本發明公開了一種無損、快速的TSV結構側壁形貌測量方法,包括如下步驟:利用高分辨率IR顯微鏡,調節聚焦深度,選取多個焦平面;選定其中一焦平面,并針對該焦平面所獲得的圖像,獲得圓心的位置;計算邊緣輪廓到圓心的距離,獲得該焦平面圖像的邊緣到圓心的距離分布;改變焦平面位置,重復步驟三,計算出每一個焦平面圖像的邊緣到圓心的距離分布,獲得在同一個旋轉角度下,邊緣在深度方向到圓心的距離分布;結合步驟五所得的計算結果,得到TSV結構側壁的三維形貌分布;通過統計計算,獲得TSV結構側壁的形貌測量。
本發明公開了一種無需測厚的晶粒尺寸超聲無損評價方法,所述方法通過對參考試塊進行數據采集,并用信號平均技術進行前處理,構造并計算衰減速率系數及平均衰減速率系數,建立不含厚度測量值的晶粒尺寸超聲評價模型,對晶粒尺寸未知的試塊進行晶粒尺寸評價。該方法無需對厚度進行測量,規避了被測對象厚度測量不便和測量不準對后續平均晶粒尺寸的影響,且通過前處理的手段,有效提高了本發明方法的抗干擾能力,對金相法測得平均晶粒尺寸為87.7μm和103.5μm的兩個測試試塊,評價的結果分別為84.9μm和98.9μm,誤差控制在±5%內??梢?,本發明的方法提供了一種不受厚度影響并可有效評價金屬材料晶粒尺寸的手段。
本發明提供了一種無損連續監測帶狀材料密度異常的裝置及方法,包括測量單元、除法電路和計算機設備,測量單元從下至上包括有電子稱重設備——滾動軸——連接環——電機,電子稱重設備通過數據線與除法電路連接,電機通過數據線分別與除法電路和計算機設備連接。電機帶動滾動軸轉動使帶狀材料以恒定線速度卷繞滾動軸運動;電子稱重設備將帶狀材料的相對重量數據傳送至除法電路中,電機的運動時間傳送至除法電路;在除法電路中按公式:相對重量/運行時間做計算,并將計算結果傳輸到計算機設備,由計算機設備輸出相對密度變化波形圖,并進行密度異常監控報警。采用本發明的裝置和方法,可在無損情況下對帶狀材料實施密度異常連續自動實時監測,效率高、速度快、方便且無污染。
本發明屬于尸體檢測采集裝置技術領域,提供了一種伸入直腸無損式死亡時間推測儀。本發明包括:套管,抵接套,驅動機構和腸鏡;所述套管包括不少于一根的主套、萬向節和滾珠;所述主套呈管狀,所述主套通過萬向節,一一連接;所述抵接套安裝在所述套管中,并位于主套內;所述驅動機構安裝在所述套管中;所述驅動機構包括驅動螺旋軸、滾球和電機,所述驅動螺旋軸具有通腔;所述腸鏡安裝在所述套管中,貫穿驅動螺旋軸,且位于通腔內。綜上所述,該裝置不僅設計合理,而且實用;使用方便,只需一次插入,就可以采集多處數據;而且還能夠實現單一位置,多層采樣;并且方便數據收集,方便內部清洗,因此適用于行業推廣。
木材內部缺陷無損智能探測裝置,包括一個用來做計數、運算和控制的控制器,其后端連接顯示系統以及信號輸入裝置,而在控制器的前端則連接有兩個應力波傳感器,其中,兩個應力波傳感器中,一個用于接收起始應力波信號,另一個則用來接收結束應力波信號,同時,為了方便對應力波信號進行處理,應力波傳感器與控制器之間還連接有放大整形電路以及A/D轉換電路,兩者通過串聯的方式依次連接在傳感器和控制器之間。本實用新型可在正常檢測狀態通過應力波信號對木材內部進行信號處理,操作簡單快捷,精確度高。
