本發(fā)明公開了一種基于旋轉天線陣列的微波三維成像方法,涉及微波成像技術,信號發(fā)射模塊產(chǎn)生電磁波信號;機械掃描模塊攜帶直線或曲線排布的天線陣列模塊旋轉,同時,開關陣列模塊控制天線陣列模塊發(fā)射電磁波信號,由回波接收模塊接收從觀測目標反射回的信號;模數(shù)轉換模塊將反射信號轉為數(shù)字信號,作為相應天線陣列陣元位置采集的回波數(shù)據(jù);由數(shù)據(jù)處理模塊對回波數(shù)據(jù)進行成像處理,得到觀測目標三維復圖像;經(jīng)顯示模塊顯示觀測目標的三維復圖像。本發(fā)明的成像方法用于人體表面微波圖像獲取與安全檢測、人體體型三維數(shù)據(jù)獲取與量體裁衣、無損檢測及雷達目標成像診斷等應用領域。
一種利用自發(fā)射磁信號定量評價廢舊鐵磁零件應力集中程度的方法,屬于無損檢測技術領域。采用和被測廢舊鐵磁零件相同材質(zhì)的材料制作試件,設計相應的彎曲、扭轉、沖擊、疲勞等不同試驗,試驗過程中利用磁傳感器按照固定提離值掃描試件表面的應力集中區(qū)域,獲得應力集中區(qū)域的自發(fā)射磁信號;測得的信號經(jīng)計算處理,提取多種特征參量,采用神經(jīng)網(wǎng)絡建立應力集中區(qū)域自發(fā)射磁信號的特征值與應力集中程度的映射關系模型;按相同提離值檢測被測構件表面潛在危險區(qū)域的自發(fā)射磁信號,根據(jù)自發(fā)射磁信號特征量與應力集中程度的映射關系模型,定量評價被測鐵磁試件的應力集中程度。本發(fā)明提高了金屬磁記憶技術評判應力集中的可靠性,操作簡便,重復性好。
一種判定鋼中固溶氮存在及分布的方法,屬于金屬材料檢測技術領域。步驟為將制備好的試樣裝入倒扭擺內(nèi)耗儀內(nèi),設定測量模式為自由衰減模式、頻率為1~2Hz、溫度范圍為?20~300℃、升溫速率為0.5~2℃/min,獲得待測試樣隨溫度變化的內(nèi)耗測量譜圖;利用origin分析軟件對獲得的內(nèi)耗測量譜圖進行擬合扣背底處理,利用獲得的典型內(nèi)耗峰溫Tm和峰高Qm?1,判定鋼中是否存在固溶氮以及固溶氮的分布情況。優(yōu)點在于:屬于無損檢測,操作簡單,實用性強。
本發(fā)明公開了一種針對復雜曲面工件內(nèi)部缺陷超聲波三維層析成像方法,屬于無損檢測領域。首先獲取復雜曲面工件外形尺寸,對其進行檢測路徑規(guī)劃,保證掃查過程中,探頭方向與掃查點的法向量方向一致;然后在工件表面進行超聲檢測,并接收超聲脈沖回波反射信號;按照掃查點的法向量方向進行偏移,得到新的離散點,利用新的離散點構建成像曲面,同時截取對應位置的A掃描波形,將二者建立映射關系,得到最終的三維C掃層析圖像。本發(fā)明優(yōu)化了復雜曲面內(nèi)部缺陷的成像效果,將探頭掃查時的三維坐標點信息與超聲回波數(shù)據(jù)建立映射關系,避免了缺陷形狀的扭曲與錯位現(xiàn)象,實現(xiàn)了缺陷位置的準確表征。
本發(fā)明涉及粗晶奧氏體材料的無損檢測領域。為提高鑄造奧氏體不銹鋼的等軸晶聲學特性計算模型的仿真精度,降低建模成本,本發(fā)明提出一種建立鑄造奧氏體不銹鋼等軸晶聲學特性計算模型的方法,取試樣并統(tǒng)計晶粒平均直徑d實;進行超聲檢測并計算聲速和衰減系數(shù);建立模擬檢測模型,等軸晶晶粒模型的平均直徑d模=d實,設定等軸晶晶粒模型的晶界和晶內(nèi)彈性參數(shù),密度ρ晶界和ρ晶內(nèi),ρ晶界=ρ晶內(nèi),拉梅常數(shù)λ晶界和λ晶內(nèi)及μ晶界和μ晶內(nèi),λ晶界≠λ晶內(nèi)或μ晶界≠μ晶內(nèi);進行仿真實驗,計算聲速誤差Δv和衰減系數(shù)誤差Δα,Δv和/或Δα大于或等于5%時,修正參數(shù),至Δv和Δα均小于5%,建模完成。該方法建立的模型仿真精度高,建模成本低。
