本实用新型涉及一种红葡萄酒酒精度无损快速检测装置,包括近红外漫反射检测装置、激光图像检测装置、样品支架、数据采集和处理装置等部分,其中近红外漫反射检测装置和激光图像检测装置分别与数据采集和处理装置连接。同时,近红外漫反射检测装置和激光图像检测装置分别与样品支架连接。本实用新型可以实现红葡萄酒酒精度的无损快速检测,相比常规红葡萄酒酒精度检测,无需进行样品预处理,也无需打开红葡萄酒样品进行检测,可实现红葡萄酒酒精度的无损检测,同时检测更为快捷、准确,检测结果重复性好。
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。
本发明公开了一种波形钢腹板连续刚构梁桥体外索张拉质量无损检测方法,包括步骤:一、体外索分段;二、剔除标定体外索中多约束型体外索节段;三、利用标定体外索反推体外索抗弯刚度标定值;四、标定体外索张拉质量无损检测;五、常规体外索张拉质量无损检测。本发明通过实际索力测量对索力理论计算修正,反推体外索抗弯刚度修正系数,获取受外因影响的体外索抗弯刚度,进而对常规体外索张拉质量无损检测,测试简单快捷、操作方便、测试范围广、测试设备可重复使用、经济性好、测试精度高,能有效评价大跨径波形钢腹板连续刚构桥的体外索张拉质量,保证桥梁结构安全,延长桥梁在役时间,间接节省桥梁的建养费用。
本实用新型提供一种用于金属件的超声无损检测装置,包括底座,底座的顶部固定安装有若干根支撑杆,若干根支撑杆的顶部固定安装有滑动圈,滑动圈的内部固定安装有滑动杆,滑动杆通过底部的开槽与电动伸缩杆的两端固定连接,滑动圈和滑动杆的外侧均活动连接有若干个检测探头,若干个检测探头通过顶部导线分别与检测箱的顶部固定连接,本实用新型的有益效果是:通过设置的检测箱和检测探头对金属件进行检测,从而不对金属件检测时造成损伤,还通过设置的滑动圈和滑动杆使得检测探头更便于移动,从而更便于检测装置对金属件的超声无损检测,便可通过不同的角度对不同的金属件进行超声无损检测,提高了检测装置的检测效果。
本发明公开了一种基于数字校正的无损电流检测电路,包括主功率管VT1、用于检测工作电流的检测管VT2、PWM驱动电路、直流驱动电路和数字校正电路;所述主功率管VT1的源极与检测管VT2的漏极连接,所述检测管VT2的源极接地;所述PWM驱动电路与主功率管VT1的栅极连接,所述直流驱动电路与检测管VT2的栅极连接。本发明是在导通阻抗RDS检测电流的基础上引入数字控制的可变增益调节,对检测电压值在不同温度下的偏移进行实时在线校正,从而完成电流的高精度无损检测。本发明的优点是:提出一种增益连续调节的数字校正电路,对导通阻抗RDS检测电压值在不同温度下的偏移进行实时校正,确保电流的高精度无损检测。
本实用新型提供一种环形件无损检测架,包括放置架、检测架,检测架包括底座、旋转座、U形支撑架、检测环,底座上设置有驱动旋转座转动的第一驱动电机,旋转座与支撑架之间设置有滑动驱动机构,支撑架上设置有驱动检测环转动的转动驱动机构,检测环包括大弧段以及小弧段,小弧段的一端部与大弧段相转动连接,小弧段的另一端部与大弧段相拆卸设置,检测环的内侧设置有与环锻件相抵触的无损检测探头,无损检测探头与超声波检测仪相连接,检测环的内侧设置有安装座、安装座上开设有导向槽,无损检测探头上固定连接有导向杆,导向杆上套设有压紧弹簧。
