手持式人防防護設備質(zhì)量檢測儀,包括:底座部分、手持部分和輸入輸出部分;三部分由下向上依次順序連接形成C字型把手支架結(jié)構(gòu);C字型把手支架的一個開口端設有激光頭,C字型把手支架的另一個開口端設有攝像頭,激光頭發(fā)射的激光線與攝像頭呈三角拍攝關系;輸入輸出部分設有觸摸屏;C字型把手支架的內(nèi)部設有控制模塊,控制模塊分別電連接攝像頭和激光頭及觸摸屏。本實用新型實現(xiàn)對檢測部位的激光線的實時拍照,來判斷檢測項目存在的問題,該結(jié)構(gòu)集成度高,結(jié)構(gòu)簡單,體積小,重量輕,生產(chǎn)成本低,自動檢測并顯示檢測結(jié)果,對防護設備無接觸、無移動、無拆卸、無損壞,提高測量效率,方便隨時隨地對人防防護設備進行質(zhì)量檢測。
本發(fā)明涉及一種基于智能機器人的自動化數(shù)字射線檢測裝置和方法,屬于射線無損檢測技術領域,解決了現(xiàn)有的檢測系統(tǒng)機械運動機構(gòu)復雜、運動控制困難的問題。一種基于智能機器人的自動化數(shù)字射線檢測裝置,其特征在于,包括數(shù)字射線成像系統(tǒng)、機器人抓取系統(tǒng)、3D視覺系統(tǒng)和上下料傳輸機構(gòu);所述3D視覺系統(tǒng)識別位于所述上下料傳輸機構(gòu)上的工件的信息并傳送給所述機器人抓取系統(tǒng),所述機器人抓取系統(tǒng)抓取工件至所述數(shù)字射線成像系統(tǒng)進行掃描,完成工件的檢測。本發(fā)明的基于智能機器人的自動化數(shù)字射線檢測裝置和方法針對不同形狀、大小的工件,規(guī)劃掃描路徑,確保能以最佳掃描工藝布局完成全覆蓋掃描。
本發(fā)明主要屬于無損檢測技術領域,具體涉及一種用于復合材料R區(qū)的超聲相控陣檢測裝置。所述檢測裝置包括水囊耦合模塊和支撐模塊;所述水囊耦合模塊包括水囊和探頭,所述水囊的水囊腔內(nèi)盛有液體,所述探頭的面向工件的一側(cè)被所述水囊的水囊套包裹;所述水囊耦合模塊通過所述水囊能夠?qū)崿F(xiàn)探頭與不同曲率工件R區(qū)的良好耦合;所述支撐模塊用于實現(xiàn)所述探頭的穩(wěn)定支撐。所述檢測裝置無需水浸式耦合,不受限于外場試驗條件限制,可適用于不同曲率R區(qū)的超聲檢測,避免結(jié)構(gòu)件因制造加工出現(xiàn)偏差而無法超聲檢測的情況。
本實用新型屬于無損檢測技術領域,本實用新型公開了一種基于電磁法的復合檢測裝置,包括檢測箱,所述檢測箱內(nèi)壁頂面安裝有驅(qū)動機構(gòu),所述檢測箱內(nèi)壁上方一角固定連接有隔離箱,所述驅(qū)動機構(gòu)輸出端固定連接有工形桿,所述工形桿下方滑動連接有最少一個電極板,所述電極板上端面固定連接有兩個對稱分布的滑動鎖死機構(gòu);通過滑槽與限位桿的配合,使電極板在工形桿上的位移更加輕松方便,而通過鎖死板的配合槽與卡齒板的配合,使電極板的水平方向受到限位,此時電極板完成固定,拆卸時,只需要將一個安裝螺釘轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)動鎖死板,此時將限位桿從滑槽內(nèi)垂直滑出即可,拆卸時并不影響別的電極板并且拆卸方便。
