本發明公開了一種船舶掛舵臂的制造方法,關鍵是研制一套熔煉工藝:配料選擇、冶煉溫度掌握、吹氧、吹氬參數的控制等,解決化學元素含量控制尤其鋁的含量、氮含量滿足要求;編制最優的鑄造工藝:冒口、澆口的設計及造型用料選擇,杜絕裂紋、縮松的產生,滿足鑄件無損檢測及尺寸精度要求,編制一種特定熱處理工藝;升溫、保溫、降溫的溫度、時間的選擇尤其是降溫方法運用,解決了鑄件機械性能不足的問題,尤其是低溫沖擊性能要求。
本發明提出一種焊縫表面裂紋缺陷的制作方法,屬于鋼結構加工及其無損檢測技術領域,該方法包括如下步驟:根據設計焊縫類型準備待焊接的母材;設定設計裂紋位置,所述設計裂紋位于所述設計焊縫表面;以熔點在3000℃以上的片材作為所述設計裂紋的模板材料,依據所述設計裂紋的尺寸確定所述模板的尺寸,并將所述模板固定在所述設計裂紋的設定位置上;焊接所述母材形成焊縫;將所述模板從所述焊縫中取出,并清理殘渣,得到焊縫裂紋。該方法既可模擬真實焊縫裂紋,又能精確控制裂紋尺寸及位置,且制造工藝簡單。
本發明公開一種可研究地下原位轉化過程的成巖模擬實驗裝置及方法,涉及熱模擬實驗裝置技術領域,包括高溫高壓反應釜、加熱裝置、巖心夾持裝置、頂部液壓裝置、底部液壓裝置、收集裝置和控制裝置;高溫高壓反應釜設置有若干個,其內設置巖心夾持裝置,高溫高壓反應釜還連接有加熱裝置;高溫高壓反應釜的頂部和底部分別連接有頂部液壓裝置和底部液壓裝置;巖心夾持裝置的頂部和底部均設置產物出口,與收集裝置連接;巖心夾持裝置的頂部和底部均設置有溫度控制檢測器和壓力傳感器。本發明可實現一次若干個樣品多個模擬溫度點同時進行,同時可保證樣品在不同加熱溫度、加熱時間以及壓力下無損取出并開展相應的儲集空間表征實驗。
本發明公開一種自動在線識別結構損傷的復合材料光纖陣列,由水平和垂直(或傾斜)方向多根均布光纖組成,制成復合材料光纖預浸料,并固化黏貼在檢測位置,損傷識別由兩套同樣光電回路組成:光源、光開關A、光纖、光開關B、光電傳感器、計算機。光源向光開關A發射可見光,經光開關A中的扭轉微鏡不斷偏轉反射,光分別照射到復合材料光纖預浸料層中的每一根光纖上,若材料正常光纖無損,可見光通過光纖,照射到光開關B,經過光開關B中的扭轉微鏡不斷偏轉反射,光照射到光電傳感器上,傳感器輸出電信號至計算機。若材料損傷,則此處光纖受損,交點處另一路對應光纖同樣也受損而無電信號輸出,計算機就會給出兩路光纖陣列交點處的斷裂位置坐標。
本發明涉及特殊硅鋼材料的焊接技術領域,具體涉及一種異種鋼的焊接工藝。本發明提供的異種鋼的焊接工藝,包括:所述異種鋼的母材為05Si2CrCuNi軟磁鋼與碳鋼,所述焊接工藝包括手工打底焊、埋弧焊步驟;其中在所述手工打底焊前在軟磁鋼表面焊接墊層。本發明所述焊接工藝可使焊縫機械性能優異,焊縫的綜合機械性能不低于05Si2CrCuNi軟磁鋼母材本身,解決了05Si2CrCuNi軟磁鋼焊縫脆性大、不耐沖擊的問題,可應用于需承受高離心應力、高溫作用的工作場景。同時采用本發明所述焊接工藝獲得的焊件無開裂、氣孔及結晶裂紋等缺陷,熔合線及熱影響區無毛線脫碳、偏析等情況,無損檢測合格率高。
本發明涉及一種鐵基納米晶光譜標樣制備方法,該方法包括以下步驟:選定標樣配比化學式并計算原料添加配比;按照配比向真空感應爐中添加原料,利用真空感應爐將原料冶煉成鋼水;將鋼水澆注到石墨圓柱形模具中進行熱處理,形成鋼樣;將鋼樣進行線切割、打磨及拋光處理,根據顯微鏡觀察和超聲波無損探傷挑選合格的鋼樣;對合格的鋼樣進行均勻性分析;將檢測結果進行分析,取平均值為各元素定值;形成標樣。本發明從化學成分設計、冶煉過程、最后的試樣加工過程著手,提供了一種鐵基納米晶合金光譜標樣的制備方法,制得的樣品能被光譜儀有效、均勻的激發,從而獲得更加準確的數據,這為鐵基納米晶材料的開發及生產提供了保障。
