本發明公開了一種用于檢測玻璃幕墻密封性的中子散射成像系統及其應用,涉及無損檢測技術領域,包括探測窗口朝向玻璃幕墻并與其垂直的中子探測器,所述中子探測器固定安于可帶動其在垂直于玻璃幕墻的方向上進行往復運動的垂直驅動總成的驅動平臺上,所述垂直驅動總成固定安在與玻璃幕墻平行設置且可帶動其進行水平往復運動的水平驅動總成的驅動平臺上,所述水平驅動總成安裝在安裝架上,所述安裝架通過多個可調吸盤吸附在玻璃幕墻上,所述安裝架上還固定安裝有驅動主機,所述驅動主機與中子探測器通過485總線連接,所述驅動主機與遠程控制端信號連接;本發明能夠有效的對玻璃幕墻密封處進行檢測,提高了檢測精度。
本發明公開了一種磁記憶檢測異質金屬涂層結合面損傷程度的方法,包括:1、通過有限元仿真得到異質金屬涂層結合面的疲勞壽命云圖;2、根據沿徑向方向的疲勞壽命曲線將異質金屬涂層結合面劃分為三個區域,包括安全區域、敏感區域以及危險區域;3、利用磁性探頭采集各區域涂層溝槽頂部與底部磁信號切向分量和法向分量;4、對不同區域的兩條檢測線上的各分量幅值作差,提取差值的最大值為磁信號特征量;5、基于t?分布概率統計方法來確定異質金屬涂層結合面不同區域損傷程度閾值,將檢測的磁信號特征量與閾值進行比較實現損傷程度的檢測。本發明能實現更加精準的磁記憶無損檢測異質金屬涂層結合面損傷程度,從而提升檢測辨識度和準確性。
本發明涉及低應變基樁完整性檢測信號的智能化快速解釋方法,旨在解決目前在低應變基樁完整性檢測中存在的不知,進一步提高檢測的效率和精度。本發明基于先進的信號處理技術和人工智能技術,研發了一種能夠快速持續地解釋大量的低應變基樁完整性檢測信號的計算機輔助解釋的CAI系統模型。該模型通過快速篩查所有的測試基樁并識別出需要人工進一步深度解讀的懷疑樁,實現對低應變基樁完整性檢測信號的智能化快速解釋和缺陷分類識別,極大地減輕了工程技術人員的工作負擔,提高了低應變基樁完整性檢測的效率和可靠性,并進一步提升基樁無損檢測技術創新與應用水平。
本發明公開了深埋管道在線長距離檢測探傷系統,它涉及管道探傷技術領域;管道外檢測系統包含標準管/地電位檢測系統、皮爾遜檢測系統、密間距電位測試系統、多頻管中電流測試系統、直流電位梯度方法系統,管道內檢測系統包含檢測管道幾何變形的測徑儀系統、管道泄漏檢測系統、漏磁通量檢測系統、渦流檢測系統、超聲波檢測系統和裂紋檢測系統,管道內檢測系統的檢測方法為:無損檢測系統加載到清管器上,做清掃的非智能PIG改為有信息采集、處理、存儲等功能的智能型管道缺陷檢測器,通過清管器在管道內的運動檢測管道缺陷。本發明有益效果為:它的結構簡單,價格合理,有利于向外推廣、普及,而且具有結構簡單、設置合理等優點。
肛腸壓力檢測是用于肛腸疾病的診斷及術后功能評價的一種安全、方便、無損傷、診斷率高的檢查技術。肛腸壓力檢測儀即通過壓力源、測壓導管將肛腸壓力及壓力變化信號傳遞到壓力傳感器,壓力傳感器將壓力變化信號轉換成電信號傳輸到電子線路板信號輸入端,對于肛腸壓力檢測儀而言,壓力源的穩定性對于檢測的準確性十分關鍵。本實用新型提供一種肛腸壓力檢測儀,采用了液體為壓力傳導介質,采用醫用高分子塑料管材作為系統的測壓管,同時采用了壓力源穩定技術,可以提高檢測的準確性,對壓力信號進行放大、濾波處理使其共模抑制比(CMRR)大于70dB,放大倍數大于10000,同時采用數字電位器,使電子線路及結構更簡捷,調節更方便。
