本发明属于硬脆材料的超精密加工技术领域,提供了一种蓝宝石衬底的高效混合磨料化学机械抛光液。该高效混合磨料化学机械抛光液包括混合磨料、表面活性剂、螯合剂、pH调节剂和去离子水。化学机械抛光后,在105×141μm2的较大检测范围下,蓝宝石衬底的表面粗糙度Ra为0.530nm,材料去除速率为6.78μm/h。实现了蓝宝石衬底的超高材料去除速率和无损伤的亚纳米级表面粗糙度的化学机械抛光。
本发明属于土木工程结构无损检测技术领域,提供了一种氯离子侵蚀下钢筋混凝土桥板加速腐蚀的试验装置,主要由交流电源、控制器、加热灯管、盐水喷头、电液伺服加载系统、整流器、铁片、有机玻璃围栏、钢筋网、沥青铺装层、行车道板和计划腐蚀区域组成。对缓慢自然腐蚀过程在实验室的快速重现:1)利用电液伺服加载系统在桥板表面施加竖向的往复荷载模拟车流荷载,2)利用喷洒盐水和加热灯管的自动控制系统实现干燥和潮湿交替出现的不利环境的模拟,3)通过施加直流电加速钢筋腐蚀的电化学反应过程。本发明的效果是可以能够在实验室条件下快速再现钢筋混凝土桥板的腐蚀过程并最终形成水平锈胀裂缝。
本发明属于碳纤维复合材料机械加工技术领域,一种碳纤维复合材料磨削加工方法,采用立式数控机床,通过应用杯型金刚石砂轮,对碳纤维复合材料方形平板表面进行立式端面粗磨和精磨加工,包括工件装夹、清洗冷却待加工面、粗磨工件表面、精磨工件表面、清洗冷却吹干并检测已加工面。本发明加工工艺简单,装夹快速稳定,操作方便,刀具磨损小,加工效率高,加工零件表面光洁度好、应力小、无损伤、无分层撕裂等加工缺陷。
本发明公开了一种分析聚变装置第一镜杂质沉积层厚度及其结构的方法,本发明是一种无损检测第一镜表面杂质沉积层厚度及结构的方法,可以直观的显示杂质沉积层的成分信息,且样品无需预处理,实用性强。太赫兹波在等离子体及真空环境下传播损耗小,可以实现远距离原位在线诊断。本发明能够在磁约束聚变装置运行过程中原位分析第一镜表面杂质沉积、分布特点,有助于理解磁约束聚变装置运行过程中杂质灰尘沉积,氘氚燃料滞留等PSI问题。
本发明属于土木工程结构无损检测技术领域,提出了一种基于探地雷达的钢筋混凝土结构锈蚀环境定量评估方法。首先,利用探地雷达扫描钢筋混凝土构件,从探地雷达3D成像图中识别所有钢筋处反射信号,提取所有钢筋处反射信号的幅值,并利用统计分析建立幅值衰减模型;其次,利用钢筋平面位置和钢筋处衰减率建立锈蚀环境分布图,统计锈蚀环境分布图中处于不同锈蚀等级混凝土面积占比;最后,计算整体结构锈蚀环境指数以对结构锈蚀环境进行定量评级。发展的基于探地雷达的钢筋混凝土结构锈蚀环境定量评估方法,对定量评估钢筋混凝土结构在氯离子侵蚀的锈蚀环境中的耐久性和安全性具有重要价值。
本发明公开了一种C-PACS分布式医疗影像平台的实现方法,其特征在于包括:采用最新的DICOM3.0协议标准开发完成;采用了Client/Server结构,提供集中的、全面的系统运行和管理服务;系统网络协议使用TCP/IP协议,使DICOM图像传输速度快而稳定;通过独立开发的DICOM3.0网关接口及模数转换的各种数字影像工作站;能实现原始数字影像的JPEG无损压缩、传输以及处理;提供功能强大的影像观察与测量手段;提供大容量外部存储设备;对图像管理能够采用多种数据库方式,提供多种关键字对病人影像信息进行综合检索。由于其实施简单,不仅便于生产,而且成本非常低廉适于广泛推广。
一种用于低温样品CT扫描的装置及方法,属于无损检测技术领域。该装置对密闭的X射线屏蔽室内待扫描的物样进行冷却,以实现物样的低温保真。为了降低对X射线的吸收衰减,采用常温常压下容易气化的液氮作为制冷剂,并且采用气化喷淋头由上及下对样品进行喷淋,利用液氮本身的低温和大量的气化潜热,实现制冷。液氮喷淋动力来自于高压氮气瓶的气体压力,制冷量通过液氮喷淋压力及流量控制。为防止X射线发射装置和CT室内部由于温差大而结露,在CT载物台上方设计了半封闭的隔离箱,液氮在隔离箱内对物样进行温度控制,同时气化的液氮通过隔离箱下方的管路排出CT室。液氮输送管路采用真空绝热管,保证液氮在输送过程中不会气化,并且防止结露。
