本实用新型涉及一种MEMS结构缺陷的晶圆级自动检测系统,其包括控制计算机及用于放置待测晶圆的晶圆平台,所述晶圆平台通过晶圆平台控制器与控制计算机相连;所述晶圆平台上放置有探针台,所述探针台通过探针台控制器与控制计算机相连;所述控制计算机还与用于获取固有频率及图像的测试模块电连接。本实用新型利用表面形貌图像对比和激光测振频率对比的原理,对MEMS结构的表面缺陷和内部缺陷进行静态和动态的检测,判断所制得的MEMS产品是否可以进入后续的封装流程。该检测系统及检测方案为晶圆级自动检测,且为非接触式无损检测,适用于大规模的生产线,节约人力,检测结果准确、检测效率高,能够节约MEMS产品在检测方面的成本。
本发明涉及一种正交异性钢箱梁U肋角焊缝的超声相控阵检测方法,所述方法包括以下步骤:步骤一、超声相控阵检测设备的校准;步骤二、U肋角焊缝对比试块的测试;步骤三、U肋角焊缝的检测准备;步骤四、U肋角焊缝的超声相控阵检测。本发明一种正交异性钢箱梁U肋角焊缝的超声相控阵检测方法,适用于单面非熔透U肋角焊缝、双面未熔透U肋角焊缝和双面全熔透U肋角焊缝的检测,亦可用于正交异性钢箱梁制造及服役后的U肋角焊缝的无损检测。
本实用新型涉及光无损检测技术领域,公开了一种单点和多点激光焊点检测装置,包括激光导入筒、第一分光镜、聚焦镜和CCD相机组成的第一光传输通道、第二分光镜、振镜扫描单元和光学相干检测单元,CCD相机依次透过第二分光镜、第一分光镜和聚焦镜来拍摄图像,振镜扫描单元、第二分光镜、第一分光镜和聚焦镜组成第二光传输通道,光学相干检测单元被配置于产生检测光,检测光经第二光传输通道射出,振镜扫描单元被配置于改变检测光的射点,检测光在焊点反射产生反射光,反射光经第二光传输通道返回,在实际使用时通过获取焊点表面的反射光,以及对反射光进行转换,可以获取焊点的焊斑和熔池的三维图像,为激光焊接的实时质量检测和控制提供参考依据。
本实用新型公开了一种冲压件检测系统,包括支撑架,所述支撑架的正上方通过杆体水平固定连接有支撑台,所述支撑台的中间位置开设有排料口,所述排料口内侧左右成对设置有支撑挡块,所述支撑挡块与所述滑腔之间水平固定连接有弹簧,所述支撑台正下方水平设置有转杆,所述转杆中点位置转动连接着所述支撑架,所述转杆左右两端均活动吊接有吊篮。本实用新型电机便带着凸块旋转,凸块致使拉绳拉动支撑挡块,使得支撑挡块滑动收入滑腔内,这样工件仅依靠一侧的支撑挡块支撑时失去平衡,从排料口处掉落下来,落在吊篮内,在检测到工件无损坏时,则反馈无损坏信号至左侧位置的电机中,使得右侧吊篮升起接料,实现好坏工件自动分类。
本发明公开一种五脚磁性探头的磁导率检测传感器,包括用于磁导率检测的五个磁性探脚,两组传递信号的绕线圈,以及带有航空插头接合部的圆基座,一个用来卡住中心探脚的圆通孔,还有一个用来引出导线的空心通道。五个磁性探脚可分为两组,其中一组为一个中心探脚,另一组由其余四个探脚构成,这四个探脚围绕上述中心探脚对称排布,两组探脚各自绕上一组线圈,中心探脚的空心通道能够引出线圈绕线,引出的线圈绕线上所带有的磁化信号和检测信号可以形成关系曲线,能够反映铁磁性材料的磁导率。上述五脚磁性探头的磁导率检测传感器,实现了磁导率的检测,测试精度高,测量难度低,检测周期短,测试方法简便、灵活,能达到被测铁磁性材料物体的任何部位,而且能够进行材料的无损测量,更可以对材料进行分层测试。
