本发明公开了一种用于检测玻璃幕墙密封性的中子散射成像系统及其应用,涉及无损检测技术领域,包括探测窗口朝向玻璃幕墙并与其垂直的中子探测器,所述中子探测器固定安于可带动其在垂直于玻璃幕墙的方向上进行往复运动的垂直驱动总成的驱动平台上,所述垂直驱动总成固定安在与玻璃幕墙平行设置且可带动其进行水平往复运动的水平驱动总成的驱动平台上,所述水平驱动总成安装在安装架上,所述安装架通过多个可调吸盘吸附在玻璃幕墙上,所述安装架上还固定安装有驱动主机,所述驱动主机与中子探测器通过485总线连接,所述驱动主机与远程控制端信号连接;本发明能够有效的对玻璃幕墙密封处进行检测,提高了检测精度。
本发明公开了一种磁记忆检测异质金属涂层结合面损伤程度的方法,包括:1、通过有限元仿真得到异质金属涂层结合面的疲劳寿命云图;2、根据沿径向方向的疲劳寿命曲线将异质金属涂层结合面划分为三个区域,包括安全区域、敏感区域以及危险区域;3、利用磁性探头采集各区域涂层沟槽顶部与底部磁信号切向分量和法向分量;4、对不同区域的两条检测线上的各分量幅值作差,提取差值的最大值为磁信号特征量;5、基于t‑分布概率统计方法来确定异质金属涂层结合面不同区域损伤程度阈值,将检测的磁信号特征量与阈值进行比较实现损伤程度的检测。本发明能实现更加精准的磁记忆无损检测异质金属涂层结合面损伤程度,从而提升检测辨识度和准确性。
本发明涉及低应变基桩完整性检测信号的智能化快速解释方法,旨在解决目前在低应变基桩完整性检测中存在的不知,进一步提高检测的效率和精度。本发明基于先进的信号处理技术和人工智能技术,研发了一种能够快速持续地解释大量的低应变基桩完整性检测信号的计算机辅助解释的CAI系统模型。该模型通过快速筛查所有的测试基桩并识别出需要人工进一步深度解读的怀疑桩,实现对低应变基桩完整性检测信号的智能化快速解释和缺陷分类识别,极大地减轻了工程技术人员的工作负担,提高了低应变基桩完整性检测的效率和可靠性,并进一步提升基桩无损检测技术创新与应用水平。
本发明公开了深埋管道在线长距离检测探伤系统,它涉及管道探伤技术领域;管道外检测系统包含标准管/地电位检测系统、皮尔逊检测系统、密间距电位测试系统、多频管中电流测试系统、直流电位梯度方法系统,管道内检测系统包含检测管道几何变形的测径仪系统、管道泄漏检测系统、漏磁通量检测系统、涡流检测系统、超声波检测系统和裂纹检测系统,管道内检测系统的检测方法为:无损检测系统加载到清管器上,做清扫的非智能PIG改为有信息采集、处理、存储等功能的智能型管道缺陷检测器,通过清管器在管道内的运动检测管道缺陷。本发明有益效果为:它的结构简单,价格合理,有利于向外推广、普及,而且具有结构简单、设置合理等优点。
肛肠压力检测是用于肛肠疾病的诊断及术后功能评价的一种安全、方便、无损伤、诊断率高的检查技术。肛肠压力检测仪即通过压力源、测压导管将肛肠压力及压力变化信号传递到压力传感器,压力传感器将压力变化信号转换成电信号传输到电子线路板信号输入端,对于肛肠压力检测仪而言,压力源的稳定性对于检测的准确性十分关键。本实用新型提供一种肛肠压力检测仪,采用了液体为压力传导介质,采用医用高分子塑料管材作为系统的测压管,同时采用了压力源稳定技术,可以提高检测的准确性,对压力信号进行放大、滤波处理使其共模抑制比(CMRR)大于70dB,放大倍数大于10000,同时采用数字电位器,使电子线路及结构更简捷,调节更方便。
本发明提出一种四氢噻吩浓度在线检测方法和系统。其中,方法包括:将待测区域目标气体吸入传感器检测腔体气室内进行电离;将电离后的目标气体进行离子化;捕捉离子化的目标气体的正负电荷,将所述正负电荷转化为电流信号实现气体浓度的检测。本发明提出了一种用于实现四氢噻吩浓度实时检测的检测器件和方法,具备在线式无损检测、长寿命、免维护、抗干扰能力好、易于安装的特点,可最大限度解决燃气供应至小区用户侧四氢噻吩浓度添加不达标的紧急预警及处置。
