本发明提供一种无损检测桥梁桩基缺陷的方法,涉及桥梁桩基检测技术领域。该无损检测桥梁桩基缺陷的方法,包括有如下步骤:S1、对桥梁桩基检测面进行清洁、平整处理,S2、取三根声测管,将三根声测管深入桥梁桩基的内部,S3、对三根声测管的外壁内距、外露长度、直径等进行测量,S4、在主机上设置测量的参数,S5、对三根声测管注满清水,测试声测管通畅程度,S6、放置三脚架,安装匀速提升装置,S7、开始采集波段。该无损检测桥梁桩基缺陷的方法,可以更好的减小碎石、杂物等对检测波段的影响,提高检测的精确度,通过匀速提升装置对换能器在声测管的内部进行匀速的提升便于对桥梁桩基进行快速检测,提高检测精确度和效率。
本发明公开了光学元件强激光损伤特性的无损检测与评价方法,旨在解决现有技术不能通过无损检测评价光学元件激光损伤特性的难题。本发明包括:通过实验获得光学元件的无损检测数据以及强激光作用下发生损伤的激光参数;将无损检测数据与损伤测试结果作为特征量,使用深度学习方法,根据无损检测数据、激光参数及损伤测试结果,获得光学元件激光损伤特性的检测评价模型;将待检测的光学元件进行无损检测,将获得的无损检测数据和激光参数作为检测评价模型的输入量,从而获得该光学元件的激光损伤特性检测结果,实现强激光损伤特性的无损检测与评价。
本发明公开了一种含局部减薄缺陷的选频带涡流无损检测解析计算方法,包括以下步骤:S1、将缺陷检测模型划分为6个求解区域;S2、对1‑5区五个水平方向区域进行求解,然后通过叠加原理得到1‑2区的磁矢量势和磁感应强度;S3、对选频带涡流无损检测激励信号进行傅里叶分析,得到频域激励信号的频率成分,计算不同频率成分下的圆柱形线圈所在区域1‑2的磁矢量势级数形式的解析解,通过线性叠加获取选频带涡流无损检测激励信号的磁矢量势级数形式的解析解。本发明可以获得含局部减薄缺陷的选频带涡流无损检测系统在区域1‑2的磁矢量势的级数形式解析解,可以大幅提高含局部减薄缺陷的选频带涡流无损检测系统的电磁场计算的求解效率。
本实用新型公开了一种手持式金属无损检测仪,涉及到金属无损检测仪领域,包括检测仪本体,所述检测仪本体的一侧固定安装有固定箱,固定箱的两侧内壁上均开设有移动孔,两个移动孔内均活动安装有移动杆,两个移动杆相互远离的一端均固定安装有固定杆,两个固定杆相适配。本实用新型,通过检测仪本体、固定箱、移动孔、移动杆、固定杆、联动杆、按压孔、按压的设置,使得检测仪本体在使用时,可以通过两个固定杆夹住固定物体,进而使得检测仪本体可以便于固定,从而使得工作人员可以腾出双手进行记录数据库或者其他的工作,使得检测仪本体的使用能够满足工作多样化的需求,使用起来更加的方便。
本发明提供一种无损检测人工标准伤的刻制和计量方法及装置。涉及金属形材的检测。在各种金属管材、板材、棒材的无损检测中,均需要符合被检材料技术要求的人工标准伤,除了用于调试和刻度检测设备外,还用来作为判断产品成废的当量标准。本发明是在与被检产品有相同的材质、相同的加工工艺、相同材形的工件上加工出标准缺陷,以模拟被检材料上的自然缺陷,作为检测产品的计量标准。本方法可在刻制标准伤的同时计量出它的尺寸,并可在管材内壁刻制及计量,刻制不确定度为±0.005mm,计量不确定度为±0.003mm;可满足各种形材的无损检测要求。
本发明提供一种导电材料零件冲击损伤无损检测装置,其包括检测平台、激励线圈、激励电源、红外相机、同步控制器以及控制计算机。其中激励线圈用于对被检测零件进行高频电磁感应加热;激励电源用于给激励线圈施加高频脉冲电流激励;红外相机用于对被检测零件进行红外热成像视频和/或红外热成像图像采集;同步控制器用于对红外相机的采集操作以及激励电源的高频脉冲电流激励操作进行同步处理;控制计算机用于向同步控制器发送检测开始和检测停止信号,并接收红外相机采集的红外热成像视频和/或红外热成像图像,并根据红外热成像视频和/或红外热成像图像,对被检测零件进行损伤检测。本发明可实现对导电材料的冲击损伤的无损检测。