本发明公布了一种小麦粉的无损快速检测方法,涉及农产品质量安全监测领域,用以解决传统检测费时费力等问题,基于太赫兹光谱技术,并结合光谱分析法,实现了对小麦粉的快速、无损检测。该方法包括:采用太赫兹时域光谱系统,采集了小麦粉样本的吸收系数光谱和折射率光谱;基于吸收系数谱图建立了小麦粉的定量分析模型,实现了对小麦粉的快速分类;基于折射率谱图建立了小麦粉中水分和灰分的定量分析模型,能够无损、快速地检测出小麦粉中水分和灰分的含量。与现有技术相比,该方法加快了检测速度,提高了效率,为今后太赫兹技术应用于快速、准确和无损检测小麦粉品质方面的研究提供有力的数据支持,奠定良好的基础。
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。
本发明涉及一种多自由度铁氧体元件无损检测装置及方法,具体涉及铁氧体元件的表面缺陷无损检测,基于多目视觉,空间多自由度可移动式机构与图像处理算法识别的表面缺陷无损检测装置,属于仪器仪表精密检测技术领域。本发明的圆形检验台为通透性材质,其上可放置多种类型的铁氧体元件,满足下侧视觉相机视野中图像清晰,提高了检验产品的覆盖率和工作效率,增加了检测产品质量的成功率。可实现分别检测三种类型的铁氧体元件产品,即铁氧体元件上下两端面、内孔和外圆的全方位外观无损检测。
本发明公开了一种大块体混凝土无损检测中的定位方法,该方法包括以下步骤:一、建立观测系统;二、确定激发测量方式;三、拾取直达波初至时间;四、分析确定超声波在混凝土中的传播速度;五、激发点三点单元计算;六、激发点三点单元优选;七、定位,计算接收点的坐标值。本发明无须人工大量划线测量定位,省工省时,可节约定位测量工作量80%以上,解决了高空等特殊环境下,常规方法难以测量的技术问题。采用本发明的方法进行大块体混凝土无损检测定位,结果准确,定位误差一般小于1%。
本发明提供了一种基于加工机床的整体叶盘无损检测装置和方法,所述整体叶盘无损检测装置包括整体叶盘机床加工系统、涡流检测系统和机床加工控制系统,所述涡流检测系统安装在所述整体叶盘机床加工系统中,通过机床加工控制系统的控制,自动完成所述整体叶盘机床加工系统中叶盘的无损检测。所述基于加工机床的整体叶盘无损检测方法采用如上所述的基于加工机床的整体叶盘无损检测装置。本发明实现了对整体叶盘的无损检测,所述无损检测操作简单,可探性强,易实现,利用现有机床和涡流检测系统实现无损检测,所以,检测系统研制的工作量较小,研发成本低。
本实用新型公开了无损检测技术领域的一种水中钢缆无损检测设备,包括壳体、检测装置、伸缩件、钢缆和动力装置,所述检测装置固定连接在所述壳体的内腔左右两侧,所述伸缩件固定连接在所述壳体的内腔顶部和底部中间,所述钢缆位于所述壳体的内腔,所述动力装置固定连接在所述壳体的左右侧壁中间,所述壳体的左右侧壁中间开有通孔,所述通孔的内侧壁一周中间固定连接有第一固定件,且所述第一固定件的外侧壁中间转动连接有滚筒,该水中钢缆无损检测设备,结构设计合理,确保钢缆作业顺利进行,进一步提高了工作效率;保证无损检测设备能够自动对水中的钢缆进行检测,避免事故的发生,提高了钢缆无损检测设备的安全性。
本发明属于种子无损检测技术领域,公开了一种种子活力无损检测分级系统,所述种子活力无损检测分级系统设置有:第一种子通道;第一种子通道与第二种子通道连接,第一种子通道与第二种子通道接触位置设置有光电检测器,第二种子通道端部设置有转动拨板;第一种子通道设置有侧板,侧板设置有光电检测器安装槽,光电检测器安装槽安装有光电检测器;第二种子通道上设置有定位槽,定位槽底侧设置有检测孔;检测孔底侧安装有光谱采集探头,光谱采集探头位置与检测孔同轴布置。本发明实现了种子的逐粒定位活力检测,操作简便错误率低,实现高效分级,节省人力与物力。本发明还可以及时对玻璃罩上的灰尘进行去除,避免灰尘集满玻璃罩影响检测的结果。
