本實用新型提供一種基于超聲波控制的簡易探傷裝置,包括:支架、電機控制裝置、位移裝置和檢測裝置,支架上設有電機控制裝置和位移裝置,檢測裝置位于位移裝置上,支架包括第一底架、第二底架和橫梁,電機控制裝置包括第一電機控制絲桿和第二電機控制絲桿,所述檢測裝置包括第一亞克力板、第二亞克力板、超聲波發射探頭、超聲波接收探頭、第一圓環套和第二圓環套。本實用新型通過電機控制裝置和垂向位移裝置,可以通過電機進行自動控制探頭間距,使得被測材料的檢測范圍得到部分自動化,并且探傷精度較高,檢測范圍比較廣泛。其可拆卸與組裝,使得攜帶更加方便??梢詿o損發現材料的損傷位置及數量,為預防及生產提供技術支持和可靠保證。
本發明提供一種金屬多點裂紋電磁探傷系統,包括:激勵電路,用于生成并發送激勵信號;信號采集電路,包括:用于接收激勵信號產生一次磁場的第一線圈支路、用于接收激勵信號產生一次磁場的第二線圈支路,用于在無損金屬平面下使得第一線圈和第二線圈輸出電壓相同的第三線圈支路;將第一線圈和第二線圈水平置于待檢測金屬平面,并將第一線圈的電壓作為第一檢測信號,將第二線圈的電壓作為第二檢測信號;信號放大電路,用于接收信號采集電路上的第一檢測信號和第二檢測信號并進行差分放大,獲得差分放大結果;控制器,與所述信號放大電路相連,用于根據差分放大結果確定金屬裂紋。旨在通過線圈的電壓改變實現金屬裂縫的檢測。
本發明公開了一種高精度硬管超聲波探傷設備,包括支撐旋轉組件、導向組件、至少一個檢測探頭、計算機以及PLC控制系統,所述檢測探頭通過滑動安裝座安裝在所述導向組件上,在所述導向組件一側設置有滑座驅動組件,所述支撐旋轉組件、導向組件、滑動安裝座與PLC控制系統連接;所述PLC控制系統控制所述支撐旋轉組件動作,所述支撐旋轉組件驅動硬管沿其軸線旋轉,所述驅動組件驅動所述滑動安裝座帶動所述檢測探頭沿硬管的徑向以及軸向方向進行全面檢測。本發明采用超聲波對汽車發動機的輸送硬管進行無損檢測,通過硬管的自身旋轉配合探頭沿著硬管軸線方向逐漸移動,檢測效率高、準確率高。
本發明公開了一種電動車電池安全與健康評估系統及其方法,其包括充電控制模塊;驅動電池無損快速測試模塊;驅動電池安全評估模塊;驅動電池健康狀態評估模塊;驅動電池剩余電量評估;驅動電池信息存儲模塊;以及電池信息顯示模塊。本發明的電動車電池安全與健康評估系統及其方法通過一種無損電池快速檢測方法對驅動電池進行快速充放電測試,同時采集驅動電池的相應電流、電壓和電池溫度信息,并將驅動電池對充放電測試的響應數據輸入到相關算法模型中,從而分析驅動電池的動態性能,得到相應的安全狀態信息、健康狀態信息和剩余電量評估信息,其可設置在充電站等地,操作簡單,準確度高,響應速度快。
本實用新型涉及無損檢測的超聲波成像技術領域,具體來說是一種能移動傳感的超聲波成像系統,所述的檢測箱內設有待測區域,縱波傳感器設置于待測區域的一側,待測區域上方設有X?Y軸精密移動平臺,X?Y軸精密移動平臺上設有空氣耦合式傳感器,空氣耦合式傳感器與信號調理電路連接,信號調理電路與高速A/D采集卡連接,高速A/D采集卡通過信號線與控制器相連,檢測箱表面還設有與控制器通過信號線連接的控制面板和能使控制器與外部設備連接的接口。本實用新型優點在于:能根據實際檢測精度需要,選取激勵不同頻率、不同波長的縱波傳感器,具有較高的檢測精度;空氣耦合式傳感器能通過X?Y軸精密移動平臺進行精密的X、Y向左右上下移動,有效提高檢測精度。
