本實用新型公開了非線性超聲檢測儀模擬放大電路的實現裝置,所述裝置包括任意波形發生器、可變功率放大器、寬頻超聲傳感器、二組多通道開關、至少二個帶通濾波放大器、至少一個A/D轉換器及FPGA信號整合處理單元、微處理系統、顯示器,采用多次或單次激發、分頻段接收采樣并進行硬件補償、最后集中整合處理的方法,彌補現有儀器之不足,獲得所需超聲儀的超寬頻帶放大能力,滿足了非線性超聲無損檢測技術的各項硬件要求。
本發明公開了非線性超聲檢測儀模擬放大電路的實現方法及裝置,所述裝置包括任意波形發生器、可變功率放大器、寬頻超聲傳感器、二組多通道開關、至少二個帶通濾波放大器、至少一個A/D轉換器及FPGA信號整合處理單元、微處理系統、顯示器,采用多次或單次激發、分頻段接收采樣并進行硬件補償、最后集中整合處理的方法,彌補現有儀器之不足,獲得所需超聲儀的超寬頻帶放大能力,滿足了非線性超聲無損檢測技術的各項硬件要求。
本發明實施例公開一種基于表面增強拉曼光譜檢測的智能化識別方法及系統,方法包括:獲取待檢測的蘋果的拉曼光譜;對所述拉曼光譜預處理,以去除熒光背景,得到預處理拉曼光譜;根據所述預處理拉曼光譜,獲得類胡蘿卜素所在譜峰的特征;其中,所述特征包括譜峰強度以及譜線位置;將所述譜峰強度以及譜線位置輸入預先訓練好的神經網絡模型中,以使得所述神經網絡模型根據所述譜峰強度以及譜線位置對所述蘋果的種類進行識別檢測;輸出所述神經網絡模型的識別結果。本發明可以實現利用拉曼光譜對蘋果的種類進行無損的快速識別鑒定。
本實用新型一種手持式渦流檢測探頭,屬于渦流檢測應用技術領域,用于鐵路鋼軌的無損檢測。包括手持部(2)和探頭部(3),所述手持部(2)和所述探頭部(3)設置成并排連續為一體的兩個部分,手持部(2)包括手柄部分(21)和用于抓手的弧面槽部分(22),探頭部(3)包括弧面半徑為R1的第一弧形體部分(31),以及并排安裝設置于第一弧形體部分(31)表面的第一陣列式探頭(311),以及設置于第一陣列式探頭(311)的無方向性正交渦流線圈(33);其中,R1半徑值設置為適應于軌道鋼軌弧形面的半徑值。實現使用者無須進行方向性的選擇,對軌道鋼軌不同位置,隨意的選擇渦流檢測探頭的任意一面無方向性渦流探頭進行檢測。
本實用新型涉及材料缺陷的無損檢測技術領域,一種金屬細絲材在線渦流檢測裝置,包括支架,支架上設有渦流探頭裝置、編碼器和打標器,所述渦流探頭裝置兩側設有導向座,導向座上樞設有多個縱向交錯設置的校準輪,校準輪內側構成一個用于輸送金屬絲材的水平線性通道,該通道與渦流探頭裝置上的檢測通孔共線設置,所述支架上位于渦流探頭裝置后端的金屬絲材輸送路徑上設有夾持輥,夾持輥對金屬絲材構成的約束方向垂直于校準輪對金屬絲材構成的約束方向。本實用新型有助于解決金屬細絲材檢測過程中導向及張緊度難以控制的問題。
一種在役軌道軌形動態檢測裝置及其方法,用于在役軌道(1)的軌頭(11)的形狀、裂縫、材質、以及波浪形磨損變形等的無損檢測,包括渦流傳感器裝置(2)、支架(3),其特征在于所述的渦流傳感器裝置(2)還包括安裝于支架(3)的仿型支架(22),所述仿型支架(22)設置為橫向適合于軌頭(11)表面形狀,多個渦流傳感器(21)排列設置于所述仿型支架(22)。實現在動態檢測測軌形的同時,發現軌表的危險性缺陷,一舉兩得。
