本發明涉及一種基于電磁響應的鋼軌脫碳層厚度的檢測方法,具體包括以下步驟:1)準備試樣;2)多頻掃描;3)有限元建模;4)對比驗證結果;5)建立數據庫。本發明與現有技術相比的優點在于:本發明通過電磁傳感器實際測量以及有限元模型的計算,建立數據庫,從而可以根據電磁信號判斷任意脫碳層厚度。本方法簡單高效,不破壞鋼軌完整性,可以實時在線監測,結果真實準確,具有代表性。脫碳層厚度無損電磁檢測為鐵路系統鋼軌維護提供定量分析,對鋼軌在熱處理過程中的生產參數具有一定的參考價值。能夠極大程度縮短鋼軌檢測的周期,及時鋼軌的健康狀態進行維護,降低了鋼軌的報廢率,減少了鐵路運行成本維護,延長了鐵軌的服役時長。
本發明提供了一種功率器件的檢測方法,包括:對待測功率器件進行掃頻處理;獲取待測功率器件各端子的等效阻抗參數;根據預設的判斷規則,確定待測功率器件的損傷情況;其中,等效阻抗參數包括:等效電阻、等效電容、等效電感。本發明所提供的功率器件的檢測方法,通過掃頻處理獲取待測功率各端子的等效阻抗參數后,可直接通過預設的判斷規則對待測功率器件各方面的損傷情況進行有效準確的判定,無需對功率器件進行帶電導通工作,無需設計專門的測試電路或測試系統,無需對功率器件進行開封,滿足了可靠性檢測、快速性檢測、通用性檢測、無損性檢測的需求。
本發明提供的是一種基于線激光操控的細胞粘彈性檢測系統及方法。其特征是:系統由線激光光操控功能模塊、細胞應變遲滯檢測功能模塊和顯微成像功能模塊三大部分構成。本發明構建的細胞粘彈性檢測系統及方法通過測量細胞在線激光作用下發生的局部形變及恢復過程,獲得以細胞的應變遲滯作為其粘彈性檢測指標,在無需外源標記的條件下實現細胞的快速檢測和篩選,具有非侵入、無損傷、靈敏度高、檢測通量高等優點,在生物學、醫學和生命科學等眾多研究領域中具有廣泛的應用前景。
本發明為蔗糖含量的實時檢測方法和裝置,本法為待測物置于高頻電磁場內,根據頻率的改變得到待測物糖含量。本裝置的甘蔗糖含量檢測傳感器為產生600K-1MHz的正弦波激勵信號的激勵源電路,其接數據采集電路、微處理器。微處理器存儲有糖含量和頻率變化增量換算程序。傳感器接近或與甘蔗外皮接觸即可得到被測物的糖含量。還配置溶液糖含量檢測傳感器,包括可產生1-6MHz的正弦波激勵信號的激勵源電路和蔗糖溶液樣器管,樣品管處于激勵源電路電感線圈的一端。二傳感器經雙向開關接數據采集電路。用雙向開關選擇所用傳感器,用選擇按鍵選擇功能菜單檢測模式。本裝置各部件安裝于外殼內。本發明實現了甘蔗糖含量的無損實時檢測,精度高,使用簡便,性價比高。
本發明公開了一種基于機器視覺的產品包裝檢測系統,包括支撐防護機構和與支撐防護機構連接的皮帶傳動機構、傳感機構、位置校正機構、圖像采集機構和不良品回收機構,傳感機構、位置校正機構、圖像采集機構和不良品回收機構分別設置在皮帶傳動機構兩側,皮帶傳動機構水平設置在支撐防護機構中部,各機構分別與運動控制卡連接,運動控制卡與PC機組件連接。本發明以工業相機和計算機軟件檢測方式相對于人工目測更加的準確,有效的提高了檢測精度,建立統一的檢測標準,消除了人工檢測存在的主觀差異,效率高,能夠適應各種生產環境,機器視覺在檢測過程中可以實現無損檢測,消除了檢測后還有缺陷的隱患。
本發明公開了一種金屬內部缺陷的新型超聲檢測系統,系統包括環形器通過隔離器與窄線寬激光器連接組成的光纖斐索干涉儀檢測系統、光纖調節器、電動精準位移平臺、凸透鏡、分光鏡、空間脈沖激光器、光電探測器、示波器和信號分析識別模塊,用脈沖激光在金屬表面激發超聲,用光纖斐索干涉儀檢測系統對超聲信號進行非接觸式探測,配合電動精準位移平臺,驅動待測金屬樣品進行二維光學掃描檢測,獲取金屬表面的超聲信號;再利用信號分析識別模塊對探測時域信號進行處理,得到金屬內部缺陷位置和尺寸的信息。該系統搭建簡單、使用靈活、探測精度高、無損和非接觸探測,實現金屬內部缺陷的超高精度光聲檢測,在超聲精密檢測領域具有重要的應用前景。
