本发明公开了一种基于反射式太赫兹时域光谱技术无损检测热障涂层厚度的方法。1)确定太赫兹探头与被测件的相对位置及测量参数;2)测量、记录被测件太赫兹时域光谱波形;3)在被测件表面制备50~400μm厚的热障涂层;4)根据第2步的测量位置及参数测量记录被测件太赫兹时域波形;5)计算制备态热障涂层厚度;6)热障涂层使用减薄后,继续采用第2步的测量位置及参数测量、记录被测件太赫兹时域波形,计算热障涂层残余厚度。本发明克服了传统测量方法需破坏工件、检测结果片面、过程复杂、检测精度低、需要耦合剂等问题。本发明具有检测对象广泛,简便实用、无损、非接触、检测精度高的特点,还可以跟踪热障涂层使用后厚度减薄情况。
一种绝缘体上应变硅异质结的无损检测方法,它包括:(1)、根据所要检测的应变硅异质结的晶体学结构特征,按X射线双晶对称衍射几何进行实验布置;(2)、利用同步辐射单色光对样品进行双晶对称衍射获得摇摆曲线,得到应变硅异质结的衍射峰;(3)、将样品以表面法线为轴旋转180°,再次获得摇摆曲线;(4)、比较旋转180°前后的双晶摇摆曲线,判断各衍射峰与衍射结构的对应关系;(5)、调整入射线的入射角度,以使SI层衍射合峰呈现非对称性或出现分立的峰;(6)、固定入射线的入射角度,在各衍射峰上拍摄对应衍射结构的同步辐射形貌像。本发明的优点是:实验程序简单、快捷,无须破坏样品即可获得应变硅异质结中位错的空间分布情况以及相关晶体学信息。
利用超声导波无损检测半埋置于不同高速公路路基中的护栏立柱长度的方法,属于无损检测领域。该方法是先确定埋置前护栏立柱的参数,计算埋地前立柱的群速度频散曲线;从该曲线上选取检测频率并输入任意函数发生器(1)生成单音频信号,经功率放大模块(2)、转换开关模块(3)、导波收发元件(4),在立柱中激励纵向轴对称导波模态;该导波模态遇到立柱端部产生端面回波,该端面回波经导波收发元件(4)、转换开关模块(3)、传至示波器(5);确定端面回波对应时间,从自由立柱群速度频散曲线中获取群速度,用此群速度乘以端面回波时间,除以2,得到立柱的长度。本发明具有无需考虑立柱周围介质、检测准确度高、检测成本低等优点。
本发明属于无损检测技术领域,具体涉及一种金属焊缝的无损检测方法,包括步骤:a)测量焊接完全合格的金属焊缝的包含焊缝区域的特定两点间的电阻值A;b)根据步骤a)中测得的电阻值A确定同一规格和材质的金属焊缝的包含焊缝区域的特定两点间的标准电阻值B;c)测量同一规格和材质的待测金属焊缝的包含焊缝区域的特定两点间的测量电阻值C,若CB,则所述待测金属焊缝不合格。在所述步骤c)之前或之后,还通过打压和通球的方法对待测金属焊缝进行检测。本发明提供的技术方案通过精确测量金属焊缝区域特定长度电阻值对金属焊缝进行检测,能够方便、准确地对金属焊缝的质量进行无损检测。
本发明公开了一种基于变频伪随机信号的锚杆无损检测方法及装置,采用不同材质的特制锤子(四角锤)自由随机敲击锚杆外露端端头(锚头)作为激励震源,产生变频伪随机信号在锚杆中传播,采用响应频率为1K~20KHZ的传感器和数据(信号)采集装置接收锚杆中的声波反射信号,对接收信息进行相关分析和谱分析等计算处理和反射界面反射时间识别,获得锚杆有关几何参数和受力状态参数。具有震源激励能量小、检测装置轻便、效率高、数据可靠性高,检测结果达到高精度等优点。
本发明提供一种基于光学的桥梁桩基无损检测装置,包括试验反力装置、嵌入式应变传感装置、连接所述嵌入式应变传感装置与试验返力装置的千斤顶、光信号转换模块、桩基轴向应变传感模块、光开关模块、现场检测端控制模块、远程监测管理控制模块;所述现场检测端控制模块用于实时计算桩基深度z处轴向平均应变变化量所产生的内力,并判断是否达到阈值,若达到阈值则向所述光开关模块发出指令;并计算桥梁桩基的应变和温度变化所带来的峰值反射率波长和反射光峰值波长变化值,发送至远程监测管理控制模块,用于后期监管和实时监管。本发明提供的基于光学的桥梁桩基无损检测装置,由于采用了光学检测手段,能够实现局部应变测量和局部损伤检测。