本發明提供了一種基于衰減全反射太赫茲介電譜標定血糖濃度的裝置,用于通過人體手指部位來進行無損檢測人體血糖值,包括:太赫茲時域光譜系統,用于產生太赫茲波;三棱鏡,置于太赫茲時域光譜系統中,作為反射模塊,用于對太赫茲波進行衰減全反射產生倏逝波。本發明還提供了一種利用基于衰減全反射太赫茲介電譜標定血糖濃度的裝置進行血糖進行血糖測試的方法,包括以下步驟:步驟1,將測試者的手指置于三棱鏡的底面,通過倏逝波與手指表面皮膚接觸來探測到由于血糖濃度變化導致的表面皮膚表面介電特性的變化;步驟2,計算手指部位皮膚的復介電常數,并通過復介電常數的實部和虛部在太赫茲吸收譜上0.3THz處的值分別對人體血糖濃度進行無損標定。
本實用新型公開了無損檢測技術領域的一種雙軸掃查裝置,包括掃查軸,掃查軸用于與待檢測工件連接固定;第一編碼器,第一編碼器設置于掃查軸上,并與待檢測工件可相對移動;步進軸,步進軸垂直掃查軸設置,并與第一編碼器連接;第二編碼器,第二編碼器可軸向移動的設置于步進軸上;探頭架,探頭架設置于所述第二編碼器上,用于固定超聲相控陣探頭。本實用新型通過第一編碼器的移動帶動步進軸在待檢測工件上移動,通過第二編碼器的移動帶動探頭架在待檢測工件上移動,實現對待檢測工件的全面掃查;通過第一編碼器和第二編碼器對超聲相控陣探頭的位置進行檢測,實現對待檢測工件缺陷位置的精確定位。
本發明屬于超聲檢測技術領域,具體公開了一種基于人工智能的超聲骨齡診斷裝置及方法,所述診斷方法包括超聲測試成像、人工智能識別、三維重建、建立標準預測公式;所述診斷裝置包括手提便攜超聲、掃查移動裝置、超聲探頭和耦合介質容器。本發明的超聲診斷方法對人體無損傷,測試結果準確度更高更可靠;本發明的測試裝置操作簡單,便于攜帶,使用場景不受限制。同時,本發明的檢測基于人工智能識別,通過設置參數可以自動完成檢測和分析,并且得出結果,整個測試過程受操作者的影響較小,穩定性較高。本發明為骨齡的臨床檢測和隨訪觀察提供了一種更為實用的檢測手段。
本發明涉及一種基于超聲無損測溫和溫度閉環的超聲溫熱治療控制系統及帶有該控制系統的超聲溫熱治療裝置,所述控制系統包括:治療計劃設置模塊,用于設置、接收治療計劃信息;參數設備模塊,用于對檢測超聲設備和水冷設備的參數進行設置;溫度檢測模塊,用于接收檢測超聲設備的溫度檢測反饋信號;治療控制模塊,用于根據所述治療計劃信息和溫度檢測反饋信號控制治療超聲設備的停止,可以結合熱敏藥物,實現指定區域的藥物釋放治療;冷卻控制模塊,用于根據所述溫度檢測反饋信號控制水冷設備的水冷速度和停止。與現有技術相比,本發明具有減小干擾影響、提高控制精度、溫熱治療的同時可進行輔助熱敏藥物釋放,增強療效等優點。
本公開提供一種直流-直流變換器及其直流-直流變換器系統,所述直流-直流變換器包括:功率轉換電路;以及電流檢測電路,用于檢測流入或流出所述功率轉換電路的電流,所述電流檢測電路包括:電感器,耦接于所述功率轉換電路;檢測模塊,包括電性串聯連接的感應繞組和阻抗器,所述檢測模塊與所述電感器電性并聯連接;以及輸出模塊,耦接于所述阻抗器的兩端,用于產生反映流入或流出所述功率轉換電路的電流的電流檢測信號。本公開提出的直流-直流變換器中的一種新穎的電流檢測電路,具有無損耗,無延時的優點。
