本發明公開了一種用于壓力容器焊縫的無損檢測裝置,屬于壓力容器檢測技術領域,包括壓力容器、支撐板、夾緊裝置、外部固定裝置、檢測裝置和卡緊裝置,所述壓力容器的外壁設置有支撐板,所述支撐板的頂部安裝有夾緊裝置,且支撐板的底部安裝有外部固定裝置,所述外部固定裝置上設置有檢測裝置,所述檢測裝置的外壁上安裝有卡緊裝置,本發明通過設置的外部固定裝置能夠平穩的使檢測裝置做圓周運動,進而實現對壓力容器外表面進行360度的無損傷檢測。
本實用新型公開了一種便攜式無損檢測裝置,涉及管道檢測技術領域。一種便攜式無損檢測裝置,包括外部套筒,還包括調節機構、固定機構和檢測探頭,所述外部套筒的內部設置有調節機構,所述調節機構的表面設置有固定機構,所述調節機構的端頭設置有檢測探頭,調節機構包括轉動套筒、第一連接桿、固定架、限位桿、固定螺母、安裝塊、第二連接桿和轉動旋鈕。本實用新型提供一種便攜式無損檢測裝置,解決了管道無損檢測裝置在使用的過程中采用檢測探頭伸入管道的內部,將管道的內的狀況信息傳輸至移動終端,然而常用的裝置結構固定,不能對其長度進行調節,適用范圍較低,且其體積較大,不方便進行調節,實用性不高的問題。
本實用新型提供了一種塑料光纖傳輸損耗無損檢測裝置,主要解決了現有檢測裝置必須截斷塑料光纖才能檢測,以及無法對塑料光纖傳輸損耗進行在線檢測的問題。該塑料光纖傳輸損耗無損檢測裝置,包括將光信號射入被測塑料光纖的光源,沿光源出射光的光傳輸方向依次設置有光注入模塊、光提取模塊和用于記錄輻射出塑料光纖光功率的數據采集裝置。該裝置無需截斷光纖,在光注入和光提取過程中不會對光纖產生任何損壞、損傷,從而可實現無損傷測量。
一種蘋果霉心病多因子無損檢測判別模型及其建立方法,模型公式為:Z=1.585Y1+0.298Y2-0.36Y3+0.270Y4,Y1、Y2、Y3、Y4分別表示可代表所有數據的三種主成分的數據,當Z<0,說明蘋果存在霉心病,其建立方法,選擇樣本數據后,選取數據,包括12個透射波長值和1個直徑值、1個重量值,將數據進行歸一化處理后進行主成分分析,選取累計貢獻率超過90%的前四個主成分,進行Fisher判別分析,最終得到模型,本發明基于透射光譜,采用相關性分析進行變量選擇能夠有效的剔除冗余光譜信息,確定與蘋果霉心病檢測最相關的12個的光譜變量,降低了數據分析維數,其判別正確率可達92.73%,實現了對蘋果霉心病的快速、無損、精準檢測。
液體無損檢測裝置,包括設置在容器一側的安裝有激光光源的支架,在容器的另一側設置有屏幕,在支架上還設置有用于調節激光光源的水平調節件和垂直調節件。本實用新型通過水平、垂直調節件調節激光光源的位置,獲得光源恰好垂直照射到待測液體表面尖端屏幕上產生的圓形光斑與光源恰好與液體表面水平液面相切時的圓形光斑之間的距離,將得到的數據與標準液體的這一距離進行對比,即可進行液體無損檢測,避免了多次采用化學手段檢測,而且比其它光學檢測手段具有更廣的應用范圍,適用于酒、農藥、化學試劑等各種液體無損性的鑒別。