本發明公開了一種基于邊界掃描測試的納米銀焊膏封裝質量的檢測方法,其特征在于,包括如下步驟 : 1)選材;2)涂覆;3)分區;4)?檢測;5)貼片;6)封裝燒結;7)再檢測并判定。這種方法能準確、及時地定位電子產品芯片封裝焊點焊接質量問題所發生的情況,能提高電子產品芯片封裝質量檢測方法的可靠性,從而提高產品的質量,屬于無損檢測方法。
本發明提供一種基于STM32單片機的智能無損傷開瓶器,包括鋁合金支架一、鋁合金支架二、鋁合金底板和支架,所述鋁合金底板底部寬邊的中間線兩端焊接有螺母一和螺母二,所述鋁合金底板底部以寬邊中間線對稱開設有2個長方形穿孔一,所述鋁合金底板底部以寬邊中間線對稱開設有2個長方形穿孔二,所述長方形穿孔二比長方形穿孔一短,該基于STM32單片機的智能無損傷開瓶器設計合理,能夠在不破壞瓶蓋的情況下完成對大部分瓶蓋的打開,而且能夠實現全自動功能,還具有模式選擇的功能,針對功能提供開瓶器模式和測扭矩模式,能夠實現一機多用,實用性強。
本發明公開了一種電磁無損表征鋼軌滾動接觸疲勞裂紋簇三維尺寸的方法。該方法借助X方向感應磁場(Bx信號)補償技術,表征裂紋簇長度,深度,角度以及裂紋間距。該方法基于交流電磁場檢測技術,檢測探頭平行于裂紋長度方向并與水平方向呈45°夾角,掃描過裂紋中心點,得到Bx與Bz電磁信號。利用有限元模型建立電磁信號?裂紋尺寸數據庫,考慮淺裂紋對Bx信號的影響,輸入裂紋Bz與Bx信號,得到相應的裂紋簇長度,深度,角度以及裂紋間距信息。該發明解決鋼軌維護過程中無法準確判斷裂紋簇尺寸導致過度打磨的問題,為鋼軌維護提供定量數據,延長鋼軌使用壽命,減少鐵路維護周期和成本。
本實用新型為一種珍珠類型與珠層厚度的無損識別裝置,本裝置為正弦波電信號源的信號源與杯型激磁感抗器連接為之供電;控制中心控制信號源的信號頻率;被測珍珠置于杯形激磁感抗器內;緊貼于其底部的電磁波傳感器的輸出經數據采集卡接入控制中心;杯形激磁感抗器和電磁波傳感器懸于鐵磁性外殼內。信號源按掃描步長和頻率發出不同頻率的電信號。珍珠吸收的電磁能與信號源的輸出頻率呈函數關系,即得珍珠吸收電磁能圖譜,不同的珍珠的該圖譜不同。本裝置的電磁傳感器接收到待測珍珠的電磁功率得到其圖譜,按特定頻率點的電壓值識別該珍珠的類型并計算珠層厚度和ID碼。本裝置易于制作易于使用;識別快速準確,可檢出仿真珍珠,識別南珠等。
本發明公開了一種取向硅鋼電磁性質各向異性的多頻電磁無損表征方法。改方法基于多頻電磁傳感器技術,建立取向硅鋼晶粒各向異性有限元模型,通過本發明專利公開的方法,表征取向硅鋼晶粒取向?測量方向?電磁信號對應關系,通過信號比對,檢測取向硅鋼與理想硅鋼晶粒取向偏差值,判斷取向硅鋼的電磁性質的優劣。該發明解決取向硅鋼生產過程中無法高效判斷產品質量以及電磁性質優劣問題,為構建準確的取向硅鋼晶粒取向各向異性的電磁無損表征系統,為深化高附加值鋼種顯微組織預測方法研究與產品在線性能調技術控奠定基礎。
本發明為一種珍珠類型與珠層厚度的無損識別裝置和無損識別方法,本裝置控制中心控制掃描步長和頻率的信號源接入杯形激磁感抗器產生高頻電磁場,與杯形激磁感抗器相貼的電磁波傳感器接收杯內珍珠吸收電磁能的電壓信號經數據采集卡接入控制中心,以得待測珍珠吸收電磁能圖譜。本方法根據待測珍珠吸收電磁能的圖譜,轉換為ID碼作為珍珠唯一的身份識別碼。建立包括每粒珍珠的物理特征、吸收電磁能圖譜、ID碼和特定頻率點電壓值與其重量的比(V/g)等信息的珍珠識別數據庫。根據待測珍珠的吸收電磁能圖譜上特定頻率點的電壓值識別該珍珠的類型并計算珠層厚度。本發明裝置易于制作易于使用;識別快速準確,可檢出仿真珍珠,識別南珠等。
