用于消除光學晶體超精密加工亞表面損傷檢測樣品安裝誤差的方法,本發明涉及用于消除光學晶體亞表面損傷檢測樣品安裝誤差的方法。本發明為了解決光學晶體超精密加工亞表面損傷無損檢測中存在樣品安裝誤差問題。本發明包括:一:安裝被檢測光學晶體;二:調整X射線源初始位置;三:使X射線與被檢測光學晶體表面之間形成實際入射角ω′并固定;四:進行檢測;五:得到不同實際入射角ω′條件下X射線與檢測表面和亞表面晶體結構發生衍射的特征譜線信息;六:計算樣品安裝角度誤差δ;七:根據得到的δ修正實際入射角ω′,消除光學晶體超精密加工亞表面損傷檢測過程中由于樣品安裝造成的誤差。本發明用于光學晶體表面損傷檢測領域。
基于金屬磁記憶檢測的增材制造制件早期應力集中判別方法,屬于無損檢測中金屬磁記憶檢測領域。本發明通過檢測鐵磁性增材制造制件表面固定點的殘余磁場強度,利用方差分析法計算所測數據的總偏差平方和,將其分解為反映必然性的各測點偏差平方和與反映偶然性的偏差平方和,并計算平均偏差平方和,再進行比較,借助F檢驗法,進行假設檢驗,確定各固定測點對試驗結果的影響是否顯著,判別增材制造制件的應力集中區域;同時,根據各固定點磁場強度統計量大小判斷應力集中程度。此方法既能充分利用測量數據所提供的信息,又能避免對測量數據的依賴性,可以作為磁記憶檢測分析的判據,并為金屬磁記憶檢測技術在增材制造制件中的工程應用提供技術支持。
一種航空軸承用鋼球表面缺陷檢測方法,屬于軸承鋼球無損檢測技術領域。為了解決現有的航空軸承用鋼球表面缺陷檢測方法的可靠性低的問題。本發明通過人工傷對比試樣的方法確定最佳檢測靈敏度,然后通過對剩磁、掃查控制等,獲得最優的檢測信號,可以有效檢測0.75mm長、0.05mm寬、0.05mm深度量級的當量缺陷,保證航空軸承用鋼球的質量,實現裂紋缺陷的自動檢測判定,實現鋼球表面100%掃查,提高了檢測效率,保障航空軸承滾動體表面缺陷的質量控制需求。本發明利用鋼球自動渦流探傷設備,形成適用于航空軸承鋼球表面缺陷檢測流程和評價的方法,減少人為因素干擾,提高檢測效率和可靠性。
一種用X射線檢測在役復合材料構件殘余應力的方法,涉及一種檢測在役復合材料構件殘余應力的方法。本發明是要解決現有檢測在役復合材料構件殘余應力的方法存在的對構件造成損傷,得到的殘余應力大小不準確的技術問題。方法為:一、將金屬絲平行粘貼于在役復合材料構件表面;二、用X射線檢測法檢測粘貼于在役復合材料構件表面的金屬絲的殘余應力,然后經計算,得出在役復合材料構件各部位的殘余應力,即完成。采用本發明測定在役復合材料構件的殘余應力,既能保證不會對構件造成損傷,又能得到準確快捷的在役構件的殘余應力大小,即該檢測方法具有無損、可以檢測在役構件、操作簡便等優點。本發明應用于在役復合材料構件殘余應力的檢測領域。
一種距離和角度同步可調的聯動裝置及收發模塊及平面應力場檢測裝置及方法,涉及超聲無損檢測領域?,F有的超聲檢測領域中對于平面應力的測量的技術手段存在同一檢測僅適用于單一材料,并且無法實現收發換能器的偏轉角度一致的缺陷。本申請采用包括距離調節絲杠、角度調節絲杠、左連桿、右連桿、軸柱和柱鎖設計的聯動裝置、以聯動裝置為基礎,加入接收端楔塊、接收探頭、發射端楔塊和發射探頭設計的收發模塊和基于收發模塊加入脈沖發射裝置、放大裝置和數據采集裝置設計的應力檢測裝置,并提供應力檢測裝置適用的應力檢測方法,根據被測零件調整檢測裝置收發探頭的距離和偏轉角度。適用于在機械零部件的加工制造過程中的應力測量應用中。