一種用于古建筑木構(gòu)件現(xiàn)場檢測的木材微鉆阻力儀固定支架裝置,屬于古建保護技術領域。該裝置由前端柔性固定束帶(1)、支座彈簧卡槽(2)、中部柔性固定束帶(3)、水準器(4)、液壓伸縮斜撐桿(5)、后端可伸縮式剛性固定支架(6)、量角器(7)、鉸接支撐墊(8)組成。本發(fā)明可使在古建筑無損現(xiàn)場檢測過程中,針對不同檢測現(xiàn)場情況,有效固定和支撐檢測設備,并定量確定測量角度,提高檢測精度,降低人為抖動造成的數(shù)據(jù)采集誤差和儀器損壞的風險,減小人力工作強度和操作危險性,輔助微鉆阻力儀進行現(xiàn)場數(shù)據(jù)收集工作。該裝置可根據(jù)古建筑中水平構(gòu)件和垂直構(gòu)件、弦向進針和徑向進針等不同的現(xiàn)場情況,進行不同形狀的調(diào)節(jié)組合。
本發(fā)明屬于航空宇航、交通、建筑及無損檢測等技術領域,涉及一種用于蜂窩夾層結(jié)構(gòu)檢測的位置?幅值信號獲取方法。本發(fā)明提出了一種基于換能器位置?幅值的信號獲取方法,檢測人員在儀器屏幕上可以同時觀察到每一掃描中各個掃描檢測位置點所對應的超聲信號的幅值信號,檢測人員根據(jù)儀器屏幕顯示的掃描位置座標信號P(x,y)?超聲信號的幅值信號A(t)的變化可以更為直觀地確定缺陷引起的超聲信號變化,大大地提高了超聲信號的判讀性,更加有利于進行蜂窩格的識別和缺陷判別,顯著簡化了缺陷的判別難度,從而顯著提高了缺陷判別的準確性,利于提高缺陷的檢出率,減少缺陷誤判率。
本發(fā)明將生物視覺劃分為三級結(jié)構(gòu)和仿生目標檢測的三級物理實現(xiàn)手段,給出3-3-2空間信息轉(zhuǎn)換新模式的仿生復眼運動目標檢測,采用基于復眼結(jié)構(gòu)仿生的低分辨率成像傳感器技術對運動目標初步檢測得到三維輪廓信息,使冗余信息成數(shù)量級減少;采用基于復眼功能仿生的高分辨率成像傳感器技術凝視目標區(qū)域?qū)\動目標精確識別,將識別的圖像進行穩(wěn)像處理,得到運動目標的二維高清數(shù)據(jù),實現(xiàn)了在不增加信息量條件下對運動目標的穩(wěn)像跟蹤控制、運動目標的三維輪廓向二維細節(jié)的識別控制,使三維數(shù)據(jù)量降低為二維,三維精細數(shù)據(jù)量減少,由此實現(xiàn)遙感觀測等保留高頻細節(jié)信息、無損壓縮有效目標信息的仿生學手段。本發(fā)明可以廣泛用于各種運動目標捕獲與檢測過程中。
一種盒裝乳制品酸性的檢測裝置及方法,包括:電容采集輸出模塊,用于采集所檢測乳樣的電容值并將所述電容值轉(zhuǎn)換為電壓值并輸出該電壓值;壓力采集輸出模塊,用于采集并輸出所述乳樣與所述壓力采集輸出模塊的接觸面的靜態(tài)和/或動態(tài)的壓力分布信息;數(shù)據(jù)處理及輸出模塊,分別與所述電容采集輸出模塊和所述壓力采集輸出模塊連接,用于接收并運算所述電容采集輸出模塊和所述壓力采集輸出模塊輸出的所述電壓值和所述壓力分布信息,得到并輸出所測乳樣的PH值。本發(fā)明提出了一種基于電容的無損檢測裝置及方法,能夠快速方便地進行乳制品的檢測,從而節(jié)省了化驗時間和避免了乳品的浪費。