本實用新型公開了一種復雜輪廓物體三維無損測量裝置,包括精密測量控制機構和圖形重構系統,精密測量控制機構通過數據采集接口與計算機圖形重構系統連接,并形成數據文件,進行求解運算、誤差數據處理和重構計算,在圖形處理系統中精確重構三維圖形。本測量裝置不破壞被測物體,可測所有不溶于水且無封閉孔的復雜形狀材料,測量方便,成本低,精密運動控制系統中位移要求非常精確,測量系統能實現自動控制和自動數據采集、體積測量精度高,所得三維坐標點云數據分層有序,重構簡單,可實現自動測量。
本發明公開了一種復雜輪廓物體三維無損測量方法及裝置,該方法應用網格劃分方法對被測物體分層細化為很多個有序的小網格體組成,通過精密位移控制系統和體積測量系統測量不同方向上每層小網格體體積,建立數學模型并應用遺傳算法等智能運算求解物體每個小網格體三維坐標尺寸,設計基于分層特征的三維重構方法對物體的小網格體進行圖形重構。本測量方法不破壞被測物體,可測所有不溶于水且無封閉孔的復雜形狀材料,測量方便,成本低,所得三維坐標點云數據分層有序,重構簡單,可實現自動測量。該技術的理論將能延伸到計算機輔助設計與制造、快速原型及虛擬現實等領域,解決目前反求工程和快速原型技術瓶頸問題,具有十分重要的理論價值和廣闊的應用前景。
針對現存三維無損測量方法的缺陷,本發明提出一種基于網格片層體積的三維無損測量方法,克服了現存三維無損測量方法成本高、存在測量盲點及對材料要求的局限性,并應用于網格片層體積無損測量與重構。包括如下步驟:(1)將被測機械零件裝夾在測量系統中;(2)根據測量精度對機械零件進行網格化分,分解成若干有序微小網格單元體;(3)運動裝置帶動機械零件沿著設定的方向運動,并將容器1中的液體排出;(4)根據天平測出液體的質量計算得到其體積值,通過計算得出其體積值;(5)通過排出液體的體積變化建立數學模型,并采用智能算法求出三維空間坐標,從而實現機械零件的三維測量與重構。
本發明公開了一種喀斯特植物葉片全磷含量無損監測方法。采集植物葉片的光譜反射率數據和測定對應植物葉片的全磷含量,運用分數階微分技術對光譜反射率進行預處理,將預處理的數據與植物葉片的全磷含量數據進行皮爾遜(Pearson’s)相關性檢驗,剔除相關性不顯著的光譜波段,將傳統回歸分析方法與人工神經網絡相結合,建立人工智能模型;模型建好后,將光譜反射率數據輸入到人工智能模型中反推出相應植物葉片的全磷含量。本發明相比于實驗室化學提取植物葉片全磷的方法,本方法不僅速度快而且對葉片本身無傷害,此外,相較于傳統回歸模型(如偏最小二乘回歸模型(PLSR)),預測精度約提高30%。
本發明公開了一種喀斯特植物葉片TN含量無損監測方法,屬于生態遙感技術領域,所述方法包括,采集植物葉片的光譜反射率數據和測定對應植物葉片的TN含量數據,運用分數階微分技術對光譜反射率數據進行預處理,將預處理的數據與植物葉片的TN含量數據進行皮爾遜相關性檢驗,將光譜與葉片TN含量之間相關性不顯著的光譜波段剔除,建立人工智能模型,然后將植物葉片的TN含量數據輸入人工智能模型中進行精度驗證和穩定性驗證;將對植物葉片光譜進行測量得到光譜反射率數據輸入到人工智能模型中反推出相應植物葉片的TN含量數據。本發明相比于實驗室化學提取植物葉片TN的方法,本方法不僅速度快而且對葉片本身無傷害。