本實用新型公開了一種實驗室藻類培養裝置,包括箱體,所述箱體內部從上至下設置螺旋狀冷卻管,箱體內底部設置導熱板、造浪泵、溫度傳感器、光敏傳感器和PH值傳感器,所述箱體外底部設置制冷器和加熱器,所述制冷器和冷卻管聯通,所述加熱器和導熱板連接,所述箱體內頂部設置光照組件和無損檢測探頭,所述箱體側壁開設進水口和出水口。本實用新型所公開的培養裝置可以精確監測藻類培養基液的光照強度、溫度、PH值,同時,智能化控制光照強度和溫度,操作方便,效果好;以利于研究藻類的生長特性。
本發明涉及一種用于胃腸道診療的無線膠囊OCT內窺鏡系統,包括:智能膠囊、可穿戴式設備、顯示器;智能膠囊包括:膠囊外殼、OCT成像探頭、光纖耦合器、光源模塊、光電探測器、A/D轉換器、數據發射器、接收電路以及接收線圈;膠囊外殼包括頭部、頸部、身部和尾部,OCT成像探頭包括透鏡組件、MEMS微鏡、反射鏡以及探頭窗口,光纖耦合器分路的一束光通過透鏡組件到MEMS微鏡反射后經由探頭窗口照射,另一束光傳輸至反射鏡;可穿戴設備包括發射電路、發射線圈以及數據處理器。借助本發明的內窺鏡系統可對人體內活體組織進行無損檢測,該系統具有微米級高分辨率,能實時成像,頭部的擺動設計可實現全方位的掃描。
本發明公開了一種鐵磁性材料不規則裂紋ACFM可視化成像方法,涉及無損檢測缺陷成像技術領域,包括:借助柵格掃查方法獲取不規則裂紋交流電磁場面掃結果磁場信號Bz幅值矩陣,利用梯度場獲取畸變磁場信號Bz的X方向梯度場矩陣和Y方向梯度場矩陣,反映感應電流在不規則裂紋周圍聚集情況和原始激勵磁場在形成的泄漏磁場,進一步通過對兩個方向梯度場矩陣求取極值、祛除背景、歸一化操作得到兩個方向歸一化矩陣,通過對兩個方向歸一化矩陣求和,可以實現鐵磁性材料不規則裂紋表面輪廓直觀成像結果,有利于實現鐵磁性材料裂紋的可視化評估和剩余壽命精準預測。
本發明公開了一種基于拉曼光譜指紋分析技術鑒別花生油產地的方法,屬于食品產地溯源技術領域。所述鑒別方法包括拉曼光譜采集、光譜預處理、構建判別模型以及待測樣品的產地確定。本發明建立的花生油產地鑒別模型受品種因素的影響小,能夠快速、準確地對不同地區的花生油進行鑒別分析,無需對樣品進行前處理,對樣品無損耗,且曝光時間短,適用于大批量樣品的快速檢測。
本發明公開了一種拉曼光譜結合人工智能高通量單細胞分析鑒定方法,屬于細胞分析鑒定技術領域。其技術方案包括如下步驟:首先獲取待測活體細胞液,并將細胞液利用微流控技術在芯片上制備成單細胞陣列,再獲取所述單細胞陣列的拉曼光譜并對拉曼光譜數據進行預處理,然后利用預處理后的數據進行模型訓練、驗證和檢驗,最后得到最優模型,利用最優模型對預處理后的拉曼光譜數據進行鑒定預測。本發明的有益效果為:本發明利用微流控技術高通量分離單細胞,快速收集單細胞的拉曼光譜,運用人工智能技術分析單細胞的拉曼光譜特征,對其進行分類鑒定,鑒定準確率高、靈敏性強,解決了目前無法高通量、無損、快速分析鑒定單細胞的問題。
本發明公開了一種爐支架用不銹鋼制備方法,采用轉爐冶煉,通過頂吹,充分脫碳,采用冷拔工藝將鋼管冷拔到所需管外徑和壁厚的中間半成品管,采用純氮氣保護氣氛對清潔處理過的成品管進行氣氛光亮熱處理,對整個成品管進行矯直,對矯直處理后的成品管無損檢測,檢驗合格后對成品管進行防噴涂有抗腐蝕涂層,然后包裝入庫,從而成功生產出用于爐支架高強度防腐不銹鋼,本發明的不銹鋼爐支架具有強抗腐蝕性能,橫向屈服強度高,且具有優異低溫韌性。
