本實用新型涉及一種利用顯微放大技術與超聲技術相結合的方法檢測醫用氧艙有機玻璃銀紋特征的裝置,屬于試驗力學,無損檢測技術領域。本實用新型運用顯微放大,攝像技術及超聲技術獲得了有機玻璃銀紋的三維特征,和傳統技術相比,一方面,本實用新型增加了利用超聲技術對銀紋深度的測量,從而可以生成銀紋的三維模型,使銀紋的觀測更加直觀,并且對銀紋增厚方面的研究具有深遠意義,另一方面,利用顯微鏡攝像頭可以將顯微鏡觀測到的銀紋特征進行分析并保存,降低了銀紋檢測中的人為因素對檢測結果的影響。
本發明提供一種在線高溫零件的紅外圖像光譜抽樣檢測方法,是將紅外圖像識別和選擇式紅外圖像光譜技術融合到在線高溫零件的抽樣檢測中。利用紅外圖像識別技術,可對生產線上多個高溫零件進行識別并自動隨機選??;然后利用選擇式紅外光譜技術,探測所選高溫零件或所選位置的發射光譜,并提取每個光譜樣品的特征峰波長,對由光譜特征峰波長組成的樣品集主成分建模運算,結合光譜分析技術進行高溫零件夾雜分析。該方法無須等到高溫零件冷卻后才檢測,而且在生產線上可以對多個紅外圖像進行識別并自動隨機檢測,同時利用紅外光譜對零件進行夾雜分析,為高溫零件的在線抽樣檢測提供了一種無損、高效、非接觸的安全方法。
一種金屬表面攀爬檢測機器人,其機器人本體包括若干個關節模塊、兩個電磁吸附模塊和若干個行走舵機,各模塊依次按串聯方式連接。T型關節模塊的轉軸互相平行,兩端I型關節模塊的轉軸與之垂直,末端分別是電磁吸附模塊。通過各關節的協調運動和電磁吸附模塊的交替吸附,該機器人能在導磁金屬表面上攀爬。其上有檢測系統上的超聲波傳感器固定連接在一個電磁吸附模塊邊上,并采用總線方式與遠程控制器連接。當機器人無超聲波傳感器的一端吸附固定時,超聲波傳感器在各關節模塊的驅動下可沿金屬表面移動進行無損探傷。本發明的機器人同時具有攀爬和檢測功能,適用于替代人工在導磁性物體表面上工作,具有簡單、實用、便捷和安全等優點。
本實用新型涉及無損檢測技術領域,尤其為儲罐底板漏磁檢測儀,包括手柄和支撐桿,所述手柄內側與支撐桿固定連接,所述支撐桿右端固定連接有電腦固定架,所述電腦固定架內側設有檢測電腦,所述支撐桿外側設有套筒,所述套筒右端螺旋連接有限位螺栓,所述限位螺栓外側通過螺紋與支撐桿固定連接;本實用新型中,通過設置的清潔裝置、支撐桿、轉動接頭和轉向輪,可以將待檢測的區域進行清潔,除去板材表面的油污、雜質等,便于檢測儀本體的檢測,從而可以提高檢測精度,同時便于調整裝置的行進方向,便于實際過程中的使用。
本實用新型公開了一種基于磁致伸縮和縱向超聲導波的鐵軌損傷檢測裝置,應用于鐵路軌道交通無損檢測領域,該裝置內包括外殼,以及設置在外殼內的內層線托、內層線圈、外層線托、外層線圈、軛鐵、永磁體,以及設置在外殼一端的電流輸入端口、內層線圈電流輸入電線、內層線圈電流輸出電線,以及設置在外殼另一端的外層線圈電流輸出電線、外層線圈電流回路電線、電壓輸出端口,所述外殼上部與鐵軌檢測車固定連接。本實用新型可以對鐵軌內外部微小損傷均能進行精確檢測,檢測距離長,檢測效率高。