本发明涉及一种铁磁性细轴的可再制造性检测方法,其包括以下步骤:S1、在铁磁性细轴表面沿轴向确定n条等角度间距的检测轨迹线。S2、利用磁记忆探头分别对n条所述检测轨迹线进行扫描,得到漏磁信号数据;所述漏磁信号数据包括n组切向分量Hp(x)数据和n组法向分量Hp(y)数据;进而得到所述漏磁信号数据中的最大梯度值Kmax。S3、根据Kmax初步判断铁磁性细轴是否存在损伤;当初步判定铁磁性细轴无损伤和轻微损伤时,结合涡流检测方法进一步判断是否可回收利用。上述方法通过将磁记忆检测技术和涡流检测技术组合在一起形成了融合检测,结合磁记忆和涡流检测的特点,形成了优势互补,极大的提高了检测的准确率和缺陷类别。
本实用新型公开了一种基于数字散斑相关法的浮空器囊体检测系统,适用于检测浮空器囊体表面的缺陷和漏洞,属于航空器检测技术领域。本检测系统由主控平台、轨道装置、图像采集单元、加载设备和数据处理单元组成。检测时,首先利用装有摄像机的轨道装置实现对浮空器囊体的整体拍摄,接着通过控制囊体上的加载设备改变囊体内外压差使囊体发生变形,然后对变形后的囊体再次进行整体拍摄,最后针对两次拍摄的图像运用数字散斑相关技术得到囊体表面的位移和应变分布,进而实现对囊体缺陷和漏洞的检测。该系统具有无损检测、全场测量、精度高、定量化和自动化的特点,为浮空器囊体性能的检测提供了一套全新的解决方案。
本发明公开了一种汽车桥壳再制造的疲劳损伤检测方法及装置,其特征是检测方法是首先采用有限元模拟法识别桥壳易出现损伤的危险区域,然后对桥壳危险区域进行检测,再采用磁粉法进一步确定桥壳的损伤程度,最后测量桥壳整体变形量确定桥壳是否可以再制造。本发明利用金属磁记忆无损检测方法快速评价各种类型的汽车桥壳损伤情况,通过对危险区的重点检测,有效提高了检测效率;结合磁粉检测和变形量测量,快速判定桥壳的可再制造性能。
本实用新型公开了一种地下储气井套管裂纹与开裂缺陷检测用标定样管,属于特种设备无损检测技术领域。它包括多个尺寸不同的槽,所述槽位于所述标定样管的管壁上,所述标定样管的材质与待检测地下储气井套管的材质相同,且所述标定样管的规格尺寸与待检测地下储气井套管的规格尺寸相同。它解决了现有技术尚无裂纹与开裂缺陷标定样管的问题,在实际检测中,用实际检测信号与标定缺陷信号比较,确定缺陷类型和大小;或者将检测用探头检测标定样管,比较检测信号与标定缺陷信号,由此确定探头精度与准确性,根据比较结果调整检测探头参数,实现检测设备的校准。
本发明公开了一种用于检测锂离子电池气密性的装置,包括检测箱体、进气管道、检测管道和检测仪;检测箱体设有开口,开口处安装有活动面板,检测箱体内设有移动夹板,检测箱体上设有与移动夹板连接并控制移动夹板在检测箱体内部移动的机械阀;进气管道与检测箱体内部连通,进气管道上设有第一调节阀;检测管道与检测箱体内部连通,检测管道上设有第二调节阀;检测仪与检测管道连接。本发明通过施加压力于成品电芯检测电解液含量从而判断电芯气密性,可实现多只电芯同时检测且是无损检测,因此可实现对成品电芯的批量检测。
本发明公开了一种基于多光谱成像技术的番茄酱中非法添加物快速检测方法,对掺入不同浓度非法添加物的番茄酱样品,应用多光谱成像仪采集样品的光谱图像,结合化学计量学方法建立定量分析模型,从而实现对番茄酱掺杂非法添加物含量的快速无损检测。该方法具有操作简单、分析速度快、测试重现性好、样品无需预处理且便于在线无损检测的优点,有效的测定番茄酱掺杂非法添加物含量。此方法有助于提高番茄酱的品质控制和真伪鉴别水平,有利于保护消费者的利益和规范市场环境。
本发明公开了一种基于发射电磁或微波的红外道路检测装置的试验方法,其特征在于,包括以下步骤:S1:判断路面材料;S2:当路面材料为掺有导磁材料的改性沥青路面时,例如掺有钢砂、钢丝绒、导电钢纤维、工业废钢渣时,可利用电磁感应的方法对路面加热,当路面材料为掺有吸收微波材料的改性沥青路面时,例如掺有磁铁矿粉、活性炭、碳纳米管、石墨烯时,可采用微波对路面加热。本发明的加热方式灵活,适应性强,避免了使用红外道路无损检测装置时难以选择合适的加热方式对不同沥青路面进行快速加热,影响红外道路无损检测技术的检测效果的问题。