本發明公開了一種便攜式獼猴桃糖度快速無損檢測方法和裝置,屬于成分檢測技術領域。解決的技術問題是提供一種成本低、檢測速度快的便攜式獼猴桃糖度快速無損檢測方法和裝置。組成結構包括顯示器、按鈕、運算控制器、紅外發光二極管驅動模塊、開關、蓄電池、紅外發光二極管、光電二極管、外殼。紅外發光二極管發出的光經過獼猴桃內部,發生漫反射,漫反射光由光電二極管轉換為電信號,運算控制器接收來自按鈕的控制信號和來自光電二極管的漫反射電信號后計算出獼猴桃的糖度,并將其結果顯示到顯示器上。本發明可以快速無損檢測獼猴桃糖度,為消費者提供決策依據。
本發明公開了一種基于高光譜成像技術的獼猴桃膨大果(施用膨大劑的獼猴桃果實)的無損檢測方法,該方法包括以下步驟:以高光譜成像系統為工具,通過掃描一批完好無損獼猴桃膨大果和非膨大果樣品的高光譜圖像獲取樣本的高光譜圖像信息;對高光譜圖像進行黑白校正和掩模處理,提取整個果實區域的平均光譜;對平均光譜預處理;劃分校正集與預測集;對光譜數據降維以提取反映獼猴桃膨大果的特征波長或特征變量;建立無損識別獼猴桃膨大果的線性或非線性模型,并對模型進行檢驗,本方法對獼猴桃膨大果的正確識別率大于99%。本發明基于高光譜成像技術檢測獼猴桃果實是否施用膨大劑,具有無損、效率高、準確率高、結果可靠的優點。
本發明公開了一種基于機器學習的蘋果無損檢測方法,涉及利用圖像分析對蘋果進行智能化檢測分級的方法。所述方法包括:得到蘋果多參數的訓練模型;設定蘋果品質篩選區間;獲取待檢測蘋果的外觀圖片,去噪后利用訓練模型對蘋果的外觀圖片進行識別,篩選出的所需蘋果進行內部無損檢測,利用訓練模型對蘋果的內部進行無損判斷,無病的蘋果進行內部共振聲波檢測,利用訓練模型判斷其內部物質含量,完成所有蘋果的分類。本發明快速高效的對大量蘋果進行精準檢測,提高了檢測精準度和效率,優化了檢測流程。既能夠減少果農的工作量,又可以提高果農的收入。還可以根據消費者要求,提供不同等級的果品,對提升國產果品的地位有一定作用。
本發明屬于檢測領域,具體公開了小雜糧多品質同時無損快速定量檢測方法,包括:采集小雜糧代表性樣品,采集樣品的近紅外光譜數據,測試小雜糧品質指標參考值數據,建立小雜糧品質無損速測模型。所述小雜糧代表性樣品包括小米、紅豆、綠豆。所述品質指標包括水分、粗蛋白。所述小雜糧品質無損速測模型基于偏最小二乘算法建立,在對所述近紅外光譜數據進行預處理后建立定量校正模型。本發明所述方法可建立小雜糧水分、粗蛋白的無損快速定量測定模型,較傳統建模方法,明顯提高所建小雜糧品質定量校正模型的準確度和穩健性,并避免模型過擬合,增強了模型的實用性,可為小雜糧品質速測、質量監管提供解決方案。
本發明涉及現代電子技術測量測試自動化技術領域,具體涉及一種油管缺陷無損檢測系統。一種油管缺陷無損檢測系統,由依次串聯的磁性檢測傳感器、信號放大電路、單片機、USB接口芯片以及上位機組成;其中,單片機內置A/D轉換器,它的A/D轉換口在P1口(P1.7~P1.0),有8路10位高速A/D轉換器。本發明針對油管缺陷設計了一個無損檢測系統。整個系統分為三個部分,包括缺陷信號的采集、信號的處理以及缺陷的實時顯示。本文詳細介紹了系統各個部分的構成及其原理以及系統的通訊過程。整個系統成本低廉、操作簡單,經現場多次測試應用證明該系統可靠性高,快速準確,是用于檢測油管缺陷的一套較好的設備。