本發明提出一種四氫噻吩濃度在線檢測方法和系統。其中,方法包括:將待測區域目標氣體吸入傳感器檢測腔體氣室內進行電離;將電離后的目標氣體進行離子化;捕捉離子化的目標氣體的正負電荷,將所述正負電荷轉化為電流信號實現氣體濃度的檢測。本發明提出了一種用于實現四氫噻吩濃度實時檢測的檢測器件和方法,具備在線式無損檢測、長壽命、免維護、抗干擾能力好、易于安裝的特點,可最大限度解決燃氣供應至小區用戶側四氫噻吩濃度添加不達標的緊急預警及處置。
本發明涉及一種鐵磁性細軸的可再制造性檢測方法,其包括以下步驟:S1、在鐵磁性細軸表面沿軸向確定n條等角度間距的檢測軌跡線。S2、利用磁記憶探頭分別對n條所述檢測軌跡線進行掃描,得到漏磁信號數據;所述漏磁信號數據包括n組切向分量Hp(x)數據和n組法向分量Hp(y)數據;進而得到所述漏磁信號數據中的最大梯度值Kmax。S3、根據Kmax初步判斷鐵磁性細軸是否存在損傷;當初步判定鐵磁性細軸無損傷和輕微損傷時,結合渦流檢測方法進一步判斷是否可回收利用。上述方法通過將磁記憶檢測技術和渦流檢測技術組合在一起形成了融合檢測,結合磁記憶和渦流檢測的特點,形成了優勢互補,極大的提高了檢測的準確率和缺陷類別。
本實用新型公開了一種基于數字散斑相關法的浮空器囊體檢測系統,適用于檢測浮空器囊體表面的缺陷和漏洞,屬于航空器檢測技術領域。本檢測系統由主控平臺、軌道裝置、圖像采集單元、加載設備和數據處理單元組成。檢測時,首先利用裝有攝像機的軌道裝置實現對浮空器囊體的整體拍攝,接著通過控制囊體上的加載設備改變囊體內外壓差使囊體發生變形,然后對變形后的囊體再次進行整體拍攝,最后針對兩次拍攝的圖像運用數字散斑相關技術得到囊體表面的位移和應變分布,進而實現對囊體缺陷和漏洞的檢測。該系統具有無損檢測、全場測量、精度高、定量化和自動化的特點,為浮空器囊體性能的檢測提供了一套全新的解決方案。
本發明公開了一種汽車橋殼再制造的疲勞損傷檢測方法及裝置,其特征是檢測方法是首先采用有限元模擬法識別橋殼易出現損傷的危險區域,然后對橋殼危險區域進行檢測,再采用磁粉法進一步確定橋殼的損傷程度,最后測量橋殼整體變形量確定橋殼是否可以再制造。本發明利用金屬磁記憶無損檢測方法快速評價各種類型的汽車橋殼損傷情況,通過對危險區的重點檢測,有效提高了檢測效率;結合磁粉檢測和變形量測量,快速判定橋殼的可再制造性能。
本實用新型公開了一種地下儲氣井套管裂紋與開裂缺陷檢測用標定樣管,屬于特種設備無損檢測技術領域。它包括多個尺寸不同的槽,所述槽位于所述標定樣管的管壁上,所述標定樣管的材質與待檢測地下儲氣井套管的材質相同,且所述標定樣管的規格尺寸與待檢測地下儲氣井套管的規格尺寸相同。它解決了現有技術尚無裂紋與開裂缺陷標定樣管的問題,在實際檢測中,用實際檢測信號與標定缺陷信號比較,確定缺陷類型和大??;或者將檢測用探頭檢測標定樣管,比較檢測信號與標定缺陷信號,由此確定探頭精度與準確性,根據比較結果調整檢測探頭參數,實現檢測設備的校準。
