本發明公開了桅桿吊臂架下鉸點基座的修復方法,其包括以下步驟:步驟S1、切除預埋鋼板,檢測混凝土受損情況,確定混凝土受損深度;步驟S2、將受損混凝土鑿除,確定鑿除區域,其包括加固區域和預固區域;步驟S3、切除加固區域范圍內混凝土的原配鋼筋,同時在鑿除區域鋪設鋼筋網;步驟S4、安裝新的預埋鋼板和新的桅桿吊臂架的下鉸點基座;步驟S5、設置壓漿機構;步驟S6、澆灌環氧砂漿;步驟S7、鋪設瀝青。本發明采用將基座處預埋鋼板切除,檢測基座處基礎混凝土損傷程度,利用剩余無損傷的原有基礎進行基座修復的施工方法,是高樁碼頭上臂架下鉸點基座修復的一種新型修復方式。
本發明屬于非鐵磁性熱交換器傳熱管渦流無損檢測技術領域,具體涉及一種渦流多路復用陣列探頭。包括大軸繞式線圈、小軸繞式線圈、探頭主體、多路選擇及放大單元;所述探頭主體為圓筒形,其周向開有環形槽,大軸繞式線圈纏繞在探頭主體上的環形槽中,若干個小軸繞式線圈放置在探頭主體周向上,小軸繞式線圈為空心感應線圈,探頭主體內安裝有多路選擇及放大單元。本發明用大軸繞式線圈作激勵源,只有一個線圈激勵,產生的渦流場更加穩定。使用大軸繞式線圈作激勵源,減少一排小軸繞式線圈,線圈數量的減少,降低了探頭制造的難度,同時,也降低了探頭損壞的幾率,增加了探頭的壽命。大軸繞式線圈可單獨使用,對發現的缺陷進行定量,提高了檢測效率。
本發明公開一種天基紅外高光譜圖像智能壓縮方法,包括:確定紅外高光譜圖像立方體;根據目標的紅外物理特性選擇多個窄波段;在選擇的多個窄波段對應圖像中檢測目標;通過目標紅外特征融合初步篩選疑似目標;通過多幀軌跡關聯進一步篩選疑似目標;獲取各疑似目標的中心光譜;將各疑似目標處像素上的光譜與其中心光譜進行對比以確定目標區域,令目標區域之外的其他區域為背景區域;對目標區域高光譜圖像立方體進行無損壓縮,對背景區域高光譜圖像立方體進行有損度可控的壓縮。本發明對目標區域進行無損壓縮,對背景區域進行有損壓縮,實現高壓縮率的同時保證了目標信息不失真。
本實用新型涉及熱交換器傳熱管的無損檢測技術領域,具體公開了一種手持式探頭推進裝置。一種手持式探頭推進裝置,該裝置包括驅動組件、控制手柄和驅動電機,其中,探頭安裝在驅動組件中,利用與驅動組件相連接的控制手柄控制驅動電機正反轉動,從而通過驅動組件帶動探頭前進或后退。該裝置極大的降低了人員的勞動強度,提高了檢查的效率;同時,該裝置更適用于對探頭推拔力需求小的一般直管段的渦流檢測,裝置整體輕便,結構簡單,攜帶方便,而且適用于空間狹小的容器作業;另外,本裝置可采用機械和氣動結合方式推進,可以使用普通的Bobbin探頭用于常規直管段換熱管的渦流數據采集,也可以使用特殊的柔性Bobbin探頭用于異型結構的換熱管的渦流數據采集。
本發明屬于無損檢測技術領域,具體為一種超聲渦流信號自適應NNT對消方法,對對消信號H和被對消信號R零均值處理和降噪,之后構建自適應神經網絡,得到輸出信號,將降噪后的值輸出信號相減,得到超聲渦流信號中的對消信號,在超聲渦流信號對消的方法中,基于神經網絡技術的自適應對消方法,能有效抑制強大的始波、底面波等雜波,提取的信號沒有出現異常波動和鏡像現象,缺陷探測準確率高;算法穩健可靠,無病態問題;處理時間少,實時性強,利于線上線下實時檢測。