本发明涉及PAUT相控阵超声波无损检测领域,尤其是涉及一种轴零件批量相控阵超声检测流水线,包括工作台,所述工作台上表面设有电缸,电缸旁沿其长度方向依次设有进料传送带、检测机构、出料传送带,电缸上滑动设有滑块,滑块上设有机械手,检测机构位于进料传送带的末端,机械手用于抓取进料传送带末端的轴零件放置于检测机构中、抓取检测机构中的轴零件放置于出料传送带上。本发明通过进料传送带并排输送若干轴零件,输送至进料传送带末端的轴零件被机械手抓取并放置于检测机构中,检测机构中一发一收的两个探头一边相对于轴零件升降,一边相对于轴零件旋转,从而实现对轴零件的全体积相控阵超声检测。
本申请涉及无损检测的领域,尤其是涉及一种球罐现场安装焊缝射线检测定位装置,包括位于球罐内的第一丝杠和位于球罐外的第一电机,第一丝杠的中轴线呈竖直状且经过球罐的球心,第一电机驱动连接第一丝杠,第一丝杠螺接有升降块,球罐内可拆卸连接竖直的光轴,光轴用于对升降块导向,升降块连接有水平的伸缩杆,伸缩杆的伸缩部连接有射线发生器,第一电机的正下方设有第二电机,第二电机的旋转轴与第一丝杠同轴,第二电机用于驱动第一电机旋转。本申请解决了难以一次性无损检测不同高度的多条焊缝的问题。
本发明涉及一种有机溶液电解萃取和检测钢中非金属夹杂物的方法,所述方法包括以下工艺步骤:一、配制电解液;二、制备钢试样并电解:将含有夹杂物的钢试样浸没在电解槽的电解液中,并在电解槽旁布置一盐槽,盐槽与电解槽之间架设盐桥,并在盐槽内插入甘汞电极,钢试样连接好直流稳压电源的正极作为阳极,铂丝作为电解阴极,通入惰性气体氩气;三、分离:将步骤二完成钢试样电解后的电解液倒入装有滤纸的漏斗中,在紧贴着漏斗的下液口,放有加载聚四氟乙烯膜的真空抽滤装置,在对真空抽滤装置抽真空状态下分离出钢试样中存在的夹杂物,再将分布有夹杂物的聚四氟乙烯膜移至扫描电镜下检测。本发明方法能将夹杂物从钢中完整无损地提取出来,并直接观察其三维形貌。
本发明公开了一种煎炸油极性组分含量的快速检测方法,其利用频域介电谱测试仪对待检测的煎炸油样品线性测取点,获得所述煎炸油样品的复合介电常数,包括复合介电常数的实部ε’和虚部ε”,形成介电常数-频率和介电损耗-频率谱图;解谱并对实测得到的复介电常数进行拟合,然后根据提取的特征参数τ,判断煎炸油的极性组分含量。本发明能够在无损样品的前提下快速测定煎炸油极性组分含量,为准确评估煎炸食品安全提供可靠依据。
本申请公开了一种基于拉曼散射成像技术的重组牛肉检测系统,涉及食品无损检测技术领域,该系统中点激光器发出入射激光照射在待检测牛肉的表面,处理组件通过拉曼光谱成像仪和相机组件采集原始拉曼散射图像并进行图像预处理得到待识别图像输入牛肉检测模型,位置编码层对待识别图像提取包含拉曼光谱信息特征以及不同空间偏移距离的相对位置特征的特征向量输入Transformer编码器利用内置的注意力机制挖掘提取得到包含偏移维度权重信息的待分类特征最终由多层感知机头输出检测分类结果;该系统可以准确高效的实现重组牛肉无损检测,且能够自动学习不同数据特征之间的权重贡献信息,极大地提高了模型的分类精度,且拥有良好的鲁棒性。