本發(fā)明涉及一種用于檢測金屬構件微裂紋缺陷的新型渦流傳感器結構裝置。采用分形理論中科赫雪花圖形方案,通過自相似結構的復制方法,設計出渦流傳感器的激勵線圈結構,改善了試件中渦流激勵場中渦流密度分布,提高了試件中微小裂紋對渦流場的感應靈敏度,為應用渦流傳感器進行微小裂紋的無損檢測,提供了一種新型結構和方案。本發(fā)明提出了一種采用分形幾何圖形作為激勵線圈渦流傳感器的思想,該傳感器根據(jù)分形理論中圖形的自相似性,設計渦流傳感器激勵部分,與阿基米德螺線結構的接收線圈組成平面?zhèn)鞲衅?。通入交變電流時,能在導體表面感應出具有一定強度的不同曲率的比較均勻的渦流,使得不同尺度的裂紋均能使渦流產(chǎn)生較強的擾動,從而在檢測線圈或元件中感受到微小缺陷信息。
本發(fā)明提供了一種相移光纖光柵探針及其制作方法,屬于超聲波振動檢測領域。相移光纖光柵探針,包括單模光纖和光纖夾持棒,在所述單模光纖上刻有相移光纖光柵;所述單模光纖上帶有相移光纖光柵的部分位于光纖夾持棒的軸心位置或緊貼在所述光纖夾持棒的外壁上,此部分與光纖夾持棒同軸線設置;所述單模光纖的另一端伸出所述光纖夾持棒。本發(fā)明裝置具有檢測接觸面很小、靈敏度很高、帶寬寬、不受電磁干擾等特點,能夠應用于無損探傷及超聲地震物理模擬實驗等用于超聲檢測的領域。
本發(fā)明公開了基于自適應算法的激光Lamb波信號壓縮感知重構方法,屬于激光超聲無損檢測技術領域。首先通過信號采集系統(tǒng)獲得激光Lamb波超聲信號,把該信號在測量矩陣上投影,得到線性觀測信號。用不同的測量數(shù)M,通過自適應正交匹配追蹤算法對信號進行重構,隨著觀測值的增加,信號的重構精度提高。利用信號重構的性能評價標準,對信號的重構效果進行客觀的評判。本方法采用自適應正交匹配追蹤算法對激光Lamb波信號進行重構,在傳統(tǒng)壓縮感知算法的基礎上增加了可變步長和自適應的特點,提高了信號的重構質(zhì)量,降低了數(shù)據(jù)存儲和傳輸?shù)拇鷥r,提高了檢測效率。
本發(fā)明涉及一種基于探地雷達的鐵路路基病害智能識別方法,屬于鐵路路基檢測技術領域。該方法的實現(xiàn)步驟為:建立鐵路路基病害智能識別軟件系統(tǒng),包括探地雷達數(shù)據(jù)采集、預處理、二維離散、特征提取、特征降維和構建識別模型;利用建立的智能識別軟件進行鐵路路基病害識別。本發(fā)明利用機器視覺、模式識別技術,代替人工判讀探地雷達數(shù)據(jù),可實現(xiàn)多種鐵路路基病害的快速、準確、無損的智能識別,提升探地雷達檢測的時效性,推動鐵路路基檢測的智能化。
本發(fā)明屬于核電主管道超聲相控陣無損檢測領域,提供一種管道自動相控陣掃查器探頭恒力壓緊機構,包括固定裝置、旋轉裝置和恒力壓緊裝置,固定裝置能夠?qū)崿F(xiàn)將探頭恒力壓緊機構固定在自動掃查器上,使其可以帶動探頭恒力壓緊機構完成掃查所需的軸向和周向運動;旋轉裝置可以在探頭以恒力壓緊在被測管道表面上時,自適應地調(diào)整探頭壓緊管道表面的角度,使其在運動過程中達到更好的貼合;恒力壓緊裝置可以提供給探頭一個恒定的力,使探頭以一個恒定的壓力貼合在被測管道的表面,并且可在一定范圍內(nèi)自動伸縮,以適應在掃查器運行過程中,與被測管道距離產(chǎn)生變化的情況。該機構可以使探頭以恒定的壓力貼合在被測管道表面,提高了超聲相控陣檢測準確性。