本實用新型公開了一種鍋爐管屏焊接接頭無損檢測的自動化定向X射線探傷機支撐裝置,該支架架裝在鍋爐管屏上,支架上架裝有支撐板,支撐板上放置有探傷機支架,定向X射線探傷機放置在探傷機支架上,探傷機支架的底部連接有履帶式行走裝置,通過履帶式行走裝置移動定向X射線探傷支架即可對同一高度內的焊接接頭進行無損檢測,也可通過液壓自動千斤頂及調節螺桿調整定向X射線探傷支架高度對不同高度的焊接接頭進行無損檢測。該方案通過履帶式自動行走裝置優化了X射線探傷機的移動方式,通過液壓自動千斤頂優化X射線探傷機高度調節方式,使得操作更加方便,節省人力,提高檢測效率,縮短檢測時間,降低電廠檢修成本。
本公開揭示了一種基于太赫茲技術的航空發動機葉片試件無損檢測方法,包括:利用太赫茲信號對樣品進行無損檢測,獲得太赫茲原始檢測信號;對太赫茲原始檢測信號進行傅里葉變換、頻域解卷積和小波處理獲得高信噪比的特征信號;對高信噪比的特征信號通過傅里葉變換獲得頻域功率譜,對所述頻域功率譜進行擴展獲得樣品成像;對所述提高成像對比度后的樣品成像中陶瓷層厚度和缺陷進行定量表征。本公開還提供了一種基于太赫茲技術的航空發動機葉片試件無損檢測裝置。本公開能夠克服傳統無損檢測方式檢測精度低、檢測范圍有限、漏檢誤檢的問題,實現熱障涂層表面、界面、內部裂紋缺陷及陶瓷層厚度的高精度定量檢測。
本實用新型公開了一種便攜式獼猴桃糖度快速無損檢測裝置,屬于成分檢測技術領域。解決的技術問題是提供一種成本低、檢測速度快的便攜式獼猴桃糖度快速無損檢測裝置。組成結構包括顯示器、按鈕、運算控制器、紅外發光二極管驅動模塊、開關、蓄電池、紅外發光二極管、光電二極管、外殼。紅外發光二極管發出的光經過獼猴桃內部,發生漫反射,漫反射光由光電二極管轉換為電信號,運算控制器接收來自按鈕的控制信號和來自光電二極管的漫反射電信號后計算出獼猴桃的糖度,并將其結果顯示到顯示器上。本實用新型可以快速無損檢測獼猴桃糖度,為消費者提供決策依據。
本實用新型屬于鋼軌內應力測量技術領域,公開了一種鋼軌應力的無損快速檢測裝置,設置有在鋼軌上推動的測量車;夾緊裝置,固定安裝在測量車底部;溫度傳感器,固定安裝在測量車底部,并對準鋼軌設置;電磁轉換裝置和信號傳感器,固定安裝在夾緊裝置上,緊貼鋼軌表面設置;檢測主機箱,固定在測量車的內部,分別與溫度傳感器、電磁轉換裝置和信號傳感器電連接。該鋼軌應力的無損快速檢測裝置能無損、快速、簡便的測出鐵軌中內應力的大小,便于工務部門根據測量結果及時的做出放散處理,保證鐵路安全運行。采用無損檢測內應力的方法,是依據鐵軌內磁場和內應力的關系,提出一種根據磁場反饋信號強弱來測量鐵軌內應力的大小。
本實用新型公開了一種適用不同規格管道的無損檢測設備,涉及管道檢測技術領域。一種適用不同規格管道的無損檢測設備,包括底座和管道本體,還包括限位軌道、夾持機構和檢測機構,所述底座的頂部表面對稱安裝有兩組限位軌道,所述底座的表面設置有夾持機構,所述管道本體設置在夾持機構的內側表面,兩組所述限位軌道的表面設置有檢測機構,所述夾持機構包括螺紋桿、移動塊、連接桿、調節旋鈕和夾板,所述底座的內部設置有螺紋桿。本實用新型提供一種適用不同規格管道的無損檢測設備,解決了常用的超聲波檢測裝置在使用的過程中不能適應不貴規格的管道,適用范圍較小,且在檢測過程中難以保證管道穩定性的問題。
