本發明公開了一種基于紅外熱波的風力發電機組葉片無損檢測系統,該系統包括遙控飛行器、紅外熱波檢測組件以及控制組件;所述紅外熱波檢測組件與所述遙控飛行器相連;所述遙控飛行器以及所述紅外熱波檢測組件分別與所述控制組件可通信相連;所述遙控飛行器用于接收所述控制組件發送的飛行控制指令,以便根據所述飛行控制指令將所述紅外熱波檢測組件運載至預設的檢測位置。本申請提供的基于紅外熱波的風力發電機組葉片無損檢測系統,以實現風力發電機組葉片實時熱圖數據的采集,完成葉片圖像分析,自動判別葉片深度表面缺陷的類型、位置、尺寸,為風力發電機組葉片維修人員提供準確、可靠的數據依據。
本發明公開了一種基于光譜分析的皮革無損檢測方法及其系統,用以解決現有皮革檢測方法不能夠快速準確地對皮革進行無損檢測的問題。該方法包括如下步驟:建立光譜數據庫:預先采集皮革的樣本光譜數據,并給每一組所述樣本光譜數據設置屬性標簽信息,并且將所述樣本光譜數據和對應的所述屬性標簽信息存儲到光譜數據庫;光譜數據預處理:根據所述屬性標簽信息對所述光譜數據庫的所述樣本光譜數據進行分類,并獲得皮革光譜模型,存儲到皮革光譜模型庫;皮革光譜實時檢測:采集所需要檢測的皮革光譜數據,與所述皮革光譜模型進行比對,并輸出所需要檢測的皮革檢測結果。
本發明公開了一種高放廢物桶無損檢測儀控制系統及方法,包括:人機界面觸摸屏通過以太網連接第一交換機,第一交換機通過以太網連接主控制器和輔控制器,主控制器和輔控制器之間通過以太網連接,主控制器和輔控制器均通過工業總線連接第二交換機,第二交換機通過工業總線連接主I/O模塊和輔I/O模塊,主I/O模塊和輔I/O模塊均通過工業總線連接第三交換機,第三交換機通過工業總線串聯多個驅動器,安全專設可編程邏輯門陣列通過硬接線連接每個驅動器,每個驅動器通過電纜連接一個伺服電機。本發明針對高放廢物桶無損檢測儀設計了控制器冗余、I/O模塊冗余和安全功能冗余,在提高無損檢測儀檢測效率的同時進一步增強了其可靠性和安全性。
本發明基于返回式飛船層合防熱材料的無損檢測方法,利用空氣耦合超聲檢測方法取得穿透返回式飛船層合防熱材料的透射波,通過檢測的超聲波透射波波峰值表征返回式飛船層合防熱材料的密度;本發明解決了普通超聲檢測過程中耦合劑對材料的污染問題;通過對返回式飛船層合防熱材料無損檢測的研究,確定適合于疏松防熱材料的測試參數,實現對返回式飛船層合防熱材料的無損檢測;通過研究超聲波在防熱材料中的衰減與材料密度之間的關聯,實現對返回式飛船層合防熱材料密度的無損檢測,可以在不損傷材料試樣的前提下,大范圍直觀的檢測返回式飛船層合防熱材料的密度。
用CT值定量表征復合材料內部夾雜缺陷類型的無損檢測方法,通過利用夾雜缺陷模擬試樣,建立不同類型、不同尺寸的夾雜缺陷CT值與像素關系曲線圖譜,實際檢測過程中利用該圖譜來定量表征夾雜缺陷的類型。本發明通過制作夾雜缺陷模擬試樣,建立不同類型、不同尺寸的夾雜缺陷CT值與像素關系曲線圖譜,實際檢測過程中利用確定的圖譜來定量表征夾雜缺陷的類型;本發明采用像素平均法對夾雜缺陷的CT值進行準確的測量,排除了容積效應和點擴展現象對夾雜缺陷CT值的影響,實現了夾雜缺陷CT值的準確測量;本發明確定的檢測條件保證了檢測結果CT圖像的質量,高的信噪比、沒有偽像或輕微的偽像等。