本發明公開一種三維均質實體無損測量裝置及方法,其搭建的三維均質實體無損測量平臺以杠桿平衡系統中力與力矩平衡與實體質量的關系為基礎,通過測量杠桿平衡系統中實體不同位置的受力變化大小,并基于靜力平衡原理求解被測實體C1各片層的質量和相應片層重心坐標值,建立各片層質量和所含微小單元體的方程組及重心坐標方程組,進而通過智能計算求解方程組,獲得各單元體的質量和空間坐標值,通過圖形重構得到被測實體C1的三維數字化信息。本發明屬機械非接觸式測量,不僅設備簡單、成本低,而且可實現自動測量,測量速度快、測量數據少,重構簡單;可單獨用于機械零部件內部氣孔等缺陷檢查,測量精度高于國內現有設備。
本發明公開了一種基于虛擬切片無損測量裝置的精密控制系統,該系統可以實現計算機、可編程邏輯控制器、伺服電機驅動器、伺服電機、精密微動平臺、光柵測距裝置、精密測力裝置等部分之間數據的相互傳輸,從而實現該系統多重閉環的測控功能,即實現由計算機的測控監控軟件直接控制杠桿平衡裝置的正常運行,以及通過計算機的測控監控軟件直接監控各子系統的運轉狀況,實現檢測數據的實時反饋。該系統可以有效的提高基于虛擬切片無損檢測裝置運行的可靠性以及檢測效率,并為基于虛擬切片無損檢測裝置控制系統的繼續優化提供理論基礎。
本發明提出了一種基于ART算法的超聲波無損檢測方法,在有限元軟件中創建帶有缺陷的鋁板,結合python語言實現模型自動提交求解作業,然后利用ART算法進行編程進行圖像重建,最后根據所得圖像判斷缺陷的信息。該方法包括如下步驟:(1)創建模型;(2)參數設置,包括模型的楊氏模量、密度、泊松比等;(3)自動提交求解有限元仿真分析任務;(4)提取任務求解完成之后的波形數據;(5)編寫圖像重建算法即ART算法;(6)結合波形數據與ART算法進行圖像重建。
本發明公開了一種抓取電磁換能器協助無損檢測的裝置及其軌跡規劃方法,該裝置包括兩個機械臂和雙目相機,兩個機械臂分別設在檢測臺周邊的機械臂支撐底座上;雙目相機設在檢測臺周邊的支撐架上;機械臂包括第一轉軸、支撐柱、第一機械臂、固定裝置、第一舵機、第二機械臂、第二舵機、第二轉軸、機械爪、減速電機;支撐柱的底部通過第一轉軸與支撐底座連接,第一機械臂固定在支撐柱的頂部,第一舵機的一端通過固定裝置與第一機械臂連接,第一舵機的另一端與第二機械臂的一端連接,第二機械臂的另一端與第二舵機的一端連接,第二舵機的另一端通過第二轉軸與機械爪連接;減速電機設在機械爪上,與機械爪的齒輪連接。
本發明公開了一種無損檢測鋼軌滾動接觸疲勞裂紋擴展垂直深度的方法。該方法能夠解決鋼軌維護打磨過程中憑借經驗或者假設判斷裂紋垂直深度的問題,為鐵路系統鋼軌維護提供定量理論分析,延長鋼軌使用壽命,減少鐵路運行維護成本。該方法基于現有的交流電磁場測量技術,測量探頭需要與裂紋表面長度方向呈45°夾角對裂紋進行掃描,并過裂紋表面長度中心點,得到Bz信號,計算得出Bz波谷波峰比值,研究該比值與實際裂紋垂直角度關系,結合Bx信號給出的裂紋口袋深度計算得出裂紋的垂直深度。利用有限元模型求解得到不同表面和垂直角度的裂紋與Bz波谷波峰比值關系并建立數據庫,輸入裂紋表面長度,Bz波谷波峰比,可輸出裂紋的垂直深度。
本發明公開了一種電磁無損檢測雙相鋼微觀組織的方法,本發明通過有限元微觀以及宏觀模型,建立微觀組織—初始磁導率/電阻率—電磁信號—溫度關系數據庫,通過測量出的電磁信號可以直接預測出雙相鋼微觀組織構成,從而可以判斷出鋼鐵產品的機械性能及質量,相比有損檢測的方法,本方法簡單高效,可以實時在線監測,結果真實準確,具有代表性,數據庫一經建立便能重復快速使用,可以根據實際生產情況更新擴充,本發明方法揭示了微觀組織與電磁信號間的物理聯系,同時實現了高溫下的檢測,為實現電磁信號監測鋼鐵微觀組織并且進行實時反饋,動態調節生產、冷卻參數奠定了基礎。