基于相控阵‑临界折射纵波的各向异性材料损伤评价方法,属于材料无损检测与评价领域。该方法包括以下步骤:在试样表面某一方向激励临界折射纵波,建立激励声速和临界折射纵波幅值关系曲线,获取最优激励声速;以其计算相控阵超声延迟法则,沿试样不同方向激励临界折射纵波并测量幅值;对临界折射纵波进行连续小波变换,计算不同方向临界折射纵波声速;获取不同损伤程度下试样某一方向激励声速和临界折射纵波幅值关系曲线,以及临界折射纵波幅值和声速变化曲线;建立最高幅值和最优激励声速、某一方向临界折射纵波幅值和声速与损伤程度的对应关系。该方法解决了材料声学特性随方向、损伤状态变化带来的评价难题,显著提高评价灵敏度和效率。
一种适用于倾斜裂纹定量和成像的超声相对时间传播技术,属于超声无损检测技术领域。这种传播技术在二维截面模型中设置裂纹的长度、宽度、倾角和位置,用相控阵线阵探头的信号参数,在模型中设置一个阵元数为N的探头,根据相控阵全捕捉信号采集,形成N2个代表A扫描信号的TXT文件,利用软件读取TXT文件,得到裂纹的TFM图像,再利用MATLAB软件在图像中找出裂纹上尖端坐标点(xR,zR)和下尖端的坐标点(xD,zD),计算出裂纹的长度δ和倾角γ。该传播技术解决了传统相对时间传播技术倾斜裂纹定量精度差、无法测量裂纹倾角的问题。此外,该传播技术还能对裂纹进行直观成像,并能够对裂纹进行准确定位。为进一步提高工件中裂纹的定量精度提供解决方法,具有良好的推广及应用前景。
本发明属于水合物无损检测技术领域,一种用于低温高压样品CT扫描的无限旋转装置,底座与载物台无自由度固定,保证上方样品室能与载物台同轴无晃动旋转;底座、压力室和顶盖无自由度密封连接,底座和顶盖分别插入压力室两端,保证三者同轴密封;压力室采用低密度耐压材料,内部填装实验待测样品,整个压力室进行旋转扫描;底座和顶盖分别与外圈的旋转壳体进行密封,旋转壳体可进行无限旋转,控温室与旋转壳体约束配合,共同固定到载物台外机架上。在载物台的带动下,底座、压力室、顶盖一同旋转,而旋转壳体与控温室保持静止,压力管路均连接在旋转壳体上,样品室旋转不会造成外围管路缠绕。本发明具有可灵活拆装、可无限旋转等特点。
数字光弹性中的一种全场剪应力自动确定方法,属于光电无损检测领域。其特征包括下列步骤:将被测的光弹性体放置在光弹性仪中施加载荷,将光场调整为白光入射下的正交平面偏振场,分析镜和起偏镜同步旋转到0、Π/8、Π/4和3Π/8时分别采集4幅相移图像;采用四步彩色相移法得到第一主应力方向(-Π/2,Π/2]相图;将光场调整为单色光入射的正交圆偏振场,在分析镜和第二1/4波片分别旋转到(Π/4,0)、(3Π/4,0)、(0,0)、(Π/4,Π/4)、(Π/2,Π/2)和(3Π/4,3Π/4)的配置下采集6幅相移图像;结合上述的第一主应力方向相图,采用改进六步相移法得到无“失真”的等色线包裹相图,执行去包裹,完成全场剪应力计算。采用本方法可以自动计算全场剪应力,提高工作效率,避免人工数据采集和处理的繁琐劳动。
一种基于稀疏盲解卷积的超声信号分辨率提升方法,属于无损检测技术领域。该方法采用一套包括脉冲发生器、示波器及一对带楔块探头构成的超声测试系统。首先,利用匹配追踪算法对采集的多重混叠信号进行重构,去除噪声干扰。在此基础上,基于同态变换分离系统响应与反射序列。最后,引入反射序列的稀疏性,结合l2和l1混合约束在频域中建立稀疏盲解卷积模型。通过反演求解,在多重回波混叠且不需要参考信号情况下,实现超声信号分辨率提升和小缺陷定量。与其它提升分辨率的方法相比,该方法无需参考信号,可分离多重混叠信号,能够去除噪声且提升信号分辨率,对硬件系统无额外要求,具有较好的工程应用价值。
