本發明公開了一種光學玻璃拋光亞表面損傷無損檢測方法:先制備無損基底,再確定橢偏檢測入射角;將無損基底定義為襯底-環境結構,使用標準電介質函數作為其材料物理模型,根據橢偏檢測入射角下測得的橢偏參數,計算出無損基底的光學常數;將試樣的亞表面損傷層定義為包括空氣、表面粗糙層、再沉積層和襯底的多層膜光學模型;在多層膜光學模型基礎上采用混合材料有效介質模型建立多層膜材料物理模型,測量試樣的表面粗糙度、表面沉積物質沿深度分布規律,并使用無損基底光學常數;最后根據橢偏檢測入射角下測得的試樣橢偏參數,利用回歸算法進行反演運算,獲得亞表面損傷層的深度值。本發明的檢測方法準確可靠,快速高效,且靈活可控。
一種蛋品無損檢測分揀裝置及其蛋品聲學信號采集單元。具體涉及一種蛋品檢測分揀裝置及其檢測單元,尤其涉及一種融合聲學檢測技術、超聲波檢測技術和神經網絡診斷技術的蛋品無損檢測分揀裝置及其蛋品聲學信號采集單元。其特征在于:包括以下四個組成部分:蛋品超聲波信號采集單元、蛋品聲學信號采集單元、蛋品傳送分揀單元、數據分析處理系統;利用超聲波回聲以及摩擦聲信號在蛋品不同程度破損時的聲學特征差異,提取相應特征參數并通過基于BP神經網絡的故障診斷技術對蛋品質量進行無損檢測與質量分級;本發明的有益之處在于:本發明提供了一種蛋品無損檢測裝置,所述裝置具有使用簡單、可實現蛋品品質檢測及分揀流程、準確度高等優點,能有效解決半手工方法消費大量的生產時間、生產效率較低且由于受到人的感官限制,主觀性強、檢選質量很差、可靠性不足等問題。
本發明公開了一種往復式無損檢測裝置,屬于無損檢測領域。該無損檢測裝置包括無損檢測儀和檢測頭,所述的檢測頭下方轉動設置有夾緊組件,所述的檢測頭設置在滑塊的底部,所述的滑塊滑動設置在兩組升降塊之間,所述的升降塊與升降機構相連;所述的滑塊上設有用于驅動滑塊進行往復滑動的往復機構,所述的滑塊還通過間歇組件與夾緊組件相連。本發明通過升降機構可以驅動檢測頭進行升降,以及通過往復機構可以驅動檢測頭進行往復直線運動,從而便于檢測頭對工件進行無損檢測。另外,本發明還可以在檢測頭進行往復直線運動的同時,通過間歇組件帶動工件進行間歇轉動,從而便于檢測頭對工件進行較全面的無損檢測。
一種鋼筋混凝土結構無損檢測裝置,它涉及鋼筋混凝土結構的無損檢測領域,包括變頻電源、寬線板、電流電壓測定儀和導線,寬線板是由工作芯線、感應芯線、集線端頭和絕緣膠皮制成,變頻電源通過導線連接寬線板上的工作芯線,電流電壓測定儀采用導線與寬線板上的感應芯線相連。通過檢測感應芯線內的感應電流或電動勢變化,即可實現鋼筋混凝土結構實時無損檢測。本實用新型可對鋼筋混凝土結構損傷前后的整體性能(如混凝土開裂及其與鋼筋剝離等)進行表征,克服了傳統無損檢測方法側重于單一層面的缺點,具有操作簡單、性價比高和實時性好等優點,為鋼筋混凝土結構的無損檢測提供了新途徑。
本發明公開了一種聲波無損檢測方法、裝置及系統,涉及無損檢測領域。本發明實施例提供的聲波無損檢測方法通過無線局域網實現控制指令及聲波無損檢測配置數據等數據的傳輸,從而避免了進行有線傳輸時的線路布置,提高了聲波無損檢測的檢測效率。
本發明公開了一種臍橙有效酸度的無損檢測方法,包括以下步驟:采集建模樣本和檢驗樣本,將超出果面的果梗部分去除;對建模樣本和檢驗樣本進行清洗及吹干處理后,采集原始圖像;對原始圖像進行裁切;去背景處理,并進行邊緣檢測及果實區域提取,得到臍橙果實區域的RGB圖像;將RGB圖像轉換為HSI圖像;統計各HSI圖像的色調均值利用最優化方法建立臍橙有效酸度模型;將檢測樣本的色調均值輸入所述無損檢測模型,輸出檢測樣本對應的有效酸度。本發明利用臍橙果實區域的色調均值作為有效酸度無損檢測的參數,建立臍橙有效酸度無損檢測多項式模型,通過最優方法求解模型參數,最終確定臍橙有效酸度無損檢測模型,實現無損檢測臍橙有效酸度,實用性強。
本發明提供一種無損檢測控制裝置,通過第一傳動環狀支架與第二傳動環狀支架分別套設于待測管道外壁;進而,控制模塊控制第一傳動模塊和第二傳動模塊驅動主體支架移動;并接收第一無損檢測模塊的檢測數據和/或第二無損檢測模塊的檢測數據;根據第一無損檢測模塊的檢測數據和/或第二無損檢測模塊的檢測數據確認待測管道內的氧化堆積情況。進而通過將該第一無損檢測模塊和第二無損檢測模塊分別設置于對應的環形軌道內,使得該第一無損檢測模塊和第二無損檢測模塊可以在該環形軌道內移動,從而減少了第一無損檢測模塊的數量,降低了實現成本。