一種管狀復合件中擴散焊連接界面的超聲檢測成像方法,屬于超聲波無損檢測技術領域。采用頻率可調(diào)的電脈沖激發(fā)高頻寬帶窄脈沖水浸側(cè)向球面聚焦超聲換能器,水浸耦合,換能器從管狀復合件內(nèi)圓穿入,換能器在電脈沖的激勵下輻射寬帶窄脈沖超聲垂直入射到復合件內(nèi)壁,并徑向透射進復合件介質(zhì),同時擴散焊連接界面產(chǎn)生反射回波。換能器對管狀復合件內(nèi)壁進行全測量掃描時接收回波,得到擴散焊連接界面的全波列超聲信號。通過軟件對全波列超聲信號時頻域變換,從超聲信號本身進行特征提取和分析成像,給出擴散焊連接質(zhì)量的定量化直觀結(jié)果。減少了擴散焊缺陷檢測的漏檢和誤檢問題,提高了擴散焊缺陷檢測的客觀性和可靠性。
一種非接觸式磁敏扭矩檢測單元,由一個固定安裝在被檢測轉(zhuǎn)軸上的薄壁剛性套筒、裝在套筒另一端的外磁環(huán)及套裝在被測轉(zhuǎn)軸上的內(nèi)磁環(huán)組成的檢出部件和由固裝在外磁環(huán)外側(cè)的磁敏霍爾傳感器及其運算放大電路或適配模塊構(gòu)成的讀放部件兩部分構(gòu)成。結(jié)構(gòu)簡單,使用方便,對被測轉(zhuǎn)軸無損傷,適應性強,是一種比較理想的工業(yè)過程控制系統(tǒng)的在線檢測采集單元。
本發(fā)明屬于無損檢測技術領域,涉及一種基于反射原理的復合材料泡沫結(jié)構(gòu)超聲檢測方法。本發(fā)明方法利用寬帶窄脈沖波在復合材料泡沫結(jié)構(gòu)中形成的超聲回波,通過構(gòu)建超聲波在復合材料泡沫結(jié)構(gòu)中的傳遞函數(shù),建立超聲回波與復合材料泡沫結(jié)構(gòu)不同部位缺陷的數(shù)理關系,進行缺陷判別和超聲檢測;可選擇不同類型、大小和頻率的寬帶窄脈沖超聲波,采用超聲反射檢測方法,實現(xiàn)不同復合材料泡沫結(jié)構(gòu)的超聲檢測。實際檢測效果表明,顯著地提高了復合材料泡沫結(jié)構(gòu)檢測靈敏度和分辨率及檢測能力,可準確檢出蒙皮、蒙皮/泡沫膠接區(qū)的缺陷和結(jié)合情況,大大提高了檢測的可靠性,表面檢測盲區(qū)可達0.13mm,檢測靈敏度可Φ3mm。
本發(fā)明提供一種超聲反射法檢測套筒灌漿飽滿度的方法及系統(tǒng),該方法是利用超聲波在混凝土保護層和灌漿套筒范圍內(nèi)不同界面處的反射波特性,通過提高換能器的工作頻率來實現(xiàn)對更小缺陷的識別。檢測方法包括在混凝土構(gòu)件灌漿套筒保護層外表面沿所述套筒的長度方向布置多個測點;在所述測點處布置具有激發(fā)超聲波和接收超聲波功能的超聲換能器;根據(jù)所述超聲換能器接收到套筒內(nèi)壁處反射波信號的強弱程度來判斷所述套筒內(nèi)部的灌漿飽滿情況。本發(fā)明檢測方法直接在混凝土構(gòu)件的表面布置測點,簡便快捷,無需提前預埋傳感器,屬于無損檢測技術。
本發(fā)明涉及一種用于復合材料機匣檢測的多工位超聲反射法自動掃描系統(tǒng),包括多軸掃描機構(gòu)、控制單元、超聲單元、成像單元、柔性工作臺、換能器、連接器和水耦合單元,多軸掃描機構(gòu)、控制單元、換能器及連接器均至少為兩個;每個多軸掃描機構(gòu)通過連接器與換能器連接,超聲單元用于通過換能器發(fā)射寬帶窄脈沖超聲波并接收復合材料機匣的反射寬帶窄脈沖超聲波,控制單元用于控制對應的多軸掃描機構(gòu)并獲取換能器的掃描位置信號,成像單元用于實現(xiàn)超聲檢測結(jié)果的成像和分析。該用于復合材料機匣檢測的多工位超聲反射法自動掃描系統(tǒng)的目的是解決復合材料機匣無損檢測的準確性、可靠性及檢測效率較低的問題。