本發明屬于零件無損檢測技術領域,涉及一種孔徑內表面熒光檢測方法。本發明包括以下步驟:1.1)對待檢測零件孔徑的內表面進行表面準備,確保被檢測的表面清潔、干燥;1.2)將整個待檢測零件浸沒到水洗型熒光滲透劑中;然后提離滲透槽液進行滴落,使孔洞內的滲透劑滴落干凈;1.3)清洗待檢測零件;1.4)干燥待檢測零件;1.5)將待檢測零件孔徑內表面施加顯像劑;1.6)將視頻內窺鏡伸入待檢測零件孔徑中,并導入紫外光,對觀察到的熒光顯示通過光纖傳輸到視頻上,經放大后可判斷顯示是否為缺陷。本發明孔徑內表面熒光檢測方法,避免了熒光檢測盲區;同時,減少了人為誤差,提高了檢測的準確率。
一種紅外相干熱波成像系統及基于該系統的檢測方法,屬于紅外成像無損檢測領域。計算機的兩個信號輸出端分別與紅外熱像儀以及函數發生器的信號輸入端連接,函數發生器的兩個信號輸出端分別與第一激光器電源和第二激光器電源的信號輸入端連接,第一激光器電源和第二激光器電源的電流輸出端分別與第一激光器和第二激光器的電流輸入端連接,第一激光器和第二激光器的激光輸出端分別與第一準直鏡及第二準直鏡的激光輸入端連接,移動臺設置在第一準直鏡和第二準直鏡的前方。本發明通過雙束相干激光相干相消原理對被檢測試件微小缺陷檢測,克服了傳統檢測方法對微小缺陷檢測不敏感的劣勢,利用相干激勵加載方式極大提高了紅外熱波檢測材料缺陷的信噪比。
一種超聲波檢測用平底試塊的制造方法,屬于超聲波超聲無損檢測技術領域。所述的方法具體為:將圓鋼兩個圓端面加工并精磨,圓鋼的厚度根據實際檢測所需要的聲程確定,圓鋼兩圓端面平行;將圓鋼一端加工出圓臺,圓鋼另一端的圓端面作為聲束入射面,圓臺的小圓端面作為平底試塊反射面,反射面直徑的尺寸以及圓臺母線與圓鋼軸線的夾角可根據檢測需要自行調整。本發明的優點是:可替代依靠在圓鋼上鉆孔制作平底孔試塊的制造方法,降低了平底試塊的制造難度,提高了平底試塊反射體的制造精度,使關鍵參數可精確測量。利用本發明方法制造的結構,不受材質的限制,所有尺寸、角度以及精度等指標可在符合超聲檢測原理基礎之上,依據檢測需求自行設定。
本發明公開了一種小麥生長期養分信息檢測方法,包括:采集小麥不同生長期的光譜數據,獲得初始光譜數據;對初始光譜數據進行處理,獲得目標光譜數據;構建養分信息檢測模型,基于目標光譜數據和養分信息檢測模型進行小麥養分檢測,獲得檢測結果。本發明的檢測方法通過光譜圖像結合作物生長環境進行養分信息檢測,能夠在不同的生長周期進行養分檢測,檢測速度快、檢測精度高;檢測模型的養分檢測預測值更接近作物營養含量的真實值,為交互作用下作物養分的快速無損檢測提供新的方法和思路。
風機塔筒焊縫自動在線檢測裝置。塔筒是風力發電設備系統的組成部分,是用于風力發電機組的主要承載構件。承受機艙重力、風輪及自然風作用在塔筒上的作用力,還承受風輪旋轉引起的振動載荷。本發明,其組成包括:底架(1),所述的底架兩側安裝履帶式爬壁器(2),所述的底架裝有電氣控制箱(3),所述的電氣控制箱連接工業攝像機(4)、電機(5)和探傷儀(8),所述的電氣控制箱受遙控器(6)控制,所述的探傷儀通過導線連接探頭模塊(7),所述的探頭模塊和探傷儀組成相控陣超聲無損檢測系統。本發明用于風機塔筒焊縫自動在線檢測。
