本發明為一種剪切散斑干涉視頻圖像多缺陷融合方法,包括:搭建剪切散斑干涉無損檢測系統,采集含有缺陷的相位圖像,建立缺陷識別模型以及缺陷骨架提取模型;運用剪切散斑干涉無損檢測系統動態采集被測物體內部缺陷相位圖像,利用缺陷識別模型對相位圖視頻中每一幀圖像進行缺陷自動識別,從而得到每一幀圖像中的缺陷子圖像;將缺陷子圖像輸入到骨架線提取模型,獲得缺陷子圖像的骨架線圖像;根據缺陷子圖像骨架線數量和均方差綜合評價缺陷子圖像的質量,選取動態視頻圖像中每個缺陷位置的高質量的缺陷子圖像,并將其替換真實圖像中的相應位置的圖像,從而最終融合為一幅高質量的缺陷評估圖像。
本實用新型涉及一種防止鋼絲變形調節器,包括支撐架,所述支撐架頂部兩端均設有垂直導桿,所述垂直導桿一側設有直線軸承,所述直線軸承之間設有張力調節器,所述張力調節器設于所述垂直導桿之間,所述張力調節器一側設有定位耐磨套,且另一側設有無損檢測裝置,所述張力調節器上方設有液壓伸縮裝置,所述液壓伸縮裝置底部通過液壓桿連接應力檢測裝置,所述液壓伸縮裝置通過橫梁連接所述垂直導桿,所述張力調節器下方設有鋼絲形變矯正裝置,所述張力調節器電性連接轉速調節系統,解決鋼絲拉絲前放線出現的鋼絲松弛、拋線等導致的形變,使鋼絲不易變形,并且針對變形部分可以及時糾正,對鋼絲進行無損檢測,確保鋼絲質量合格。
本發明涉及核-殼型超微電極的制備方法和應用。所述核-殼結構超微電極是采用同軸靜電紡絲法一步制備出具有同軸結構的超微電極纖維,然后通過封裝得到的。所述同軸結構包括核心電極基層和1~2層的表面傳感層,由于采用了一步成型工藝,避免了傳統超微電極(如燒蝕處理后的玻碳電極)繁瑣的表面修飾過程,且可制備直徑為40nm~6μm的超微電極;其70~150℃的后續處理溫度,有助于保留超微電極修飾層中有機功能組分(如生物蛋白、酶)的結構和功能,這對超微電極的多元化設計具有重大意義。所述超微電極被用于三磷酸腺苷(ATP)、多巴胺、腎上腺激素的檢測,其響應速度快、靈敏度高、抗干擾能力強,特別適合在線快速測定,尤其是活體細胞的實時無損測定。
本發明提供一種柑桔最佳采收期決策支持系統,包括知識庫模塊、人機交互模塊、無損檢測儀、溫度傳感器和采收期預測模型庫模塊;采收期預測模型庫模塊,包括基于內部品質的最佳采收期預測模型和基于有效積溫的最佳采收期預測模型。本發明通過無損檢測儀調用基于內部品質的最佳采收期預測模型,預測基于內部品質的采樣柑桔的最佳采收期。通過溫度傳感器調用基于有效積溫的最佳采收期預測模型,預測基于積溫的采樣柑桔的最佳采收期。本發明從柑桔內部品質和有效積溫內外兩方面,進行信息互補,實施柑桔最佳采收期預測。
本發明公開了一種果盤循環式水果分選線,包括分選線本體,所述分選線本體內部包括有上料區,且上料區內部包括有隔板輸送機,所述隔板輸送機上端設有果盤本體,且隔板輸送機外側固定安裝有視覺檢測機,所述隔板輸送機外側固定連接有內部品質無損檢測機,且內部品質無損檢測機位于視覺檢測機右側,所述分選線本體內部包括有卸料區,且卸料區內部的隔板輸送機外側固定連接有電磁閥,所述卸料區內部的隔板輸送機上固定安裝有出料輸送帶。該果盤循環式水果分選線,整體方案設計新穎、大膽,操作簡單,維護方便;通過特殊的果盤和特殊的卸果方式,最大程度的降低了水果的損傷率,提高了包裝廠的效益,從而增加了整體的實用性。
