本實用新型涉及無損檢測設備技術領域,具體的說是一種射線管擺動裝置,由底架以及設置在底架上面的擺動部分組成,所述底架為長方體結構,在底架中部安裝有一根橫梁,所述擺動部分包含豎直支架、氣缸、固定架,在底架前端連接有垂直向上的豎直支架,豎直支架為左右對稱結構,豎直支架上面設置有兩個環形移動孔,在移動孔內通過固定螺栓安裝有固定架,固定架后部連接有氣缸,氣缸的另一端固定在底架中間的橫梁上,通過采用氣缸帶動固定架在移動孔內做弧形移動設計,可以將射線管進行弧形移動,加大了探測的范圍,可對探測品進行全方位探測。
本實用新型公開了一種SATA線浮動模塊,涉及SATA線檢測裝置技術領域。該SATA線浮動模塊,包括固定模塊,固定模塊的前表面開設有四個圓孔,四個圓孔的內表壁均滑動嵌設有浮動銅柱,固定模塊的前表面靠近兩側邊緣處均開設有滑槽孔,滑槽孔共設置有兩個,且兩個滑槽孔的內表壁之間滑動嵌設有U型板。該SATA線浮動模塊,通過機臺下壓壓合好待測板,浮動銅柱是根據下壓程度來自動調節,使固定SATA線迎合待測試板即可,此機構導入后在固定位置做好運行軌跡實現了快速對位問題,和測試穩定問題,無損壞或不良現象。
本實用新型揭示了一種陶瓷髖關節摩擦副質量驗證的加載支具。本加載支具主要由上壓頭、下壓頭以及可替換的加載襯墊、流體分配支撐頭組成,用于模擬臨床應用中陶瓷股骨頭或陶瓷髖臼安裝形式、表面接觸狀態、所承受的應力狀態和過載要求,采用軸向加載方式對陶瓷股骨頭或陶瓷髖臼在臨床應用中的應力敏感區均勻加載,使陶瓷股骨頭或陶瓷髖臼的所有體積元能夠承受與其在體內相應的負荷,在其內部獲得符合實際生理負荷情況下的應力分布和過載驗證要求,可最大限度地避免被檢陶瓷股骨頭和陶瓷髖臼表面或內部出現新的損傷,完全消除臨床應用中的潛在破碎風險,檢測操作簡便、可靠而且快速,特別適用于產品全數檢驗及無損質量驗證要求。
本實用新型涉及超聲導波無損檢測技術領域,更具體的說是一種新型的磁致伸縮扭轉導波換能器,包括板式線圈、預磁化的磁致伸縮帶、耦合劑和被測構件,所述預磁化的磁致伸縮帶(2)通過耦合劑(3)粘結在被測構件(4)上,板式線圈(1)為雙電路板結構,板式線圈(1)疊放在預磁化的磁致伸縮帶(2)上。通過預磁化的磁致伸縮帶在外加磁場的作用下,產生扭轉形式的振動,形成波源,振動通過耦合劑傳遞到被測構件表面;被測構件表面產生彈性形變,在構件內產生導波,導波在傳播過程中遇到缺陷,部分能量將形成反射回波,部分能量透過缺陷繼續傳播;回波信號基于逆磁致伸縮效應,質點的振動導致預磁化的磁致伸縮帶產生彈性形變,進而導致其內部磁場發生變化,經過傳感器和接收裝置接收、處理與分析后,可獲得內部缺陷信息。
本發明公開了一種通過A型超聲波技術測量非人靈長類(猴)的晶狀體厚度變化,驗證M受體拮抗劑對睫狀體平滑肌的松弛作用的方法。用此方法可以測量不同濃度供試藥品對晶狀體厚度的影響,了解供試藥品與晶狀體厚度的量效關系,推測藥物對屈光調節的影響,檢測有效劑量,快捷有效地指導防治青少年近視眼新藥的臨床前研發工作。本發明的方法簡單,技術穩定,可重復性好,對動物無組織創傷,對全身健康無損害。由于從猴(與人類最近似的動物)所獲取的實驗數據對臨床試驗具有其它動物無法比擬的指導意義,從而為創新藥物的研發提供重要的轉化醫學信息。
一種電容式電磁超聲橫縱波換能器,屬于超聲換能器技術領域。本發明針對現有電磁超聲換能器在鐵磁性材料中激發縱波能力差,造成應用受限的問題。包括永磁體、絕緣介質、金屬極板、電介質及液體膜,永磁體、絕緣介質、金屬極板、電介質及液體膜由上至下依次緊密層疊在一起,并且中心在一條豎直線上;所述液體膜的下表面連接被測金屬試件,被測金屬試件的中心位于所述豎直線上;所述金屬極板用于連接測量設備激勵電路的正極,被測金屬試件連接測量設備激勵電路的負極。本發明可應用于超聲波無損檢測技術中。