本發明屬于微弱磁場探測技術領域,提供了一種FM/FE/FM多鐵異質結及傳感器,通過選擇具有相反飽和磁致伸縮系數的壓磁材料,合理設計正壓磁層和負壓磁層,所述正壓磁層的材料選自Fe?Co?B合金、非晶軟磁條帶、電工軟鐵、稀土類?鐵合金、Fe?Ga合金中的至少一種,所述負壓磁層的材料選自CoFe2O4、Sm?Nd?Fe合金中的至少一種;實現了FM/FE/FM多鐵異質結在上下方向隨交變磁場的變化而產生彎折運動,改變了傳統的伸縮運動,使得共振頻率顯著下降的同時具有很高的磁場靈敏度;彎折模式磁電耦合傳感器實現了超低頻微弱磁場的高靈敏度測量,可用于微弱磁場探測、軍事、生物醫學影像和檢驗、地球物理、地礦資源勘探、無損探傷等領域。
本實用新型屬于無損檢測技術領域,公開了一種筒體焊縫內外分區裝置。該裝置包括主體裝置,安裝在主體裝置上的測量裝置,用于穩定主體裝置的支撐裝置;測量裝置包括安裝在所述主體裝置上部的水平儀模塊和安裝在所述主體裝置側面上的激光發射裝置;支撐裝置包括連接在所述主體裝置底面上的支撐腿和鉸接在所述支撐腿另一端的滾輪。主要解決現有技術中存在的對于重型化工機械大直徑筒體焊接后,探傷前內外分區不一致的技術問題。該裝置通過設置了主體裝置、測量裝置、支撐裝置及配合其他各部件之間的聯合作用,獲得了一種適用于精確焊接筒體接縫處。該裝置結構聯動性能強,實用性能好,有效地提高了使用者的安全系數。
本發明公開了一種加氫反應器封頭內壁耐蝕層堆焊工藝,工藝流程包括:封頭預熱→埋弧帶極堆焊過渡層→后熱→堆焊層表面著色檢查→埋弧帶極堆焊表面→堆焊層表面著色檢查→結合面無損檢測。封頭預熱溫度≥150℃,后熱溫度為250~300℃,后熱時間為2h,過渡層焊接電流700~800A、焊接電壓為30~32V、焊接速度為175mm/min,表面層焊接電流700~800A、焊接電壓為30~32V、焊接速度為165mm/min。設備成本低,生產效率高,操作簡單方便,焊接精度高。
本發明提供了一種用于消解微塑料中有機雜質的消解液及其制備方法以及基于該消解液的消解方法,涉及微塑料雜質處理技術領域,該消解液包括過硫酸鉀和堿性化合物,其中:所述消解液中過硫酸鉀和堿性化合物的濃度比為1:1~3;所述消解液中過硫酸鉀的濃度為0.1~0.35mol/L。本發明包含上述特定濃度過硫酸鉀和堿性化合物的消解液在用于消解微塑料中有機雜質時,對微塑料中的有機雜質具有較高的消解率,同時對微塑料無損傷,而且反應體系無色不會對后續的微塑料定性檢測帶來干擾,能夠有效緩解現有環境中的微塑料樣品通?;祀s有大量有機雜質所導致的微塑料定性檢測困難的問題。
本發明涉及海水魚類養殖和育種技術領域,具體地說是一種基于動態法無損快速篩選鲆鰈魚類耐高溫群體/家系的方法。將待篩選群體/家系個體,經熒光標記后,以0.5?1℃/h的速率逐漸升高培養溫度,觀察魚的游泳狀態變化,記錄其喪失翻身能力時的溫度,即為鲆鰈魚類可耐受的臨界高溫水平(critical?thermal?maximum,CTM),統計分析各群體/家系的CTM值。CTM高者為耐高溫群體/家系;CTM水平無統計學差異,即為相同耐高溫能力的群體/家系。本發明操作過程簡單、快速,檢測成本低,同時有效避免了篩選期間的個體死亡,實現了鲆鰈魚類耐高溫群體/家系的無損快速篩選。
本發明公開了一種基于正則化的ACFM缺陷反演智能判定方法,涉及無損檢測缺陷成像技術領域,包括:借助高分辨率檢測探頭一次掃查方法獲取鋁材料缺陷上方磁場信號Bz幅值矩陣,基于畢奧?薩伐爾定律求取正方形載流線框在空間中任意一點P處的磁場分布特征得到轉移磁場bz幅值,獲取擾動電流矩陣公式中各個矩陣,添加正則化參數實現病態線性方程求解,進一步求解出擾動電流矩陣,對擾動電流矩陣進行二維快速傅里葉逆變換、取出矩陣實部、逆零頻平移、求取Y方向電流分布和取灰度圖可得到缺陷反演擾動電流分布圖,直觀顯示缺陷表面輪廓,通過訓練RCNN模型實現缺陷智能判定,有利于實現鋁材料裂紋的可視化評估和剩余壽命精準預測。