一种无骨鲽鱼的加工方法,其工艺流程主要如下:原料解冻、去鳞、开片去刺、检查、清洗、浸泡、粘合摆盘、单体速冻、包装、金属探测及装箱入库。通过开片去刺、X光机检查、彻底去除鲽鱼内的鱼刺;通过浸泡、改善营养结构及口感;通过粘合、单冻、切段、真空包装等工序,恢复完整鱼体外形。所用粘合剂为提取于鱼类自身胶质制成的食品级粘合剂,使鲽鱼从下锅烹饪到上桌成菜的整个过程都完好无损。使用小规格真空包装,兼顾储存品质和消费者灵活取食,防止浪费。本发明生产的无骨鲽鱼产品安全、美观且营养丰富,尤其适合儿童、老年人等需要精心照料的特殊群体食用。
本发明提出一种飞机管接头的维修方法,属于飞机维修领域。该维修方法包括分解管接头、清洗吹干、目视检查、修理、表面处理、无损检测和重新装配等步骤。与现有技术相比,本发明所述方法不仅能够显著的提升接头的维修质量,而且有效的提高了维修的效率,同时使维修方式更加系统化,形成了流水线化维修,能够对维修的每个环节进行严格的控制,确保了其可追溯性。
本发明公开了一种炮弹形试样储存装置,具体涉及镀锌产品质量检测技术领域,包括上盖,所述上盖的顶端固定设有防撞缓冲器,所述上盖的内侧壁设置有螺纹连接部,且上盖通过螺纹连接部螺纹配合有试样筒体,所述试样筒体呈圆柱体结构,且试样筒体的底端设置有固定底座,所述上盖和固定底座的外侧壁均固定设有耐磨橡胶圈,所述上盖与试样筒体的连接处设置有密封圈。本发明中,整个试样储存装置结构紧密,起到较好的储存待检试样的作用,体型结构细长配合输送风管在气力输送组件的驱动下进行管道传输,以气压为动力,传输速度快,利于长距离送样操作,且运送的物品不会丢失,无损害,安全可靠性高。
本发明电容式油纸变压器套管绝缘状态评估的方法属于电气设备绝缘诊断技术领域,涉及电容式油纸套管的绝缘诊断,特别涉及到一种电容式油纸套管绝缘状态评估的方法。该方法通过数学建模仿真与实验室试验相结合的方式,对套管电容量频域谱曲线进行数学指数函数拟合,并应用拟合函数的积分对不同绝缘状态下频域谱曲线变化量进行描述,从而达到应用频域介电谱法对套管的绝缘状态进行准确而无损的评估。本方法无须对套管进行拆装检测,就能够对其绝缘状态进行准确评估,方法简单易行。可以在现场对电容式油纸套管的绝缘状态做出准确而有效的评估,为套管的检修和更换提供准确的依据。
本实用新型公开了一种基于反射式太赫兹光谱第一镜表面杂质分析装置,包括:计算机控制系统、波长可调太赫兹波发射模块、太赫兹波接收模块、三维扫描系统、磁约束聚变装置、若干抛面镜。本实用新型利用太赫兹波及光学过程层析成像技术,可以实现无损、原位、在线分析磁约束聚变装置第一镜表面杂质沉积层的成分及结构信息,对监测杂质灰尘分布情况,氘氚燃料滞留等热点问题有着不可比拟的优势。依据本实用新型可以开发出用于监测磁约束聚变装置内第一镜、第一壁表面沉积放电产生的杂质,及滞留的氘氚燃料,在安全检测领域必定有着广阔的应用前景。
本发明提供一种基于反向传播神经网络的亚波长分辨力阵列超声成像方法,属于无损检测技术领域。针对亚波长级间距缺陷超声成像辨识问题,使用超声阵列探头采集不同中心距相邻缺陷的全矩阵数据。对全矩阵数据中每个A扫描信号进行预处理,并基于傅里叶变换和小波包变换在时域、频域和时频域实施特征提取。采用反向传播神经网络训练特征数据集并构建最优网络,用于预测未知中心距相邻缺陷散射波到达时间。然后将预测的到达时间分配给对应的原始信号,以建立新的由高分辨力阵列信号组成的全矩阵数据。最后,结合延时叠加处理的全聚焦方法,突出目标缺陷特征,实现亚波长级阵列超声成像分辨力。该方法成像分辨力高、鲁棒性强,具有较高的工程应用价值。