本發明公開了一種對復合材料的動態粘彈性進行評價的超聲波評價方法,采用的是空氣耦合超聲檢測技術,通過采用這種檢測技術,可以實現對于復合材料的動態粘彈性進行快速和無損害的評價。本方法的兩空氣耦合平板探頭與復合材料不相接觸,避免兩空氣耦合平板探頭對復合材料的污染,從而實現了無損害的評價。本方法采用了高靈敏度的空氣耦合平板探頭,通過采用這種探頭,可以提高檢測靈敏度和分辨率,其目的為:在評價過程中,提高信號的信噪比,避免噪聲信號對最后檢測結果的干擾,從而實現對復合材料的動態粘彈性進行快速且有效的評價。因此解決了使用常規動態粘彈性能評價技術對材料的動態粘彈性評價效率低、對材料產生損害等問題。
本發明涉及古陶瓷真偽鑒定領域,特別是一種利用古陶瓷釉和彩的主波長、色純度等色度學特征以及器物體積密度等對景德鎮歷代官窯青花瓷進行科技鑒定的方法。通過建立景德鎮歷代官窯青花瓷的釉、青花的主波長、色純度等色度學特征以及器物體積密度的數據庫(4),采用數理統計方法歸納了其不同發展階段的變化規律,并據此建立了相應時代的真偽判別函數(5),對于任何未知的景德鎮歷代官窯青花瓷器,只要對其進行相應的色度學數據(6)以及體積密度(7)檢測,將檢測數據代人判別函數計算后即可進行真偽的鑒定判別。本發明科學性強、實用性強、鑒定結果準確,且操作簡單,對樣品完全無損,可滿足現場測試與鑒定,具有非常明顯的經濟效益和社會效益。
本發明公開了一種塑料制品裂紋的渦流探傷方法,在塑料原料樹脂中摻入總重量的1-5%納米純鐵粉或納米鐵合金粉末,塑料原料樹脂和納米鐵合金粉末通過攪拌,均勻分布,然后經過加熱形成塑料和納米鐵粉混合的復合材料的各種制品;直接對上述制品進行渦流裂紋探傷。在進行渦流裂紋探傷時,檢測用激勵頻率范圍為:100KHz-1MHz。所述納米鐵合金粉末為納米純鐵粉與納米硅鐵硼合金粉的混合體。本發明操作簡便、實用,不用改變原來塑料制品的生產方式,成本低,傳統的、被廣泛使用的渦流檢測方式可以直接應用,效果好,可以廣泛應用于冶金、機械、電力、化工、核能、航空航天等領域的各種塑料制品的無損探傷和產品質量檢測時的裂紋檢測。
本實用新型公開了一種拉索開關測試用快速恢復裝置,包括拉手和座體,座體包括半圓形柱體和半圓形基體,半圓形柱體與半圓形基體為一體成型,半圓形柱體與半圓形基體的中軸線重合,半圓形柱體的前端面與半圓形基體的前端面齊平,以半圓形柱體的中軸線為圓心,軸向貫穿性設有半圓孔,半圓形柱體的底部兩側分別向內設有凸出部,半圓形基體的上部兩側分別設有立桿,立桿的頂部外側設有拉手。本實用新型結構簡單、操作方便,座體采用半圓敞開設計可在恢復過程中轉動,實現任意角度銷針的快速恢復,消除了質量隱患質量,節約生產成本;無須對成件進行分解,可以滿足拉索部件銷針的無損壞快速反復拆裝。
本發明公開了一種砂巖型鈾礦測井卡管中途打撈裝置,包括巖心管,所述巖心管的下端側壁貫穿設有相對的兩個通槽,所述通槽貫穿巖心管的底部設置,兩個所述通槽內均安裝有功能調節機構,所述功能調節機構包括位于通槽內的連接塊,所述連接塊通過連接機構與通槽的內頂部相連接,所述連接塊的底部設有調節槽,所述調節槽內轉動連接有蝸輪,所述蝸輪的一側固定連接有調節連接桿。本發明不僅可以對拉桿的角度進行調節,操作簡單快捷且調節后的穩定性足,同時也方便對拉桿進行安裝拆卸,以便于攜帶,且在探尋打撈過程中,能準確把握探管位置,將藏于井壁中的探管找出來,可以將探管無損傷地打撈上來。