本發明涉及一種透射式空氣耦合超聲掃描成像方法,用于被檢測物體內部缺陷的無損檢測,包括以下步驟:1)連接系統:通過數據線將檢測裝置各部分連接完整并通電啟動;2)調整探頭:將被檢試樣固定在試樣臺上,并置于發射探頭和接收探頭之間,調整接收探頭到被檢試樣表面的距離,使發射探頭的焦點落在被檢試樣表面上;3)確定掃描范圍;4)檢測被檢試樣:通過掃描軟件控制探頭在掃描范圍內自動掃描,并且實時顯示超聲回波,掃描結束后,發射探頭和接收探頭自動回到坐標零點。5)信號處理與分析:通過系統檢測軟件對超聲回波信號進行分析和處理,并顯示檢測圖像并顯示。與現有技術相比,本發明具有對焦方便、發射效率高、信號處理和分析功能強等優點。
本發明涉及一種光學成像設備,用于改善X射線圖像質量的一種基于同軸圓結構的X射線抗散射格柵板,應用于醫學影像診療、工業無損檢測、安保檢測等領域X光機和CT檢測設備中。本發明用于通過過濾由所檢測的被測人體、器官和物品散射的光子,并僅保留由源發射的光子來改善X射線照相影像。提供一種基于同軸圓結構的X射線抗散射格柵板,既要解決減少X射線散射輻射對檢測圖像質量分辨率干擾的影響,又能因X射線直接輻射減少而對檢測圖像質量退化的影響,有效提高現有技術中存在X射線檢測影像分辨率較低、誤差較大等問題,明顯提高X射線影像檢測的圖像質量,或為得到相同檢測圖像質量情況下,可減少對被測患者或物體暴露于較高劑量的輻射損害。
本發明提供了無損清潔的近紅外紡織品含量預測新方法以及模型,首次將光譜解混理論引入到紡織品成分定性定量分析中,提出基于近紅外光譜數據的紡織品纖維成分解混方法,即基于完全約束的最小二乘(Fully Constrained LeastSquares,FCLS)線性成分解混方法。近紅外紡織品含量預測方法包括數據標記模塊、基于近紅外光譜數據預處理模型、紡織品定性分析模塊、基于FCLS成分解混核心模塊以及定量結果的誤差分析模塊。實現了基于完全約束的最小二乘算法(FCLS)的線性成分解混方法,來實現多種紡織纖維純材質和混紡紡織品的纖維單組分和多組分的成分預測;以提高模型成分分析預測的準確性;此方法實現了對紡織品成分的快速、無損、清潔檢測,且準確率高,容易操作。
一種聚乙烯管道熱熔焊縫混合超聲掃描缺陷智能識別方法,它包括如下步驟:(1)通過超聲波對被檢測工件進行掃描,得到超聲波信號A、掃描圖像B和掃描圖像C,并將超聲波信號A、掃描圖像B和掃描圖像C輸入深度卷積神經網絡對被檢測工件中的可能的缺陷進行目標檢測;(2)對檢測后的缺陷進行分割去噪,將分割缺陷后對應的超聲波信號A、掃描圖像B和掃描圖像C的數據輸入第2階段的深度卷積神經網絡;(3)通過深度卷積神經網絡的置信度與閾值γ進行比較,超過閾值γ,則識別為缺陷,否則則識別為非缺陷;可使檢測、成像、缺陷分析等過程一次性完成,檢測效率高,操作簡便,可對各種不規則形狀工件進行智能無損檢測,應用范圍廣,降低了成本。
