本發明涉及G115大徑厚壁管道技術領域,具體涉及一種馬氏體耐熱鋼G115大徑厚壁管道焊后熱處理工藝,包括步驟:(1)焊接完成立即進行焊后低溫保護。(2)所述低溫保溫完成后,立即對焊縫進行第一次高溫回火,回火溫度為740℃~760℃,保溫時間為2.5?3.3min/mm,保溫完成后降溫,即完成第一次高溫回火。(3)對焊縫處進行無損探傷檢測,確認焊縫無缺陷。(4)清理干凈焊接接頭表面,進行第二次高溫回火,工藝同步驟(2)。本發明針對馬氏體耐熱鋼G115大徑厚壁管道焊接接頭韌性不足問題,采用兩次高溫回火熱處理法,保證焊接接頭強度的同時保證韌性,功能性強,方便實用。
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。
本發明公開了一種大型鍛件細化晶粒的熱處理工藝。該工藝針對大型低合金高強度鋼鍛件,通過對粗大晶粒的鍛件實施三次熱處理,有效改善鍛件的粗大組織,細化晶粒,提高低合金高強度鋼鍛件的力學性能和無損檢測合格率。
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。
本實用新型公開了一種新型尾氣處理器殼體的連接結構,屬于新型尾氣處理器殼體的連接結構的技術領域,包括U形管板,U形管板的上端焊接有筒體,打外坡口是因為這類設備不需要設人孔或者因為節約成本不設工藝孔,這時最后一道環焊縫只能在外部焊接。又因為這類設備的管孔均設置在U形管板和筒體連接的焊縫上或附近,從管孔伸進去手貼射線探傷的片子即可滿足設備無損檢測的要求,所以最后一道環焊縫就設在打外坡口的那條焊縫上而不是設在筒體其他環焊縫上;筒體下料時,根據U形管板具體測量的外徑尺寸,按管板外徑減去一個筒體壁厚當成筒體中徑計算出筒體下料長度并加適量的余量。
本發明公開了一種鋯材焊接工藝,步驟為:(1)將需要焊接的鋯材焊接試板以對接的形式組對好,對接間隙c為2~3mm;(2)采用手工焊封底,然后在封底上分兩層用埋弧焊焊接填充:先用氬弧自動焊焊接形成填充層,最后用埋弧焊蓋面形成蓋面層。實踐中,用本發明的方法焊接的甲酸項目的二酸塔(設備直徑為3600/2400mm、板厚為12mm)的縱向、環向焊縫,經無損檢測顯示合格率達到92%;測定理化性能,完全符合NB/T47011-2010要求。本發明通過實現鋯材的手工+自動氬弧焊,提高了鋯材的焊接質量,降低了焊接作業勞動強度,提高了生產效率。
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。
本發明是一種鋼管道內X射線探傷自動裝置,屬于無損檢測、控制、信號裝置等領域。本裝置由管內機載部分和管外監控部分組成。機載部分是機電一體化自動作業小車,主要包括X射線機、變徑機構、測長機構、驅動機構、控制系統、發收信號系統和電瓶等。管外監控部分主要包括發收信號主機及監視器。該裝置通過無線遙控方式,能在管道內自動完成焊縫探傷作業。操作靈活方便,工作安全可靠,工效大大提高,交直流供電均可,適用性好。
本發明公開了一種道路基層空洞病害快速精準注漿修復工藝,屬于道路空洞病害修復技術領域。其包括以下步驟:S1:通過探地雷達無損檢測技術,確定基層空洞病害的位置和尺寸、彈性球囊的尺寸和注漿修復材料的預計用量;S2:在基層空洞病害的上方開設注漿孔;S3:將彈性球囊通過注漿孔放置在基層空洞病害內;S4:向彈性球囊內注入注漿修復材料,監測注漿壓力;S5:當注漿壓力迅速上升時,停止注漿。該工藝一方面可以精準控制漿液流動范圍填充空洞,使得漿液不會沿既有裂縫流向其他區域;另一方面,能保證注漿修復材料與空洞內表面緊密貼合,充分填充空洞。解決了現有方法存在的容易形成鼓包,甚至將面層頂起,造成對道路的二次破壞的技術問題。
本發明提供一種基于陣列探頭的實時光聲成像裝置,屬于生物組織無損檢測技術領域。本發明采用多元陣列超聲探頭同步觀測并采集光聲信號,經放大后送到A/D轉換器均勻采樣,采用現場可編程門陣列FPGA將采集到的光聲圖像數據通過USB接口輸入到計算機內存中,在計算機上進行在線波束形成、數字信號與圖像處理并實時顯示。本發明包括激光器、多元陣列超聲探頭、多通道并行采集電路和計算機。本發明采用多通道并行采集、分布式快速重建的處理機制和硬件平臺,確保信號采集和處理過程無瓶頸,實現了光聲信號的實時成像;采用多通道并行采集電路實現了數據的并行采集和存儲,通道數也可以根據實際需要進行調整,以求獲得最佳的成像效果。
本發明提供一種對軋輥進行修復的方法,通過采用無損探傷檢測方式對軋輥表面缺陷以及裂紋缺陷的深度進行測量,根據實際的軋輥表面缺陷以及裂紋缺陷選擇不同的處理方式,既節約了資源又提高了效率;對中度損傷軋輥工作面、輕度損傷軋輥工作面處理時,由于其后續步驟中包括采用高強度合金粉末B對金屬材料表面進行激光熔凝處理,其相比于直接采用埋弧堆焊方式而言對工作表面的平整度要求不高,因此可以采用機械加工僅去除疲勞層,降低了修復成本。