本发明公开了一种电磁复合无损检测传感器、系统及方法,属于无损检测技术领域包括激励组件和接收组件;激励组件包括接收极低频激励信号、低频激励信号或中高频激励信号的第一激励线圈,以及接收中低频激励信号或高频激励信号的第二激励线圈。将基于不同频率激励信号进行工作的激励组件、接收组件集成于同一传感器中,通过在不同时刻向第一激励线圈、第二激励线圈通入不同激励信号进而实现不同的无损检测,包括涡流检测、交流电磁场检测、磁巴克豪森噪声检测、增量磁导率检测等多种无损检测,进而能够获取微观组织引起的应力变化、增量的磁导率对应力影响、电导率与磁导率对应力的影响,以此实现准确判断构件应力大小,为复杂应力理论研究提供了实验验证基础。
本发明提供一种无线充电发射端内部功率管无损输入电流检测方法,所述无线充电发射端包括开关管Q1、开关管Q2、开关管Q3和开关管Q4;所述方法为:检测所述无线充电发射端中开关管Q2和开关管Q4这两个下管的导通电流,并通过调整开关管Q1、开关管Q2、开关管Q3和开关管Q4的开关时序来实现无损输入电流检测。本发明通过检测无线充电发射端中两个下管功率管的导通电流,并创新性地通过调整功率管的开关时序来两个下管功率管的死区阶段的电流不再流入供电端PVIN,并相应产生两个下管功率管的检测电流的检测窗口信号,能够实现功率管的无损输入电流检测。
一种高信噪比的无损检测探头系统,包括正弦波发生模块、功率放大模块、无损检测电涡流探头、信号调理模块和数据采集处理模块,所述无损检测电涡流探头包括线圈和位于线圈底部的巨磁电阻传感芯片,所述线圈包括激励线圈和位于激励线圈内部的消除线圈,消除线圈与激励线圈为同轴线圈且串联;所述激励线圈的一端连接功率放大模块的输出端,另一端与消除线圈的一端相连,消除线圈的另一端接地,巨磁电阻传感芯片的输出端连接信号调理模块的输入端。本发明通过对探头结构及相应外围电路的改进,大大提高了信噪比,提高了探头探测的灵敏度,使其可用于航空航天等重要领域的多层导电结构里层和深层缺陷的无损检测与评估。
本发明公开了一种复杂工况自适应式隧道衬砌无损检测台车,即自动适应隧道断面变化、颠簸路面、工程车曲线行走、衬砌壁面凹凸等工况进行隧道衬砌的无损检测,解决现有技术对隧道衬砌无损检测时依靠人工托举天线对隧道衬砌进行无损检测时导致的检测效率低、检测结果误差大的问题。本发明包括工程车和检测设备;工程车包括工作平台,两对行走轮胎组,以及四个自伸缩机构;检测设备包括双级回转式减速器,三级起重臂,浮动臂,曲面自适应机构,以及雷达天线夹持机构;雷达天线夹持机构包括安装座和雷达天线安装盒;雷达天线安装盒包括雷达天线安装盒主体,紧固板,以及防护板。本发明结构简单、设计科学合理,使用方便,检测效率高、检测结果精准。
本发明公开了一种可融合无损检测技术的中药材数字化质控追溯方法,属于中药材溯源技术领域,目的在于解决现有中药材没有科学的鉴别体系,同时中药材在生产、运输、加工、出售过程无法进行产品溯源的问题。其通过构建融合无损检测技术的中药材数字化追溯系统,对中药材的种植过程和储运过程进行记录并关联中药材的各项数据信息,在无损检测技术的加持下使得追溯信息的记录更加科学准确。在中药材的加工环节,建立中药饮片近红外无损检测数据库,并将近红外无损检测设备物联化,在中药饮片流通过程中或者到达下游商户时可通过物联化近红外无损检测设备再次测量样品与数据库做比对,为其提供真伪鉴别、掺伪识别、品种分类、产地分析、质量评价佐证。
本发明公开了一种管内电缆导体局部缺陷的连续无损检测装置,其体征在于:磁场检测器为前、后、上、下四排霍尔传感器构成的方形霍尔传感器阵列;管内电缆导体依次穿过杜瓦一端的检测入口、励磁线圈的中心、方形霍尔传感器阵列的中心,再从杜瓦另一端的检测出口穿出;所述管内电缆导体的检测入口侧与管内电缆导体的推送机构相连。该装置能够连续无损地检测出管内电缆导体的局部缺陷,从而为超导电缆的绞缆、挤压成型工艺的制定,提供可靠的实验数据;也能在管内电缆导体制备过程中进行局部缺陷的在线实时无损检测,以提高管内电缆导体的性能、使用寿命和可靠性。