一种多光谱‑射频‑热风果蔬干燥检测装置及方法,属于果蔬干燥加工及品质在线无损检测设备领域。装置包括射频热风加热系统、多光谱检测系统、控制装置及软件平台。射频加热和热风加热是两种不同的干燥方法;多光谱检测系统主要包括一个多光谱相机和环形光源;控制装置由PLC控制器、PC机、伺服电机、传送带平台等装置组成;软件平台作为上位机协调控制系统各部分。本发明集果蔬干燥与品质实时检测于一体,能实现果蔬的干燥加工,干燥操作后可现将样本传送至多光谱检测系统部分进行快速无损的品质检测,避免了传统干燥品质检测方式费时费力,破坏样本的缺点,保证品质检测的准确性和快速性。
本发明公开了一种干燥毛豆含水率的检测方法,属于模式识别领域。该方法包括:获取待检测含水率的干燥毛豆和样本干燥毛豆对应的在L个波长下的光谱特征均值;L为整数;根据二进制烟花算法确定最优波长集合;根据最优波长集合对应的样本干燥毛豆的光谱均值特征与样本干燥毛豆的真实含水率建立PLSR预测模型;将最优波长集合对应的待检测含水率的干燥毛豆的光谱特征均值带入PLSR预测模型,得到待检测含水率的干燥毛豆的含水率;解决了现有的无损检测方法中利用高光谱图像技术进行计算时占用的存储空间大、计算量大,实时性不好的问题;达到了提高干燥毛豆含水率无损检测的稳定性、准确性和检测效率的效果。
本实用新型提供一种圆弧工件内侧面检测装置,包括底架、两侧的侧支架,侧支架的上端部均滑动设置有工件夹紧架,其中一个工件夹紧架与侧支架之间设置有驱动机构,底架呈弧形,底架上滑动设置有移动检测架,底架与移动检测架之间设置有移动机构,移动检测架的底部设置有与底架相配合的滑动套,移动检测架的顶部固定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,移动检测架的顶部固定设置有限位架,限位架上开设有导向槽,无损检测探头上固定连接有限位导向杆,无损检测探头与限位架之间设置有压紧弹簧,限位导向杆的端部设置有限位部,检测效率高,大大降低了生产成本而且检测精度高。
本发明公开了一种基于多特征融合的肉类新鲜度高光谱图像可视化无损检测方法,克服了传统无损检测方法存在的检测精度稳定性和可靠性差的缺点。该方法的技术方案为:a、采集肉类样本的高光谱反射图像;b、提取高光谱反射图像在不同波段下的光强均值、图像熵、能量均值特征;c、分别建立三种特征和仪器破坏性检测获得的TVB-N的偏最小二乘预测模型,并获得关于TVB-N的无权重融合预估模型;e、采集待测肉样的高光谱图像,输入到建立好的无权重融合模型得到各像素的TVB-N预测结果,实现肉样腐败程度和区域的可视化检测。该方法能够在多数肉样无损的情况下,实现肉类新鲜度的快速可视化检测,具有简单快速度、预测精度高、鲁棒性好的优点。
本发明涉及的一种主索鞍竖向摩擦板焊缝的超声相控阵检测装置及检测方法,它包括辅助检测机器人和超声相控阵探头;所述辅助检测机器人的一侧设有磁式配件,通过磁式配件与鞍座保持紧密接触,所述辅助检测机器人的底部设有四个磁式配件与竖向摩擦板保持接触,底部的磁式配件的下方设有两个行走轮,所述辅助检测机器人通过行走轮在竖向摩擦板上移动;所述辅助检测机器人的其中一个端面上固定有探头支座,所述探头支座上固定有超声相控阵探头。本发明有效实施主索鞍竖向摩擦板焊缝的无损检测,磁式配件可保证与鞍座及摩擦板的紧密接触,探头与鞍座的距离连续可调,且可保证探头与摩擦板的耦合效果。
