留。
本发明涉及一种基于数字图像相关的出水木质文物含水率检测系统,包括基于数字图像相关DIC技术的出水木质文物含水率检测设备和检测软件平台。出水木质文物含水率检测设备用于采集出水木质文物表面的变形图像;检测软件平台用于控制并接收出水木质文物含水率检测设备采集的表面变形图像,记录实时湿度数据,计算出水木质文物被测表面的应变场;根据基于DIC的含水率检测模型计算被测表面内部的含水率和湿应力场并评估其强度衰减规律。上述出水木质文物含水率采用CCD工业相机和数字图像相关DIC技术,能够实时检测出水木质文物表面的全场变形,实现了出水木质文物关键部位的含水率的实时快速、非接触式无损检测及其强度衰减规律的准确预测。
本发明涉及一种用于碳化硅纤维增强钛基复合材料制件的超声检测方法,属于无损检测技术领域。本发明针对钛合金与碳化硅纤维丝之间的金属/纤维界面进行水浸聚焦超声C扫描检测,采用界面信号检测和底波监控相结合的方式进行缺陷类型的识别和结合质量评价,避免了采用单一方法检测无法识别缺陷类型可能带来的误判问题。从而有效的实现对碳化硅纤维增强钛基复合材料制件界面结合质量控制。本发明采用水浸聚焦超声C扫描检测技术进行检测,有效提高检测灵敏度,并实现了检测结果的自动成像,避免了传统的手动接触式检测影响因素多、检测精度不高、结果显示不直观等问题。
本发明公开了一种复合材料胶接结构多通道敲击自动检测系统及方法,属于无损检测应用领域。该系统包括控制计算机、运动控制单元、机械扫查机构、多通道敲击检测装置、信号采集卡。其中,控制计算机向运动控制单元发送运动控制指令,运动控制单元驱动机械扫查机构带动多通道检测装置扫查待测样品;多通道敲击检测装置包括多个敲击锤和驱动控制电路,在敲击控制指令的控制下,多个敲击头同时敲击待测样品并采集敲击信号输入给控制计算机;控制计算机根据敲击电信号的宽度和位置信息得到敲击检测的C扫描图像。本发明克服了大面积待检件手动人工检测漏检难题,解决蜂窝胶接结构自动化检测的问题,实现多通道、高可靠性和可视化敲击检测。
本发明涉及基于虚拟相控的导波信号分析方法,属于无损检测信号分析领域。为了解决目前超声导波检测过程中,对于微小缺陷检测回波幅度低,分辨能力低的现状。通过结合相控聚焦思想与虚拟合成方法,在提高缺陷回波幅值,提高检测能力的同时,不过多的提高方法对仪器设备的要求。以最低的成本实现高分辨率高效的检测。本发明主要利用虚拟合成方法,在信号后处理过程中,对多通道信号分别引入适当的时间延迟,补偿各个通道信号到达聚焦点时间,从而实现虚拟的相控聚焦。本发明仅需要1轮激励-接收,便可以对整个检测区域的任意一点进行聚焦检测,检测效率高;对仪器设备要求低;能够对整个检测区域实现成像,检测结果直观。
本发明提出一种燃机叶片缺陷检测工艺,涉及燃机叶片检测技术领域,其中,包括:步骤1,制作辅助试样,所述辅助试样上设有多组模拟缺陷;步骤2,利用阵列涡流检测仪检测所述辅助试样,记录检测过程中获得的检测信号;步骤3,利用所述阵列涡流检测仪检测燃机叶片,记录观测检测过程中获得的检测信号,将所述燃机叶片的检测信号与所述辅助试样的检测信号进行对比,分析所述燃机叶片上缺陷的位置及大小。本发明提出的燃机叶片缺陷检测工艺不但可以实现对燃机叶片的无损检测,还能够明确缺陷位置、对于缺陷的大小进行定量及实现缺陷定性。
本发明涉及一种灌浆料饱满度检测方法和装置以及灌浆套筒,尤其是一种预制混凝土构件内钢筋套筒灌浆接头灌浆料饱满度的检测方法和装置及其灌浆套筒,使用电阻测量装置,测量插入灌浆套筒内壁的金属检测线和接头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,则认为套筒内壁金属检测线端头处的灌浆料饱满,如测量结果大于预定电阻值时,则判断接头内检测点处的灌浆料不不饱满,即接头的灌浆料饱满度不符合质量要求。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套筒灌浆连接接头灌浆料饱满度的无损检测判定难题。