本實用新型公開了一種存儲保護裝置,用于存儲保護文物或檔案,包括具有中空的第一腔體的底座、可拆卸的罩設于底座的上表面的具有中空的第二腔體的罩殼、開設于底座上表面的用于連通第一腔體和第二腔體的通孔、開設于底座上的用于通入保護氣體的進氣口、開設于底座上的出氣口、設于第一腔體中的用于檢測保護氣體濃度的第一傳感器、設于第一腔體中的用于檢測濕度的第二傳感器,進氣口還用于通入保護氣體和水蒸氣的混合氣體。本實用新型一種存儲保護裝置,能夠將文物或檔案始終置于保護氣體中,并保持一定的濕度,防止其受到空氣中的氧氣、二氧化碳、氮氧化物等氣體的侵蝕,對文物或檔案的保護效果較好,實現了文物或檔案長期無損保存的目的。
本實用新型提供了一種分體式超高溫接近傳感器,其包括敏感元件、信號處理器兩部分,敏感元件、信號處理器通過耐高溫同軸驅動電纜連接,信號處理器上設有與耐高溫同軸驅動電纜連接的同軸插接件。該超高溫電感式接近開關在總體設計上采用分體式設計,將高溫檢測電路和主處理電路進行分開設計的方式。采用領先的耐高溫同軸電纜驅動技術,有效的解決了分布在該耐高溫同軸電纜周圍的寄生干擾問題,同時還能將所采集到的物理變化無損的傳送給處理電路。從而使得高溫檢測部分和處理電路能夠實現分體工作。使得該超高溫電感接近傳感器的工作更加可靠,更加安全,應用場合和范圍更加廣泛。
本申請公開了一種鑄坯中心疏松或縮孔的定量方法,提供一種連鑄坯中心疏松或縮孔快速、準確的檢測方法,為連鑄工藝提供了準確、有效的理論依據。該方法包括以下步驟:(1)取樣制樣;(2)超聲波水浸無損探傷檢測;(3)數據計算;(4)缺陷定級。本申請具有樣品處理過程操作簡單的優點,同時本發明對缺陷的定量從現有技術的二維轉變為三維,可更加準確的判斷中心疏松或縮孔的缺陷程度,避免了常規人為主觀判斷帶來的誤差,提高了缺陷定級的客觀性。
本發明涉及基于機器人的AI視覺自動化清洗石墨座的系統工作站,包括機器人本體、AI視覺檢測系統、旋轉工作臺、機器人端快換裝置、工具端快換支架、頂升旋壓裝置、吸塵器、石墨座碼垛小推車、真空吸盤夾具、安全圍欄。本發明通過機器人及快換刮刀系統對石墨座表面附著物硅進行AI視覺信息采集、3D檢測、對比分析、算法判斷、洗削刮除作業;實現對石墨座表面附著物“硅”的自動化清洗,清洗過程中對石墨座本體無損傷,用戶可實現一天清理1200個石墨座的工作量,提高石墨座本體的重復使用率,為降低不良品率和提高生產效率加大安全保障。
交替永磁陣列式換能器封裝裝置,涉及無損檢測中電磁超聲技術領域。針對磁致伸縮SH導波換能器在永磁交替放置時磁場相互排斥,難以穩定排列以形成統一陣列的問題,本發明提供了交替永磁陣列式換能器封裝裝置,裝置包括:磁致伸縮帶和換能器陣列;換能器陣列包括多個換能器單元和連接線,換能器單元包括磁致伸縮換能器,換能器單元并排排列并固定,且相鄰的換能器單元中的永磁體磁極方向相反,連接線用于連接相鄰的換能器單元;磁致伸縮帶為采用磁致伸縮材料制作的長條形帶狀結構,設置在換能器陣列的中間位置,磁致伸縮帶遠離換能器陣列的一側設置有粘附層。適合應用在對金屬管道或金屬板材中的缺陷進行檢測的磁致伸縮SH導波換能器的封裝設計中。