本发明公开了基于近红外光谱的双光路水果无损检测系统及方法,属于近红外光谱无损检测技术领域,包括顺序连接的电源模块、LED光源、光路模块和电路模块;所述电源模块供电给LED光源,LED光源产生近红外光谱进入光路模块,光路模块将近红外光谱分为两路,一路作为参照进行采集,另一路对待测物进行照射采集,并将两路采集数据传入电路模块,电路模块对采集数据进行校正处理后,再存储,解决了现有近红外光谱水果无损检测设备存在光源抖动的影响,难以正确反映待测物的吸收光谱和不能将检测结果定量化输出,以及使用场景限制较大,使用方法繁琐的问题。
本实用新型公开了多功能高层建筑主体结构无损检测仪,包括检测仪本体,检测仪本体的一侧通过连接线固定安装有检测座,检测座远离连接线的一侧上设有防偏机构,连接线一侧的检测仪本体上设有收纳组件,收纳组件一侧的检测仪本体内部固定安装有蓄电池组,蓄电池组与检测仪本体上的充电端口之间电性连接,检测仪本体的底部固定安装有提手,检测座靠近防偏机构的一侧上固定安装有检测面板,检测面板上固定安装有无损检测探头;本实用新型结构简单紧凑,装有无损检测探头的检测座上增设防偏机构,避免检测探头偏动,无需手动固定,收纳组件方便对检测用检测座收纳放置、保护,降低检测仪损坏的可能性,提高检测精准度,简单、易行。
本实用新型公开了一种管内电缆导体局部缺陷的连续无损检测装置,其体征在于:磁场检测器为前、后、上、下四排霍尔传感器构成的方形霍尔传感器阵列;管内电缆导体依次穿过杜瓦一端的检测入口、励磁线圈的中心、方形霍尔传感器阵列的中心,再从杜瓦另一端的检测出口穿出;所述管内电缆导体的检测入口侧与管内电缆导体的推送机构相连。该装置能够连续无损地检测出管内电缆导体的局部缺陷,从而为超导电缆的绞缆、挤压成型工艺的制定,提供可靠的实验数据;也能在管内电缆导体制备过程中进行局部缺陷的在线实时无损检测,以提高管内电缆导体的性能、使用寿命和可靠性。
本发明公开了一种适应于外露过长锚杆的支护质量无损检测方法。检测方法对检测杆进行能量激发是对设置在锚杆侧的辅助杆进行能量激发,辅助杆为金属材料杆,与被检测锚杆同轴向捆绑设置,辅助杆直径小于16mm,长度为支护掩埋长度与锚杆支护掩埋长度相同、外露端长度10cm~20cm,辅助杆底部与锚杆底部采用点焊固定。本发明利用一维弹性波反射原理及弹性波在锚固体系中的特性来检测分析锚杆支护质量;通过对辅助杆进行无损检测来间接反映锚杆的密实度、锚杆长度、缺陷位置;提供了一种新型的锚杆无损检测方法,大大提高了该类锚杆无损检测结果的准确性,为该类锚杆的施工质量及围岩稳定性判定提供了准确可靠的数据支撑。
本发明公开一种材料微小介电波动无损检测的微波传感器测量方法,应用于微波材料领域,针对现有技术难以解决材料介电特性的准确测量和表征的问题;本发明的测量方法,所基于的射频传感器为单端口输入,在辐射单元背面的金属接地面引入四个缺陷地结构人工电磁超材料单元,四个缺陷地结构人工电磁超材料单元分为左右两组,这两组缺陷地结构人工电磁超材料单元呈对称分布,通过适当的调整四个单元内尺寸及单元间尺寸,实现双频工作;待测样品置于四个四组缺陷结构人工电磁超材料单元上方,通过电磁超材料单元周围电磁场与待测材料间相互作用,可实时检测材料介电特性微小波动。
本发明公开了一种监测配料混合均匀度的无损检测方法,包括以下步骤:选取样本中10光谱采集点;使用近红外光谱仪获取不同混合时间下每个光谱采集点的光谱数据;在波长900‑1700nm范围内每隔2.5nm选取一个等距点,导出同一混合时间下所有等距点的光谱数据;计算同一混合时间下,每个等距点处的10个光谱采集点的标准差,然后将所有等距点处的标准差求和,即为该混合时间下的标准差之和;当相邻混合时间的光谱数据标准差之和的偏差均小于5%,则视为该物料混合均匀,反之,未混合均匀。该方法可有效解决现有的检测方法存在的检测成本高、检测难度大以及检测速度慢的问题。
