本實用新型提出了一種隧道雷達無損檢測平臺,包括底座,所述底座上端設有可伸縮的液壓支撐桿,所述液壓支撐桿上連接有彈簧立桿,所述彈簧立桿頂端安裝有萬向球頭,所述萬向球頭與天線支撐底板底部連接,所述隧道雷達無損檢測平臺還包括至少兩個液壓斜撐桿,所述液壓斜撐桿的兩端分別與所述彈簧立桿和所述天線支撐底板底部連接,所述天線支撐底板上設置有雷達天線。本實用新型采用萬向球頭、液壓支撐桿及彈簧立桿可實現實時自動調節,同時實現碰撞消能,避免天線的沖擊破壞;同時安裝工序少,現場操作方便快捷,大大提高了工作效率,還提高了數據采集質量和檢測精度。
本發明公開了一種正交異性鋼橋面板疲勞裂紋無損檢測系統,包括:埋入式RFID電子標簽:檢測記錄鋼橋面板疲勞裂紋信息,并通過RFID近場通訊傳送給讀寫器;讀寫器:為電子標簽提供能量并進行無線通訊,可以實現對標簽識別碼及檢測信息的讀取或寫入;上位機:主要用于向讀寫器提供指令及顯示、存儲和處理讀寫器返回的標簽信息;移動載具:用于搭載讀寫器與上位機,在移動中遂行疲勞裂紋檢測。本發明還公開了一種基于該無損檢測系統對正交異性鋼橋面板疲勞裂紋實施檢測的方法。本發明可以在橋面上完成對正交異性鋼橋面板疲勞裂紋的無損檢測,及時獲取疲勞裂紋貫穿橋面板的時間和擴展長度的信息,檢測速度快、效率高且檢測成本可控。
本發明公開一種微裂紋超聲-聲發射無損檢測裝置及方法,涉及用超聲波發射裝置產生激勵源,再由聲發射技術檢測構件中的微裂紋損傷,即:用超聲波發射裝置在構件表面發出激勵源,用聲發射采集處理系統對信號進行采集、放大并進行信號處理分析,得出信號的非線性特征參數,從而判斷被測構件是否存在微裂紋損傷及損傷的程度。所用裝置包括超聲波發射裝置、聲發射傳感器、前置放大器和聲發射采集分析系統。本發明將超聲波技術與聲發射技術結合,構建了一種具有靜態缺陷檢測和動態缺陷檢測功能的無損檢測系統,實現構件微裂紋檢測,并快速對構件進行整體評價,克服了現有聲發射方法無法檢測靜態缺陷及超聲波檢方法測效率低、難以捕捉微小裂紋的不足。
本發明公開了一種橋梁預應力孔道注漿密實性無損檢測儀,涉及預應力橋梁技術領域,包括檢測儀、激振錘和檢波器拖纜,檢波器拖纜一側配合有組裝架,檢波器拖纜由若干檢波器和導線組成,若干檢波器周側面均固定有一支架,檢波器包括殼體,殼體一表面固定有連接盒,連接盒周側面的相對側均與導線連接,殼體相對另一表面固定有一檢測片,本發明通過將檢波器周側面支架上的粘接片涂覆耦合劑固定在橋梁一側,此時檢測片接觸橋梁,安裝時利用U形板的導向能夠將若干檢波器間隔相同的并排安裝在孔道的周側面,解決了現有的橋梁預應力孔道注漿密實性無損檢測儀檢波器容易損壞和不便于安裝的問題。
本發明公開了一種集成渦流無損檢測系統,它包括信號發生裝置、信號調理裝置、數據采集裝置、數據通信接口單元以及主控制裝置,所述信號發生裝置用于產生渦流無損檢測用的正弦激勵信號、雙極性脈沖信號及多頻渦流信號,所述信號調理裝置用于對信號發生裝置產生的各種信號進行調理并輸出至檢測對象,所述主控制裝置通過數據采集裝置采集檢測對象反饋回的信號,所述主控制裝置通過數據通信接口單元與外部控制系統相連。本發明提供是一種結構緊湊、體積小、適用范圍廣、功能集成度高、采用模塊化設計、穩定可靠的集成渦流無損檢測系統。