本發明涉及一種光學成像設備,用于改善X射線圖像質量的一種基于同軸圓結構的X射線抗散射格柵,應用于醫學影像診療、工業無損檢測、安保檢測等領域X光機和CT檢測設備中。本發明用于通過過濾由所研究的被測人體、器官和物品散射的光子,并僅保留由源發射的光子來改善X射線照相影像。提供一種基于同軸圓結構的X射線抗散射格柵,既要解決減少X射線散射輻射對檢測圖像質量分辨率干擾的影響,又能因X射線直接輻射減少而對檢測圖像質量退化的影響,有效提高現有技術中存在X射線檢測影像分辨率較低、誤差較大等問題,明顯提高X射線影像檢測的圖像質量,或為得到相同檢測圖像質量情況下,可減少對被測患者或物體暴露于較高劑量的輻射損害。
本發明涉及一種光學成像設備,用于改善X射線圖像質量的一種基于正交結構的X射線抗散射格柵板,應用于醫學影像診療、工業無損檢測、安保檢測等領域X光機和CT檢測設備中。本發明用于通過過濾由所檢測的被測人體、器官和物品散射的光子,并僅保留由源發射的光子來改善X射線照相影像。提供一種基于正交結構的X射線抗散射格柵板,既要解決減少X射線散射輻射對檢測圖像質量分辨率干擾的影響,又能因X射線直接輻射減少而對檢測圖像質量退化的影響,有效提高現有技術中存在X射線檢測影像分辨率較低、誤差較大等問題,明顯提高X射線影像檢測的圖像質量,或為得到相同檢測圖像質量情況下,可減少對被測患者或物體暴露于較高劑量的輻射損害。
本發明涉及一種光學成像設備,用于改善X射線圖像質量的一種基于正交結構的X射線抗散射格柵,應用于醫學影像診療、工業無損檢測、安保檢測等領域X光機和CT檢測設備中。本發明用于通過過濾由所研究的被測人體、器官和物品散射的光子,并僅保留由源發射的光子來改善X射線照相影像。提供一種基于正交結構的X射線抗散射格柵,既要解決減少X射線散射輻射對檢測圖像質量分辨率干擾的影響,又能因X射線直接輻射減少而對檢測圖像質量退化的影響,有效提高現有技術中存在X射線檢測影像分辨率較低、誤差較大等問題,明顯提高X射線影像檢測的圖像質量,或為得到相同檢測圖像質量情況下,可減少對被測患者或物體暴露于較高劑量的輻射損害。
本發明實施例公開了一種電源電壓的預處理電路及預處理方法,預處理電路包括電源檢測電路,邏輯控制電路和電壓輸出電路,電源檢測電路與邏輯控制電路相接;邏輯控制電路的輸出與電壓輸出電路的輸入連接;本發明實施例通過電源檢測電路對電源電壓進行檢測,當電源電壓處于電源范圍內的低值時,電源檢測電路將低電源電壓這一檢測結果輸出至邏輯控制電路,再由電壓輸出電路根據當前對應邏輯關系將電源電壓近乎無損耗地輸出,而當電源電壓處于電源范圍內的高值時,電源檢測電路則將高電源電壓這一檢測結果輸出至邏輯控制電路,經由電壓輸出電路后將電源電壓可控降低后再輸出。
本實用新型涉及無損檢測設備技術領域,尤其涉及一種小徑管超聲相控陣掃查裝置,包括可套設在待檢測小徑管上并沿待檢測小徑管的周向轉動的環形掃查架,環形掃查架的最小內徑與待檢測小徑管的外徑相匹配,環形掃查架上安裝有用于對待檢測小徑管進行檢測的相控陣探頭和用于檢測環形掃查架位移的位移檢測器。將環形掃查架套設并定位在待檢測小徑管上,手動轉動環形掃查架,使其沿待檢測小徑管的周向移動,相控陣探頭隨之移動并對待檢測小徑管上的對接焊縫進行掃查檢測,位移檢測器則檢測并記錄環形掃查架的位移,即記錄相控陣探頭的運動軌跡,從而可對相控陣探頭檢出的缺陷的位置進行準確的定位記錄,極大地提高檢測效率和檢測結果可靠性。