本發明提供一種碳纖維復合芯導線無損檢測裝置,該裝置包括導線固定支架、定位齒輪、調節齒輪、齒輪箱、X-射線機、信號接收采集單元和升降平臺,豎直設置在升降平臺上的導線固定支架的頂部設有滑輪固定裝置,定位齒輪與滑輪固定裝置同軸設置,與定位齒輪相匹配的調節齒輪設置在齒輪箱中,齒輪箱的兩側通過橫擔分別與豎直對應設置的X-射線機和信號接收采集單元連接,其改進之處在于,定位齒輪沿其圓周設有導軌,齒輪箱通過設置在導軌中的滾珠軸承與定位齒輪連接。和現有技術比,本發明提供的碳纖維復合芯導線無損檢測裝置,在導線架設施工過程中對導線進行有效的連續性檢測,從而排除導線在上線之前的缺陷隱患,提高碳纖維復合芯導線運行安全性能。
奧氏體不銹鋼管內部氧化物的磁性無損檢測裝置,屬于磁性無損檢測技術領域。包括探頭和檢測儀表,探頭通過導線連接到具有2~8個信號通道的檢測儀表上,探頭由封裝外殼(1)、檢測用磁場敏感元件(2)和永磁體(4)組成;探頭中有2~8個檢測用磁場敏感元件(2)安置外殼(1)內的圓柱面一側,每一個檢測用磁場敏感元件(2)上配置一個條形永磁體(4),或者為所有檢測用磁場敏感元件(2)上配置公用的片狀永磁體;由永磁體(4)建立的磁場磁化受檢管(5)內可能存在的強磁性氧化物(6),由檢測用磁場敏感元件(2)在受檢管(5)壁外表面檢測來自管內氧化物(6)的雜散磁場的強度。優點在于,能夠對奧氏體不銹鋼管道內氧化物的堆積厚度進行準確檢測。
本發明涉及農產品無損檢測技術領域,提供了一種農產品傳輸機構及營養成分無損檢測分級裝置,農產品傳輸機構包括上料倉、分離件和第一傳輸件,所述分離件設置在所述上料倉與所述第一傳輸件之間,用以將所述上料倉內的農產品單個分離至所述第一傳輸件上;農產品營養成分無損檢測分級裝置包括檢測分級機構和如以上所述的農產品傳輸機構,所述檢測分級機構通過第二傳輸件與所述農產品傳輸機構連接。農產品單個分離效果好,傳輸與檢測速率高,降低檢測成本。
本發明是基于虛擬聚焦的板結構超聲陣列成像方法,屬于無損檢測領域。該方法通過對換能器陣列接收數據進行處理,實現換能器周圍360°范圍內任意方向上的缺陷指向和聚焦檢測,可以解決大范圍檢測問題。當信號的波束指向偏轉到缺陷位置所在的方向,所有信號將在缺陷處聚焦,此方向上由缺陷引起的反射信號能量最強,據此獲得缺陷的方向信息,并由此提高信噪比。傳感器陣列中的每個傳感器單元均與獨立的多通道的激勵/接收轉換開關相連,使檢測信號的激勵和接收具有很大的靈活性。
本發明公開了一種原位、無損檢測石質文物石材來源的方法,用于檢測石質文物石材來源,該方法包括:通過區域地質特征、歷史記載等確定被檢測石質文物石材的潛在來源;利用便攜式X?射線熒光光譜儀對被檢測石質文物及其潛在來源的石材進行化學成分測試;分別利用聚類分析、貝葉斯主成分分析方法對上述測得的化學成分數據進行了統計分析;當被檢測石質文物石材與某潛在來源石材匹配時,即得到被檢測石質文物石材的來源;若被檢測石質文物石材與潛在來源石材不匹配時,則繼續重復上述步驟,直至被檢測石質文物石材與潛在來源石材匹配。本發明對被檢測的石質文物無損,無需取樣,且可靠度高,可實現原位檢測。