本發明屬于工程探測技術領域,公開了一種基于無損探傷的工程建造中的構件探測分析系統及方法,所述基于無損探傷的工程建造中的構件探測分析系統包括:圖像采集模塊、壓力檢測模塊、中央處理模塊、三維建模模塊、裂縫探測模塊、3D打印模塊、分析模塊、顯示模塊。本發明通過三維建模模塊可以建立構件的三維模型,并通過3D打印模塊可以即時打印出模型進行輸出和展示,真實感強;同時通過裂縫探測模塊采用探測雷達分別在θ極化方式下和極化方式下以不同的入射角掃描建筑體待探測目標區域,得到系列掃描數據;從而獲取更加準確的裂縫數據信息。
本發明涉及錨固工程質量無損檢測的方法,特別是一種無損測定煤礦錨索錨固位置的方法。采用了超聲波檢測技術,同時將超聲波在錨索中的傳遞認為是簡諧波,利用簡諧波方程建立模型,檢測時在錨索自由端發射超聲波,通過從信號采集分析儀中導出記錄的波形圖像進行對比分析,能夠對錨索中間段的錨固效果有較直觀的了解。另外,煤礦深部的巖體較堅硬且圍巖壁的鉆孔較小,該方法不破壞原有的錨固結構本身或影響其工作性能,對準確掌握錨固劑在圍巖壁鉆孔內發揮錨固作用的位置,且由于煤礦內會有瓦斯突出的情況,本方法的聲波檢測能夠起到防爆的作用,提高巷道圍巖的錨固質量具有重要意義。
氣力輸送中基于管網阻力特性的物料無損流速測量方法與裝置,涉及氣流輸送技術領域,其中,物料無損流速測量方法為:檢測當前管道兩端的壓差,再根據預先確定的與當前管道所對應的管道兩端壓差與流速間的函數關系計算出管道內當前的物料流速值。上述函數關系采用如下方式確定:管道安裝完成后,對該管道內的風速以及當前風速條件下管道兩端的壓差進行采樣,得到多組測試數據樣本,利用采集到的測試數據樣本得出該管道兩端壓差與流速間的函數關系。本發明可以代替傳統流量計來測量氣力輸送管道中的流速,解決了傳統文丘里流量計容易導致物料造碎以及管壁磨損導致結果出現較大偏差的問題。
本發明公開了一種文物結構內部狀態超聲遠程主動無損監測系統,包括超聲波發生器、數據采集系統和數據分析系統;所述超聲波發生器用于發出超聲波;所述數據采集系統用于采集超聲波在進入文物結構前后的數據;所述數據分析系統根據數據采集系統的數據分析文物結構是否有缺陷。本發明還公開一種文物結構內部狀態超聲遠程主動無損監測方法,采用上述權利要求,所述監測方法包括以下步驟:(1)檢測與待檢測文物結構相同或相似的石材、木材的聲波參數;(2)將聲波發生器和數據采集系統安裝于文物結構的表面;(3)通過網網絡遠程主動監測文物結構的狀態,并根據文物結構變化調整監測參數。
本實用新型公開了一種錨桿無損檢測裝置,包括錨桿、加速度傳感器、示波儀和激振儀,所述錨桿打入巷道圍巖內,錨桿的外露端通過托盤和螺母固定,所述加速度傳感器安裝在錨桿的外露端,加速度傳感器的信號輸出端與示波儀相連,所述激振儀靠近錨桿的外露端設置,對錨桿進行激振。本實用新型利用激振電磁鐵對激振桿產生吸引力,從而帶動激振桿連接的激振錘激振錨桿,能夠通過激振力度調節器改變穩定激振儀的電流進而改變電磁鐵的磁力,通過改變電磁鐵磁力的方式控制激振力度,在改變電磁鐵磁力的時候,參照示波儀的波形,調節到合適的電磁鐵吸引力,進而激振出穩定波形,達到穩定、準確、操作簡單的激振效果,適用于各種錨桿激振力度的要求。
