本发明涉及一种透明材料残余应力的无损检测系统,属于材料检测技术领域,解决了现有检测系统测量精度低、系统复杂且成本高的问题。该系统包括光源发生装置,产生可见光束;系数标定机构,对待检测透明材料标准件应力光学系数进行标定;检测装置,测试获得起偏器的偏振方向和检偏器的偏振方向分别处于多组不同的角度时对应的预设波段范围的多个光谱;处理器,根据多个光谱确定待检测透明材料测试件残余应力的方向,以及,基于光谱幅值最大的光谱,通过数值拟合法拟合获得对应的光程差,基于该光程差和应力光学系数计算得到待检测透明材料测试件残余应力的大小,该系统能够工作于自然光环境中,基于无损检测能够精确、定量确定透明材料的应力大小。
无损检测钕在钇铝石榴石激光晶体中分布梯度装置,吸收光谱测量系统检测Nd在YAG晶体轴向的分布梯度,由于晶体的圆柱形表面为毛面,有很大的散射损失,将晶体放在盛有折射率与Nd:YAG大致相同液体的玻璃池中,以便得到较准确的光谱吸收值,还用散射光谱测量系统测量散射损失,进行补偿。并将参考棒与被测棒作比较测量。可达到用少量的参考棒测量多批量的晶体,节省了材料和费用。
本实用新型提供了一种适用于水轮发电机定子线棒并接头无损检测的装置,所述适用于水轮发电机定子线棒并接头无损检测的装置包括:外壳;手柄,设置在所述外壳的外侧;探头槽,设置在所述外壳中;弹性装置,设置在所述外壳中,并且抵紧所述探头槽;压紧装置,抵紧所述弹性装置,并从所述外壳向外伸出。本实用新型能够对线棒并接头整个焊接区域进行轻松检测,更有利于结果的准确性。
本发明公开了一种生鲜肉深层水分无损伤在线检测装置及方法,涉及食品无损检测技术领域,所述装置包括:至少一条光纤探针、近红外光谱仪、照明模块、以及处理器,所述至少一条光纤探针分别与所述近红外光谱仪和照明模块连接,所述近红外光谱仪与所述处理器连接。本发明利用光纤探针对生鲜肉深层的水分含量进行快速无损在线检测,提高了水分检测的精度和效率。
本实用新型提供一种涂层缺陷X射线无损检测装置,属于无损检测技术领域。该装置包括主机、支架和控制显示部分,主机通过支架固定,控制显示部分控制主机运行和支架移动,并对探测信号进行显示。主机包括激光定位器、X射线管和X射线探测器,主机安装在支架上,X射线管和X射线探测器依据X射线衍射原理布置,控制显示部分控制主机运行和支架移动,并对探测信号进行显示。该装置依据X射线衍射和吸收原理,可检测涂层的缺陷,例如磕碰划伤、气泡、疏松、腐蚀等缺陷。本装置结构简单,重量轻方便携带,操作简便,检测时间短,探测器与工件非接触,不损伤破坏涂层。
本发明公开了一种无损、快速检测医用导管表面覆有功能涂层的方法,S1、清洗医用导管;S2、将功能涂层材料使用拉曼光谱仪扫描得到拉曼光谱图;S3、将未涂覆有功能涂层的医用导管使用拉曼光谱仪扫描得到拉曼光谱图;S4、将待测医用导管放置于拉曼光谱仪检测台上,使用拉曼光谱仪扫描得到拉曼光谱图;S5、将S4和S3中得到的拉曼光谱图进行差减,差减后与S2中的拉曼光谱图进行对比,判断待测医用导管表面是否涂覆有功能涂层并确定功能涂层成分。本发明采用上述配方的一种无损、快速检测医用导管表面覆有功能涂层的方法,拉曼光谱仪便于携带、检测时间短、准确度高,可在医用导管生产和使用前快速检测表面是否涂覆有功能涂层。
一种永磁材料室温和高温磁性能不合格品的快速无损检测方法,属于磁性功能材料无损检测技术领域。具体过程为:首先将永磁材料饱和充磁后,加热至磁体的工作温度,同时施加强度为80%~100%Hk的退磁场对磁体退磁,冷却,最后检测退磁后磁体的室温开路磁通,测量值低于所设置的检测标准的样品为不合格品。本发明可以全面检测出剩磁Br,内禀矫顽力Hcj,磁感矫顽力Hcb,磁能积(BH)max,临界磁场强度等指标不合格的样品,不仅检测室温不合格产品,而且能够检测高温不合格的产品。这种方法可以一次对多个甚至成百上千个样品同时进行高温退磁,开路磁通的测量也十分方便,具有准确、简便、快捷、低成本的特点,适于在大规模生产中应用。