本申請涉及一種非金屬管道的熱熔焊接缺陷檢測方法、裝置、系統、計算機設備和存儲介質,涉及非金屬管道焊接技術領域。該方法通過實時獲取正在進行熱熔焊接的非金屬管道進入保壓冷卻階段后的紅外熱成像圖譜;從紅外熱成像圖譜中提取焊接特征,焊接特征用于表示非金屬管道的焊接質量;根據焊接特征檢測非金屬管道是否存在焊接缺陷。由于非金屬管道的導熱性能較差,因此采用傳統的紅外探測技術不能獲取到非金屬管道的焊接圖像,為了解決這個問題,本申請實施例中,在非金屬管道進入保壓冷卻階段時,采集紅外熱成像圖譜,這樣保證了可以獲取到合適的紅外熱成像圖譜,以便于進行焊接質量檢測,實現了在非金屬領域進行無損自動檢測的目的。
本發明涉及一種椎間盤壓力檢測裝置,包括粘貼在椎間盤表面檢測位置的用于檢測信號的復數個電阻應變片(1),還包括與所述電阻應變片電連接的應力檢測發送器(2);該應力檢測發送器包括依次電連接的內部電橋單元、運算放大單元,模數轉換單元和無線發送模塊;所述內部電橋單元與對應所述電阻應變片構成電橋,所述電阻應變片、內部電橋單元、運算放大單元和模數轉換單元的數量相同并一一對應;進一步還包括與所述應力檢測發送器無線通信的上位機。這種裝置,能實現椎間盤壓力的無創傷直接無損檢測或測量。
本發明涉及動物視力檢測技術領域,特別涉及一種小鼠視力定量檢測方法及其系統;本發明將小鼠從初始位點出發,去尋找位于第一顯示屏下方的處于水面之下的水下平臺,同時逐漸增加第一顯示屏的光柵的空間頻率,記錄小鼠在每次第一顯示屏的光柵的空間頻率增加后,小鼠的做出選擇是否正確,從而擬合出光柵的空間頻率與測試正確率的曲線;本發明通過設置光柵來引導小鼠,記錄小鼠的動作正確性,從而擬合出光柵的空間頻率與測試正確率的曲線,再選取閾值來對不同小鼠的視力進行標定與比較,對小鼠無損傷,可用于視力系統發育的長期檢測。
本實用新型涉及無損檢測領域,具體涉及一種聚乙烯燃氣管道相控陣檢測模擬試件,包括電熔焊機,所述電熔焊機的側壁均勻安裝有摁鍵板,所述電熔焊機的側壁安裝有顯示屏,所述電熔焊機的側壁安裝有開關鍵,所述電熔焊機的側壁固定連接有檢測裝置,本實用新型的有益效果是:通過相控陣超聲檢測裝置通過相控陣超聲方法對金屬絲有較好的分辨效果,不論是空洞金屬絲、陣列金屬絲和錯位金屬絲都能精準地分辨出來,并且將其模擬為成像圖顯示在顯示屏上,方便進行觀看,具有很好的檢測效果,并且電熔焊機的側壁設置有便捷裝置,可以更加方便地帶動電熔焊機進行移動,方便快捷,操作更加簡單。
本實用新型涉及一種輸電鐵塔基礎結構完整性低應變上行波檢測裝置,輸變電工程和土木工程的質量檢測技術領域。該輸電鐵塔基礎結構完整性低應變上行波監測裝置包括第一加速度傳感器(3)、第二加速度傳感器(4)以及敲擊機構,第一加速度傳感器(3)固定連接于待測輸電鐵塔基礎結構(5)側壁的第一位置,第二加速度傳感器(4)固定連接于待測輸電鐵塔基礎結構(5)側壁的第二位置,第一位置和第二位置為不同的位置;敲擊機構用于向輸電鐵塔基礎結構(5)的頂面施加敲擊作用力。應用該檢測裝置能夠針對輸電鐵塔基礎結構完整性進行無損檢測。