一種用于無損檢測混凝土內鋼筋銹蝕狀態的實驗結構,包括鋼筋混凝土構件,所述鋼筋混凝土構件中包括至少兩根完整鋼筋,其中一根鋼筋沿軸線剖開,且其剖開的平剖面通過硅酮膠固定有一層PVC卷材,所述PVC卷材與鋼筋混凝土構件的側面尺寸一致,并在邊緣密封,另外,在此鋼筋混凝土構件上部還設置有兩塊定位鋼板,兩塊定位鋼板下部埋入混凝土構件中,而上部通過螺桿相連,且在兩塊定位鋼板的兩側均設置有用于調整裂縫寬度的調整螺母。本實用新型既可以阻隔鋼筋與外界銹蝕介質的接觸,又可以在外部觀察其銹蝕的狀態,對于研究有橫向裂縫的混凝土中鋼筋的銹蝕狀況效果更加顯著。
本實用新型公開了一種鍋爐無損檢測儀,包括掃描主機外殼以及與掃描主機外殼末端無縫連接的握把外殼,所述掃描主機外殼兩個相互對立的兩個側壁表面分別安裝有顯示屏和透光鏡,且靠近透光鏡一側的掃描主機外殼內部安裝有紅外光源,所述紅外光源的一端通過功率放大器連接至調制信號發射器,所述紅外光源的一側且正對透光鏡的位置安裝有紅外熱像儀,所述紅外熱像儀通過視頻文件儲存器和圖像處理模塊連接至顯示屏,所述握把外殼內部設有探頭安裝腔,所述探頭安裝腔內部安裝有超聲波探頭,且超聲波探頭通過圖像文件儲存器連接至顯示屏,所述探頭安裝腔的末端位置設有扣合板。本實用新型結構緊湊、占地面積小,便于攜帶。
本發明公開一種立柱下樁基長度無損檢測方法,包括:S1,在地面以上、橫梁以下的立柱的外周側壁上設置激震點和傳感器,按照如下方式布置:將傳感器設于立柱的頂部,i個激震點沿直線方向等間距設于傳感器下方,或者,將激震點設于立柱的頂部,i個傳感器沿直線方向等間距設于激震點下方,i≥2,并記錄激震點到傳感器之間的距離x1,…,xi,S2,通過彈性波采集儀器采集到有i道地震波記錄的原始采集記錄;S3,從步驟S2中獲得的原始采集記錄中,提取來自樁基底部的樁底橫波反射信號;S4,從所述樁底橫波反射信號拾取來自樁底的橫波反射波到達時間ti,并根據立柱橫波波速進行樁長、樁身速度等參數解算,從而獲取掩埋在立柱之下的樁基長度。
手持式西瓜成熟度無損檢測儀,它由聲波發生器、前置信號調理模塊、DSP信號處理以及比較電路組成,其組件連接關系順序如圖中箭頭所示。當聲波發生器敲擊西瓜時,使西瓜產生一個信號,然后經前置信號調理模塊對此信號進行放大、濾波,使調理后的信號送至DSP信號處理電路(包括ADC),由DSP處理電路產生一個輸出信號,與比較電路中的標準信號進行比較,然后再送回至DSP處理電路,對比較結果進行分析處理,最后由液晶顯示出結果(成熟度)。
本實用新型公開了一種用于CRTSⅢ無砟軌道板無損檢測的壓電傳感器裝置,手柄兩端分別與支板上端可轉動連接,支板下端與下殼體固定連接,下殼體內間隔安裝有固定鋼片和壓電傳感器,固定鋼片通過第一橡膠減震柱組件與下殼體內壁固定連接,固定鋼片上固定安裝有電磁螺旋管,壓電傳感器通過第二橡膠減震組件與下殼體內壁固定連接,壓電傳感器下端設有接收探頭,支板靠近壓電傳感器的一側設有信號航插,電磁螺旋管的控制信號線和壓電傳感器的信號控制線分別與信號航插電性連接。本實用新型結構簡單,將電磁螺旋管和壓電傳感器集成到一個裝置上,方便使用。
