本發明一種金屬表面覆層耐溫與相對膨脹系數的檢測方法和裝置,用于金屬基體(1)的表面覆層(11)的耐溫與相對膨脹系數的無損檢測,通過引線(21)聯接于檢測儀器(2),包括檢測傳感器裝置(3)和數字式溫度傳感器(4),其特征在于所述的檢測傳感器裝置(3)還包括可作為加熱線圈的材料制作而成的渦流線圈(31)以及用于提取渦流線圈(31)的溫度信號的溫度信號提取裝置(32),所述的數字式溫度傳感器(4)設置于檢測傳感器裝置(3)下方檢測時貼向金屬表面覆層(11)的一邊側面。實現檢測裝置中的簡單加熱結構,從而達到檢測耐溫與相對膨脹系數等各種參數的目的,對加熱溫度實現數字化控制,以及保證在溫度變化中渦流檢測傳感器裝置的檢測數據的精確度。
本發明公開了一種基于BIM的橋梁檢測信息管理方法及系統,系統包括無損檢測模塊、動靜載測試模塊、損傷信息BIM模塊、檢測車信息BIM模塊、傳感器信息BIM模塊、模型智能轉換模塊、技術狀況評價模塊和承載力狀態評價模塊,可高效、精確地采集各類橋梁檢測信息;可實現各類檢測信息的規范化記錄、集成化管理;采用BIM技術將檢測信息轉化為三維可視化信息,實現檢測信息直觀化表達;通過對模型的轉換、實測信息的處理和理論值的計算,實現對橋梁技術狀況、承載能力等多方面的智能化評價。本發明可改善傳統橋梁檢測信息管理中存在的信息碎片化、記錄不規范、表達不直觀、評價不同步等缺陷,為橋梁檢測信息管理工作提供了極大幫助。
本發明公開了一種并聯諧振電路電容檢測非金屬材料不連續性的方法,基于電磁學原理,采用并聯諧振電路裝置中的電容做為檢測傳感器,利用電容的兩個極板之間的介質變化將導致并聯諧振電路的諧振頻率發生變化的特性,檢測非金屬材料的不連續性,突破了當前無損檢測理論限制,將電磁檢測方法應用于非金屬材料的不連續性檢測中,易于實現自動化檢測,提高了非金屬材料不連續性的檢測效率與檢測精度。
本發明涉及超聲導波無損檢測技術領域,提供一種基于特征導波的焊縫缺陷檢測方法,包括下列步驟:在焊接板結構上設置激勵傳感器和接收傳感器,通過接收傳感器接收激勵傳感器發出的特征導波信號獲得焊接板結構的無損包絡圖;在焊接板結構上布置缺陷,依據特征導波信號獲得有損包絡圖;比對無損包絡圖與有損包絡圖中的波包,確定有損包絡圖中的缺陷波包;改變缺陷的尺寸,比較缺陷波包的幅值大小,以獲得缺陷定量化識別曲線。借由缺陷定量化識別曲線,便可對焊縫缺陷進行定量化識別,且過程高效,成本較低。
發明公開了一種有機涂層耐蝕性原位檢測的便攜式裝置,包含便攜式電化學探頭、測試系統和軟件,可用于原位無損檢測金屬表面有機涂層的耐蝕性,無需破壞涂層,即可簡便檢測涂層的防腐性能。本發明所述裝置基于利用低頻區特征頻率下獲得的阻抗模值表征涂層耐蝕性的原理,結合新穎的移動式雙電化學探頭,精密電化學測試模塊及微處理機技術,可在工業現場或實驗室快速、原位、無損檢測有機涂層的耐蝕性。
一種電磁超聲與漏磁復合的檢測方法,涉及一種無損檢測方法。在漏磁檢測的基本原理上,增加能產生動態交變磁場的EMAT激發線圈及接收超聲回波的EMAT檢測線圈。當在EMAT激發線圈中激發脈沖電流時,產生向被測鋼板另一側傳播的電磁超聲波。電磁超聲波遇到被測鋼板外壁時會產生超聲回波,利用EMAT檢測線圈拾取超聲回波。通過對拾取到的超聲回波進行分析,就可以獲知缺陷的位置,實現內、外壁層次的定位。最后,再融合漏磁檢測信號提供的缺陷形態信息,就可形成“復合無損檢測”的效果,從而重構缺陷實際形態和深度。有效克服現有技術對于缺陷的判定效果不理想、準確率不高的缺點,結構簡單、非接觸式測量。