本發明公開了一種超聲信號稀疏分解方法及其降噪與缺陷檢測方法,涉及超聲無損檢測領域,步驟一、采用Gabor模型對超聲信號進行近似擬合,選取Gabor字典參數集合,組合形成字典矩陣,利用稀疏貝葉斯學習算法求解系數向量在稀疏約束條件下的最優近似解。利用原子向量參數來排除系數向量中對應于噪聲的項并通過設置能量閾值進一步去噪,缺陷的數量即為系數向量中非零項的個數。本發明可以實現低信噪比的、包含復雜噪聲的超聲無損檢測信號的降噪、缺陷反射信號的恢復和缺陷檢測與定位。
基于合成孔徑聚焦的超聲渡越時間檢測方法,它涉及板材及焊縫中缺陷的超聲波無損檢測領域,其目的是為了克服現有技術中采用超聲渡越時間法無法準確定位和定量分析板材及其結構焊縫中的缺陷的問題。本發明利用超聲渡越時間法獲取原始B掃描圖像,然后對B掃描圖像進行線性化處理,再根據B掃描圖像的形成過程、探頭和缺陷位置的幾何關系,建立了基于合成孔徑聚焦的超聲渡越時間法B掃描圖像重建的數學模型,最后實現圖像的線性化-合成孔徑聚焦(L-SAFT)重建。本發明為構件的結構完整性、裂紋擴展情況及剩余壽命預測提供準確的數據??蓪﹂_口型以及內部埋藏型的缺陷進行定位定量測量。采用本發明L-SAFT重建圖像的縱向時間分辨率可達0.01μs,橫向距離分辨可達設定的最小掃描步長尺寸。
超聲檢測信號中復雜成分噪聲的抑制方法,它涉及超聲無損檢測領域,為了解決現有超聲信號處理技術對復雜成分噪聲抑制效果差的問題。本發明首先調整檢測系統參數獲取超聲TOFD法D掃描圖像;去除D掃描圖像中的側向波;對側向波去除后的D掃描圖像中的待處理A掃描信號及其相鄰信號進行一維小波分解;將分解獲得的兩信號的各級細節子波做相應的累乘運算,獲得新的細節子波;將閾值處理后的各級細節子波和待處理A掃描信號分解的最高級逼近子波實施一維小波重構,獲取噪聲抑制后的A掃描信號;最后將逐一處理的各列A掃描信號重建D掃描圖像。本發明對信號中復雜成分噪聲的抑制具有強適應性,對于選擇的不同小波參數其處理結果更具魯棒性。
本發明涉及的是一種用于儲罐底板焊縫的電磁超聲非接觸自動檢測儀,它包括機體、無損檢測機構、清理機構、定位結構、控制機構、可視化監視結構、數據處理器,機體兩側設置驅動輪,定位機構的云臺相機和激光雷達安裝于機體頂部前端,可視化監視結構的攝像頭安裝于機體底部,機體底部還安裝有雙導軌;無損檢測機構的電磁超聲探頭安裝于探頭起落架下端,探頭起落架設置于垂直升降機構上,垂直升降機構固定于第一直角滑臺上,第一直角滑臺與雙導軌滑動連接;清理機構的清理風機通過第二直角滑臺安裝,第二直角滑臺與雙導軌滑動連接,清理刷與電磁超聲探頭沿雙導軌前后設置,本發明在清理刷將焊縫清理后,電磁超聲探頭進行檢測,可實現非接觸檢測。
一種輸油管道磁記憶檢測掃描裝置,它涉及無損檢測技術領域。本實用新型為了解決現有的無損檢測技術存在掃描精度和使用便捷性相矛盾,檢測精度低,組裝及使用繁瑣,野外作業效率低,掃描裝置的移動速度慢的問題。本實用新型的兩個圓環形滑軌同軸并排排列,每個旋轉滑軌的兩個側面均設有限位槽,兩個旋轉滑塊的下端開設T型凹槽,兩個旋轉滑塊分別套裝在兩個旋轉滑軌的滑道上,兩個旋轉滑塊下端的T型凹槽滑動并內嵌到兩個旋轉滑軌兩側的限位槽內,平動滑軌為長條形滑軌,長條形滑軌的兩端分別通過一個蝶形螺栓與兩個旋轉滑塊固定連接,平動滑塊的內部槽滑動并套裝在平動滑軌上,掃描探頭安裝在平動滑塊上。本實用新型用于管路內外表面的檢測。