本实用新型提出了一种无损检测设备,涉及无损检测技术领域,包括无损检测组件,无损检测组件的上方固定安装有一传送组件,传送组件上放置有一待检测板;无损检测组件包括一无损检测架体,无损检测架体的下表面固定安装有四个呈矩形分布的移动滚轮,移动滚轮上安装有刹车片,无损检测架体的内部固定安装有四个呈矩形分布的竖直导向杆,竖直导向杆的顶端固定安装有一挡片,四个竖直导向杆上滑动套接有一支撑板,支撑板的四个顶角处均开设有一与竖直导向杆相匹配的导向孔。本实用新型通过启动第一驱动电机,能够将传送组件收纳在无损检测架体的内部,从而极大的缩小了本实用新型的一种无损检测设备的体积,从而使其便于运输和存放。
本发明涉及一种基于压电梁式传感器的香梨硬度声振无损检测系统及方法,由软件和硬件系统构成。软件系统由HA‑405型电压放大器、VibPilot振动控制与动态信号采集分析仪和计算机等构成。硬件系统由3条Q220‑A4‑303YB型压电梁式传感器和果床支撑材料等构成。本发明首次使用3条压电梁式传感器,可同时在香梨赤道部和萼端感测,与一种硬度评估新方法构建硬度检测模型,该模型不受果形影响,可以更精确、更全面地判断水果内部品质的优劣,可提高香梨等级和商品率,解决了目前市场上水果硬度检测仪器破坏性检测、受噪声影响较大、价格昂贵等问题。
本发明公开并提供了一种管坯铸造缺陷无损检测方法及装置。该方法是在被测铜管坯的圆周表面设置阵列式激励线圈和检测线圈,由所述检测线圈循环对被测铜管坯圆周表面的磁化状态进行检测当被测铜管坯,所述管坯铸造缺陷无损检测装置包括固定支架、设置在所述固定支架上的探头部件以及与所述探头部件电连接的控制装置,所述探头部件包括多个激励线圈和多个检测线圈,所述控制装置包括单片机以及与所述单片机电连接的激励信号电路、信号检测单元,所述单片机与所述多个激励线圈和多个检测线圈电连接,所述激励线圈与所述激励信号电路连接,所述检测线圈与所述信号检测单元连接。本发明可广泛应用于铜管坯近表面缺陷的在线无损检测。
本发明涉及一种钢丝绳检测方法。一种钢丝绳无损检测方法,它包括对比式样的制作:依据所检测的钢丝绳直径范围,截取不同直径钢丝绳的长度L制作钢丝绳无损检测对比式样;选取相同钢丝绳结构两米长钢丝绳绳断在中部制作相同缺陷,分别做钢丝绳破断拉力试验,在制作完成的对比式样,使用钢丝绳电磁类测试仪,通过加磁、标定、检测,取得不同缺陷检测值,与破断拉力相对应制作对比式样参数对照表;根据现场检测的检测数据和对比式样参数对照表,得出钢丝绳检测数据,以此推算出所检测钢丝绳的破断拉力,得出检测判定结论。本发明可方便、快速、准确地根据钢丝绳无损检测对比式样与检测结果的对比,确保钢丝绳的安全正常使用。
本实用新型公开一种无损检测用钢液罐的定位装置,属于钢液罐的定位装置领域;一种无损检测用钢液罐的定位装置包括支撑板、底板、调节机构、安装板、滚轴、锁紧机构和升降机构;通过在支撑板上端设置调节机构,来实现对两个安装板乃至两个滚轴之间距离的调节,从而使得两个滚轴之间的距离能够适应不同直径大小的钢液罐,提高了定位装置的通用性;通过在安装板上安装锁紧机构,锁紧机构用于限制滚轴的转动自由度,保证无损检测过程中,钢液罐能够保持静止状态,提高了检测的准确性;通过在底板和支撑板之间设置升降机构,来实现对钢液罐定位高度的调节,使钢液罐的定位高度适应于无损检测,提高检测过程的便捷性。