本發明屬于智能南豐蜜桔光譜定量監測技術領域,公開了一種南豐蜜桔智能光譜監測和氮肥定量診斷系統及方法,所述南豐蜜桔智能光譜監測和氮肥定量診斷系統包括:光譜數據采集模塊、圖像采集模塊、主控模塊、4G無線數據傳輸模塊、氮肥診斷調控模塊、數據存儲模塊、顯示模塊。本發明實現了南豐蜜桔的精確施肥和果園的遠程監管,顯著提高果園的管理效率,降低管理成本。與傳統手段相比,本發明快速、無損、省時,而且信息獲取量大,可現實南豐蜜桔的精確診斷和智慧調控。同時本發明能夠實現南豐蜜桔氮肥的精確管理,提高南豐蜜桔生產的科學化和信息化管理水平,改善南豐蜜桔品質,促進南豐蜜桔產業的可持續發展。
本發明適用于核輻射探測技術領域,提供了一種半導體核輻射探測器及其制備方法和應用,該制備方法包括以下步驟:用溴甲醇溶液對CsPbBr3單晶襯底的表面進行化學腐蝕處理;用氫溴酸溶液對化學腐蝕處理后的襯底的其中一面進行鈍化處理,形成鈍化層;對鈍化層的中央部分進行刻蝕處理,形成刻蝕區域;在刻蝕區域上依次沉積第一內層金屬電極、第一中層金屬電極和第一外層金屬電極;以及在襯底遠離刻蝕區域一面上依次沉積第二內層金屬電極、第二中層金屬電極和第二外層金屬電極,得到半成品;將半成品置于保護氣氛下進行退火處理,得到半導體核輻射探測器。該半導體核輻射探測器可進行室溫探測和無損探測,其具有探測極限低,方便攜帶等優點。
本發明公開了一種智能聲發射連續監測設備,本發明是一種巖體、混凝土和金屬結構等材料穩定性的監測儀器,具體說是應用聲發射監測儀對巖體、混凝土和金屬結構等材料進行無損監測,從而對這些材料的穩定性作出預測。為了使聲發射技術能夠實現實時連續巖體監測和準確分析聲發射采集數據。本發明專門開發研制的儀器采用聲發射測量原理,對巖體、巖土、混凝土結構中的聲發射事件數、大事件數、聲發射能率等特征參數進行全天候的采集監測。儀器通過微處理器自動運算,實時顯示并存儲典型聲發射參數(聲發射事件數、大事件數和聲發射能率),64M大容量的FLASH閃存,可連續存儲2-3個月的數據。通過自行開發的PXAE巖體聲發射儀軟件對智能聲發射監測儀存儲的數據進行分析和處理。
本發明提供了一種在線測試覆銅板耐壓性能的方法和裝置,其中,在線測試覆銅板耐壓性能的方法包括:(1)設定耐壓測試的參數,開啟測試裝置;(2)將所述覆銅板輸送至容納測試電極的真空腔,對所述真空腔進行抽真空;(3)待所述測試裝置達到設定值時,采用所述測試電極于真空條件下對所述覆銅板進行耐壓性能測試;(4)若在設定值下所述覆銅板沒有被擊穿,則耐壓性能為合格,否則為不合格,并對合格和不合格的所述覆銅板進行分類。與現有技術相比,本發明的在線測試覆銅板耐壓性能的方法中,將測試于真空條件下進行,其不存在空氣,因而在測試過程中不會出現覆銅板邊緣空氣擊穿的情況,故可實現對覆銅板無損測試和減少因邊緣空氣擊穿引起的誤判,且測試效率高。
