一种基于空间像自适应降噪的投影物镜波像差检测方法,是基于空间像主成份分析的光刻机投影物镜的波像差测量技术的优化方法。本方法通过对同一视场位置的空间像进行重复采集得到相应空间像的噪声权重,再将噪声的权重转化为主成份的权重,利用权重最小二乘法拟合空间像得到具有噪声抑制效果的主成份系数,最后利用泽尼克像差回归矩阵求解投影物镜的波像差。本发明通过对空间像进行无损的噪声抑制算法优化达到降噪目的,可以使投影物镜波像差的测量精度和重复精度都得到明显提高。
本实用新型公开一种基于条形码的超声检测夹具类型智能识别装置,包括:工件夹具、编号块、水槽、超声波无损检测仪,其中:编号块表面张贴条形码;张贴有条形码的编号块与工件夹具的一端固定;固定好编号块的工件夹具放置在水槽中并固定;超声波无损检测仪的摄像头直接扫描编码块,以获取编码块的条形码图像,通过图像分析,提取出工件夹具信息,再与待测工件的信息相比较,以确定工件夹具选择是否正确。本实用新型能够准确识别夹具的编号,使得扫描时工件和夹具完美配合,防止使用错误的处方,即夹具和工件不匹配,也为了免除因夹具选择不当而发生意外碰撞的危险。
本实用新型公开一种基于文字的超声检测夹具类型智能识别装置,所述装置包括:工件夹具、编号块、文字扫描器,其中:编号块表面张贴文字标签,张贴有文字标签的编号块与工件夹具的一端固定,固定好后文字扫描器直接读取编号块上的文字标签,获得工件夹具的具体信息。或者所述装置包括工件夹具、编号块、水槽和超声波无损检测仪,其中:编号块表面张贴文字标签;张贴有文字标签的编号块与工件夹具的一端固定;将固定好编号块的工件夹具放置在水槽中并固定,通过超声波无损检测仪的摄像头直接扫描编号块,以获取编号块上的文字图像。本实用新型可以准确识别夹具的编号,防止使用错误的处方,免除了发生意外碰撞的危险。
本发明公开一种超声波检测设备中水处理与水循环方法及系统,本发明在电接触触点焊接质量的超声波无损检测系统中增加水处理与水循环系统,即:将所述超声波无损检测系统的测量水槽至两只电磁阀组成的水泵的第一出水口和第一进水口,将储水箱连接至由另外两只电磁阀组成的水泵的第二出水口和第二进水口,通过控制四个电磁阀的打开和关闭实现水循环,即测量过程测量水槽的供水与排水以及储水箱的充水和排水;同时在储水箱和测量水槽之间设置有过滤器用于水质净化。本发明能够实现高效的超声耦合介质水的填充和排放,改善操作人员的工作环境。同时保证耦合介质水的净化质量,奠定了超声检测的精度。
本发明提供了一种固体火箭推进剂燃面退移实时检测系统和方法,包括:信号发生单元,用于产生作为原始脉冲信号的超声波信号;前置放大单元,用于将超声波信号进行放大;无损检测单元,与固体火箭发动机的壳体相接触,包括多组间隔一定间距设置的超声换能器组,每组超声换能器组具有发射放大后的超声波信号的发射换能器以及接收穿过壳体的透射信号的接收换能器;后置放大单元,对透射信号进行放大;信号调理单元,将透射信号转换成数字信号;以及处理控制单元,对数字信号进行处理得到推进剂燃面的位移以及推进剂的燃速,并控制信号发生单元、前置放大单元、无损检测单元、后置放大单元以及信号调理单元的运行。
本发明是一种通用型气液泄漏视觉无损检测装置,属于无损检测领域,用于气体或者液体泄漏的快速检测,可应用于石油、化工、燃气、气动、液压等各类行业中安装有液体和气体管道的设备。传统管路泄漏检测法要么效率低下,要么成本高昂,尤其对于细小泄漏的检测难度很大。本发明提供了一种通用型低成本泄漏检测的多层复合材料贴膜,包敷于潜在泄漏点,利用气体和液体泄漏后产生的变形或者体积膨胀,引起复合材料结构变化,通过目视、计算机成像、微波传感器对气体或者液体的泄漏及其位置进行快速有效的判断,并且能够在不停机的情况下对细小泄漏点进行标识。