本实用新型提供一种自动化程度高的新型圆柱件无损检测架,包括放置架、检测架,检测架包括底座、滑动支撑架、检测环,滑动支撑架上设置有转动驱动机构;检测环包括大弧段以及小弧段,小弧段的一端部与大弧段相转动连接,小弧段的另一端部与大弧段相拆卸设置,检测环的内侧设置有无损检测探头,无损检测探头与超声波检测仪相连接,检测环的内侧固定设置有安装座、安装座上开设有导向槽,无损检测探头上固定连接有导向杆,导向杆上套设有压紧弹簧,导向杆与安装座之间设置有防止导向杆脱离安装座的限位机构。
本实用新型公开了管道无损检测技术领域的一种管道无损检测辅助装置,包括管道,所述管道的内壁底部设有滑轨,所述滑轨的顶部设有无损检测装置,所述无损检测装置包括机身、检测设备、履带轮、转动座、摄像头、照明灯、连接座、U型杆、转轮、超声波探头和导线,所述机身的表面中央设有检测设备,所述机身的底部中央设有履带轮,所述机身的左侧中央转动嵌有转动座;本实用新型通过滑块将滑轨拖至管道的内壁,运动小车上通过倾角传感器与中央处理器配合调整,使滑块始终与管道的内壁保持平行,在管道转弯处滑轨也会转弯,无损检测装置直接通过履带轮在滑轨上移动,顺着滑轨的痕迹前进,使得无损检测装置能够顺利的转过弯道。
一种大堤隐患综合无损检测方法。根据地质雷达分辨率高、探测速度快、对被测物体无损伤以及抗干扰能力强,采用地质雷达对大堤普查,发现有无异常堤段。在异常堤段,综合高密度电阻率法所具有的勘探信息丰富、解释方便,勘探能力强的特点和地震法所具有的可反映大堤裂缝、坍塌、沉陷等与堤坝砂土剪切强度和压缩强度有关的砂土物理力学特性,进行详查大堤异常堤段,确定大堤异常堤段性质和范围。本发明方法克服探测大堤时,单一地球物理无损探测方法存在的局限性,全面、准确掌握大堤异常信息,实现大堤隐患的综合检测。
本发明属于木材检测技术领域,尤其是一种树干内部结构特征无损检测法,包括以下步骤:步骤一、原木裁切,将需要检测的原木进行测量裁切,制备原木段。该树干内部结构特征无损检测法,通过设置CT设备和图像处理,在使用时,利用CT技术检测木材的宏观结构,对髓心位置、心边材宽度、年轮数量和宽度、木材斜纹进行无损检测;并检测木材的缺陷特征,对断裂面的裂纹、疤节的位置、数量和大小进行检测,明确死节边界,确定木材的缺陷情况,明确无节良材,以及对木材密度的进行检测,从而解决了现有的木材缺陷中有部分缺陷出现在木材内部很难从外观判断辨别,不仅降低了木材的价值及利用率,还增加了木材缺陷的检测难度的问题。
本发明公开了一种基于数值反演的无损检测缺陷参数识别方法,通过超声和射线等传统无损检测方法识别缺陷长度和位置参数,获得实测的缺陷回波幅值;设定缺陷自身高度和偏转角度的初始范围,采用检测超声回波计算模型模拟不同自身高度和不同偏转角度的缺陷回波幅值;以实测的缺陷回波幅值和模拟的缺陷回波幅值的差异为目标函数,采用反演算法在缺陷自身高度和偏转角度的初始范围内寻找最优的自身高度和偏转角度值。本发明基于数值反演可获得传统无损检测方法无法获得的缺陷自身高度和偏转角度参数,从而可为无损检测模拟缺陷提供全面的尺寸和位置信息;同时,适用于检测方式受限的复杂结构试块。
