本發明提供了一種基于機器視覺的鋁型材表面缺陷實時檢測系統,包括通訊設置模塊、相機設置模塊、對焦調節模塊、電氣控制模塊、狀態顯示模塊、圖像顯示模塊、數據統計模塊和故障檢測模塊。本發明基于機器視覺技術實現了鋁型材表面缺陷的實時無損檢測,與現有的人工檢測相比,提高了自動化程度,減輕了勞動強度,能更快速、準確對缺陷進行定位,大大減少人力投入,具有檢測速度快和檢測精度高的優點,該系統結構簡單,易于維護,實用性強。
本發明提供一種基于脈沖渦流的缺陷深度檢測裝置及方法,涉及無損檢測技術領域。具體方法如下:激勵信號發生器產生周期脈沖信號,經過功率放大模塊之后,加在激勵線圈兩端;檢測線圈接收試件上方磁場信號,轉換成模擬電壓信號后輸出給信號調理模塊;信號調理模塊對模擬電壓信號進行濾波、放大后輸出給A/D轉換模塊;A/D轉換模塊在采集觸發模塊控制下進行信號的模/數轉換,轉換后的數字信號送入特征參數辨識模塊辨識得到特征參數,然后送入基于隨機森林的缺陷深度檢測模塊,檢測試件上缺陷的深度信息。本發明裝置建立的脈沖渦流檢測系統的物理模型,由于考慮了試件上感應渦流對特征參數的影響,提高了建模精度,減小了缺陷深度的檢測誤差。
本發明公開了一種用于增材制造零件的水浸超聲自動化檢測系統,屬于超聲無損檢測技術領域。該檢測系統包括六自由度工業機器人、夾具、水循環裝置、水浸超聲檢測系統和控制系統;待檢測零件通過夾具安裝在六自由度工業機器人的手臂上,通過控制系統實現零件的自動裝夾與換取,通過機器人實現零件的移動與定位;所述水循環裝置包括水槽、水箱、水泵、過濾器和噴嘴,水浸探頭固定安裝在水槽內,噴嘴安裝在水浸探頭上方;所述水浸超聲檢測系統包括水浸探頭和超聲檢測儀器,水浸探頭與超聲檢測儀器相連接。本發明超聲水浸檢測在探頭與工件之間填充水層做耦合劑,能夠減小盲區,實現近表面檢測,檢測結果重復性好,易于實現自動化檢測,提高檢測速度。
一種應用于藥物檢測領域中的一種左卡尼汀及其鹽類產品中右卡尼汀含量的高效液相檢測方法,該方法采用手性固定相高效液相色譜法,手性固定相選用環糊精及其衍生物鍵合硅膠填料,使得左卡尼汀、右卡尼汀、左卡尼汀雜質A三種成分的分離效果好、方法重復性及耐用性好;流動相選用三乙胺-醋酸水溶液與乙腈體系,該流動相對手性色譜柱基本無損傷,色譜峰保留時間重復性好,峰型對稱。
高精度無損探傷儀器需要通過標準傷痕試塊實現量值溯源,由于缺乏專門的儀器,深窄槽形傷痕的深度測量是一大難點。為了解決這一難點,基于光切原理,發明了一種光切式標準傷痕深度檢測裝置。將光切圖像用于瞄準,采用兩次調焦及兩次瞄準的方法測量槽深,同時通過編軟件可實現光帶與基準線之間瞄準的自動判斷。利用高精度長度計作為深度測量標準器,通過機械設計和裝校使深度測量符合阿貝原則,提高測量精度。裝置的深度測量范圍可達10mm,測量不確定度可達U=1.5μm(k=2)。該裝置的研制有效解決了高精度無損傷痕探測儀的量值溯源問題。經過適當地改進還可拓展到大型零部件的表面傷痕檢測,填補大型零部件傷痕現場定量標定的空白。