本发明的一种奥氏体不锈钢中马氏体转变量的无损检测方法,通过建立马氏体转变量与磁滞回线曲线相关模型;在实际工程对奥氏体不锈钢转变量的测定方法上,实现了对传统检测方式,效率上的数量级的碾压,并且检测设备占地面积小,具备一定的便携性;无需提前制备试样,做到了无损检测,并且该方法上手难度低,对测试人员专业性要求低,检测适用范围广,能满足大量快速的奥氏体不锈钢马氏体转变量的测定。
本发明涉及农产品无损检测技术领域,其目的在于提供一种水果内部结构无损检测方法、系统、电子设备及介质。其中的方法包括:基于神经网络构建初级水果元素识别模型;获取第一水果图像以及与所述第一水果图像对应的第一标注信息,并通过所述第一水果图像和所述第一标注信息,对所述初级水果元素识别模型进行优化处理,得到优化后水果元素识别模型;获取待检测水果图像,并将所述待检测水果图像输入所述优化后水果元素识别模型进行处理,得到所述待检测水果图像对应的最终标注信息;根据所述最终标注信息,得到所述待检测水果图像对应的重绘图像。本发明可实现对水果内部结构的无损检测,为水果的品质要求提供重要依据。
本发明提供了一种基于双波长拉曼光谱的手持式番茄红素无损检测装置,包括:拉曼探头、488nm激光器、514nm激光器和光谱仪;拉曼探头中集成有488nm激发光纤以及对应的第一激发光路、514nm激发光纤以及对应的第二激发光路、488nm收集光纤以及对应的第一收集光路、514nm收集光纤以及对应的第二收集光路;其中,488nm激发光纤接入488nm激光器,514nm激发光纤接入514nm激光器;488nm收集光纤与514nm收集光纤接入光谱仪。本发明在有效区分番茄红素和β‑胡萝卜素含量的同时,实现了对待测样品的原位检测,消除了系统误差,并使系统调整和检测过程大为简化。本发明提供的无损检测装置结构紧凑、简洁,易于实现,便于随身携带,更适合于田间和现场检测。
本发明提供生鲜羊肉嫩度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嫩度进行检测,与传统行业标准和其他应用台式傅里叶近红外仪检测生鲜羊肉嫩度的方法相比,具有检测时间短、检测速度快、省时省力;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。
本发明公开了一种光开放环境下的叶片水分近红外无损检测装置,包括:调制光源,用于向叶片发射按交流规律调制了光线光强的交流光信号;检测电路,将透过叶片的交流光信号转换为光谱数据;计算处理设备,用于从所述光谱数据中计算出叶片的水分浓度,还公开了一种光开放环境下的叶片水分近红外无损检测方法,包括:将两种预定波长的光线,第一光线和第二光线先后通过光纤照射至叶片表面;将透射过叶片的两种光线转换为第一光谱数据和第二光谱数据;根据两种光谱数据计算叶片的水分浓度。本发明装置结构简单,能够在光开放环境下进行检测;在进行水分检测时消除了由于叶片背景对光线的吸收、散射引起的衰减,使得水分浓度的测量值更准确。
本发明提供一种单机械手超声无损检测装置及方法,能对具有复杂曲面特征的工件缺陷进行精确的自动化无损检测。其包括:工控机;机械手扫查机构,包括一个机械手和机械手控制器,机械手和机械手控制器连接和通讯,机械手控制器与工控机连接和通讯,机械手用于夹持被测件;水槽,其内部收容作为耦合剂的水;超声收发机构,包括超声换能器、超声脉冲收发卡、数据采集卡,超声脉冲收发卡和高速采集卡装在工控机上,由工控机控制进行脉冲信号的收发和采集,超声换能器设置在水槽中,在进行超声无损检测时,工控机控制夹持有被测件的机械手的运行轨迹,超声换能器发射超声,并接收由被测件反射后的超声脉冲回波信号,将超声回波信号反馈给工控机。