一種單向線聚焦電磁超聲斜入射體波換能器及采用該換能器檢測金屬內部缺陷的方法,本發明涉及電磁超聲無損檢測領域,本發明解決了現有線聚焦電磁超聲斜入射體波換能器無法實現超聲波單向發射,以及金屬內部缺陷的檢測準確性低問題,本發明所述一號線圈與二號線圈水平疊加設置,且一號線圈與二號線圈均置于永磁體正下方,一號線圈的首端到聚焦線的距離與二號線圈的首端到聚焦線上同一點距離的差為通入該兩個線圈的正弦信號波長的1/4,一號線圈與二號線圈長度相同,每個線圈中相鄰導線部分到聚焦線上同一點的距離的差為發射電路所發射的正弦信號的波長的1/2;本發明適用于電磁超聲無損檢測。
8Cr4Mo4V鋼軸承套圈淺表層磨削燒傷檢測方法,涉及軸承套圈的磨削燒傷檢測方法。為了解決現有的無損檢測無法精準檢測淺表層燒傷的問題。方法:對軸承套圈燒傷部位進行取樣斜切、研磨和拋光,對所得樣品進行硬度測試或顯微組織形貌檢測,確定淺表層磨削燒傷深度;或室溫下將軸承套圈浸入硝酸的酒精溶液中,找出異常顏色所在區;或將軸承套圈浸入鹽酸的水溶液中,加熱,找出異常顏色所在區域。本發明能夠對多種淺表層燒傷進行檢測,與無損檢測方法相比,能夠對淺表層磨削燒傷進行精準檢測,極大的保證了軸承產品質量的穩定性。
本發明公開了一種基于四氧化三鐵涂層的電磁超聲檢測性能提高方法,所述方法包括如下步驟:步驟一:將Fe3O4涂層涂到被測試件的表面上;步驟二:靜置30min以上,待Fe3O4涂層風干并與被測試件粘合牢靠后,將電磁超聲換能器的探頭置于Fe3O4涂層上;步驟三:使用電磁超聲檢測裝置對被測試件進行無損檢測。本發明中涂層由Fe3O4粉末和電絕緣膠制作而成,成本低廉;涂層的制作和涂抹工藝簡單,操作方便。在大面積的粘貼或噴涂磁致伸縮材料,對試件進行大區域掃查時,本發明優勢明顯。本發明中換能過程發生在涂層中,因此對被測試件沒有任何要求,可以實現電磁超聲對非金屬材料的無損檢測,拓寬了電磁超聲換能器應用場景。
本發明屬于無損檢測技術領域,具體涉及一種涂層表面缺陷的檢測方法。本發明首先利用光學成像無損檢測設備采集含有涂層表面缺陷的圖像;將采集到的涂層表面缺陷圖像進行平滑濾波處理;將平滑濾波后的涂層表面缺陷圖像進行色彩空間轉換;對涂層表面缺陷特征進行提??;最后利用圖像相似性檢測算法將色彩空間轉換后的涂層表面缺陷圖像與涂層表面缺陷參考圖之間進行相似性計算,通過比較相似性大小,確認涂層缺陷類型。本發明解決了現有技術中涂層表面缺陷的檢測方法中檢測的缺陷類型單一以及無法對涂層缺陷類型進行識別的技術問題。本發明可實現涂層表面缺陷檢測,本發明具有檢測自動化和涂層表面缺陷類型識別的功能,并且檢測效率快,識別精度高。
掃描式熱傳導線溫檢測工件淺表裂紋的方法,涉及一種缺陷檢測方法,尤其涉及一種無損缺陷檢測工件淺表裂紋的方法。所述方法步驟如下:在待測試件正面上方分別設置有一激光器和紅外熱像儀;將一大功率激光束快速在試件正面上掃描出一條直線;在熱像儀內設置一條與激光掃描線平行的測量線,同時檢測此處的溫升曲線,檢測最高值,根據最高值判斷激光掃描線與測量線之間工件是否有裂紋。本方法應用面廣闊,不僅對工件上的淺表裂紋有較高的檢出率,在實驗數據的支持下,可根據線溫低溫點的溫差來確定裂紋的深淺,由此可繪出裂紋的三維圖。本檢測方法簡便直觀,無損,檢測過程無需中間介質,對工件無不良影響,檢測結果直觀準確。
