本发明公开了一种火车车轮激光超声无损伤探伤方法,包括:被检测火车车轮置于支撑载体,支撑载体与被检测火车车轮之间设置增强介质层,增强介质层是由基于物理效应接收激光激发产生并且增强超声波的材料制成,增强介质层可避免激光直接接触车轮而造成损伤,增强介质层的表面结构可根据被检测火车车轮表面结构变化而改变;激光发生器发射激光至透镜,透镜反射或折射激光;增强介质层接收反射或折射的激光,产生超声波,超声波穿过增强介质层对被检测火车车轮探伤面扫描;超声波接收装置捕获探伤面的超声回波信号检测探伤面伤损状况。本发明具有提高超声波转化率和避免激光直接投射车轮表面造成热损伤的效果。
本发明公开一种基于机器视觉的X射线无损探伤方法,比较合适钢铁领域中对已经成型、即将出厂的成品板材及棒材进行出厂检验。或者对铸造成型的精密复杂零件进行内部缺陷检测。其应用的场景包括铸件、锻件、工业元器件、汽车轮毂等产品内部结构检测。采用X射线扫描并获取零件图像后,经处理后得到图像的灰度值信息。然后利用机器视觉技术和图像处理算法得到零件的轮廓信息。最后综合灰度值信息和轮廓信息确定零件缺陷的分离阈值,实现零件完整部分及内部缺陷的分离。这种使用机器视觉来代替人工检测的方法,解决了人工检测可靠率低及辐射的问题;且X射线照射出的照片清晰度比较高,基本成像还优于相机成像,对机器视觉来说更好实现在线检测。
本发明提供了一种退役动力电池安全状态无损评估方法和装置,所述方法包括下述步骤:(1)根据电池种类确定评估标准;(2)根据所述评估标准对电池进行检测;(3)根据检测结果和所述评估标准确定评估结果。通过电池种类制定相应的评估标准,进而检测得出安全状态评估结果,针对不同种类的电池,实现了个性化检测和评估,大大提高了评估的准确性,过程条理清晰、操作方便,使评估效率实现了大幅度提升;且该评估方法不损伤电池的机械、电力和化学性能,降低了退役动力电池梯次利用的安全风险,为其使用提供了良好有效的指导。
本发明公开了一种无损大气降压真空气体切换装置,主要包括标准气体循环管路,样气循环管路和气体切换阀体装置,气体切换阀体装置包括标准气电磁阀和样气电磁阀,以及连接在标准气电磁阀和样气电磁阀同一端上的限流小孔,限流小孔通过金属波纹管道与总漏率测试仪的检漏口相连通,限流小孔的孔径与检漏仪的入口压力相适应。本发明解决被测气体污浊缩短总漏率测试设备寿命,解决采样气体较远导致气体成分比例失调,解决测试气体压力从一个大气压或正压快速下降至真空状态;解决不同气体之间快速切换过程中气体之间发生混存的问题。
本实用新型涉及农产品质量安全技术领域,提供了一种无损伤农产品品质分析仪。该分析仪包括阵列窄带宽光源、样品仓、与样品仓连通的壳体以及设置在壳体内的光阀、透镜、检测器、数据处理系统和控制器;样品仓、光阀、透镜和检测器沿阵列窄带宽光源的光路方向依次设置;检测器用于将接收到的光信号转换为电信号;数据处理系统与检测器电连接,用于将电信号转换为数字信号后进行存储;阵列窄带宽光源包括多个呈阵列分布的窄带宽单光源;检测器、光阀、数据处理系统和每个窄带宽单光源均与控制器电连接。本实用新型通过各窄带宽单光源依次启闭,避免了检测过程中所有窄带宽单光源集中照射待测样品,从而有效减小了热效应对待测样品的伤害。
本发明公开了一种无损鉴别檀香紫檀和染料紫檀木材及其制品的方法,包括如下步骤:(1)、对檀香紫檀木料和待检测木料分别进行取样,以得到样品1和样品2,且样品1和样品2的体积和质量相等;(2)、将样品1和样品2先后放入顶空‑气相色谱质谱联用仪内的不同顶空进样瓶中;(3)、以先后获得样品1和样品2的保留时间‑相对丰度的总离子流色谱图和质谱图。(4)、观察总离子流色谱,通过特定色谱峰的确认,并利用FID检测器定量分析特定色谱峰的积分面积,计算特定色谱峰的积分面积比,判定样品为檀香紫檀或染料紫檀。本发明不包含木材样品溶剂浸出液处理步骤,提高了检测效率,并且排除了溶剂的干扰,提高了鉴别概率。