本發明公開了一種拉曼光譜技術結合PCA?HCA的不同品位磷礦鑒別和分類的方法,屬于光譜應用技術領域。包括:取不同品位的磷礦樣品,采用拉曼光譜儀獲取各個樣本的拉曼光譜原始信息;對采集的拉曼光譜原始信息進行預處理,并對經過預處理后的拉曼光譜結合主成分分析(PCA)和層次聚類分析(HCA)建立判別模型,實現待測磷礦樣品的分類。該方法簡化了樣品的預處理步驟,避免了繁瑣的化學過程,縮短了檢測時間,具有快速,準確度高,無損等優點,對鑒別不同品位的磷礦有重要的推動作用,為礦井下快速、實時和在線檢測提供了新思路,對提高磷礦的開采效率,降低開采成本及環境保護有重要意義。
本發明公開了一種基于分布式光纖傳感和深度學習的管道早期損傷識別方法,解決目前管道無損檢測領域難以實現快速、全面損傷檢測的技術問題。本發明包括:通過高靈敏分布式光纖傳感系統獲取管道動力學響應信號;通過多尺度小波分解和重構方法,從含有外界環境噪聲、隨機相位噪聲等干擾信號的原始信號中提取出振動信號,提高系統的信噪比;將已知損傷的管道振動信號設置標簽,作為訓練集,訓練一個自定義結構的卷積神經網絡模型,通過多次迭代計算,得到分類模型參數;完成模型訓練之后,對待測管道的損傷位置、損傷程度進行識別和評估。本發明能夠從底層振動數據分析得到更加抽象出高層特征表達,避免了傳統模態分析的復雜計算,實現實時管道早期損傷的定位和分類。
本發明公開了一種基于石墨烯SPR長周期光纖光柵傳感器,包括輸入光纖,長周期光纖光柵探頭和輸出光纖;輸入光纖與長周期光柵探頭的一端連接,長周期光柵探頭的另一端與輸出光纖連接;該長周期光纖光柵探頭的柵區側面鍍有石墨烯層,石墨烯厚度為3?30nm。光經輸入光纖進入長周期光纖光柵探頭中,激發柵區側面的石墨烯層產生表面等離子體共振現象。本發明的傳感器具有測量精度和靈敏度較高、穩定性高以及無損檢測等特點,可以用于實時檢測。
本發明公開了一種基于氧化石墨烯/乙酸纖維素功能化的長周期光纖光柵NH3氣體傳感器,其特征在于,包括輸入光纖、長周期光纖光柵探頭和輸出光纖,長周期光柵探頭的一端與輸入光纖連接,另一端與輸出光纖連接;所述光纖探頭上涂覆有氧化石墨烯/乙酸纖維素復合膜,該復合膜在氧化石墨烯與乙酸纖維素物理共混時形成分子間氫鍵。本發明的傳感器具有測量精度和靈敏度較高、穩定性高以及無損檢測等特點,并且可以快速解吸附,可以用于實時檢測。
本發明屬于表觀遺傳學技術領域,具體涉及一種區分DNA中5?甲基化胞嘧啶和5?羥甲基化胞嘧啶的方法。該方法基于APOBEC3A對5?mC和5?hmC脫氨基轉化的差異性,直接將被檢測位點作為特異性引物的3’末端,qPCR擴增后不同的甲基化修飾會產生不同的擴增Ct值,根據酶轉化產物和陰性對照之間的Ct值差異,從而快速區分被檢測位點的修飾是甲基化修飾還是羥甲基化修飾,提高了分析時效性,節約了二次測序成本。該方法轉化過程對DNA幾乎無損傷作用,可利用低至1ng的樣本DNA完成分析,能夠廣泛應用于DNA表觀遺傳分析領域。