本发明特别涉及一种基于级联森林和卷积神经网络的小麦粉筋度检测方法,包括如下步骤:A、选取已知筋度的小麦粉作为样本并分成训练集和测试集;B、采集高光谱图像;C、提取单波段图;D、获得图像特征;E、将特征波长和图像特征进行图谱融合后作为特征值,将筋度标签作为结果,代入级联森林模型中进行训练得到小麦粉筋度识别模型;F、将测试集代入训练好的小麦粉筋度识别模型中进行测试,得到预测的筋度类别以及类别准确度。利用高光谱数据获得光谱特征建立小麦粉筋度控制模型,继而通过模型对输入数据进行对比分析,快速无损识别出小麦粉的筋度,判别小麦粉筋度是否符合制作工艺要求检测方法,该检测方法适用性强、检测精度高,能够无损地实现小麦粉筋度检测。
一种半导体掺杂的扩散深度检测方法,方法包括:进行掺杂剂扩散,测得半导体光电探测器件的击穿电压;根据击穿电压计算掺杂剂的扩散深度并根据检测扩散深度对器件进行补扩散,以优化扩散工艺。检测方法无需完成所有芯片的流片工艺,无需划裂片至单个芯片器件,并且无需其他表征检测手段的破坏性制样,并且可以在完成掺杂剂扩散时对晶圆片上点进行大范围快速、无损性的测试与抽测,测试表征准确,高效、无损。基于该方法对扩散工艺进行优化以达到预期目标及后续流片工艺。
本发明涉及无损检测技术领域,具体是涉及一种电磁超声换能器及基于其的缺陷检测方法。包括激励线圈,与激励线圈电连接的第二脉冲源,产生磁场方向垂直于待检测工件的复合磁化器,激励线圈包括并排分布的线圈簇,相邻线圈簇的间距沿线圈簇并排分布方向的一侧至另一侧依次增大,使得激励线圈所产生的电磁超声波聚焦。本发明中由线圈簇构成的激励线圈增大了激励线圈产生的激励磁场的磁通密度,从而提高了聚焦处的电磁超声波强度与缺陷回波信号的信噪比,进而提高了检测的准确度。可以通过断开第一脉冲源而去除电磁铁的磁力,以此减小由电磁铁与永磁体构成的复合磁化器的磁力,使得本发明的复合磁化器适用于高温环境下非接触式高精度缺陷无损检测。
本发明公开了一种磷光磁粉及其制备方法和一种磷光磁粉检测液,属于无损检测技术领域。一种磷光磁粉,磷光磁粉通过在SrAl2O4夜光粉内包覆磁性材料制得,磁性材料的颗粒直径为1nm~100nm,SrAl2O4夜光粉的颗粒直径为500目~800目,磁性材料和SrAl2O4夜光粉的质量比为1:(1~20);本发明的磷光磁粉可通过可见光激发,避免常规荧光磁粉检测所带给人体产生的伤害。一种磷光磁粉检测液,包括上述磷光磁粉,使用时操作更加简便。通过本发明的一种磷光磁粉的制备方法,使用的原料价格低廉易得、环境友好且操作工艺简单,无需特别的加工设备,且磁粉材料和SrAl2O4夜光粉具有良好的包覆效果,制备出来的磁粉颗粒度适中,且发光效果好。
本发明公开了一种基于光谱形态转移的近红外单籽粒作物成分检测方法,所述检测方法具体为采集粗加工后的单籽粒作物(或作物粉末)的近红外光谱,以常规化学法为参比,建立光谱与参比值之间的模型。预测时采集待测单籽粒作物光谱,通过标准光谱以及光谱空间转换算法,将待测单籽粒作物光谱转移成粗加工后的单籽粒作物(或作物粉末)的光谱形态,继而使用模型预测其组分。该方法优点在于,建模分析对象为粗加工后的单籽粒作物(或作物粉末),而不是品种来源复杂、颖壳及颗粒形态干扰大的单籽粒作物,所建模型更加准确、稳健;建模对参比法精度要求低,分析过程经济节约。检测时,单籽粒作物不需预处理,检测结果无损、准确、快速。