本發明公開了一種紙箱內部錫箔紙盒形變電渦流無損檢測裝置與方法,該裝置包括輸送機構、安裝機架、電渦流位移傳感器、數據采集卡和上位機,電渦流位移傳感器用于測量輸送中的待測封裝紙箱內部錫箔紙盒與探頭端面的相對位置,并將相對位置轉換成相應的電信號進行輸出;數據采集卡用于采集電渦流位移傳感器轉換的電信號;上位機與數據采集卡相連,用于將預設的電壓映射表中的電壓閾值與電信號中的電壓數值進行比較,判斷紙盒表面是否變形。本發明提出的紙箱內部錫箔紙盒形變電渦流無損檢測裝置與方法,通過無害的無損檢測方式來檢測紙箱內部錫箔紙盒的形變,并采用斜率的角度分析紙盒進入探測點前后兩邊是否發生形變,提高了檢測精度和準確度。
本實用新型公開一種微裂紋超聲-聲發射無損檢測裝置,涉及用超聲波發射裝置產生激勵源,再由聲發射技術檢測構件中的微裂紋損傷,即:用超聲波發射裝置在構件表面發出激勵源,用聲發射采集處理系統對信號進行采集、放大并進行處理分析,得出信號的非線性特征參數,從而判斷被測構件是否存在微裂紋損傷及損傷的程度。所用裝置包括超聲波發射裝置、聲發射傳感器、前置放大器和聲發射采集分析系統。本實用新型將超聲波技術與聲發射技術結合,構件了一種具有靜態缺陷檢測和動態缺陷檢測功能的無損檢測系統,實現構件微裂紋檢測,并快速對構件進行整體評價,克服了現有聲發射裝置無法檢測靜態缺陷及超聲波裝置檢測效率低、難以捕捉微小裂紋的不足。
本實用新型提供的無損檢測可調夾具,涉及夾具技術領域,包括底架組件、端頭支撐架組件、底架滑軌組件、底架支撐夾緊結構、旋轉頂架組件和端頭支撐夾緊結構。端頭支撐架組件設于底架組件的兩端,底架滑軌組件設置在底架組件上,底架支撐夾緊結構與底架滑軌組件連接,端頭支撐夾緊結構與端頭支撐架組件連接。旋轉頂架組件包括頂架、轉軸支撐架、轉軸組件,轉軸支撐架與轉軸組件連接,轉軸組件與頂架連接,能帶動頂架旋轉,頂架與底架組件連接。該無損檢測可調夾具適用于大型復材制件和通用零部件的無損檢測,在檢測過程中無需人工手持,降低了檢測勞動強度,有效地提高了檢測效率和安全性,同時其機械定位保證了檢測數據的穩定可靠。
本實用新型涉及公開了一種安全性能高的電力無損檢測裝置,包括底座,底座的頂部固定焊接有固定塊,固定塊的圓柱面開設有環形卡槽,環形卡槽的內壁卡接有活動環,活動環的頂部固定焊接有鋼繩,固定塊的頂部螺釘固定連接有電動推桿一。該安全性能高的電力無損檢測裝置,通過啟動電動機,帶動傳動軸轉動,進而帶動齒輪傳動,通過嚙合帶動活動環轉動,帶動鋼繩轉動,帶動卡環轉動,進而帶動支撐柱轉動,帶動電動推桿二轉動,從而帶動無損檢測頭轉動,通過啟動電動推桿二,帶動無損檢測頭左右移動,通過啟動電動推桿一帶動無損檢測頭上下移動,從而實現不用攀登高處即可進行無損檢測,提高了安全性且檢測調節方便。
本發明公開了一種稻谷脂肪酸含量無損檢測方法及系統,將無霉變、未發芽、千粒重為23.32g的秈稻谷放置于恒溫恒濕箱中進行霉菌培養,制備不同霉變時期的稻谷樣本;分別采集波長392、404、430、442、619、636、870、885和899nm光波所對應的稻谷樣本的反射率;將各反射率分別代入稻谷脂肪酸含量預測模型。本發明基于特征光譜波段反射率構建的SPXY-SPA-MLR模型能快速無損檢測稻谷中的脂肪酸含量,大大縮短了檢測的時間,降低了檢測成本。