本發明提供一種多品種番茄無損檢測方法及裝置,屬于農產品檢驗檢測技術領域,方法包括:將每個番茄品種的光譜數據輸入每個番茄品種對應的可溶性固形物檢測模型,獲取每個番茄品種對應的可溶性固形物預測值;根據每個番茄品種的可溶性固形物觀測值與可溶性固形物預測值,從所有番茄品種中確定目標番茄品種,并將目標番茄品種的可溶性固形物檢測模型作為目標可溶性固形物檢測模型;利用目標可溶性固形物檢測模型對任一番茄品種的可溶性固形物進行無損檢測。本發明通過建立每個番茄品種的可溶性固形物檢測模型,并從中確定表現最佳的目標可溶性固形物檢測模型對任一番茄品種進行無損檢測,實現了對多品種番茄準確快速的無損檢測。
本發明提出了一種用于小模數齒輪齒根殘余應力的晶片式超聲無損檢測探頭及相關檢測方法,該方法適用于齒輪齒根周向殘余應力無損檢測,通過殘余應力超聲無損檢測系統、壓電晶片、楔塊的結合,在齒根附近激發出對殘余應力最敏感的臨界折射縱波。通過臨界折射縱波在齒根附近有無應力時的聲時差來精確計算該區域殘余應力的大小。該方法可以準確、快速、無損的檢測出小模數齒輪齒根殘余應力值。
一種用于超聲波無損檢測能力驗證的樣品的制備方法,屬于超聲波無損檢測技術領域。本發明以超聲波無損檢測能力驗證的特點及對樣品的要求為出發點,以超聲波檢測所依據的缺陷與基體具有不同的聲特征阻抗的原理為基礎,提出采用在樣品制備加工過程中置入異物的方法在樣品基體中形成人工缺陷,得到具有人工缺陷的樣品。制作人工缺陷所置入的異物為與基體的聲特征阻抗有明顯差異的合適的固體、液體或氣體。按本發明所提出的設計和制備方法,可以得到符合超聲波無損檢測能力驗證用的樣品。
一種聲波無損檢測用磁致伸縮換能器,屬于磁-聲機械轉換和聲波無損檢測技術領域。換能器包括:殼體、環氧樹脂、電磁驅動線圈、磁致伸縮材料、輸出連接桿、預緊力彈簧、預緊力鎖緊螺母、O形密封膠圈、一體的振動輸出塊基座和振動輸出塊前端、換能器防水觸發開關、防水電源卡座。具有單向性輸出特性,可以提高換能器的輸出振幅和輸出能量。本發明中采用樹脂灌封對關鍵材料進行保護,提高磁致伸縮材料的抗沖擊和抗折性能。本發明的換能器具有防水、防潮能力,易制造、易維修,成本低,可用于基樁、錨桿、橋梁、建筑、混泥土結構件等的聲波無損檢測領域,能夠適應野外作業環境。
本發明公開了一種畜肉細菌總數無損檢測方法,利用高光譜成像系統獲取待測畜肉樣品的高光譜散射圖像,采用洛倫茲函數擬合散射特征得到洛倫茲參數以及該參數的乘積作為光譜數據,利用逐步回歸法選取最佳波長組合,使用最佳波長處的洛倫茲參數建立多元線性預測模型,使用預測模型可對畜肉細菌總數做出判斷。本發明快速、無損,利用可見-近紅外光譜波長范圍內(400~1100nm)的光作為點光源照射畜肉樣品,分析其表面的散射光譜信息,可以作為畜肉細菌總數的無損檢測方法;將本發明進行必要修正,也可以作為一種新的方法應用于畜肉水分、蛋白質、脂肪含量等內部成分的無損檢測領域中。