本实用新型涉及一种无损钣金整形修复实训台,其包括操作台、设置在操作台上的夹持装置、设置在夹持装置一侧的修复台、设置在修复台上的固定装置、设置在修复台一侧的平面度检测装置以及设置在平面度检测装置一侧的工具盛放槽;在操作台上设置夹持装置、修复台、固定装置以及各种工具盛放槽,槽内可防止多种不同工具,可在操作台上模拟完成所有的钣金简单修复工作,夹持装置便于演示与讲解,同时设置有平面度检测装置可以对修复后的钣金进行检测,查看学员的完成质量,便于学员实训。
本发明涉及一种快速高效无损鉴别高赖氨酸糯玉米籽粒的方法。本发明所提供的方法,在糯玉米籽粒发育的特定时期收获籽粒,以籽粒表型为鉴别指标。使用本发明所述方法对高赖氨酸糯玉米籽粒进行鉴定,鉴别高赖氨酸糯玉米籽粒的准确度在90%以上,平均为93%。本发明所提供方法克服了化学取样检测后玉米籽粒破坏,而未检测的籽粒无法保障是高赖氨酸籽粒的缺陷。本发明所提供的方法也可省去对自交后代利用分子标记辅助检测的步骤。
本发明涉及一种基于角度高光谱信息的人参无损识别方法,方法包括:获取已经标注了年份和产地信息的人参样本;在暗室环境下,使用VNIR光谱仪和多光谱相机,在人工光源的两个角度下,分别对人参样本进行拍摄,分别得到两组一维向量辐亮度数据和两组多光谱图像数据;对两组一维向量辐亮度数据进行辐射校正,得到两组VNIR高光谱反射率一维向量数据;构建一个拥有四路输入的神经网络,将两组VNIR高光谱反射率一维向量数据和两组多光谱图像数据输入,以年份和产地数据作为标签,对神经网络进行迭代训练,得到训练完成的神经网络;使用训练完成的神经网络对待检测人参进行无损识别,得到待检测人参的年份和产地数据。
本发明涉及妥洛特罗晶体贮库型透皮贴剂无损质量控制方法。该质控方法可快速检测妥洛特罗晶体贮库型透皮贴剂粘结层中药物晶体的大小、形状及分布情况。具体的说:本发明适用于妥洛特罗药物晶体贮库型透皮贴剂。该质控方法主要包括两个步骤:第一步,在不影响贴剂粘结层内药物晶体实际存在状态的前提下,去除不透明背衬,以转移贴剂粘结层于载体上;第二步,借助普通光学显微镜观察粘结层中药物晶体情况及摄像,以对制剂质量进行评估。本发明所述质控方法重复性高,能够显著提高妥洛特罗透皮贴剂质控水平和无损检测效率。
本发明涉及一种复合材料天线罩质量无损跟踪与评价方法,以CT分析技术为基础,通过建立石英纤维增强二氧化硅基复合材料有限结构单元系列密度与CT灰度值的函数关系,实际检测中利用天线罩的CT测试结果来表征天线罩的密度分布和缺陷定位,为天线罩构件中存在的孔洞、局部严重低密度区、以及由织物的密度不均和复合工艺引起的密度梯度等缺陷提供准确的定量分析,本发明对大尺寸天线罩构件内部质量缺陷的准确定位、定性与分析具有重要的工程意义,为天线罩在线无损检测和质量控制提供重要的手段。
本发明涉及一种铅基阳极表面阳极泥智能识别及无损干除方法及系统,该系统包括表面智能识别装置、三维空间定位装置、无损干法除泥装置。本发明利用对高铅阳极板表面不同膜层及阳极泥中元素种类和含量范围的精确检测结果,对铅基膜层及阳极泥进行定量化分层。采用非接触光学识别技术,智能识别表面物理信息和快速识别表层化学信息,获取阳极泥表面三维空间位置、尺寸及致密度等,以及铅、锰等元素含量,配合人工智能分析调控三维空间协作机器人的精准定位和除泥深度,在干法去除阳极泥的同时不损伤铅基膜层,实现智能识别、精准定位、无损干除于一体的智能化闭环控制,在国家严控的一类重金属污染物源头削减和重金属废水过程控制方面发挥重要作用。
本发明提供一种劣变农产品快速无损鉴别方法。所述方法基于振动光谱技术,根据非裂变农产品确定特定波数处的吸光度阈值,扫描并记录经过预处理的样品的振动光谱数据,并对数据进行预处理。根据特定波数及其所对应的吸光度值的特征,即样品的光谱学特征,结合所述特定波数处的阈值,鉴别农产品是否劣变。本发明可实现对劣变农产品的快速、简易、高效、环境友好的鉴别,扩展了振动光谱的应用范围,从而为劣变农产品的快速无损鉴别、保障农产品质量安全、快速无损检测仪器的研发等方面提供重要技术手段与技术支持。