本發明公開了一種光學玻璃拋光亞表面損傷無損檢測方法:先制備無損基底,再確定橢偏檢測入射角;將無損基底定義為襯底-環境結構,使用標準電介質函數作為其材料物理模型,根據橢偏檢測入射角下測得的橢偏參數,計算出無損基底的光學常數;將試樣的亞表面損傷層定義為包括空氣、表面粗糙層、再沉積層和襯底的多層膜光學模型;在多層膜光學模型基礎上采用混合材料有效介質模型建立多層膜材料物理模型,測量試樣的表面粗糙度、表面沉積物質沿深度分布規律,并使用無損基底光學常數;最后根據橢偏檢測入射角下測得的試樣橢偏參數,利用回歸算法進行反演運算,獲得亞表面損傷層的深度值。本發明的檢測方法準確可靠,快速高效,且靈活可控。
一種鋼筋混凝土結構無損檢測裝置,它涉及鋼筋混凝土結構的無損檢測領域,包括變頻電源、寬線板、電流電壓測定儀和導線,寬線板是由工作芯線、感應芯線、集線端頭和絕緣膠皮制成,變頻電源通過導線連接寬線板上的工作芯線,電流電壓測定儀采用導線與寬線板上的感應芯線相連。通過檢測感應芯線內的感應電流或電動勢變化,即可實現鋼筋混凝土結構實時無損檢測。本實用新型可對鋼筋混凝土結構損傷前后的整體性能(如混凝土開裂及其與鋼筋剝離等)進行表征,克服了傳統無損檢測方法側重于單一層面的缺點,具有操作簡單、性價比高和實時性好等優點,為鋼筋混凝土結構的無損檢測提供了新途徑。
本發明公開了一種臍橙有效酸度的無損檢測方法,包括以下步驟:采集建模樣本和檢驗樣本,將超出果面的果梗部分去除;對建模樣本和檢驗樣本進行清洗及吹干處理后,采集原始圖像;對原始圖像進行裁切;去背景處理,并進行邊緣檢測及果實區域提取,得到臍橙果實區域的RGB圖像;將RGB圖像轉換為HSI圖像;統計各HSI圖像的色調均值利用最優化方法建立臍橙有效酸度模型;將檢測樣本的色調均值輸入所述無損檢測模型,輸出檢測樣本對應的有效酸度。本發明利用臍橙果實區域的色調均值作為有效酸度無損檢測的參數,建立臍橙有效酸度無損檢測多項式模型,通過最優方法求解模型參數,最終確定臍橙有效酸度無損檢測模型,實現無損檢測臍橙有效酸度,實用性強。
本發明公開了一種柑橘果實糖度的復雜性測度無損檢測方法,包括步驟:采集M個訓練樣本和N個檢驗樣本;采集訓練樣本和檢驗樣本的原始圖像;對原始圖像進行裁切;對裁切后的圖像進行去背景處理;對去背景處理后的圖像進行邊緣檢測及果實區域提取,將RGB圖像轉換為HSI圖像;求得HSI圖像的復雜性測度C(Y)和信息熵H(Y);用糖度計測定訓練樣本的平均糖度;建立柑橘果實糖度無損檢測模型;將檢測樣本的H(Y)和C(Y)輸入無損檢測模型,輸出檢測樣本對應的糖度。本發明能夠對柑橘果實糖度進行無損檢測,實用性強,為生產和銷售過程中柑橘內部品質分級提供了依據。
本發明的第一目的在于提供一種無損檢測預應力管道的壓漿密實度的設備,包括相互獨立設置的檢測設備和坐標紙;檢測設備包括用于發生電磁波的發射天線、用于接收反射回來的電磁波的接收天線、用于控制發射天線進行電磁波發射的信號發生觸發器、用于將所述接收天線所接收到的電壓信號轉換為數字信號的A/D轉換器、用于將所述A/D轉換器轉換后的數字信號進行處理的數據處理部件合與數據處理部件連接的輸出顯示部件。本發明裝置整體結構精簡,操作方便;通過多指標進行控制,檢測精度高。本發明的第二目的在于提供一種無損檢測預應力管道的壓漿密實度的方法,工藝步驟精簡,能夠快速查找出疑似不密實區域并獲得其內部壓漿密實度情況,實用性強。