本发明属于医疗辅助器械领域,涉及一种可同时采集多路呼吸音的装置,包括三部分:移动系统包括移动轮、主轴、支撑柱、连接箱和头部垫板;测量系统包括测量夹具和微型心音传感器阵列;控制系统包括计算机主机、显示器及键鼠设备和工作台。该装置可选取为立式或卧式工作方式,测量夹具内有气囊和微型心音传感器阵列,数据采集、电机控制及气囊充放气均由计算机控制完成。使用时,选定平台工作方式后,待检测人员穿上测量夹具并由计算机控制向气囊充气使传感器紧贴于婴幼儿前胸、后背、腋下等体表,可同步测量多个位置的呼吸音信号。本发明具有使用方便、反应迅速、无损伤性等特点,为人体呼吸音信号的采集和肺炎筛查提供一种新方法。
一种快速连接自校正螺栓旋拧机构,属于核电反应堆压力容器螺栓的旋拧技术领域,技术方案:精密导柱上方安装上端板,支撑板通过直线轴承可上下移动地安装在精密导柱上,支撑板上设置垂直度修正执行装置,旋拧驱动伺服电机与垂直度修正执行装置连接,上端板上安装重量补偿气缸,扭矩传感器内置于支撑板,垂直度检测装置内置于支撑板,螺栓连接装置连接在支撑板下方,气缸制动器安装在精密导柱上,卡盘控制装置和定位装置安装在环形底座下方,力矩检测装置安装在支撑板上,螺栓适配器与螺栓连接装置连接。有益效果:由于本发明采用快速连接自校正螺栓旋拧机构,可以保证设备快速、准确无损伤的连接至固定螺栓,提高工作效率,节省时间。
一种确定CO2混相驱油物理模拟中驱替前缘运移速度的方法,属于油藏物理模拟检测领域。这种确定CO2混相驱油物理模拟中驱替前缘运移速度的方法,首先利用成像技术确定多孔介质内不同位置的含油饱和度分布,获得成像视野内填砂模型中含油饱和度变化曲线,然后确定驱替前缘经过成像视野的特征时刻点,最后利用分析方法求出驱替前缘运移速度。该方法可确定CO2混相驱油过程中驱替前缘运移速度,对CO2在含油多孔介质中的流动规律进行准确的把握,为CO2混相驱油物理模拟过程无损检测提供分析依据。
本发明涉及一种二维液相色谱接口,具体的说是一种基于中空纤维膜的二维液相色谱联用接口,包括中空纤维膜组件、十通阀、两个馏分收集定量环、加热器、真空泵和阻尼管。在第一维色谱馏出物通过接口中的中空纤维膜组件时,馏出物中的溶剂被连续去除,而馏出物中的样品则被保留,无损通过。接口十通阀中的定量环收集切割浓缩后的馏分,并转移至第二维色谱柱进行后续分离。该接口减小了第二维液相色谱的进样体积,增加了样品浓度,避免因大体积进样而降低二维色谱柱的分离效能,提高了分离效率和检测灵敏度。该接口适用各种分离模式液相色谱联用,将极大改善二维液相色谱的正交度、峰容量和检测限,拓展二维液相色谱的应用范围。
一种基于SVR的非均质材料组织均匀性多参数超声表征方法,属于超声无损检测与评价技术领域。本发明采用面积分数多尺度分析技术提取斜率绝对值k和均匀性长度L两个参数定量描述组成相均匀性,对非均质材料的超声检测信号进行小波分析解耦多尺度衰减系数特征,构建定量表征组成相分布均匀性的多输出支持向量回归模型,使用遗传算法优化模型超参数,实现组成相分布均匀性多参数的超声协同表征。该方法能够为非均质材料微观结构分布均匀性表征提供有效途径,具有良好的推广应用价值。
一种确认碳纤维增强复合材料孔隙率与超声衰减系数关系的方法,其属于超声无损检测技术领域。首先借助超声C扫描检测方法,选取CFRP层压板一次底面反射回波幅值较为均匀的区域为研究对象,通过连续切片法得到该区域金相照片,并采用中值滤波等方法获得含有真实形貌孔隙的原位图像。进一步利用时域有限差分方法建立真实形貌孔隙模型,经数值计算得到CFRP孔隙率P与超声衰减系数α之间的多值对应关系,并获得实验数据的支持。借助该方法首次确认了P与α之间的多值对应关系,并为深刻阐述CFRP复杂形貌孔隙的超声衰减机理提供了更有效的模型基础。
