本發明屬于無損檢測技術領域,公開了一種基于磁致伸縮效應的彎曲模態導波換能器,包括以預定的螺旋夾角呈螺線狀纏繞呈筒形的高磁致伸縮性條體;線圈套裝在高磁致伸縮性條體上;多個永磁鐵呈螺線狀布置在線圈的外側,將高磁致伸縮性條體纏繞在待測的管道上,給線圈中通交流電流時,線圈在管道的軸向方向產生交變磁場;多個永磁鐵在高磁致伸縮性條體上產生靜磁場,且靜磁場磁力線沿高磁致伸縮性條體的螺旋線方向,在交變磁場和靜磁場的聯合作用下,高磁致伸縮性條體在靜磁場磁化方向上產生剪切形變,并將剪切形變傳遞到管道外壁,在管道中激發出扭轉?彎曲模態導波。本發明適用于各種管道,結構簡單,經濟成本低,安裝方便,操作容易。
本實用新型涉及核反應堆主管道接管的無損檢測領域,具體涉及一種反應堆壓力容器主管道內氣囊排水裝置,兩個固定側板之間設置芯管,將比較柔軟的橡膠氣囊定型在固定側板上,保證了排水氣囊沿著管道內徑方向上膨脹;在固定側板上安裝氣囊夾板,進一步固定了橡膠氣囊,保證了試驗氣密效果良好,能夠在1.5bar的壓力下維持30分鐘,氣壓無變化,同時也保證了在射線檢查時的氣囊排水效果。
本發明屬于鈦合金棒坯鍛造技術領域,提供一種氣瓶用大規格鈦合金棒坯鍛造方法,該鍛造方法依次包括以下步驟:鑄錠檢查、涂層,第一火加熱、開坯鍛造、打磨,第二火加熱、中間鍛造,第三火加熱、中間鍛造、打磨,第四火加熱、中間鍛造、回火、中間鍛造,第五火加熱、成品鍛造、機加工、無損檢測。本發明中鑄錠在β相轉變點以上進行開坯鍛造,保證有足夠的塑性變形,充分破碎粗大的鑄態晶粒,中間鍛造進行2火次的α+β兩相區鍛造,進一步細化晶粒,為制管工序積攢畸變能,以使加工過程中晶??梢赃M一步被細化。本發明鍛造方法便于操作,可有效提高棒坯質量,為氣瓶制造提供良好的原材料。
本發明屬于無損檢測技術領域,具體涉及一種核反應堆壓力容器自主展開式機架。本發明包括下端塞,中心筒體、機架組件和支撐腳;機架組件和支撐腳安裝成套后再與中心筒體安裝在一起。中心筒體與機架組件之間通過插接的方式連接,并使用螺栓緊固。所述中心筒體包括中心筒,上下蓋板以及一些支撐筋板,在中心筒體四周均勻布置了個周向聯接板,用于機架組件與中心筒體對接。本結構采用鉸鏈式設計的方式,提高了機架的便利性和靈活性;機架支腿部分采用伸縮結構,減少了設備占用空間;中心筒體的接口設計使得與檢查裝置連接便利,可靠。
本發明公開了一種太赫茲波轉鏡連續成像方法,包括如下步驟:發射連續的太赫茲波,太赫茲波經反射鏡反射后入射目標樣品;多次調整反射鏡方位改變太赫茲波在目標樣品上的入射位置,采集不同入射位置對應的目標樣品成像信號;對多次目標樣品成像信號進行數據重建,得到太赫茲波掃描成像結果。本發明與現有技術相比,不需要太赫茲波發射器或目標樣品進行移動,解決了傳統的太赫茲連續波系統掃描成像時間長和系統體積大的問題,提高了掃描時的穩定性,實現了太赫茲成像技術在工業無損檢測、生物醫學檢查領域的廣泛應用。
本發明是一種壓力容器法蘭爬行小車周向運動模擬臺架,涉及核反應堆壓力容法蘭面螺紋孔的無損檢測技術領域。本發明用于模擬壓力容器法蘭爬行小車的周向運動,爬行小車固定在機架上后,氣缸伸出將整個滾輪傳動系統頂到爬行小車上,爬行小車驅動輪帶動主動滾輪,再通過同步帶傳動帶動從動滾輪,最后再帶到爬行小車終端編碼器輪轉動,實現了周向模擬功能。本發明的設計核心在于采用了先進的周向運動模擬方法,本發明能夠替代壓力容器法蘭模擬體完成法蘭面檢查裝置的調試,具有結構小巧、重量輕、成體低、攜帶方便、適用堆型多等優點。