本发明提供一种基于无损水印嵌入和安全视频隐藏的信息安全传输方法,包括以下步骤:采用无损水印嵌入算法,向第1敏感图像中嵌入无损水印,得到嵌有水印的敏感图像;采用安全视频隐藏算法,将嵌有水印的敏感图像作为隐藏信息,嵌入到原始视频中,得到载密视频X;接收端从接收到的载密视频X中提取出隐藏信息;然后对提取到的隐藏信息进行进一步提取分析,判断图像在传输过程中是否被篡改,如果被篡改,则定位到篡改位置,并恢复图像。优点为:有效改进融合了无损水印嵌入技术和大容量安全视频隐藏技术,显著提高了水印嵌入容量、篡改检测精确性和恢复图像质量,保证了图像安全传输。
本发明提供了一种电力工控系统轻量无损漏洞排查方法及装置,其中,该方法包括:获取待检测设备的负载序列,负载序列中包括待检测设备在不同时刻的负载;获取负载序列的幅频特征矢量,根据幅频特征矢量计算不同时间段内各幅频特征的发生概率,形成各时间段对应的幅频特征概率序列;若幅频特征概率序列为平稳序列,根据幅频特征概率序列预测目标时间段内的负载状况;结合负载状况确定对应的轻量化漏洞排查策略;基于轻量化漏洞排查策略进行漏洞排查,得到排查结果。本发明中,轻量化漏洞排查策略是根据待检测设备的负载状况制定的,因此,按照本发明得到的轻量化漏洞排查策略对待检测设备进行排查时,能够在一定程度上减小对电力系统产生的影响。
本发明涉及铝合金型材技术领域,尤其涉及针对铝合金挤压型材应力腐蚀敏感性的无损评估方法。本发明根据铝合金型材不同区域的微观组织、力学及腐蚀性能的差异,将不同微观组织对应的显微硬度、腐蚀电位、面电阻及晶粒尺寸形成数据集。基于该数据集用机器学习方法训练预测模型,最终完成了根据待测表面的显微硬度、腐蚀电位以及面电阻确定该表面的晶粒大小,进一步判定铝合金型材应力腐蚀敏感性。针对现有技术在大型铝合金挤压型材表面微观组织识别的精确性和实时性上的不足,提出一种可通过手持装置测量少数点,快速、无损地检测铝合金大型挤压型材的整体应力腐蚀敏感性的方法。
本发明公开了一种无损跟踪UE切换的方法及装置,所述方法包括步骤:S1、空口监测设备发现目标UE并跟踪上目标UE;S2、空口监测设备启动邻区测量并确定候选小区集;S3、确定是否触发候选小区集更新,若是则进行到步骤S4,否则进行到步骤S5;S4、空口检测设备监测更新候选小区集;S5、空口监测设备检测目标UE是否接收到切换命令,若是则进行到步骤S6,否则回到步骤S3;S6、根据切换命令中的指示信息到目标小区监测目标UE的随机接入过程;S7、空口监测设备在目标小区发现目标UE并跟踪上目标UE,返回步骤S3重复执行。通过本发明,能够高速、有效、低成本、自动化、无损跟踪UE的切换。
本发明涉及一种锂离子电池扩散极化过程无损分离方法,该方法利用电极和电池的热力学和扩散动力学间的匹配关系,根据辨识的全电池固相扩散系数,在基变换下分离电极的固相扩散过程。本发明主要包括如下步骤:首先,构建电极和全电池的热力学参数匹配关系,获取正负极的电压增量特性;然后,根据电极和全电池的电压增量来选取合适的SOC点进行交流阻抗测试;然后,利用交流阻抗测试和等效阻抗模型辨识电池固相扩散时间常数;最后,在基变换的理论下分离电极的固相扩散时间,结合电极的电压增量实现电极扩散内阻的无损分离。该方法步骤简单,易于在线实现,且可靠性高,适用于电动汽车动力电池内部电极材料微观机理的无损检测。