本發明涉及一種多頻太赫茲檢測裝置、系統及其方法。該裝置包括:用于發射不同頻率的太赫茲波的多頻太赫茲發射裝置;設置于多頻太赫茲發射裝置的太赫茲波發射路徑上、用于反射太赫茲波至被測物品以對被測物品進行掃描的掃描裝置;設置于被測物品的透射光路方向上的成像裝置;設置于被測物品至成像裝置的傳輸光路方向上、用于可疑物品檢測時將被測物品透射的不同頻率的太赫茲波反射至功率檢測模塊的反射裝置;設置于被測物品透射的不同頻率的太赫茲波的反射光路方向上的功率檢測裝置。通過上述多頻太赫茲檢測裝置,無需對被測物品進行拆封處理,實現了對被測物品的無損檢測。
本發明公開了一種基于高光譜圖像的麻竹筍營養成分檢測方法、系統和存儲介質,包括下述步驟:讀入麻竹筍高光譜圖像并對其進行預處理,得到樣本集P1;將樣本集P1導入CNN卷積神經網絡進行顯著特征提取并整合成相關的數據集文件;利用數據集文件構建麻竹筍營養成分指標的回歸分析模型;將麻竹筍高光譜圖像導入模型進行分析預測。本發明運用傳統機器學習與深度學習方法搭建回歸分析模型,利用高光譜圖像提供的大量多維度數據,對麻竹筍的營養成分進行分析預測,確保了預測的準確性和有效性,降低了預測成本,為麻竹筍營養成分的檢測提供了簡便、快速、無損的技術方法,保障和促進了麻竹筍食品工業的高質量發展。
一種地板強度等級檢測裝置,包括平行間隔設置的三根支撐梁以及可發出向下的加載力的至少一加載件,三根支撐梁為依次水平設置的一第一支撐梁、一第二支撐梁以及一第三支撐梁,第一支撐梁與第二支撐梁之間的距離不大于390mm,第二支撐梁與第三支撐梁之間的距離為500mm~2200mm,各支撐梁的頂部等高以形成一支承地板用的支承平面,所述加載件設置在所述支承平面的上方。該地板強度等級檢測裝置的結構簡單且便于操作,操作過程耗時較少,故而十分經濟實用,使用該檢測裝置檢測時采用的是無損檢測的方式,無需破壞大板就能及時發現同批地板質量參差不齊的問題,能夠保證同一產品上所使用的地板強度基本相同,可最大程度地充分利用現有地板,節省了地板的成本。
本發明提供用于建筑幕墻毫米波近場成像透視檢測的三維展示方法,包括如下步驟:通過三維建模技術,實現三維成像,建立三維模型庫;利用毫米波雷達設備采集照片,以機器學習的方式建立智能識別庫;借助搭載設備完成建筑幕墻外表面的掃描;通過AI自動識別技術確認材料成像種類及材質;對圖像進行提取分層,設置分選功能;對不同圖層圖像進行優化及替換;將建筑三維模型與成像結果進行鏈接,識別未檢測區域,提供檢測區域指導,實現既有建筑幕墻的穿透成像及展示。本發明由原來的聲、光預警變成圖像展示;借助毫米波近場穿透成像的無損、非接觸實現建筑幕墻的快速掃描,同時直觀展示主要通過光學模型進行,讓使用者對幕墻有更清晰的認知。
本發明提供一種對光伏組件的快速檢測方法,其包括以下步驟:1)將外部電源從單個光伏組件或光伏組件陣列的電流輸入端接入電流;2)按光伏組件或光伏組件陣列的對應規格及線路布局算出應輸入的電壓和電流大小,導入后使其發熱;3)通過紅外熱像儀獲取光伏組件的紅外電磁波圖像;4)根據輸出的紅外電磁波圖像中溫度差異及區域分布狀況來判定光伏組件的組件狀況。本測試方法可實現對大規模光伏電站的光伏組件在夜間的直接測試,無需拆裝光伏組件,使得電站投產后對測試組件無損害,雖在輸出圖像的分辨率上較傳統方法有所降低,但極大縮短了單塊光伏組件的檢測時間,從而大幅提高了檢測的效率。