本实用新型提供一种齿轮无损探伤检测装置,包括机架、上料传送带机构、下料传送带机构、用于检测齿轮的涡流检测机构、用于将齿轮由上料传送带机构运送至涡流检测机构上的上料机构以及用于将齿轮由涡流检测机构运送至下料传送带的下料机构,所述涡流检测机构包括用于放置待检测齿轮的齿轮旋转座以及设于齿轮旋转座旁侧用于对齿轮进行无损探伤检测的涡流检测探头。本实用新型可实现齿轮的自动无损伤检测,可同时对三个齿轮进行无损检测,检测效率高、使用方便,自动化程度高。
本发明涉及一种基于多源信息融合的锚杆无损检测方法,其测试平台包括四种以上材质的小锤、设置在被测锚杆外露端锚头上的声波传感器、与声波传感器相连接的数据采集装置以及与数据采集装置相连接的计算机;对锚杆进行无损检测时,用四种以上材质的小锤分别敲击锚杆的锚头,产生四种以上的激励信号,锚杆底端的声波反射信号通过声波传感器传送至数据采集装置中,再通过计算机对所述数据采集装置采集的数据进行基于多源信息融合的数据处理和识别计算,对所述锚杆进行无损检测;所述无损检测包括对锚杆进行长度测量和/或浇注缺陷检测。本发明可以克服单一信号激发能量弱不易识别、现场测试条件苛刻、稳定性差的不足,使反射信息容易识别、检测精度高。
本发明提供了一种采用太赫兹无损检测技术表征纳米结构热障涂层微结构的方法,包括:调节工艺制备不同微结构涂层,采用金相分析确定涂层微结构特征;太赫兹无损检测,获陶瓷涂层实折射率;构建实折射率和涂层微结构特征的线性关系;基于线性关系,构建实折射率与涂层微结构特征的范围比对关系,利用该范围比对关系可以通过太赫兹无损检测定性或半定量分析不同工艺制备涂层的涂层微结构特征。本发明具备无损、高效、操作便捷和检测精度高的特点。同时,本发明方法的数据结果呈现了数据参数规律导向性明确,数据表征方法简便、高效和科学性的特点,可为控制涂层质量或为工艺优化提供快速有效的无损检测提供有力支撑。
本发明涉及无损检测技术领域,特指一种基于声发射技术的残余应力在线无损检测系统及方法。基于声发射技术的残余应力在线无损检测系统,其特征在于:包括上位机系统、数据采集卡、主放大器、前置放大器、声发射传感器。基于声发射技术的残余应力在线无损检测方法,其特征在于:在残余应力σr(MPa)与RMS(V)之间相互关系设置模块中预置σr与RMS之间相互关系的函数表达式;上位机系统中的声发射信号获取模块获取数据采集卡采集到的声发射信号;上位机系统中的有效值电压获取模块获取声发射信号的RMS;上位机系统将获取的有效值电压代入σr与RMS之间相互关系的函数表达式,计算出工件的残余应力。本发明具有能够对残余应力进行在线无损检测的优点。
本发明是一种石墨电极及其接头抗折强度的无损检测方法,其特点是:包括获得体积密度、获得电阻率、获得超声波声速和计算抗折强度,具体步骤如下:1)获得石墨电极或石墨电极接头的体积密度:测量石墨电极或石墨电极接头的几何参数,再计算石墨电极或石墨电极接头的体积,然后计算石墨电极或石墨电极接头的体积密度;2)测量电阻率;3)测量超声波声速;4)由公式计算石墨电极或石墨电极接头的抗折强度。能够通过体积密度、真密度、电阻率和超声波声速计算石墨电极及其接头的抗折强度,满足无损检测石墨电极及其接头抗折强度的需要,准确检测石墨电极及其接头的抗折强度,降低石墨电极在使用中的事故率,提高经济效益。
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