本發明公開了一種用于檢測鋰離子電池氣密性的裝置,包括檢測箱體、進氣管道、檢測管道和檢測儀;檢測箱體設有開口,開口處安裝有活動面板,檢測箱體內設有移動夾板,檢測箱體上設有與移動夾板連接并控制移動夾板在檢測箱體內部移動的機械閥;進氣管道與檢測箱體內部連通,進氣管道上設有第一調節閥;檢測管道與檢測箱體內部連通,檢測管道上設有第二調節閥;檢測儀與檢測管道連接。本發明通過施加壓力于成品電芯檢測電解液含量從而判斷電芯氣密性,可實現多只電芯同時檢測且是無損檢測,因此可實現對成品電芯的批量檢測。
本發明公開了一種基于多光譜成像技術的番茄醬中非法添加物快速檢測方法,對摻入不同濃度非法添加物的番茄醬樣品,應用多光譜成像儀采集樣品的光譜圖像,結合化學計量學方法建立定量分析模型,從而實現對番茄醬摻雜非法添加物含量的快速無損檢測。該方法具有操作簡單、分析速度快、測試重現性好、樣品無需預處理且便于在線無損檢測的優點,有效的測定番茄醬摻雜非法添加物含量。此方法有助于提高番茄醬的品質控制和真偽鑒別水平,有利于保護消費者的利益和規范市場環境。
本發明公開了一種基于發射電磁或微波的紅外道路檢測裝置的試驗方法,其特征在于,包括以下步驟:S1:判斷路面材料;S2:當路面材料為摻有導磁材料的改性瀝青路面時,例如摻有鋼砂、鋼絲絨、導電鋼纖維、工業廢鋼渣時,可利用電磁感應的方法對路面加熱,當路面材料為摻有吸收微波材料的改性瀝青路面時,例如摻有磁鐵礦粉、活性炭、碳納米管、石墨烯時,可采用微波對路面加熱。本發明的加熱方式靈活,適應性強,避免了使用紅外道路無損檢測裝置時難以選擇合適的加熱方式對不同瀝青路面進行快速加熱,影響紅外道路無損檢測技術的檢測效果的問題。
本發明特別涉及一種基于級聯森林和卷積神經網絡的小麥粉筋度檢測方法,包括如下步驟:A、選取已知筋度的小麥粉作為樣本并分成訓練集和測試集;B、采集高光譜圖像;C、提取單波段圖;D、獲得圖像特征;E、將特征波長和圖像特征進行圖譜融合后作為特征值,將筋度標簽作為結果,代入級聯森林模型中進行訓練得到小麥粉筋度識別模型;F、將測試集代入訓練好的小麥粉筋度識別模型中進行測試,得到預測的筋度類別以及類別準確度。利用高光譜數據獲得光譜特征建立小麥粉筋度控制模型,繼而通過模型對輸入數據進行對比分析,快速無損識別出小麥粉的筋度,判別小麥粉筋度是否符合制作工藝要求檢測方法,該檢測方法適用性強、檢測精度高,能夠無損地實現小麥粉筋度檢測。
一種半導體摻雜的擴散深度檢測方法,方法包括:進行摻雜劑擴散,測得半導體光電探測器件的擊穿電壓;根據擊穿電壓計算摻雜劑的擴散深度并根據檢測擴散深度對器件進行補擴散,以優化擴散工藝。檢測方法無需完成所有芯片的流片工藝,無需劃裂片至單個芯片器件,并且無需其他表征檢測手段的破壞性制樣,并且可以在完成摻雜劑擴散時對晶圓片上點進行大范圍快速、無損性的測試與抽測,測試表征準確,高效、無損?;谠摲椒▽U散工藝進行優化以達到預期目標及后續流片工藝。
本發明涉及無損檢測技術領域,具體是涉及一種電磁超聲換能器及基于其的缺陷檢測方法。包括激勵線圈,與激勵線圈電連接的第二脈沖源,產生磁場方向垂直于待檢測工件的復合磁化器,激勵線圈包括并排分布的線圈簇,相鄰線圈簇的間距沿線圈簇并排分布方向的一側至另一側依次增大,使得激勵線圈所產生的電磁超聲波聚焦。本發明中由線圈簇構成的激勵線圈增大了激勵線圈產生的激勵磁場的磁通密度,從而提高了聚焦處的電磁超聲波強度與缺陷回波信號的信噪比,進而提高了檢測的準確度??梢酝ㄟ^斷開第一脈沖源而去除電磁鐵的磁力,以此減小由電磁鐵與永磁體構成的復合磁化器的磁力,使得本發明的復合磁化器適用于高溫環境下非接觸式高精度缺陷無損檢測。