本發明涉及蒸汽發生器傳熱管無損檢測與維修技術領域,具體公開了一種全氣動式管板爬行器結構。該爬行器中活動部件和基座部件為相互交叉的結構,并在同側的活動部件兩端和基座部件兩端分別固定設有腳指;活動部件通過直線驅動部件與基座部件相連接,使基座部件整體沿活動部件的軸線上直線移動;基座部件通過擺動部件與活動部件相連接,使基座部件相對于活動部件進行擺動或旋轉一定角度;活動部件和基座部件上的腳指可伸縮并與管板傳熱管的傳熱管夾緊或松開。該結果提高了設備的穩定性和安全性,排除了電機驅動和液壓驅動帶來的不確定風險,極大降低了檢查人員的勞動強度;同時,可通過邏輯順序和軌跡規劃,實現在管板傳熱管上的定位。
本實用新型公開了一種數字式超聲波探傷儀,涉及無損檢測中的超聲波探傷儀,尤其涉及一種數字式超聲波探傷儀的數字采樣技術。為了克服現有順序采樣法和峰值保持采樣法存在的不能保證水平時間精度的缺點,而提出了本時間小數采樣法。實現該方法的本實用新型是其采樣電路主要有峰值保持器與幅度存儲器相電連接;峰值對應時間記錄器與時間存儲器相電連接。由于本實用新型的時間精度與探傷測量的范圍無關,極大地提高了儀器的高可靠性和高可信性;而且還能廣泛、有效地應用于其他與時間測量有關的數字式儀器中。
本發明涉及一種光纜普查與故障點定位同步實現裝置,包括干涉光路模塊、偏振光路模塊、波分復用器和信號處理模塊;干涉光路模塊用于發出第一光信號和產生干涉信號,并接收返回的第一光信號,偏振光路模塊用于發出第二光信號和檢測第二光信號中的偏振信號,以及接收返回的第二光信號,波分復用器用于將第一光信號和第二光信號合成一束光信號,同時分離出待測光纜中的返回光信號;信號處理模塊用于采集和解調返回后的第一光信號和第二光信號。本發明提供的光纜普查與故障點定位同步實現裝置通過對光纜產生微小形變來對光纜進行普查與定位,能夠同時對光纜進行普查以及故障點定位,該方法測試靈敏度高,對光纜無損害,大大提高操作方便性,提高了光纜普查與搶修的效率。
本發明涉及雷達信號處理領域,特別涉及一種高頻地波雷達射頻干擾抑制的方法。本發明在原有高頻地波雷達信號處理的基礎上,利用經驗模態分解法將接收信號分解出多個本征模態函數,通過標準差和滑窗處理檢測出射頻干擾位置,對所有本征模態函數的射頻干擾位置處的采樣點進行功率譜和瞬時頻率的判定,對滿足要求的采樣點幅度置零。本發明在實際數據處理中,應有效果很好,在降低噪聲的同時無損信號,抑制效果顯著,增加了雷達探測距離,提高了雷達探測精度。
本發明公開了一種基于顯微圖像的魚粉摻假識別方法,包括采集不同成分比例的待測魚粉樣本的顯微圖像;采用掩膜變換的預處理方法對圖像增強,增強顯微圖像各組分之間的對比度,消除聚焦光圈的影響;對掩膜變換的顯微圖像數據進行數據增強,劃分為訓練集和測試集;建立Mobilenetv2模型,利用訓練集調試模型,確定最終的Mobilenetv2網絡作為摻假識別和含量檢測的模型;建立YOLOv3?Mobilenetv2模型,利用訓練集調試模型,確定最終的YOLOv3?Mobilenetv2網絡作為摻假組分識別模型。本發明提出了一種快速準確、無損智能的魚粉摻假識別方法。