本发明涉及一种便携式猪肉二分体背膘厚度无损检测方法,包括:采集探筒对应的图像,获取猪肉二分体图像;去除背景,提取背膘区域;确定背膘区域的测量线,根据测量线上白色像素点的个数计算背膘厚度。本发明通过工业相机获取在线猪胴体图像,进行一系列图像处理算法,提取背膘区域,确定背膘厚度检测位置,在线测量猪肉二分体背膘厚度特征参数,自动分级并保存相应数据。采用本发明操作过程简便、检测结果稳定且准确率高、检测速度快。本发明还公开了一种便携式猪肉二分体背膘厚度无损检测装置。
本发明涉及核反应堆燃料棒的检测技术,具体涉及一种中子照相无损检测专用核燃料元件转移容器。该容器包括具有屏蔽功能的筒体,筒体上端设有上盖,筒体的底部设有开口,开口内设置屏蔽块;所述上盖的内侧连接用于控制核燃料元件上下运动的机械装置。本发明能够在转移元件时使燃料元件处在一个具有屏蔽作用的空间内,使转移操作更加安全可靠;同时,在对燃料元件进行中子照相检测时,该转移容器内的机械装置能够带动燃料元件上下移动,从而调整燃料元件在检测时的位置。
本发明涉及基于便携通讯设备的畜肉品质轻便无损检测仪,包括:可通过有线或无线方式与便携通讯设备交互数据的微控制器单元,光源单元为数据信息采集单元提供稳定的光照,微控制器单元分别与数据信息采集单元、定位传感单元相连,微控制器单元实时接收定位传感单元发送的定位信息,当接收的定位信息与预设的定位信息相一致时,用户按下启动按键,控制数据信息采集单元采集当前的被检畜肉表面的数据信息并发送到微控制器单元,由微控制器单元传输到便携通讯设备,最后由便携通讯设备将数据信息发送到指定的通讯服务器进行分析、处理。本发明所述的轻便无损检测仪,结构简单、成本低、轻巧便携,检测速度快,对样品无破坏,普适性高,便于推广应用。
本发明公开了一种管件无损检测装置,该装置包括:用于套设在待测管件上的壳体,所述壳体上设置有通槽;通过所述通槽嵌设在所述壳体中的变径组件,所述变径组件包括连杆机构和复位件;检测组件,其包括:传感器盒和设置在所述传感器盒中的磁记忆传感器,所述传感器盒与所述连杆机构相配合形成平行四边形结构;其中,所述传感器盒位于所述平行四边形结构中最靠近待测管件的边上;所述传感器盒上还设置有能与所述待测管件滚动接触的滚轮,当所述复位件处于初始状态下时,所述滚轮所在的内接圆直径不大于待测管件的最小外径。本发明提供的管件无损检测装置,能够准确识别出连续油管存在缺陷的位置,进而对连续油管进行早期诊断、探伤。
一种金属材料疲劳加载试验与疲劳损伤无损检测分析方法,同时属于声发射技术领域和材料智能表征领域,该方法包括搭载声发射仪的疲劳试验与疲劳损伤无损检测分析两部分,搭载声发射仪的疲劳试验包括材料试样疲劳加载、搭载声发射系统和声发射信号采集,疲劳损伤无损检测分析包括对疲劳过程声发射信号进行特征提取、损伤识别和安全预警。该方法将声发射技术与传统疲劳试验相结合,利用模式识别、统计分析等方法,确定金属材料疲劳过程中声发射信号的特征并做出损伤识别与安全预警,为金属材料疲劳损伤的无损检测分析提供研究方法,具有广泛推广应用价值。
本实用新型公开了一种基于压电圆盘接触振动的无损检测系统。本实用新型的无损检测系统包括:压电圆盘、移动支架、信号发生器、功率放大器、应变仪、数据采集卡以及计算机;其中,压电圆盘包括圆盘基板、压电片、探针和应变片,压电片位于圆盘基板的下表面并且为中心对称分布,探针位于圆盘基板的下表面圆心处并且垂直于圆盘基板,应变片布置在圆盘基板的上表面。本实用新型基于压电圆盘与样品的接触振动,通过追踪压电圆盘的振动特性来探测局部接触刚度,可以通过在样品表面通过逐点检测来获得结构的刚度分布,进而来完成对结构健康程度的评价;本实用新型所使用的测试原理简单可靠,适用于薄板结构如复合材料层合板或软材料的无损检测。