針對無損檢測與毀滅性碰撞,分屬量級與性質均截然不同的兩個變形層次,至今尚未提出揭示這兩個層次映射關系的數學/力學理論的現狀,本發明提出一種基于人工智能的用于檢測裝備在毀滅性碰撞時承載能力的原位無損檢測方法,其借助人工智能,在無損檢測與毀滅性碰撞這兩個量級與性質均截然不同的變形層次之間,建立起特殊聯系機制。即基于機器學習理論,在裝備的特征參數與毀滅性碰撞時裝備的承載能力之間,架起一座人工智能的橋梁(AI模型),基于結構動力識別方法等無損檢測方法獲取裝備的特征參數,再借助AI模型,獲取毀滅性碰撞時裝備的承載能力,實現毀滅性碰撞時裝備承載能力的原位無損檢測。與現有技術相比,本發明技術方案的有益效果是:利用無損檢測方法實現毀滅性碰撞條件下裝備承載能力的原位無損檢測。
本發明公開一種基于偽隨機編碼的無損檢測系統,包括電源裝置、上位機、控制器、電控單元、換能器和信號采集部件,上位機輸出偽隨機編碼序列;控制器將偽隨機編碼序列解碼為脈沖并輸出脈沖序列;電控單元接收脈沖序列后輸出電壓或電流信號給換能器,獲得可控的換能器;信號采集部件記錄沖擊次數和頻率并反饋給上位機;上位機進行處理。本發明方案結合偽隨機序列編程控制,實現偽隨機序列沖擊,極大限度地抑制噪聲和干擾,確保有效信號的精確識別和提??;通過電子脈沖掃頻沖擊,疊加單次沖擊能量,實現無損檢測距離和精度的提高。本發明還公開一種無損檢測方法,采用上述基于偽隨機編碼的無損檢測系統,能用于橋梁、混凝土結構無損檢測領域。
本發明公開了一種鍍銅短切碳纖維增強銅/石墨復合材料及其制備方法;所述復合材料按質量百分比計包括下述組分:電解銅粉80%?90%、鍍銅石墨粉9.5%?16.5%、鍍銅短切碳纖維0.5%?3.5%。本發明采用化學鍍的方法將石墨粉和短切碳纖維均進行鍍銅改性,再利用放電等離子燒結方法,獲得了鍍銅短切碳纖維增強銅/石墨復合材料,經過測試,該復合材料的致密度≥95%,表面維氏硬度值為62.7?82.7HV,抗彎強度為118.3?142.8MPa,電阻率為0.035?0.076μΩ.m,摩擦系數為0.16?0.23,加入鍍銅碳纖維后,復合材料的磨損率得到顯著降低,得到的銅/石墨復合材料具有良好的力學性能、優異的耐磨性和導電性,具有重要的應用價值。
本發明涉及基于表面等離子體共振的光學加速度傳感器。該加速度傳感器包括表面等離子體共振折射率傳感器和氣體膜盒。利用氣體膜盒作為第一級加速度敏感元件,將輸入的加速度變化轉化為新型氣體膜盒內傳感氣體的折射率變化,通過表面等離子體共振折射率傳感器測量出折射率的變化,該折射率變化與輸入加速度的大小成正比。本發明將在生物、化學傳感領域廣泛應用的SPR傳感技術與新型氣體膜盒相結合,應用于加速度傳感中,具有靈敏度高、結構簡單等特點。