本發明涉及藥效評價,屬于生物醫藥領域。一種通過超微弱生物發光(UPE)評價中藥藥效的方法,首先建立T2DM氣陰兩虛證患者治療前后中醫證候積分表,并測定患者手部UPE強度,對中藥治療前后患者手部的UPE強度與中醫證候積分進行關聯分析,隨后獲取UPE強度與藥效的關聯性的量表,檢測待藥效評估患者UPE,帶入已驗證的手部人體超微弱生物發光強度與藥效的關聯性量表,定量評估藥效。該方法可以利用UPE評價2型糖尿病氣陰兩虛證中藥治療效果,具有靈敏度高、操作簡單,能夠直觀地指示中藥治療的效果,具有快速、靈敏、可靠以及對人體無損的優點,對客觀評價中藥治療效果具有重要意義。
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。
本發明公開了一種提高電源電流過載保護能力的電路及方法,包括DCR電流采樣電路、RC匹配轉化電路、運算放大電路;所述電流采樣電路采用簡單實用電感電流采樣,實時表現傳遞輸出電流或者功率大??;所述RC匹配轉化電路網絡采用簡單的RC網絡,在PCB布板上不需要很大的空間即可以輕易布線;所述運算放大電路無延遲時間差,隨時送出即時電流信號;所有電路均無延遲時間差,提高電源過載保護速度的能力,本發明提供無損的采樣電路,減小損耗,提高效率;本發明在線路板上應用空間也小,方便PCB布局;本發明DCR電流檢測電路是利用電感寄生電阻來測量負載電流的,響應速度快。
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。
本實用新型公開了一種噴水滅火系統用閥門工作循環性能自動試驗裝置,包括氣泵、水增壓泵、蓄水池和閥門試樣,水增壓泵與蓄水池連接,閥門試樣右側與水增壓泵連接,左側與出水管連接,水從出水管的出水口落入蓄水池;閥門試樣頂端連接閥門試樣循環動作控制裝置,閥門試樣循環動作控制裝置與空心軸測扭矩電機連接,空心軸測扭矩電機固定在垂直伸縮軸Ⅰ的下端,伸縮軸電機Ⅰ固定在水平板上,水平板焊接在機架上,機架固定在地面上;氣泵連接氣電旋轉接頭,氣電旋轉接頭與閥門試樣循環動作控制裝置連接。本實用新型可自動判定試驗中閥門開啟、關閉是否靈活各部無損壞,降低勞動強度、減少人為干擾因素、提高檢測自動化、提升試驗質量和效率。
本發明提供了一種基于近紅外光譜的佐匹克隆片快速鑒別方法,首先采集原始圖譜并進行預處理,采用2臺儀器建模,1臺儀器驗證,作為建模與驗證光譜;利用建立的模型對多批量動態生產樣品的近紅外漫反射光譜進行合格性測試,以此判斷藥品是否為仿冒。模型建立以后采用陰性樣品與陽性樣品分別測試模型的穩健性,結果陽性樣品通過率100%,陰性樣品未通過,說明模型假陽性率和假陰性率都較低,適于市場快檢,結果可靠。本發明建立了適用于齊魯制藥有限公司生產的、采用鋁塑板包裝的佐匹克隆片的快速鑒別質量評價方法,被測樣品不需要進行復雜的預處理,不會損壞和污染樣品,可以節省大量的分析時間和花費,是一種方便、快速、無損的綠色分析技術。
本發明公開了一種噴水滅火系統用閥門工作循環性能自動試驗裝置,包括氣泵、水增壓泵、蓄水池和閥門試樣,水增壓泵與蓄水池連接,閥門試樣右側與水增壓泵連接,左側與出水管連接,水從出水管的出水口落入蓄水池;閥門試樣頂端連接閥門試樣循環動作控制裝置,閥門試樣循環動作控制裝置與空心軸測扭矩電機連接,空心軸測扭矩電機固定在垂直伸縮軸Ⅰ的下端,伸縮軸電機Ⅰ固定在水平板上,水平板焊接在機架上,機架固定在地面上;氣泵連接氣電旋轉接頭,氣電旋轉接頭與閥門試樣循環動作控制裝置連接。本發明可自動判定試驗中閥門開啟、關閉是否靈活各部無損壞,降低勞動強度、減少人為干擾因素、提高檢測自動化、提升試驗質量和效率。
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。
本發明公開了基于聲音信號的立柱軸向力識別方法,包括:聲音采集系統獲取并存儲原始聲音信號,通過對聲音信號的頻譜分析獲得立柱施加軸向力前、后的固有頻率ω1和ω1P;將立柱施加軸向力前、后的固有頻率ω1和ω1P代入推導建立的立柱軸向力識別數值模型中,計算得出立柱的軸向力。本發明通過非接觸式測量方法,解決了因附加質量而產生的測量誤差,此外本測試方法具有速度快,精度高,成本低廉的優點,是一種值得推廣的立柱無損檢測方法。
一種基于大數據分析的安防預警方法,包括在輸電線路的導線方向上設置導軌、磁測量單元,預定的速度在預設的軌道長度范圍內測量,預設周期采集測量數據發送至節點服務器,數據有效性判斷,以及故障判斷等多個步驟,可以實現無損實時檢測,高效率,以及對故障設備的定位報警。
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