本发明涉及基于太赫兹光谱技术的纸张含水量无损检测方法,包括:S1:将预设数量的纸张放置于纸张放置槽内,打开闸阀使得氮气顺着管道向密封罩内充入置换其内的空气;S2:经过预设时间的操作关闭闸阀,并开启设置在纸张放置槽正上方的时域太赫兹发生器使得发射的太赫兹波垂直照射到待测纸张样品;S3:通过透镜接收透过待测纸张样品的太赫兹波信息,并通过锁相放大器传输到计算机;S4:计算机根据预先建立的纸张含水量预测模型检测待测纸张含水量,并据此判定其是否满足打印要求。本发明为抽样检测提供了新的手段,能够快速、高效的检测出纸张水分含量,进而判断该纸张能否用于打印。本发明还公开了基于太赫兹光谱技术的纸张含水量无损检测装置。
一种适用于液态金属电池高温原位无损检测的装置,属于储能电池技术领域。装置由壳体、温控装置、电化学工作站测试分析系统、惰性气体供气装置、真空泵、无损检测分析系统组成。壳体内设有加热系统、冷却系统循环装置、充放电系统。加热系统包括热电偶、加热基板及加热基座。壳体的开口处设有挡板,挡板有通孔。充放电系统包括两个电极,电极穿过挡板上所对应的通孔,深入到壳体内的腔体中,连接检测样品,电极另一端通过导线连接电化学工作站,用于对所述检测样品提供电化学反应。本装置能实现高温下液态金属电池的电化学反应,还可通过无损检测方式检测液态金属电池电化学过程中关键部件的显微结构及形貌,分析液态金属电极、熔盐电解质对电池关键部件的腐蚀过程。
本发明公开了一种硅片表面颗粒污染成分无损快速在线检测方法及系统,先将第一激光照射在硅片表面,将污染颗粒剥离硅片表面;然后在延迟第一预设时间之后利用第二激光将颗粒击穿,得到激光等离子体;两束激光之间的延时几十微秒,从激发颗粒脱离到检测到颗粒整个过程周期为微秒级;然后在延迟第二预设时间后,采集并分析激光等离子体发出的激光等离子体信号,获得颗粒的光谱信号进行进一步分析。从上述分析可知,本发明的方法无需对样品进行预处理,测量周期为毫秒级,能够满足集成电路生产环节硅片表面颗粒污染成分的实时快速在线检测的特点要求,还不会造成硅片的二次污染或损伤,能够实现对硅片表面污染颗粒成分进行快速实时在线及无损检测。
本申请实施例提供一种无损检测的系统、管材生产的方法和装置,该系统包括:缺陷采集单元,设置在被采集对象的表面,用于向所述被采集对象发射微波信号,并且采集所述被采集对象的反射微波信号;信号调节单元,用于对所述反射微波信号进行集成操作,获得集成信号;数据处理单元,用于根据所述集成信号对所述被采集对象进行质量检测。通过本申请的一些实施例能够实现在管材生产的过程中对管材进行无损检测,从而提升了管材的生产质量,从而减少人工的资源浪费。
本实用新型涉及化工园区安全生产监控技术领域,公开了一种管道无损检测系统,包括双目智能检测仪以及与所述双目智能检测仪连接的客户端;其中,所述客户端用于向所述双目智能检测仪发送控制指令,并接收所述双目智能检测仪所发送的管道区域的热成像视频码流和可见光视频码流;所述双目智能检测仪用于接收所述控制指令,并按照所述控制指令采集管道区域的热成像视频码流和可见光视频码流,进行图像处理后发送给所述客户端。本实用新型所设计的结构及其所采用的设备使得该系统能够实现实时在线地对管道进行无损检测,且能够提高检测的准确度和对于大范围管道的检测能力,组网简单,便于推广。