本發明屬于醫學技術領域,公開了一種基于近紅外光的膝骨性關節炎病程檢測方法,首先采用圖像分割處理技術對臨床膝關節CT圖片進行處理,留下肌肉和骨骼組織部分并進行灰度對比值加強和邊緣提??;隨后基于處理后的CT圖片,采用蒙特卡洛方法,通過分析關節腔滑液的光學特性參數,分別模擬近紅外光子在患關節炎早期、中期和晚期的膝關節內部運動軌跡,最后通過高斯函數擬合不同病程下的紅外光子出射分布特征,以有效光子出射率和擬合函數的對稱軸坐標作為雙重指標判定患者病情。本發明實驗結果表明該方法的準確率達到92%以上,且近紅外光檢測為無損檢測手段,在膝骨性關節炎的臨床檢測應用上具有較大的應用價值。
本實用新型公開一種試劑杯氣密性檢測裝置,包括座體,座體上設有一能供待測試的試劑杯適配置入的試劑杯嵌置位,座體的兩側分別設置有第一支撐部和第二支撐部,第一支撐部上螺接有第一調節螺栓,第二支撐部上螺接有第二調節螺栓,第一調節螺栓和第二調節螺栓的內側端上分別活動連接有可軸向自由轉動的充氣頭和堵頭,充氣頭和堵頭被配置為能夠分別與嵌置在試劑杯嵌置位中的試劑杯的進樣口和出樣口相對應。本實用新型充氣頭能夠通過連通管路與外部充氣設備相連通以向試劑杯內部進行充氣以便后續通過檢驗試劑杯是否漏氣來判斷其氣密性是否合格,且在旋擰第一調節螺栓和第二調節螺栓的過程中,不會損傷試劑杯進行實現試劑杯氣密性的無損檢測。
本發明公開一種碳纖維復合材料損傷的諧振式渦流檢測方法與系統。該方法與系統中,將渦流檢測線圈與諧振電容并聯構成諧振式渦流探頭,再通過自諧振電路產生諧振頻率的正弦波。在該正弦波激勵下,諧振式渦流探頭可等效為純電阻。通過測量諧振式渦流探頭的等效電阻的變化,即可對碳纖維復合材料中損傷情況進行評估。本發明非常適合于碳纖維復合材料等高電阻率的弱導電材料的無損檢測;對導電性能良好的金屬材料,檢測效果反而不佳。
一種永磁與脈沖渦流復合的漏磁檢測方法,能夠有效的識別內、外表面缺陷,屬于無損檢測領域。將通過永磁體的作用下將待測鐵磁材料磁化至局部飽和狀態,若檢測到的漏磁信號大于設定的強度閾值B1,則說明鐵磁材料存在缺陷。此時再對激勵線圈施加反向窄脈沖信號,使激勵線圈產生脈沖磁場,同時U型磁軛兩極下方的鐵磁材料內表面將產生脈沖渦流。此時若檢測到的漏磁場強度脈動值大于設定的脈動閾值B2,則說明缺陷位于鐵磁材料的內表面;反之,則說明缺陷位于鐵磁材料的外表面。本發明硬件結構簡單,耗能較小,信號處理方便快捷。
一種材料表面裂紋數量和位置檢測貼膜,涉及材料無損檢測。提供能夠快速自動檢測材料表面裂紋數量和位置的一種材料表面裂紋數量和位置檢測貼膜。設有陣列排布的矩形氣囊,矩形氣囊由較易破損的聚酯類塑料薄膜構成,矩形氣囊內部充滿無毒有色氣體,例如一氧化二氮。矩形氣囊的大小根據所需分辨率調整,通常情況下矩形氣囊的邊長為10-3米量級,貼膜厚度為10-4米量級;矩形氣囊一側粘貼有無色透明聚酯塑料薄片并作為成像側,矩形氣囊的另一側設有無色透明粘膠層并作為粘貼側。由于氣囊為陣列排布,通過拍攝獲得的圖像可以判斷無色氣囊出現的位置和出現的數量,即可相對應地獲得材料表面裂紋的數量和位置信息。
本發明提出了一種基于信號強度的移動終端檢測設備。其特點在于便攜,基于射頻信號,無損檢測,用于小范圍內的近距離檢測。本發明所涉及的設備,主要監測移動終端和基站之間的射頻信號的強度以及變化值。定向監測移動終端上行信號射頻的頻點,如存在上行信號源,則可判定移動終端設備的存在性。