一種直焊縫裂紋敏感性評價方法及其評價用多元拘束板具,用于管線鋼板制備大口徑直縫埋弧焊管過程,特別是在較大拘束條件下的管線鋼板制管的焊接冷裂紋敏感性評價。所述多元拘束板具包括:下拘束底板(1),覆蓋于下拘束底板之上的上拘束套板(2),所述上拘束套板用于將待評價管線鋼板夾持并拘束于下拘束底板和上拘束套板之間,使待評價管線鋼板的焊接坡口位于下拘束底板和上拘束套板之間的焊接位置。所述方法包括:進行高速熔化極氣體保護預焊,在待評價管線鋼板上加工帶厚度鈍邊的雙Y型坡口進行焊接;焊接完成后放置24小時以上,應用配備斜探頭的手工超聲波無損檢測進行焊接接頭無損檢測,評價。本發明較全面的反映了大口徑直縫焊管制管焊接時的實際情形。
本發明具體是一種轉爐氣化冷卻循環水管道的快速安裝方法;包括用BIM軟件對轉爐氣化冷卻循環水管道進行三維建模;對三維模型進行施工區域劃分;三維模型出圖、提前預制;將無損檢測合格的預制管道倒運到現場各層安裝平臺,按三維模型在現場將預制管道精確定位,進行現場組對和固定口焊接;按三維模型在各施工區域連接處的管道上進行編號,確保各施工區域之間的管道不會連接錯誤;對現場焊接的固定口進行無損檢測、返修直到合格。有效的解決了轉爐氣化冷卻循環水管道快速安裝難題。
本發明涉及工程探傷,與金屬工件表面微細裂縫有關,特別是一種反應型著色探傷滲透液。本發明還涉及到一種工程探傷的方法,特別涉及一種方法簡單,操作簡便的無損探傷方法。本發明的目的一是:提供一種真正的無色的、透明的、無污染、天然的、無需再次反應的無色透明滲透劑。為完成上述發明目的,本發明是這樣的實現的:一種無色透明滲透劑,其特征在于:它是由多元醇、表面活性劑和水組成,其中多元醇占30%-60%,表面活性劑占8%-15%%,余量為溶解劑。該方案結省了以往的復雜配方;僅需要三種最為天然,最為簡單的配料混合便能達到檢測效果。
一種基于小波重構與分解的數字圖像增強方法及其裝置,屬圖像數據處理領域。包括圖像的預處理、分解過程、變換過程和重構過程,其特征是圖像分解過程包括多組子積分和下抽樣或下采樣過程;變換過程包括中間數據信息統計、分析與修改過程;重構過程包括多組子上抽樣或上采樣、積分和相加過程;在變換過程中,采用自適應直方圖均衡和噪聲抑制。本發明通過小波分解、變換和重構,并在變換域實施自適應直方圖均衡技術和噪聲抑制,在多尺度分析的基礎上,實現了數字圖像的對比度增強的同時也防止了噪聲??蓮V泛應用于在諸如醫療信息系統、工業無損檢測系統以及其他類似圖像系統中數字圖像質量有關改進的領域。
本發明屬于焊接制作方法,具體涉及一種大型吊耳焊接及加工制作方法。它包括:步驟1:清洗和打磨;步驟2:無損探傷;步驟3:升溫保溫;對吊耳和被焊接件升溫和保溫;步驟4:首次焊接;進行吊耳和被焊接件的首次焊接,焊接采用硬釬焊的方式焊接,采用銅基釬料,硼砂釬劑;步驟5:再次焊接;步驟4焊接完成后,自然冷卻至焊縫溫度在50℃~100℃之間時,再次進行焊接;步驟6:探傷;用無損檢測設備進行探傷;如果檢測結果是沒有焊接缺陷,那么結束本方法,如果發現有焊接缺陷,判定為缺陷產品。本發明的效果是:焊縫尺寸合理,焊接質量好。