本發明涉及油菜種植領域,具體涉及一種基于高光譜技術測定油菜產量的方法,包括以下步驟:獲取樣本油菜不同生育期時的光譜特征參數NHPi,測定樣本油菜的產量;選出與樣本油菜產量相關性最高時的NHPi,建立油菜產量預測模型;獲取待預測油菜生育期的冠層高光譜圖像數據,并計算獲得待預測油菜的冠層光譜特征參數;根據油菜產量預測模型與待預測油菜的冠層光譜特征參數預測待預測油菜的產量。本發明提供的基于高光譜技術測定油菜產量的方法,高光譜具有分辨率高,包含波段數量多,光譜信息豐富的特點,通過利用高光譜對油菜產量進行預測,實現了簡單、快速、高效和無損地估測油菜的產量,從而大大降低油菜選育的成本,加快育種進程。
本發明涉及基于聚類分析監測片劑包衣終點的方法及其應用。該方法包括以下步驟:采集片劑薄膜包衣全過程內樣品和薄膜包衣標準片的近紅外光譜;確定有效光譜波長范圍經預處理得到特征峰信息;建立近紅外光譜系統聚類識別模型;用識別模型對不同批次、不同時間樣品的薄膜包衣進度及終點情況進行判斷。本發明用于薄膜包衣的進度及終點判斷是一種間接方法,具有無損、快捷、準確的優點。對保證薄膜包衣產品的批間和批內均一性、提高薄膜包衣材料的利用率、實現薄膜包衣終點的在線檢測等方面具有重要意義。
一種半導體材料表面光電壓的測量方法,其特征是方法步驟為:(1)準備需要測量的表面清潔的半導體材料;(2)準備好開爾文探針系統和照射光源;(3)利用開爾文探針系統測量在光照射前后半導體材料表面電子功函數的變化曲線圖,讀取光照射前后材料表面的電子功函數值;(4)計算得出半導體材料表面光電壓。本發明的特點是:利用開爾文探針測量半導體材料在光照射前后的電子功函數變化,從而獲得表面光電壓數據。本發明的優點是:該測量方法是一種無損檢測方法,具有操作簡單便捷、經濟實用、數據精確等優點。
一種低溫誘導細胞去鋪展用于動態測量藥物影響細胞鋪展的方法,其特征是按以下步驟:將處于懸浮狀態的貼壁細胞種植在培養孔或板上,在培養箱中孵育,讓細胞完全鋪展開;加入藥物與細胞共孵育20min-1h,隨后去除藥物;將藥物處理的細胞放置于顯微鏡下,拍攝細胞鋪展之前的形貌圖像;吸去水溶液,加入4℃的細胞培養液或緩沖液;立即用顯微鏡動態觀察細胞的去鋪展狀態,每隔幾分鐘連續獲取細胞形貌圖像,約持續30min-1h;用軟件測量出每個細胞的貼壁面積或者每個時間點所有細胞的貼壁面積平均值;將上述過程得到的數據與空白對照的數據進行比較和分析,得到藥物影響細胞鋪展的數據。本發明過程簡單、對細胞無損傷、檢測快速、可動態觀察或測量、效果好。
本發明公開了一種鐵磁性材料的金屬磁記憶監測與評價方法,涉及無損檢測與評價技術領域,包括以下步驟:對鐵磁性材料試件進行退磁預處理;測取鐵磁性材料試件測量點的初始法向磁記憶信號分量和初始切向磁記憶信號分量;測取鐵磁性材料試件測量點的法向磁記憶信號分量和切向磁記憶信號分量,獲取法向磁記憶信號分量和切向磁記憶信號分量的時序圖;獲取單個應力周期法向磁記憶信號面積時序圖和單個應力周期切向磁記憶信號面積時序圖;獲取單個應力周期磁記憶信號面積時序圖,實時監測單個應力周期磁記憶信號面積時序圖的變化特征,評價鐵磁性材料的損傷狀態。