本發(fā)明公開了一種用于鋼錠超聲信號降噪的非凸變量重疊群稀疏變分方法,屬于無損檢測領域?,F(xiàn)有的稀疏降噪方法通過調(diào)節(jié)正則化參數(shù),可以有效保證降噪的效果但會使信號出現(xiàn)波形失真和幅值衰減的問題。本方法考慮鋼錠超聲檢測信號受晶粒組織影響產(chǎn)生散射噪聲,對缺陷信號造成干擾,針對其信號不同幅值點的聚類屬性和變分特性特點,利用非凸變量函數(shù)具有良好稀疏性的特點,提出非凸變量重疊群稀疏變分方法,實現(xiàn)鋼錠超聲檢測信號的降噪、抑制波形畸變、保持信號幅值水平、提高缺陷成像的信噪比。在降噪過程中為達到良好的降噪效果,對降噪方法中的非凸變量函數(shù)類型、正則化參數(shù)和乘法因子進行了優(yōu)選。
本申請?zhí)岢鲆环N管道螺旋焊縫漏磁自動識別方法和裝置,涉及無損檢測技術領域,其中,方法包括:采集管道的漏磁檢測信號,從漏磁檢測信號中提取各個管筒中的漏磁信號數(shù)據(jù);對各個管筒中的漏磁信號數(shù)據(jù)進行識別獲取螺旋焊縫的候選信號點坐標集合;對候選信號點坐標集合中的所有信號點坐標進行線性處理獲取第一線性公式;根據(jù)第一線性公式對候選信號點坐標集合中的所有信號點坐標判別過濾,獲取目標信號點坐標集合;對目標信號點坐標集合中的所有信號點坐標進行線性處理獲取第二線性公式;根據(jù)第二擬合公式計算螺旋焊縫的方向、螺距、螺旋焊縫與環(huán)焊縫的起始交界位置。由此,快速簡便完成對管道中螺旋焊縫的識別,螺旋焊縫識別效果好、定位精度高。
一種雙層板蘭姆波非接觸式波速提取的方法,涉及瑞利波波速的超聲測量方法,屬于無損檢測技術領域。隨著材料科學的不斷向前發(fā)展,各種功能型材料不斷涌現(xiàn),諸如超薄玻璃板、薄層陶瓷材料等采用傳統(tǒng)破壞性力學性能測試的方法將無法滿足新型材料的需求。在以測量聲波波速為主的非破壞性檢測中,由漏蘭姆波和直接反射波即縱波的干涉所形成的V(z)曲線包含材料性質(zhì)方面的許多信息,例如:厚度、密度、楊氏模量、剪切模量等。本發(fā)明基于散焦測量系統(tǒng),利用寬頻脈沖作為激勵源,并接收包含多種頻率成分的超聲波,通過改進的二維傅里葉變換技術獲得材料的V(z)曲線及其振蕩周期,從而實現(xiàn)對蘭姆波波速的寬頻連續(xù)提取。本發(fā)明具有以下優(yōu)點:1)可對不同材料的蘭姆波進行快速準確的波速提??;2)可對多模態(tài)波速進行提?。?)可在寬頻范圍內(nèi)對波速進行提取,取代單頻逐點的方式。
本發(fā)明公開了一種用于掃描成像裝置的相控陣探頭。該探頭包括由換能器單元組成的陣列;換能器單元呈長方體,由壓電塊和非壓電塊組成;所述壓電塊和非壓電塊在換能器單元的寬度方向上交錯放置;各換能器單元的上下表面分別覆蓋有上電極和下電極。本發(fā)明提供的用于掃描成像裝置的相控陣探頭可以直接產(chǎn)生純橫波,避免了波型轉換帶來的能量損失或其它干擾,避免了固體中聲波波型轉換帶來的影響;使用該探頭,不僅可以利用電子相控技術實現(xiàn)對固體材料的垂直純橫波聲束電子掃描,還可對粘接界面的液體夾層及零間隙脫粘進行檢測。本發(fā)明提供的用于掃描成像裝置的相控陣探頭,可用于固體材料的超聲無損檢測,其中包括粘接界面的質(zhì)量評價。
