一种天桥栏杆承载力无损检测装置和方法,其装置包括机架部分、机架固定部分和检测部分,所述机架部分包括机架底座、机架立撑、机架斜撑和油缸后座,所述油缸后座固定在机架立撑的顶部;机架固定部分包括自上而下贯穿机架底座的前支撑和后支撑;检测部分包括液压系统、位移传感器、油缸、压力传感器、多路信号采集卡和计算机。本发明保证能进行方便、快捷的完成天桥栏杆承载力检测作业,能够从栏杆整体受力和局部失稳的方面来检测、分析是否达到国家相关规范允许承载力要求,并且在检测过程中对已施工完成的栏杆不造成破坏,可广泛应用于天桥栏杆承载力检测。
本发明属于无损检测装置技术领域,特别涉及一种风力发电机塔身无损检测强磁轮式吸附攀爬机器人平台。一种风力发电机塔身无损检测强磁轮式吸附攀爬机器人平台,包括:齿轮箱、上连接板、下连接板、电机部件、五轮同步传动轮系和钕铁硼强磁轮。该平台能够提高检测效率、精度,避免人工高空检测作业坠落危险;采用左右180度反转对称紧凑式模块化设计,同侧前后两轮同步驱动设计;创新设计了钕铁硼强磁轮,机器人平台在垂直铁质表面的垂直负载能够满足搭载任何无损检测探头及装备的技术要求;电机到每侧两轮的传动路线的齿轮采用五轮同速同步传动设计;能够在大角度甚至垂直的风力发电机塔身的被检测表面进行攀爬作业,同时具有稳定的可靠性。
本实用新型涉及一种透明材料残余应力的无损检测装置,属于材料检测装置技术领域,解决了现有技术中检测装置检测过程复杂、成本高且测量精度低的问题。该装置包括:光源发生装置通过光纤与系数标定机构连接,以及,通过光纤与检测机构连接;系数标定机构包括:拉力机构,包括用于放置待检测透明材料标准件的第一样品槽,与该第一样品槽连接的丝杠,以及力学传感器;测试光路机构,包括依次设置的第一起偏器、第一检偏器;第一样品槽设置于第一起偏器和第一检偏器之间;检测机构,包括依次设置的第二起偏器、样品支撑结构和第二检偏器。利用该装置进行检测时,操作简单、成本低、精确度高且能够实现无损检测。
本发明公开一种聚乙烯管电熔焊接接头缺陷无损检测仿真试块的制作方法,具体制作步骤包括:样管准备、缺陷类型选择、缺陷类型分布、缺陷位置标记、缺陷预制、焊接准备、电熔焊接、缺陷检验和试块切割。本发明针对电熔焊接接头缺陷性质,在缺陷预制过程中,将缺陷性状标准化为检测技术验证及科学研究的标准缺陷形式,通过对缺陷形状的标准化使制作的缺陷更接近现场实际形状,并且制作得到缺陷试块的几何参数更接近现场管道,为现场管道的缺陷无损检测研究及现场对比奠定基础。
本实用新型公开了一种防干扰效果好的金属无损检测仪,包括箱体和手持杆,所述手持杆外表面的下端滑动连接有活动套,所述活动套的底部固定连接有清扫罩,所述清扫罩内侧的顶部固定连接有环形阻板,所述环形阻板和清扫罩的底部均固定连接有毛刷层,所述手持杆外表面的下端固定连接有固定环,所述固定环的底部和清扫罩的顶部之间固定连接有弹簧。本实用新型通过手持杆、风机、清扫罩、环形阻板、毛刷层、通风板、均分孔、弹簧和检测头的作用,解决了现有的金属无损检测仪在实际应用过程中,检测部容易受到所检测金属表面的灰尘干扰,进而降低了检测的精准度,无法满足人们使用需求的问题。
本发明针对航空发动机叶片的无损检测提出了一种运用六自由度机械手进行CT扫查的方法。该方法针对内部结构复杂的航空业叶片,利用六自由度机械手的柔性和精确性,实现航空发动机叶片的无损探伤。其中,航空发动机叶片的位姿数据与平板探测器数据的对应性和同步性,保证了CT图像的准确和真实。该检测方法在保证结果可靠性的同时,极大地提高了无损检测的自动化程度,提高了检测效率。