本發明涉及一種焊縫表面除漆工藝,包括用涂層測厚儀測量待加工部件焊縫處的漆層厚度,并根據所述漆層厚度設置激光器的第一掃描參數和第二掃描參數;將待加工部件設置在加工平臺上,并夾緊定位;所述激光器按照所述第一掃描參數對所述待加工部件焊縫處的漆層進行激光掃描,以去除待加工部件焊縫處漆層上部分;所述激光器按照所述第二掃描參數對所述待加工部件焊縫處的漆層進行激光掃描,以去除待加工部件焊縫處漆層下部分。本發明的焊縫油漆的表面處理工藝,工藝簡單,易于操作、綠色環保、便于實現自動化操作轉向架焊縫除漆處理的技術,不會損傷加工部位的基材,使其達到無損檢測的要求;同時激光掃描加工所需的能量較低,所需空間小。 1
本發明公開了一種核酸提取方法,所述方法包括:取待測樣品,加入細胞裂解液混勻,室溫放置使得固液分離,獲得上清液,所述上清液即為提取的核酸;所述待測樣與所述細胞裂解液的體積比為4:4~6;所述裂解液的配方為:60~70mM,pH 8~9的Tris?HCl、15~18mM硫酸銨、5~8mM MgCl2.6H2O、5~8μM EDTA、1~2μM SDS和40~60μg/ml蛋白酶K。本發明還提供了一種核酸提取試劑盒,所述試劑盒包括所述裂解液。本發明的核酸提取方法整個提取過程只有10分鐘,上清液可直接用于后續目的基因檢測,大大縮短了提取時間,簡化了實驗步驟,實現了核酸提取無損耗,無污染的目標。
本發明涉及雷達信號處理領域,特別涉及一種基于CEMD抑制高頻地波雷達射頻干擾的方法。本發明在原有高頻地波雷達信號處理的基礎上,通過利用中位數設置閾值,對高于閾值的原始信號判定存在射頻干擾,將原始信號搬移至高頻帶,利用復經驗模態分解算法將原始信號分解出多個本征模態函數,在每個本征模態函數中通過固定閾值法檢測定位干擾,并對干擾進行置零處理,對處理后的原始信號搬移后原頻,得到重構信號。本發明可同時抑制瞬態和非瞬態干擾,在實際數據處理中,應用效果很好,在降低干擾的同時無損回波信號,抑制效果顯著,增加了雷達探測距離,提高了雷達探測精度。
一種多模多功能電子內窺鏡探頭,屬于無損檢測領域,它包括外殼體、內殼體、CCD器件和成像物鏡;在所述探頭的橫截面上,外殼體和內殼體均呈圓形,內殼體設置于外殼體內且其頂部與外殼體內壁相接,所述CCD器件和成像物鏡均設置于內殼體內,CCD器件的靶心、成像物鏡的中心與內殼體的中心共線,在外殼體和內殼體之間設有照明光源、一對單點定標光源、單線定標光源和多線定標光源。本發明同時集成了成像、定標和照明結構,使得裝備該探頭的電子內窺鏡在使用時無需更換探頭就實現了多種測量模式和測量功能的選擇,可有效降低設備成本,降低操作復雜度,提高工作效率。
本發明涉及一種激勵接收一體的激光超聲探傷設備,包括:第一分光器布置在激光器的出射端,且其具有兩個出射端;衰減器布置在第一分光器的一個出射端;振鏡布置在第一分光器的另一個出射端;第二分光器布置在衰減器的出射端,其具有兩個出射端;第一反射鏡布置在第二分光器的一個出射端;第一場鏡布置在第一反射鏡的出射端;反光鏡布置在第二分光器的另一個出射端;光電探測器布置在反光鏡的反射端;信號處理端分別與振鏡、光電探測器和激光器電連接。有益效果是:使用空間光路設計,能量損耗小,可承載激光能量大;激光激勵和激光干涉用同一個光源;可遠距離進行表面無損檢測;激光激勵和激光接收實時同步。