本发明涉及一种X射线轮胎检测设备轮胎运动机构,属于工业无损检测领域。所述的轮胎运动机构包括:轮胎撑胎执行机构和扩胎机构,轮胎撑胎执行机构主体为对称设置的两组齿轮,两组齿轮相互独立运行;所述每组齿轮设有主动齿轮、第一被动齿轮和第二被动齿轮,主动齿轮带动第一被动齿轮和第二被动齿轮工作;所述第一被动齿轮和第二被动齿轮上固定设置有撑胎转臂。所述的撑胎转臂上设置有悬臂支撑总成。所述的传动套固定在旋转套端面,撑胎轴与传动套之间通过切边圆式型面联接传动。本发明保证了撑胎转臂运行平稳稳定、检测精度高,其加工成本低廉,安装调试简单,适合对多种不同大小规格的轮胎进行检测。
本发明公开了基于纳米球刻蚀的SERS基底制备及其在爆炸物TNT检测中的应用,涉及表面增强拉曼光谱检测领域,解决由于爆炸物TNT拉曼散射截面小,难以进行直接痕量检测的问题,现提出如下方案,其包括以下步骤:S1,PET薄膜上单层聚苯乙烯微球的旋涂:首先对PET薄膜亲水处理,然后将PS球母溶液离心并移至含有体积比为2:1的乙醇和甲醇的混合溶液中,并最终将PS溶液浓度调节至2.5 w/v%,将表面活性剂TX‑100以0.5体积%加入到最终混合物中,然后将一滴体积为约8μl的PS溶液旋涂在纯PET膜上。本发明实现了快速、高效、无损伤检测,且无需专业人士操作,检测操作过程简单,采用间接检测的方式,可以达到较低的检测限。
本发明公开了一种检测水泥混凝土地基板板底脱空状况的仪器,包括了检测杆和检测仪。在不破坏水泥混凝土地基板结构的情况下,将检测杆提到一定高度,垂直敲击水泥混凝土地基板板面,检测杆内光电式弹性传感器为传感源,能快速、准确、无损地检测出水泥混凝土地基板板底的脱空,为机场跑道、公路路面、桥梁搭板或大坝面板等水泥混凝土地基板的养护提供依据。
本发明位相型朗奇(Ronchi)光栅槽深的光学检测方法。解决了对于周期远大于其工作波长的位相型朗奇光栅槽深的精确检测。本发明包括:1.利用光谱仪记录工作光源的初始光谱曲线Is(λ);2.工作光源的出射光正入射至位相型朗奇光栅表面;3.利用光谱仪记录位相型朗奇光栅对工作光源的零级透射光的光谱曲线Ig(λ);4.计算位相型朗奇光栅的零级光谱透射率;5.根据光栅零级光谱透射率η(λ)确定位相型朗奇光栅零级光谱透射率极小值ηmin对应的波长λmin;6.最后计算出位相型朗奇光栅的槽深。本发明方法适用于周期远大于其工作波长的位相型朗奇光栅槽深检测,其检测原理简单可靠,所需设备少,检测成本较低,而且能够快速、灵敏地实现朗奇光栅槽深的无损检测。
本申请公开了一种教师批改标记的检测方法、电子设备以及存储介质。该方法包括:以通道扩展方式对待检测图像进行信息无损下采样,得到预处理图像;从预处理图像提取特征图;基于特征图进行目标检测处理,以得到教师批改标记的检测结果。本申请通过以通道扩展方式对待检测图像进行信息无损下采样,得到预处理图像,之后基于该预处理图像获取目标检测结果,在减少检测方法的总体计算量的同时,将图像的细节信息保留在预处理图像的通道中,极大减少了细节损失,提高了检测精度。该检测方法实现了在降低总体计算量的同时保留细节信息,提高了教师批改标记的检测精度和检测速度。
本发明公开了一种大口径光学元件表面缺陷的检测分类方法及装置,利用一束强照明光束和一束弱照明光束照射大口径光学元件,强照明光束与吸收缺陷相作用激发产生荧光,弱照明光束与非吸收缺陷相作用引起光束的散射,通过对荧光和散射光的分别检测来获得大口径光学元件吸收缺陷和非吸收缺陷的信息。本发明中,采用内全反射式的照明方式,对大口径光学元件内部多个区域同时进行照明检测,提高了检测效率。本发明在检测端,采用焦深小的成像系统或利用共聚焦成像的方法,只对表面及亚表面缺陷进行检测。本发明适用于光学无损探伤、光学精密检测、光学显微成像与缺陷分析、特别适用于强激光系统内的大口径透明光学元件表面及亚表面缺陷检测等多个领域。