本發(fā)明公開了一種用于活細胞內(nèi)腫瘤標志物實時成像的納米人工抗體抑制劑及其制備方法。所述納米人工抗體抑制劑是在納米材料表面構建對腫瘤標志物具有仿生分子識別性能的分子印跡聚合物人工抗體,具有特異性高、重復性好、物理和化學穩(wěn)定性好的優(yōu)點,同時具有溫度或pH環(huán)境響應性能。利用納米金的表面等離子體共振效應或量子點的熒光效應,可實現(xiàn)腫瘤標志物的拉曼光譜定量檢測或熒光定量檢測,具有快速、高靈敏度、免標記、無損傷、實時定量檢測的優(yōu)點。納米人工抗體抑制劑導入細胞后可在活細胞中實現(xiàn)腫瘤標志物的實時可視化成像,并通過對調(diào)控腫瘤生長相關蛋白的選擇性捕獲富集,具有抑制腫瘤生長的作用,可用于癌癥早期診斷和靶向治療。
本發(fā)明屬于工程建設技術領域,公開了一種大型混凝土箱梁預應力管道壓漿密實度控制方法,通過利用帶攝像頭的探孔器排除管道堵塞現(xiàn)象;壓漿實時采集參數(shù)并與設計參數(shù)比較,初步判斷壓漿密實度,以便及時進行補救;漿體凝固后利用管道密實度無損檢測儀再次檢測管道內(nèi)壓漿密實度,不會破壞凝固后的漿體,并能根據(jù)缺陷進行合理補救,操作簡便、靈活,檢測結果準確、可靠。從壓漿前到壓漿后時刻關注影響漿體密實度的參數(shù)以及壓漿密實度有無缺陷,方便及時進行補救,也未對凝固后的漿體造成破壞,不影響漿體凝固效果。
本發(fā)明屬于一種超聲無損檢測的裝置,其特征在于它在普通超聲探傷儀和個人計算機之間提供了一個簡單的適配器。它是由檢測信號調(diào)整和峰值檢測電路,閘門信號電路和控制信號電路,模數(shù)轉換板以及接口板所組成,在計算機程序的控制下,將普通探傷儀的A掃描或C掃描信號轉換為8比特數(shù)字信號送入個人計算機進行顯示和作進一步處理,使普通探傷儀獲得智能探傷儀才能完成的功能。它既保留了被連接的普通探傷儀的所有功能和操作規(guī)程,又無需更動普通探傷儀的電路和結構。
本發(fā)明公開了一種早期快速診斷雞白痢沙門氏菌的試劑盒。本發(fā)明提供了一種早期快速診斷雞白痢沙門氏菌的試劑盒,并提供了雞白痢沙門氏菌的快速檢測方法。本發(fā)明提供的試劑盒具有操作簡便,抗干擾能力強,靈敏度高,特異性強等優(yōu)點,還可以實現(xiàn)現(xiàn)場無損傷檢測,無論是家禽養(yǎng)殖場,還是禽產(chǎn)品加工廠,都可以現(xiàn)場及時檢測雞白痢沙門氏菌感染情況,將對公共健康的危害降到最低。本發(fā)明對于早期快速診斷雞白痢沙門氏菌有重要意義。
本發(fā)明的目的是制作一套定值的殘余應力焊接試塊,對殘余應力超聲無損檢測系統(tǒng)予以校準,實現(xiàn)對殘余應力絕對值的檢測,并使檢測結果準確可靠。定值殘余應力焊接試塊由兩個小試塊和一個大試塊焊接而成,通過大試塊的回彈效應,對焊接的小試塊產(chǎn)生拉應力,不同的變形量對應不同的應力值,控制試塊的變形量,即可得到需要應力值大小的試塊。
本發(fā)明涉及無損檢測領域中的一種超聲檢測技術,它主要是由點聚焦超聲探頭、步進掃查和計算機組成的檢測裝置及采用計算機程序控制和數(shù)據(jù)處理的探傷方法。它的主要特點在于具有較高的探傷靈敏度和抗干擾能力、對缺陷長度記錄的良好穩(wěn)定性和直觀的探傷結果判別,可對多種不同直徑的齒輪使用同一個超聲探頭,從而使齒輪超聲探傷的可靠性和效率大大提高。