本发明提供生鲜羊肉中挥发性盐基氮含量的快速无损检测方法,本发明的方法是基于便携式近红外仪对生鲜羊肉中挥发性盐基氮含量进行检测,与传统国家标准和其他应用台式傅里叶近红外仪检测挥发性盐基氮含量的方法相比,具有检测时间短、检测速度快、省时、省人力;对检测样品大小没有限制,无需对检测样品进行任何前期处理和破坏,实现无损检测,节约成本;因微处理器(系统程序)智能化程度高,检测自动完成,自动分析并显示检测结果,检测人员无需特殊培训,操作简单、便捷,可应用于在线检测。
本发明涉及瓜果类检测技术领域,本发明公开了一种西瓜品质无损检测方法及装置,该方法包括:选取多个样本西瓜,分别采用排水法测量出每个样本西瓜的初始体积,利用CCD摄像机采集样本西瓜的图像信息并传输给计算机,计算机将图像信息处理后计算出样本西瓜的长度、宽度和高度,并建立待测西瓜的体积模型:V=4/3×K×a×b×c,根据样本西瓜的初始体积和长度、宽度、高度拟合出K值,根据该模型测量出待测西瓜的体积,并测量出其质量,根据质量和体积计算出密度,最后根据密度判断出该待测西瓜的品质。本发明结合数字图像处理、传输系统和计算机控制技术,实现西瓜品质无损分类和识别,操作简单、检测性能稳定。
本发明公开了一种混凝土劈拉强度现场无损检测方法,具体包括以下步骤:S1、选择回弹仪,对回弹仪按照参照规定进行仪器检定,同时按照规定选定地区代表性的材料,成型配制目标混凝土试件,并养护至目标龄期,S2、按照参照规定对步骤S1中配制的混凝土试件先进行回弹测值,测值完毕后,再进行劈拉强度测值,并记录数据,本发明涉及混凝土检测技术领域。该混凝土劈拉强度现场无损检测方法,实现了运用相对较少的时间、财力、人力,采用无损的方式,现场及时得到混凝土的劈拉强度,可更加及时便捷地控制施工时的材料选择以满足施工质量,以及检测已有混凝土结构体的劈拉强度。
本发明提出了一种高铁空心轴无损检测装置,涉及无损检测领域。一种高铁空心轴无损检测装置,包含底座、固定机构、若干个安装座、探伤装置和动力机,上述固定机构用于安装空心轴,上述固定机构转动连接于上述底座,上述固定机构连接上述动力机的输出,若干个上述安装座安装于上述底座,且沿上述空心轴的轴向可调节,若干个上述安装座与若干个上述探伤装置一一连接。本发明能够满足空心轴的损伤检测,便于使用。
本发明实施例提供了一种地质缺陷无损检测系统和方法。包括:激励装置,安装在第一降水井内,用于发射第一定位信息,同时发出第一弹性波以及第二弹性波;接收装置,安装在第二降水井内,接收所述激励装置发出的第一弹性波,发出中继电波,发射第二定位信息;定位系统,根据所述第一定位信息产生第一位置信息,根据所述第二定位信息产生第二位置信息;中央处理器,根据所述第二弹性波与所述中继电波的接收时间,以及所述第一位置信息和所述第二位置信息生成弹性波CT图,以便根据所述弹性波CT图进行地质缺陷的无损检测。通过本发明,利用被检测地质体两侧设置的降水井,确定激励点和接收节点,使得检测更便捷、更准确。
本发明涉及食品检测技术领域,尤其涉及一种畜禽肉黏弹性无损检测方法,该方法包括:S1、将待测样品置于升降台上且位于激光测位仪传感头的下方;S2、通过升降台带动待测样品做升降运动,使待测样品表面与传感头之间的距离为预设值;S3、利用气源装置产生气流,并通过输气管道将气流输入至待测样品表面以形成非接触的作用力;S4、通过传感头采集待测样品表面在受力过程中的位移信息,且将采集的位移信息反馈至下位机中;S5、下位机将反馈的位移信息发送至上位机中进行黏弹性分析。该方法将气流脉冲及激光测距技术进行有效地结合,从而实现对畜禽肉黏弹性进行非接触无损伤检测。