本发明提供一种无损实时评定食物有效期的方法和装置,所述方法包括:基于预测微生物学建立所述食物中微生物的生长动力学模型;基于光学无损检测方法建立所述食物的关键微生物指标预测模型;利用所述生长动力学模型和所述关键微生物指标预测模型,根据预设的所述食物的有效期评定指标,评定所述食物的有效期。本发明能够在对食物没有任何损伤的前提下及时了解食物的有效期,保证食物品质安全,可以获取可观的经济效益和良好的社会效益,保障了人们生活质量和健康安全,促进了整个食品行业的发展。
本发明提供了一种种子的光谱图像无损鉴别模型建立方法及种子鉴别方法,该种子鉴别方法包括:采用不同波长的近红外光得到各类别的种子籽粒的透射光谱图像,通过对多波段图像做差运算等预处理后,用多种图像特征提取方法提取图像特征,对每一种图像特征进行降维,获得多组特征数据,计算每一组特征数据的可分性,得出最佳的特征数据和相应的最佳图像特征提取方法,利用最佳特征数据建立种子的光谱图像无损鉴别模型,然后采集待鉴别种子图像,利用所得模型进行鉴别。本发明采用短波近红外透射成像建立种子的光谱图像无损鉴别模型,实现对种子的无损鉴别,可采集到样本深度信息,提高检测精度,并且图像样本采集速度快,大大提高检测效率。
本发明属于无损检测领域,涉及一种超声无损评价铝合金锻件内部残余应力水平的方法。本发明利用超声波在材料中的传播速度会在一定程度上受材料中应力的影响这一现象,通过声速变化反应大型铝合金锻件中不同位置之间的残余应力水平差异。该方法具有检测速度快、测量深度大经济性好等优点。它利用超声波的“声弹性效应”测量大型铝合金锻件内部的残余应力,具有测量速度快、使用方便、测量范围灵活、经济性好等优点。该方法的单次测量时间约5分钟,比中子衍射测量残余应力方法单次测量时间短,检测速度快,其测量深度最大能达到400mm,高于中子衍射法的测量深度,远远高于X射线法或巴克豪森噪声法的测量深度。
一种具有智能控制的脉冲式无损储能电阻焊机,属于机械加工制造与电力电子设备领域。由嵌入式处理器核心模块(1)、储能电容阵列(2)、充电控制模块(3)、焊接控制模块(4)、显示与输入模块(5)、电流检测模块(6)、电源转换模块(7)和电压检测模块(8)组成。采用嵌入式处理器根据钢板材料和焊枪先导电流自动优化焊接时间与能量强度,控制储能电容阵列的放电脉冲间隔与作用时间,进行有序放电电阻焊。由于焊点温度和时间的精准控制,可确保钢板背面与连接件的瞬时熔接而不会使表面涂层过热,实现彩钢薄板型材的无损连接。
本发明属于无损检测领域,涉及一种超声水浸无损评价残余应力的方法。本发明利用超声纵波穿透性高的优点保证了对材料内部残余应力的反应,克服了临界折射纵波法穿透深度不足的缺点,能够反应材料内部300mm深处的残余应力;本发明采用水浸法利用水做耦合剂,保证了探头的快速灵活移动,克服了横波法测量应力时的自动化程度低的缺点,同时提高了测量时探头与工件的耦合稳定性,还能减少温度变化带来的测量误差。本发明与破坏性残余应力测量方法相比,能够实现残余应力的无损检测,并且测量速度快,能够迅速获得残余应力二维分布图,与其他的无损残余应力测量方法相比,测量深度最大,测量速度是其它方法的2倍、测量成本不到其他方法的十分之一。
本发明涉及一种增材制造钛合金试棒内部孔隙无损评价方法,通过Avizo图像处理软件对重建图像进行滤波降噪处理,再进行交互式阈值分割得到试棒轮廓图像,获得闭合内部孔洞试样灰度图像;将所述灰度图像与试棒轮廓图像做差运算,得到仅含孔洞的灰度图像;通过设置大于图像中试样材料灰度标准差的灰度阈值,对仅含孔洞的灰度图像进行灰度差值运算去除噪声,得到二值图像。本发明提出利用微焦点工业CT检测增材制造钛合金试棒内部孔隙率的方法,克服了常规射线检测无法检出增材制造钛合金试棒内部微小缺陷的缺点,检出并统计了孔隙的几何特征,实现了对增材制造钛合金试棒内部微小缺陷的无损评价。
