本发明涉及一种云南地方鸡肌肉冻干粉粗脂肪含量近红外检测方法,属于家禽体成分检测技术领域。本发明方法的具体步骤为:1)将云南地方鸡腿肌或胸肌鲜样制备成冻干粉,装入厚度为6丝的聚乙烯自封袋中;2)扫描样品的近红外光谱,其中近红外光谱仪配备傅立叶变换分光系统及漫反射式光纤探头,光谱扫描的波数范围为5377~6820cm‑1,分辨率8cm‑1,光谱背景扫描时取6丝自封袋单层置于探头前去除背景影响,每个样品扫描3次,取其平均值作为样本的光谱数据,每条光谱有375个数据,光谱数据为吸光度值;3)将样品的吸光度数据代入模型公式进行计算,即可获得样品的粗脂肪含量。本发明具有预测速度快,对样品无损,适用于大批量样品检测等优点。
本申请提供一种基于太赫兹检测的绝缘材料评估方法,获取待测绝缘材料的时域光谱曲线和待测特征峰值;调取所述被检测绝缘材料的正常时域光谱曲线图和正常特征峰值;通过待测特征峰值与正常特征峰值之差获得特征峰值偏离值;在所述特征峰值偏离大于正常特征峰值的百分之十时,获取多个角度成像的静态图像并得到灰度值分布;随机选取多个微小区域,以及每个所述区域的灰度平均值;计算多个灰度平均值的平均值和方差;若方差大于等于预设值时,待测绝缘材料已发生区域老化;若方差小于所述预设值时,待测绝缘材料整体老化;通过绝缘材料的太赫兹图像和时域光谱,判定绝缘材料的老化区域,是局部还是整体老化,无需破坏材料本体的一种无损检测方法。
本发明涉及一种数字视频轧钢带宽检测系统,属机器视觉领域的技术产品。系统硬件由购置的标准器件组成。软件由图像采集、识别、测宽、比对、并行处理、报警、生产控制、存储查询、显示、远程传输等模块组成。该系统采用机器视觉技术,实时采集轧钢生产线上带钢图像,提取图像宽度几何特征,与标准带钢进行比对,记录、存储和显示带宽识别信息,并可远程传输到生产控制中心作为上位监控管理。系统具有非接触无损、全天候实时在线自动检测带宽、提取相关带钢信息等特点。可广泛应用于钢铁厂轧钢生产线进行带钢质量检测控制,也可应用于其它类似轧钢工业生产线上作为产品宽度检测和质量控制。
本申请涉及电力设备无损检测技术领域,具体而言,涉及一种变电站绝缘子缺陷在线检测方法及装置。本申请提供一种变电站绝缘子缺陷在线检测方法,包括:采集绝缘子的第一红外热图序列;将其中的绝缘子区域框出裁减归一化、灰度化得到低背景噪声尺寸小的灰度化红外热图序列;将灰度化红外热图序列进行离散傅里叶变换,得到相位图序列、幅值图序列;将相位图序列进行高斯核滤波降采样得到低噪声相位图序列;使用神经网络模型分割出相位图序列的绝缘子部分,投票机制计算缺陷疑似区域和无缺陷区域的差值,若差值≥20,绝缘子存在缺陷,红外热图序列、相位图序列和幅值图序列存入数据库;若差值≤20正常,检测装置移动至下一检测点重复执行上述步骤。
本实用新型涉及一种环形工件超声波检测传动装置,属于超声波无损检测技术领域。本实用新型包括电动机、工作台Ⅰ、联轴器、主轴、水槽、轴承端盖Ⅰ、轴承Ⅰ、轴承套Ⅰ、套筒、导向套Ⅰ、三爪卡盘、顶针、工作台Ⅱ、滚珠丝杠、轴承套Ⅱ、手轮、滑台、导向套Ⅱ、轴承端盖Ⅱ、轴承套Ⅲ、轴承Ⅱ、轴承Ⅲ、轴承端盖Ⅲ,电动机安装在工作台Ⅰ上,工作台Ⅰ安置在水槽一侧,工作台Ⅱ安置在水槽另一侧,主轴一端穿过水槽左侧通过联轴器与电动机连接。本实用新型可针对环形工件进行超声检测;对不同长短、大小的工件进行良好定位,能保证不同工件检测过程中的同轴度;能够实现水槽壁与主轴、顶针的良好密封,防止耦合剂流出。
本实用新型涉及一种水平盘式磁瓦检测装置,属于工业无损检测技术领域。本实用新型包括进料装置、脉动旋转装置、摄像装置、出料装置,所述水平盘式磁瓦检测装置采用水平脉动旋转式磁瓦输送方式;所述进料装置包括进料传输带装置、磁瓦挡板;所述脉动旋转装置包括顶升气缸、齿轮机构、旋转连接器、同步带及其轮组等;摄像装置包括平视相机、仰视相机、平视光源、仰视光源、俯视相机、俯视光源等;所述出料装置包括出料传输带装置、推出气缸等;本实用新型通过电机、气缸、齿轮副、转盘等的作用,实现磁瓦检测过程中需要对磁瓦进行吸取和水平旋转的要求。