本申請提供一種濕度傳感器及其制造方法和應用,所述濕度傳感器利用石墨相氮化碳作為濕度傳感材料,所述濕度傳感器包括基板、結合于所述基板上的g?C3N4薄膜,以及連通于所述g?C3N4薄膜上的電阻值檢測裝置,所述濕度傳感器對空氣中濕度的測量范圍可達0%至97%,響應時間僅為0.3s,所述濕度傳感器可應用于紙制品的無損檢測。
本發明公開了一種基于交流電磁場檢測的非鐵磁性材料不規則裂紋成像方法,涉及無損檢測缺陷成像技術領域,包括:借助柵格掃查方法獲取交流電磁場面掃結果磁場信號Bz幅值矩陣,利用梯度場獲取畸變磁場信號Bz最大畸變數值的梯度場矩陣,反映感應電流在不規則裂紋端點和邊緣的聚集情況,進一步通過求取極值、祛除背景、歸一化操作及灰度轉換,得到非鐵磁性材料不規則裂紋表面輪廓直觀成像結果,有利于實現非鐵磁性材料裂紋的可視化評估和剩余壽命精準預測。
本發明公開了一種基于交流電磁場檢測技術的腐蝕缺陷成像及評估方法,涉及無損檢測缺陷成像技術領域,包括:借助柵格掃查方法獲取交流電磁場腐蝕缺陷面掃結果磁場信號Bz幅值矩陣,利用梯度場獲取畸變磁場信號Bz最大畸變數值的梯度場矩陣,反映感應電流在腐蝕缺陷邊緣的聚集情況,進一步通過求取極值、祛除背景、歸一化操作及灰度轉換,得到腐蝕缺陷表面輪廓直觀成像結果,利用灰度圖中白色像素與總像素比例并乘以掃查面積可獲取腐蝕缺陷精確面積,有利于實現腐蝕缺陷的可視化評估和剩余壽命精準預測。
本發明是基于金納米通道陣列的分離篩選工具。在固體支撐物中集成有孔徑均一的納米管柱陣列。即是無機金納米通道陣列的模板材料。該模板材料的金納米通道陣列的制備分為6個步驟:模板材料的清洗;敏化;活化;納米金的沉積;通道的清洗;金納米通道陣列的修飾。由于所用支撐物容易獲得,合成方法也簡單。該金納米通道剛性大,其表面上更容易發生各種化學生物反應,修飾簡單,容易引入選擇因子,可實現對生物活性物質及天然藥物大分子以及環境污染物質的分離和檢測,而且是無損檢測,分離效率高,不需要后續處理,清洗和再生也簡單易行,更適合于實際檢測分離環境下的應用。本分離篩選工具的制備方法是一個既具有普遍適用性又具有前沿性的方法。
本發明公開一種基于太赫茲光譜的固體農藥鑒別方法。其步驟如下:1)應用太赫茲時域光譜系統對純度大于99%的固體農藥標準樣品進行檢測,獲得各樣品的太赫茲時域信號,然后計算各樣品的吸收光譜,固體農藥是:六氯苯,三氯殺螨砜,亞胺硫磷和敵百蟲;2)對各樣品的吸收光譜進行歸一化處理,消除噪聲和漂移的影響,用于各樣品光譜分類;3)利用C-支持向量機(C-SVM)對各樣品太赫茲吸收光譜進行識別。本發明可以實現對農藥的快速、無損檢測,具有實驗樣品前處理簡單,易操作,重復性好,數據處理簡單,檢測結果準確等優點。
本發明公開了一種衣物材質信息獲取方法及洗護裝置,所述衣物材質信息獲取方法包括獲取在空筒狀態下檢測區域的近紅外光譜,以及在筒內投入衣物后,多次獲取在所述檢測區域的近紅外光譜;對投入衣物后多次獲取的近紅外光譜進行分析,將其中與空筒狀態下獲取的近紅外光譜接近的光譜排除,再對剩余的近紅外光譜進行分析。本發明的衣物材質信息獲取方法排除了空筒的近紅外光譜對衣物的近紅外光譜的干擾,檢測和獲取的衣物材質信息準確性高、簡單方便、對織物無損傷,且洗護裝置具有提高洗護效果、降低耗能、更加智能化的特點。