本發(fā)明公布了一種基于SH0模態(tài)反射波場拼接的儲罐腐蝕缺陷成像方法,利用多通道磁致伸縮傳感器檢測儲罐壁板中的SH0模態(tài)超聲導波的反射波場,用于扇形區(qū)域的全聚焦成像。通過機械旋轉多通道磁致伸縮傳感器,獲得多個扇形區(qū)域的全聚焦成像結果,對多幅交疊的全聚焦成像圖進行校正、裁剪和拼接,實現(xiàn)了360°范圍內(nèi)長距離儲罐腐蝕缺陷的定位檢測與成像。配合該方法的實施,提供了一種無損檢測系統(tǒng),包括機械旋轉式多通道磁致伸縮傳感器、超聲導波激勵采集模塊、電機驅(qū)動模塊和主控模塊。利用本發(fā)明公布的方法,可以在單點僅布置一個傳感器,即可完成大面積內(nèi)儲罐腐蝕缺陷的快速準確定位及成像。
本發(fā)明公開了一種運營盾構區(qū)間隧道整體式道床脫空病害評價及分級方法,包括如下步驟:確定道床脫空病害評價指標,其中,確定道床脫空病害評價指標包括確定道床施工病害評價指標和確定床道運營病害評價指標;確定道床施工病害評價指標包括道床的外觀檢測評價與道床的無損檢測評價;確定床道運營病害評價指標包括進一步確定道床脫空厚度評價指標、道床脫空長度評價指標、道床翻漿冒泥評價指標;選取各病害評價指標分值和權重;選取隧道地層影響系數(shù);計算道床病害最終得分;以及確定道床病害評價分級并給出治理建議。本發(fā)明的運營盾構區(qū)間隧道整體式道床脫空病害評價及分級方法的道床脫空評價檢測項目豐富,能夠全面反映道床的脫空病害特征。
本發(fā)明公開了一種針對復雜曲面工件缺陷的透射式超聲波成像方法,屬于無損檢測領域。首先獲取復雜曲面工件外形尺寸,對其進行檢測路徑規(guī)劃,保證掃查過程中,探頭與工件垂直;然后在工件進行超聲檢測,并接收超聲脈沖透射回波信號,儲存超聲波激勵時的工件掃查點位的坐標信息;將若干掃查點進行曲面擬合,構建成像曲面,將包含超聲數(shù)據(jù)的透射波信號與曲面對應成像,得到三維C掃圖像。本發(fā)明優(yōu)化了復雜曲面缺陷的成像效果,避免了缺陷形狀的扭曲與錯位現(xiàn)象,將缺陷的坐標信息與超聲掃查數(shù)據(jù)建立映射關系進行成像。
本發(fā)明屬于醫(yī)學及無損檢測技術領域,涉及一種用于牙體的聲顯微成像方法。本發(fā)明方法利用高分辨率寬帶窄脈沖聲波與被觀察的牙體相互作用,產(chǎn)生的聲學信息與牙體組織的數(shù)理聯(lián)系,利用專門的聲學掃描單元驅(qū)動聲學透鏡,使其對被檢測的牙體樣本進行格柵掃描,利用聲學透鏡實時提取被檢測的牙體內(nèi)部的聲學信息,通過對聲學透鏡獲取的聲波信號和對應的位置信號重構,進行聲顯微成像顯示,實現(xiàn)對牙體表面及其內(nèi)部組織的聲顯微成像。試驗應用結果表明,采用所構建的牙體聲顯微成像方法,可以快速清晰的得到牙體內(nèi)部釉質(zhì)、牙本質(zhì)、牙髓、牙骨質(zhì)等組織及其變化的特征分布,取得了較好的實際聲顯微成像效果。
小徑管焊接接頭超聲探傷裝置及方法,屬無損檢測范疇,涉及一種超聲探傷技術。本發(fā)明對于其裝置中的探頭設計為具有內(nèi)傾角的和面積不等的雙平晶片探頭,具有靈敏度高、分辨力強、適用范圍寬的優(yōu)點;試塊設計為與被測管有相同或相近的外徑曲率和在具有與被測管的外徑、壁厚相同和相近的半剖管段的斜端面上打有斜柱平底孔的試塊,具有對接觸聲損失和內(nèi)曲率擴散聲損失有自補償能力的優(yōu)點;其探傷方法中提出了用I次波檢查焊縫根部,用Ⅱ次回波檢查焊縫層間的方法,并給出了判據(jù),具有判傷準確度高,工藝簡單可靠,易于推廣等優(yōu)點。