本发明提供一种青花菜粉状原料中抗肿瘤成分前体物质3‑甲基吲哚基硫苷(GBC)含量的无损检测方法。所述方法包括:建立预测青花菜粉状原料样品中GBC含量的近红外模型;2)对待测青花菜粉状原料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,预测青花菜粉状原料样品中GBC含量。本发明利用近红外光谱检测系统实现青花菜粉状原料样品中抗肿瘤成分前体物质GBC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,为以后的青花菜粉状原料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。
本发明公开了一种基于敲击声波法的天线罩无损检测装置与方法,属于陶瓷材料无损检测技术领域。所述无损检测装置包括隔音箱1、精密电动旋转分度台2、自动排球回球装置3、声音采集装置4、计算机控制系统5和计算机数据处理系统6。其中精密电动旋转分度台2、自动排球回球装置3和声音采集装置4均安置于隔音箱1内,可隔离外界噪音干扰、便于携带进行现场检测。所述无损检测方法对天线罩进行定位多点敲击,通过采集声音信号、对比分析声音信号的差异,实现天线罩无损检测;本发明可对缺陷位置、缺陷类型进行定位检测,自动化程度高、准确度高,受主观因素影响小。
本实用新型涉及螺栓无损检测技术领域,特别提供了一种螺栓超声无损检测装置,包括螺栓固定环、探头固定环组件、探头、探头夹持组件和轴承组件,螺栓固定环固定连接在探头固定环组件的一侧,且螺栓固定环上的通孔为六方通孔,轴承组件设有多组,连接在探头固定环组件中央通孔的内侧,探头连接在探头夹持组件上,探头夹持组件转动连接在多组轴承组件之间。本实用新型能够提升检测效率,降低检测人员劳动强度,从而扩大螺栓的检测数量和范围,降低在役桥梁质量安全风险,提升在役桥梁安全系数。
一种用于喷水超声无损检测的喷嘴属于超声波无损检测技术领域。其特征在于,除管嘴外的结构沿水柱中心线对称布置;进水嘴通过螺纹和喷嘴本体连接;探头端盖和喷嘴本体采用快速组装结构;管嘴与喷嘴本体之间通过螺纹连接;在喷嘴本体内部有一个隔离用的环形水筛,其一侧是与进水嘴连通的充水室,另一侧是过流斜面和流道;环形水筛上布满筛孔,单个筛孔的直径小于2MM,环形水筛的过流断面面积之和大于流道截面积的3倍,环形水筛的内环供探头通过,探头端盖和探头通过过盈配合方式固定。本发明所设计的喷嘴,在向上喷射距离大于300MM时水柱仍能保持层流模式,能够满足喷水超声无损检测的多数需求。
本实用新型涉及无损检测技术领域,公开了一种适用于锅炉及连接管道的无损检测装置,包括底板,所述凹槽内壁均设置有多个转动辊,所述限位件内侧一端分别滑动连接在支撑件前后两端,所述液压缸驱动端固定连接有支撑杆,所述安装板左端底部设置有光源发射组件,所述安装板左端前后两侧顶部均设置有探测柱。本实用新型中,通过在底板上设置有凹槽、转动辊和限位件,既方便对检测体进行限位,保证在检测过程中的稳定性,也方便工作人员移动体积较大的检测体进行检测,提高了工作效率,通过设置有液压缸、支撑杆、安装板和密封圈,可将检测装置送入检测体中进行检测,并形成密封环境,保证了检测的精度。
本发明涉及一种便携式果品内部品质无损检测装置,其特征在于:它包括一样品仓、一电路仓、一外设计算机和一作为基准的中性参比样;所述样品仓的中部设置有LED光源,顶部和底部设置有光电检测器,靠近所述光电检测器和温度传感器分别设置有一温度传感器;所述电路仓内设置有电源和控制电路,所述电路仓表面设置有液晶显示器、操作按键和计算机接口端子,所述计算机连接所述计算机接口端子,所述LED光源、光电检测器、温度传感器和计算机接口端子分别与所述控制电路电连接。本发明检测结果准确率高,功耗低,适于便携,它可以广泛用于各种新鲜果品内部品质的无损检测。