本發明公開了一種Ni0.9Zn0.1O的制備方法和制得的Ni0.9Zn0.1O及其應用。本發明的制備方法如下:以鋅鹽、鎳鹽作為金屬源,二元醇和去離子水作為混合溶劑,采用水熱法合成得到有機金屬復合前驅體,然后將有機金屬復合前驅體進行煅燒,即得本發明的Ni0.9Zn0.1O。本發明制得的Ni0.9Zn0.1O為單相的鎳鋅復合氧化物,并將其首次用作鋰離子電池負極材料,電化學性能測試結果顯示,在0.8A/g的條件下,循環100次后,可逆比容量仍大于600mAh/g;材料的三維網狀結構有利于電解液的浸潤與接觸,并便于鋰離子的嵌入與脫出,且引入的鋅元素可提升材料的導電性,其倍率性能和循環性能優異。
本發明公開了一種鈉離子電池導電聚合物/SnSex納米花負極復合材料及其制備方法,該負極復合材料是由導電聚合物均勻包覆在SnSex納米花表面構成的三維結構材料,制備方法是首先通過溶劑熱法合成SnSex納米花,然后將合成的SnSex納米花超聲分散到去離子水中,最后通過化學原位聚合反應在SnSex納米花表面包覆一層導電聚合物,從而得到導電聚合物/SnSex納米花負極復合材料;該方法合成的聚吡咯/SnSex納米花復合材料分散性好,形狀規則均勻,作為鈉離子電池負極材料制備成半電池后測試顯示其具有很高的充放電比容量、穩定的循環性能和良好倍率性能;該復合材料的制備方法簡單可靠,工藝重復性好,可操作性強,環境友好,具有非常廣闊的應用前景。
本發明公開了一種鈉離子電池磷化錫/石墨烯負極復合材料及其制備方法,該負極復合材料是由片狀石墨烯包裹在納米磷化錫顆粒表面構成的三維結構材料,制備方法是先將金屬錫粉、磷粉和磨球加入到高能球磨機的球磨罐中,在惰性氣體或氮氣氣氛保護下,進行球磨同時發生化學反應,得到納米磷化錫顆粒;再向球磨罐中加入石墨烯分散液進一步進行球磨,使石墨烯均勻包裹在納米磷化錫顆粒表面,球磨產物置于惰性氣體或氮氣保護環境中進行熱處理,即得磷化錫/石墨烯負極材料;該復合材料作為鈉離子電池負極材料制備成半電池后測試顯示其具有很高的充放電比容量和穩定的循環性能;該復合材料的制備方法簡單可靠,工藝重復性好,可操作性強,環境友好,適合工業化生產。
本發明屬于光學精密測量技術領域,具體是涉及一種具有光力增強特性的核殼型顆粒、增強光力的方法和應用,核材料為納米晶體,殼材料為金屬材質,所述納米晶體為NaYF4:Yb3+,Er3+,Nd3+或YLF:Yb3+,所述金屬材質為金或銀;本發明具有吸收帶可調諧、高上轉換效率、化學穩定性好、易合成等優點。
本發明公開了一種外加磁場的電解水反應裝置及其增強電催化性能的方法,屬于電解水催化和電解水制氫的新能源技術領域。通過在電解槽下方設置底座,在底座上設置永磁體底座A、B和支撐盤、旋轉盤,通過置于底座中的螺桿控制永磁體底座B的移動,同時轉動旋轉盤來調整置于其上的電解槽中工作電極與磁場的夾角,從而控制磁場方向;另外,本發明通過電化學工作站測量電解水的析氧、析氫反應的過電位及塔菲爾斜率來表征電催化性能。本發明實現利用外加磁場來增強催化劑在電解水過程中的催化性能,同時避免結構調控、形貌構筑、界面優化等復雜的材料制備過程,達到有效節能和長時間穩定工作的目的。