一種基于缺陷深度的選頻帶脈沖渦流無損檢測方法,首先根據被測試件底面缺陷的深度范圍,確定脈沖渦流頻率選擇范圍;其次結合脈沖重復周期、基頻、檢測靈敏度,在該頻段內,進行合理地等分,并確保所取頻率幅值相等,相位相同;然后根據具體的頻譜分布情況,通過逆傅里葉變換,得到脈沖激勵的時域信號;再利用信號發生器產生該時域信號,同時提取檢出信號,實現對試件底面缺陷的檢測;相較于傳統的方波激勵的脈沖渦流無損檢測方法,本發明方法對目標試件的底面缺陷檢測靈敏度更高,脈沖激勵信號的可控性更強,更具針對性;同時,由于選頻帶脈沖渦流無損檢測方法的激勵信號能量的有效集中,可以使檢出信號的信噪比更高,更好的體現缺陷特征,避免了不必要的能量浪費,具有一定的市場應用前景。
本實用新型公開了一種金屬材料無損檢測裝置,包括底座,底座上端兩側裝設有豎板,豎板上設有穿孔,穿孔內轉動裝設有轉軸,轉軸內側裝設有夾持機構,一側轉軸上裝設有轉動機構,豎板間裝設有導軌,導軌上滑動套入有滑塊,滑塊與豎板間裝設有移動機構,滑塊下端裝設有無損檢測儀體,滑塊與無損檢測儀體間裝設有固定機構。通過將無損檢測儀體安裝在滑塊底端上,電機輸出軸端帶動移動絲桿在滑塊上的絲孔內轉動,從而對無損檢測儀體進行水平方向移動,將金屬管材固定在夾板間,轉動旋把使副齒輪帶動主齒輪轉動,從而使放置架進行旋轉,使水平移動的無損檢測儀體對金屬管材進行全方位的檢測。
本發明公開了一種波形鋼腹板連續剛構梁橋體外索張拉質量無損檢測方法,包括步驟:一、體外索分段;二、剔除標定體外索中多約束型體外索節段;三、利用標定體外索反推體外索抗彎剛度標定值;四、標定體外索張拉質量無損檢測;五、常規體外索張拉質量無損檢測。本發明通過實際索力測量對索力理論計算修正,反推體外索抗彎剛度修正系數,獲取受外因影響的體外索抗彎剛度,進而對常規體外索張拉質量無損檢測,測試簡單快捷、操作方便、測試范圍廣、測試設備可重復使用、經濟性好、測試精度高,能有效評價大跨徑波形鋼腹板連續剛構橋的體外索張拉質量,保證橋梁結構安全,延長橋梁在役時間,間接節省橋梁的建養費用。
本發明公開了一種大塊體混凝土無損檢測中的定位方法,該方法包括以下步驟:一、建立觀測系統;二、確定激發測量方式;三、拾取直達波初至時間;四、分析確定超聲波在混凝土中的傳播速度;五、激發點三點單元計算;六、激發點三點單元優選;七、定位,計算接收點的坐標值。本發明無須人工大量劃線測量定位,省工省時,可節約定位測量工作量80%以上,解決了高空等特殊環境下,常規方法難以測量的技術問題。采用本發明的方法進行大塊體混凝土無損檢測定位,結果準確,定位誤差一般小于1%。
本實用新型公開了管道無損檢測技術領域的一種管道無損檢測輔助裝置,包括管道,所述管道的內壁底部設有滑軌,所述滑軌的頂部設有無損檢測裝置,所述無損檢測裝置包括機身、檢測設備、履帶輪、轉動座、攝像頭、照明燈、連接座、U型桿、轉輪、超聲波探頭和導線,所述機身的表面中央設有檢測設備,所述機身的底部中央設有履帶輪,所述機身的左側中央轉動嵌有轉動座;本實用新型通過滑塊將滑軌拖至管道的內壁,運動小車上通過傾角傳感器與中央處理器配合調整,使滑塊始終與管道的內壁保持平行,在管道轉彎處滑軌也會轉彎,無損檢測裝置直接通過履帶輪在滑軌上移動,順著滑軌的痕跡前進,使得無損檢測裝置能夠順利的轉過彎道。