本發明涉及一種機器視覺檢測技術,具體涉及一種基于大視野X射線/可見光配準成像的水稻稻穗性狀全自動提取系統,通過大視野X射線/可見光配準成像系統同步獲取稻穗反射光表圖像及透射光圖像,使用圖像配準融合、結合圖形分析算法得到稻穗產量性狀的數學表征。鑒于作物表型檢測平臺發展的重要性,傳統有損稻穗產量測量上脫粒難、實粒癟粒區分難的缺點,以及成像視野的局限性,本發明研究設計了一種基于大視野X射線/可見光配準成像的水稻稻穗性狀全自動提取系統,在不經過脫粒、不經過分離實粒癟粒的情況下即可快速、準確獲取稻穗產量性狀,為雙模式成像在稻穗產量性狀無損解析中的應用提供了一條可行途徑,并且通過大視野二維移動平臺獲取完整稻穗的圖像,解決成像視野的問題,獲取完整清晰的圖像。
本發明公開了一種定向X射線機專用爬行輔助調整設備,包括固定套筒和活動套筒,固定套筒表面頂部和底部的一側均固定連接有固定塊,且固定塊的內部開設有固定槽,固定套筒內壁的頂部和底部均開設有活動槽,且活動槽的內壁固定連接有豎板,所述活動槽內壁的一側通過連接塊轉動連接有活動桿,所述活動桿的一端貫穿豎板并延伸至豎板的一側,本發明涉及無損檢測技術領域。該定向X射線機專用爬行輔助調整設備,可實現X射線探傷機在管道快速的進行拍照對焦,且無需人工進行測量,可以根據超聲波測距儀7檢測的距離來控制活動套筒移動從而實現對焦,同時自動使得X射線源處于北側管道的中心,大大提高了該輔助設備的實用性。
本發明提供了一種基于超聲相控陣的裂紋表征方法及裝置,屬于無損檢測領域,方法為:將待檢測裂紋結合標定樣本,采集全矩陣數據并提取裂紋的散射矩陣進行幅值校準;將校準后的散射矩陣輸入至初始裂紋參數回歸預測模型中,獲取裂紋的方位角;其中,裂紋參數包括裂紋的方位角和尺寸;基于方位角判斷裂紋參數是否處于待優化區域,若處于待優化區域,則在最終裂紋參數回歸預測模型中選擇所處待優化區域對應的最優SSIM距離參數,輸出裂紋的尺寸,否則直接輸出裂紋的尺寸。本發明能夠準確表征尺寸小于2λ的裂紋。
本發明公開了一種量化相對濕度因素的瀝青混合料質量評價方法,其步驟包括:備樣、養生、介電常數測定、建立介電理論模型、驗證理論模型以及質量評價;所述建立介電理論模型步驟具體包括:基于所述介電常數測定步驟中獲取的數據,建立相對濕度與介電常數之間的量化關系,得到介電理論模型;所述質量評價步驟具體包括:根據所述介電理論模型計算電導活化能值,用于評價瀝青混合料的質量。本發明通過量化相對濕度,構建關于相對濕度的介電常數理論模型,由此能夠減少相對濕度對瀝青混合料質量評價的影響,實現無損檢測設備檢測精度的提升。
一種具有應急功能的封閉浮倉包括中空的套筒,在所述的套筒二端各設一個環形充氣圈,在所述的套筒上端設有應急通道門,所述應急通道門由應急電控氣缸控制;在所述的套筒上端設有進氣通道、排氣通道,在所述的進氣通道設有抽風機,在所述的排氣通道上設有二氧化碳濃度檢測器,所述的二氧化碳濃度檢測器通過控制器與所述的應急電控氣缸連接。本實用新型的優點是,操作人員可以在封閉浮倉內進管口對口、焊接、無損檢測、防腐補口等安裝工作,極大的提高了操作人員的安全性及工作效率。