本实用新型涉及一种非金属卷制品的透射式太赫兹检测设备,包括太赫兹检测模块和用于传输非金属卷制品的U型通道,太赫兹检测模块安装在U型通道上,太赫兹检测模块包括太赫兹波发射端和太赫兹透射波接收端,太赫兹波发射端和太赫兹透射波接收端分别位于U型通道的两侧,面向U型通道内的非金属卷制品设置,太赫兹波发射端发射太赫兹波穿过非金属卷制品后被太赫兹透射波接收端接收。其有益效果是:直接对非金属卷制品的太赫兹透射波进行探测并成像,信号强且得到的二维影像,更加直观,特别是能够对在U型通道内动态传送的非金属卷制品进行不间断检测。能够快速、无损、在线实时地检测出复合棒间隙过大、缺复合棒、复合棒破损和相位偏差等问题。
本实用新型属于烟叶加工过程中烟叶叶片检测技术,涉及烟叶中梗含量的视觉检测技术,具体涉及一种基于X射线的叶中含梗结构检测装置,包括X射线发生装置、皮带输送装置、X射线探测器和信号分析处理系统,其特征在于,所述皮带输送装置水平布置,X射线发生装置和X射线探测装置对应分布于皮带输送装置皮带面的上、下两侧,并保持在同一光轴上;X射线发生装置和X射线探测装置分别与信号分析处理系统连接。本装置可以自动识别并统计烟梗的尺寸数据,快速、无损测定烟梗含量,从而显著提高生产效率,降低劳动强度,保证生产原料质量。
本实用新型实施例公开了一种罐体内部缺陷尺寸检测装置,包括:尺寸检测组件和由X射线发射机、数字成像板和移动工作站组成的X射线无损检测组件,所述X射线发射机的射线源正对所述罐体的内部缺陷,所述X射线发射机和数字成像板分别设置在罐体的两侧,所述尺寸检测组件设置于所述罐体与所述数字成像板之间;其中,所述尺寸检测组件包括由相互平行的金属丝组成的金属双丝以及固定套、绝缘层和一组固定件,所述金属双丝固定设置在所述固定套内,所述固定套均匀平行设置在所述绝缘层上,所述固定件分别设置在所述绝缘层的两端。所述装置能够获取设备内部缺陷的尺寸,通过提供缺陷的具体数据,为判断结果提供依据,确保对设备中存在的缺陷判断准确。
本发明涉及一种云南地方鸡肌肉冻干粉赖氨酸含量近红外检测方法,属于家禽体成分检测技术领域。本发明的具体步骤为:1)将云南地方鸡腿肌或胸肌鲜样制备成冻干粉,装入厚度为6丝的聚乙烯自封袋中;2)扫描样品的近红外光谱,光谱扫描的波数范围为3996~10002cm‑1,分辨率8cm‑1,光谱背景扫描时取6丝自封袋单层置于探头前去除背景影响,每个样品扫描3次,取其平均值作为样本的光谱数据,每条光谱有1558个吸光度值;3)将样品的吸光度使用SNV进行预处理后,再使用Gap‑segment一阶导数方法进行预处理;4)将预处理后的4050~9949cm‑1波数范围内的吸光度数据代入模型公式计算,即可获得样品的赖氨酸含量。本发明具有预测速度快,对样品无损,适用于大批量样品检测等优点。
本发明涉及一种三频双斜探头超声植物茎干成分检测装置,具体涉及一种利用超声检测植物茎干成分的装置,属植物监测技术领域。该检测装置由弓形腔体(1),置于弓形腔体(1)上端的超声三频斜发射探头(2),置于弓形腔体(1)下端的超声三频斜接收探头(3)、及位于弓形腔体(1)内带数据输出接口(4)的前置处理电路板腔(5)组成;其中,超声三频斜发射探头(2)和超声三频斜接收探头(3)分别由倾斜角度为6°的厚度不同的三片矩形压电晶体构成。本发明具有结构简单、操作方便、无损安全的植物茎干成分差异检测优点。