本發明公開一種碳纖維復合材料分層缺陷的渦流檢測方法與系統,包括下列步驟:1)使兩線圈相鄰邊的電流方向相同,形成一個串聯式線圈;2)將該串聯式線圈作為渦流探頭的檢測線圈;用激勵源產生正弦波作為激勵信號,該激勵信號被施加于該渦流探頭上;3)檢測時,計算渦流探頭的輸出功率P;4)設定閾值P0,若輸出功率P≥P0,則說明渦流探頭的輸出功率較大,碳纖維復合材料板在厚度方向上的導電性能穩定,該碳纖維復合材料板的檢測點附近沒有分層缺陷,若輸出功率P<P0,則說明渦流探頭實際的輸出功率變小,碳纖維復合材料板在厚度方向上的導電性能下降,該碳纖維復合材料板的檢測點下方存在分層缺陷。能對弱導電材料進行無損檢測。
本實用新型一種帶刻度的渦流檢測探頭,屬于渦流檢測應用技術領域,用于鐵路鋼軌的無損檢測。包括渦流檢測儀(1)及其引線(11)、手柄(2),以及固定于手柄(2)一端部的探桿(3),和設置于探桿另一端部的探頭(4),其特征在于:探桿(3)的表面設置用于計量探桿(3)伸入被測鋼軌深度的刻度(31);其中,還包括能在探桿(3)上滑動固定的刻度定位器(32)。實現在軌道底部檢測時,操作者不但使操作者隨時可知探頭伸入的距離,還可實現靈活的調整固定探頭深入軌底的長度,以及可以明確軌底情況,不至于因異物的阻擋而使渦流檢測探傷失誤。
本發明提出一種基于射頻信號,無損檢測,用于小范圍內的近距離移動通信終端檢測方法及裝置,通過預先對移動通信終端測試獲取測試環境下的信號基準值,在實際檢測時將采集的移動終端信號與基準值進行對比,以精確的判斷是否檢測到移動通信終端,另外,多次進行預測試,提高檢測的精度,在此基礎上,進一步的通過與預設波形特征比較,以進一步提高檢測精度。
本發明一種脈沖回波超聲和機械阻抗集成檢測方法及裝置,用于復合材料(2)的無損檢測,通過引線(11)連接于檢測儀器(1),檢測裝置(3)包括設置于外殼(33)內部的超聲檢測探頭(31)和機械阻抗檢測探頭(32),其特征在于所述的超聲檢測探頭(31)包括超聲發射探頭(311)和超聲接收探頭(312),所述的機械阻抗檢測探頭(32)包括設置上層的激勵晶片(321)、設置于下層的接收晶片(322)、以及設置于接收晶片(322)正下方的觸頭(323)。實現兩種檢測裝置的信號融合,同步檢測提高檢測精度和檢測效率。
一種人行天橋欄桿水平推力檢測裝置,屬于基建設施安全監測技術領域。包括千斤頂固定架、千斤頂、千斤頂頂桿端頭件、液壓泵、標準桿和位移計;所述千斤頂呈水平狀態固定于千斤頂固定架上,千斤頂通過液壓管與液壓泵相連,液壓泵用于驅動千斤頂,標準桿垂直安裝于千斤頂固定架上,位移計安裝于標準桿上部,可與標準桿活動配合連接并固定,使用時,千斤頂軸心線與位移計軸心線重合。傳力效果較好、測量精度較高、儀器裝置簡單便攜、造價較低、測量效率高。整體受力結構清晰簡單,傳力明確,各構件均可拆卸、加裝、移位。測量儀器采用百分表,不涉及計算機電子元件,且測量精度也有保障。在檢測的過程中不會對待檢欄桿進行損傷,真正做到無損檢測。