本發明涉及一種非常規材料小尺寸試件彈性常數超聲無損檢測裝置,可實現塊體納米材料、塊體金屬玻璃以及涂層結構等非常規金屬材料彈性常數的無損檢測。該裝置主要包括有嵌入式微機、四軸運動控制卡、四軸運動控制器、四軸運動機構、校準裝置、超聲脈沖激勵/接收儀和超聲波聚焦探頭幾部分;通過精密校準裝置,保證探頭和被測試件的垂直定位精度;超聲脈沖激勵/接收儀實現聚焦探頭超聲信號的發射與接收。特別針對涂層材料對檢測設備要求高的特點,對超聲聚焦探頭與試件上表面間的垂直度、散焦定位精度做了特殊設計,形成了一套高精度超聲散焦定位無損檢測裝置,為新型非常規材料彈性常數無損檢測提供了技術手段和可靠保證。
本發明涉及檢測領域,公開了一種用于無損檢測裝置的定位支架,所述定位支架包括用于安裝到待檢測件(2)上的能夠調節夾緊直徑的變徑夾具(10)和設置在所述變徑夾具(10)上的無損檢測裝置固定架(20),從而無需在其他位置搭設支撐架,省時省力,還能夠使得安裝在定位支架中的無損檢測裝置能夠以一定的姿態穩定可靠地固定在待測部件上,從而能夠省卻固定無損檢測裝置,對焦調整等時間,極大地提高了工作效率。
本實用新型涉及海底油管檢測設備技術領域,尤其涉及一種應用ROV的深水管道無損檢測設備,包括上位機、遙控無人潛水器以及用于在油管上攀爬的管壁攀爬機器人,所述管壁攀爬機器人上通過第一密封機構密封固定設有stm32采集與信號處理裝置,所述管壁攀爬機器人的側壁上通過第二密封機構密封固定設有無損檢測探頭,所述無損檢測探頭與所述stm32采集與信號處理裝置通過連接線實現信號連接,所述stm32采集與信號處理裝置與遙控無人潛水器通過連接線實現信號連接,所述上位機與遙控無人潛水器通過連接線實現信號連接。本實用新型的有益效果是:避免對無損檢測探頭檢測的信號造成影響,提高檢測的準確率。
本發明公開了無損檢測領域的一種光和超聲復合激勵的紅外無損檢測裝置。所述裝置包括計算機,控制柜,激勵系統和紅外熱成像儀;其中,所述計算機分別與紅外熱成像儀和控制柜連接;所述計算機用對檢測過程進行控制,并對檢測結果進行分析;所述控制柜分別與所述計算機、激勵系統和紅外熱成像儀連接;所述控制柜用于控制信號的轉換并提供激勵系統所需的電源;所述激勵系統用于對被檢測試樣實施光激勵和超聲激勵;所述紅外熱成像儀用于對被檢測表面溫度場變化進行記錄。本發明通過結合不同激勵方式下所得到的檢測結果,提高缺陷的檢測準確度和靈敏度,彌補了單一激勵模式下檢測能力不足的缺陷,降低誤檢和漏檢的發生,擴大了紅外無損檢測的應用范圍。
本發明涉及一種快速無損檢測蘋果內部質量的方法,它包括以下步驟:(1)將光譜范圍在638~1295nm的可見-近紅外光譜儀對待測蘋果逐個進行連續光譜檢測;(2)將被測蘋果的連續光譜檢測結果,帶入預先建立的蘋果內部質量判別函數,得到蘋果內部質量的判定。本發明檢測時,只需對蘋果進行一次連續光譜的采集,便可以分別通過預先建立的兩大類判別函數,進行水心病和褐變兩種病癥的同時檢測。本發明可以大量減少因抽樣檢測所造成的果品浪費,其不但采摘時可以對蘋果進行現場檢測,而且可以經常性地對貯藏的蘋果進行監測,減少貯藏損失。