本發明公開了一種柑橘果實糖度的復雜性測度無損檢測方法,包括步驟:采集M個訓練樣本和N個檢驗樣本;采集訓練樣本和檢驗樣本的原始圖像;對原始圖像進行裁切;對裁切后的圖像進行去背景處理;對去背景處理后的圖像進行邊緣檢測及果實區域提取,將RGB圖像轉換為HSI圖像;求得HSI圖像的復雜性測度C(Y)和信息熵H(Y);用糖度計測定訓練樣本的平均糖度;建立柑橘果實糖度無損檢測模型;將檢測樣本的H(Y)和C(Y)輸入無損檢測模型,輸出檢測樣本對應的糖度。本發明能夠對柑橘果實糖度進行無損檢測,實用性強,為生產和銷售過程中柑橘內部品質分級提供了依據。
本發明公開了一種錨桿預緊力無損動力檢測裝置及其檢測方法。所述錨桿預緊力無損動力測裝置由錨桿連接桿、加速度傳感器、承壓筒、連接桿緊固螺母、扭矩扳手、激振撞桿、信號傳輸線、信號采集分析儀組成,其中錨桿連接桿螺紋固接在錨桿的外露端,加速度傳感器固接在錨桿連接桿上,錨桿連接桿上套裝承壓筒。本發明利用由加速度傳感器構成的檢測裝置進行信號采集,然后通過計算,可獲得相應錨桿的預緊力檢測、錨桿錨固長度的檢測和錨桿工作載荷的監測。本發明解決了現有問題中采用扭矩扳手測定錨桿預緊力的準確性不高,只能相對評價一批錨桿預緊力的大小,不能真實檢測錨桿的預緊力的問題。
本發明的第一目的在于提供一種無損檢測預應力管道的壓漿密實度的設備,包括相互獨立設置的檢測設備和坐標紙;檢測設備包括用于發生電磁波的發射天線、用于接收反射回來的電磁波的接收天線、用于控制發射天線進行電磁波發射的信號發生觸發器、用于將所述接收天線所接收到的電壓信號轉換為數字信號的A/D轉換器、用于將所述A/D轉換器轉換后的數字信號進行處理的數據處理部件合與數據處理部件連接的輸出顯示部件。本發明裝置整體結構精簡,操作方便;通過多指標進行控制,檢測精度高。本發明的第二目的在于提供一種無損檢測預應力管道的壓漿密實度的方法,工藝步驟精簡,能夠快速查找出疑似不密實區域并獲得其內部壓漿密實度情況,實用性強。
本發明公開了一種微裂紋無損檢測系統及其檢測方法。本發明的微裂紋無損檢測系統包括信號發生器、低頻激振器、高頻激勵器、被測構件、壓電傳感器、前置放大器、信號采集分析系統;所述信號發生器通過低頻激振器和高頻激勵器與被測構件電連接,所述壓電傳感器通過粘接劑固定在被測構件上,所述信號采集分析系統通過前置放大器與壓電傳感器電連接;所述信號發生器能同時輸出兩路不同頻率的簡諧激勵信號。本發明利用裂紋結構在多頻激勵下的非線性調制效應來進行缺陷檢測,根據得到的響應譜中邊頻數量和幅值,直接判斷被測構件是否存在微裂紋及微裂紋損傷的程度,不需要經過復雜的信號處理,使用方便,檢測靈敏,檢測效率高。
針對無損檢測與毀滅性碰撞,分屬量級與性質均截然不同的兩個變形層次,至今尚未提出揭示這兩個層次映射關系的數學/力學理論的現狀,本發明提出一種基于人工智能的用于檢測裝備在毀滅性碰撞時承載能力的原位無損檢測方法,其借助人工智能,在無損檢測與毀滅性碰撞這兩個量級與性質均截然不同的變形層次之間,建立起特殊聯系機制。即基于機器學習理論,在裝備的特征參數與毀滅性碰撞時裝備的承載能力之間,架起一座人工智能的橋梁(AI模型),基于結構動力識別方法等無損檢測方法獲取裝備的特征參數,再借助AI模型,獲取毀滅性碰撞時裝備的承載能力,實現毀滅性碰撞時裝備承載能力的原位無損檢測。與現有技術相比,本發明技術方案的有益效果是:利用無損檢測方法實現毀滅性碰撞條件下裝備承載能力的原位無損檢測。
本發明公開一種基于偽隨機編碼的無損檢測系統,包括電源裝置、上位機、控制器、電控單元、換能器和信號采集部件,上位機輸出偽隨機編碼序列;控制器將偽隨機編碼序列解碼為脈沖并輸出脈沖序列;電控單元接收脈沖序列后輸出電壓或電流信號給換能器,獲得可控的換能器;信號采集部件記錄沖擊次數和頻率并反饋給上位機;上位機進行處理。本發明方案結合偽隨機序列編程控制,實現偽隨機序列沖擊,極大限度地抑制噪聲和干擾,確保有效信號的精確識別和提??;通過電子脈沖掃頻沖擊,疊加單次沖擊能量,實現無損檢測距離和精度的提高。本發明還公開一種無損檢測方法,采用上述基于偽隨機編碼的無損檢測系統,能用于橋梁、混凝土結構無損檢測領域。
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