本發明公開了一種90度彎頭的加工工藝,包括以下步驟:一、下料得兩塊相同的等腰梯形鋼板;二、兩塊等腰梯形鋼板進熱模分別壓制成一對向內凹進的弧形槽管,每個弧形槽管的橫截面均為半圓形,每個弧形槽管的內圓弧邊和外圓弧邊對應的圓心角均為90度;三、將一對弧形槽管相互對合后點焊固定成一根初成型90度彎頭;四、在初成型90度彎頭上套裝若干防變形工裝環,然后進行恢復性能熱處理;五、磨除點固焊縫,去除防變形工裝環,按焊接工藝對拼縫進行焊接,焊接完成后進行無損檢測,檢測合格后即得90度彎頭。本發明的優點在于:可用于大直徑的90度彎頭的制作,制作出的90度彎頭的質量好,可用于各種塔器、封頭等引出管口。
一種感容式電磁超聲波換能器,屬于超聲換能器技術領域,本發明為解決現有技術方案中電磁超聲換能器激發縱波的強度受試件材料電磁性能影響較大,無法滿足檢測需求的問題。它包括:永磁體、絕緣介質、線圈、銅極板、介質層和水膜;在金屬試件的上方,依次堆疊有水膜、介質層、線圈、絕緣介質和永磁體,銅極板設置在線圈中心處;永磁體、絕緣介質、線圈、銅極板、介質層、水膜和金屬試件的中心線重合;永磁體用于提供靜磁場,使金屬試件表面流過的電流受力,引發振動形成橫波或縱波;線圈用于提供電場;銅極板作為導體用于引導電場的空間分布;水膜用于排除換能器和金屬試件之間的空氣。本發明用于金屬構件的超聲無損檢測。
本發明提供一種凍存管帽成型模具,包括正殼體、第一側板、第二側板、滑配于正殼體上的凹模、凸模、第一托板、第二托板及第二電機驅動的收集盒;凹模通過第一液壓桿連接于第二側板,凸模通過第二液壓桿連接于第一側板,第一托板通過第三液壓桿連接于第一側板,第二托板通過第四液壓桿連接于第一側板;凹模內設有含進料口的凹模型芯;凸模上設有前后貫穿凸模的若干內螺紋孔,每一內螺紋孔配合有一螺柱,螺柱兩端連接凸模型芯及第一電機驅動的齒系;水平狀態的凹模與凸模緊密配合形成型腔,豎直狀態的凹模與第一托板、第二托板配合;第一托板上設微型氣泵用于對進料口吹氣;第二托板上設超聲波檢測器用于超聲波檢測凍存管帽是否無損。
本發明是一種差頻連續正弦信號發射電路,包括發射電路,其用于在發射電路的發射輸出端上產生發射信號;DDS頻率合成器,其用于生成多個、有著不同頻率的連續正弦電壓信號;七階橢圓低通濾波器,其用于濾除雜波,得到純凈、輸出規整的連續正弦電壓信號;電壓放大器,其用于放大電壓信號幅值,調節濾波后的電壓值;功率放大器,其用于調節電路中的功率;時鐘電路,其用于實現雙通道DDS頻率合成器的同步;峰值檢測器,其用于實現雙通道發射電路間的平衡;網絡匹配,其用于與換能器進行動態阻抗匹配,驅動換能器產生所需頻率的連續聲波信號。本發明可作為超聲波無損檢測領域獨立的超聲波信號激勵源,且電路運行穩定,可靠性高,應用價值高。
本發明公開了一種應用于電磁超聲波探傷的手臂式自動管道掃查器,涉及無損檢測技術領域,其包括:第一探頭組件、第二探頭組件、第一手臂板、第二手臂板和絲杠調節機構,所述第一手臂板一端與第一探頭組件連接,所述第一手臂板另一端與絲杠調節機構鉸鏈連接,所述第二手臂板一端與第二探頭組件連接,所述第二手臂板另一端與絲杠調節機構鉸鏈連接,所述第一手臂板和第二手臂板之間連接有第一橫杠,與所述第一橫杠下方平行設有第二橫杠。本發明通過使用絲杠調節機構以及手臂板與絲杠調節機構之間的鉸鏈連接,使掃查器手臂板能夠張開不同的角度,有效地、方便地和定量地增大了掃查器的檢測范圍。
本發明公開了一種蘋果輕微損傷分類方法。本發明公開了一種蘋果輕微損傷分類方法,屬于水果的無損檢測領域。所述方法本文通過選擇特征波段并基于特征波段建立判別分類模型,實現了蘋果的正常樣本及不同損傷時間樣本的識別,并且通過圖像處理技術實現了蘋果損傷區域的定位。本發明首先通過標準正態變量方法對原始數據進行降噪與平滑,然后劃分訓練集與測試集。采用mRMR算法選擇特征波長,而后進行建模分析。最后用最小噪聲分離方法進行蘋果損傷區域的定位,進一步驗證特征波段有效性。采用上述方法得到的分類結果較好,為未來水果損傷相關儀器或在線檢測系統的開發提供了理論依據。
