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。
本實用新型公開了一種超聲波檢測裝置,屬于無損檢測領域,包括同步發生器、掃描發生器、高頻發生器、接收放大器、探頭和示波器,同步發生器分別與掃描發生器和高頻發生器連接,接收放大器分別與高頻發生器和示波器連接,示波器與掃描發生器連接,探頭通過導線連接在高頻發生器和接收放大器之間。本實用新型的超聲波無損檢測在檢測時會按照煤礦機電設備在礦井中的具體運作狀況,對煤礦機電設備內部的關鍵零部件進行詳細檢測,快速檢測出零部件存在損傷的位置以及損傷程度,評估零件是否可以維修或需要更替,避免因采礦設備零部件的損傷而發生重大事故。
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。
本發明公開了一種牽引鋼絲繩的檢測設備,涉及檢測設備領域,包括鋼絲繩無損檢測裝置、鋼絲繩和動力電機,所述鋼絲繩無損檢測裝置的底端與控制機箱的頂端焊接,所述動力電機的輸出軸頂端與轉輪鍵連接,動力電機的輸出軸中間位置與主錐齒輪鍵連接,所述支柱的頂端與清理機構固定連接,所述轉軸的上下兩端與從錐齒輪鍵連接,轉軸下端的從錐齒輪與主錐齒輪嚙合,轉軸上端的從錐齒輪與清理機構嚙合,在檢測之前通過清理機構將鋼絲繩上的殘留物清理干凈,再通過鋼絲繩無損檢測裝置能夠根據磁場磁化反應的變化來檢測鋼絲繩缺陷,當檢測到缺陷時,通過標記機構將缺陷位置標記出來,然后發出警報聲通知工作人員處理,提高了檢查速度,方便使用。
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。
本發明屬于檢測技術領域,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方法,包括以下幾個步驟:在被測物體適當位置部署全光纖相干激光掃描探測系統;根據實際任務需要和周邊環境特征選定探測系統工作參數;根據待測建筑物設定掃描系統內探測范圍、掃描路徑、掃描步進、每點掃描停留時間等參數;對目標進行掃描探測,接收回波信號并進行分析處理,計算每個掃描點的振動幅度和振動頻率;根據計算的每個掃描點振動參數,產生目標對應的振幅和振動頻率圖像,判斷結構表面是否存在異常,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方法,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。
本發明公開了一種基于管道電阻連續檢測的管道檢漏方法,采用兩個環形的電刷和圓形的管壁接觸,通過檢測裝置電路測量兩個電刷之間的一段環形管道電阻上的電壓值,并計算出兩個電刷之間的管道段上的電阻值,由于管道的泄露段管內表面會發生結構損傷,結構損傷段的導體有效導通面積較無損段少,其阻值相應的變大,在連續檢測中,將電刷在管壁上勻速移動,經過損傷段時電阻值會有一個峰值,根據該峰值出現的時間和電刷前進的速度即可判斷出漏點的位置。本發明通過測管壁電阻變化的方法來測量管道的可能泄露點和泄漏點位置,當搭載管道移動機器人時可以實現整個管道的快速掃略檢測,具有操作簡單,疑似漏孔位置定位準確,自動化程度高的特點。
