一種時間序列散斑場脈沖計數位移測量的方法和裝置,屬光電無損檢測領域。本方法由下列步驟完成:1.對被測物體首先通過雙光束散斑干涉獲得單調連續(xù)變化的序列散斑圖;2.對所得的序列散斑圖所對應的強度信號在時間域內進行濾波降噪、動態(tài)平均、偏移方波化和微分脈沖化處理獲得相位函數的半波數;3.對序初相位主值區(qū)和序末相位主值區(qū)中所包含的序列余弦強度掃描計算,獲得主值相位分布;4.將半波數和主值相位疊加獲得位移場檢測。本方法是一種無需載波和相移的檢測方法,適用于被測物體動態(tài)、大位移全場檢測。
本發(fā)明涉及一種適用于斜探頭超聲波檢測時測量超聲場聲壓分布的試塊,其為長方體,內部設置有一個1/4圓弧形的通孔,底部一端加工有一個由連續(xù)的半圓形凹槽構成的反射體。其中通孔用于檢測斜探頭超聲場橫向聲壓分布。其中由連續(xù)的半圓形凹槽構成的反射體用于檢測超聲場聲束縱向聲壓分布。通過本發(fā)明的試塊檢測探頭的超聲場聲壓分布,可以準確的判斷超聲場的結構,增加無損檢測的精確度。
本發(fā)明涉及一種水稻生理性青枯病的快速評價方法,所述方法采用非損傷微測技術檢測水稻苗根部無機離子的離子流,所述離子流流向處于外流狀態(tài)的水稻苗即為發(fā)生了生理性青枯病,所述無機離子為K+、NH4+、Ca2+中的一種或兩種以上。本發(fā)明還提供了非損傷微測技術在檢測水稻生理性青枯病中的用途。本發(fā)明所述的評價檢測方法能夠實現對水稻生理性青枯病的無損、活體、快速檢測,發(fā)病水稻苗與正常水稻苗凈離子流對比明顯,檢測一個樣本只需要幾分鐘最多十幾分鐘,耗時短;相對于感官識別的評價方法,檢測準確性高。本發(fā)明所述的檢測方法簡單、可靠,具有廣泛的應用前景。
本發(fā)明提供一種實時聲波探傷偵測系統(tǒng),包括聲波探傷模塊、數據處理模塊、數據分析模塊與顯示屏;所述聲波探傷模塊用于在被探測設備上進行掃描,得到被探測設備的原始聲波數據;所述數據處理模塊用于將原始聲波數據進行無損壓縮并傳輸至所述數據分析模塊上;所述數據分析模塊用于對無損壓縮后的數據進行大數據分析與圖像處理,得出安全狀態(tài)分析數據;所述顯示屏用于接收并顯示所述安全狀態(tài)分析數據。本發(fā)明還提供一種實時聲波探傷偵測方法。本發(fā)明可以做到實時偵測,結合了遠程數據實時傳輸及后臺大數據分析技術,可以在被探測設備運行時處理數據,不需要等到工廠檢修時才做,可有效規(guī)避突發(fā)事情發(fā)生。
本發(fā)明的裝置對被測器件施加連續(xù)脈沖功率,當發(fā)生反偏二次擊穿時,通過設置在基極電路中的反偏二次擊穿檢測器檢測射頻振蕩,而后經單穩(wěn)、R-S觸發(fā)器進行反偏二次擊穿指示、讀數、終止測試一系列操作。與此同時,從被測器件的集電極設置一套獨立的保護電路。該電路檢測在集電極出現的任何負沿,并加以保護,由于負沿觸發(fā)的高速度可以實現無損傷測試。又由于該高速保護電路所固有的微小延遲與SB檢測器射頻檢測的脈沖形成電路的時間差,使保護與SB指示二者互不影響。