本申請公開了一種民用渦槳發動機渦輪葉片氣膜孔電火花自適應加工方法,包括如下步驟:(1)通過數控電火花打火機實施六點定位,檢測渦輪葉片實際面尺寸與理論模型的偏差并做比較,計算出渦輪葉片上每個氣膜孔與渦輪葉片實際面的偏差值;(2)按照自適應控制方式依據偏差值對每個氣膜孔位置精確定位;(3)通過參數的編程來控制重鑄層厚度;(4)通過中空管電極加工自損耗、葉片壁厚、加工深度三者關系得到在線穿透監測信號計算控制信號來控制對壁無損傷。該方法采用渦輪葉片氣膜孔電火花自適應加工,提高發動機渦輪葉片氣膜孔電火花加工合格率80%以上,大大節約了成本,解決了渦輪葉片氣膜冷卻孔加工符合性差及檢測手段匱乏的問題。
本實用新型屬于吸附機構技術領域,為解決紅外熱像儀如何快速便捷的固定在待檢測設備表面的技術問題,提供了一種用于固定紅外熱像儀的可調節吸附機構,包括固定架和安裝在固定架上的吸附三腳架、鹵素燈及紅外熱像儀,所述吸附三腳架包括三個吸盤腳,所述三個吸盤腳呈三角形布置,且分別可拆卸安裝在固定架上,所述吸盤腳均包括一個高度可調節的支撐腳和一個設置在支撐腳末端的吸盤。采用本實用新型可以方便快捷的將紅外熱像儀安裝在待檢測設備表面,且對待檢測設備表面無損傷,本實用新型的吸盤腳可調節高度,使得紅外熱像儀可采集不同尺寸的圖像。
本發明公開一種智能頭盔及智能頭盔的語音交互控制方法,智能頭盔包括:音頻采集模塊,被配置為采集用戶喚醒音頻數據;喚醒識別模塊,被配置為檢測所采集的用戶喚醒音頻數據是否滿足預設的喚醒條件;操控指令檢測模塊,被配置為當所述用戶喚醒音頻數據滿足所述喚醒條件時,檢測用戶操控音頻數據并解析所述用戶操控音頻數據所對應的操控指令;終端操控模塊,被配置為發送所述操控指令至移動終端,以使得所述移動終端執行與所述操控指令相應的操作;骨傳導揚聲模塊,用于播放從所述移動終端接收到的反饋音頻數據。由此,可以保障音頻數據能降噪無損傳輸,并可以解放用戶雙手,能夠在個性化場景中較佳地適用。
本發明公開了一種用于稀有細胞篩選的微流控芯片系統,包括:微流控芯片、光信號激發與檢測模塊、數據采集分析與控制模塊、壓電驅動模塊和泵控模塊。本發明采用壓電元件激發表面波聲場,利用細胞的物理性質進行粗篩,可去除部分非目標物,有利于提高精篩的純度和俘獲率;同時還可以對樣品起到清洗和三維聚焦作用,以利于提高后續檢測和精篩的準確度;在精篩區采用壓電元件激發聲表面波推動流體中的目標細胞偏離原有路徑,可快速實現細胞分選,同時由于是機械力作用于細胞,不影響其活性;本發明的系統對細胞無損傷,可用于常規的流式細胞分選,也可用于稀有細胞的篩選,對促進無創產前篩查、腫瘤預后檢測具有十分重要意義。
本發明涉及借助抗體用于癌癥早期診斷的技術領域,具體涉及借助于膠原蛋白抗體及其偶聯物用于諸如結直腸癌的早期診斷的產品及其試劑盒和制備方法。本發明提出的早期癌癥探針由三部分組成:A部分:針對早期癌癥特異性靶標的抗體;B部分:用于無損檢測的醫學影像增強劑;C部分:用于連接A部分和B部分的小分子鏈接劑。能夠成功應用于早期結直腸癌的影像學檢測,可作為靶向信號增強劑,解決了常規影像學檢測的低信噪比的技術問題。
本發明公開了一種壓縮模量電纜老化診斷裝置,包括測量單元、數據獲取單元和控制與數據分析單元,所述數據獲取單元中設有與測量單元電連接的數據采集模塊,數據采集模塊的輸出連接至控制與數據分析單元,控制與數據分析單元的控制信號連接測量單元,其特征在于:所述測量單元包括探針、夾具、壓力傳感器、位移傳感器、電機和驅動機構,所述夾具用于配合夾持待測電纜,所述探針由驅動機構驅動,壓力傳感器檢測探針受到的壓力,位移傳感器檢測探針的位移量。本發明具有操作容易、精度高、抗干擾能力強等優點,測量時對電纜幾乎無損傷,因此可廣泛用于現場或實驗室操作。