提供了一種環境障涂層無損檢測和評價方法,包括以下步驟:S1、陶瓷基復合材料樣品準備;所述陶瓷基復合材料樣品為方形塊狀結構;S2、對步驟S1所得的陶瓷基復合材料樣品各面進行噴涂,使環境障涂層全包裹所述陶瓷基復合材料樣品;S3、將全包裹有環境障涂層的陶瓷基復合材料樣品在高溫水氧條件下進行腐蝕實驗:包括歷經模擬環境和測試評估兩個程序:樣品每次歷經模擬環境后,進行質量變化率測試和觀察,當試樣第i次腐蝕實驗后出現以下情況中的一種或以上,判定環境障涂層對SiC基復合材料基體的保護作用失效:質量變化率λi超過0.3%、環境障涂層出現起皮、環境障涂層出現脫落。
本發明公開了一種基于康普頓γ光-核共振熒光的集裝箱無損檢測方法,該方法在集裝箱一側放置康普頓γ光源提供γ光束,在集裝箱兩側各放置能譜儀,該能譜儀在水平面內與入射γ束流方向分別成±90°角測量能譜;根據測量能譜分布,辨識各種核素的核共振熒光特征峰進而獲得集裝箱中可能的核素種類信息;在集裝箱的與光源相對的另一側放置流強探測器,通過水平和垂直掃描集裝箱,測量通過不同集裝箱位置的射線計數,得到位置與射線強度的信息;在集裝箱與流強探測器之間放置不同厚度的核素見證箔,重復步驟三并與步驟三測量的射線強度相比較。本發明能夠快速和精確地對各類核素進行識辨識,改善信噪比,減小復照劑量,縮短掃描時間。
一種用于集成渦流無損檢測系統的信號發生裝置,它包括系統主板單元、DDS信號發生單元、脈沖信號發生單元、多頻信號發生單元、功放單元以及模擬通道開關單元,所述DDS信號發生單元用來產生數控可調節參數的正弦激勵信號,所述脈沖信號發生單元用于接收正弦信號并產生數控可調節參數的雙極性脈沖信號,所述多頻信號發生單元用于接收正弦信號并產生數控可調節參數的多頻渦流信號,所述功放單元用于對上述各信號發生單元所產生的正弦激勵信號、雙極性脈沖信號及多頻渦流信號進行功率放大并輸出,系統主板單元通過I2C數據總線與其余各單元相連。本實用新型具有結構緊湊、適用范圍廣、功能集成度高、采用模塊化設計、穩定可靠等優點。
本發明公開了一種超聲紅外熱像裂紋無損檢測激勵參數優選方法,包括以下步驟:1)建立含裂紋結構件的三維模型;2)將結構件三維模型導入有限元軟件,建立結構件材料模型;3)對結構件整體劃分網格,將其離散化;4)對結構件裂紋面之間設置接觸對,并定義接觸屬性;5)加載超聲波載荷以及邊界條件;6)對模型進行分析求解;7)更改超聲波激勵載荷參數,回到步驟5);8)輸出激勵參數影響規律報告;9)根據激勵參數影響規律,對激勵參數進行優化選取,獲取激勵參數最佳組合。本發明以軟代硬進行參數優選,不需要使用昂貴的硬件設備,不需要前期大量的實驗準備,不需要漫長耗時費力的實驗過程,具有方便快捷、省時省力等優點。