本發明公開了一種面向燒結釹鐵硼疲勞裂紋損傷擴展的在線監測方法,涉及無損檢測技術領域,通過配備有高精度磁傳感器的在線監測儀,即可能夠在保證監測準確性的前提下,達到了對燒結釹鐵硼這類脆性材料疲勞損傷擴展過程的實時在線監測過程。同時對監測環境要求條件低,適用場景廣泛。本發明提出的監測方法能夠在不破壞燒結釹鐵硼結構完整性的前提下,反映出燒結釹鐵硼未發生疲勞斷裂之前的應力集中情況,對前期的疲勞損傷累積過程進行定性分析,而且能夠監測到燒結釹鐵硼突發性的脆性疲勞斷裂行為的發生,有效解決了目前光學監測系統對于脆性疲勞斷裂無法進行監測的難題,同時為疲勞損傷過程中前期的應力集中情況提供了新的監測方法。
本實用新型屬于無損檢測技術領域,公開了一種圓柱形超聲探頭圓心快速測定裝置,包括:設置在圓柱形超聲探頭兩側且間隔180度的兩個記號單元;所述兩個記號單元的非記號端裝有彈簧,且所述兩個記號單元的非記號端通過連接塊連接;所述彈簧用于在未進行記號時,使兩個記號單元不與零件表面接觸;所述兩個記號單元的中間部位通過卡箍固定在圓柱形超聲探頭上;在需要標記缺陷邊界時按壓連接塊,兩記號頭在零件上留下兩個標記點,兩標記點連線的中點即為探頭圓心位置暨缺陷邊界的一個點,提高了檢測的效率以及快速實現標記缺陷邊界及標記的準確性。
本實用新型提供了一種基于頻譜分析法的高壓油紙頻域介電測試儀,包括數據處理模塊、數據傳輸模塊、數據存儲模塊、溫度檢測模塊、電壓采集模塊以及交變電壓輸出模塊,本實用新型外施變頻交變電壓,其有效值固定為200V,遠低于高壓電氣設備的運行電壓。因此,該法不會對被測電氣設備的絕緣造成破壞,相較于傳統的氣相色譜等方法,無需取芯、吊罩,即不會對原有的絕緣造成破壞,能夠真正做到無損檢測。
本發明的目的在于提供一種預測鋼軌軌溫的方法,所述方法包括如下步驟:利用激勵源在安裝加速度傳感器附近鋼軌軌頂處施加振動,并獲取鋼軌振動加速度信號;計算振動的頻響函數曲線,得出不同縱向力F和自振頻率之間的關系,并計算得到縱向力F;將縱向力F代入F=kΔt*A,計算得到溫度變化量Δt,其中k為常數,A為鋼軌橫截面積;根據鎖定軌溫與溫度變化量Δt得到鋼軌實際軌溫。本發明提出一種精確預測鋼軌軌溫的方法,可以簡便無損的檢測鋼軌縱向力,并且計算所得鋼軌軌溫結果更加符合試驗值,提高了檢測精度。
本發明涉及一種手持式桿塔拉線張力及傾角測量儀,包括旁壓式張力傳感器、傾角傳感器和顯示終端,該測量儀能夠測量桿塔拉線張力和傾角,還可以通過面板設置拉線張力、傾角上下限報警值,當檢測到拉線張力或傾角值達到設定值時觸發報警,提醒施工檢修人員立即停止施工,防止安全事故發生。在結構方面,采用旁壓式張力傳感器和傾角傳感器集成在一起,與顯示終端通過護套線可拆卸地連接,安裝時對桿塔拉線進行無損傷、可開口式安裝,不需要改變拉線原有狀態,具有安裝方便、操作簡單、攜帶便捷的特點。
一種應變片粘貼質量測試裝置及使用方法,由墊塊、壓塊及緊固螺栓組成。墊塊厚度方向上有一側為曲率固定的外凸弧面,壓塊厚度方向上有一側為與墊塊弧面曲率一致的內凹弧面,緊固螺栓通過螺栓孔將墊塊和壓塊連接在一起。測試時將墊塊和壓塊分別從待測構件兩側夾住待測構件,通過擰緊緊固螺栓強迫待測構件沿已知弧面發生微小變形,比較應變片實際應變值與理論應變值間的誤差判斷應變片粘貼質量。本發明在無損構件的前提下,提供了一個判斷應變片粘貼質量的參考標準,有助于提前發現應變片粘貼質量問題,提高應變檢測數據質量;本發明原理簡單,操作簡便,無需大型加載設備,適應實驗室、工程現場等不同檢測環境,有利于推廣使用。