本發明公開了一種氣彈簧桿多工位自動檢測設備,包括:機架及上位機控制系統,上料機構,推料機構,第一工位,第二工位。所述第二工位包括同軸環形光源、用于采集圖像信息的若干工業相機及連接件;所述工業相機沿所述同軸環形光源圓周方向均勻設置,通過連接塊固定在所述機架上,采集氣彈簧桿的圓周表面圖像;分選出料機構;所述分選出料機構包括合格出料區、氣彈簧桿工件的次品出料區以及分選裝置。所述分選裝置與所述上位機控制系統連接,根據檢測結果,將第一工位和/或第二工位輸出的氣彈簧桿工件推入次品出料區或合格出料區中。其實現了對生產線上的氣彈簧桿桿尺寸及表面缺陷的非接觸無損自動檢測。
本發明涉及一種混凝土紅外檢測方法,包括以下步驟:S1.將近紅外加熱燈設置在距混凝土待檢測部位1.2?1.8m處,開啟所述近紅外加熱燈進行加熱0.3?0.8h,加熱過程中,對混凝土待檢測部位的邊緣進行保溫;S2.使用紅外熱像儀對混凝土待檢測部位進行拍攝,取得局部紅外熱像圖;S3.將多個局部紅外熱像圖拼接為整體熱像圖;S4.設定損傷評定標準:a.亮度低且均勻,光波波長在21.8?22.7nm范圍的視為無損傷;b.亮度比周圍部分亮度高,且光波波長在22.7?23.7nm范圍的視為低損傷;c.亮度比周圍部分亮度高,且光波波長在23.7?24.6nm范圍的視為中損傷;d.亮度高,且光波波長在24.6?25.6nm范圍的視為高損傷;e.亮度高,且光波波長在25.6?26.5nm范圍的視為重損傷;根據損傷評定標準對所述整體熱像圖中的損傷部位進行損傷評定。
本發明公開一種檢測刀頭坯體上金剛石磨粒分布的方法,屬于無損檢測技術領域。該方法包括如下步驟:S100:對金剛石刀頭坯體的待檢測表面進行輻射加熱;S200:獲取待檢測表面的溫度分布信息;S300:將溫度分布信息轉換為紅外熱像圖;S400:對紅外熱像圖所呈現的溫度差異進行分析以獲取金剛石磨粒在金剛石刀頭坯體表面的位置分布信息。利用金剛石磨粒的高熱導率特性,根據金剛石磨粒表面溫度低于金剛石刀頭坯體的金屬結合劑材料的原理來獲取金剛石磨粒在刀頭坯體上的位置分布信息,并判斷金剛石磨粒是否空缺,有效克服使用光學檢測方法檢測單晶金剛石光反射強度受角度影響的問題,準確率高,操作簡便,成本低,可應用于金剛石刀頭坯體在冷壓成型過程的檢測。
本發明涉及一種輸電鐵塔基礎結構完整性低應變上行波檢測方法,屬于輸變電工程和土木工程的質量檢測技術領域。該方法包括通過敲擊機構敲擊待測輸電鐵塔基礎結構的頂面,使得待測輸電鐵塔基礎結構的內部形成應力波加速度信號;在同一次敲擊過程中,獲取待測輸電鐵塔基礎結構側壁上不同高度的應力波加速度信號,并重復多次;將應力波加速度信號經過積分處理得到應力波的速度信號;對應力波的速度信號進行處理,得到上行應力波速度曲線;根據上行波速度曲線不同的特征,對待測輸電鐵塔基礎結構的完整性做出判斷,并得出判斷結論,判斷結論包括完整、擴徑、縮頸微裂空洞。該檢測方法能夠針對輸電鐵塔基礎結構完整性進行無損檢測。