一種低芥酸菜籽油真偽的檢測方法,涉及一種油脂真偽的檢測方法。量取待測液體油樣品;用氘代溶劑溶解待測液體油樣品后,轉移到核磁管中,通過高場核磁共振儀采集樣品的氫譜和碳譜數據;數據分析,通過碳譜的指紋峰信息計算判斷芥酸含量,通過氫譜的指紋峰信息判斷芥酸含量高?;贜MR的指紋圖譜技術,通過NMR測定菜籽油中脂肪酸含量,可對所測得的脂肪酸含量的分布狀況進行分析。核磁共振譜還能夠反映分子的結構特征,可對實驗樣品中所有的脂肪酸成分進行準確識別,以快速無損地得到各種脂肪酸組成??蓪MR數據進行油品的快速鑒定,不破壞樣品的組成,不需樣品前處理,沒有復雜的樣品制備過程。
本發明公開一種用于檢測高聚物粘結炸藥表面裂紋的超聲成像方法和裝置,將檢測被測材料表面裂紋的換能器作為傳感器,在無損傷和有損傷試件上分別布置陣列傳感器,激勵一定頻率的超聲波,采集經過各路徑無損傷時的參考信號和有損傷時的損傷信號,利用參考信號和損傷信號計算各路徑SDC值和空間分布函數,根據各路徑SDC值和空間分布函數重構損傷試件檢測區域圖像。本發明采用一種改進的基于相關性分析的概率損傷重構算法,針對復雜結構形狀裂紋優化了傳感器陣列方式,通過對時域信號的采集和處理,有效實現了高聚物粘結炸藥表面復雜形狀裂紋的無損評估。
鋼筋腐蝕傳感器與制備方法及其鋼筋腐蝕的檢測方法,涉及一種傳感器。提供一種結構簡單、成本較低的鋼筋腐蝕傳感器及其制備方法和一種在不損傷混凝土表面的前提下,能準確、無損地檢測出具體腐蝕環境下危險鋒面距離鋼筋的距離的鋼筋腐蝕的檢測方法。設有基體和引出導線,基體在豎向上呈螺旋層狀分布并設有縱向開口。將鋼筋棒去螺紋,切口得基體;在基體的不同高度處打孔;將引出導線與孔連接,密封得鋼筋腐蝕傳感器。在混凝土構件的不同部位分別布設傳感器,在混凝土構件的使用期內,定期用低電阻測試儀對不同位置處的鋼筋腐蝕傳感器進行數據采集,定期測量,記錄,對被測鋼筋的腐蝕狀態進行判斷,得混凝土的環境腐蝕情況。
本發明一種帶狀長條形集成智能傳感器裝置及其檢測方法,用于潛艇等的密集形管道(11)和不規則幾何結構中狹小空間的在線無損檢測裝置,包括長條形基體(2)和安裝于長條形基體上的若干個無損檢測傳感器單元(31),其特征在于所述的每個傳感器裝置上的檢測傳感器單元(31)為可選擇性安裝于長條形基體(2)上,每個檢測傳感器單元(31)電連接于安裝在長條形基體(2)上的控制裝置(4)??刂蒲b置上還包括無線裝置(41)和電源裝置(42),用于給傳輸由檢測傳感器單元(31)的檢測數據到數據處理中心,以及提供檢測傳感器單元(31)所需要的電源。實現無損檢測探頭適用于如潛艇內部空間狹小各類管道檢測的同時,滿足同時檢測氣、電、溫度等各類所需求的參數。
本發明一種非接觸超聲電磁涂層測厚方法及其檢測裝置,用于鐵磁性金屬基體(1)的表面覆層(11)的厚度的無損檢測,檢測傳感器裝置(3)固定于檢測探頭(4)前端部,組成一體化檢測探頭通過引線(21)聯接于檢測儀器(2),所述的檢測傳感器裝置(3)包括磁敏元件(31)、超聲傳感器(32)和磁性體(33),其特征在于所述的磁性體(33)設置為U形結構,檢測時形成倒扣于鐵磁性金屬基體(1),與鐵磁性金屬基體(1)之間形成閉合的磁回路(34),所述的磁敏元件(31)設置于閉合磁回路(34)中,用于檢測閉合磁回路(34)的磁感應強度。實現檢測傳感器裝置與金屬結構件表面覆層間具有一定提離的情況下,不需要直接接觸也不需要超聲耦合即可實現金屬結構件表面覆層厚度的檢測。