本發明公開了一種磷光磁粉及其制備方法和一種磷光磁粉檢測液,屬于無損檢測技術領域。一種磷光磁粉,磷光磁粉通過在SrAl2O4夜光粉內包覆磁性材料制得,磁性材料的顆粒直徑為1nm~100nm,SrAl2O4夜光粉的顆粒直徑為500目~800目,磁性材料和SrAl2O4夜光粉的質量比為1:(1~20);本發明的磷光磁粉可通過可見光激發,避免常規熒光磁粉檢測所帶給人體產生的傷害。一種磷光磁粉檢測液,包括上述磷光磁粉,使用時操作更加簡便。通過本發明的一種磷光磁粉的制備方法,使用的原料價格低廉易得、環境友好且操作工藝簡單,無需特別的加工設備,且磁粉材料和SrAl2O4夜光粉具有良好的包覆效果,制備出來的磁粉顆粒度適中,且發光效果好。
本發明公開了一種基于光譜形態轉移的近紅外單籽粒作物成分檢測方法,所述檢測方法具體為采集粗加工后的單籽粒作物(或作物粉末)的近紅外光譜,以常規化學法為參比,建立光譜與參比值之間的模型。預測時采集待測單籽粒作物光譜,通過標準光譜以及光譜空間轉換算法,將待測單籽粒作物光譜轉移成粗加工后的單籽粒作物(或作物粉末)的光譜形態,繼而使用模型預測其組分。該方法優點在于,建模分析對象為粗加工后的單籽粒作物(或作物粉末),而不是品種來源復雜、穎殼及顆粒形態干擾大的單籽粒作物,所建模型更加準確、穩??;建模對參比法精度要求低,分析過程經濟節約。檢測時,單籽粒作物不需預處理,檢測結果無損、準確、快速。
本發明涉及一種X射線輪胎檢測設備輪胎運動機構,屬于工業無損檢測領域。所述的輪胎運動機構包括:輪胎撐胎執行機構和擴胎機構,輪胎撐胎執行機構主體為對稱設置的兩組齒輪,兩組齒輪相互獨立運行;所述每組齒輪設有主動齒輪、第一被動齒輪和第二被動齒輪,主動齒輪帶動第一被動齒輪和第二被動齒輪工作;所述第一被動齒輪和第二被動齒輪上固定設置有撐胎轉臂。所述的撐胎轉臂上設置有懸臂支撐總成。所述的傳動套固定在旋轉套端面,撐胎軸與傳動套之間通過切邊圓式型面聯接傳動。本發明保證了撐胎轉臂運行平穩穩定、檢測精度高,其加工成本低廉,安裝調試簡單,適合對多種不同大小規格的輪胎進行檢測。
本發明公開了基于納米球刻蝕的SERS基底制備及其在爆炸物TNT檢測中的應用,涉及表面增強拉曼光譜檢測領域,解決由于爆炸物TNT拉曼散射截面小,難以進行直接痕量檢測的問題,現提出如下方案,其包括以下步驟:S1,PET薄膜上單層聚苯乙烯微球的旋涂:首先對PET薄膜親水處理,然后將PS球母溶液離心并移至含有體積比為2:1的乙醇和甲醇的混合溶液中,并最終將PS溶液濃度調節至2.5?w/v%,將表面活性劑TX?100以0.5體積%加入到最終混合物中,然后將一滴體積為約8μl的PS溶液旋涂在純PET膜上。本發明實現了快速、高效、無損傷檢測,且無需專業人士操作,檢測操作過程簡單,采用間接檢測的方式,可以達到較低的檢測限。
本發明公開了一種檢測水泥混凝土地基板板底脫空狀況的儀器,包括了檢測桿和檢測儀。在不破壞水泥混凝土地基板結構的情況下,將檢測桿提到一定高度,垂直敲擊水泥混凝土地基板板面,檢測桿內光電式彈性傳感器為傳感源,能快速、準確、無損地檢測出水泥混凝土地基板板底的脫空,為機場跑道、公路路面、橋梁搭板或大壩面板等水泥混凝土地基板的養護提供依據。