本發明公開了一種胡蘿卜素含量的測定方法,具體是一種胡蘿卜中類胡蘿卜素含量的近紅外光譜分析方法,該方法利用近紅外光譜儀和光譜采集軟件對樣品進行光譜采集,采集偏距控制在中心進行采集,獲得較為準確和更具代表性的光譜信息.利用光譜分析技術在檢測平臺上,可實現胡蘿卜中類胡蘿卜素含量的無損檢測。本發明的優點是能夠快速、即時、無損的來獲取胡蘿卜中類胡蘿卜素含量,檢測方法專屬性、針對性強,結果準確可靠;精密度良好;穩定性良好;重復性好;準確度高;處理效率高,社會效益明顯。
一種基于三軸漏磁與電渦流的管道內外壁缺陷檢測裝置及方法,屬于無損檢測技術領域。包括漏磁檢測器、數據處理與存儲器、電源及至少三個里程輪,此外,還包括渦流檢測器,所述的渦流檢測器由渦流傳感器組成,用于檢測管道內外表面缺陷的裝置。本發明裝置是利用漏磁檢測與電渦流檢測的不同特性,將兩種方法結合起來,從而實現區分內外壁缺陷的功能。另外,本發明提出的方法檢測質量好、易操作,可廣泛應用于石油、石化等工業領域的輸油管道的無損檢測。
一種反射式高能電子衍射對高壓電纜的檢測裝置屬于高壓電纜無損檢測領域,尤其涉及一種反射式高能電子衍射對高壓電纜的檢測裝置。本發明提供一種可對在線運行電纜進行無損傷檢測的反射式高能電子衍射對高壓電纜的檢測裝置。本發明包括叉指換能器、太陽能板和蓄電池和控制單元;其結構要點所述控制單元包括PIC18F4520/TQFP芯片U1、CA258?P芯片U3和LM239?U4,U3的2腳分別與電阻R11一端、電阻R12一端相連,R12另一端與太陽能板輸出端相連,R11另一端分別與U3的1腳、電阻R30一端相連,R30另一端與U1的27腳相連。
本發明涉及無損檢測領域,尤其涉及一種基于平衡電磁技術的裂紋檢測裝置及方法。其中電源電路輸出端與激勵線圈驅動電路輸入端及接收信號處理電路輸入端連接,激勵線圈驅動電路輸出端一端與檢測傳感器輸入端一端連接,另一端與檢測傳感器輸入端另一端連接,接收信號處理電路接收端與檢測傳感器輸出端一端連接。本發明利用檢測裝置的結構使被檢鐵磁性試件表面的電磁平衡,通過檢測鐵磁性試件表面磁場與渦流場畸變,觀測鐵磁性試件表面的電磁平衡是否被破壞進行是否存在裂紋缺陷判別,利用一種結構在不改變檢測方向同時對鐵磁性試件表面橫、縱向裂紋有效檢測且根據檢測信號特征實現橫、縱向裂紋的區分,彌補了其他無損檢測技術在裂紋檢測方面的不足。
一種深腔零件內腔熒光檢測方法,屬于無損檢測技術領域,特別是涉及一種深腔零件內腔熒光檢測方法,主要應用于航空發動機壓氣機鼓筒內腔的無損檢測。本發明提供一種深腔零件內腔熒光檢測方法,該檢測方法可對深腔零件內腔進行有效的熒光檢測,不僅能夠保證熒光檢測質量,而且提高了檢測效率。本發明采用如下技術方案,一種深腔零件內腔熒光檢測方法,該檢測方法采用定位夾具,具體包括如下步驟:預清洗、施加熒光滲透劑、去除多余的熒光滲透劑、干燥、顯像及檢測。