本发明公开了属于牛肉品质快速无损检测范围的一种多通道近红外光谱牛肉品质多参数同时检测方法。首先在可移动控制柜内安装由8路光纤复用器分别和两个波长范围的光谱仪及探头装置组成的光谱检测系统;并嵌入到生产线工艺里进行在线检测:可同时满足胴体和分割肉的质量检测,得出最佳的光谱数据;建立定标预测模型,和采用相对分析误差来评价模型效果,模型分析大量样品实验数据,分别建立嫩度、含水率的预测模型得到各指标的预测值,再将所得的预测值代入基于所测指标建立的牛肉多参数综合品质评价模型得到最后的肉品等级;本发明采集可见近红外波段内的光谱信息,信息丰富,检测指标具有可拓展性;能够适应生产线检测需求。
本发明提供一种平行钢丝拉吊索检测装置及方法;检测装置包括传感器,传感器安装于拉吊索上,用于发射测试信号和接收测试反射信号;磁场设备,用于向传感器增加补充磁场;放大滤波设备,放大滤波设备与传感器通信连接,用于对发射的测试信号和接收的测试反射信号进行信号能力放大以及滤除杂波;信号发送及接收器,信号发送及接收器与放大滤波设备通信连接,用于发射激励信号和接收回波信号;计算机,计算机和信号发送及接收器通信连接,用于激发激励信号指令和对接收的回波信号进行分析和示波,从而获取测试参数;本发明提供的方案,能够快速、无损对平行钢丝拉吊索的内部缺陷位置和缺陷程度进行检测,有效提高了检测效率、降低检测难度。
本发明公开了属于食品检测技术领域的一种基于近红外光谱的注水肉检测方法。本发明的方法采集样品的红外光谱,通过测量和计算得到样品的相对含水率;然后对光谱数据进行预处理,得到目标矩阵并将其分为校正集和预测集。以两个数据集中的样品及其所对应的光谱数据、计算得到的相对含水率为依据,建立回归预测模型并评价模型的预测精度,通过多次验证,最终确定最佳的预处理方法及最佳的预测模型。本发明的方法装备的结构简单、检测操作简捷、检测过程快速;无损、不需对被检测样品做特殊处理、操作者不需专业知识;近红外及其配套装备性价比很高、装备尺寸较为适合于携带,适合于市场普及;既能够面向肉类成品市场,也可面向工业生产线。
本发明属于复合材料结构无损检测技术,涉及一种用于检测复合材料外凸R区的超声换能器夹具。其特征在于,它由导向架[3]、换能器座[7]和锁紧手柄[8]组成;导向架[3]由两个结构相同的导向板[4]、两个连接销[5]和四个螺钉[6]组成。本发明提出了一种用于检测复合材料外凸R区的超声换能器夹具,能保证换能器与被检测复合材料外凸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。
本发明公开了一种太赫兹光谱检测用样品池、评估抗体效价的方法及应用。该样品池是采用高太赫兹波透过及高可见光透过率材质制造阵列通孔结构;该方法包括:S1、确定待检测样品;S2、配置待检测样品不同浓度溶液;S3、加样;S4、对每个通孔内待捡测样品液滴进行太赫兹近场光谱检测,获得所有待捡测样品的太赫兹信号;S5、采集待捡测样品的太赫兹信号并进行处理;S6、分析混合前后不同溶液太赫兹光谱特征。本发明的样品池样品只需微量溶液且高通量,极大地降低了检测成本,提高检测效率及稳定性;样品溶液利用虹吸现象悬垂样品池中,收集的光谱仅包含样品,计算分析模型简便可靠。本发明的方法,用量少、效率高;无标记、无损耗,检测准确率更高。
本实用新型涉及一种磁记忆-巴克豪森(MMM-MBN)融合检测应力系统,该系统由信号发生器、功率放大器、传感器、主放大系统、检波系统、A/D转换系统、存储系统、ARM处理器、电源系统构成。采用自动控制技术切换MMM与MBN工作,先使用MMM技术快速非接触定位应力集中区,再用MMM-MBN方法融合定点检测应力;两套检测系统融合形成了MMM-MBN无损、快速检测应力,既提高了应力的检测速度,又提高了应力检测的精度。
本发明提供了一种利用太赫兹时域光谱技术检测岩石孔隙中原油含量的方法,包括:制备若干个不同体积比的原油四氯化碳标准溶液;利用太赫兹时域光谱装置对每一原油四氯化碳标准溶液进行检测,获取对应的太赫兹时域光谱峰值;采用最小二乘法拟合生成体积比-峰值标准曲线;将待测岩石样品浸泡在一定体积的四氯化碳溶剂中,生成待测样品溶液,应用太赫兹时域光谱装置对待测样品溶液进行检测,得到待测岩石样品的太赫兹时域光谱峰值;将待测岩石样品的太赫兹时域光谱峰值与体积比-峰值标准曲线进行比对,得到待测样品溶液中的原油与四氯化碳的体积比;根据原油与四氯化碳的体积比,得到待测岩石样品中的原油含量。本发明可实现对原油含量的无损检测。