本发明公开了一种装配式剪力墙坐浆层缺陷检测方法,该检测方法应用组合式检测装置进行检测,组合式检测装置包括底部支撑板和下部构件,底部支撑板顶部的左侧固定连接有安装外框,安装外框内壁的上下之间通过固定块分别固定连接有第一滑动竖杆和第二滑动竖杆,本发明涉及建筑工程技术领域。该装配式剪力墙坐浆层缺陷检测方法,解决了现有的装配式剪力墙通过常规无损检测技术操作不方便,无法检测出构件连接处施工质量的问题,达到了无损检测坐浆层构件连接处施工质量,且可以对坐浆层存在的缺陷进行判别的目的,而且最大限度保证测试的准确性和稳定性,并且有效降低由于人工操作导致的测试误差,降低了人员的工作强度。
本发明公开了一种大高宽比微结构的光学检测方法,通过观察不同微结构对入射光的不同反射情况,无损检测微结构的侧壁形貌,快速地判断大高宽比微结构是否发生倾斜、扭曲。本发明可以对光刻胶和金属微结构的侧壁形貌进行无损检测,也可以对光刻胶与金属共存的微结构侧壁形貌进行无损检测。本发明中采集的是高衬度的图像,结合样品工作台的快速扫描,可以实现对大尺寸样品的快速检测。本发明可以对工艺过程中的样品进行检测,能够实现样品的原位工况检测。本发明中侧壁倾角检测精度与选择的物镜相关,物镜的放大倍数越高可以提供越高的侧壁倾角检测精度,通常的,可以实现0.1°的侧壁倾角检测精度。
本发明属于催化裂化装置技术领域,具体涉及一种硝酸盐应力腐蚀开裂的检测方法,用于催化裂化装置再生系统设备,包括如下步骤:S1、获取催化裂化装置再生系统的数据;S2、根据上述获取的数据,确定催化裂化装置再生系统是否需要针对硝酸盐应力腐蚀开裂进行无损检测,若需要进行无损检测,则转入S3,若不需要进行无损检测,则停止检测;S3、根据S8中无损检测的结果确认催化裂化装置再生系统是否发生了硝酸盐应力腐蚀开裂。本发明的有益效果是:本发明全面考虑了催化裂化装置再生系统硝酸盐应力腐蚀开裂的影响因素,综合考虑上述因素的产生的影响,来确定UT扫查比例的大小。
本发明公开了一种声纹检测水果成熟度分析仪器,包括MCU控制器、在线无损伤检测系统、红外检测系统以及声纹检测系统,MCU控制器连接红外检测系统;声纹检测系统包括声反射模块、散射谱检测模块、透射谱特性分析模块、吸收特性检测模块、衰减系数检测模块、传播速度检测模块、声阻抗检测模块以及固有频率检测模块。本发明的一种声纹检测水果成熟度分析仪器通过设置声纹检测系统,具备操作简单便捷,检测效率高,适用于要求大规模、高效率的场合;通过设置在线无损伤检测系统以及红外检测系统,使得本发明具备检测果蔬硬度、成熟度的相关性由(近)红外的R2=0.4左右,提高到R2=0.9左右,以及整合(近)红外技术后,实现了高精度在线无损动态检测。
本发明涉及一种BGA芯片焊点缺陷逐点扫描测温检测方法,包括:将BGA芯片固定在三维移动平台上;将红外热像仪固定在与三维移动平台的z轴相连的支撑架上;采用入射角度可调的支架固定激光器;使激光器的激光束斑对准BGA芯片的基底上的待测焊盘进行预热;对待测焊盘进行加热;若温升最高为55℃±3℃,则判断为合格焊点;若温升最高在25℃±3℃,则判断为虚焊、气孔、裂纹、缺球缺陷;若温升最高在40℃±3℃,则判断为桥连;调整三维移动平台的x轴或y轴,使得激光器的激光束斑对准BGA芯片的基底上的下一个待测焊盘。本发明采用较小的激光束斑直径进行逐点扫描测温的检测方法,具有无损、缺陷辨识度高、判断直观简洁特点。
本实用新型属于检测技术领域,具体涉及基于微动属性激光探测的建筑物结构和表面异常变化检测装置,包括光源、扫描结构和接收分析结构,所述的光源包括激光器,所述的激光器与分束器连接,所述的分束器与准直器连接,所述的准直器与所述的扫描结构连接,所述的扫描结构包括二维扫描装置,所述的二维扫描装置与所述的准直器连接,所述的接收分析结构包括接收望远镜,所述的接收望远镜与光纤耦合器连接,所述的光纤耦合器与平衡探测器连接,所述的平衡探测器与A/D采集卡连接,所述的A/D采集卡与数据处理器连接,这种基于微动属性激光探测的建筑物结构和表面异常变化检测装置,属于无损非接触式探测,可按需得到不同分辨率的振动分布图像。
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