本發(fā)明涉及了一種柔性梳狀導波換能器,所述換能器為激勵/接收一體接觸式超聲換能器。換能器包括多個條形壓電振子梳狀陣列、吸聲填充物、背襯吸聲層、匹配層、保護膜、電路板、外套、同軸電纜、接頭和電纜固定外殼,其中柔性梳狀壓電陣列、柔性吸聲填充物、柔性背襯吸聲層、柔性匹配層、柔性保護膜和柔性電路板形成柔性換能器主體。由于換能器具有柔性結(jié)構(gòu),適用于任意復雜曲面板、管類零件缺陷的快速無損檢測。換能器總體尺寸不超過6mm×15mm×30mm(高×寬×長),可伸入狹小空間或貼裝在密閉空間的零構(gòu)件表面,實現(xiàn)快速原位檢測或嵌入式檢測。通過選擇激勵適當?shù)膶РJ剑瑴p小包覆層及管內(nèi)運載液體的影響,特別適合于運載有液體的管線的在線檢測。
本發(fā)明公開了一種輸電線路接續(xù)管壓接定位缺陷的檢測裝置及方法,裝置包括支架,支架底部設有用于支架沿待測接續(xù)管軸向方向移動的導向槽,支架上開設有延伸至導向槽上方的套腔,套腔內(nèi)裝設有能沿套腔豎向活動的磁吸檢測件。方法包括以下步驟:S1:校準數(shù)顯拉壓測力計;S2:組裝;S3:支架架設;S4:檢測;S5:按照步驟S4重復檢測2~3次,使定位結(jié)果更加準確。本發(fā)明具有結(jié)構(gòu)簡單可靠、操作方便、安全性高、能實現(xiàn)現(xiàn)場無損檢測的優(yōu)點。
一種帶不銹鋼堆焊層的大厚壁合金鋼焊縫相控陣超聲成像檢測方法,屬于超聲無損檢測與評價技術領域。該方法采用一套包括相控陣超聲檢測儀、相控陣超聲探頭及配套楔塊、集成相控陣操作系統(tǒng)的計算機、掃查器和校準試塊構(gòu)成的超聲測試系統(tǒng)。針對壁厚超過70?mm的帶不銹鋼堆焊層的大厚壁合金鋼焊縫,選擇相控陣超聲探頭及楔塊,搭配聚焦參數(shù)和超聲參數(shù)對合金鋼焊縫及堆焊區(qū)域?qū)嵤z測,并對缺陷進行定量、定位。利用本方法可實現(xiàn)被檢區(qū)域的全覆蓋,克服射線檢測對裂紋、未熔合等面積型缺陷不敏感且無法對缺陷深度定量,常規(guī)超聲檢測技術檢測靈敏度低、檢測效率低等缺點,具有較高的經(jīng)濟效益和社會效益。
本發(fā)明提供了一種井口裝置腐蝕檢測評價方法,包括:確定井口裝置上的待檢測部位,井口裝置包括閥門、多通、短節(jié),待檢測部位位于閥門、多通、短節(jié)中的至少一個部件上;通過超聲C掃描對待檢測部位的壁厚進行檢測,并得到實際壁厚;根據(jù)井口裝置的參數(shù)計算得到待檢測部位的壁厚閾值;將實際壁厚與壁厚閾值進行比較,判斷待檢測部位的腐蝕情況是否符合要求。本發(fā)明解決了現(xiàn)有技術中無法對井口裝置的腐蝕情況進行無損檢測評價的問題。