本发明涉及一种垂直摆式磁瓦检测装置,属于无损检测技术领域。本发明包括进料装置、摆动夹持旋转装置、摄像装置、出料装置;垂直摆式磁瓦检测装置采用垂直摆式磁瓦输送方式;进料装置包括放料槽、推出气缸、放料槽底板,摆动夹持旋转装置包括夹持装置、旋转装置、摆动装置,摄像装置包括光源相机支架、安装在相机光源支架上的光源和相机,出料装置包括出料气缸、传输带装置。本发明实现磁瓦分别沿着轴向和径向旋转动作,并以一个控制轴数运动实现从取料位到检测位再到出料位之间的圆弧运动,简化了机构设计,以简单运动方案实现了磁瓦的检测运动和运输运动,进而提高了磁瓦检测效率,简化了磁瓦检测机构。
本申请实施例提供了一种绝缘油水分含量检测装置,该装置包括太赫兹发生器、样品测试器、太赫兹探测器及上位机,其中,太赫兹发生器与太赫兹探测器匹配,太赫兹发生器与太赫兹探测器之间设置有样品测试器;样品测试器包括样品台和二维移动平台,样品台上设置有用于装盛绝缘油的透明样品瓶,样品台位于太赫兹发生器与太赫兹探测器之间的焦点平面上,样品台与二维移动平台连接,二维移动平台控制样品台在焦点平面上移动;上位机分别与太赫兹探测器、太赫兹探测器和二维移动平台电连接。本申请实施例通过太赫兹成像技术对绝缘油水分含量进行检测,能够实现无损检测,具有准确度高、自动化程度高、对环境友好等优点。
本发明涉及双差动式脉冲涡流探头单元、阵列探头及检测装置。本发明双差动式脉冲涡流探头单元包括探头外壳、接线端头、线圈骨架、激励线圈、感应线圈、差分放大模块和端盖。阵列探头由16个双差动式脉冲涡流探头单元构成,并由探头套壳固定探头单元,探头套壳之间由连杆相互连接,组成4×4矩阵结构;根据需要,可扩展或更改阵列探头中的探头单元数量和阵列排布方式。所述检测装置包括阵列探头、微控制器、波形发生模块、信号调理电路、多路复用电路、串行通信模块、数据采集卡和直流稳压源。本发明可以有效抑制涡流无损检测中的提离效应影响,提高信噪比和抗干扰能力,并具有较高的检测速度、检测精度以及较大的检测范围。
本申请实施例提供了一种绝缘油水分含量检测方法,该方法包括在太赫兹激光器和太赫兹探测器之间设置二维移动平台,二维移动平台上设置有装有绝缘油样品;控制太赫兹激光器发出太赫兹波到绝缘油样品;通过二维移动平台控制绝缘油样品在预设的焦点平面上运动;根据太赫兹探测器接收到的绝缘油样品中多个位点的太赫兹数据,计算位点的传输函数;将绝缘油样品中多个位点的传输函数分别用预设的颜色表示,得到绝缘油样品的太赫兹扫描图像;将太赫兹扫描图像与绝缘油太赫兹图像数据库进行匹配,得到绝缘油样品的绝缘油水分含量。本申请通过太赫兹成像技术对绝缘油水分含量进行检测,能够实现无损检测,具有准确度高、自动化程度高、对环境友好等优点。
本申请涉及电力设备无损检测技术领域,特别地,涉及一种用于变电站的X射线数字成像检测修正辅助装置。本申请提供了一种用于变电站的X射线数字成像检测修正辅助装置,包括:X射线机,与控制终端建立电连接,X射线机接收控制终端的控制信号发射X射线;数字成像板,用于接收和显示被检测对象生成X射线影像,数字成像板与所制终端电连接;控制终端,分别与数字成像板、X射线机、影像修正单元电连接,控制终端用于设置X射线机的检测参数、接收数字成像板和X射线机的角度数据;控制终端用于控制数字成像板,接收来自数字成像板的X射线影像数据;影像修正单元,用于对控制终端发送的数字成像板的影像数据进行修真计算,得到修正影像。
本实用新型涉及一种基于稀疏表示的无线涡流检测系统,属于电磁无损检测领域。本实用新型由检测节点、信号预处理模块、无线传输模块和上位机组成,所述的信号预处理模块由信号采集卡、信号调理电路、相敏检波电路和ARM处理器组成;所述的无线传输模块为蓝牙通信套件,包括蓝牙主站和蓝牙从站;所述的上位机为台式工作站。本实用新型有效降低数据传输过程中无线传输模块的硬件负担,大大提高了无线涡流检测系统的检测效率。