本發明位相型朗奇(Ronchi)光柵槽深的光學檢測方法。解決了對于周期遠大于其工作波長的位相型朗奇光柵槽深的精確檢測。本發明包括:1.利用光譜儀記錄工作光源的初始光譜曲線Is(λ);2.工作光源的出射光正入射至位相型朗奇光柵表面;3.利用光譜儀記錄位相型朗奇光柵對工作光源的零級透射光的光譜曲線Ig(λ);4.計算位相型朗奇光柵的零級光譜透射率;5.根據光柵零級光譜透射率η(λ)確定位相型朗奇光柵零級光譜透射率極小值ηmin對應的波長λmin;6.最后計算出位相型朗奇光柵的槽深。本發明方法適用于周期遠大于其工作波長的位相型朗奇光柵槽深檢測,其檢測原理簡單可靠,所需設備少,檢測成本較低,而且能夠快速、靈敏地實現朗奇光柵槽深的無損檢測。
本申請公開了一種教師批改標記的檢測方法、電子設備以及存儲介質。該方法包括:以通道擴展方式對待檢測圖像進行信息無損下采樣,得到預處理圖像;從預處理圖像提取特征圖;基于特征圖進行目標檢測處理,以得到教師批改標記的檢測結果。本申請通過以通道擴展方式對待檢測圖像進行信息無損下采樣,得到預處理圖像,之后基于該預處理圖像獲取目標檢測結果,在減少檢測方法的總體計算量的同時,將圖像的細節信息保留在預處理圖像的通道中,極大減少了細節損失,提高了檢測精度。該檢測方法實現了在降低總體計算量的同時保留細節信息,提高了教師批改標記的檢測精度和檢測速度。
本發明公開了一種大口徑光學元件表面缺陷的檢測分類方法及裝置,利用一束強照明光束和一束弱照明光束照射大口徑光學元件,強照明光束與吸收缺陷相作用激發產生熒光,弱照明光束與非吸收缺陷相作用引起光束的散射,通過對熒光和散射光的分別檢測來獲得大口徑光學元件吸收缺陷和非吸收缺陷的信息。本發明中,采用內全反射式的照明方式,對大口徑光學元件內部多個區域同時進行照明檢測,提高了檢測效率。本發明在檢測端,采用焦深小的成像系統或利用共聚焦成像的方法,只對表面及亞表面缺陷進行檢測。本發明適用于光學無損探傷、光學精密檢測、光學顯微成像與缺陷分析、特別適用于強激光系統內的大口徑透明光學元件表面及亞表面缺陷檢測等多個領域。
本發明公開了一種裝配式剪力墻坐漿層缺陷檢測方法,該檢測方法應用組合式檢測裝置進行檢測,組合式檢測裝置包括底部支撐板和下部構件,底部支撐板頂部的左側固定連接有安裝外框,安裝外框內壁的上下之間通過固定塊分別固定連接有第一滑動豎桿和第二滑動豎桿,本發明涉及建筑工程技術領域。該裝配式剪力墻坐漿層缺陷檢測方法,解決了現有的裝配式剪力墻通過常規無損檢測技術操作不方便,無法檢測出構件連接處施工質量的問題,達到了無損檢測坐漿層構件連接處施工質量,且可以對坐漿層存在的缺陷進行判別的目的,而且最大限度保證測試的準確性和穩定性,并且有效降低由于人工操作導致的測試誤差,降低了人員的工作強度。