本发明公开了一种基于带铁芯线圈探头的脉冲涡流电磁无损检测方法,该探头由铁芯束、激励线圈和检测线圈组成,铁芯束设置在激励线圈的中心部位,激励线圈的外部是检测线圈。利用该带铁芯线圈探头对构件实施脉冲涡流检测时,能产生空间聚集的脉冲强磁场,增大激励磁场,提高信号的信噪比,利于在较大提离条件下对较大壁厚构件实施脉冲涡流检测。应用基于带铁芯线圈探头的脉冲涡流电磁无损检测系统进行检测时,用探头时间常量τs来衡量铁芯内脉冲涡流场对检测信号的影响。当τs远小于构件扩散时间常量τe时,铁芯内脉冲涡流场对检测信号的影响可忽略不计,则带铁芯线圈探头的作用可近似成对检测信号的线性放大,简化了信号处理的难度。
本发明公开了基于均匀设计的板结构缺陷超声谐振定量无损检测方法,以对平底孔缺陷检测为例,将压电蜂鸣片贴在检测板上,测量传声器安装在扫描架上并垂直于检测板放置;利用计算机控制扫描架,带动测量传声器接收检测区域各检测点振动信号,信号经平均处理后保存;由计算机对采集到的振动信号进行处理,基于最大类间方差法,得出局部缺陷谐振频率以及缺陷成像图,基于均匀设计试验,建立局部缺陷谐振频率、缺陷半径与缺陷深度的关系模型;对缺陷成像图进行二值化处理,计算出缺陷的等效半径;将局部缺陷谐振频率和缺陷半径代入到所建立的关系模型中,得到缺陷深度;最终实现对缺陷的定量无损检测。
本实用新型涉及红外热波无损检测中的热激励装置,尤其是脉冲式红外热波无损检测技术中的热激励装置。其目的在于降低现有技术设备的成本,解决现有热激励装置对涂层、漆层和薄膜等物体检测过程中存在着热加载过饱和的问题。本实用新型包括闪光灯遮罩、闪光灯、充放电控制电路,其特征在于该热激励装置在其闪光灯遮罩内设置一块中间带圆孔的隔板,在隔板上固定安装多个普通照相机闪光灯作为热激励源,所有的闪光灯分别与各自独立的充放电控制电路连接。本实用新型结构轻便,设备及维护成本低,通过对普通照相机闪光灯的控制可实现多种模式的热激励。这样,可以根据被测物体的实际情况,灵活地选择热激励方式。
本实用新型公开了一种应用于无损检测轮式爬壁机器人的越障辅助机构,属于机器人领域。其解决了现有技术中爬壁机器人面对复杂的壁面障碍时越障稳定性差等技术问题。其包括高度调节机构、磁吸附机构以及安装机构;高度调节机构由导杆、弹簧、弹簧顶板及直线轴承组成;磁吸附机构由十字脚架、永磁轮组成。通过高度调节机构,保证磁吸附机构和机器人自身车轮在越障过程中始终可靠的吸附在壁面上,实现安全稳定的越障,永磁轮可以沿着高度调节机构中导杆上下移动。本实用新型具有良好的障碍自适应能力和越障能力,能够辅助爬壁机器人在10mm及以下高度焊缝上稳定行走,可满足无损检测轮式爬壁机器人运行,检测等工程应用需求。
本发明涉及一种大尺寸人造板弹性模量和面内剪切模量的无损检测方法,包括如下步骤:步骤一:放置板材;步骤二:设定测量结果存储目录和文件名,输入板材基本参数步骤三:测量板材质量;步骤四:测量板材沿长度方向的弹性模量、沿宽度方向的弹性模量和面内剪切模量;步骤五:存储、显示测量结果。本发明方法能无损、快速、方便地同时测定大尺寸人造板的主要力学性能指标,包括沿长度方向的弹性模量、沿宽度方向的弹性模量和面内剪切模量等。与传统测试方法(小试件弯曲测量、拉伸测量等)相比,本发明的大尺寸人造板弹性模量和面内剪切模量无损检测方法,做到了无损检测,节约了时间、成本,操作简便。
本发明涉及种子无损检测技术领域,尤其涉及一种种子自动分离装置及种子活力无损检测系统。种子自动分离装置包括驱动机构、旋转轴、安装底座、搅拌手柄、锥形引流侧壁以及沿周向设有挡边的种子分离圆盘;引流侧壁设于种子分离圆盘的中心,引流侧壁与挡边之间的种子分离圆盘上周向间隔设有多个通孔;安装底座固定于旋转轴、位于引流侧壁上方,且与引流侧壁可旋转连接;搅拌手柄的一端固定于安装底座、其另一端设有毛刷,毛刷与引流侧壁与挡边之间的种子分离圆盘相接触。种子活力无损检测系统包括与所述种子自动分离装置依次连接的种子检测装置和种子分级装置。本发明的种子活力无损检测系统结构紧凑,操作简单,实现了全自动化快速检测分级。