本發明公開了一種高靈敏免標記的腎癌血清檢測生物試劑,包括11?巰基十一烷酸溶液(MUA)、磷酸鹽緩沖液(PBS)、乙基二甲基胺丙基碳化二亞胺(EDC)、N?羥基琥珀酰亞胺(NHS)、牛血清白蛋白(BSA)、抗糖類抗原9(anti?CD9)。制作方法,其包括如下步驟:步驟一:活化等離激元超表面結構;步驟二:活化MUA;步驟三:偶聯抗體;步驟四:封閉未連接抗體的MUA。本發明采用等離激元超表面結構進行外泌體無損傳感檢測,可實現低至300個/mL外泌體溶液的高靈敏檢測,準確性高且操作簡單,對患者與健康兩組的實驗比較采用雙樣本t檢驗,P<0.001。
一種基于物聯網的智能農業檢測裝置,它涉及農業檢測設備技術領域;它包含輸送裝置、照射光源、擴散光源、感光傳感器、反射光干擾裝置、位置傳感器、PLC控制裝置、計算機、電磁閥、果實;所述的果實由輸送裝置輸送,果實的一側設置有照射光源,果實的另一側設置有擴散光源和感光傳感器;所述的照射光源與擴散光源之間設置有反射光干擾裝置所述的輸送裝置上設置有位置傳感器;所述的感光傳感器和位置傳感器通過電磁閥與PLC控制裝置連接,PLC控制裝置與計算機連接。本實用新型所述的一種基于物聯網的智能農業檢測裝置,可通過計算機遠程檢測果實的無損成熟度檢測,方便對果實的包裝分類,自動化程度高。
本發明公開一種便攜式拉曼快速檢測有機廢水中有機溶劑含量的方法,包括以下步驟:利用便攜式拉曼光譜儀檢測所有可能使用到的有機溶劑的純溶劑,得到純溶劑的標準拉曼峰,并錄入到譜圖庫中,建立一個標準譜圖庫;利用便攜式拉曼光譜儀直接對廢水樣品進行檢測,獲得廢水的拉曼峰;將獲得的廢水的拉曼峰數據和建立的標準譜圖庫進行比對,即獲得廢水中有機溶劑的種類和含量。本發明不需對樣品進行前處理,不需添加另外的內標物,通過廢水的拉曼峰數據和標準譜圖庫進行比對,可以快速、高效、無損地實現對廢水中的有機溶劑進行檢測,從而有效地提高有機廢水的處理效果,實現達標排放。
本發明一種基于石墨烯導熱的柔性渦流傳感器裝置及其檢測方法,一種基于石墨烯導熱的柔性渦流傳感器裝置,用于在役鋼軌特別是道岔(1)的在役長期的無損監視檢測,通過無線信號傳輸連接于檢測儀器(2),其特征在于渦流傳感器裝置(3)包括熱保護層(31)、控制電路板(32)、以及渦流檢測線圈(34),控制電路板(32)上設置有控制器(321)、溫度檢測裝置(323)和電儲能裝置(322)。實現在環境溫度低于控制裝置中的電子元器件的正常工作的最低溫度閾值時,檢測線圈切換為加熱功能,將熱能快速的傳導至控制裝置,以保證檢測傳感器裝置在超低溫情況下的正常工作。
本發明一種可變徑渦流檢測傳感器設計方法及裝置,用于金屬管道(6)內部缺陷的無損檢測,通過引線(11)連接于檢測儀器(1),包括探頭骨架(3)和陣列式檢測傳感器(2),其特征在于所述的探頭骨架(3)設置為圓柱體結構,在探頭骨架(3)的內部還設置有氣囊(4),陣列式檢測傳感器(2)的檢測線圈(21)通過可彎曲可延伸的柔性PCB板(22)圍繞設置于探頭骨架(3)的外圍。實現能在管道的脹管部位,仍可很好地貼合管壁,不存在常規探頭的間隙影響,較好地滿足工業在役金屬管道在役檢測的靈敏度要求。
本實用新型一種無方向性渦流檢測探頭,用于鐵路軌道道岔心軌等異形鋼軌的無損檢測。包括手柄(1)以及固定于手柄(1)一端部的探桿(2)、渦流檢測儀(3)、探頭引線(4)、探頭(5),其特征在于:所述探頭(5)為十字形無方向性線圈(51)組成,與探桿(2)形成R角固定于探桿(2)的另一端部。無方向性渦流檢測探頭由十字形無方向性線圈組成,實現在鋼軌渦流檢測時無需精準的調整探頭的方向便可實現精準的檢測,以及增加的視頻裝置,實現渦流檢測與視頻掃查的完美結合的測試效果。