利用鐵磁材料表面雜散磁場信號監(jiān)測疲勞損傷的方法屬于磁性無損檢測領域。鐵磁構件早期服役階段不會出現可測量的應變,難以評價損傷程度。本發(fā)明制作和被測構件材質、熱處理狀態(tài)相同的光滑板狀標準疲勞試件,經高溫退磁,獲得純凈的初始磁狀態(tài),施加恒幅拉拉疲勞載荷,對應預定循環(huán)次數,卸載檢測試件表面各檢測線雜散磁場法向分量,提取不同循環(huán)磁曲線斜率值Ks,確定臨界斜率值Ksc,建立疲勞裂紋萌生前斜率Ks與疲勞循環(huán)次數N的映射關系式。按相同提離值檢測被測構件,將所測得的磁曲線斜率值Ks與臨界斜率值Ksc對比,確定疲勞損傷程度。本發(fā)明操作簡便,檢測結果準確,可在卸載狀態(tài)下實現動態(tài)監(jiān)鐵磁構件的早期疲勞損傷程度。
本發(fā)明公開一種紡織品甲醛含量密封艙測試法,該方法為無損檢測方法,不會對紡織品造成任何破壞,適用于小樣及成衣的檢測。同時,采用泵吸式甲醛空氣檢測儀檢測設備對采集到的蒸汽進行檢測,可實時獲得實驗數據,避免了傳統(tǒng)標準中所涉及的后續(xù)乙酰丙酮顯色測定其吸光度帶來的繁瑣工作及測試誤差。該方法可獲得較為可靠的檢測結果,具有效率高、能耗低、適于工業(yè)化使用等特點。
本發(fā)明公開的一種激光共焦/差動共焦拉曼光譜振動參數測量方法,屬于光學精密測量技術領域。本發(fā)明融合了共焦振動檢測、差動共焦振動檢測和拉曼光譜探測技術,并利用二向色分光系統(tǒng)對瑞利光和拉曼散射光進行無損分離,其中,拉曼散射光進行光譜探測,瑞利光進行振幅、頻率等振動參數檢測。構成一種可實現樣品微區(qū)的振動參數和樣品微區(qū)振動的拉曼光譜同時檢測的振動信息測試方法。本發(fā)明使共焦拉曼顯微鏡和差動共焦拉曼顯微鏡具備了同時探測微區(qū)振動參數信息和微區(qū)振動的拉曼光譜的能力。具有振動測量精度高、振幅測量范圍廣、頻率測量帶寬高、光譜探測靈敏度高、可測量周期運動和非周期運動、抗環(huán)境干擾能力強等優(yōu)勢。同時進行微區(qū)振動參數和振動光譜特性的高精度檢測,在光學精密測量技術領域具有廣泛的應用前景。
本發(fā)明公開了一種基于混凝土導電特性測試立井混凝土內井壁的受力與變形的方法,適用于新建井混凝土內井壁的無損受力與變形測試。在立井混凝土內井壁受力大和常見的破壞位置的立井混凝土內井壁中添加短碳纖維,使局部立井混凝土內井壁本身具有導電性特性和自身感知受力特性;基于受壓變形電阻顯著變化的原理,采用專門設計掃描測試電路和無線傳輸技術,實現對立井混凝土內井壁受力狀況和損傷程度進行無損在線診斷檢測。該技術改變原來測試技術的被動和點測試的不確定性,減小測試誤差,加入碳纖維可以改善混凝土的抗拉、抗折性能,不降低內井壁的強度和安全性,具有:施工簡便、性價比高、測試精度高等多重優(yōu)點。
本發(fā)明提供的基于太赫茲測量蛋殼厚度的蛋禽飼喂方法、裝置及系統(tǒng),包括:獲取待測禽蛋的太赫茲時域波形信息,以根據太赫茲時域波形信息,計算待測禽蛋的理論蛋殼厚度;識別待測禽蛋的種類,以根據種類確定相應的擬合校正模型;將理論蛋殼厚度輸入至擬合校正模型,以獲取由擬合校正模型輸出的實際蛋殼厚度;根據實際蛋殼厚度,制定飼料營養(yǎng)調配策略,以基于飼料營養(yǎng)調配策略對目標蛋禽進行飼喂。本發(fā)明利用無電離輻射、無損傷、反射式的太赫茲波對禽蛋的蛋殼厚度進行檢測,并利用擬合校正模型對檢測到的理論蛋殼厚度進行修正,為實現精準飼喂和蛋品檢測提供了數據支持,精簡了人力、物力的投入,且檢測效率和檢測精度都得到了有效地提升。