本发明属于标记中子束无损检测技术领域,具体涉及一种用于标记中子束无损检测的移动式D‑T中子发生器,包括通过加速管(6)连接的高频离子源系统(5)和真空系统及测量单元(7),设置在真空系统及测量单元(7)上的关联束靶系统(8),由高频离子源系统(5)产生并引出的D+离子束通过加速管(6)加速后轰击关联束靶系统(8)中的氚靶(68),通过D‑T反应产生14MeV的中子,关联束靶系统(8)同时对中子的产生时间和位置的测量,实现对中子的出射时间和方向的标定;还包括控制高频离子源系统(5)和加速管(6)的控制系统。本发明是可适用于关联束中子照相应用的便携式D‑T中子发生器。
本发明提供一种金属构件表面涂层缺陷的X射线无损检测装置及方法,属于涂层缺陷无损检测技术领域。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。使用时,首先针对涂层基底材料的种类进行衍射晶面计算,然后调整主机,对待测部位通过红外激光定位,利用嵌入式软件,获取衍射图,根据衍射图的颜色或衍射信号强弱,对比标准无缺陷涂层样件的衍射图,根据德拜环形状或衍射强弱信息,判定涂层缺陷的贯穿与否或涂层的均匀性。本发明可检测涂层的缺陷,如磕碰划伤、气泡、疏松、腐蚀等。本发明结构简单,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。
本发明提供一种带包装乳制品的无损检测设备,其中包括:样品检测平台,用于放置待检测的带包装乳制品;垂直转动部件,与样品检测平台相连,用于指示样品检测平台的转动参数;支撑部件,位于样品检测平台的正下方,并且围绕垂直转动部件分布,用于维持样品检测平台和垂直转动部件在稳定位置进行旋转;旋转驱动部件,用于驱动样品检测平台以及垂直转动部件的旋转;测定传感器,用于采集垂直转动部件的转动参数并输出传感信号;计算机,用于采集测定传感器的输出传感信号、计算带包装乳制品的转动惯量,并且给出带包装乳制品是否合格的分析结果。本发明还提供一种无损检测方法。本发明能够快速有效地对带包装乳制品进行无损检测。
本发明公开了一种输气隧道主体结构缺陷损伤无损检测评价方法,其涉及输气隧道主体结构损伤检测技术领域,旨在解决钻芯法方法本身存在的硬性缺点,对混凝土构件的损伤性,且单一的检测手段会对检测结果全面性产生影响的问题,其技术方案要点是其步骤如下:S1:在受限区域内进行相关检测;S2:设置多种方法测量主体结构;A1:地质雷达法对隧道全域衬砌进行检测;A2:采用超声法和回弹法相结合对衬砌混凝土强度检测;A3:采用钢筋测定仪检测对钢筋保护层厚度检测;A4:采用净空断面扫描法测量隧道断面变形;A5:采用水准测量法测定隧道中心高程情况;S3:综合评定。达到了无损检测、方便检测和多项检测确保精准性的效果。
本发明公开了一种磁声多参数无损检测方法和装置。其中,该装置包括:信号发生器,用于产生第一路激励信号和第二路激励信号;传感器,与被检部件相连接,用于获取第一路激励信号激励生成的信号,以及获取第二路激励信号激励生成的信号,并将获取到的信号输出至数据处理器;数据处理器,与传感器相连接,用于获取传感器输出的信号,并根据获取到的信号计算被检部件的以下至少一种指标的指标值:应力、硬度、硬化层深度、疲劳、蠕变。本发明解决了现有技术中采用单一参数对复杂工况下被检部件进行无损检测时检测结果精度较差的技术问题。
一种超声波无损检测能力验证用的对接焊缝样品,属于焊缝缺陷的超声波无损检测技术领域。样品结构包括钢板主件,钢板接件,焊缝以及焊缝内部的人工缺陷。焊缝样品的钢板接件带有钝边单边V形坡口,并且钢板接件在钝边单边V形坡口处以焊条焊接的形式焊接在钢板主件的靠近边缘的位置处,形成焊接坡口面朝外的L型焊缝样品。在焊接过程中途通过置入耐高温金属丝的方法在焊缝中制作出人工缺陷。优点在于,可以用于焊缝的超声波无损检测领域能力验证,评价参加能力验证实验室的检测能力,并提高参加能力验证实验室的检测水平。