本实用新型公开了一种用于红外无损检测中的超声热激励装置,属于无损检测领域;具体包括吸盘,连接件,真空控制通路,超声热激励杆和散热单元;吸盘下方吸附在被检测试样表面,上方固定连接件;连接件表面对称分布有散热单元;同时连接件上方固定安装有真空控制通路和超声热激励杆;真空控制通路一端通过管路接口外接真空控制单元,另一端预留接口;内部依次连通连接件和吸盘;超声热激励杆垂直安放在连接件上,内部依次穿透连接件和吸盘,直抵被检测试样表面;同时超声热激励杆外接超声控制单元。本实用新型简易便携,能够保证与被检测试样紧密贴合,同时通过外部施加的气压条件,调节与被检测试样的预应力,保证检测的稳定性和可重复性。
本发明公开了一种属于水产品鲜度检测领域的快速无损伤检测淡水鱼鲜度的方法。该方法是采用伏安法分别测定通入1kHz和16kHz频率的交流电时,待测淡水鱼的阻抗值,并通过公式Q%=(ZL-ZH)×100/ZH计算两种频率下的阻抗相对变化值,式中,Q为阻抗相对变化值,ZL和ZH分别是待测淡水鱼在1kHz和16kHz时的阻抗值;然后将测得的淡水鱼阻抗相对变化值分别代入相应品种淡水鱼的阻抗相对变化值与菌落总数、K值或挥发性盐基氮值的相关方程求出该待测淡水鱼的菌落总数、K值和挥发性盐基氮值。本发明克服目前鱼体鲜度检测方法复杂、费用高、破坏鱼体等缺陷,具有灵敏度高、无需破坏鱼体、检测时间短、检测费用低等优点。
本发明公开了一种钢筋混凝土构件锈蚀开裂后钢筋锈蚀度无损检测方法,包括:基于材料力学和理论力学,得到公式(4-49)测量钢筋混凝土构件的裂缝宽度,若箍筋位于钢筋混凝土构件的角部,则根据公式(4-51)或(4-53)和(4-49)计算锈蚀产物质量,若箍筋位于钢筋混凝土构件的中部,则根据公式(4-52)或(4-54)和式(4-49)进行计算。结合公式(4-47),可计算不同龄期、不同裂缝宽度的下锈蚀产物质量。则,根据锈蚀产物质量,计算钢筋锈蚀度,判断钢筋混凝土构件的安全性能。本发明基于材料力学和理论力学推导出钢筋锈蚀度无损检测的公式,本发明的半经验半理论模型有理论作为依据,适用范围更广泛。
本发明涉及农业机械领域,尤其涉及一种用于水果无损检测和称重卸料的果杯机构及水果处理系统。该果杯机构包括支撑卡座、爪式拨件、第一支撑导轨、称重导轨组件、第二支撑导轨及至少一对滚轮体,爪式拨件包括托爪和设置在托爪两侧的支撑臂;托爪的爪齿与滚轮体的环形凹槽相配合,果杯机构经过无损检测工位时,滚轮体被抬起并托起水果,并带动水果翻转,在重量测量工位,爪式拨件的支撑臂通过称重导轨组件支撑,在卸果工位,爪式拨件绕浮动铰接组件翻起,可将水果卸下,这样,水果的无损检测、称重及卸料通过本发明的果杯机构均可实现,水果在视觉检测工位、重量检测工位和传输卸果工位之间无缝平稳过渡,水果不会出现机械碰撞损伤。
本发明涉及一种无损血糖检测与激光针刺耳穴的复用耳罩。该耳罩利用人耳上存在多个敏感穴位和耳垂血流丰富等特点,采用连续/脉冲可选的半导体激光和多路传输光纤,对耳朵上的多点(或穴位)实施小功率激光照射;同时接收被测点的激光散射回波,经处理得到被检者耳部的多点激光反射分布;结合被检者同时测得的手指血糖结果,建立被检者耳部激光反射数据与血糖检测结果的对应关系,为后续实施无损血糖检测提供比照数据;通过调节激光发射器参数(功率、重频与脉冲数)对检测点或耳穴实施较强功率连续激光加热或脉冲激光刺激,通过耳穴对人体功能进行调理。在满足糖尿病患者对血糖的长期、频繁无损检测需求的同时,兼顾耳穴激光治疗,实现一机多用。
本发明涉及一种石材幕墙面板的抗压和抗弯强度的无损检测方法,属于土木工程无损检测领域。本发明的方法采用检测石材表面硬度的无损检测方式,如每块石材表面弹击12次,得到12个数值,去掉1个最大值和1个最小值后,对剩余的10个数值取平均,得到平均值R,从而找到了石材表面硬度与石材抗压强度和抗弯强度间的联系,总结出可应用的公式。其对一些施工资料遗失的石材幕墙工程,采用非破损方法或仅需少量破损方法对现场石材加以验证,具有重大的意义。