本發明公開了一種燃氣管道帶角度開孔的施工方法,包括如下步驟:步驟一、施工準備:確定施工作業點,根據管位和現場情況開挖工作坑;步驟二、安裝四通:步驟三、焊接:步驟四、焊接無損檢測;步驟五、安裝夾板閥:步驟六、安裝聯箱:步驟七、嚴密性試驗:步驟八、開孔斷管。本發明提供一種燃氣管道帶角度開孔的施工方法在燃氣管道開孔領域結合了無損檢測技術,并根據開孔機的傾斜程度選擇不同強度的螺栓連接,同時應用了可調節支座,使得開孔機傾斜操作的安全性得到大幅提高。
本發明公開了一種在攝像機內實現人臉信息分析及提取的方法,所述攝像機包含有芯片,所述方法包括以下步驟:獲取攝像機當前無損圖像幀;對獲取的圖像進行圖像預處理;對預處理后的圖像進行人臉檢測;對檢測出的人臉進行算法跟蹤;采用芯片對應的硬件內聯函數和定點運算對跟蹤的人臉圖像進行特征點定位和特征值提??;進行特征值及其它人臉信息的數據傳輸。本發明提供的在攝像機內實現人臉信息分析及提取的方法,分析的是攝像機內當前無損圖像幀,提高了識別精度,提取的人臉信息更精確,在芯片中運行算法,提高了運算速度,在攝像機內部完成運算,減少了所需后臺服務器的數量,自定義傳送數據,可不傳遞視頻,節約帶寬,提高了人臉識別提取效率。
本發明屬于無損檢測技術領域,具體涉及一種光學無損檢測儀器,一種殘余應力沿深度分布分析儀,激光器(1)射出的激光經空間濾波器(2)后,投射到大面積全反射鏡(3.1),大面積全反射鏡(3.1)將激光反射到非球面鏡,使光場成為均勻的準直光場,光場經三方向云紋組合板(3.3)及相移器全反射部件(5)的折射后,照射至試件表面,控制處理系統(8)控制儀器全反射部件(5)外圈上的相移器,對光程進行干預,圖像采集裝置(7)通過全反射鏡A采集到試件上因光場干涉而形成的條紋圖像,并傳送至控制處理系統(8),控制處理系統(8)控制鉆孔裝置(6)對試件鉆孔;利用本發明可以直接獲得試件沿深度上的殘余應力分布數據。
本發明提供白花敗醬草幾種高純度藥用物質的快速制備方法。它包括(1)藥材提取,(2)粗提物制備,(3)所得粗提物的高速逆流色譜分離純化,它包括配制構成固定相、流動相的溶劑體系,使逆流色譜儀柱子中充滿固定相,然后使柱子轉動,再將流動相泵入柱內,由進樣閥進樣,根據檢測譜圖接收目標成分,所構成的兩相溶劑體系由正己烷、乙酸乙酯、甲醇、水和乙酸乙酯、正丁醇、水組成。由該法經一步洗脫得到純度高于98%的金色酰胺醇酯、異葒草苷和異牡荊苷。本方法具有制備量大、操作簡便、快速、樣品無損失等優點,易于推廣使用。
本發明公開了一種含裂紋類缺陷承壓設備的安全評定方法,其包括以下步驟:S1、進行無損檢測及標準拉伸實驗;S2、獲取不同材料硬化指數n對應的全塑性解系數h1,計算ln(h1/h1(n=1)),其中,h1(n=1)為n=1時的h1值;S3、繪制ln(h1/h1(n=1))與n之間的關系曲線,將其擬合成線性關系,斜率記為B,根據公式φ=exp(-B)計算缺陷尺寸影響因子φ,其中,exp表示以自然對數e為底指數的指數函數;S4、建立失效評定曲線,計算截斷點位置;S5、確定承壓設備發生塑性破壞的程度L′r和斷裂失效程度K′r,判斷含裂紋類缺陷承壓設備的安全狀態。本發明包含了缺陷尺寸因子φ對安全性的影響,評定更加準確;由于φ未受材料參數n的限制,因而本發明可簡單易行地用于任意材料的計算。
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