本實用新型公開了一種檢測多孔板透過性和孔徑均勻性的無損測試裝置,包括分別夾持固定在被測試樣品需檢測部位上下側的兩個正對的定位盤、設置在定位盤左右兩側的四個橫向定位桿、分別套裝在四個橫向定位桿外側且能與橫向定位桿配合使用下相應帶動兩個定位盤左右移動的四個伸縮套管以及分別對兩個定位盤左側和右側的兩個伸縮套管的外端部進行鎖緊固定的左右兩個鎖緊固定裝置;兩個定位盤中部分別設置有一進氣口和一出氣口且二者連通組成一通氣管。本實用新型結構簡單、組裝拆卸簡便且使用操作簡便、測試效果好,能有效解決多孔板材由于規格較大而必須破壞樣品以及孔結構不均勻導致測試結果沒有代表性這兩個弊端。
本發明提供了一種通過測量雞蛋質心實時距離的方法達到無損快速檢測雞蛋新鮮度的目的。本發明通過測量雞蛋實時質心到雞蛋小頭頂端的距離,并將其與雞蛋長度的比值定義為質心率,以質心率的變化和雞蛋存放天數以及雞蛋新鮮度分別建立模型,通過建立出的模型預測雞蛋的存放天數與新鮮度。該方法相比于其他檢測技術其優點在于對雞蛋進行快速、無損檢測、成本低、效率高,且該方法可通過實時測量雞蛋質心研究整個儲藏期內雞蛋新鮮度的變化規律及其影響因素,因此具有應用于與雞蛋新鮮度檢測相關的科學研究與禽蛋產業的前景。
本實用新型公開了一種大型構件無損檢測用激光超聲檢測裝置,包括電源、殼體、光學系統和控制系統,殼體的前端為激光出光口,光學系統包括激光器及透鏡組模塊、全反射鏡和二維振鏡;激光器及透鏡組模塊包括底板、外殼、激光器組件、變焦透鏡組和直流電機;所述激光器組件包括激光器、偏振光束鏡、衰減片和光反射探測器,變焦透鏡組包括雙凹透鏡、第一平凸透鏡、平凹透鏡、第二平凸透鏡和調焦鏡;二維振鏡包括X軸振鏡、X軸電機、Y軸振鏡和Y軸電機;控制系統包括振鏡驅動控制板、激光器溫控板、X軸驅動電路板、Y軸驅動電路板和激光控制板。本實用新型設計新穎合理,便于攜帶,能量恒定,可單次檢測較大面積,有效提高了效率,實用性強。
本發明公開一種鏡面反射的激光紅外熱成像無損檢測系統及檢測方法,系統由激光器、激光束整形鏡頭組、紅外熱像儀、反射鏡面以及圖像采集和處理單元組成。檢測方法為:激光器發出激光束,通過激光束整形鏡頭組將激光束轉換為均勻激光熱源,照射至被測對象正面以及反射鏡面上。反射鏡面將均勻激光熱源反射至被測對象背光部分進行加熱并反射其加熱后發射的紅外線,通過紅外熱像儀采集被測對象正面部分和背光部分發射的紅外信息,并轉換為溫度信號傳輸至圖像采集和處理單元得到被測對象表面溫度圖像。通過分析溫度圖像實現對被測對象的缺陷檢測與識別;本發明檢測系統能夠通過一次照射對薄管試件進行全方位的檢測并提高加熱均勻性,提升檢測效率。
本發明提出了一種檢測松孔性材料表面不連續性的無損檢測方法,首先對待檢測試件進行清洗、干燥,在黑光燈背景下,采用噴涂的方式將過濾性微粒檢測液體均勻的覆蓋在待檢測試件表面上,最后在暗區內的黑光環境下對待檢測試件表面進行觀察檢測,其中待檢測試件表面的黑光照度不低于1200微瓦/厘米2,環境白光不大于20Lux。本發明與常規的滲透檢測方法相比,可改善松孔性材料的檢測背景,提高缺陷的對比度,從而提高了檢測的靈敏度。