本發明涉及一種食品、醫療用品等需完全密封包裝的物品的針孔檢測方法。將由絕緣材料包裝包裹的導電物放置在一對檢測電極的正下方;一檢測電極通過導線與高壓電源的正極相連,另一檢測電極通過導線接入電流檢測裝置后接地;兩檢測電極水平擺放,相互間隔一定距離,該距離能夠防止兩電極由于高壓擊穿空氣而導致短路;兩電極的不銹鋼珠鏈與密封包裝物的絕緣材料包裝表面接觸;高壓電源通過檢測電極對密封包裝物施加高壓電,使密封包裝物充電;針孔檢測;交換兩檢測電極的極性,針孔檢測。本發明能夠實現對密封包裝產品的高速在線無損針孔檢測,可以檢測出直徑小于0.5μm的微小針孔,精度極高。
本發明涉及機械零件無損檢測工裝夾具技術領域,特別是涉及一種圓柱筒X射線檢測機。包括:升降機構、伸縮機構、工件定位與移動機構。其特征在于所述升降機構實現X射線管上下精確移動,所述伸縮機構實現X射線管水平伸縮移動,所述待檢工件夾具平臺固定待檢工件,所述移動機構方便檢測平臺搬運移動。該檢測過程中,X射線管通過機構調整位置對金屬圓柱筒形工件進行無損檢測,從而判斷檢測工件是否合格,降低生產成本,提高產品質量。運用本發明裝置可以方便快速對圓柱筒狀工件進行X射線無損檢測,大幅度提高無損檢測的自動化程度,提升檢測效率,在工業大規模生產和質量把控中有巨大應用市場。
本發明屬于電磁超聲檢測領域,涉及一種方形管道內檢測電磁超聲測厚換能器結構,包括手柄、磁鐵、保護筒和線圈,其特征在于:磁鐵固定于手柄的一端,保護筒套于磁鐵外部并與磁鐵緊貼,保護筒內設有方形的線圈,線圈的導線為等間距相同方向纏繞排列,相鄰導線的電流方向相同。對線圈通以交變電流,在工件近表面內部形成渦流;磁鐵產生偏置磁場,在偏置磁場的作用下,交變渦流受到交變洛倫茲力;渦流質點在交變洛倫茲力的作用下,形成機械振動,產生超聲波進而完成不同情況下對管道有無損傷的判定。
本發明屬于電磁超聲檢測領域,涉及一種圓形管道外檢測電磁超聲測厚換能器結構,包括固定板、磁鐵、保護筒、線圈,其特征在于:磁鐵為周向三等分組合成的空心圓柱狀的磁鐵,固定板有兩個,磁鐵固定于兩個固定板之間,保護筒位于磁鐵環形內部并與磁鐵內壁緊貼,保護筒內設有環形的線圈,線圈的導線為等間距相同方向纏繞排列,相鄰導線的電流方向相同。對線圈通以交變電流,在工件近表面內部形成渦流;磁鐵產生偏置磁場,在偏置磁場的作用下,交變渦流受到交變洛倫茲力;渦流質點在交變洛倫茲力的作用下,形成機械振動,產生超聲波進而完成不同情況下對管道有無損傷的判定。
本發明屬于電磁超聲檢測領域,涉及一種方形管道外檢測電磁超聲測厚換能器結構,包括固定板、磁鐵、保護筒和線圈,其特征在于:所述磁鐵包括上下左右四塊矩形磁鐵,固定板有兩個,磁鐵固定于兩個固定板之間,保護筒位于磁鐵內部并與磁鐵緊貼,保護筒內設有方形的線圈,線圈的導線為等間距相同方向纏繞排列,相鄰導線的電流方向相同。對線圈通以交變電流,在工件近表面內部形成渦流;磁鐵產生偏置磁場,在偏置磁場的作用下,交變渦流受到交變洛倫茲力;渦流質點在交變洛倫茲力的作用下,形成機械振動,產生超聲波進而完成不同情況下對管道有無損傷的判定。