本发明提供一种检测电子封装器件内部应力的方法,在封装再布线层(RDL)工艺中制备规则形状的孔洞结构,然后通过X射线(X-Ray)检测封装器件内部规则形状孔洞结构的变形,进而分析得到内部应力。该方法属于无损检测,与封装工艺兼容,成本低,速度快,对封装器件功能无损害,且检测精度高,可被广泛适用。
本发明涉及一种准分布式复合材料结构应变和温度检测系统,宽带光源输出光经过光纤隔离器进入2×2光纤耦合器的输入端;2×2光纤耦合器的输出光进入1×m光开关的输入端;1×m光开关输出光进入m×n网络式光纤光栅传感头;所述的m×n网络式光纤光栅传感头的反射光依次经过1×m光开关和2×2光纤耦合器进入所述的光纤可调F-P滤波器的输入端;所述的光纤可调F-P滤波器的输出光依次经光电转换模块、信号放大器、数据采集卡和计算机,由计算机对数据进行处理和显示。本发明利用一个光纤可调F-P滤波器实现所有传感光纤光栅反射信号光的波长解调,具有抗电磁干扰、全光纤型测量、复用测量点数多、可远程监控及可无损测量等优点。
本发明涉及一种采用太赫兹技术检测西洋参真假及产地的方法,采用太赫兹技术无损、快速识别西洋参真假。获取待测西洋参样品的混合粉末的时域图,通过傅里叶变换将上述时域图转化为频域图,并计算其太赫兹吸收光谱,通过是否有拟人参皂苷F11的特征吸收峰来判断其真伪。该方法突破了现阶段传统用显微鉴定对同属药材的显微特征相似难以区分、理化鉴定法耗时过长、性状识别法只能检测完整西洋参、化学方法损耗样本多、其它光谱方法无法识别拟人参皂苷F11的局限,并发现仅有中国产地西洋参在2.53THz有特征峰的属性,实现对西洋参药物的无损、快速识别检测。识别西洋参及其产地的正确率高达99%以上,给名贵药材的检测和监管提供了新型技术方法。
本发明提供了一种火箭贮箱环缝超声检测设备及控制方法,包括:基座(100)、头架(200)、环缝夹具(300)、支撑托架(400)、尾架(500)、龙门扫查平台以及火箭贮箱(800);所述头架(200)和尾架(500)设置在基座(100)上;所述火箭贮箱(800)与头架(200)、尾架(500)紧固连接;所述环缝夹具(300)及内部内撑机构固定火箭贮箱(800)待焊接环缝区域;本发明满足了运载火箭贮箱搅拌摩擦焊焊缝原位一站式无损检测需求,实现了运载火箭贮箱焊接环缝的相控阵超声无损检测、三维成像以及自动缺陷诊断评定功能,解决当前人工手动扫查检测及缺陷评定的可靠性低、周期长和系统成熟度低等问题。
本发明公开了一种检测碲镉汞薄膜光伏器件有害界面电荷的方法,该方法是利用一束光子能量大于被测器件带隙的超快脉冲激光背照射HGCDTE器件,利用数字示波器测量光伏器件两电极间的瞬态光伏信号与时间的演化关系,根据外电路测量到的界面电荷诱导电场和PN结电场形成的光生电动势在时间维度上被分离,通过对界面电荷诱导电场形成的光生电动势和有冶金PN结内建电场形成的光生电动势的指认,可以较方便地获取对器件光电响应有很大影响的界面电荷的信息。这是一种方便、快速、无损伤的鉴别方法,对于改善器件性能,提高器件稳定性,以及指导人们探索新型器件都有着十分重要的意义。
本发明涉及一种自动光学检测领域的基于机器视觉的焊球表面缺陷检测装置与方法,其中:光学成像系统采集芯片图像,图像采集系统接收集芯片图像,从光学成像系统输出的视频流信号中截取单帧灰度图像,以二维整数矩阵的形式存储;图像分割模块将整幅图像对应的二维整数矩阵分割为包含单一焊球的子矩阵;图像特征提取模块接收图像分割模块输出的二维整数子矩阵,并进行处理,输出一个一维浮点数向量;概率神经网络模块接收图像特征提取模块输出的一维浮点数向量,经训练和测试后,将焊球分成良好焊球和缺陷焊球两类。本发明装置结构简单,特征提取方法和概率神经网络的结合区分度好,准确率高,实现了对焊球表面缺陷的无损检测。