本發明涉及一種異種金屬表面滲層無損檢測裝置及檢測方法,包括檢測表筆、溫度補償電路、判斷電路和顯示輸出模塊。溫度補償電路對電位高的檢測表筆加溫;檢測表筆與判斷電路相連,將探測到的信號傳到判斷電路,判斷電路對信號完成判別輸出有/無滲層的信號;顯示輸出模塊與判斷電路相連,接受判斷電路輸出的判別信號,并顯示有/無滲層以及完成其它人機交互功能。與常規金相滲層檢方法相比:1、不破壞待測工件,可實現產品全檢。2、檢測速度快,大幅提高了工作效率。
本發明公開一種基于超聲無損檢測的缺陷定位定量檢測方法,包括以下步驟:在待測試塊進行直線B掃,獲取包括n個A掃信號的B掃信號;將無缺陷參考信號和B掃信號歸一化處理,獲得缺陷回波信號;從缺陷回波信號中分別提取每個A掃信號中的缺陷縱波回波時刻;以第一個掃查位置為原點,掃查方向為x正向,待測試塊內部垂直于待測試塊表面方向為y正向,建立坐標系;根據掃查點坐標、缺陷縱波回波時刻以及縱波波速,得到缺陷位置與尺寸。本發明的結果可以直接輸出缺陷的位置和尺寸,在坐標系中繪制出缺陷形貌,輸出結果直觀。本發明在直線B掃的數據基礎之上,即可獲取缺陷尺寸,相較通過C掃檢測缺陷的方式,檢測效率有明顯的提升。
本實用新型公開了一種適用于大型構件無損檢測的激光超聲檢測裝置,包括電源、殼體、光學系統和控制系統,殼體的前端為激光出光口,殼體的上面板上設置有提手和提手座,光學系統包括激光器及透鏡組模塊、全反射鏡和二維振鏡;激光器及透鏡組模塊包括底板、外殼、激光器組件、變焦透鏡組和直流電機;所述激光器組件包括激光器、偏振光束鏡、衰減片和光反射探測器,二維振鏡包括X軸振鏡、X軸電機、Y軸振鏡和Y軸電機;控制系統包括振鏡驅動控制板、激光器溫控板、X軸驅動電路板、Y軸驅動電路板和激光控制板。本實用新型結構簡單,實現方便,便于攜帶,保養維護簡單,能量恒定,可單次檢測較大面積,有效提高了效率,實用性強,便于推廣使用。
本發明涉及飛機檢測技術領域,具體公開了一種飛機起落架無損檢測方法及檢測設備;包括飛機起落架本體、抗沖擊檢測平臺和控制機柜,所述抗沖擊檢測平臺包括底座,所述底座的上表面設置有承沖擊板,位于所述承沖擊板左右兩側的底座的上表面均設置有中空立柱,所述中空立柱的內腔下端設置有升降裝置;本發明公開的飛機起落架的檢測設備能夠完成對飛機起落架不同高度下落時的抗沖擊性能試驗;另外,本發明還可根據不同的負載要求將配重砝碼固定設置在升降平臺的上表面,從而模擬飛機不同載重時的飛機起落架的抗沖擊性能試驗;整個裝置從降落高度、降落時飛機負載情況對飛機起落架進行檢測,其功能多樣,檢測效果優異。
本實用新型公開了一種無損檢測用激光超聲檢測裝置,包括檢測基座,所述檢測基座的頂部設有夾裝轉移機構、激光超聲檢測機構、上料平臺、檢測平臺以及下料平臺,所述夾裝轉移機構包括傳動連接有橫向絲桿的橫向矩形凹面槽、固定座、矩形支桿、電動回轉工作臺、水平連接桿、方形連接板、液壓缸以及夾具,所述夾具包括倒U形固定面板、兩個氣缸、兩個夾板,所述激光超聲檢測機構包括兩個等腰梯形支座、兩個矩形安裝塊、倒T形支座以及螺接固定設于倒T形支座左側面且與激光超聲檢測儀固定連接的矩形固定面板。本實用新型能夠實現產品的連續上料,連續檢測,大大降低勞動強度且有效提高檢測效率。
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