本發明涉及一種基于激光輪廓掃描的內螺紋檢測儀及其檢測方法,屬于智能無損檢測技術領域。內螺紋檢測儀包括測量裝置、定位工裝和減震平臺,測量裝置和定位工裝分列于減震平臺上,測量裝置包括電動平移模組、激光輪廓掃描儀和水平設置的旋轉測桿軸,激光輪廓掃描儀嵌入式安裝在旋轉測桿軸上,前側端設置有光學反射元件,光學反射元件的鏡面與旋轉測桿軸的軸心線呈45°夾角傾斜,定位工裝位于測量裝置的前方,位于旋轉測桿軸的軸心直線上。本發明設計的基于激光輪廓掃描的內螺紋檢測儀可伸入到待測工件中,通過激光輪廓掃描儀和光學反射元件對內螺紋進行測量,無需接觸工件,檢測結果準確、全面、可靠。
一種檢測鉚釘裂紋的渦流檢測探頭,屬于無損檢測技術領域,特別是涉及一種鉚釘類零件外徑表面裂紋的渦流檢測。本實用新型提供一種多通道的檢測鉚釘裂紋的渦流檢測探頭,可保證探頭檢測線圈與被檢零件表面良好配合,保證渦流檢測質量,提高渦流掃查有效范圍,提高渦流檢測效率。一種檢測鉚釘裂紋的渦流檢測探頭,其特點是包括探頭、固定殼體、若干組工作線圈及連接線,所述固定殼體一端與探頭連接,另一端的端面上設置有工作線圈;所述工作線圈與連接線相連接,工作線圈由激勵線圈及檢測線圈組成,工作線圈采用差動聯接方式。
本發明屬于蜂窩結構無損檢測技術領域,涉及一種檢測蜂窩結構腐蝕損傷的振動檢測方法。所述方法包括以下步驟:1)建立蜂窩結構健康頻響函數數據庫;2)檢測待檢蜂窩結構;3)處理振動信號數據得到檢測點的頻響函數;4)對比檢測結果與蜂窩結構健康頻響函數數據庫的頻響函數,判定檢測點出蜂窩是否發生損傷。本發明避免了破壞結構進行檢測的缺點;其次,本發明檢測成本較為低廉;再次,本發明不易受到環境條件的干擾,有助于蜂窩結構損傷檢測的外場使用。
本發明涉及一種基于激光輪廓掃描的壁板類工件檢測裝置及方法,屬于智能無損檢測技術領域。所述壁板類工件檢測裝置包括基座,所述基座上設置有兩個激光輪廓掃描儀,兩個激光輪廓掃描儀相對設置,二者在線性移動模組的帶動下同步平行移動,兩個激光輪廓掃描儀的相對內側分別設置有校準框,所述校準框上開有窗口,所述激光輪廓掃描儀的激光光束穿過校準框的窗口,同時激光光束的上下兩側各有一小段照射在校準框窗口的窗框板上。本發明設計的壁板類工件檢測裝置測量過程中能夠實時對測量數據進行補償校正,具有測量精度高、重復性好、操作簡單、檢測效率高、無損傷等特點。
本實用新型提供一種纖維環無損手術刀,所要解決的問題是:現階段手術中使用小尖刀對腰椎間盤進行環形切口操作時,極易損傷臨近的神經根和硬膜囊;本實用新型的技術要點是:筒狀外殼上帶有刻度觀察孔,筒狀外殼內設置有使用螺旋測距原理調節長度的環形刀筒;所述環形刀筒帶有矩形限位滑道,環形刀筒的一端設置有環狀刀片;本實用新型的積極效果是:本實用新型可使纖維環切開的時間明顯縮短,減少了神經及血管副損傷的機率,使用起來方便、可靠。本實用新型還有結構簡單、操作簡便、安全性高、實用性強等特點。
本發明涉及低維功能材料科學和材料測試分析技術研究領域,具體為一種針對箔材、薄膜、二維材料等進行精確定位、裁剪、無損轉移自支撐低維材料的方法。由于大部分需要進行轉移操作的自支撐低維材料,其厚度在幾納米到幾百微米不等,面內尺寸多在毫米至微米量級,取樣加工過程中和轉移過程中極易損壞,且其比重極小,易受外界環境(如:氣流、靜電等)的影響較大而難以準確控制定位。該方法引入了飛秒激光裁剪、微重力和靜電引入以及顯微定位等技術手段,可以有效解決以上問題,尤其針對需要把材料轉移到微小易損器件上,該方法可以得到完美的應用,極大的拓展對自支撐低維功能材料的研究應用。