一種近紅外光譜全方位無損檢測裝置及控制方法,其包括參比送樣機構、樣品翻轉機構和多個環繞樣品檢測中心呈均勻對稱布置的光源調整機構,光源調整機構包括一端鉸接于墊高座的雙平行四連桿支架,雙平行四連桿支架的另一端鉸接調節板座,調節板座上安裝一安裝角度可調的光照距離調節機構,光照距離調節機構的頂端安裝光源,且調節板座與雙平行四連桿支架的鉸接中心連線、光照距離調節機構的照射光束中心線及雙平行四連桿支架與墊高座的鉸接中心連線的交點為光源調整機構轉動中心;所述雙平行四連桿支架與調節板座形成雙平行四桿控制結構;所述雙平行四連桿支架上鉸接電動推桿,使各雙平行四連桿支架上的光源繞光源調整機構轉動中心轉動。
本發明公開了一種密封罐內腔射線無損檢測設備,具體是一種利用套管配合限位柱和固定板實現在不影響扭矩輸出的同時實現固定板的縱向伸縮,固定板帶動絲桿在固定設置的螺紋套作用下帶動彈性探測機構一邊轉動一邊縱向移動,其有效解決了現有的罐體內壁不易觸及,探傷工作難度大的問題。輸出管穿過頂板并與之軸承連接,升降機構包括套合在輸出管下部的伸縮柱、固定在伸縮柱下端的固定板、固定在固定板兩側上方的限位柱、固定在輸出管下部兩側并與限位柱套合的套管;所述固定板下部固定連接絲桿,絲桿與螺紋套螺紋連接,絲桿的下端固定連接彈性探測機構。
本實用新型公開了一種錨桿拉拔力無損動力檢測裝置,它包括錨桿,錨桿經錨固體固定在圍巖上的錨桿孔內,錨桿外露端設有托板,托板經鎖緊螺母固定在圍巖上,錨桿的外露端設有連接套,速度傳感器設置在連接套內,速度傳感器經信號傳輸線連接信號采集分析儀;所述連接套的端部設有滑桿固接套,滑桿固接套連接滑桿,滑桿的尾部設有撞擊座,滑桿上套裝穿心錘。經瞬態定值激振中的穿心錘與滑桿的尾部的撞擊座彈性撞擊,由速度傳感器進行信號采集,并將信號輸入信號采集分析儀換算成錨桿拉拔力。本實用新型克服了現有技術不能在井下直觀讀取拉拔力數據的缺陷。本實用新型適用于礦山和隧道的錨桿拉拔力檢測、數據計算和數據顯示。
本實用新型提供一種無損檢測片狀軟磁粉末磁導率的制樣裝置:包括振動發生裝置、支架、磁性件和非磁性材質的模具;支架安裝在振動發生裝置上并位于振動發生裝置的上方;支架包括支架臺板和臺板支撐桿,支架臺板通過臺板支撐桿連接振動發生裝置,支架臺板的表面開設有磁性件插孔和模具插孔;磁性件具有磁性件內腔,模具具有樣品容置腔;在工作狀態下:模具插設于模具插孔,且模具的底部抵靠振動發生裝置,或,磁性件插設于磁性件插孔,且模具置入磁性件內腔,且磁性件的底部抵靠振動發生裝置。該制樣裝置中的制樣裝置結構簡單,操作簡便,采用該制樣裝置可以使松散的片狀軟磁粉末在排列成縱向平行的密致的有序待測體。
一種基于虛擬儀器的油浸式設備絕緣老化無損檢測裝置及方法,包括繼電器模塊、無極高壓直流電源、數據采集傳送模塊及虛擬儀器控制平臺,無極高壓直流電源經繼電器模塊并接于被測油浸式設備絕緣油紙的兩端;數據采集傳送模塊用于采集虛擬儀器控制平臺所需的各數據,并將虛擬儀器控制平臺的控制命令傳送給繼電器模塊和無極高壓直流電源;該虛擬儀器控制平臺為內置虛擬儀器軟件的計算機,其順序連接數據采集傳送模塊、無極高壓直流電源,用于設置無極高壓直流電源的充電參數及絕緣油紙的放電時間,并控制繼電器模塊動作,同時接受數據采集傳送模塊傳送來的各數據,并以不同直流高壓下的回復電壓峰值為縱軸,對應的峰值時間為橫軸繪制回復電壓的極化圖譜。