本发明提供一种利用近红外光谱技术测定青花菜蔬菜粉中4‑甲基硫氧丁基硫苷(RAA)含量的方法,包括如下步骤:1)建立预测青花菜蔬菜粉样品中RAA含量的近红外模型;2)对待测青花菜蔬菜粉样品进行近红外光谱检测,采用建立好的近红外模型对检测得到的光谱数据进行分析,预测青花菜蔬菜粉样品中RAA的含量。本发明利用近红外光谱检测系统实现青花菜粉状样品中4‑甲基硫氧丁基硫苷(RAA)含量的快速无损预测,具有原料无损、检测过程高效快捷、预测数据相对准确等优点,为以后的青花菜蔬菜粉样品品质指标的快速检测提供了一个切实可行的技术参考,用于农业或食品工业,可以实现高营养品质青花菜粉状原料快速高效的筛选。
一种基于摄像定位的手动超声可视化无损检测装置及方法,该装置包括摄像机、数据采集卡、工控机、超声波探伤仪、探测装置、稳定光源、支架和工作台;摄像机和稳定光源均固定在支架上,摄像机正对工作台,稳定光源用于给工作台照明,探测装置与超声波探伤仪连接,探测装置对放置在工作台上的被测件进行超声波检测,并将检测数据提供给超声波探伤仪,数据采集卡采集超声波探伤仪的输出数据并提供给工控机,摄像机将拍摄的图像数据提供给工控机,工控机将接收到的图像数据以及超声波探伤仪的输出数据进行处理,得到待测件的超声C扫描检测图像,实现基于摄像定位的超声可视化无损检测。
本发明提供一种番茄果实中番茄红素含量的无损伤检测方法,它利用370-700NM紫外-可见光谱照射果实,并采集番茄果实表面的反射光谱,将采集到的紫外-可见的反射光谱,应用化学计量学方法(PLS)建立反射光谱与番茄红素含量的数学模型,来检测未知样品中番茄红素含量的定量值。本发明的优点:可利用番茄果实表面的紫外-可见反射光谱对果实中番茄红素含量进行无损伤检测,检测速度快(与光源的能量相关),方法可靠、可行,该方法为研发专用现场检测仪器提供了技术基础。
本发明涉及一种方形大梁的自动化无损检测装置,装置主体包括轴向运动系统、周向抱紧系统与周向回转系统,轴向运动系统安装在周向抱紧系统内部;周向抱紧系统包括回转外圈与回转内圈,回转外圈包括方形连接板,方形连接板与轨道外圈通过连接板连接;回转内圈包括内滑块,内滑块通过调节螺母二安装在周向回转系统内部,内滑块与传感器座之间套有张紧弹簧,传感器座上部安装有传感器盒,此传感器盒上设有传感器,周向抱紧系统前部边缘处安装有清洁刷,周向抱紧系统上部压制有凸片。本发明的有益效果为:可实现大梁检测的全自动化,提高大梁检测效率、降低人工劳动力,节约检测成本,结构简单,操作方便,准确性高等诸多优点。
本发明公开了一种小麦籽粒微量元素快速无损检测方法,具体涉及农产品无损检测技术领域。所述方法包括以下步骤:采集试验样本、数据获取、数据处理和构建模型。本发明以不同小麦品种为材料,利用高光谱成像技术对不同年份、不同管理措施下小麦籽粒微量元素进行检测。高光谱成像技术克服了传统测定方法费时、费力的缺点,在无损籽粒水平上实现了小麦籽粒微量元素含量的快速检测。本发明提供的方法可用于麦类籽粒营养品质的快速分级筛选,对于推动改善“隐性饥饿”问题具有重要作用。
本实用新型涉及管道焊缝技术领域,特别涉及一种管道焊缝X射线数字化无损检测装置。该检测装置包括射线机安装机构、轨道机构、成像板驱动机构和连杆机构;射线机安装机构通过连杆机构与成像板驱动机构相连;成像板驱动机构包括成像板安装机构、抱紧装置、联轴器、机架、连接轴、链轮、驱动机构活动支架、驱动机构前锁紧弹簧、驱动机构活动支架前导向滑轮、驱动机构锁紧凸轮、驱动机构后锁紧弹簧、驱动机构活动支架后导向滑轮。本实用新型提供的无损检测装置,能够可靠、客观、准确地完成管道环焊缝X射线数字化检测作业,采集到的焊缝数字图像还可以进行各种数字化处理,以突显焊缝缺陷,提高评定质量。