本发明公开了一种储油罐激光无源分布式主动安全防护系统,包括第一密封板、第二密封板、中央处理系统、第一钢板、底板和第二钢板,所述第一密封板和第二密封板的一侧均固定连接有墙体,所述第一钢板的顶部固定连接有全封闭无源探头,全封闭无源探头的一侧分别开设有油气进口、注氮口和抽气口,所述第二钢板的一侧固定连接有过滤装置,且过滤装置的一侧连通有导管,所述导管远离过滤装置的一端贯穿第一密封板并延伸至第一密封板的另一侧,本发明涉及储油罐油气检测技术领域。该储油罐激光无源分布式主动安全防护系统,可达到对气体进行无损检测,维护便捷,只需定期更换过滤装置即可,尾气回收无污染,大大提高了工作效率。
本发明提供一种高温炉管蠕变损伤级别智能评定方法,属于无损评价技术领域。利用高温炉管超声检测系统对炉管两个迎火面进行检测,得到峰值曲线和蠕胀曲线,根据相关理论知识和多年的实践经验,提出高温炉管蠕变损伤级别智能评定算法,根据高温炉管蠕变损伤级别智能评定系统,首先根据峰值曲线中波形幅值的高低对相应的数据单元进行初步评级,然后结合波形的形态及连续性特征,对该数据单元进行优化评级,再结合蠕胀曲线标定焊缝位置后对该数据单元进行确认评级,最后将各数据单元级别进行连通后完成综合评级。本发明在极大提高评定效率的同时,能够避免了人为因素的影响,评定过程快速统一,评定结果客观准确。
一种基于合成孔径聚焦与模式转换波的超声TOFD盲区抑制方法,属于无损检测技术领域。该方法采用由超声探伤仪、TOFD探头、倾斜有机玻璃楔块和扫查装置组成的TOFD检测系统,沿待测工件表面实施扫查与图像采集,获得不同扫查位置处的A扫描信号集合。根据费马定理求解各位置处的模式转换波最短传播声时,并对所有A扫描信号进行时间延迟和幅值叠加处理,通过逐点聚焦实现TOFD扫查图像重建,削弱横向冗余信号,改善成像质量。利用重建图像中模式转换波显示深度与缺陷端点深度之间的相关性,计算盲区范围内缺陷的端点深度。与现有的模式转换波方法相比,该方法能够在抑制TOFD盲区的同时,提高缺陷定量精度,具有较高的工程应用和推广价值。
一种基于TOFD周向扫查图像的厚壁管道倾斜裂纹精准定量方法,属于无损检测技术领域。该方法采用由TOFD探伤仪、TOFD探头、倾斜有机玻璃楔块和扫查装置组成的TOFD检测系统,沿厚壁管道外壁实施TOFD周向扫查与图像采集。读取扫查图像中一次底面波和裂纹上、下端点衍射波传播声时,计算裂纹上、下端点到管道外壁的径向距离,即端点深度。结合TOFD探头中心间距、管道壁厚及管道外壁曲率半径之间的几何关系,计算得到裂纹长度和倾斜角度。该方法可实现厚壁管道中裂纹深度、长度和倾斜角度的同时测量,且检测效率高、操作简便,具有较高工程应用价值。
一种分步筛选有效信号的曲面结构缺陷全聚焦成像方法,属于无损检测技术领域。该方法采用相控阵超声检测仪、计算机和线性阵列相控阵探头组成的检测系统,采取水浸耦合方式采集曲面工件全矩阵数据。设置合理阈值进行第一次有效信号筛选,利用全聚焦实现曲面轮廓成像,并获取曲面轮廓位置信息。提高阈值范围,对第一次筛选出的有效信号进行第二次筛选,根据曲面轮廓信息和费马原理计算声束在水和待测工件中的传播路径,并利用全聚焦方法进行内部缺陷成像,实现缺陷定量。本方法能够大幅减少曲面结构缺陷成像中的冗余信号,提高计算效率,同时能够保证成像质量,具有较高的工程应用和推广价值。
一种评价材料早期力学损伤的超声方法,属于力学损伤评价与无损检测技术领域。该方法包括以下步骤:分别测量被检材料和楔块材料的纵波声速,计算临界折射纵波楔块角度并确定几何尺寸;采用一发一收方式在被检材料未损伤试样表面激励、接收临界折射纵波,优选超声探头频率和楔块间距;采集被检材料未损伤试样、损伤试样表面临界折射纵波,并对临界折射纵波幅值进行归一化处理;建立归一化幅值与力学损伤参数之间的对应关系。该方法对同一试样多次测量结果波动小,较超声脉冲反射法具有更好的稳定性和重复性,评价材料早期力学损伤结果更为可靠。
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