本發明一種在役軌道焊縫高溫檢測方法及其檢測裝置,用于在役鐵路鋼軌(4)的高溫焊縫(41)的無損檢測,由引線(2)連接于分析顯示儀(3),所述檢測裝置(1)包括耐高溫殼體(11)、檢測探頭(12),其特征在于所述檢測裝置(1)還包括用于對設置于檢測探頭(12)的檢測傳感器進行降溫的氣體或液體冷媒流動的裝置。本發明采用內循環冷卻檢測探頭的方法,在探頭與外套的腔體間設計流動的冷媒(氣體或液體),以降低探頭的溫度,實現檢測儀可以在鋼軌焊縫在較高溫度時進行鋼軌焊縫有效的質量檢測,解決困擾鐵路行業在役軌道焊縫高溫下的檢測難題。
本發明涉及一種新型漆包線絕緣漆層破損檢測裝置及檢測方法,所述檢測裝置包括金屬粉末和萬用表,所述金屬粉末用于放置待檢測漆包線;所述萬用表設在二極管檔位,所述萬用表的一根表筆與所述待檢測漆包線的芯線的金屬接觸,所述萬用表的另一根表筆置于所述金屬粉末中。本發明在不損傷漆包線的情況下,可以方便快捷的檢測出漆包線絕緣漆層是否完好無損,避免因絕緣漆破損導致的漆包線短路問題。
本發明公開了一種電磁超聲縱向導波和漏磁場復合的無損檢測方法,在漏磁檢測的基本原理上,增加了電磁超聲(EMAT)激發線圈與電磁超聲(EMAT)接收線圈。檢測過程正常進行時僅使用漏磁檢測。當漏磁檢測發現缺陷時,電磁超聲(EMAT)激發線圈將在待測鋼板內表面激發出超聲縱向導波。通過對電磁超聲(EMAT)接收線圈拾取到的超聲縱向導波信號進行分析,就可獲知待測鋼板內表面缺陷的存在與否,從而實現對待測鋼板內、外表面缺陷的分辨。本方法有效克服了現有技術對缺陷的判定效果準確率不高、檢測速度較慢的缺點,還具有結構簡單、信息處理量小、非接觸式測量等優點。
本實用新型公開一種帶磁靴的陣列式渦流檢測探頭及其渦流檢測裝置,用于鐵路道岔的無損檢測。包括磁靴裝置(2)和陣列式線圈(3);其特征在于:所述磁靴裝置(2)包括一橫向支架(21)、和成對連接于支架下表面兩邊相對設置的支腳(22)、以及連接兩個相對支腳(22)之間的彈性件(23),陣列式線圈(3)分布于支腳(22)橫向部分的下表面。渦流檢測探頭設置可調節距離的磁靴裝置,實現單個渦流檢測裝置可用于各種軌道寬度的渦流檢測,而不必要換多個檢測設備;方便對準測試鋼軌的表面,而無需檢測操作者反復瞄準,移動檢測過程也不至于偏離測試鋼軌的表面。
本發明公開了利用渦流阻抗平面檢測儀檢測非金屬材料不連續性方法,基于電磁場原理,利用磁場中的介質變化導致磁場的磁感應強度與分布發生變化的特性,采用渦流阻抗平面檢測儀檢測非金屬材料的不連續性,本發明突破了當前無損檢測理論限制,將電磁渦流檢測方法應用于非金屬材料的不連續性檢測中,提高檢測效率,易于實現非金屬材料不連續性的自動化檢測。
微波材料電磁參數的凹形腔檢測裝置及其自動檢測方法,涉及一種材料電磁參數的檢測。提供無損傷、精確、操作方便的一種微波材料電磁參數的凹形腔檢測裝置及其自動檢測方法。所述微波材料電磁參數的凹形腔檢測裝置設有微波矢量網絡分析儀、微波凹形腔傳感器、輸入同軸電纜、輸出同軸電纜、GPIB數據采集卡和計算機。
本發明一種真空膠囊式集成管束檢測裝置及其檢測方法,用于潛艇等的集成管束(11)的真空膠囊式爬行在線檢測傳感器裝置(2),傳感器裝置包括真空膠囊基體(21)和安裝于基體(2)外圍的若干個檢測傳感器模塊(3),其特征在于所述的若干個檢測傳感器模塊(3)附著設置于真空膠囊基體(21)的外圍表面,電源模塊包括同時提供驅動檢測裝置的移動動力源、以及檢測信號電源。實現無損檢測裝置的集成化和小型化,更適合于各種復雜管道、集成不同功能的管束結構中的各種參數的檢測,對氣、水、電等各種管道線路同時實現熱、聲、光、電、磁等的多類參數集成式一體在線監視檢測,以及高精度的檢測定位功能。