本發(fā)明提供了一種基于微觀動態(tài)離子流檢測技術的篩選抗旱水稻的方法,其是利用微觀動態(tài)離子流檢測技術檢測水稻根系K+的吸收能力,通過檢測PEG6000溶液處理前后幼苗的K+吸收變化篩選出抗旱水稻。本發(fā)明能夠實現對水稻抗旱性的無損、快速、活體檢測、檢測時間在10-15min左右,耗時短,檢測準確性高,抗旱性幼苗與不抗旱性幼苗凈離子流對比差異明顯,評價方法簡單可靠,為水稻抗旱育種及水稻大田生產提供了直接而快速的篩選工具。
本發(fā)明涉及一種超聲顯微鏡分辨力測試及校準方法,適用于超聲無損檢測領域,可用于驗證超聲檢測系統(tǒng)的橫向和縱向缺陷檢測能力,通過對超聲顯微鏡檢測結果進行校準使檢測更為準確。本方法通過激光微納技術在光學玻璃片上表面刻蝕了一系列微米級小孔,超聲顯微成像所能辨別的最少微孔尺寸即為橫向檢測分辨力,通過對標準量塊縱截面進行超聲顯微測量計算像素補償值實現橫向校準。設計玻璃楔塊試樣,利用聲時法進行厚度測量,所能測量的最薄水層厚度值即為縱向檢測分辨力,將測量值與理論計算值進行分析求得線性擬合方程實現縱向校準。該方法操作簡單,易于實現,解決了超聲缺陷檢測能力的客觀評估問題,使超聲顯微鏡的檢測結果更準確可靠。
本發(fā)明公開了一種基于全自動超聲檢查的管道環(huán)焊縫可靠性測試方法,同時補充了X射線檢測、時差衍射法超聲波檢測和水浸超聲波檢測等其他無損檢測技術。具體地,利用全自動超聲檢測對測試焊縫中缺欠的尺寸和位置進行檢測。X射線檢測包括:將檢測標記擺放在測試焊縫邊沿,根據曝光參數利用X射線對測試焊縫進行透照,經暗室處理,獲取缺欠的底片,并記錄缺欠的尺寸和位置。時差衍射法超聲波檢測包括:利用掃查探頭以非平行掃查方式沿測試焊縫進行掃查,記錄缺欠的尺寸和位置。水浸超聲波檢測包括:采用0°縱波、45°和60°橫波對測試焊縫進行檢測,記錄缺欠的尺寸和位置。本發(fā)明提供的測試方法能夠提高可靠性測試的準確度。
本發(fā)明公開了一種基于聲發(fā)射的2.25Cr?1Mo鋼疲勞裂紋擴展監(jiān)測及氫脆評價方法,屬于材料無損檢測和無損評價技術領域。本發(fā)明利用聲發(fā)射技術,通過監(jiān)測和分析2.25Cr?1Mo鋼疲勞裂紋擴展過程中的聲發(fā)射信號特征,對原始態(tài)材料和氫脆態(tài)材料的聲發(fā)射信號進行對比分析,通過60dB以上信號占比來評估材料的氫脆狀況。本發(fā)明可以應用于加氫反應器的在線監(jiān)測和無損評價,相對于傳統(tǒng)的材料氫脆評價方法,本發(fā)明具有成本低、速度快(1小時)的特點,具有較大的應用前景。
本發(fā)明公開了一種X射線圖像探測裝置,也公開了用于該裝置的X射線圖像傳感器。該X射線圖像傳感器由多個具有雙驅動像元結構的像元組成。該X射線圖像探測裝置包括閃爍晶體、數據整合處理單元和多個X射線圖像傳感器,X射線圖像傳感器按矩陣方式排列;閃爍晶體正對X射線源,按矩陣方式排列的多個X射線圖像傳感器位于閃爍晶體的背面,數據整合處理單元連接X射線圖像傳感器。利用本發(fā)明所提供的X射線圖像探測裝置,可以獲得曝光時間短、空間分辨率高的全數字化X射線圖像,為工業(yè)產品無損傷檢測、實現可視化微創(chuàng)手術操作等應用提供有力的技術支持。