本发明涉及无损检测技术领域,尤其是涉及一种后张法预应力混凝土结构孔道压浆质量的检测方法。它包括如下步骤:A.在预应力混凝土结构孔道上至少钻一个通孔;B.将一带有透明薄膜的观察管紧固连接在孔道的通孔上;C.在孔道外浇筑混凝土并待混凝土固化、张拉钢绞线后对孔道进行灌浆;D.经观察管对孔道内的浆进行观察,以确认孔道内的浆是否密实。本发明由于采用上述技术方案,简化了预应力混凝土结构孔道压浆质量的检测手段,消除了预应力混凝土结构的安全隐患。
本发明涉及一种脑血管动力学参数的无损伤检测分析方法及其仪器。该方法利用颈动脉的有关运动学参数,通过严格建立的分析模型,计算分析脑血管动力学参数。相应的检测分析仪器包括检测系统、预处理系统、计算分析系统。由本发明获得的脑血管动力学指标,能较好地显示出脑血管的动力学特性和生理、病理特征,指标敏感性强,显著性好,方法简便,结果可靠。对脑血管疾病的早期诊断、药物疗效的评判、脑血管生理、病理的研究都有重要意义。
连铸坯宏观清洁度超声波检测方法,实现对夹杂(渣)物的标识和判定,即首先针对采集到的超声回波信号序列,针对夹杂(渣)物反射超声回波信号的非稳态特性,采用多分辨率分析的方法在不同的频率范围内对原始超声回波信号序列进行分解分析,选择合理的时频分析消除噪声规则,来对经过分解后的原始超声回波信号进行处理。最后将经过处理后的信号重构,生成与原始超声回波信号序列相同长度的信号;将经过处理得到的信号与生产单位使用的判伤标准相比较,最终形成按照样品表面分布的夹杂(渣)物平面分布图。本发明的处理方法可以降低样品表面干扰等影响因素,提高检测的信噪比,实现连铸坯宏观清洁度的快速无损检测。
一种机械结构检测技术领域的基于瞬时相位变化度的损伤检测方法,首先将换能器固定在待检测对象的表面或镶嵌于待检测对象的结构内部并构建检测区域;然后在待检测对象无损伤的状态下利用超声导波对其进行检测并计算得到损伤散射的波信号的飞行时间;最后采用三角定位方法根据飞行时间计算得到损伤的坐标位置,并结合传感网络中各条传感路径所评估的ToF绘制出多条坐标轨迹,该坐标轨迹的交汇区域为损伤可能出现的区域。本发明具有较好的抵抗随机噪声干扰的能力,即使所采集的波信号的SNR较低该方法仍然可以正确地评估损伤散射的基础阶对称(S0)模式的ToF,进而结合三角定位方法成功地识别和定位损伤。
本发明属于荧光传感器技术领域,具体为一种可视化检测纸质文物pH的纸基荧光传感器及其制备方法。本发明将纳米荧光探针通过共价交联作用固定于氨基化的细菌纤维素纳米纤维上,不仅能有效提高其荧光性能与稳定性,同时也确保探针在测试过程中无荧光物质残留在纸质文物上,实现纸质文物的原位无损检测。其中,荧光探针为碲化镉(CdTe)量子点,通过简单经济的水相合成法制备得到;pH响应荧光纸基传感器,可以通过在紫外灯下观察荧光强度变化检测整个纸质文物表面酸化的分布情况和程度。本发明实现了原位、无损、快速、高灵敏度的现场即时检测,为纸质文物pH检测提供准确直观的信息。
一种用于光学抛光机的光学玻璃粗糙度实时检测装置,本实用新型是利用激光的表面散射原理,在光学玻璃被加工的同时,不离开工作台的情况下,通过调整激光光源发出的光束与玻璃待测表面的入射角大于或等于全反射角,将散射光同反射光自然分开,分别测量这两束光的强度,并且转化为电流强度,计算这两束光激发产生的电流强度之比,以精确的计算出待测表面的表面粗糙度。本实用新型是一种无损检测措施,它能够实现环抛机实时地进行无损监测,检测不伤害任何工件,保证具有较高检测精度。