一種高速漿流沖蝕與腐蝕試驗裝置,包括由變徑口、法蘭及腔體組成的箱體和漿液循環控制系統。在箱體中,由一組試件組成的射流流道,另一組試件則安裝在射流出口位置,試件可以單獨通電形成電腐蝕,從而形成淹沒射流下的高速沖蝕和腐蝕,實現同一試驗環境下相同或不同材料的耐磨蝕、耐腐蝕及其組合的性能測試和比較。本高速漿流沖蝕與腐蝕試驗裝置可以高效地完成材料在漿液環境下的平行沖蝕、角度自由沖蝕和淹沒射流下的沖蝕、空蝕及其電化學腐蝕等多種單一或組合的磨損類型,試驗簡單可靠,操作簡便,整機功率小,特別容易實現高速漿液沖蝕、空蝕、腐蝕及其組合磨損。
本發明屬于新能源技術領域,具體涉及一種基于金屬氧化物電極的流動水能發電收集方法及裝置。本發明利用金屬氧化物氧空位結構,在水中吸附大量帶電粒子從而表面產生電勢;水區域發生持續流動變化時,金屬氧化物電極表面的電勢會發生穩定的變化;參比電極在水中不管其發生任何流動,電勢都不變,起到參考電勢的作用;從而持續性地輸出電能;具體包括:將金屬電極采用電化學氧化法氧化獲得金屬氧化物電極;將多個金屬氧化物電極和參比電極放置在連通且流動的水區域;將電能采集裝置與金屬氧化物電極和參比電極用導線連接,測定回路電壓和電流,并收集電能。方法簡單,具有較高的經濟、環境和社會效益。
本發明公開了一種強化閃鋅礦微生物浸出的方法,包括以下步驟:(1)將閃鋅礦礦樣粉粹成顆粒,同時將要添加的黃鐵礦礦樣和/或黃銅礦礦樣也粉粹成顆粒;(2)將培養基,閃鋅礦,及將要添加的黃鐵礦和/或黃銅礦進行高溫高壓滅菌;(3)將滅菌后的閃鋅礦加入裝有培養基的搖瓶中,再分別加入黃鐵礦或黃銅礦,并接種浸礦微生物;(4)將步驟(3)的搖瓶放置恒溫搖床培養;(5)測定浸出過程中鋅的浸出效率。本發明通過在閃鋅礦微生物浸出體系中添加黃鐵礦,使得溶液中的pH較低,鐵離子濃度和氧化還原電位較高,在微生物和物理化學因子的協同作用下,強化閃鋅礦的氧化分解,顯著地提高鋅的浸出率。本發明對閃鋅礦的高效浸出提供了技術指導。
本發明提供了一種硒化鎢的生產方法及其生產設備。將待反應的鎢粉進行抽真空或者通入保護氣體,然后加熱至700850℃,通入硒蒸汽進行化學反應,冷卻,即得本產品。測得本產品的純度達99.95%以上。相應的生產設備采用液壓或者機械推舟方式生產使生產過程連續化,適合大規模工業化生產。
本發明公開了一種強化黃銅礦微生物浸出的方法,包括以下步驟:(1)將黃銅礦礦樣、黃鐵礦礦樣和閃鋅礦礦樣也粉粹成顆粒;(2)將培養基,黃銅礦,及將要添加的閃鋅礦和/或黃鐵礦進行高溫高壓滅菌;(3)將滅菌后的礦樣按要求加入裝有培養基的搖瓶中,并接種浸礦微生物;(4)將步驟(3)的搖瓶放置恒溫搖床培養;(5)測定浸出過程中銅的浸出效率。本發明通過在黃銅礦微生物浸出體系中添加黃鐵礦及閃鋅礦,使得溶液中的pH較低,鐵離子濃度和氧化還原電位較高,在生物和物理化學因子的協同作用下,強化了黃銅礦的氧化分解,提高了銅的浸出率,與不添加任何礦物的微生物浸出結果比較,其浸出率提高了5.0%~5.5%。本發明對黃銅礦的高效浸出提供了技術指導。
本發明涉及一種熒光分子探針,具有右化學結構通式,式中R1為熒光生色團;R2為助色團;本發明還提供了一種制備所述熒光分子探針的方法及其應用方法。本發明建立了一種靈敏度高、選擇性好且對儀器要求不高的測定羥自由基的新體系。
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