本發明公開了一種電化學阻抗譜快速鑒定年份酒的方法?;瘜W阻抗譜表征各年份酒白酒膠體的阻抗特征,首先采用高頻段阻抗測定,時間2?3min,然后將各年份酒的阻抗圖譜模擬出等效電路,利用主成分分析對等效電路中的各阻抗因子做降維處理,最后根據不同年份酒中的膠體粒子在石墨烯電極表面的阻抗行為的不同,對年份酒進行鑒別。本發明的電化學阻抗譜是一種快速、經濟、無損的鑒別年份酒的方法,可以彌補目前方法的缺點,不以幾項特征值來判斷年份酒的區別,而是全面綜合進行判斷,為開發一種區分不同年份酒的檢測設備或工業化在線監測設備奠定了基礎。
本實用新型的名稱是一種易控制灑粉量的干磁粉灑粉器。涉及無損檢測磁粉探傷技術領域,具體地是涉及干法磁探中易控制灑粉量的灑磁粉的器具。主要是為了解決鋼鐵件采用干法磁粉探傷時,磁粉灑出量不易控制,灑到鋼鐵件上的磁粉不均勻,影響磁痕顯示,容易漏檢且浪費磁粉的問題。本實用新型的灑粉器由蓋、隔離片、裝粉罐組成,蓋通過螺紋連接在裝粉罐罐口上,在蓋頂面上設有均勻分布的小孔,在蓋內設有隔離片。本實用新型在磁粉探傷時,可使灑在被檢工件表面的磁粉均勻,不會有過多或過少的磁粉影響缺陷磁痕的顯示,同時也減少了磁粉的浪費。
本實用新型提供了一種充氣式快速夾緊裝置,包括導軌(1)、張緊氣囊(3)、鎖扣(4)、驅動機構(5)、軸向定位塊(6);導軌(1)為結構主體,由兩個半圓環組成,兩個半圓環通過上下兩個鎖扣(4)及開口處的定位機構完成定位并固定鏈接;導軌(1)內端面開有凹槽,若干組張緊氣囊環形氣囊均勻布置在該凹槽中;導軌(1)內部開有1環形的運行通槽;導軌(1)前端面連接固定有驅動機構(5);導軌(1)后端面遠離被檢查對象(2)位置均勻設置有若干個軸向定位塊(6),所述被檢查對象(2)為大型壓力容器和大尺寸核級管道。本實用新型可為自動化無損檢測設備提供快速、可靠、精確的定位、運動基礎。
本發明涉及一種適用于農業研究人員在水稻栽培和遺傳育種研究中自動提取根盒土壤中水稻根系二維性狀的裝置。所述裝置具體包括可移動成像暗室,暗室內裝有圖像采集模塊、機械手傳動裝置;水稻生長根盒,水稻生長根盒上裝有滴灌模塊用于水稻澆水,且水稻生長根盒與地面傾斜30度,傾斜面由透明鋼化玻璃構成;輸送平臺,整個根盒放置于輸送平臺上,通過輸送平臺將根盒栽培水稻移動至待檢測區域進行水稻根系圖像采集。本發明克服了傳統根系測量方法低效、有損、測量誤差大、人工成本高等缺陷,提供了一種高通量、無損、動態的自動化水稻根系二維性狀測量裝置,可為水稻育種學家研究水稻根系表型性狀提供一種更有效的技術手段。
本發明的名稱是一種易控制灑粉量的干磁粉灑粉器。涉及無損檢測磁粉探傷技術領域,具體地是涉及干法磁探中易控制灑粉量的灑磁粉的器具。主要是為了解決鋼鐵件采用干法磁粉探傷時,磁粉灑出量不易控制,灑到鋼鐵件上的磁粉不均勻,影響磁痕顯示,容易漏檢且浪費磁粉的問題。本發明的灑粉器由蓋、隔離片、裝粉罐組成,蓋通過螺紋連接在裝粉罐罐口上,在蓋頂面上設有均勻分布的小孔,在蓋內設有隔離片。本發明在磁粉探傷時,可使灑在被檢工件表面的磁粉均勻,不會有過多或過少的磁粉影響缺陷磁痕的顯示,同時也減少了磁粉的浪費。