本發明公開了一種基于應力波法的錨桿無損檢測方法及設備,通過加速度傳感器采集應力波信號,信號經過放大及濾波電路后被送入AD轉換模塊,將模擬信號轉換為數字信號傳輸給ARM控制器,ARM控制器對信號進行時域和頻域分析,根據互相關算法識別應力波波形中反射波信號;本發明可以準確的進行錨桿長度的測定和砂漿飽和度的判斷,進而判斷錨桿錨固的質量。該設備也可以應用在使用錨桿支護的邊坡、隧道、壩體中進行錨桿無損檢測,具有廣闊的應用價值。
本實用新型公開了一種抓取電磁換能器協助無損檢測的裝置,該裝置包括兩個機械臂和雙目相機,兩個機械臂分別設在檢測臺周邊的機械臂支撐底座上;雙目相機設在檢測臺周邊的支撐架上;機械臂包括第一轉軸、支撐柱、第一機械臂、固定裝置、第一舵機、第二機械臂、第二舵機、第二轉軸、機械爪、減速電機;支撐柱的底部通過第一轉軸與支撐底座連接,第一機械臂固定在支撐柱的頂部,第一舵機的一端通過固定裝置與第一機械臂連接,第一舵機的另一端與第二機械臂的一端連接,第二機械臂的另一端與第二舵機的一端連接,第二舵機的另一端通過第二轉軸與機械爪連接;減速電機設在機械爪上,與機械爪的齒輪連接。
本實用新型公開了一種基于應力波法的錨桿無損檢測設備,通過加速度傳感器采集應力波信號,信號經過放大及濾波電路后被送入AD轉換模塊,將模擬信號轉換為數字信號傳輸給ARM控制器,ARM控制器對信號進行時域和頻域分析,根據互相關算法識別應力波波形中反射波信號;本實用新型可以準確的進行錨桿長度的測定和砂漿飽和度的判斷,進而判斷錨桿錨固的質量。該設備也可以應用在使用錨桿支護的邊坡、隧道、壩體中進行錨桿無損檢測,具有廣闊的應用價值。
本實用新型公開了一種醬腌菜無損檢測裝置,包括底板,其特征是:所述底板的上側固定有檢測臺的四個支撐柱,所述檢測臺的臺面上鉸接圓板下側固定的圓環,所述圓板上設置有一組圓周均勻排布的斜滑槽一,每個所述斜滑槽一內分別嵌入滑塊,所述圓板的上側鉸接有轉盤的中心,所述轉盤上設置有一組圓周均勻排布的斜滑槽二,每個所述斜滑槽二內分別嵌入圓柱滑塊,每個所述圓柱滑塊的下側分別對應固定連接所述滑塊,每個所述圓柱滑塊的上端分別通過伸出桿固定連接夾持板。本實用新型涉及醬腌菜檢測設備領域,具體地講,涉及一種醬腌菜無損檢測裝置。本裝置體積小,能夠快速對醬腌菜進行無損檢測。
本發明公開了一種激光注入光纖與相干探測的激光超聲無損檢測方法,包括以下步驟:(1)YAG脈沖激光器發出脈沖激光經光學系統聚焦后作用于被檢測金屬工件表面,產生在工件內部及表面傳輸的激光超聲信號;(2)單頻激光器發出的激光信號經分光棱鏡分成信號光和參考光;(3)信號光經被探測物反射后與參考光分別進入不同的光纖注入器后進入光纖耦合器進行相干;(4)平衡探測器對相干后的信號進行混頻及光電轉換;(5)數據采集裝置對超聲信號檢測處理;(6)上位機對超聲信號檢測處理進行監測分析,得出檢測結果。采用本發明的技術方案具有檢測靈敏度更高、實用性更強、使用范圍更廣的效果。
本發明公開了一種激光注入光纖與相干探測的激光超聲無損檢測系統,包括YAG脈沖激光器、光學系統、單頻激光器、分光棱鏡、光纖注入器、光纖耦合器、平衡探測器、數據采集裝置、上位機,YAG脈沖激光器可發出脈沖光并作用于被檢測金屬工件表面,產生在工件內部及表面傳輸的激光超聲信號,單頻激光器發出的激光信號經分光棱鏡分成信號光和參考光,信號光經被探測物反射后與參考光分別進入不同的光纖注入器后進入光纖耦合器進行相干,再由平衡探測器對相干后的信號進行混頻及光電轉換,最后由數據采集裝置對超聲信號檢測處理并送上位機進行監測與分析,得出檢測結果。采用本發明的技術方案可使激光超聲無損檢測系統具有探測靈敏度更高、實用性更強、使用范圍更廣的效果。
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