本发明涉及一种铜铟镓硒薄膜太阳电池电学性能无损检测方法,解决了现有技术中太阳电池电学性能不能无损检测的问题。该方法包括:建立待测太阳电池的等效电路模型;根据设定的待测太阳电池直流偏压范围及步长,在每个直流偏压下,变化待测太阳电池两端交流电压的角频率,利用所述等效电路模型,获取所述太阳电池总电容随所述角频率变化的测试曲线,得到不同直流偏压下的特征频率;根据所述不同直流偏压下的特征频率数据,线性拟合得到直线斜率;根据所述直线斜率和太阳电池参数,获取所述太阳电池的电阻率及迁移率,根据所述电阻率和迁移率得到所述太阳电池的性能状态,实现了太阳电池电学性能的无损检测。
碳钢点焊质量无损检测专用超声传感器,主要用于碳钢点焊中焊点的熔核直径和熔核厚度的测量。它包括有联接在一起的第一、第二、第三部分壳体,依次粘固在第一部分壳体空腔中的背衬材料、压电元件及保护层;置于第二部分壳体空腔内的吸声橡胶管;置于第三部分壳体前端并通过壳体通孔露出凸出部分的耦合薄膜;由第二、三部分壳体、耦合薄膜、吸声橡胶管组成的空腔中充满有耦合介质;固定第三部分壳体前端槽中的磁环;分别与压电元件及高频插头连接的电极引线。在专用激励装置的激励下,压电元件发射超声波并将接收到的超声回波信号转换为电信号输出。本发明具有结构简单,中心频率高,阻尼高、脉冲窄、分辨率高、精度高等特点,可实现碳钢点焊的无损检测。
本实用新型公开了一种进口冷鲜猪肉新鲜度的仿生嗅觉快速无损检测装置一种进口冷鲜猪肉新鲜度的仿生嗅觉快速无损检测装置,包括顶部均开口、底部均带有通气孔的加热室、放置室、吸附室及检测室,加热室、放置室、吸附室及检测室从下往上依次叠放形成筒状,加热室底部内设有加热温度可控的电加热元件;吸附室内填充有吸附材料,检测室内安装有传感器阵列,检测室顶部开口处设有弧形顶部,顶部开口处设有抽气泵。本实用新型可以通过传感器阵列检测的数据,在经过软件分析快速准确的检测冷鲜猪肉的新鲜度,叠放的筒状结构便于拆卸和安装;而且将猪肉取出后再进行加热,避免猪肉在加热过程中变质。
本实用新型涉及一种双弹架平台的子弹无损检测设备,包括X射线源装置、平板探测器,所述平板探测器通过信号线依次与信号采集系统、计算机连接;所述X射线源装置与平板探测器之间设有运动平台,运动平台上至少设有两组沿其做交替往复运动的子弹架。本实用新型的优越效果在于:通过在运动平台上设置交替往复运动的子弹架,充分利用了闲置的检测时间,提高了检测速度;采用阶梯式子弹架,子弹架上的弹槽呈多行多列方式排布,单次检测子弹数量多,且两个子弹架的卸装位置均在同一侧,操作性强;采用了X射线源装置成本低、体积小、重量轻;所述子弹无损检测设备具有良好的X射线防护设计,射线泄露量符合要求。
本发明是一种基于无损检测的缺陷与疲劳性能关系的确定方法,该方法通过材料中缺陷的无损检测精确定位、高周疲劳性能试验、断口分析、缺陷特征统计等步骤,确定缺陷种类、尺寸、位置、分布等特征与疲劳性能的关系,为现有材料及新材料制件无损检测的验收标准提供了直接数据支持。本发明方法采用多种无损检测方法进行缺陷精确定位后再进行后续疲劳性能试验和分析,实现了缺陷特征可设计化并避免了结果的随机性,从而减少疲劳性能试验数量,降低时间和经济成本。本发明提出的方法可对缺陷尺寸、位置、种类、分布等多参量进行综合性的定量分析,与传统方法只能进行单个参量的定性分析相比,获得的信息更为丰富全面,实用性更强。
一种非接触超声热激励红外热成像无损检测系统,用于检测试件,包括超声发射装置,该试件置于该超声发射装置的下方或侧下方;红外热像仪,放置于该试件的周围;计算机,与该红外热像仪相连;超声控制器,连接该超声发射装置和该计算机。一种非接触超声热激励红外热成像无损检测方法,包括如下步骤(1)将被检测试件放置在超声发射装置的超声枪头的下方或侧下方,超声控制器设定所需参数;(2)超声发射装置接收到超声控制器的控制信号后,向试件发射声能;(3)当足够的超声声能耦合进试件,通过红外热像仪连续观测和记录试件表面的温场变化;(4)利用计算机采集红外热像仪得到的数据,进行数据处理和分析,对试件内部缺陷的定量诊断。
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