本發明公開了一種對培養基上的細菌菌落進行快速分類的方法,利用高光譜成像系統采集培養基上細菌菌落的反射圖像,該圖像包含細菌菌落的光譜信息和圖像信息,將高光譜反射圖像經黑白文件校正后得到校正圖像,運用圖像處理技術對校正圖像進行處理以獲得原始高光譜圖像的掩膜圖像,利用掩膜圖像中細菌菌落所在的位置提取每個細菌菌落的光譜數據信息,建立基于細菌類別和光譜數據信息的全波長線性預測模型,并運用該模型實現對未知細菌樣本的種類預測。此外,本發明還運用多種波長選擇方法對特征波長進行優選并建立對應簡化模型,該簡化模型也能對未知細菌樣本種類進行預測。本發明實現了對培養基上細菌菌落高精度、快速、無損的識別檢測和分類。
本發明公開了一種螺紋盤條鋼表面氧化鐵皮層分布均勻性的判定方法,包括以下步驟:S1、切割試樣,試樣切割的長度為3?5CM;S2、將試樣放入拉曼光譜測量裝置中夾緊;S3、校正拉曼光譜儀器,校正后,測量試樣表面;拉曼光譜分析盤條鋼表面氧化鐵皮,不需要制樣,且能進行原位無損檢測試樣,能客觀反應試樣表面氧化鐵皮的真實狀態;本發明設計了一種新的拉曼光譜測量裝置,該裝置能將盤條鋼較好的固定起來,平放在試樣臺上,通過旋轉試樣,能測量試樣所有表面氧化鐵皮的拉曼特征峰,通過對特征峰峰高值的統計,可以判定盤條鋼氧化鐵皮分布的均勻性,為后續盤條鋼保存或者易銹部位進行進一步防護奠定基礎。
本發明公開了生物組織領域的小鼠腦組織不同部位天麻素近紅外光譜特異性識別方法,這種方法包括利用近紅外z光譜技術測定含天麻素小鼠腦組織不同部位的近紅外光譜,應用化學計量學技術對所測光譜進行處理,并依據處理后得到的光譜數據和所測小鼠腦組織不同部位天麻素HPLC分析結果為參考值來建立腦組織判別模型,應用所建模型以實現對腦組織不同部位的靈敏、快速地識別。本發明利用紅外光譜檢測實現腦組織天麻素及其代謝物無損、快速和準確測定,不同部位客觀、快速識別,從而監控天麻素藥物代謝濃度及組織分布情況,為研究藥物代謝及治療提供質量保障。
本發明公開了一種基于金納米棒的近紅外光吸收成像方法。在合成過程中,改變反應條件可以調控金納米棒的長徑比,進而控制其吸收峰峰位。成像時,用金納米棒標記被測物,調節光源發出近紅外光透過被測物,金納米棒標記的被測物各部分對近紅外光的吸收不同而成像,用CCD攝像機采集被測物圖像,即可得到被測物的近紅外光吸收圖像。本發明具有響應速度快、信噪比高、穿透性強、所需成像設備簡單經濟、可進行多組分同時無損檢測等優點。
本發明屬于奶品分析技術領域,具體涉及一種高溫滅菌牛奶保存月份的快速鑒定方法。本發明的領域與中紅外光譜分析領域相關。本發明的主要步驟為:獲得保存不同月份高溫滅菌牛奶樣品中紅外光譜數據,對原始中紅外光譜進行預處理,去除異常值,將預處理后的數據集分為訓練集和測試集,對訓練集進行光譜波段選擇,在訓練集上構建預測模型,使用測試集和驗證集對模型進行評估。本發明的應用:用模型預測不同保存時間高溫滅菌牛奶,具有測試速度快、對樣品無損、可同時大批量檢測等突出優點。
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