一種渦流法判定真空絕熱板絕熱性能的裝置,其特征在于該裝置擁有圓形的渦流發熱源、一個高溫紅外測溫探頭、三個低溫紅外測溫探頭、數值顯示器、單片機溫控模塊和單片機變頻電路模塊,其中四個紅外測溫探頭組成的平面距離渦流發熱源平面平行,單片機與渦流發熱源、紅外測溫探頭、數值顯示器相連。接受著紅外測溫探頭反饋回來的數據并將數據在數值顯示器上現實,控制渦流發熱源的通斷電。三組低溫紅外測溫探頭同時測量取平均值,結果精確可信度高。測試時間極短,在10s~12s之間,大大地超越了原有快速檢測設備的測試效率。裝置嚴格控制加熱的溫度上限,防止對真空絕熱板的膜材造成熱損傷,做到真正的無損檢測。
本發明公開了一種基于拉曼光譜的多藥耐藥腫瘤細胞鑒定方法,包括以下步驟:1)制備拉曼增強基底;2)拉曼增強基底上偶聯可與多藥耐藥腫瘤細胞特異性結合的藥物;3)構建多種多藥耐藥腫瘤細胞的拉曼光譜的特征指示峰數據庫:4)待測腫瘤細胞的鑒定:根據待檢測的腫瘤細胞的拉曼光譜中特征指示峰的出現情況判定是否為多藥耐藥腫瘤細胞。本發明結合拉曼光譜檢測,能在無損的情況下實現對多藥耐藥腫瘤細胞的快速鑒定,靈敏度高,且能實現液相檢測,由于不需要破壞細胞,鑒定出的多藥耐藥腫瘤細胞能用于后續多藥耐藥機制研究或個性化藥物篩選,本發明的方法有望在抗腫瘤藥物的開發中獲得應用。
本實用新型涉及無損檢測技術領域,具體的說是一種轉管機,包含旋轉輪、壓臂、支撐點、風缸桿、風缸、伺服電機、機架、轉管、渦輪減速機,所述轉管機整體安裝在機架上,在機架中部固定有風缸,風缸的風杠桿與壓臂一端連接,壓臂中間通過支撐點與機架連接,壓臂的另一端安裝有可以轉動的旋轉輪,在機架的中部還設置有伺服電機,伺服電機與渦輪減速機連接,渦輪減速機上部安裝有兩個相切的轉管,轉管位于旋轉輪的正下方,通過采用電機帶動轉管轉動可以對待測長筒型管件進行360度旋轉檢測,另外通過風缸帶動壓臂設計,可以對待測長筒型管件進行壓緊便于進行檢測。
本發明涉及截面分析儀技術領域,尤其涉及一種全自動截面分析儀,解決現有技術中存在易造成損傷、檢測效率低、檢測精度低的缺點,包括機臺、設置在機臺上的取樣裝置、驅動裝置、腐蝕清洗裝置、圖像采集裝置以及高清液晶觸控屏,取樣裝置裝備高清液晶觸控屏,可根據線徑大小選擇切割速率,采用超薄端子切割薄片對端子內部材質結構進行無損傷切割,利用驅動裝置旋轉夾具座,采用兩軸位移平臺配合高清圖像設備實現快速自動掃描成像,裝置最大端子檢測范圍可達16mm2,從端子取樣、腐蝕和成像采用全自動操作,一鍵自動完成,操作更方便、快捷,自動化程度較高,極大地提高了端子斷面品質檢驗的速度。
本實用新型公開了一種粒子數量濃度的溯源裝置,該裝置利用粉塵模擬腔分別連接空氣動力學粉塵濃度檢測儀和濾膜采樣裝置,濾膜采采樣裝置包括可拆卸安裝于第一采樣比對口的無損采樣管,無損采樣管包括燒結內管和外套管,燒結內管的上端伸入到第一采樣比對口內,外套管套裝固定于燒結內管的外部并形成獨立的零氣腔室,外套管上設置有用于與潔凈空氣連通的零氣接頭;無損采樣管的下端可拆卸安裝有濾膜裝置,濾膜裝置的底部的出氣口與主采樣管道的一端可拆卸連接,主采樣管道的另一端連接采樣泵,主采樣管道上設置有主流量計,這樣管壁上也不容易附著上粉塵,濾膜采樣裝置的結果非常準確,具有溯源效果。
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