本實用新型公開了一種基于視覺技術的孵化后期無精蛋和弱精蛋識別裝置,涉及孵化蛋檢測技術及設備領域。本裝置是:孵化雞蛋置于雞蛋推動單元的上面,光源單元置于雞蛋推動單元的正下方,視覺單元均布在孵化雞蛋的正上方,驅動單元和光源單元相連接,電氣單元分別通過信號線、輸氣管和磁感應分別與視覺單元、驅動單元和雞蛋推動單元相連接。本實用新型易操作,維護便利;采集圖像無疲勞,無人為失誤,因而準確性好,精度高;機器視覺與機械結合,能夠實現現代化智能檢測,高效率,有利于無精蛋與弱精蛋無損檢測的推廣與應用。
本實用新型涉及電力接地網損傷檢測領域,具體涉及一種新型超聲導波換能器,包括波形發生裝置和換能裝置,所述波形發生裝置與所述換能裝置連接;還包括波形導入單元,所述波形導入單元為一空心銅棒,一端被所述換能裝置呈環狀所包圍,另一端彎曲,彎曲端與棒體呈弧度90度,在彎曲端口設置有橡膠圈;所述空心銅棒內注有耦合劑。該導波換能器的波形導入單元使得不用挖開整個地網就能對地網進行探傷,節省人力,無需進行預處理。所采用的換能裝置呈環形包裹了波形導入單元的銅棒的整個表面,使得一次就可以對一根扁鋼的所有表面進行檢測。換能裝置的使用對地網扁鋼無損傷,檢測速度快,能適應惡劣環境。
本發明屬于無損檢測的信號處理技術,具體涉及一種構造具有特定缺陷的渦流信號的方法。實踐中,由于噪聲及檢測中纜繩的抖動,算法的選擇和主觀能力的存在,往往會導致分析員漏掉缺陷。本發明包括以下步驟:步驟1:獲取標定管缺陷段通道水平方向和垂直方向數據X;步驟2:確定標定管缺陷的深度、寬度和缺陷的相位角、數據量以及旋轉角α;步驟3:根據特定缺陷相位角需求,角度增加θ,對高頻差分通道水平和垂直信號進行旋轉變換;步驟4:根據特定缺陷寬度要求進行抽樣或插值處理;步驟5:根據特定缺陷幅值要求,進行線性變換。本發明能提高對缺陷的檢測和識別性能以及分析員對缺陷的識別能力。
本發明提供一種抗裂縫自感型套筒灌漿材料及其制備方法,該灌漿材料的特征在于,所述灌漿材料按質量份計,含有:硅酸鹽水泥600~900份、復合漿料200~360份、鋼纖維4~6份、超細礦粉60~90份、超細粉煤灰微珠60~90份、石英砂780~1170份、消泡劑1~2份、膨脹劑1~3份、水50~60份。本發明提供的灌漿材料提高了灌漿材料的抗裂縫能力、韌性,材料的耐久性得以提高;通過材料壓敏性實現智能化無損傷檢測,安全性也得到了保證,為套筒灌材料在施工檢測中提供準確的數據參考,真正實現智能化檢測。
本發明公開了一種800HT管道焊接過程控制產生裂紋與氣孔的方法,包括:對待焊接管道的管口進行冷切割處理,并采用機械設備對管道進行坡口、鈍邊加工,將去污劑噴灑在焊接管道的管口邊緣,在使用打磨工具對管道的管口進行打磨處理,使用合適的風力檢測設備對周圍的氣流環境進行檢測,使用對口器將待焊接的管道進行墊置固定,從而將待焊接的管道的管口進行組對,采用氬電聯焊的方式進行焊接,對完成的焊縫和周圍10cm范圍的管道采取保溫措施,對焊接完成的管道進行無損檢測。其實現了可以有效避免800HT管道焊接過程中出現裂紋與氣孔,從而提高了焊接質量。