本發明公開了一種基于表面波定向性檢測亞波長介質納米線形貌的檢測裝置,包括:光源、偏振調制器件、亞波長介質納米線、介質基底、油鏡物鏡、偏振分離器件以及后焦面探測器;經過偏振調制器件調制的入射光與亞波長介質納米線相互作用后能在介質基底激發定向傳輸的表面波,如玻璃表面的衰逝場和多層介質膜基底表面的布洛赫表面波。表面波具有以橫向波矢大于k0在表面傳播的同時向基底泄露的特點,在基片下用高數值孔徑油鏡物鏡能收集到信號并在后焦面成像。偏振分離器件能更有效地將需要的偏振信號分離出來,減小背景噪聲的同時提取散射信號。本發明具有與光源功率穩定性無關、分辨率高、能夠多維信息提取和無損測量的優點。
本發明屬于管材檢測領域,公開了一種管材壁厚自動檢測裝置及檢測方法,檢測裝置包括機架、壓緊轉動機構、水平移動機構、彈力夾持機構和霍爾測量機構;壓緊轉動機構設置在機架上,用于夾緊待測管材并驅動待測管材沿圓周方向旋轉;水平移動機構沿待測管材的長度方向可移動設置在機架上且位于壓緊轉動機構的下方;彈力夾持機構設置在水平移動機構上;霍爾測量機構包括鋼珠、測量桿和主機,所述鋼珠用于放置在待測管材內,所述測量桿與主機電連接,測量桿設置在彈力夾持機構上且其頭部與待測管材的底部抵接,用于測量頭部與放置于待測管材內的鋼珠的間距;主機與水平移動機構固定連接。本發明尤其可實現含微氣孔燒結塑料管材壁厚的無損檢測。
本發明提供一種晶圓檢測裝置及檢測方法,所述檢測裝置包括脈沖激光器、第一分束器、第二分束器、光學延遲線、光電探測器、可編程延遲電路、控制器、調束光路、空間光調制器、非線性晶體、固定夾具、聚焦光路和太赫茲探測器。本發明不設機械掃描裝置,待測晶圓無需進行移動掃描,同時利用電控的空間光調制器進行哈達瑪矩陣的切換,可提高切換速度,并有效提高晶圓無損檢測的速度和精度。
本發明公開了一種基于圖像檢測技術的道岔岔尖密貼度檢測方法,該方法包括以下步驟:識別岔尖:追蹤岔尖;識別岔尖邊緣;對比岔尖運動軌跡和正常運動軌跡,進行岔尖密貼度狀態檢測。本發明提供了基于圖像檢測技術的道岔岔尖密貼度檢測方法,實現對道岔密帖的非接觸式實時無損檢測,檢測效率和準確率高,快捷高效,非常值得推廣。
本發明涉及一種水稻種子內部裂紋在線檢測裝置及其檢測方法。檢測裝置包括進料模塊、傳送模塊、檢測模塊、分選模塊和控制模塊。進料模塊包括振動喂料器和溜槽。傳送模塊包括傳送帶。傳送帶上開設有若干均勻分布的沉孔;沉孔底部開設有一通孔。檢測模塊包括鹵素燈光源、光學快門和光纖探頭、位置傳感器和設置在傳送帶上方的高光譜成像儀。光纖探頭和位置傳感器均安裝在傳送帶的上下兩層之間。分選模塊包括若干儲料倉和若干第一高壓氣體噴嘴??刂颇K包括控制器和微處理器。微處理器與高光譜成像儀連接??刂破鞣謩e與位置傳感器、光學快門交互式連接。本發明能夠解決現有技術中存在的不足,實現大批量水稻種子內部裂紋的快速無損在線檢測。
本實用新型公開了一種基于圖像檢測技術的道岔岔尖密貼度檢測系統,包括:應用服務/歷史服務器,當發生密帖超標時,通過道岔維護工作站向維護人員發送聲光報警;TDSL局端機,用于接收和傳遞交換機的信息;所述前端采集處理終端設置在HZ24電纜盒中,所述前端采集處理終端安裝在軌道旁,包括工業工控機,通過和岔尖攝像頭連接,采集道岔視頻,并運行視頻處理算法,實時計算道岔岔尖密貼度,并將計算結果發送到應用服務/歷史服務器;以及岔尖攝像頭,所述岔尖攝像頭安裝在軌道兩側,用于采集對角道岔岔尖視頻。本發明提供了基于圖像檢測技術的道岔岔尖密貼度檢測系統,實現對道岔密帖的非接觸式實時無損檢測,準確率高,快捷高效,非常值得推廣。