本申請提供了一種基于PACK電池的無損降溫控制方法、裝置及電子設備,涉及電池技術領域,緩解了PACK電池的測試過程中降溫速度較慢導致PACK電池的測試效率較低的技術問題。該方法包括:接收降溫控制指令;基于所述降溫控制指令,控制所述PACK電池的水冷系統從所述水冷系統的入水口導入無水無油氣體,以使所述無水無油氣體通過所述PACK電池內部的水冷系統;控制所述水冷系統從所述水冷系統的出水口導出所述無水無油氣體,以使所述PACK電池的熱量隨所述入無水無油氣體從所述出水口排出。
本發明提供一種微納米尺度下光學圖像的無損清晰重構方法,涉及數字圖像處理技術領域。該方法首先通過改變攝像機與物體之間的距離獲得兩幅圖像分別作為源圖像和目標圖像,然后再計算源圖像和目標圖像所對應的清晰圖像到目標圖像的光學能量傳播時間,進而得到清晰圖像,最后再分別計算目標圖像和清晰圖像的平均梯度和圖像熵,來測量重構的清晰圖像的清晰程度。本發明提供的微納米尺度下光學圖像的無損清晰重構方法,運用光學能量傳播方程動態無損地重構清晰圖像,避免了傳統利用求解反卷積方法重構清晰圖像時復雜的計算過程,實現了在微納米視覺下對目標特征的精確觀測,為微納米視覺中圖像恢復的研究提供了理論研究基礎。
本發明提供一種JPEG?LS無損壓縮標準下基于FPGA的圖像高速壓縮方法及系統,采用向前預測的方式,計算每個像素的預測誤差修正值,通過預測修正值對像素的誤差值進行修正,并根據修正后的誤差值更新修正參數,將所有誤差值通過Golomb?Rice編碼的方式進行編碼實現圖像的無損壓縮;在正常編碼模式下,解決了該JPEG?LS自身的反饋結構制約硬件流水線實現從而導致工作頻率低的問題,實現了在FPGA硬件平臺部署高速JPEG_LS無損圖像壓縮系統,該結構不僅可以滿足高速處理圖像數據的目的,同時參數化的設計可使系統動態調整輸入圖像參數,可根據不同的應用環境進行參數配置。
本發明涉及一種基于無損約束降噪稀疏自編碼的滾動軸承故障診斷方法,采集滾動軸承時域振動信號數據,對數據進行采樣制作訓練集、驗證集、測試集樣本,對所有樣本進行歸一化處理;設定多組超參數組合,并以此訓練無損約束降噪稀疏自編碼滾動軸承故障診斷模型,選取設定超參數組合中,在驗證集上診斷精度最高的模型,作為最終診斷模型,并固定該模型;在測試集上對得到的模型進行性能測試。本發明通過以理想信號代替原始信號作為重構目標,有效避免了原始信號中的噪聲對模型參數優化的干擾,隱藏層可以提取具有噪聲魯棒性的特征,從而提高故障診斷模型性能的穩定性,在訓練數據含有噪聲的情況下,仍能學習到適合故障診斷的模型參數集合。