本发明是动态响应检测金属板材自冲铆接头疲劳损伤程度的方法。(1)用动态响应检测系统对自冲铆接头各阶段寿命疲劳试件进行单点激振、多点采样的动态响应测试,通过对测试数据处理及图像分析,确定当自冲铆接头疲劳损伤程度增加时接头动态响应固有频率;(2)通过检测动态响应固有频率的变化趋势来判断自冲铆接头的疲劳损伤程度。本发明的优点再于运用动态响应检测方法,通过检测自冲铆接头动态响应固有频率来掌握自冲铆接头的疲劳损伤程度,实现了自冲铆接头的疲劳损伤无损检测,将促进自冲铆接技术在各工业生产领域的广泛应用。
本发明涉及一种新鲜烟叶油分的检测方法,属于分析检测技术领域。该检测方法首先测量新鲜烟叶上表面电容、下表面电容和上下表面间电容并计算,得到上表面单位长度电容C上、下表面单位长度电容C下以及叶片上下表面间单位长度电容C间;之后通过得到的C上、C下、C间进行计算,得到新鲜烟叶油分的质量百分含量。本发明检测方法为无损检测,整个检测过程对烟草植株及烟叶叶片没有损伤,检测时间仅为几分钟,结果准确,易于推广应用。
本实用新型涉及一种水平摆式磁瓦检测装置,属于无损检测技术领域。本实用新型包括进料装置、出料装置、摆动旋转装置、摄像装置,所述进料装置和出料装置都采用平带传输,所述摄像装置包括仰视相机支架、仰射光源、仰视相机、平射光源、平视相机、俯视相机、俯射光源、俯视相机支架。本实用新型实现磁瓦水平旋转动作,并以一个控制轴数运动实现从取料位到检测位再到出料位之间的圆弧运动,简化了机构设计,以简单运动方案实现了磁瓦的检测运动和运输运动,同时吸盘吸取方式的采用,省去夹持装置,不必根据不同大小的磁瓦更换夹具,提高了检测效率,简化了检测装置。
本实用新型涉及一种垂直盘式磁瓦检测装置,属于工业产品无损检测技术领域。本实用新型包括进料装置、脉动旋转夹持装置、摄像装置、出料装置;所述垂直盘式磁瓦检测装置采用垂直脉动旋转磁瓦输送方式;进料装置包括放料槽、放料槽底板、入料气缸、推出杆,所述脉动旋转夹持装置包括夹持装置、磁瓦自转装置、磁瓦公转装置,所述摄像装置包括相机支架、安装在所述相机支架上的光源和相机;出料装置包括接料板、传输带装置、气缸连接架、出料气缸。本实用新型通过夹持装置和旋转装置的作用,实现磁瓦检测过程中需要对磁瓦进行夹持和旋转的要求,实现磁瓦从入料到检测再到出料的脉动式连续旋转检测。
本发明公开了一种基于X射线的高压限流熔断器质量检测方法,包括以下步骤:获取待测型号高压限流熔断器的标准X射线透射图像,且建立两者之间的对应关系;启动X射线发生器,摄取当前被测高压限流熔断器的X射线透射图像,且将其按照当前被测高压限流熔断器的检测顺序编号;获取所述当前被测高压限流熔断器的型号;比较其与相同型号的高压限流熔断器的标准X射线透射图像的相似度;根据所述相似度,判断所述当前被测高压限流熔断器的质量是否合格。上述方法是一种无损检测方法,适合规模化的进行流水检测。可以通过获取的图像与标准图像在尺寸和形态上的差异度来得出被测高压限流熔断器的优劣结果,是一种实用方便且经济的检测方式。
本实用新型公开了一种基于X射线的高压限流熔断器质量检测装置,依次包括X射线发生器、被测高压限流熔断器移动平台和X射线接收器。被测高压限流熔断器移动平台和X射线接收器均位于所述X射线发生器的X射线辐射范围内。还包括,X射线发生器控制器、X射线图像生成器和X射线图像处理器,X射线发生器控制器与X射线接收器电连接,X射线图像生成器的输入端与X射线接收器电连接,输出端与所述X射线图像处理器电连接。上述基于X射线的高压限流熔断器质量检测装置,是一种无损检测装置,适合规模化的进行流水检测。可以通过获取的图像与标准图像在尺寸和形态上的差异度来得出被测高压限流熔断器的优劣结果,是一种实用方便且经济的检测方式。
本发明涉及一种用于检测植物茎干生长状况的超声耦合装置,具体涉及一种根据树干结构特点设计的绑带可调的超声植物茎干生长状况检测耦合装置,属植物检测技术领域。本发明的用于检测植物茎干生长状况的超声耦合装置,由耦合剂放置腔体(1)、位于腔体(1)顶面的耦合剂渗透弹性薄膜(2)、位于腔体(1)底面的耦合剂渗透弹性薄膜(3)、及位于腔体(1)两侧的可调长度绑带(4)组成。本发明的优点在于:结构简单,操作方便,能连续多角度充分耦合探头与待测植物茎干、对植物茎干无损伤,适宜不同直径的植物茎干生长况状的检测。