本發(fā)明是一種I型裂紋的應力強度因子測定方法,該方法的步驟如下:步驟一、采用無損檢測技術確定結構中I型裂紋的位置,然后測量I型裂紋的表面長度αL;步驟二、沿I型裂紋的表面長度αL,測量I型裂紋的埋藏深度αD;步驟三、對結構中的I型裂紋進行受力分析,確定外加應力σ;步驟四、根據步驟一、步驟二中確定的I型裂紋的幾何特征,通過查詢相關材料手冊獲得I型裂紋的形狀因子Y;步驟五、以I型裂紋的表面長度αL、埋藏深度αD、外加應力σ和形狀因子Y作為輸入,采用解析計算法/數值法求解I型裂紋的應力強度因子。該方法工序簡單但精度很高,能夠有效提高I型應力強度因子計算結果的精度和置信度。
本實用新型涉及實驗室觀測設備技術領域,尤其涉及一種用于地下害蟲生物測定的裝置。該裝置包括底板、兩個擋板和兩組相對設置的側板,兩個擋板分別設置于底板的兩端,兩組側板分別可拆卸的設置于底板和各個擋板的兩側,以使底板、擋板和兩組側板之間形成用于種植植物的空間,且便于隨時進行無損植物根系的試驗操作;每組側板均包括遮光板和觀測板,各個遮光板分別平行的設置于觀測板外,從而可以無損、直觀地觀察植物根系生長狀況和進行地下害蟲生物測定試驗。該裝置結構簡單、巧妙,能方便的進行待測植物的種植、無損傷移除、移栽等操作,還能隨時在生測試驗過程中觀察植物根系的生長和被危害情況,同時方便試蟲接種與試驗結果檢查。
本發(fā)明涉及實驗室觀測設備技術領域,尤其涉及一種用于地下害蟲生物測定的裝置及方法。該裝置包括底板、兩個擋板和兩組相對設置的側板,兩個擋板分別設置于底板的兩端,兩組側板分別可拆卸的設置于底板和各個擋板的兩側,以使底板、擋板和兩組側板之間形成用于種植植物的空間,且便于隨時進行無損植物根系的試驗操作;每組側板均包括遮光板和觀測板,各個遮光板分別平行的設置于觀測板外,從而可以無損、直觀地觀察植物根系生長狀況和進行地下害蟲生物測定試驗。該裝置結構簡單、巧妙,能方便的進行待測植物的種植、無損傷移除、移栽等操作,還能隨時在生測試驗過程中觀察植物根系的生長和被危害情況,同時方便試蟲接種與試驗結果檢查。
一種具有語音讀取功能的超聲波測厚儀用于無損檢測領域。它包括主機和探頭兩部分,探頭部分為超聲波脈沖發(fā)射單元和接收單元,主機部分包括有CPU、超聲波發(fā)射電路和信號接收及放大電路、厚度波形成電路、計數器電路、顯示電路和鍵盤,特征在于:還設置有與CPU連接的語音電路、存儲器電路、USB通用串行總線接口電路;USB接口電路由帶并行總線的USB接口集成電路與CPU連接組成;CPU用于接收其他各電路送出的信號,并產生控制信號控制其它各電路;CPU控制超聲測厚電路,經計算處理得到被測物體的厚度值,即可顯示,也可由CPU控制語音電路讀出測量數據,測量數據由CPU控制輸出至存儲器中存儲,再通過USB接口將數據上傳至PC,進行數據分析匯集等。該儀器實用性強。