本發(fā)明提供一種豎向鋼筋套筒灌漿連接用貯漿出漿器,所述貯漿出漿器連接在豎向布置的灌漿套筒的上方,所述灌漿套筒的下端為注漿端可供一下部鋼筋插入,上端為出漿端可供一上部鋼筋插入,出漿端的側壁全封閉,所述貯漿出漿器由非金屬材質(zhì)制成,其頂部具有鋼筋插入孔,可供該上部鋼筋密封通過,所述貯漿出漿器的底部具有套筒連接端,可供與所述灌漿套筒的出漿端的上口密封連接,所述貯漿出漿器的上部一側具有出漿嘴。飽滿度檢測時,對貯漿出漿器內(nèi)腔進行無損檢測或局部破損鉆孔檢測,查看貯漿出漿器內(nèi)腔的灌漿料飽滿度;通過查看貯漿出漿器內(nèi)腔有無存留灌漿料,獲得灌漿套筒內(nèi)灌漿料的飽滿度信息。
本發(fā)明屬于無損檢測技術領域,涉及一種單晶片和相控陣超聲組合探頭。其特征在于:包括中心單晶片探頭(1)和環(huán)形相控陣探頭(2),環(huán)形相控陣探頭(2)環(huán)繞在中心單晶片探頭(1)的外面。本發(fā)明提出了一種單晶片和相控陣超聲組合探頭,克服了超聲相控陣檢測近表面分辨力差的缺點,使其在具備超聲相控陣檢測高效、靈活等優(yōu)點的同時,達到了較高的近表面分辨力。
本發(fā)明涉及一種基于外置壓電陶瓷驅(qū)動的微流體細胞分選系統(tǒng),其特征在于:微流體分選芯片內(nèi)封裝有用作分選驅(qū)動的金屬彈片,壓電陶瓷設置在微流體分選芯片的金屬彈片外側;壓電陶瓷驅(qū)動模塊將觸發(fā)信號轉換成驅(qū)動壓電陶瓷的高電壓信號,使得壓電陶瓷產(chǎn)生機械位移并通過擠壓或釋放金屬彈片將目標細胞分離到不同的分選出口,實現(xiàn)細胞分選。本發(fā)明的微流體分選芯片的驅(qū)動由進樣模塊的恒壓閥控制,光學檢測模塊對單細胞進行照明檢測,實時信號控制模塊分析細胞的類型,外置壓電陶瓷驅(qū)動高速細胞分選,整個系統(tǒng)可以采用很低的壓力對細胞進行進樣和分離,保證對細胞的無損傷特性,對實現(xiàn)微型全分析系統(tǒng),促進再生醫(yī)療、腫瘤預后檢測的應用具有十分重要意義,可以廣泛適用于個性化流式細胞分選。
本發(fā)明屬于檢測技術領域,尤其涉及一種基于太赫茲時域光譜鑒別仿瓷餐具優(yōu)劣的方法,該方法先采集已知優(yōu)質(zhì)仿瓷餐具和未知品質(zhì)仿瓷餐具的太赫茲時域光譜,將太赫茲時域光譜轉化為吸收系數(shù)譜;通過比較未知品質(zhì)仿瓷餐具和已知優(yōu)質(zhì)仿瓷餐具的吸收系數(shù)進行鑒別,未知品質(zhì)仿瓷餐具的吸收系數(shù)與已知優(yōu)質(zhì)仿瓷餐具的吸收系數(shù)越接近,品質(zhì)越好;未知品質(zhì)仿瓷餐具的吸收系數(shù)越大于已知優(yōu)質(zhì)仿瓷餐具的吸收系數(shù),品質(zhì)越差。本發(fā)明所述的方法無需樣品前處理,不需破壞樣品,可實現(xiàn)無損檢測;檢測結果不受餐具厚度、形狀、顏色、花色的影響,實驗操作簡單、分析速度快。
本發(fā)明的目的是制作一套殘余壓應力定值試塊,對殘余應力超聲無損檢測系統(tǒng)予以校準,實現(xiàn)對構件殘余應力絕對值的檢測,并使檢測結果準確可靠。殘余壓應力定值試塊是由屈服強度很高的鋼材制成的長方體形狀金屬塊,試塊先經(jīng)過退火熱處理,消除其內(nèi)部殘余應力,然后對若干塊進行不同參數(shù)的噴丸處理,從而在不同鋼板表面預置不同值的殘余應力。
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