本發明屬于直升機輔助檢測領域,具體地涉及一種通過CT檢測判定尾槳葉成型氣囊的方法。在不破壞尾槳葉的前提下,目前X光檢查、目視檢查并、敲擊檢查等方法無法確定蒙皮及前緣厚度。因此,需要有一種在不破壞尾槳葉的前提下無損檢測的方法。通過CT對尾槳葉前緣分層的檢測,得到一種全方位的CT橫斷面解剖掃描圖像,提供了一種簡便、精細、呈現物體所有細節的觀測層級部件的獨特工具。在生產階段利用CT對尾槳葉前緣形態進行鑒定及檢查是一種控制產品質量和提高產品安全性有效的無損檢查方法。
本發明公開一種大型汽輪發電機真空衰減試驗檢測分析裝置。本發明實現了大型汽輪發電機繞組水系統、水路系統漏點無損檢測分析自動化過程,由高效抽真空組件、主管路、外部管路接口、報警檢測組件、測控組件、機柜等器件組成,采用工業平板電腦作為控制中心,安裝具有測控分析功能的上位測控軟件,由其設置與控制泵組需要達到的抽速與需要達到的真空度,并控制整個試驗的進程,通過高真空抽空系統使試件內部壓力低于大氣壓,并達到一定壓差,使該壓力保持至少24小時,通過24小時保壓過程中,檢測部件內壓力泄漏變化以及部件內溫度,來綜合判定汽輪發電機水路系統是否有漏點,以此來考核繞組水系統管路的密封性能。本發明為大型汽輪發電機的無損檢測提供的有效可靠的測試分析手段。
一種檢測鐵基封閉容器附著層缺陷的裝置。主要目的在于提供一種可以對鐵基封閉容器內外壁附著層是否存在缺陷進行自動化無損檢測的裝置。其特征在于:裝置由外殼體、行走機構、附著層檢測機構和控制機構組成;行走機構、附著層檢測機構和控制機構均固定于外殼體中,外殼體的前端開有凹槽,履帶式行走輪穿出外殼體;附著層檢測機構包括直流干式閥用電磁鐵、鐵芯頂桿以及檢測臂;控制機構由STC12C5A60S2核心單片機、上位機、無線傳輸模塊、碼盤測速模塊、驅動回路電流檢測模塊、附著層厚度檢測模塊、電機與直流干式閥用電磁鐵驅動模塊等連接后組成。所述裝置可代替人在高危險環境下完成對鐵基類封閉容器內外壁上的附著層缺陷進行無損檢測。
基于金屬磁記憶檢測的增材制造制件早期損傷評價方法,屬于無損檢測中金屬磁記憶檢測領域。本發明以力學理論和鐵磁材料的力?磁耦合理論為指導,以殘余磁感應強度標準差及其殘余磁感應強度梯度最大值隨拉伸載荷的變化情況作為增材制造制件早期損傷狀態表征方法。采用金屬磁記憶方法檢測不同拉伸狀態下增材制造制件的殘余磁感應強度,通過磁記憶信號的變化表征缺陷處早期損傷變化過程,用殘余磁感應強度標準差及殘余磁場強度梯度最大值表征增材制造制件早期損傷情況。本發明將金屬磁記憶檢測技術與損傷力學相結合,利用鐵磁性增材制造制件的磁機械效應,在不需要充磁的條件下,實現鐵磁性增材制造制件早期損傷的無損檢測,判別準確率高。
本發明提供一種具有簡單、方便、自然的人機交互性、工程應用性強的便攜式超聲相控陣檢測成像儀。它是由觸摸屏、計算機、超聲相控陣電路系統、超聲相控陣探頭和檢測成像軟件組成的。觸摸屏連接計算機,計算機通過數據總線連接超聲相控陣電路系統,觸摸屏、計算機、超聲相控陣電路系統三者集成一體,構成儀器主體,通過電纜外接超聲相控陣探頭,檢測成像軟件安裝在計算機上。本發明可用于手工檢測,可獲得缺陷的A掃、B掃或S掃描圖像。也可與一個或兩個自由度的掃查器相連,并將超聲探頭安裝在掃查器的夾具上,用于工業領域的自動無損探傷,可獲得缺陷的A、B、C三種掃描圖像。非常適用于工業領域的無損探傷。