本申請公開了一種結構損傷成像方法、裝置、設備及存儲介質,包括:在待檢測結構上布置預設數量的傳感器,以形成傳感器陣列;將傳感器陣列中距離相同的兩個傳感器之間的傳感路徑劃分至同一組所述傳感路徑,以得到若干組傳感路徑;基于每組傳感路徑中每兩條傳感路徑對應的響應信號之間的第一相關系數確定每組傳感路徑對應的基準路徑;其中,傳感路徑對應的響應信號為由傳感路徑的任一端點上的傳感器激發超聲導波、另一端點上的傳感器采集超聲導波后得到的信號;基于基準路徑確定每組傳感路徑中的非基準傳感路徑的損傷因子,并利用加權成像算法對待檢測結構進行損傷成像。本申請在無需采集待檢測結構健康狀態下的無損信號的情況下實現結構損傷成像。
本發明提供一種應用于海上管道工程平臺的異種金屬X80管線鋼與2507超級雙相不銹鋼的CMT焊接方法,包括以下制備步驟:S1:將X80管線鋼與2507超級雙相不銹鋼的待焊接件截面加工為Y型坡口;S2:對鋼板的表面及坡口進行打磨去除氧化物等雜質;S3:將鋼板固定在有散熱通道的夾具上,板材間距為2mm,對板材兩端進行點焊固定,采用ER2594雙相不銹鋼焊絲作為填充材料,焊絲直徑Ф1.2,電流140?150A,電壓10?12V,時間1s,通2%CO2+98%Ar混合保護氣,氣體流量為12L/min;S4:采用冷金屬過渡焊接技術(CMT)的MIG焊機對板材進行焊接,焊接速度45mm/min,電流145A,電壓12V左右,保護氣體流量為12L/min;S5:焊接完后冷卻焊臺,等待冷卻至160℃以下時進行下一批試樣焊接;S6:對焊接接頭進行無損探傷檢測,焊縫兩相比例檢測,檢測合格焊接過程完成。
本發明涉及機械工程無損檢測設備技術領域,具體涉及一種帶退磁功能的磁粉探傷儀,包括控制電路、執行電路、磁化電源、磁感線圈和磁芯,控制電路與執行電路相連,控制電路用于產生退磁信號,執行電路分別與磁感線圈和磁化電源相連,磁化電源用于產生磁化電流,執行電路用于在退磁信號的作用下逐漸延長截止時間,以使通過執行電路流至磁感線圈的磁化電流逐漸減小直到消失。采用本發明的技術方案,在磁粉檢測工作結束時,可以開啟退磁功能,直接將工件上的剩磁退掉,只需要使用一個設備即可完成檢測和退磁,攜帶方便,操作簡單。
本發明公開了一種基于交流電磁場檢測技術缺陷在線智能判定與分類識別方法,涉及無損檢測缺陷評估技術領域,包括:獲取試件表面X方向磁場信號Bx和Z方向磁場信號Bz,將X方向磁場信號Bx和Z方向磁場信號Bz與設定的閾值N進行比較,若X方向磁場信號Bx、Z方向磁場信號Bz大于等于閾值N,則判定為缺陷并保存蝶形圖,利用事先訓練好的CNN抖動判定數據庫對缺陷信號進行智能抖動判定,如果判斷結果為是缺陷,則利用交流電磁場檢測探頭對試件進行柵格掃查,獲得X方向磁場信號Bx和Z方向磁場信號Bz,進而繪制Z方向磁場信號Bz梯度的灰度圖像,利用事先訓練好的CNN缺陷分類數據庫對缺陷進行智能分類,最終實現缺陷的在線智能判定、識別及分類。
本發明屬于基礎化工和石油煉化行業工業管線無損檢測領域,具體說是一種新型的脈沖近場、遠場組合式渦流傳感器。本發明是由一個六芯快接自鎖式插頭、一個激勵線圈、兩個接收線圈(A/B)、一個支撐架、一個滑動裝置和一根兩芯柔性線纜組成。其中,一個接收線圈A與激勵線圈同軸耦合放置,實現脈沖“近場渦流”;第二個接收線圈B在支撐架上可平行滑動以便調節距離,這樣在激勵線圈較遠位置(遠場位置)實現脈沖“遠場渦流”。本發明具有較好的聚焦穿透功能,不僅能對帶較厚包覆層和較大壁厚管道或設備進行檢測,且能夠對保護層為鍍鋅鐵皮(白鐵皮)的包覆層管線或設備進行檢測。
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