本发明公开了一种带包覆层的地面钢质管道检测扫描器,属于管道无损检测技术领域,管道检测扫描器包括壳体,壳体的中部安装有用于装载检测探头的内部结构体,通过调节内部结构体的上下高度,调节检测探头的提离距离;壳体的左右两端均安装有可左右俯仰调节的调节结构体,调节调节结构体的俯仰角度,适应不同管径和不同厚度包覆层的待测管道;调节结构体上安装有可前后滑动的滑行结构体,滑行结构体紧贴待测管道,实现地面钢质管道检测扫描器的滑动扫描。本发明无需人工手持检测探头进行检测,省力省时,提高管道检测效率,避免抖动和人为误差,同时,能够进行调节以适应不同管径的待测管道,整个检测过程稳定、方便,便于实验探究和工程应用。
本发明公开了一种基于压电激励‑光纤光栅传感的裂纹损伤定量检测方法,包括:A、搭建压电激励‑光纤光栅传感系统的步骤;B、确定基于可调激光光源的光纤光栅解调方式以及选取光栅长度的步骤;C、在结构裂纹损伤的监测环境中布置压电激励传感器与光纤接收传感器以获得裂纹长度的步骤;D、进行试件疲劳试验的步骤;E、进行信号处理的步骤,即对光纤光栅传感器采集得到信号进行滤波处理和选取时间窗,提取得到的特征值来进行裂纹长度检测。采用本发明的方法,以克服传统无损检测中压电陶瓷易受电磁干扰、温漂大、多点测量困难的缺点,将其应用于损伤检测领域能够实现对裂纹损伤进行定量检测。
移动式轿车辐射成像检测系统,属核技术应用领域。其特征在于含有:检测装置模块、专用车及把两者连成一体的连接机构。该检测装置模块含有:射线源、前、后准直器和阵列探测器等检测部件、平移拖动机构和与将它们连成一体的机架,该平移拖动机构位于射线源和阵列探测器之间,展开后与所述机架及在其上式布置的射线源和阵列探测器等检测部件形成一条供被检客体进出并匀速通过完成扫描的检测通道。检测装置模块通过连接机构与专用车连接以上路行驶或脱离至地面开始检测工作。本发明用于获取扁平形状的被检客体的垂直方向的透视辐射投影图像,减轻了图像重叠效应,适用于轿车、航空集装箱或航空货板等大型客体的无损检测。
本发明提供了配饰类可穿戴产品的安全检测方法,包括:对配饰类可穿戴产品进行材质分析,确定所述配饰类可穿戴产品除包括配饰类材质构成的第一部件外,还包括非配饰类材质构成的第二部件;选取所述配饰类材质的第一检测标准对所述第一部件进行安全检测,得到第一检测结果;根据非配饰类材质选取与其匹配的第二检测标准,并使用第二检测标准述第二部件进行安全检测,得到第二检测结果;综合第一检测结果和第二检测结果,确定所述配饰类可穿戴产品的安全性能。本发明方法可以同时对第一部件和第二部件进行检测,如此可以提高检测效率。此外,在对配饰类可穿戴产品进行安全检测时是整机检测,并不需要破坏产品来检测部分零部件,实现了无损检测。
本发明提供了可穿戴产品的安全检测方法,包括:对可穿戴产品进行材质分析,确定所述可穿戴产品包括原始材质构成的第一部件,还包括非原始材质构成的第二部件;选取所述原始材质的第一检测标准对所述第一部件进行安全检测,得到第一检测结果;根据所述非原始材质选取与其匹配的第二检测标准,并使用所述第二检测标准对所述第二部件进行安全检测,得到第二检测结果;综合所述第一检测结果和所述第二检测结果,确定所述可穿戴产品的安全性能。本发明方法可以同时对第一部件和第二部件进行检测,如此可以提高检测效率。此外,在对可穿戴产品进行安全检测时是整机检测,并不需要破坏产品来检测部分零部件,实现了无损检测。
本实用新型公开了一种畜肉品质光谱检测装置,包括:可见/近红外光谱仪、近红外光谱仪、Y型光纤、检测探头和计算机;其中,所述Y型光纤的第一端连接至所述检测探头,所述Y型光纤的第二端连接至所述可见/近红外光谱仪,所述Y型光纤的第三端连接至所述近红外光谱仪,所述可见/近红外光谱仪和所述近红外光谱仪都连接至所述计算机。本实用新型具有如下优点:1)本实用新型的目的面向畜产品屠宰加工企业,提高企业的产品品质检测水平;2)采用的检测方法实用性高,检测系统成本低廉;3)可以实现对产品的在线、快速、无损、非接触检测;4)实用新型内容的重要性,提高畜肉产品以品质分级水平,增强我国的畜肉产品在国际市场上的竞争力。