本發明涉及一種葉片無損評價植物臭氧敏感性的方法,屬于大氣污染生物監測領域,可應用于臭氧敏感植物如大豆、楊樹、白樺樹、紫椴、遼東櫟等傷害癥狀的無損傷、連續測定。方法包括:根據葉面圖像對傷害類型分類,然后對葉面圖像進行分割,提取和分析癥狀形狀、面積大小等特征,建立基于Lab顏色模式下ISODATA算法的提取方法,得出傷斑率后進行受害程度分級(圖1)。本發明的優點是,與現有肉眼觀察或破壞性取樣方法相比,本方法可以無損傷地分析葉面受害面積和比例,實現連續監測和準確分級,可以解決不同植物臭氧傷害癥狀存在差異而無法定量比較受害程度的問題,可以簡單直接地判斷植物臭氧傷害,具有快速、無損和連續觀測等優點。
本發明涉及一種圖像實時無損壓縮方法,包括:根據輸入原始圖像的規格大小設定預測器長度;根據輸入圖像用改進JPEG-LS預測器進行預測,將實際值與預測值做差,得到殘差并映射為非負整數,得到輸入圖像的預處理結果;根據輸入圖像的預處理結果按照分裂方式k的不同取值進行分裂、累加,并計算k=0,1,2,...,n-3時各情況下的總碼長,取碼長最小值所對應的k值,記為k*;n為輸入圖像像素值轉換為二進制時的位寬;根據k*來對整幅圖像的樣本進行分裂,獲得壓縮碼流并進行存儲或傳輸。本發明對連續色調性較差的灰度圖像特別是星載遙感圖像可有效地降低整幅圖像的空間冗余,減小樣本均值,整個編碼過程不會丟失任何信息,實現了無損壓縮。
本發明涉及表面改性及金屬防腐理論研究領域,具體涉及一種無損手段研究界面膜生長的裝置及方法。其裝置包括密封改性系統、電化學監控系統、體式鏡框架及觀察記錄系統;密封改性系統為金屬表面鈍化或腐蝕過程提供精確電極位置、液膜深度、溫度、改性起始時間等參數的實驗場所;電化學監控系統檢測在線改性過程電位與時間變化規律;體式鏡框架及觀察系統固定實驗場合及觀察鈍化過程金屬表面變化過程。本發明與現有改性膜離線表面分析技術相比,能夠對生長的膜層表面液膜條件控制及處理時間靈活調整同時,能觀察關鍵電化學性質變化。該方法具有操作簡單、方便快捷、薄液膜參數精確控制、不破壞轉化膜膜層結構,理論規律研究可靠等優點。
本實用新型提供一種用于各類鋼軌的裂痕等傷病檢測的便攜式鋼軌無損探傷儀。該裝置的本體采用現有技術中的超聲探頭、發光管及揚聲器雙路報警顯示系統,其刷水機構采用旋輪式結構以及定心機構、調心機構,再加上本體上的提手和推手可制成折疊式聯動機構,不僅結構緊湊,體積小,便于攜帶和現場作業,而且可防止誤報、漏報現象的發生,明顯提高現場作業的效率和檢測結果。
本實用新型公開了用于無損探傷的均勻噴涂裝置,包括板材、U型支架、調節裝置、連接板、移動裝置和收納壺,所述板材的中部設有焊縫,所述板材的一端設有U型支架,所述U型支架的一端螺紋連接有螺紋桿一,所述螺紋桿一的一端轉動連接有夾持板,所述夾持板與U型支架內壁滑動連接,所述U型支架的一端轉動連接有L型支撐桿,所述U型支架內設有調節裝置,所述調節裝置與L型支撐桿固定連接,所述L型支撐桿的一端設有連接板,所述連接板的底端設有移動裝置,所述連接板的頂端對稱固定連接有收納壺,所述收納壺的一端固定連接有伸縮管,此用于無損探傷的均勻噴涂裝置解決了人工在噴涂時不均勻或者過量的情況,且避免漏檢測的情況。
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