本發(fā)明涉及一種檢測單克隆抗體的方法及其應用,所述檢測單克隆抗體的方法包括:通過高光譜成像檢測獲取待測細胞的高光譜數(shù)據(jù),將所述高光譜數(shù)據(jù)輸入機器學習模型,獲得所述待測細胞的抗體分泌類型。本發(fā)明通過引入高光譜成像技術和微流控技術,實現(xiàn)單細胞的分離,快速獲取單個細胞的高光譜圖像,運用機器學習算法從大量高光譜數(shù)據(jù)中快速而準確地挖掘出所需要的特征信息、自動實現(xiàn)單細胞的高精度識別及分類。分析過程具有高通量化、智能化特點,結(jié)果準確性高、靈敏度高,為發(fā)現(xiàn)抗體藥物及細胞分析提供一種快速、非接觸、無損傷的鑒定方法。
本發(fā)明公開了一種無砟軌道結(jié)構(gòu)垂向絕對和相對垂向變形檢測方法,只需按照算法要求拍攝符合要求的無砟軌道結(jié)構(gòu)側(cè)面圖片,即可方便快捷地獲取無砟軌道結(jié)構(gòu)的絕對位移量和各層之間的相對位移量。該算法計算效率高、計算結(jié)果準確,能夠適應路基、橋梁、隧道等不同條件,實現(xiàn)了非接觸式的無損檢測。該檢測算法能夠幫助鐵路建設及運維單位掌握測段內(nèi)無砟軌道多結(jié)構(gòu)層的垂向變形情況,并輔助其制定有針對性的整治方案。此外,檢測結(jié)果也為無砟軌道體系形變傳遞規(guī)律研究提供數(shù)據(jù)支撐。
本實用新型提供一種多個點光源的擴散檢測系統(tǒng),所述系統(tǒng)包括:CCD相機、成像光譜儀、鏡頭、光源、樣品、二維平移臺和計算機,所述樣品置于所述二維平移臺上,所述光源發(fā)射的光信號照射到所述樣品表面上,所獲取的光信號分別經(jīng)所述鏡頭、成像光譜儀和CCD相機收集并轉(zhuǎn)換為電信號,傳輸至所述計算機中獲得檢測光譜,其中,所述光源為多點出射光源。本實用新型提供的多個點光源的擴散檢測系統(tǒng),可以一次發(fā)出多個光源點照射在樣品表面,從而實現(xiàn)一次采集樣品多點擴散圖像。本實用新型能夠應用于農(nóng)畜產(chǎn)品等的無損檢測領域,解決了現(xiàn)有技術中的單點光譜擴散系統(tǒng)擴散面積小,檢測速度慢的技術問題。
本實用新型公開了車輛無損檢測技術領域的一種三射線源綠色通道車輛檢測裝置,包括設置于綠色通道一側(cè)的車身高度檢測器、射線發(fā)射柱和控制室,所述綠色通道的另一側(cè)設有與所述射線發(fā)射柱相對應的射線接收柱,所述射線發(fā)射柱從下到上依次設有射線發(fā)射器一、射線發(fā)射器二和射線發(fā)射器三,所述車身高度檢測器、射線發(fā)射柱、射線接收柱、射線發(fā)射器三、射線發(fā)射器二和射線發(fā)射器一均與控制室相連接,結(jié)構(gòu)設計新穎,可針對不同車輛的高度選擇開射線發(fā)射器一、射線發(fā)射器二和射線發(fā)射器三進行檢測,而且射線發(fā)射器二采用新穎的快門準直器,可在3個射線源同時穿透射線到右側(cè)射線接收柱時對射線束出束角度調(diào)小,避免穿透射線交叉干擾。