基于光谱技术的煎炸油品质快速检测方法,其特征在于,包括采集训练集样本和测量数据及建立校正模型、用测试集数据对校正模型进行检测、对某一煎炸油进行检测三部分内容,具体步骤如下:采集训练集样本和测量数据及建立校正模型:用测试集数据对校正模型进行检测:对某一煎炸油进行检测:本发明通过对未知组分的煎炸油样本进行光谱扫描,以实现煎炸油的品质质量检测。本方法具有快速、无损、操作、无污染、便捷等优点,为实现市场煎炸油质量检测提供良好基础。
本发明涉及一种检测埋置于不同介质中锚杆长度的方法,属于无损检测领域。首先选取与埋于介质中锚杆直径、材料、形状相同的自由锚杆,对自由锚杆进行频率扫描检测,并绘制自由锚杆检测频率与第一次端面回波峰峰值对应曲线、自由锚杆检测频率与第一次端面回波速度对应曲线;从自由锚杆检测频率与第一次端面回波峰峰值对应曲线上任选一极大值所对应的频率作为实际检测频率;采用实际检测频率对埋于介质中锚杆进行检测,将检测所得的第一次端面回波峰峰值时间乘以自由锚杆在该频率下所对应的第一次端面回波速度值,并除以2,即得到埋于介质中的锚杆的长度。本方法无需测定锚杆及周围介质力学参数,无需计算频散曲线,适用于各种工况,检测速度快。
本发明公开了一种用于复合材料复杂型面粘接质量的原位检测方法,首先了解复合材料的粘接工艺,寻找可能导致缺陷产生的环节;根据待检测构件结构尺寸等制作对比试验件,通过对试验件的敲击检测确定设备对该种复合材料的分辨率;根据分辨率对待检测设备进行网格划分,并进行网格编号,将敲击检测数据输入数据分析模型,对敲击检测的数据直接进行判断。本发明可以以较低的成本实现原位实时快速无损检测,另一方面应用范围广,能够适用于各种复合材料的损伤检测。同时,提高了复杂曲面构件检测的定位准确性、检测效率和检测精度。本发明在检测时,可以在实物现场进行检测,无需挪动工件。
本发明属于增材制造金属材料无损检测技术领域,具体涉及一种增材制造点阵结构蒙皮与点阵端点未连接缺陷相控阵超声检测系统及方法。该检测系统包括扫查模块和图像分析模块;其中,扫查模块用于对增材制造点阵结构蒙皮进行扫查,获取点阵结构蒙皮与点阵端点处超声C扫描成像并发送至图像分析模块;图像分析模块用于对接收到的超声C扫描成像进行分析判断。本发明能够更直观地检测蒙皮与点阵端点未连接缺陷,防止工件在使用过程中发生破坏;不仅能够准确完成产品检测,并且检测效率及检测灵活性大幅提高。
本发明公开了无缝线路长钢轨锁定轨温的检测方法,该方法的技术特征在于利用了金属磁记忆‑磁巴克豪森融合在线检测方法。首先搭建系统平台,其次,利用MMM检测方法对长钢轨进行快速检测,记录钢轨中温度应力分布图谱,定位温度应力集中区;然后利用MBN方法对应力集中区的温度应力进行逐点定量检测,确定应力变化大小;最后根据线路设计承受荷载的能力,确定无缝线路轨道的锁定轨温。这一方法实现了对无缝长钢轨内部温度应力的快速定量检测。本发明根据轨道参数和现场轨温,建立了无缝线路实际锁定轨温的计算公式,实现无缝线路“实际”锁定轨温的在线、无损、快速检测。
本实用新型属于医疗器械技术领域,主要涉及透气窗过滤器密封性检测装置。需解决的问题:能够真实有效检测出透气窗过滤器透气膜焊接的密封性,而不影响透气窗过滤器继续使用,安全的一种透气窗过滤器密封性检测装置。方案:真空泵位于最末端,负压罐位于真空泵与电磁阀中间,压力表位于电磁阀与油水分离器中间,报警指示灯位于油水分离器与透气窗过滤器放置装置中间,透气窗过滤器放置装置正下方为检测用水槽,透气窗过滤器放置装置位于报警指示灯与密封接头机构中间。本实用新型与现有技术相比,检测方便,效率高,被检测件无损伤,检测精确度更高,更具有安全性、有效性。
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