本發明提供一種鋼絲繩磁通檢測損傷定量方法,包括以下步驟:步驟S10,通過磁通傳感器采集被測鋼絲繩磁通信號;步驟S20,對采集的被測鋼絲繩磁通信號進行預處理;步驟S30,從預處理之后的磁通信號中提取缺陷磁通信號;步驟S40,對缺陷磁通信號進行分析計算獲取缺陷磁通信號的特征輸入量,所述缺陷磁通信號的特征輸入量包括缺陷磁通信號的波形峰峰值和波形寬度值;步驟S50,將缺陷磁通信號的特征輸入量輸入到映射關系函數;步驟S60,計算得到準確的缺陷金屬截面損失量和寬度。本發明能夠通過檢測磁通量對鋼絲繩進行無損檢測,實現了鋼絲繩損傷截面損失及寬度的磁通定量檢測,計算準確、高效且快速,具有很大的應用意義。
本實用新型公開了一種英紅九號茶鮮葉內含物快速檢測裝置,包括機箱以及設置在機箱內的光譜取樣室和近紅外光譜采集模塊,其中:所述光譜取樣室中設置有能旋轉的用于放置茶鮮葉的取樣轉盤,所述近紅外光譜采集模塊包括從上方伸入所述光譜取樣室內的用于采集茶鮮葉光譜信息的光學探頭,光學探頭能旋轉,且能沿靠近或遠離取樣轉盤的方向運動。本實用新型將近紅外反射光譜分析技術應用于茶鮮葉內含物檢測,提供的快速檢測裝置可以在線檢測英紅九號茶鮮葉中多種內含物含量,具有高效、無損、無污染,便于操作等優點。
本實用新型涉及一種固態粉狀物質在溶液中溶解時間的檢測裝置,包括通過管道依次連通形成環路的溶解池、循環泵和光學檢測池,以及分別設置在所述光學檢測池兩側的光學發射器和光學接收器,所述光學發射器發出的光路通過所述光學檢測池后被所述光學接收器接收。該檢測裝置通過各部件的合理設置,能夠準確測量固體粉狀物質在溶液中溶解時間,測試不受溶液或固態粉末微粒的顏色、吸光度、物化狀態或性質等因素影響,準確,可靠;通過外加攪拌、加熱、加壓等裝置來模擬實際工業操作條件,具有很廣闊的應用空間,且不會改變樣品的物理、化學性質,能夠實現無損在線監測,特別適合應用于自動化程度較高或需要精密控制的化工、材料制造領域的相關工序。
本實用新型公開了一種用于室內加熱器穩定性能檢測裝置,包括加熱器本體和檢測裝置。本實用新型的有益效果是:通過設置夾緊機構,便于進行連接,連接方式更加簡單,提高了加熱器本體和檢測裝置之間的連接效率,弧形夾塊的夾持側固定設置有防滑橡膠墊,便于防止加熱器本體和檢測裝置在進行連接時,出現打滑現象,提高連接的緊固性,設置密封機構,通過壓縮彈簧一帶動活動板向兩側擴張,從而使得密封墊可以緊緊與加熱器本體的出風口內壁貼合,提高了二者之間連接的密封性,從而保證經加熱器本體加熱的熱風可以無損失的通過檢測裝置,提高試驗的準確性,通過設置伸縮支撐桿,對檢測裝置進行支撐,設置成伸縮式,可以滿足不同高度的支撐需求。
本發明涉及一種輸電鐵塔基礎結構完整性低應變上行波檢測裝置,輸變電工程和土木工程的質量檢測技術領域。該輸電鐵塔基礎結構完整性低應變上行波監測裝置包括第一加速度傳感器(3)、第二加速度傳感器(4)以及敲擊機構,第一加速度傳感器(3)固定連接于待測輸電鐵塔基礎結構(5)側壁的第一位置,第二加速度傳感器(4)固定連接于待測輸電鐵塔基礎結構(5)側壁的第二位置,第一位置和第二位置為不同的位置;敲擊機構用于向輸電鐵塔基礎結構(5)的頂面施加敲擊作用力。應用該檢測裝置能夠針對輸電鐵塔基礎結構完整性進行無損檢測。