一种对人体皮肤病变组织进行无损光学常数成像的装置和方法,该装置包括:钨卤素灯、入射光纤探头,接收漫反射光的线阵CCD和通过光纤顺序连接的光栅光谱仪、放大滤波电路、模数转换电路、计算机及其控制的三维移动工作台。本发明用线阵CCD探测斜入射漫反射光的光学测量装置对人体皮肤组织进行探测,用特征参量限定的MONTE CARLO统计方法逆向求解被探测的皮肤组织表面在每个二维空间坐标上的吸收系数和约化散射系数数值,再用光栅光谱仪分光,利用该吸收系数和约化散射系数分别成像,并同时对被检测人体的病变组织及其周边健康组织进行检测,再对两者光学常数的差别进行对比,或将病变组织的光学常数与健康人体组织样本进行比较,从而进行疾病的诊断和鉴别。
本发明提供一种抛光粮食的快速无损鉴别方法,包括以下步骤:用已知抛光情况的粮食样品构建训练集,采集训练集中各样品在特征波段下的近红外吸收光谱,对所述训练集中的抛光样品和未抛光样品分别赋予不同数值后提取两组特征向量,并求出对应的两组得分值,以得分值为横纵坐标绘制训练集样品的二维得分散点图,划分抛光区域和未抛光区域;扫描待测样品光谱并求出待测样品的两组得分值,在上述散点图中绘出对应的待测点,根据所述待测点所在区域,鉴别待测样品是否为抛光粮食。本发明可以实现对矿物油抛光粮食的快速无损检测,操作简单,无污染,易实现智能化、信息化,为保障农产品质量安全、快速无损检测仪器的研发等提供重要技术手段与支持。
本发明公开了一种气体绝缘封闭组合电器端部法兰与筒体角焊缝评估装置及其无损评估方法。现有的检测方法不能有效解决GIS端部法兰与筒体角焊缝的无损评估问题。本发明的特征在于,所述的超声探头安装在楔块上,超声探头和编码器均与扫查架连接,使超声探头和编码器同步运行,所述的编码器通过数据线与超声波相控阵检测仪连接,所述的超声探头通过数据线与超声波相控阵检测仪相连;所述的超声探头表面涂有耦合剂,通过螺栓与楔块连接。本发明能够实现该结构全截面无损评估,不仅能检测表面缺陷,还能检测出内部缺陷;不仅能检测服役GIS端部法兰与筒体外侧角焊缝,而且还能检测内侧角焊缝,全面评估了该结构的质量。
本发明公开了属于食品无损检测技术领域的一种运用可见/近红外光谱技术对生鲜牛肉新鲜度多指标进行快速无损评价的方法和系统。本发明通过建立反映生鲜牛肉组分和物态信息的光谱信息与生鲜牛肉新鲜度多项指标间的数学预测模型,并在此基础上并搭建整个检测系统,该系统能够对未知生鲜牛肉新鲜度多项指标(挥发性盐基氮(TVB-N)、pH值、细菌总数、肉色(CIE颜色参数L*、a*)等同时进行准确可靠地检测,并能够预测出牛肉储存时间,结合多个指标综合对牛肉新鲜度进行等级划分,实现快速无损检测评价生鲜牛肉的新鲜度。
本实用新型公开了一种无损探伤移动机器人,该装置包括第一自动导引运输车,所述第一自动导引运输车上设置有无损检测机构,所述第一自动导引运输车用于运载所述无损检测机构沿预置的探伤路径行进,以便所述无损检测机构实现对待检测部件进行无损检测;第二自动导引运输车,所述第二自动导引运输车上设置有显示机构,所述显示机构与所述无损检测机构可通信相连。该装置具有自动、客观、非接触、精度高等优点,在扩展了检测范围的同时,又可实现机器人在控制系统的作用下自动识别路径,真正实现无人化。可调用历史检测路径和检测点,提高了生产的柔性和自动化程度,提高检测效率和检测精度,必将得到越来越广泛的应用。
一种无损伤钻探钻头,包括钻机和钻头、钻杆,在钻头靠底部外径上沿圆周开有环形探测线圈槽,槽内放置探测线圈,探测线圈盖环盖在槽口上,缝隙处由胶粘连至表面平整;钻头上开有探测电路板槽,探测电路板密封于槽内,盖板固定在槽口上面,缝隙处由胶粘连至表面平整,盖板上留有安放电路控制开关的小孔;钻头上部沿圆周开有环形报警发射线圈槽,槽内放入报警信号发射线圈,发射线圈盖环盖在槽口上,缝隙处由胶粘连至表面平整;探测线圈与报警信号发射线圈分别与探测电路相连。可避免在钻探过程中伤及地下埋藏的金属管网,并提高了探测精度。
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