本發(fā)明涉及高光譜無損檢測技術領域,公開了一種玉米籽粒雙表面高光譜檢測裝置,包括支撐件、外轉(zhuǎn)動件、內(nèi)轉(zhuǎn)動件和高光譜采集單元。外轉(zhuǎn)動件可轉(zhuǎn)動安裝于支撐件頂部,內(nèi)轉(zhuǎn)動件可轉(zhuǎn)動安裝于外轉(zhuǎn)動件,內(nèi)轉(zhuǎn)動件與外轉(zhuǎn)動件的轉(zhuǎn)動軸線相重合,外轉(zhuǎn)動件帶動內(nèi)轉(zhuǎn)動件轉(zhuǎn)動。本發(fā)明實施例提供的玉米籽粒雙表面高光譜檢測裝置,外轉(zhuǎn)動件的第一擋板和第二擋板不但為玉米種子籽粒提供了兩個表面檢測的檢測位,而且形成內(nèi)轉(zhuǎn)動件的轉(zhuǎn)動空間,既能推動內(nèi)轉(zhuǎn)動件轉(zhuǎn)動,又對內(nèi)轉(zhuǎn)動件的轉(zhuǎn)動形成約束,以完成玉米種子籽粒的翻面。從而能夠通過高光譜采集單元獲取玉米籽粒包括胚面和非胚面兩個表面的高光譜信息,更加準確反映出整粒玉米種子的真實情況。
本發(fā)明公開了屬于無損檢測超聲探傷領域的一種檢測采用中間層連接方式焊接的焊接質(zhì)量的方法。本發(fā)明方法采用超聲縱波反射式液浸技術,使焦點聚焦在連接界面上,保持靈敏度不變,在檢測面上分別沿不同軸向移動掃查機構(gòu),觀察連接界面的回波波幅,找到回波波幅最低的焊接完全區(qū),再調(diào)節(jié)靈敏度,使焊接完全區(qū)的界面的回波波幅為滿屏的45-55%;以此靈敏度對整個工件進行掃查。以連接界面回波波幅高于滿屏的80%作為缺陷判定基準對工件進行計算和評定。本發(fā)明的方法不需要額外對比試塊,顯著降低檢驗成本,簡化超聲檢測過程,節(jié)省檢測時間,提高檢測效率。
利用非線性瑞利波檢測材料早期力學性能退化的方法屬于無損檢測領域。本發(fā)明步驟:將所選發(fā)射信號頻率、周期數(shù)等參數(shù)輸入信號發(fā)生器生成所需單一音頻信號,根據(jù)被測試件的波速確定發(fā)射信號入射角度θ;在被測試件拉伸或疲勞加載的過程中,等時間間隔采集非線性瑞利波信號;并進行傅里葉變換,獲取基波幅值和二次諧波幅值,計算超聲非線性系數(shù)β,依據(jù)β來了解被測試件的早期力學性能退化情況。本發(fā)明采用將傳感器直接安裝在試件的邊緣來發(fā)射和接收瑞利波可以提高信號的激發(fā)和接收效率,減小傳感器和被測試件耦合帶來的非線性影響;激勵接收均采用壓電傳感器更容易適用于工程實際;實現(xiàn)了對被測試件的連續(xù)在線檢測。
本實用新型涉及太赫茲無損檢測技術領域,提供了一種用于香煙爆珠檢測的太赫茲成像系統(tǒng),包括太赫茲光源、第一光束準直器、分束器、第二光束準直器、反射基底、反射鏡及第三光束準直器;太赫茲光源、第一光束準直器、分束器、第二光束準直器與預檢測過濾棒及反射基底沿著光束的入射方向依次設置;反射基底上的反射光依次經(jīng)過第二光束準直器、分束器、反射鏡及第三光束準直器后輸出,以獲取預檢測過濾棒光照強度的位置分布曲線;本實用新型操作簡單、成本低廉,可十分便捷地獲取預檢測過濾棒光照強度的位置分布曲線圖,由此可直觀地評估過濾棒內(nèi)爆珠的破損情況,大大減小了爆珠檢測的誤報率。
本發(fā)明涉及一種基于里程及姿態(tài)信息的彎頭檢測方法,屬于無損檢測技術領域,解決了現(xiàn)有技術中無法準確檢測并獲得小口徑管道產(chǎn)品中的彎頭信息的問題。所述彎頭檢測方法,包括以下步驟:獲取待檢測區(qū)域的多路原始里程數(shù)據(jù),對多路原始里程數(shù)據(jù)兩兩之差的絕對值進行累加得到累積差;根據(jù)彎頭長度閾值對累積差進行篩選,得到初步彎頭區(qū)間;獲取初步彎頭區(qū)間內(nèi)的三軸姿態(tài)信息,基于設定的角度閾值,判斷彎頭為非空間彎頭或者空間彎頭;若彎頭為非空間彎頭,則根據(jù)三軸姿態(tài)信息,獲得彎頭的信息;若彎頭為空間彎頭,則根據(jù)三軸姿態(tài)信息以及坐標變換,獲得彎頭的信息。實現(xiàn)了對小口徑管道產(chǎn)品中的彎頭的定位識別以及彎頭信息的檢測。