本发明涉及一种短切碳纤维材料在聚合物涂层中的分散性及含量的检测方法。其核心原理是使用表面电阻率仪,通过测量同材料体系下添加不同短切碳纤维含量的标准样品,制作工作曲线,然后对工件表面进行测量和分析。本发明的检测方法为无损检测,可以快速现场实施,可以在数小时内完成对整个防隔热涂装区域涂层质量的无损检测,具有很高的技术价值。
一种应用于电子及微电子组装领域内的高精密透视成像检测设备,属于无损伤全自动检测设备,包括微焦点X射线源、射线图像接收器、X射线发射源及接收器的多角度转动立体检测装置、被测物四轴运动平台和计算机及分层控制系统,所述多角度转动立体检测装置和被测物四轴运动平台组装成活动支架体,被检测物置于四轴运动平台上,所述微焦点X射线源和射线图像接收器分别安装于多角度转动立体检测装置的支架两端处,所述计算机及分层控制系统完成实时运动控制及实时图像采集处理。本实用新型为新一代的无损伤检测设备,尤其应用于电子及微电子产品的检测和各种精细工业生产检测,从而能应用于航空、航天、军用和工业领域。
本发明涉及一种无损探伤检测仪器,尤其涉及涡流探伤检测仪。一种多频多通道轧辊涡流检测仪,包括多频多通道电路,多频多通道电路由多个通道组成,每个通道包括波形发生器1、激励电路2、检测探头3输入信号、前置放大电路4、相敏检测电路5、增益调节及平衡处理电路6和滤波电路7,并逐一串接,滤波电路输出接计算机8,计算机输出分接报警系统9和打印机10,计算机分接波形发生器、激励电路、增益调节及平衡处理电路和滤波电路。
本发明公开了一种基于近红外漫反射光谱的丹参片中间体含量检测方法,属于药物分析技术领域,该方法的主要步骤:挑选丹参片中间体样品,使用高效液相色谱仪采集丹参片中间体样品含量数据。动态在线装置采集丹参片中间体样品光谱数据并保存;光谱经矢量归一化和一阶导数算法处理后,在MATLAB软件中采用偏最小二乘法的算法来确定真实值和光谱信息之间的联系,建立丹参片中间体含量检测模型,以实现丹参片中间体快速无损的含量检测。本发明的方法是具有检测速度快,含量正确率高,无损检测等优点的检测方法,应用本发明在丹参片中间体含量中的检测,可以提高丹参片中间体的检测效率,为丹参片的质量控制提供技术支持。
本发明涉及轧辊质量检测领域,尤其涉及一种轧辊疲劳硬化层无损检测方法。一种轧辊疲劳硬化层的超声表面波非线性检测方法,首先准备好带有不同疲劳硬化层厚度的系列标准试块,在已知的、带有不同疲劳硬化层厚度的系列标准试块上,进行声表面波二次谐波的检测,得到二次谐波的发生强弱与硬化层厚度的单调对应关系,采用声表面波对被测轧辊进行检测,将结果与对应关系对比得到对应的疲劳硬化层的厚度值。本发明采用超声表面波传播过程中的非线性二次谐波发生效应实现对轧辊疲劳硬化层的检测,为实现定量评价轧辊疲劳硬化层提供一种有效的无损检测手段,检测结果准确可靠,可以很好的配合钢铁生产现场轧辊的优化磨削工作,节约了生产成本,保证了生产安全。
本发明公开了一种低频超声导波检测管道对接焊缝缺陷的方法,即预制含缺陷试验管,对试验管对接焊缝进行X射线和超声导波检测,将检测波形图与X射线底片对比分析,给出可检出的最小缺陷尺寸;校准安装检测仪器并对管道实施检测得到各焊缝非对称信号的距离-波幅曲线;距离-波幅曲线在-32dB噪声线以上的焊缝进行聚焦;根据非对称信号幅度进行焊缝缺陷的严重性等级划分;根据严重性等级和聚焦结果对焊缝缺陷进行综合评级;综合评级为2级或3级的对接焊缝采用常规无损检测方法进行复验,得到存在缺陷的管道对接焊缝。本方法利用低频超声导波快速检测管道对接焊缝缺陷,降低了漏检率及检测成本,提高了检测效率,保证了传输管道的安全可靠性。