本發明涉及超聲無損檢測粘彈性介質彈性的方法及其裝置,屬于無損測量技術領域,該方法包括:使用超聲探頭對待檢測介質產生低頻振動并且向待檢測介質發射超聲波,同時采集從待檢測介質返回的超聲波信號;選擇用以計算待檢測介質彈性的超聲波信號范圍;用選擇的超聲波信號計算低頻振動產生的彈性波的在介質中的傳播速度;進而從得到的彈性波傳播速度計算介質彈性。所述裝置包括:一個超聲波換能器觸頭;一個固定該超聲波換能器觸頭的振動器;一個控制設備。本發明無需進行超聲探頭運動補償,因此能夠減少計算時間,同時由于不需要位置傳感器進行位置檢測,也降低了系統復雜性和成本。
本發明涉及紅外熱波無損檢測技術,尤其是在紅外熱波無損檢測過程中提高被測物體表面吸收率和發射率的裝置。本發明采用的方法為在紅外熱波無損檢測過程中,選用具有較好可見光吸收率和紅外發射率的功能薄膜,覆蓋被測物體,并通過將被測物體表面和薄膜之間空氣抽掉的方法使功能膜和被測物體緊密接觸,其特征在于在現有紅外熱波無損檢測系統的基礎上,對閃光燈遮罩進行了改進,從而實現上述方法。本發明能夠實現檢測過程中對被檢測物體完全無污損的同時,還能提高被測物體對可見光的吸收率和紅外發射率,從而大大提高紅外熱波無損檢測對表面反射率較高且不可進行噴漆處理的物體的檢測效果適用于對易腐蝕或者精密航天、航空器件的紅外熱波無損檢測。
本申請實施例提供一種微波無損檢測的方法、裝置、系統、設備及介質,該方法包括:控制無損檢測設備向待檢測材料的檢測區域發射微波信號,并且采集所述檢測區域的反射微波信號,其中,所述檢測區域為所述待檢測材料的指定部位所在的區域;通過所述反射微波信號,識別所述檢測區域是否存在缺陷。本申請一些實施例能夠通過無人機對待檢測材料的無損檢測,實現無需拆卸待檢測材料的部件即可進行無損檢測,從而節省了大量的人力資源,延長了待檢測材料的使用壽命周期。
本申請公開了一種基于數據驅動自學習的無損檢測方法,該方法包括:步驟1,通過激振裝置敲擊檢測物體產生沖擊彈性波,利用動態信號采集儀獲取沖擊彈性波對應的二維音頻圖譜;步驟2,根據檢測物體的類型以及二維音頻圖譜中主頻波峰、次頻波峰的數量,生成二維音頻圖譜的標簽;步驟3,基于卷積神經網絡,搭建初始無損檢測模型,并利用具有標簽的二維音頻圖譜,對初始無損檢測模型進行訓練,將訓練好的模型記作無損檢測模型。通過本申請中的技術方案,與機器學習大數據分析算法相結合,機器學習對復雜多樣的數據進行深層次的分析,快速準確自動檢測定位內部缺損。
本實用新型涉及一種筒形件工業無損檢測裝置,屬于無損檢測技術領域,解決了現有技術在檢測長尺寸、大外徑筒形件時難以固定和運動控制的技術問題。本實用新型提供的筒形件工業無損檢測裝置,包括裝置平臺、載物平臺控制單元、光機控制單元和探測器控制單元;載物平臺控制單元固定安裝于裝置平臺上,用于固定筒形件,并調整筒形件位置;光機控制單元固定安裝于裝置平臺上,用于固定并調整光機位置;探測器控制單元固定安裝于裝置平臺上,用于固定并調整探測器位置;載物平臺控制單元位于光機控制單元和探測器控制單元之間。本實用新型提供的筒形件工業無損檢測裝置能夠實現筒形件多角度、全方位工業無損檢測。