本发明提供一种文物无损检测装置,所述装置包括高光谱获取单元和高光谱分析单元;所述高光谱获取单元与高光谱分析单元电连接;其中,所述高光谱获取单元包括一维高光谱获取子单元和二维扫描平台子单元;所述一维高光谱获取子单元用于获取一维文物高光谱数据;所述二维扫描平台子单元用于带动所述一维高光谱获取子单元平移,将所述一维文物高光谱数据组合成二维文物高光谱数据;所述高光谱分析单元用于分析所述二维文物高光谱数据。本发明提供的一种文物无损检测装置,获取文物高光谱数据并对此进行分析,为文物领域工作人员提供了一种智能的文物无损检测方案,提高了文物检测的可靠性和准确性,降低了文物毁损的可能性。
本发明提供了一种针对射频窃听的无损检测方法,利用窃听天线及其射频电路的散射特性对隐藏的窃听者进行检测,建立了具有良好鲁棒性的无损检测系统框架;通过判断检测天线接收信号的功率和相位的变化程度,判断是否有隐藏的窃听者。该方法利用射频电路的散射特性,在一定程度上克服了本振泄露的弊端;在检测过程中,通过合理选择系统参数、配置系统环境,能够更有效地判断射频电路某频段内是否有隐藏的窃听者,提高测试准确性。
本实用新型涉及管道焊缝无损检测装置技术领域,具体为一种用于手持式管道焊缝无损检测装置的行走轮组件,扫描架四角分别固定连接有行走基架,行走基架上表面转动连接的旋转套内螺纹套接有螺纹杆,螺纹杆的底端转动连接有固定块,行走轮转动安装在固定块上,行走基架设置的第一伸缩槽内套装有操作杆,操作杆的外围套装有第一弹簧,固定块的上表面第二伸缩槽顶端与固定块上表面中心构成等腰直角三角形,第二伸缩槽内分别套装有伸缩块,伸缩块的下表面与第二伸缩槽的内腔底面之间连接有第二弹簧,且伸缩块凸出固定块的上表面;解决了目前管道焊缝无损检测装置行走轮不能改变滚动方向,从而不便对管道上的纵向焊缝进行检测的问题。
一种适用于液态金属电池无损检测的装置,属于储能电池技术领域。该装置包括金属坩埚、正极材料、电解质、负极集流体、金属套环、金属紧固件、密封圈、金属密封压件、金属套管、金属环、绝缘陶瓷、金属帽、负极导电杆。该电池装置能够在短时间内同时探测液态金属和熔盐环境中正负极集流体、密封绝缘材料等关键部件的显微形貌,分析液态金属电极、熔盐电解质对电池关键部件的腐蚀过程。本发明既能够充当电池进行电化学测试,又能够在不拆卸电池、不破坏其结构的情况下进行高分辨率无损检测,不仅不会影响其运行寿命,还能节约成本。
本发明涉及一种快速无损检测鸭梨内部质量的方法,它包括以下步骤:(1)逐个用仪器采集待测鸭梨在两特定波长为(713±5)nm和(743±5)nm处的OD值;(2)将得到的两特定波长的OD值,带入预先建立的鸭梨黑心病的判别模型,得到鸭梨是否有黑心病的判定结果。本发明预先建立鸭梨黑心病的判断模型,因此可以在线对待鸭梨进行逐个检测,可快速检测出鸭梨黑心病,大量减少因抽样检测所造成的果品浪费,保证每一个鸭梨产品的质量,并可经常性地对贮藏的鸭梨进行监测,减少贮藏损失。
本发明公开了一种用于预制壳‑混凝土组合剪力墙的无损检测系统及其方法,该检测系统包括预制壳‑混凝土组合剪力墙构件、利用初期水化热作为激励热源的新浇筑混凝土、用于采集红外图像的红外成像仪以及配置有基于红外图像缺陷智能处理软件的数据显示端。本发明还公布了一种混凝土无损检测方法,采用本发明的无损检测方法进行检测,利用混凝土初期水化热作为激励热源,根据红外图像对缺陷区域能够进行定性识别,还能准确识别出缺陷的范围、位置、大小和厚度。此检测系统及方法可以大面积、快速检测出预制壳‑混凝土组合剪力墙内混凝土的缺陷情况。此外,本发明不需要采用额外的外部激励热源,操作简单、可单次大面积检测,检测快捷、成本低。
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