本發明一種金屬繩索疲勞塑性變形定期檢測裝置及其檢測方法,用于對金屬繩索(1)如阻攔索的疲勞變形定期檢測,包括檢測傳感器裝置(2)和位移標志(3),其特征在于所述檢測傳感器裝置(2)包括適形于被檢測對象表面的陣列式渦流檢測傳感器(21)、以及設置于被檢測對象表面的傳感器標識(22),所述位移標志(3)與所述傳感器標志(22)軸向并排設置于被檢測金屬繩索表面上。實現通過渦流無損檢測裝置檢測金屬繩索如航空母艦的阻攔索的疲勞變形情況,特別是阻攔索的最容易受損的灌鉛接頭部分,精確的小位移檢測,及時發現安全隱患,適時更換阻攔索,避免安全隱患。
本發明公開了一種檢測在役道岔尖軌的卡片式電磁傳感器及檢測方法,傳感器包括彈性非金屬薄片、兩個磁鐵薄片、多個檢測線圈,基于電磁無損檢測原理,采用卡片式電磁檢測傳感器直接貼著尖軌的垂直側面檢測,不僅可以檢測出尖軌底部的斷面裂紋,而且可以檢測出斷面裂紋的高度,以此評估斷面裂紋的嚴重程度,檢測過程中無需搬動道岔尖軌,方法簡單,效率高,檢測成本較低,適用于在役道岔尖軌原位快速檢測工作。
本發明一種焊縫裂紋走向的渦流檢測方法及其檢測裝置,用于金屬材料焊縫電磁渦流無損檢測中的裂紋走向趨勢的檢測分析計算判定方法,其特征在于通過利用渦流檢測中的其中兩組線圈檢測獲取的不同阻抗平面圖信號,對比分析計算裂紋方向與探頭行進方向之間的夾角,來判定被檢測焊縫中的裂紋走向。實現通過檢測儀器的對比計算分析,達到渦流檢測裝置的顯示裂紋走向功能。
本發明公開一種螺栓孔內裂紋的渦流檢測裝置以及檢測方法,用于金屬器件(1)中如飛機發動機等的狹小細長的螺栓孔(11)的渦流無損檢測,渦流檢測裝置(2)包括渦流檢測傳感器(21)和檢測裝置主體(22),渦流檢測傳感器(21)附著設置于檢測裝置主體(22)的外側面,其特征在于還包括用于控制檢測裝置主體(22)沿軸線自轉的游絲平面彈性裝置(23),所述游絲平面彈性裝置包括游絲彈簧(231)和控制游絲彈簧收緊和放松的拉伸裝置(24),所述檢測裝置主體(22)的一端部軸向旋轉的連接于游絲彈簧(231)的內端(2311),當游絲彈簧(231)被拉緊和放松的過程中,檢測裝置主體(22)被帶動圍繞軸向方向自轉。通過平面游絲彈簧的收緊和放松來控制檢測裝置主體的旋轉檢測。
本申請提供了一種在線煙包密封度檢測方法及檢測設備和煙包包裝方法。在線煙包密封度檢測方法,包括:煙包初揀步驟,包括按第一分揀規則從煙包包裝生產線分揀出初測煙包作為待測煙包;初測煙包密封度檢測步驟,包括無損檢測所述初測煙包的密封度是否合格;初測煙包回送步驟,若所述初測煙包的密封度檢測合格則將其作為合格煙包送回所述煙包包裝生產線;和初測煙包剔除步驟,若所述初測煙包的密封度檢測不合格則將其作為剔除煙包。本申請的技術方案可以在線檢測煙包密封度,并回收檢驗合格的待測煙包,避免浪費。
本發明一種穿過式磁飽和渦流檢測裝置及其檢測方法,用于工業上的外加磁飽和器穿過式渦流電磁檢測金屬鋼質管、棒、線材等的無損檢測技術裝置,一般情況為外穿過金屬管(1)的渦流檢測裝置,一種穿過式磁飽和渦流檢測裝置,包括渦流檢測傳感器(3)、以及沿檢測對象(1)軸向方向設置的磁飽和器(2),其特征在于所述的磁飽和器(2)包括沿檢測對象(1)軸向方向分別對稱固定于渦流檢測傳感器(3)兩側邊的第一磁體(21)和第二磁體(22),所述第一磁體(21)和第二磁體(22)為N、S極性相反;使金屬管棒表面產生不平行于被檢測管棒軸向方向上的磁場磁力線,便可實現渦流電磁檢測和漏磁檢測同時進行。