本實用新型涉及檢測設備技術領域,且公開了一種邊坡錨桿索無損檢測裝置,包括打擊球,打擊球的頂面固定套入有打擊桿,打擊桿的外壁活動套入有套桿A,套桿A的外壁活動套入有套桿B,套桿B的頂面固定連接有轉環,轉環的中心活動套入有旋轉軸,旋轉軸的外壁活動套入有兩個轉套,兩個轉套的外壁固定套入有限位環,兩個轉套相互遠離的一側壁面分別固定連接有支撐架兩個支撐架的背面上端分別固定連接有支撐桿B,兩個支撐桿B的底面分別固定連接有支撐腿,兩個支撐架的底面分別固定連接有相同的支撐腿,四個支撐腿的底面均開設有螺紋槽且四個螺紋槽內均通過螺紋連接有螺柱,裝置結構簡單,使得錨桿索的檢測結果更加準確有效。
本發明公開了一種基于無損檢測技術評價道路技術狀況的方法,包括使用智能路表破損自動采集系統進行路表圖像采集,使用3D探地雷達對路面結構內部進行數據采集,對智能路表破損自動采集系統采集的圖像進行人工或者智能分析,對3D探地雷達采集的路面結構內部的數據進行處理,比對智能路表破損自動采集系統采集的數據和3D探地雷達采集的圖像數據,對3D探地雷達采集的圖像中存在異常位置用落錘式彎沉儀進行再次測定,根據路面結構層模量和承載力推斷路面結構是否存在病害,并與3D探地雷達采集的圖像進行比對,判斷病害在路面結構內部的具體位置;進行抽樣鉆取芯樣,驗證檢測結果的準確性,給出道路技術狀況的科學評價和合理的維修方案。
本發明提出了一種基于機器視覺的全自動、智能高效的無損鋰電池氣脹檢測方法,通過分析鋰電池單體在特定角度和強度光源下的圖像特征,識別并分離氣脹電池。該檢測系統包括傳送帶、電機、分離彈片、紅外、高清高清攝像頭、LED燈、MCU嵌入式系統及電腦。嵌入式系統連接電腦,接收電腦下發的指令控制電機,帶動傳送帶運輸電池。通過紅外定位電池傳送至檢測區域。采用LED照明,高清高清攝像頭分別在水平照明和垂直照明兩種模式下拍下相應的電池圖像作為檢測樣本,通過MCU嵌入式系統壓縮后上傳至電腦,在電腦中完成識別,并下發檢測結果控制分離彈片將氣脹電池彈離傳送帶。
纜車鋼索智能無損檢測裝置,包括一個控制器以及漏磁采樣傳感器,其控制器前端通過A/D轉換器連接到漏磁采樣傳感器上,且在漏磁采樣傳感器與A/D轉換器之間還串聯有整形放大電路以及濾波器,同時,在控制器的前端還連接有一旋轉編碼器,且在控制器末端還連接有顯示裝置以及報警器;而所述漏磁采樣傳感器上下兩個半圓形的線圈串聯而成。本實用新型檢測輕便、方法簡單、快速、而且靈敏度高。
本實用新型公開了一種用于金屬管道的無損檢測裝置,該檢測裝置用于檢測金屬管道內的腐蝕,其包括電連接的探頭和測試儀,其中,探頭包括本體、磁敏元件和勵磁組件,本體由一掃查部和一安裝部組成,掃查部經本體一端去除材料形成,安裝部設在掃查部的上方;磁敏元件和勵磁組件均設于安裝部內且分別與測試儀電連接;測試儀包括順次電連接的信號放大器、濾波器、相位處理電路以及信號處理器,磁敏元件與信號放大器電連接,勵磁組件與信號處理器電連接,信號處理器控制勵磁組件自動勵磁。與現有技術相比,該檢測裝置結構簡單,檢測速度快,檢測結果準確可靠,采用管道外部掃查的方式進行檢測,使用靈活,操作方便快捷;因此,其應用前景十分廣闊。
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