本發明公開了一種量化溫度、頻率影響因素的基于介電常數理論模型計算的瀝青混合料質量評價方法,該方法基于介電常數理論模型計算,包括以下步驟:(1)備樣;(2)介電常數測定:測定試樣在不同溫度梯度下的介電常數與損耗角正切值;(3)量化溫度、頻率影響因素建立介電理論模型;(4)驗證理論模型:利用測試值與模型模擬值對比進行驗證;(5)質量評價:計算各組瀝青試驗的變異系數和電導活化能,用于評價混合料的質量。本方法提出了一種可以量化溫度、頻率因素對瀝青混合料介電常數測量精確性影響大小的介電常數理論模型并用于評價瀝青混合料質量,對提升無損檢測設備的檢測精度,減少溫度、頻率等因素的影響具有很大的實際意義。
本實用新型涉及一種含有激光準直器的智能射線機,包括:無損檢測裝置,其包括X射線機、激光測距儀,X射線機包括X射線機本體及設于X射線機本體一側的射線窗,激光測距儀設置在射線窗內,射線窗包括窗體、滑動軌、限位塊及滑動器,滑動軌設置在窗體內側面上,限位塊設置在滑動軌兩端且與窗體內側面固定,滑動器套設在滑動軌且可沿滑動軌滑動,滑動器與激光測距儀固定。本實用新型其通過滑動器形成位移驅動激光探頭上下運動,以便于激光探頭發出的激光與X射線機本體產生的X射線同軸,進而測量激光探頭與待測物之間的距離以獲取焦距,其利于提高焦距測量的精度,避免人工測量出現誤差;而當進行檢測時,可避免其阻擋X射線而影響成像質量。
本發明公開了一種多源信息融合的泰國茉莉香米摻偽鑒別方法,包括以下步驟:S1.對大米進行近紅外光譜數據采集及光譜預處理;S2.檢測大米的常規指標,計算白度;S3.采用主成分分析對大米的常規指標及近紅外光譜降維處理再提取特征值,確定主成分得分;S4.建立泰國茉莉香米摻偽鑒別模型;S5.摻偽鑒別模型的驗證。本方法具有無需任何化學試劑、無損、穩定快速、環境友好、準確率高、檢測成本低廉、重復性好的特點,能有效應用于泰國茉莉香米市場的質量監管與檢測,對于促進優質大米產業的可持續健康發展具有重要的意義,應用前景廣闊。
本發明所設計的提升周期紋理圖像壓縮比的圖像預處理系統,它的圖像抽樣模塊將含有周期紋理的顯示面板缺陷檢測圖像中每個紋理周期內具有相同相位的像素組成一幅抽樣圖像,并抽取所述顯示面板缺陷檢測圖像中每個紋理周期內所有不同相位的像素對應的多幅抽樣圖像;網格排列模塊將上述多幅抽樣圖像按照每幅抽樣圖像自身的相位位置進行網格排列,組成與上述顯示面板缺陷檢測圖像同等分辨率的重構圖像;圖像壓縮模塊對重構圖像進行有損壓縮或無損壓縮得到碼流數據。本發明具有較高的圖像壓縮比,能方便紋理圖像的存儲和傳輸。
本發明屬于超聲波無損檢測技術領域,具體涉及一種高溫環境恒溫超聲試驗系統。大水箱和小水箱放置在固定機架底部支撐桿上,加熱區與小水箱并排放置在大水箱一端;縱向運動及支撐導軌固定在固定機架上方;橫向運動導軌橫跨縱向運動及支撐導軌上方,并在兩端通過齒輪固定在縱向運動及支撐導軌上方;縱向運動電機通過齒輪與縱向運動及支撐導軌連接,并固定在橫向運動導軌上方;橫向運動電機通過齒輪與橫向運動導軌傳動絲桿連接,并固定在橫向運動導軌上方;探頭夾持器安裝在橫向運動導軌下方;控制面板焊接固定在固定機架端頭;外膽加熱管和內膽加熱管均位于加熱區內部。本發明可以進行高溫環境對超聲波檢測的影響研究,以滿足檢測標定需求。