本發明提供的是一種適合多管徑管道焊縫的全自動檢測裝置。本發明的載體小車模塊(3)安裝在彈性軌道模塊(1)上,掃描器模塊(2)通過立板(8)和橫板(9)固定在載體小車模塊(3)的上部,探頭組合模塊(4)通過跟蹤模塊(5)固定在載體小車模塊(3)的側面,編碼器(6)固裝在載體小車模塊(3)的角度調整塊(3-4)上,電機(7)固裝在載體小車模塊(3)的減速箱(3-7)上。本發明可適用于一系列管道直徑的焊縫檢測,在管道環焊縫無損檢測中的檢測技術效率大大高于手動超聲檢測,在檢測速度、減少環境輻射污染、降低勞動強度等方面有著明顯的優勢。
一種單向發射電磁超聲表面波換能器及采用該換能器檢測金屬表面缺陷方法,本發明屬于電磁超聲無損檢測領域,具體涉及一種電磁超聲表面波換能器及檢測金屬表面缺陷方法。本發明解決了現有電磁超聲表面波換能器無法對厚度超過30mm的金屬的表面進行缺陷檢測的問題。本發明包括永磁體、一號線圈和二號線圈,永磁體的充磁方向為垂直充磁,它還包括檢測電路和上位機,檢測電路的一個正弦信號輸出與表面波信號接收端連接一號線圈的一端,一號線圈的另一端接地,檢測電路的另一個正弦信號輸出與表面波信號接收端連接二號線圈的一端,二號線圈的另一端接地,檢測電路的檢測信號輸出端連接上位機的檢測信號輸入端。本發明適用于電磁超聲無損檢測領域。
本發明是一種基于HHT與神經網絡的復合材料板分層缺陷空耦超聲檢測方法。本發明涉及復合材料缺陷檢測技術領域本發明通過確定空耦換能器激勵頻率與傾角;進行EMD分解,提取出固有模態函數;建立BP神經網絡,并進行網絡學習;基于建立的BP神經網絡對分層的缺陷深度、寬度和長度進行識別。在檢測過程中以空氣作為傳輸媒質代替了傳統超聲無損檢測中的耦合劑,因而可以從根本上避免耦合材料對待測件帶來的二次污染問題,使得在檢測過程中具有完全無接觸、無侵入和無損害的優勢延長空氣耦合超聲換能器的使用壽命,使得空耦超聲Lamb波檢測實現在線快速檢測,適用于不可使用耦合劑進行接觸檢測的復合材料板的分層缺陷超聲檢測。
一種漏磁、電磁超聲和渦流復合式管道外檢測探頭,涉及金屬管道無損檢測領域。本發明是為了解決現有單一的管道無損檢測方法難以對不同種類的缺陷進行識別的問題。本發明U型磁路用于在被測管道內激發軸向靜磁場,多個磁敏元件固定在被測管道表面并位于U型磁路的中心位置,多個磁敏元件用于檢測U型磁路沿被測管道周向覆蓋范圍內被測管道的體積缺陷和周向面積型缺陷;體波測厚部分用于測量管壁厚度,導波缺陷檢測部分用于檢測U型磁路沿被測管道周向覆蓋范圍之外的管道軸向缺陷;渦流檢測模塊用于檢測被測管道表面和近表面的缺陷并對缺陷進行定位。本發明適用于小管徑導磁性金屬管道的外檢測。
本發明公開了一種牙齒組織早期齲損差動光熱成像檢測系統與方法,所述檢測系統由牙齒組織樣件、第一準直鏡、第一光纖、第一激光器、第一電源線、第一激光器電源、第一BNC數據線、以太網線、計算機、數據采集卡控制線、數據采集卡、紅外熱像儀觸發信號線、第二BNC數據線、第二激光器、紅外熱像儀、第二電源線、二維移動臺、第二激光器、第二光纖、第二準直鏡及三維移動臺構成。本發明采用牙齒組織早期齲損差動光熱成像檢測方法可以實現牙齒組織完全無損傷、非接觸、高效測量,同時可以提高早期牙齒齲損檢測的分辨率。本發明采用牙齒組織早期齲損差動光熱成像檢測系統可以對牙齒組織進行快速成像,同時可以實現對牙齒齲損位置的高分辨率識別。
中冶有色為您提供最新的黑龍江有色金屬無損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!