本發明涉及無損檢測。本發明的一種基于蘭姆波共線混疊的超聲微損傷定位檢測方法,包括如下步驟:(A)確定一對不同頻率、傳播模式的蘭姆波模式組合;(B)確定產生的蘭姆波差頻諧波;(C)采用信號激勵單元激勵這對初始蘭姆波模式;(D)選擇與差頻諧波頻率相對應的信號接收單元來接收差頻諧波;(E)對波束開始混疊的區域進行確認;(F)改變兩束初始激勵源的位置;(G),對被測試對象進行掃查檢測;(H)根據差頻諧波幅度的變化計算確認被測試對象微損傷的位置。本發明的一種基于蘭姆波共線混疊的超聲微損傷定位檢測裝置,包括:一第一計算機、一信號發生器、一第一信號激勵單元、一第二信號激勵單元、一信號接收單元、一示波器以及一第二計算機。本發明用于檢測材料。
本發明一種微電磁渦流傳感器裝置及其檢測方法,用于航空飛機發動機渦輪葉片(1)等的通氣孔(11)的裂紋缺陷(12)的無損檢測技術,通過引線(21)連接于檢測儀器(2),傳感器裝置(3)包括控制器(31)、檢測線圈(32),其特征在于所述檢測線圈(32)為若干個纏繞方向面豎直設置的陣列線圈單元(321)。實現檢測線圈單元體積并不需要太高的超小值范圍要求,大大減小了檢測裝置中檢測探頭的制作難度。
本發明公開了一種串聯諧振電路電容檢測非金屬材料不連續性的方法,基于電磁學原理,采用串聯諧振電路裝置中的電容做為檢測傳感器,利用電容的兩個極板之間的介質變化將導致串聯諧振電路的諧振頻率發生變化的特性,檢測非金屬材料的不連續性,突破了當前無損檢測理論限制,將電磁檢測方法應用于非金屬材料的不連續性檢測中,易于實現自動化檢測,提高了非金屬材料不連續性的檢測效率與檢測精度。
本發明一種提高渦流檢測線圈分辨能力的方法和裝置,用于航空飛機發動機渦輪葉片(1)等的通氣孔(11)的裂紋缺陷(12)的無損檢測技術,通過引線(21)連接于檢測儀器(2),傳感器裝置(3)包括控制器(31)、檢測線圈(32)以及磁屏蔽裝置(33),其特征在于所述磁屏蔽裝置(33)包括屏蔽片(331)和移動裝置(332),所述屏蔽片(331)覆蓋檢測線圈(32)的檢測面設置。實現檢測傳感器的小型化,解決了精小的傳感器不容易制作的難題,提高了金屬材料的小孔邊緣細小裂紋檢測的分辨能力。
本發明公開了一種利用旋轉磁場檢測金屬雜質的裝置及方法,利用旋轉的永久磁鐵和感應線圈,在被檢非金屬材料周圍形成旋轉的磁場,檢測被檢非金屬材料內部的金屬雜質,實現無激勵源檢測,旋轉的磁場可使本發明裝置不僅可以檢測鐵磁性金屬雜質,而且可以檢測非鐵磁性金屬雜質,適用于各種非金屬材料內部金屬雜質的無損檢測工作。
本發明提供了一種血液培養報陽檢測裝置和方法,屬于血液樣本檢測技術領域,所述裝置包括相對獨立的密封血培養瓶(1)和激光拉曼光譜檢測系統;所述血培養瓶(1)的材質為能透過可見光的材質。所述方法包括以下步驟:1)收集血液置于血培養瓶中培養;2)利用激光拉曼光譜檢測系統無損非接觸檢測血培養瓶中的拉曼光譜信號變化;3)當拉曼光譜信號強度變化率趨于平穩時給出報陽結果。所述裝置檢測靈敏度高,操作簡單,適用范圍廣,成本低。
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