本發明公開了一種新型聲發射斷刀檢測方法,屬于斷刀檢測的無損檢測技術領域,具體涉及一種基于圖形分析PCNN特征的聲發射斷刀檢測方法:S1,聲發射傳感器采集信號,對典型信號進行短時傅里葉變換得到時頻圖;S2,將彩色頻譜圖灰度化,取R,G,B不同的值形成不同的灰度圖像;S3,基于PCNN的二值化處理;S4,基于PCNN的圖像分割;S5,基于PCNN的圖像目標識別。此方法結合了生物視覺特性,不需要學習或者訓練即可實現模式識別、圖像分割、目標分類,實現在復雜背景下精確檢測出斷刀信號的特征,從而判斷是否斷刀。
本實用新型公開基樁反射波試驗檢測裝置,包括水平基面,水平基面的下方安裝有基樁,水平基面的上方通過支撐墩柱固定有橫梁臺面,基樁的頂部固定有承臺,支撐墩柱的表面一側設置有分布均勻的激振點,支撐墩柱表面的另一側安裝有檢測傳感器,檢測傳感器包含有反射波感應傳感器、反射波速率傳感器,檢測傳感器的下方設置有振蕩塊,振蕩塊采用激振力棒,檢測傳感器通過信號采集器連接反射波測試器,反射波測試器的內部設置有對接收信號波進行數據處理的加權融合測試器。安全性能優,能夠方便的對基樁的反射波進行測試,測得的數值誤差非常小,對建筑基樁無損檢測具有借鑒和重要實用價值,設計新穎,是一種很好的創新方案。
本發明公開了基于同軸光輻射信號解調的激光焊接焊偏檢測方法和裝置,根據焊偏情況下匙孔形態變化對激光焊接過程現象的影響,通過激光頭內部光路結構與光電傳感檢測模塊,對焊接區域光輻射采集,并利用數據終端對光電信號進行時頻分析處理。借助傳感區域調整裝置,得到合適傳感區域的在線時頻分析數據,實現激光焊接焊偏狀態識別。與現有技術相比,本發明為無損檢測,實現裝置與數據處理方法簡單,可廣泛的應用在連續焊接焊偏狀態檢測。特別的,可在接合縫隙不明顯的對接焊及T型焊進行在線激光焊接焊偏檢測。
本發明提供一種GIS盆式絕緣子次表面熱應力超聲檢測方法及系統,包括:設置盆式絕緣子檢測路徑及檢測點;設定超聲傳播距離;向所述盆式絕緣子施加溫度載荷;測量各檢測點溫度,獲取所述盆式絕緣子溫度分布;獲取各超聲傳播距離對應的超聲臨界折射縱波通過各檢測點次表面的超聲傳播時間;利用聲程差法計算各檢測點實際超聲傳播距離以及對應的超聲傳播時間;根據應力超聲臨界折射縱波聲彈性公式和環氧絕緣材料的聲彈性系數,計算各檢測點熱應力;根據所述檢測路徑,獲取所述盆式絕緣子的熱應力分布。本發明技術方案能夠高效無損檢測到GIS盆式絕緣子次表面熱應力值,并獲取熱應力分布情況。
本發明公開了一種集成芯片裂紋檢測裝置及方法,該裝置包括:相互連接的控制單元、感應單元、勵磁單元,在控制單元的指令下,勵磁單元產生線狀激光束,線狀激光束射向半導體芯片表面,在所述半導體芯片表面進行橫向和縱向的掃描,同時線狀激光束在所需勵磁線處產生熱波,熱波的熱反應由感應單元進行捕捉,熱反應數據再傳遞給控制單元。本發明實現對集成芯片表面裂紋無接觸、無損傷、無侵入的檢測識別;不受芯片材料限制,檢測效率高,適用于在線檢測;且提高了裂紋檢測的能力及集成芯片的可靠性與安全性。
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