本实用新型涉及一种基于太赫兹波的烟箱缺条在线检测设备,包括太赫兹波成像装置和用于传输烟箱的输送带,太赫兹波成像装置设置在输送带的检测区,太赫兹波成像装置包括左检测模块和右检测模块,左检测模块和右检测模块位于烟箱的两侧;左检测模块和右检测模块分别包括太赫兹波发射面和太赫兹波接收面,太赫兹波发射面用于向烟箱发射太赫兹波;太赫兹波接收面用于接收烟箱内的烟条反射回来的太赫兹反射波;在线检测设备包括信息处理模块。其有益效果是:采用太赫兹波发生器发出的连续太赫兹波为光源,直接对烟箱内的条烟进行探测并成像,信号强且得到的二维影像,更加直观,能够快速、无损、在线实时地检测出缺条等问题。
本申请提供一种基于太赫兹时域光谱仪的绝缘油中胶体杂质检测方法,包括获取实验胶体的时域、频域、吸收及折射谱图和特征频率,获取实验胶体含量与吸收系数、折射率的拟合曲线,建立实验胶体的时域、频域、吸收及折射谱图、特征频率、吸收系数及折射率数据库;通过透射式太赫兹时域光谱仪测试绝缘油测试样品,获取测试数据中不同实验胶体的特征频率及其对应的吸收系数、折射率,对比测试数据与数据库数据,得到测试样品中胶体种类与含量。本申请提供的一种基于太赫兹时域光谱仪的绝缘油中胶体杂质检测方法先建立数据库再测试样品,可以快速、准确检测出油中胶体含量,且检测前后油样不会被破坏,实现了无损检测。
本发明公开了一种基于改进的数学形态学的红外图像缺陷边缘检测方法,本发明采用脉冲涡流无损加热装置应用于铁磁性材料损伤检测,通过对试件进行涡流加热,以热图像的形式表征试件损伤特征,具有无需接触被检测对象、热成像结果直观明了、检测效率高,可以在较短的时间内检测较大的范围的优点;利用基于多尺度多方向的数学形态学边缘检测方法对铁磁性试件的红外图像进行滤波和分割,通过该处理并结合实验结果表明本发明的方法在图像去噪和图像分割方面效果好于Roberts算子和Prewitt算子的边缘检测结果,克服了在边缘检测中抗噪效果差的缺点,有效地抑制了图像中的噪声,准确的检测出图像中的缺陷位置并保留了缺陷的边缘信息。
本实用新型属于建筑施工技术领域,公开了一种预制混凝土构件连接件检测装置,包括检测组件,所述检测组件包括支撑架、安装在支撑架顶部的无损探伤仪、安装在支撑架内侧顶部的直线电机、安装在直线电机上的可升降的探头和对称安装在支撑架上可转动的夹紧组件,所述夹紧组件包括安装在支撑架内壁上的轴承座、安装在轴承座一侧的电动推杆和安装在电动推杆端部的第一安装块,本实用新型通过设置检测组件,检测组件通过直线电机和气缸可带动探头水平和上下移动,探头能够对套筒进行全方位检测,通过在探伤仪上安装导线调节组件,不会影响探头检测工作,有利于探头持续检测套筒,保证了工作效率。
本实用新型涉及一种管道环焊缝识别及缺陷检测的装置,属于无损检测技术领域。本装置包括依次连接的电源构件、记录构件、检测构件、动力构件和清管构件,电源构件包括电源环形节和蓄电池,蓄电池设置在电源环形节上,蓄电池分别与记录构件、检测构件、动力构件和清管构件电连接,检测构件包括检测环形节、三个以上的电磁超声探头,电磁超声探头均匀分布设置在检测环形节的周向表面,电磁超声探头与管道的内壁垂直,电磁超声探头与记录构件连接,蓄电池与电磁超声探头电连接。本实用新型同时向管壁激励超声波,当超声波遇到焊缝缺陷特征时,多探头同时响应接收到反射的回波,通过评估回波信号的时间差和信号特征,实现环焊缝识别及缺陷检测。
中冶有色为您提供最新的云南昆明有色金属分析检测技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!