本发明公开了一种水坝的土壤孔隙度检测用无损测定装置及其使用方法,属于检测设备技术领域,包括移动底座,所述移动底座的顶部固定安装有高度调节机构,所述高度调节机构的顶部固定安装有固定板,所述固定板的一侧开设有凹槽;本发明通过一个主摄像机和两个辅助摄像机的设置,可以提升对目标物的采像效果,通过滑板和滑槽的配合使用,可以方便对移动块进行移动,进而实现对主摄像机和辅助摄像机的采像距离进行调节的目的,通过辅助采像机构的设置,滑块在滑轨的内腔滑动,可以对辅助摄像机的位置进行调节,辅助摄像机通过连接杆与滑块的顶部轴承支撑,可以调节辅助摄像机的采像角度,进而与主摄像机配合使用对目标物进行图像采集。
本发明公开了一种基于激光测振的非接触式无损检测方法,属于土木、建筑、道桥、水利工程质量安全检测技术领域,包括以下步骤:确定待测物,将激光测振装置固定在移动测试工具上,并使其距离待测物的测试面0.01‑3m;打开激光测振装置,使激光垂直于测试面;利用冲击装置作用于待测物被激光照射的测点上,使待测物产生振动,同时使激光测振装置以速度VH匀速移动,且移动方向与测点振动方向垂直;通过激光测振装置计算出测点的振动速度V移;利用软件对测点的振动速度V移进行分析,得到待测物的内部情况。该方法采用非接触式测试,不仅可以避免传感器与被测物表面接触而产生的误差,还能够采用连续移动式的检测,从而大幅提高测试精度和效率。
本发明提出了一种用于牧草高度检测的实时无损测量方法,包括如下步骤:S1、图像采集;S2、牧草检测;S3、牧草层高计算;S4、牧草株高计算;S5、图像压缩与网络传输。本发明克服现有牧草高度检测方法的缺点,实现了对牧草任意高度的实时、无损、连续、远程测量,本发明对提高观测资料的客观性、数据质量和减轻观测人员劳动强度、提高观测效率等具有重要意义。
本发明公开的一种THz时钟同步调频连续波无损测厚检测系统,旨在提供一种结构简单,稳定可靠,性能优良,能够广泛应用于多个场合,对特种涂层及结构件原位进行无损检测的太赫兹测厚成像系统。本发明通过下述技术方案实现:时钟模块(1)产生两路同时输入太赫兹调频连续波发射源(2)和太赫兹探测器(3)的微波驱动信号,实现收发时钟同步;偏振光路(4)对太赫兹信号进行偏振,控制太赫兹调频连续波发射源(2)和太赫兹探测器(3)的本振调制波形,从而实现太赫兹调频连续波接收和发射调制波形一致的成像雷达和太赫兹时钟同步接收和发射调制波形不一致的椭偏调频连续波无损检测测厚系统两种模式。
本发明涉及一种基于螺旋测量的管道无损检测装置,它包括连接头、前扶正器、电机、机体、分电板、单片机控制器、超声波距离传感器、机载存储器、无线传输模块、电池、数字电位式角度传感器、后扶正器。所述连接头位于前扶正器的前端,用以连接额外的管道牵引器,提供直线运动动力;所述电机固定在前扶正器后端,并与机体前端相连,电机转动时将带动机体旋转,再结合额外牵引器的直线运动,使得机体作螺旋运动;超声波距离传感器和数字电位式角度传感器分别采集径向位移数据和旋转角度数据,通过数学模型拟合成可反映管道内壁情况的螺旋轨迹线。本发明检测传感器与管道无接触,实现无损检测;设备简单,可靠性高,采集的数据量大,精确度高。
本发明公开了一种测点间信息关联方法及土木结构无损检测方法,包括:对某测试对象进行无损检测,得到不同测点各自的测试参数;对不同测线的测试参数进行统计,得到各测线测试参数与统计平均值之间的偏差特征;提取各测线与相邻测线间的波速变化率,得到相敏指标PSG;当相邻测线均经过测试对象内的缺陷时,引入参数SPT、DSP来反映各测线测试参数与趋势之间的关系,其中SPT为相敏指标和,DSP为修正相敏指标和。本发明的目的在于提供一种测点间信息关联方法及土木结构无损检测方法,以解决现有技术中同次测试中不同测线间的测试数据无法关联,导致容易漏判、影响模型精度的问题,实现对不同测线间的信息进行有效关联,提高所建立的模型的准确性的目的。