本发明公开了一种基于低频激励的复合式涡流检测探头及检测方法,属于无损检测技术领域。本申请通过在远场涡流检测的基础上,向屏蔽结构内增加一个常规涡流检测线圈,与远场涡流共用同一个激励线圈,既不影响远场涡流的对深层缺陷的检测,也可利用常规涡流检测提升上表面缺陷的检测精度;通过内层为铜、外层为硅钢的双层屏蔽罩设计,利用高电导率的铜受到激励线圈磁场的影响,会在材料内部产生感生涡流,感生涡流的磁场会阻碍直接耦合通道磁场的传播,而硅钢的磁导率远远高于空气与钢铁,因此大部分磁场能量会在硅钢内部传导,而非在屏蔽罩外的空气中传播,实现了包含钢板表面缺陷信息和包含钢板深层缺陷信息的能量的分离,提高了检测精度。
本发明涉及一种探针,具体涉及一种分区涂覆催化剂涂层内涂覆高度检测探针及检测方法。本发明的分区涂覆催化剂涂层内涂覆高度检测探针包括检测探针、指示剂和电子测距仪,所述检测探针底端涂覆有一定高度的指示剂,顶端设置有能够相对检测探针移动的电子测距仪,其中探针直径为0.5~2.0毫米,弯曲系数≤1.01。本发明通过对检测探针的预处理、检测及读数可实现对涂层内涂覆高度的低成本快速无损检测,有效降低了分区涂覆蜂窝陶瓷载体催化剂的过程检测成本,使涂覆工艺过程可控,从而大幅降低催化剂制备成本,还可适用于其他分区涂覆工业催化剂的涂层内涂覆高度检测。
本发明涉及一种MEMS结构缺陷的晶圆级自动检测系统及检测方法,其包括控制计算机及用于放置待测晶圆的晶圆平台,所述晶圆平台通过晶圆平台控制器与控制计算机相连;所述晶圆平台上放置有探针台,所述探针台通过探针台控制器与控制计算机相连;所述控制计算机还与用于获取固有频率及图像的测试模块电连接。本发明利用表面形貌图像对比和激光测振频率对比的原理,对MEMS结构的表面缺陷和内部缺陷进行静态和动态的检测,判断所制得的MEMS产品是否可以进入后续的封装流程。该检测系统及检测方案为晶圆级自动检测,且为非接触式无损检测,适用于大规模的生产线,节约人力,检测结果准确、检测效率高,能够节约MEMS产品在检测方面的成本。
本发明涉及柔性管道拉弯耦合无损加载试验装置及其使用方法,包括纵向作动器,其输出端朝上并经转换件一固装U型架;U型架两支臂上均安装滚动夹具,贯穿滚动夹具安装管件;管件两端部均套装接头,接头端部均延伸法兰端;两个法兰端均固装转换件二,转换件二转动连接支座;一端支座的端部固装于支撑面一,另一端支座的端部经方杆安装横向作动器,横向作动器向管件提供轴向的力;管件两端头经转换件二与支座铰接连接,又因方杆受限位座限制从而限制了管件的扭转变形,从而在横向作动器和纵向作动器的共同作用下,同时实现对管件本身拉力和稳定曲率的耦合加载,使得管件在不产生损坏或影响测试的同时发生自由弯曲,进而中部产生稳定的曲率。
本实用新型涉及一种钻杆无损探伤装置,其特征在于它包括固定支架(1)、举升装置I(2)、举升装置II(3)和传动装置(5),所述举升装置I(2)和举升装置II(3)设置于固定支架(1)的同侧,所述举升装置I(2)和举升装置II(3)上分别设置有滚动滑轮I(2-1)和滚动滑轮II(3-1),所述滚动滑轮I(2-1)沿钻杆的轴向布置,所述滚动滑轮II(3-1)垂直于钻杆布置,所述探测台(4)布置于固定支架(1)外侧。本实用新型通过合理的布置和设计,在钻杆探测过程中大大减少了人工操作,提高了工作效率。