本发明公开了一种活立木强度的无损检测方法,包括如下步骤:步骤1.选择待测活立木,在待测区域测定机械波的传播速度V;步骤2.在上述待测区域内沿径向取直径3~12mm的连续且完整的树芯;步骤3.现场称量该树芯的质量并测量该树芯的体积,得到树芯的密度ρ;步骤4.根据公式E=V2ρ计算出弹性模量Ed;其中,所述Ed为活立木的弹性模量。本发明不需要伐倒活立木即可进行检测,不仅检测效率高,而且检测劳动强度小。
本发明实例提供了一种厚壁金属梯度残余应力超声无损检测装置,包括:四对超声纵波换能器、声楔块、磁力吸附块;其中,所述第一对超声纵波换能器和第二对超声纵波换能器间隔预设长度间距,第三对超声纵波换能器和第四对超声纵波换能器间隔预设长度间距、且分别按临界纵波折射角内置于所述声楔块上表面;所述声楔块底面与被检测厚壁金属构件表面相适应,能紧密贴合于被测厚壁金属构件表面;所述磁力吸附块布置于声楔块内部,使声楔块能在恒定磁吸力作用下与被测构件表面耦合。本发明能够用于大尺寸厚壁金属的表面切向残余应力的梯度无损检测,提高了残余应力检测效率,避免对检测人体健康造成威胁。
本发明提供一种牡丹种子脂肪酸含量的无损检测方法,包括步骤:步骤一,采收成熟牡丹种子60℃烘干作为样品;步骤二,牡丹种子样品放入傅里叶近红外扫描仪的自动旋转杯中,在4000~10000cm-1范围扫描64次,每份样品重复装填3次,取平均光谱值;步骤三,用气相色谱法测定每份样品的脂肪酸含量,即化学值,最后将光谱值与化学值建立数学模型;步骤四,利用所建模型,对未知牡丹种子样品进行检测。本发明提出的方法,实现了牡丹种子软脂酸、油酸、亚油酸、亚麻酸含量的快速无损检测;操作简便,基于对多种牡丹种子的化学值及光谱值的建模,获得了可靠的数学模型;预测结果准确性高,模型预测准确性与背景技术真实值接近。
本发明涉及一种大梁的自动化无损检测装置,该装置包括清洁刷、轴向运动系统﹑周向回转系统与周向抱紧系统。该装置的轴向运动系统由主动行走机构与从动行走机构组成;周向回转系统由回转外圈部分与回转内圈部分组成;周向抱紧系统由扇形弧板、半圆弧板、复位弹簧与销轴组成。本发明可以实现大梁的无损检测自动化、在大梁结构与工作环境复杂情况下实现顺利检测,该检测装置的运动平稳性好,同时消除了信号因颤动与速度的影响,有效地提高了其自动化程度与工作效率。
本发明公开了一种风力机叶片尾缘粘接缺陷的无损检测方法,通过超声波探伤开展风力机叶片尾缘粘接缺陷检测,该方法能够有效检测出风力机叶片尾缘粘接过程中存在的结构胶缺胶缺陷。该方法以超声波探伤的基本原理为依据,将缺陷区域的信号与无缺陷区域的信号做出明显区分,直观有效地对缺陷进行识别。该方法提出了缺陷识别准则,涵盖了从检测前叶片准备、设备准备到检测实施的全过程。本发明填补了针对风力机叶片尾缘部位粘接缺陷进行无损检测的空白,具有缺陷信号与无缺陷信号的对比直观明显、基于超声波传播机理提出的检测方法有效、检测效率高等明显的优点。
本发明公开了一种涡流、电磁超声组合式无损检测方法,是采用一个至少包含有能用于产生偏置磁场的永久磁铁或电磁铁以及能产生动态交变磁场的检测线圈的检测探头,将该检测探头贴近被测对象表面探测,通过高压脉冲激励检测线圈,在被测对象的表面感应出涡流,在偏置磁场的作用于产生洛仑兹力/磁致伸缩力(在非铁磁性材料中只产生洛仑兹力,在铁磁性材料中产生洛仑兹力和磁致伸缩力),在此力的作用下产生机械振动,即超声波,通过将检测线圈拾取的反应被测对象信息的信号同时送入涡流检测通道和超声检测通道进行分析,从而得到反映被测对象不同深度质量的信息和/或表面质量的信息进行相互的检验和/或互补,从而实现了检测被测对象表面和更深度的缺陷的目的。
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