本發明公開了一種大高寬比微結構的光學檢測方法,通過觀察不同微結構對入射光的不同反射情況,無損檢測微結構的側壁形貌,快速地判斷大高寬比微結構是否發生傾斜、扭曲。本發明可以對光刻膠和金屬微結構的側壁形貌進行無損檢測,也可以對光刻膠與金屬共存的微結構側壁形貌進行無損檢測。本發明中采集的是高襯度的圖像,結合樣品工作臺的快速掃描,可以實現對大尺寸樣品的快速檢測。本發明可以對工藝過程中的樣品進行檢測,能夠實現樣品的原位工況檢測。本發明中側壁傾角檢測精度與選擇的物鏡相關,物鏡的放大倍數越高可以提供越高的側壁傾角檢測精度,通常的,可以實現0.1°的側壁傾角檢測精度。
本發明屬于催化裂化裝置技術領域,具體涉及一種硝酸鹽應力腐蝕開裂的檢測方法,用于催化裂化裝置再生系統設備,包括如下步驟:S1、獲取催化裂化裝置再生系統的數據;S2、根據上述獲取的數據,確定催化裂化裝置再生系統是否需要針對硝酸鹽應力腐蝕開裂進行無損檢測,若需要進行無損檢測,則轉入S3,若不需要進行無損檢測,則停止檢測;S3、根據S8中無損檢測的結果確認催化裂化裝置再生系統是否發生了硝酸鹽應力腐蝕開裂。本發明的有益效果是:本發明全面考慮了催化裂化裝置再生系統硝酸鹽應力腐蝕開裂的影響因素,綜合考慮上述因素的產生的影響,來確定UT掃查比例的大小。
本發明公開了一種聲紋檢測水果成熟度分析儀器,包括MCU控制器、在線無損傷檢測系統、紅外檢測系統以及聲紋檢測系統,MCU控制器連接紅外檢測系統;聲紋檢測系統包括聲反射模塊、散射譜檢測模塊、透射譜特性分析模塊、吸收特性檢測模塊、衰減系數檢測模塊、傳播速度檢測模塊、聲阻抗檢測模塊以及固有頻率檢測模塊。本發明的一種聲紋檢測水果成熟度分析儀器通過設置聲紋檢測系統,具備操作簡單便捷,檢測效率高,適用于要求大規模、高效率的場合;通過設置在線無損傷檢測系統以及紅外檢測系統,使得本發明具備檢測果蔬硬度、成熟度的相關性由(近)紅外的R2=0.4左右,提高到R2=0.9左右,以及整合(近)紅外技術后,實現了高精度在線無損動態檢測。
本發明涉及一種BGA芯片焊點缺陷逐點掃描測溫檢測方法,包括:將BGA芯片固定在三維移動平臺上;將紅外熱像儀固定在與三維移動平臺的z軸相連的支撐架上;采用入射角度可調的支架固定激光器;使激光器的激光束斑對準BGA芯片的基底上的待測焊盤進行預熱;對待測焊盤進行加熱;若溫升最高為55℃±3℃,則判斷為合格焊點;若溫升最高在25℃±3℃,則判斷為虛焊、氣孔、裂紋、缺球缺陷;若溫升最高在40℃±3℃,則判斷為橋連;調整三維移動平臺的x軸或y軸,使得激光器的激光束斑對準BGA芯片的基底上的下一個待測焊盤。本發明采用較小的激光束斑直徑進行逐點掃描測溫的檢測方法,具有無損、缺陷辨識度高、判斷直觀簡潔特點。
本實用新型屬于檢測技術領域,具體涉及基于微動屬性激光探測的建筑物結構和表面異常變化檢測裝置,包括光源、掃描結構和接收分析結構,所述的光源包括激光器,所述的激光器與分束器連接,所述的分束器與準直器連接,所述的準直器與所述的掃描結構連接,所述的掃描結構包括二維掃描裝置,所述的二維掃描裝置與所述的準直器連接,所述的接收分析結構包括接收望遠鏡,所述的接收望遠鏡與光纖耦合器連接,所述的光纖耦合器與平衡探測器連接,所述的平衡探測器與A/D采集卡連接,所述的A/D采集卡與數據處理器連接,這種基于微動屬性激光探測的建筑物結構和表面異常變化檢測裝置,屬于無損非接觸式探測,可按需得到不同分辨率的振動分布圖像。
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