本实用新型涉及一种高效零件无损探伤连续生产系统,它依次包括超声波清洗槽、喷淋清洗槽、热浸洗槽、烘干槽Ⅰ、自乳化渗透槽、后乳化渗透槽、自动静电喷涂槽、预清洗喷淋槽、乳化槽、停止乳化槽、终清洗喷淋槽、手工补洗槽、烘干槽Ⅱ、显像槽Ⅰ和显像槽Ⅱ,它们都设在行车框架内的地面上,在所述行车框架上设有两套行车,它们分为前行车和后行车,两者配合使用,所述行车与行车吊具相连。本实用新型自动化操作,工作效率高,产品一次性通过检测。
本发明公开了食用植物油品种的快速无损鉴别方法,属于食品科学与技术领域。本发明方法是先利用近红外光谱仪不同种类的多个食用植物油的近红外光谱,对光谱进行预处理后,测量其在波长范围1000‑2500nm下的吸光度,然后采用簇类独立软模式识别法建立SIMCA分类识别模型或者采用偏最小二乘判别分析方法建立PLS‑DA模型;当检测未知食用植物油样品时,先得到待测样品的近红外光谱,再将其在波长范围1000‑2500nm下的吸光度代入到建立的SIMCA分类识别模型或者PLS‑DA模型中,即能得到待测样品的种类信息。本发明建立的PLS‑DA模型对七种植物油的预测正确率均为100%。模型效果良好,能用于多种食用植物油的品种鉴别分析。
本发明公布了一种基于安卓移动设备的单通道超声无损探伤仪,能够快速、便捷、无损、精确地进行物体或工件内部多种缺陷:裂纹、疏松、气孔、夹杂等的检测、定位、评估和诊断。系统主要由超声探伤采集模块和安卓便携设备2个部分组成。本发明抛开一体化的结构思想,采用模块化的设计方式。
本发明涉及一种在无损超声波探伤过程中实现钢材在线防锈的方法,在钢材进入超声波探伤仪的过程中,采用耦合剂消除钢材和探头之间的空隙,耦合剂选用水或水溶液,循环使用的所述耦合剂中混合有水溶性防锈剂,在钢材被耦合后表面附上防锈剂水溶液,钢材完成探伤从超声波探伤仪出来后通过一环形软毛刷,刷除残留在钢材表面的滴水状耦合剂,再通过环形高压空气吹气环向钢材表面吹高压空气以挥发掉钢材表面的水分,干燥钢材表面而在钢材表面形成一层防锈剂。本申请实现了在棒材无损超声波探伤检测的同时对棒材表面作防锈处理,替代传统的人工手涂防锈剂的操作,提高作业自动化,节省人工劳动强度,环保节能。
本发明公开了一种无损伤去除纺织品涂层的预处理方法,包括如下操作步骤:把样品分别放入三角烧瓶中,每克试样加入能够浸没试样的四氢呋喃试剂,充分地摇动三角烧瓶,在相应温度下进行分解,观察并记录其分解情况,分解时间至少十分钟,将样品洗净烘干,利用目测和显微镜观察其分解效果,若目测基布表面无涂层残留,纱线缝隙间无涂层残留,显微镜下每根纤维的纵截面特征清晰明显,则认为涂层基本去除彻底。本发明采用独特的溶剂和预处理方法,能够在保证纤维组分的前提下,对纺织品涂层中的PA、PU和PVC等组分有较好的去除效果,无须采用常见的几种试剂在不同温度条件下一一试验,节约了检测时间和人力,提高了检测效率。