本發明屬于核電設備無損檢查應用技術領域,具體涉及一種小管徑渦流旋轉探頭,目的是針對指套管外壁磨損缺陷渦流檢測,開發的一種小管徑渦流旋轉探頭,可實現長度較長、尺寸較小,即內徑小于5.2mm的內穿式旋轉探頭檢測,并且可以區分外壁磨損在90°范圍內,周向上相隔180°的雙側磨損缺陷。其特征在于,包括接頭單元、旋轉延長軸單元和旋轉探頭;接頭單元左端與旋轉馬達單元連接,右端與旋轉延長軸單元連接;旋轉延長軸單元的右端與旋轉探頭單元連接;接頭單元傳遞旋轉馬達單元的轉動,帶動旋轉延長軸單元和旋轉探頭單元旋轉;旋轉延長軸單元和旋轉探頭單元伸入指套管內部,用于探測指套管磨損的位置。
本發明屬于奶品分析技術領域,具體涉及保質期內和過期高溫滅菌牛奶的快速鑒定方法。本發明的領域與中紅外光譜分析領域有關。發明的主要步驟為:獲得保質期內和過期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。所述檢測的應用包括:用模型預測高溫滅菌牛奶是否保存超過6個月。本發明具有測試速度快、對樣品無損、可同時大批量檢測等突出優點。
本發明屬于農產品品質無損檢測技術領域,并具體公開了一種反射和透射一體化的高光譜成像系統及方法,其包括箱體、設于箱體頂部的成像裝置以及設于箱體內部的透射裝置,成像裝置用于獲取待檢測樣品的發射高光譜圖像和透射高光譜圖像,其與高度調節裝置相連;透射裝置位于成像裝置的下方,其包括位移平臺及安裝在位移平臺上的透射單元,透射單元在位移平臺的帶動下實現位置的調整,其用于產生透射光源,透射單元的兩側還設置有用于產生反射光源的反射光源組件。通過本發明不僅能夠采集各種農產品的反射高光譜圖像,還能實現不同種類農產品透射高光譜圖像的采集,具有檢測精度高、維護方便等優點。
本發明公開了一種汽車對稱階梯齒輪軸的加工方法,包括步驟1:根據設計圖紙,選擇強度較高的鋼材料,確定毛坯的加工余量、尺寸和公差,步驟2:通過平鍛機對鋼材料毛坯進行鍛造得到齒輪軸毛坯,采用冷壓鍛造的方式將不合格的毛坯進行初次加工,步驟3:對毛坯進行正火或者調質處理,并且對毛坯正火或者調質時對其進行滲氮處理,將毛坯表面的硬度達到42?50HRC,步驟5:粗車毛坯的左右端面、各階梯外圓和各肩面,本發明涉及齒輪軸技術領域。該汽車對稱階梯齒輪軸的加工方法中采用超聲波探傷檢測,具有快速便捷、無損傷、準確度高等優點,并且攜帶方便,從而可以提高檢測的效率,同時檢測難度低,工作人員的勞動強度較小。
本發明涉及一種基于拉曼光譜參數識別生物質表面涂料的方法,涉及表面涂料檢測領域,包括如下步驟:步驟1:測試得到拉曼光譜圖;步驟2:拉曼光譜數據修正:選擇拉曼位移為800?1800cm?1及2700?3500cm?1的波段范圍為一和二階拉曼光譜,修正得到一及二階拉曼峰值IR1集和IR2集;步驟3:通過修正后的拉曼光譜圖,尋找修正后的一和二階拉曼光譜圖的拉曼特征峰M和N;取M峰和N峰的峰值比值作為拉曼特征參數A;步驟4:將步驟3得到的拉曼特征參數A與建立的模型進行比對,預測待測生物質樣品是否具有表面涂料及表面涂料的濃度。本發明基于拉曼光譜參數構建模型進行比對,可以實現對待測生物質樣品的快速無損檢測。
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