本發明提供一種風電葉片裂紋檢測裝置及其檢測方法,包括風電葉片本體、底座、電位檢測裝置和聲發射檢測裝置,所述風電葉片本體兩端與底座之間均設置有支撐座,所述風電葉片本體一端設置有正極接線柱與負極接線柱,所述正極接線柱和負極接線柱均與風電葉片本體相互連通,所述電位檢測裝置包括恒流源、記錄裝置、鎖相器、基準電位表和電位前置放大器。本發明通過將電位法與聲發射無損檢測方法進行結合,有效的通過電位法具有的可以對極小的裂紋進行檢測的優點,以及聲發射法具有的靈敏度高,覆蓋面積廣的優點,從而保證對風電葉片的每一個位置達到穩定的檢測,并且檢測出裂紋的大小,有效的提高裂紋檢測效率。
本發明公開了一種免充氣輪胎均勻性檢測裝置及檢測方法,屬于輪胎檢測設備領域。裝置包括基座;安裝座,其為圓柱體,安裝座中心軸線平行于水平方向設置,安裝座直徑與待測輪胎內徑相等;第一驅動單元,其與基座固定連接,第一驅動單元輸出端與安裝座一端面中心軸線部分傳動式連接,為安裝座繞中心軸線轉動提供驅動力;還包括檢測機構,其由光軸與轉動式連接在光軸上的軸承組成。本發明的裝置通過將輪胎套在安裝座上,安裝座帶動輪胎轉動,檢測機構放置在轉動輪胎的胎面上,通過檢測機構的跳動與否即可判斷輪胎均勻性是否存在問題,操作簡單省時省力且本裝置成本低,對待測輪胎無損壞,具有結構簡單、設計合理、易于制造的優點。
本發明屬于雞蛋品質無損檢測技術領域,具體地說,是涉及一種基于區分雞蛋品質的檢測分類裝置的雞蛋檢測方法,包括如下步驟:一、啟動轉盤A(7),轉盤B(8),接通滑道感應開關(12)電源;二、輸送雞蛋至待檢測平臺(1);三、啟動X光機(9)工作,使所有處在待檢測平臺(1)上的雞蛋均處于照射狀態;四、轉盤B(8)上的檢完平臺(2)上的合格雞蛋輸送至打包區(13);(四)、在打包區(13)內設有分揀器(14)根據好雞蛋的大小分級揀出。
本發明公開了一種基于彈性波的鉆孔深度檢測系統及其檢測方法,檢測系統由手持機、采集器和傳感器組成。通過該系統可對地面和井下鉆桿進行測試,測試方法以一維桿狀體縱波傳播理論為基礎,分別從時間域和頻率域計算鉆桿的長度,兩種方法相互補充、相互驗證,從而確定鉆孔的孔深。本發明作為一種無損檢測方法,不僅提高了測試的精度,而且以鉆桿為載體,不受鉆孔角度的偏差和塌孔等因素的影響,可實現對鉆孔真實深度的有效測試;另外,現場測試施工效率高,單個鉆孔的測試時間約為2分鐘,能夠實現對鉆孔的快速檢測且對生產影響較??;在現場測試時,可對測試結果進行實時顯示,并形成防偽記錄,便于對鉆孔的管理。
本發明的實施例涉及渦流檢測裝置和渦流檢測方法。一種渦流檢測裝置包括渦流檢測器、檢測探頭、信號采集分析器和位移檢測器,其中,所述渦流檢測器連接至所述檢測探頭,并且能夠向所述檢測探頭提供交變電流;所述檢測探頭在檢測過程中插入待檢測工件內并且在所述待檢測工件內移動,所述檢測探頭利用所述交變電流在所述待檢測工件上產生渦流,并且將檢測到的渦流信號發送至所述信號采集分析器;所述位移檢測器對所述檢測探頭的位移進行檢測,并且將檢測到的位移信號發送至所述信號采集分析器;所述信號采集分析器對所述渦流信號和所述位移信號進行分析,從而獲得所述待檢測工件的缺陷檢測結果。根據本發明實施例,能夠實現對管材的高效率無損檢測。
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