微波陶瓷元器件檢測夾具與裝置及其檢測方法,涉及一種元器件檢測裝置,提供一種適用性廣、無損傷、操作方便、重復性好、價格低的微波共面波導測試夾具、微波陶瓷元器件檢測裝置和檢測方法。夾具設有微波共面波導、樣品定位片、檢測探針架和SMA接頭。微波陶瓷元器件檢測裝置設有微波網絡分析儀、微波共面波導測試夾具、輸入同軸電纜和輸出同軸電纜。檢測方法的步驟為先后進行開路與短路校準檢測和匹配負載校準后,進行數據測量,再對被測元器件進行并接檢測和串接檢測,最后進入相應測試軟件,對測試數據分析、計算、處理和保存。
微波陶瓷材料的快速檢測裝置及其測量方法,涉及一種微波介質陶瓷材料的檢測,尤其是涉及一種微波介質材料的介電性能參數即相對介電常數、介質損耗系數和溫度系數的快速測量裝置及其測量方法。提供一種測量速度較快、適用性廣、無損傷、精確度高、操作方便、性價比高,特別是在微波介質陶瓷材料溫度系數的快速檢測上更具有優勢的微波介質陶瓷材料的快速檢測裝置及其測量方法。測量裝置包括:帶步進電機的開放型平行板諧振腔、單片機控制及步進電機驅動器、矢量網絡分析儀和計算機。
本發明公開了一種多維度結構健康無損識別方法及系統,方法包括:安裝在基礎設施上的監測終端采集基礎設施的結構健康指標,并將所述結構健康指標發送至數據處理終端;所述數據處理終端對收到的結構健康指標進行分析處理,計算出基礎設施的綜合結構健康指標,并根據所述綜合結構健康指標獲取綜合健康等級;所述數據處理終端,通過通信模塊發送至中心平臺,對綜合結構健康指標和綜合結構健康等級進行顯示。本發明的監測終端能夠采集多維度結構健康指標并將采集到的結構健康指標發送至數據處理終端進行健康評估,實現了對橋梁、隧道、邊坡、大壩、重要建筑物等基礎設施的結構、性能和運行狀態進行動態監測、自動采集與分析評估。
本發明公開了一種快速無損的燕窩真偽甄別方法。其特征在于,采用拉曼光譜測定,樣品無需進行前處理操作,直接設置技術參數,通過拉曼光譜儀采集拉曼譜圖;尋找是否出現燕窩特征峰,并確定數量。若出現3~6個燕窩特征峰,且無其他明顯雜峰,表明樣品為正品燕窩;若出現3~6個燕窩特征峰,且存在明顯雜峰,表明樣品為摻假燕窩,其摻假量根據雜峰與燕窩特征峰的峰高比值粗略判斷,比值越大,真品燕窩含量越低;若出現0~2個燕窩特征峰,表明樣品中不含燕窩成分。該方法具有無需破壞樣品、操作簡單、鑒定快速、正確率高等特點,適合大批量燕窩樣品的測定,是快速燕窩真偽甄別的新方法。
本發明公開了一種無損激光清洗方法,涉及激光清洗技術領域,其技術方案要點是:包括以下步驟:S1、準備密閉清洗室,封閉內外兩側的密封板;S2、充入保護氣體,排出空氣;S3、打開外側的密封板,將工件放置于工件臺上;S4、封閉外側密封板,利用真空器對進出通道抽真空;S5、打開內側的密封板,啟動機械手夾取工件;S6、啟用激光清洗槍對工件進行激光清洗,利用監測裝置監測工件清洗質量;S7、清洗干凈后將工件移入進出通道內,封上內側密封板打開外側的密封板,移出工件并替換下一工件進行清洗作業。本發明能夠利用保護氣體密閉清洗,避免氧氣滲透進行氧化,并且清洗過程實時監測,避免過度清洗,實現無損清洗,具有提高其清洗效果的優點。
中冶有色為您提供最新的福建廈門有色金屬分析檢測技術理論與應用信息,涵蓋發明專利、權利要求、說明書、技術領域、背景技術、實用新型內容及具體實施方式等有色技術內容。打造最具專業性的有色金屬技術理論與應用平臺!