本發明公開了一種連鑄坯內部質量無損定量檢測方法,屬于連鑄坯質量檢測技術領域。包括:從連鑄坯待檢區域如沿內弧到外弧切取一組合適尺寸試樣,根據試樣尺寸和檢測分辨率選用一定能量X射線對鋼樣進行斷層掃描;通過計算機三維重構軟件對掃描數據進行分割、重構,得到試樣中內部缺陷的三維形貌、體積和空間分布等信息;根據缺陷的體積和圓球度確認缺陷種類,進而獲得不同種類內部缺陷在連鑄坯中的變化,實現連鑄坯內部質量無損定量評估。該方案對所檢測試樣表面質量沒有要求,無需對鋼樣進行預處理,同時檢測時不會破壞試樣,可快速無損定量地檢測到連鑄坯不同種類內部缺陷的三維形貌、圓球度、體積和空間位置分布以及連鑄坯體積致密度變化。
一種油田使用的鉆桿、油管的絲扣部分超聲波無損檢測時使用的在役鉆桿、油管絲扣超聲波無損檢測探頭,包括徑向保護器1、調節螺釘3、止動螺釘4、反射棱鏡5等,徑向保護器1的側部設有進水管2,在徑向保護器5的上部裝有出水管7,徑向保護器1的上部裝有反射棱鏡5,調節螺釘3與反射棱鏡5連接,止動螺釘4與調節螺釘3連接,能夠適應各種不同規格的鉆桿、油管的絲扣缺陷的無損檢測,可滿足檢測管桿直徑:60~140mm,壁厚7~11mm;絲扣缺陷識別率達90%以上。檢測效果良好,檢測靈敏度能夠達到1.0mm(深)×5mm(長)。
一種基于陷阱俘獲載流子機理下對柔性薄膜晶體管內部缺陷進行無損電學檢測的方法屬于半導體器件檢測領域。所述方法通過檢測陷阱俘獲載流子的情況,得到器件的電流值隨時間變化,經過一系列的數學處理后,最終實現對柔性薄膜晶體管內部缺陷的無損電學檢測。首先,在柔性薄膜晶體管開態情況下,對器件不同電極上施加電壓,對器件陷阱俘獲載流子的情況進行檢測,得到IDS?time的瞬態電流曲線;在器件處于關態情況下,檢測陷阱俘獲載流子的情況;將提取得到的陷阱時間常數譜,結合提取出陷阱的激活能,最終確定柔性薄膜晶體管的陷阱位置。本發明所述的方法設備簡單、操作方便,在無需增加額外設備即可實現對柔性薄膜晶體管內部缺陷的無損電學檢測。
本發明公開了一種反射式近紅外植物葉片含水量的無損檢測裝置及方法,該裝置包括:單片機、與單片機相連接的光源、檢測器、顯示器、鍵盤,以及與光源和檢測器分別相連接的樣品室;本發明采用反射法,使用波長處于短波近紅外區域的LED光源、光頻轉換器、單片機系統,組成反射式近紅外植物葉片含水量的無損檢測裝置,在葉片水分吸收的特征波長970nm和參比波長900nm處,測量植物葉片在此兩個波長處的反射率,求得水分指數,利用最小二乘法確定植物葉片含水量與水分指數的定量關系,無損地檢測植物葉片的含水量。該裝置具有體積小、重量輕、攜帶方便,能快速、無損地檢測植物葉片的含水量的特點。
本發明公開了一種基于光纖干涉原理的光纜故障無損檢測裝置及方法,屬于光纖傳感領域,為解決現有裝置和方法無法快速、無損地進行故障光纖檢測的問題而設計。本發明基于光纖干涉原理的光纜故障無損檢測裝置包括控制器、激光發射器、光纖干涉儀、反射鏡、光電轉換器、模數信號轉換器、顯示器、至少兩個探測器、以及至少兩個耦合器。本發明基于光纖干涉原理的光纜故障無損檢測裝置及方法采用光纖Sagnac干涉技術和光時域反射測量原理,同時結合了ARM9與FPGA的液晶顯示及微弱信號處理的方法,能快速地定位故障光纜,準確進行故障光纜的距離定位,縮短通信光纜搶修時間,適用于光纜的工程施工、故障檢測及定位、光纜的標記等工作中。
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