一种机械结构检测技术领域的基于时间逆转导向波的损伤检测方法,通过将激励换能器和感应换能器分别正对方式设置在待检测板壳结构的表面上或镶嵌于待检测板壳结构的内部,并组成激励-感应波信号的传感路径,其中:从激励换能器至感应换能器的正向传播过程及其逆向传播过程构成导向波的时间逆转过程;然后将重建信号与原始激励波信号进行幅值正则化,并进行反相关性分析,实现基于时间逆转导向波的损伤检测。本发明实现飞行器中板壳结构的在线无损检测,同时可以应用于其他领域,如桥梁,建筑,船舶等结构的在线安全性监控和评估,具有非常重要的实用价值和广阔的应用前景。
本发明涉及一种对轧辊表面的裂纹、软点等缺陷进行无损检测的装置及其调校方法,是由电脑涡流探伤仪7、调制分析电路8、报警电路9等组成,该装置还包括由人工伤信号模拟发生器5等组成的起始灵敏度校准电路。调校时,电脑涡流探伤仪7为起始灵敏度校准和实际检测共用,且人工伤信号模拟发生器的输出探头14与检测探头13之间为固定耦合。可以消除由于采用不同涡流激励源而造成的偏差和人工耦合造成的误差,可以使校准精度大大提高。
微波检测无损伤、快速,而且便携性好,但在湿度范围检测方面面临严峻的发展瓶颈。现有微波水分检测系统大多采用单频点进行湿度测量,其测量范围不高,很难在实际中运用。本发明利用微波衰减原理,通过使用超宽带天线获取不同湿度的被测物在宽带频率下的微波散射信号,作为被测物湿度回归训练样本集,从而利用有监督的机器学习方法来建立被测物湿度回归模型。本发明采用回归型机器学习算法对数据进行建模,利用交叉验证的方式获取最优的训练参数,从而使获得的模型最优化,回归误差最小。本发明使得能够检测到的织物湿度范围大大增加,为微波检测系统的进一步走向应用领域打下基础。
本发明公开了一种非接触式结构局部损伤动态视觉检测方法,涉及结构损伤检测技术领域,所述方法包括如下步骤:步骤1、从视频中辨识出结构振动的模态参数;步骤2、构建各阶模态局部损伤增强因子LDEi;步骤3、构建局部损伤放大综合检测指标。通过本发明的实施,解决了接触式损伤检测方法带来质量负载效应,基于静态视觉的损伤检测方法仅能检测结构表面的损伤,无法检测内部损伤的问题,本发明抗噪声干扰性能优越,具有非接触式、无损检测等优点,且能够准确定位损伤位置。
本发明涉及一种面向智慧城市建设的无监督路面损害检测方法,包括:对训练集中无损害路面图像进行数据增强;构建基于深度卷积神经网络的编码器和解码器,二者结合组成自动编码器,训练自动编码器学习数据增强后无损害路面图像以及重建后原始无损害路面图像之间的映射关系;输入测试集中带有损害的路面图像给自动编码器进行测试,输出重建恢复结果图、并将其与带有损害的路面图像进行对比处理,得到重建误差图、并进行后处理,得到有损害路面图像对应的路面损害检测结果;将实际路面图像输入至训练测试后的自动编码器,得到实际路面损害检测结果。与现有技术相比,本发明节省了人工标注需要的人力、物力及时间成本,能有效提高检测效率以及准确性。
一种基于双目机器视觉的球栅阵列半导体器件品质检测系统,由光学成像和图像采集两部分组成,被测球栅阵列半导体器件放置在载物台上,两个CCD摄像机分别设置在光学显微镜的正上方和被测器件侧面,每一个CCD摄像机配置一套光源,两个CCD摄像机多角度采集的半导体器件图像信息,通过高速图像采集卡传送到计算机,经处理后得到器件检测需要的各项数据,进行器件的品质的评定。本发明采用软件信号触发控制图像采集、双CCD摄像机和彩色图像处理技术,实现对球栅阵列半导体器件品质的高速、高分辨率无损伤检测,满足在线实时检测的需要。
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