本發(fā)明屬于顯微光譜成像探測技術領域,涉及一種分光瞳激光差動共焦CARS顯微光譜測試方法及裝置。本發(fā)明的核心思想是雙激光器作為光源激發(fā)瑞利光和載有被測樣品光譜特性的CARS光,利用二向色分光系統(tǒng)對瑞利光和CARS光進行無損分離,其中瑞利光進行幾何探測與定位,CARS光進行光譜探測。本發(fā)明利用分光瞳激光差動共焦曲線過零點與焦點位置精確對應這一特性,精確捕獲和定位激發(fā)光斑焦點位置,實現高精度的幾何探測和高空間分辨的光譜探測,構成一種可實現樣品微區(qū)高空間分辨光譜探測的方法和裝置。通過結合CARS顯微技術,激發(fā)出的載有樣品信息的拉曼散射光的時間比傳統(tǒng)自發(fā)拉曼效應要短,能快速無損對樣品進行檢測。本發(fā)明具有定位準確、高空間分辨、無損探測、光譜探測靈敏度高等優(yōu)點,為微區(qū)光譜探測和幾何測量提供了一種新的途徑。
本發(fā)明公開了一種超聲波測量材料內部各處彈性模量及泊松比的方法,包括以下步驟:S1.利用超聲波無損檢測對待測材料進行掃查,測量獲得超聲波在材料中的單程傳播時間,并給出材料中超聲波的單程傳播時間與縱波波速VL及橫波波速VT的關系;S2.將橫波波速VT用剪切模量進行表示,將縱波波速VL用剪切模量和泊松比進行表示;S3.確定材料內部各位置的剪切模量;S4.確定材料內部各位置的泊松比;S5.計算材料內部各位置的拉伸模量。本發(fā)明基于超聲無損檢測,能夠對材料內部空間任意一點位置的彈性模量和泊松比進行測量與表征,能夠對材料內部各位置性能的不均勻性進行評估。
本發(fā)明涉及基于超聲導波技術的管道液體流量測量方法,屬于測試計量及無損檢測技術領域。本發(fā)明選取激勵頻率處的群速度隨頻率變化率的絕對值低于0.002m,軸向位移在管中液體分布的平均值為在管壁中分布的平均值的30%以上,且群速度隨管中液體流速呈單調增加或減小的超聲導波縱向模態(tài)用于管道液體流量的測量。本發(fā)明可以對管道尤其是小管徑管道中液體流量的大小進行快速、有效地測量。
本發(fā)明屬于顯微光譜成像探測技術領域,涉及一種反射式差動共焦CARS顯微光譜測試方法及裝置。本發(fā)明的核心思想是雙激光器作為光源激發(fā)瑞利光和載有被測樣品光譜特性的CARS光,利用二向色分光系統(tǒng)對瑞利光和CARS光進行無損分離,其中瑞利光進行幾何探測與定位,CARS光進行光譜探測。本發(fā)明利用差動共焦曲線過零點與焦點位置精確對應這一特性,精確捕獲和定位激發(fā)光斑焦點位置,實現高精度的幾何探測和高空間分辨的光譜探測,構成一種可實現樣品微區(qū)高空間分辨光譜探測的方法和裝置。通過結合CARS顯微技術,激發(fā)出的載有樣品信息的拉曼散射光的時間比傳統(tǒng)自發(fā)拉曼效應要短,能快速無損對樣品進行檢測。本發(fā)明具有定位準確、高空間分辨、無損探測、光譜探測靈敏度高等優(yōu)點,為微區(qū)光譜探測和幾何測量提供了一種新的途徑。
本發(fā)明提供了一種復合材料葉片榫根疲勞強度測試裝置,包括:榫根固定槽、表面應變監(jiān)控單元、徑向載荷施加軸、周向載荷施加塊、徑向施力工裝、無損檢測單元,待測復合材料葉片的榫根放置于榫根固定槽內,榫根固定槽與待測復合材料葉片的榫根尺寸貼合,徑向載荷施加軸、周向載荷施加軸通過徑向施力工裝向復合材料葉片榫根施加組合力載荷,通過無損檢測單元開展榫根的實時內部分層及損傷檢測,測試葉片榫根的抗疲勞強度,本方案能夠采用等效的方法來實現針對復合材料榫根結構的靜態(tài)加載研究以及載荷調節(jié),實現包括徑向和周向載荷單獨及組合施加,更準確反映榫根處受到的靜載荷、交變載荷情況。