本發(fā)明實施例提供了一種防滲層的場外檢測系統(tǒng)及方法,涉及無損檢測技術領域,由設置于被檢測防滲層遠離容質(zhì)空間一側(cè)的采樣電極采集電場數(shù)據(jù),通過電場數(shù)據(jù)可以確定位于最下層的被檢測防滲層破損情況。該系統(tǒng)包括:信號源,發(fā)射電極和接收電極;設置于被檢測防滲層遠離容質(zhì)空間一側(cè)的采樣電極;與采樣電極連接的數(shù)據(jù)采集儀;以及處理器。該方法包括:信號源為發(fā)射電極和接收電極提供電信號;采樣電極測量采樣電極當前所在位置的電場數(shù)據(jù);數(shù)據(jù)采集儀采集采樣電極所測量到的電場數(shù)據(jù);處理器數(shù)據(jù)采集儀采集到的電場數(shù)據(jù)進行處理以確定被檢測防滲層的破損情況。本發(fā)明實施例提供的技術方案適用于防滲層的破損檢測過程中。
本發(fā)明涉及一種熱障涂層內(nèi)部裂紋檢測方法及系統(tǒng),該方法包括:以設定角度向待檢測熱障涂層投射激發(fā)光束并在待檢測熱障涂層的磷光檢測層產(chǎn)生磷光光束;待檢測熱障涂層的金屬粘結(jié)層和陶瓷隔熱層之間設置磷光檢測層;將磷光光束經(jīng)過光學分束器,獲得第一光束和第二光束;第一光束和第二光束的波長不同;獲得第一光束的第一光強;獲得第二光束的第二光強;根據(jù)待檢測熱障涂層表面上各點處獲得的第一光強和第二光強的光強比,確定待檢測熱障涂層中磷光檢測層的溫度分布;根據(jù)磷光檢測層上各點溫度的差異判斷待檢測熱障涂層內(nèi)部是否有裂紋,本發(fā)明通過金屬粘結(jié)層和陶瓷隔熱層之間設置磷光檢測層,實現(xiàn)了熱障涂層內(nèi)部裂紋的無損檢測。
本發(fā)明提供了一種輸電線路鋼管塔的對接焊縫的超聲波檢測方法,屬于焊縫的無損檢測技術領域。該方法包括:將與超聲波檢測裝置連接的探頭置于對接焊縫的鋼管側(cè)端,該探頭與鋼管外徑吻合,當超聲波檢測裝置發(fā)出信號,所述探頭發(fā)送超聲波覆蓋整個對接焊縫,進行超聲波爬波檢測,從而對對接焊縫的缺陷進行分析。本發(fā)明采用的檢測方法能夠?qū)崿F(xiàn)立體掃查,操作方便、易于掌握、工作效率高,且檢測靈敏度高。
本發(fā)明公開了一種利用CpG位點甲基化水平檢測早期肝癌的標志物。其用于檢測早期肝癌,主要包括如下甲基化位點:cg14171514、cg07721852、cg05166871、cg18087306、cg05213896、cg18772205。本發(fā)明采用CpG位點甲基化水平變化檢測早期肝癌,無需傳統(tǒng)肝活檢,CT、MRI和其他影像學檢查,檢測水平可靠性高,開發(fā)了一種對人體肝臟無損檢測的新方法。
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