本發明屬于材料檢測技術,具體涉及一種復合材料X射線成像靈敏度的替代性測定方法。GJB5364《射線實時成像檢測方法》與GJB1038.2A《纖維增強復合材料無損檢驗方法第2部分X射線照相檢驗》中對所使用的像質計的圖樣、規格雖作了相關規定,但由于復合材料的特殊制造工藝以及其組分的多樣性等,使得復合材料像質計加工困難;再加上復合材料的多相性,國內還未制作出統一的復合材料像質計。本發明提出一種能夠簡易、快速測定復合材料的X射線成像靈敏度方法,有效地測定復合材料成像的靈敏度。
本實用新型提供一種基于機器視覺齒輪多參數測量裝置,屬于齒輪測量技術領域,包括底座,托板,支撐板,固定塊,底座頂部一側固定安裝有固定桿,底座另一側固定內嵌有凹槽,底座底部轉動連接有調節螺母。本實用新型提供一種基于機器視覺齒輪多參數測量裝置,該裝置通過對目標檢測齒輪的拍攝,得到目標物體圖像,對目標物體的圖像進行灰度處理、二值化、中值濾波、過濾較大噪音、對檢測的物體的特征圖像進行檢測計算,得到齒輪的多個參數,測量準確度高,對齒輪無損傷。
一種油酸生產實時監測系統,其中聲子晶體板裝于結晶罐頂面,超聲液位計裝于聲子晶體板上方,電機裝于結晶罐上方,其輸出軸伸入罐內與主軸、U型攪拌槳連接,冷凝器裝于結晶罐側壁。利用超聲液位計對處于結晶狀態的原料油酸的液位高度進行實時監測,根據檢測到的液位高度判斷結晶體的生成量,得到精確的液位參數,使原料油酸的液位高度能在攪拌狀態下得到無干擾的實時檢測;同時利用聲子晶體隔離超聲液位儀,使超聲液位儀處于結晶罐的外側,避免了結晶罐內生產的高純油酸被電子器械引燃的隱患,通過聲子晶體的材料特性使超聲液位儀的超聲波無損耗地透入結晶罐內,以此實施正常的檢測功能,從而為原料油酸結晶的監測工作提供了更為可靠的安全保障。
本發明公開一種公路承載能力監測方法,包括構建車輛?公路動態響應模型;利用車輛?公路動態響應數值模型,獲取全路幅寬度下車輛荷載、行車速度、路面平整度和道路結構層參數多因素綜合作用下公路彎沉、應變、應力、頻率、幅值、波形和能量多維動態響應規律;通過多因素綜合作用下公路多維度動態響應規律,獲取公路動態響應的承載能力檢監測評估模型;對測試路段通過布設路面檢測傳感器采集數據,將采集數據輸入到所述公路動態響應的承載能力檢監測評估模型中獲取評估結果。本發明通過無損動態檢測,準確獲取車輛作用位置、車輛荷載、行車速度、軸距,實現路面檢測承載能力評價。
本發明提供了一種帶耦合劑的超聲波復合材料殘余應力測試方法,本發明涉及復合材料無損檢測技術領域,所述方法包括:制作拉伸樣品選擇檢測位置、選擇合適頻率的超聲波掃描顯微鏡探頭、調節數字門限以及增益獲取波形、采集聲時差數據、計算聲彈性應力系數K、檢測沖擊樣確定缺陷、檢測其不同位置波形圖、根據公式計算得其內部殘余應力。本發明提供的檢測方法,可以借助C?Scan掃描方式檢測出復合材料分層及其缺陷,可以確定材料中分層及缺陷的位置與形狀,同時還可以測試并計算復合材料內的殘余應力分布,為復合材料的質量評估提供了有力的支撐。
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