一种测试预应力锚固体系张力的无损检测方法,属于工程建设质量检测技术领域,该方法按如下步骤进行操作:安装加速度传感器;用激振锤激振,测试其响应特性;进行参数标定及张力测定;利用参照按公式进行张力推算。这种测试预应力锚固体系张力的方法,解决了过去预应力锚固体系张力无法进行无损检测的问题,同时由于打击激振和振动响应测试都是在预应力锚固体系的锚头上进行,因而测试便捷,可方便的从所测参数推算出体系的张力。
本发明公开了一种无损检测的削检一体式蚕茧分选设备线,包括传送模块、机器视觉检测模块、移动模块、切削模块、近红外光谱与图像融合检测模块和控制模块。机器视觉检测模块通过摄像单元收集蚕茧数据,控制模块通过蚕茧数据分辨出合格蚕茧和不合格蚕茧,通过对蚕茧的鉴别结果通过移动模块对不合格蚕茧通过出料口送出;移动模块对合格蚕茧进行摆正,切削模块对摆正位置的合格蚕茧进行削口,完成切削动作后触发近红外光谱与图像融合检测模块判别蚕蛹是否合格以及合格蚕蛹的雌雄,并将分类信息反馈给控制模块,控制模块对移动模块下发操作指令,将不合格蚕蛹、合格的雌蚕蛹和雄蚕蛹分别倾倒到不同的出料口,合格蚕蛹的茧壳放回所述传送模块送出。
本发明公开了一种太赫兹无损检测可视化测试软件平台,通过编程设计软件平台,对多层胶结结构进行太赫兹无损检测后得到的SVD格式文件包,通过将SVD格式文件包导入到软件平台内,软件平台根据文件包内的相关数据在软件平台内显示多层胶结结构的二维太赫兹图像,所述的软件平台包括SVD文件读取模块、界面显示模块和功能使用模块。本发明的有益效果是:本方案提供一种能够对太赫兹无损检测所得数据进行处理的软件平台,从而能够提高检测的效率,本方案能够实现将太赫兹无损检测后得到的SVD格式文件以二维太赫兹图像的形式及时、直观地展示,有利于缩短检测与得出最后结果的之间时长,从而起到提高检测效率的作用。
本实用新型公开了一种X射线轨检仪和高速铁路轨道无损检测装置,X射线轨检仪包括X射线源、X射线探测器、高压发生器和轨检仪控制器;X射线源和X射线探测器对应设置在待测铁轨的两侧,X射线探测器和高压发生器均与轨检仪控制器通信连接,由高压发生器驱动X射线源,产生X射线对待测铁轨进行照射,在待测铁轨的另一侧的X射线探测器测量透射的X射线信号,X射线探测器将携带铁轨图像信息的信号传递给轨检仪控制器。本实用新型采用X射线成像的方式对铁轨内部缺陷进行检测,使得铁轨检测速度达到300km/h,缺陷分辨能力达到1mm。本实用新型提高铁轨的无损检测速率和缺陷检测效果,提高铁路的通行效率,降低铁路的运行成本。
一种高温超导膜临界电流无损检测装置及其检测方法,其检测装置的组成主要是:下底板上的杜瓦内竖直安装有聚四氟乙烯杆,圆形的聚四氟乙烯薄片固定在聚四氟乙烯杆顶端;下底板上的四根立柱间连有横杆;左侧横杆上固定有纵向直线导轨,纵向直线导轨端部固定有纵向激光位移传感器;右侧横杆上固定有纵向滑轨;横向直线导轨两端固定在纵向直线导轨的滑台和滑轨上;横向直线导轨端部固定有横向激光位移传感器;竖向直线导轨中下部固定在横向直线导轨滑台上,顶端固定竖向激光位移传感器;竖向直线导轨滑台底部螺纹连接:底端有低温霍尔探头阵列的支杆,或者底部有亥姆霍兹线圈的竖向支杆。该装置能精确的得出高温超导膜的临界电流不均匀性分布数据。
本实用新型公开了用于飞机复合材料无损检测的检测装置,涉及检测领域,包括防护检测室、置物台、数字X射线成像仪、第一机器人、固定组件、PLC控制柜和远程控制终端;被测工件放置在置物台上,第一机器人抓取转移被测工件至X射线检测的检测位,通过固定组件固定被测工件,数字X射线成像仪的发射机发射X射线透照被测工件,成像板接收投射被测工件后的射线光子,将信号通过PLC控制柜传输至远程控制终端进行数字图形的展示,检测后,第一机器人抓取转移被测工件至置物台,完成检测流程,整个检测过程中不需要工作人员进入到X射线环境内,保证了工作人员的身体健康,同时一次就实现被测工件的全部检测,减少工作人员的工作量。
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