一種利用X射線測量含織構材料殘余應力的方法,涉及一種無損檢測方法。鋼鐵、銅、鋁等板帶材在加工完成后,表面會產生較大的殘余應力。由于織構的存在,導致經典的應力分析中
本發(fā)明公開一種顆粒焊層的等效彈性模量的預測方法及裝置,預測方法包括:對顆粒焊層進行無損檢測,獲得顆粒焊層的二維灰度圖像;將二維灰度圖像中像素大于或等于第一閾值的像素點設置為第一數值,將二維灰度圖像中像素小于第一閾值的像素點設置為第二數值,獲得與像素點矩陣對應的二值矩陣,計算二值矩陣中第一數值的占比;根據占比與顆粒的直徑,在設定三維區(qū)域內排列顆粒,并構建排列有顆粒的設定三維區(qū)域所對應的三維矩陣;根據三維矩陣,構造顆粒焊層對應的三維結構,并對三維結構進行力學分析,獲得顆粒焊層的等效彈性模量。由此,不僅可以省去大量的試驗工作、實現對顆粒焊層的無損檢測,還可以提高對顆粒焊層的等效彈性模量檢測的精度。
本實用新型提供了一種葉片榫根疲勞強度測試裝置,包括:榫根固定槽、表面應變監(jiān)控單元、徑向載荷施加軸、周向載荷施加塊、徑向施力工裝、無損檢測單元,待測葉片的榫根放置于榫根固定槽內,榫根固定槽與待測葉片的榫根尺寸貼合,徑向載荷施加軸、周向載荷施加軸通過徑向施力工裝向葉片榫根施加組合力載荷,通過無損檢測單元開展榫根的實時內部分層及損傷檢測,測試葉片榫根的抗疲勞強度,本方案能夠采用等效的方法來實現針對榫根結構的靜態(tài)加載研究以及載荷調節(jié),實現包括徑向和周向載荷單獨及組合施加,更準確反映榫根處受到的靜載荷、交變載荷情況。
本發(fā)明涉及一種X射線無損探傷檢測方法,特別是涉及一種用底片黑度值測算勻質材料厚度的方法,屬于無損檢測技術領域。第一步,對被檢測勻質材料的厚度進行預先估算,選取標準階梯試塊;第二步,對選定的標準階梯試塊進行射線照相,并用黑度計測量標準階梯試塊對應的黑度值;第三步,對第二步中用黑度計測量的射線底片的黑度值與第一步中選取的標準階梯試塊的厚度值進行擬合,得到擬合公式;第四步,用第二步的方法,對待測勻質材料實施照相,對射線底片的黑度值進行測量,將黑度值代入第三步得到的擬合公式中,即可計算出待測勻質材料的厚度值。
一種孔隙測量方法,其包括:有效信號確定步驟,將待分析巖心的溫度調整為預設溫度,以預設溫度變化速率調整待分析巖心的溫度,根據待分析巖心處于結晶狀態(tài)下測得的核磁共振信號確定基礎噪聲信號,根據待分析巖心處于非結晶狀態(tài)下測得的核磁共振信號和基礎噪聲信號確定各個溫度下的有效核磁共振信號;孔隙尺寸確定步驟,根據各個溫度下的有效核磁共振信號確定待分析巖心中孔隙的尺寸。本方法采用核磁共振無損檢測手段,基于低溫變熵核磁共振測試技術,測試了不同溫度下頁巖儲層的核磁共振T2譜,以此譜圖為測試基礎,實現了對頁巖儲層的微納米量級的微觀孔隙大小分布的測量。
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