本发明公开了一种磁粉热塑性聚氨酯弹性体的铸型无损探伤方法,包括以下步骤:前处理;磁化,采用液态TPU中加入填充剂、安定剂、润滑剂、灵敏度改善剂、聚氨酯固化剂和和色料,与磁粉混合后形成一定浓度的液体,倒入经适当围堵的受检部位,静置后形成固化的TPU铸型;检测和退磁。本发明的无损探伤方法,采用液态TPU可以克服传统液体橡胶扯断强度差,韧性低,容易脱模的缺点;为了进一步提升探伤的灵敏度,本发明一方面采用不同粒径的磁粉进行混合,使该磁粉可以更好的分散及浸入小尺寸的裂纹,而加入经过表面修饰的富勒烯悬浮液可以与磁粉相结合,达到更好的裂纹填充效果。本发明的无损探伤方法,可以探测0.05‑0.1mm的疲劳裂纹。
本实用新型涉及一种在无损超声波探伤过程中实现钢材在线防锈的装置,包括循环水槽(6),UT探伤外箱(4),UT探伤外箱(4)具有供棒材钢通过的检测通道,箱内对应检测通道设置有UT探伤探头(5),UT探伤外箱(4)连通有进水管(3)、出水管(9),进水管(3)管路上设置有水泵(2),进水管(3)、出水管(9)分别连接循环水槽(6)构成耦合剂的循环;检测通道后面再设置有环形软毛刷(10)和高压空气吹气环(11)。本申请实现了在棒材无损超声波探伤检测的同时对棒材表面作防锈处理,替代传统的人工手涂防锈剂的操作,提高作业自动化,节省人工劳动强度,环保节能。
本发明公开了一种克氏原螯虾活体无损取样方法及应用,对克氏原螯虾抱卵亲本的受精卵取样,得到取样样品。通过与特定经济性状连锁的分子标记检测,筛选含有目标性状连锁的分子标记的抱卵亲本,进行隔离培育,人工繁殖获得克氏原螯选育一代群体,对该群体继续进行下一代连锁标记的筛选将可能获得目标性状连锁标记的基因频率达到100%的选育群体。本发明解决了克氏原螯虾分子连锁标记辅助育种中活体无损取样的难题,为克氏原螯虾分子标记辅助育种提供了一条科学可行的途径,可望由此培育出具有优良性状的克氏原螯虾新品种,提高克氏原螯虾养殖经济效益。
本实用新型公布了一种无损探伤装置,其特征在于:其包括多个磁场敏感方向相同的传感单元、励磁以及控制单元;所述多个传感单元分别包括感应部分和相应的电路,所述感应部分由巨磁电阻元件或磁性隧道结元件组成,用以检测待测物的不同位置的涡流场或漏磁场;所述励磁为永磁体或电磁铁,用以提供激励磁场使待测物产生涡流场或漏磁场;所述控制单元用以供电和处理传感单元的信号。本实用新型的无损探伤装置通过设置多个以巨磁电阻元件(磁性隧道结元件)为传感元件的传感单元检测待测物的涡流场或漏磁场分布,通过处理得到一个高分辨率的待测物的磁信号组,从而达到高精度无损探伤的目的。
本实用新型公开了一种超声波无损探伤机,涉及工件检测用具技术领域,包括底座、设于底座顶部一侧的支架和安装在支架顶部的超声波无损探伤器,底座顶部的另一侧设有开口向上的溶液箱,溶液箱的顶部上方水平设有横板,溶液箱的内部设有放置网框,横板上设有用于放置网框高度调整的调节组件;溶液箱两侧箱体的顶端面中部均设有用于横板和放置网框减震的缓冲组件;本实用新型结构简单,通过调节组件与缓冲组件的配合,便于根据工件所需的下沉深度进行调节,进而便于对检测的工件进行取放操作,有效提高了对于工件检测操作的高效性;同时便于对下沉的放置网框起到减震缓冲的作用,提高了对于放置网框内部工件的防护效果。
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