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> 無(wú)損檢測(cè)技術(shù)
本發(fā)明公開了一種面向航空發(fā)動(dòng)機(jī)葉片表面三維形貌的面結(jié)構(gòu)光精密檢測(cè)系統(tǒng),該系統(tǒng)通過(guò)利用兩臺(tái)攝像機(jī)同步接收航空發(fā)動(dòng)機(jī)渦輪葉片反射的光柵圖像,得到一系列點(diǎn)云數(shù)據(jù),結(jié)合圖像算法,對(duì)點(diǎn)云數(shù)據(jù)處理以后恢復(fù)航空發(fā)動(dòng)機(jī)渦輪葉片的高精度三維模型,根據(jù)得到三維模型,對(duì)測(cè)量系統(tǒng)和重構(gòu)的葉片模型進(jìn)行評(píng)估分析,完成對(duì)航空發(fā)動(dòng)機(jī)渦輪葉片型面幾何質(zhì)量的高速度、高精度和多參數(shù)無(wú)損檢測(cè)。
本實(shí)用新型公開了一種竹筍發(fā)酵用在線檢測(cè)培養(yǎng)罐,包括機(jī)殼和發(fā)酵處理部,所述發(fā)酵處理部包括調(diào)節(jié)裝置、承載伸縮板和滑動(dòng)嵌入裝置;所述調(diào)節(jié)裝置設(shè)置在機(jī)殼內(nèi)壁上;所述的機(jī)殼的上下兩端分別設(shè)有進(jìn)料口和出料口,所述出料口外側(cè)連接有輸送U型管;所述機(jī)殼的外側(cè)上固定有包括發(fā)酵控制器和傳感器模組在線檢測(cè)部;本實(shí)用新型的有益效果是:通過(guò)包括調(diào)節(jié)裝置、承載伸縮板和滑動(dòng)嵌入裝置的發(fā)酵處理部,利用調(diào)節(jié)裝置調(diào)節(jié)承載伸縮板上下兩端的物料進(jìn)出的流速,再利用在線監(jiān)測(cè)部,通過(guò)發(fā)酵控制器控制承載伸縮板和調(diào)節(jié)裝置,再利用輸送U型管對(duì)處理后的物料進(jìn)行傳輸,實(shí)現(xiàn)無(wú)損進(jìn)料和實(shí)時(shí)調(diào)節(jié)。
石斛質(zhì)量、多糖檢測(cè)和定位物質(zhì)在細(xì)胞具體位置的方法。本發(fā)明公開了一種石斛質(zhì)量檢測(cè)方法,采集細(xì)胞質(zhì)和淀粉粒拉曼圖譜各若干個(gè);進(jìn)一步對(duì)所述若干個(gè)細(xì)胞質(zhì)和淀粉粒拉曼的圖譜進(jìn)行基線校準(zhǔn)和面積歸一化處理,得到單一的細(xì)胞質(zhì)拉曼圖譜、淀粉粒拉曼圖譜和細(xì)胞壁拉曼圖譜;在所述單一的細(xì)胞質(zhì)拉曼圖譜和淀粉粒拉曼圖譜中確定有差異的峰位;對(duì)所述細(xì)胞質(zhì)拉曼圖譜和淀粉粒拉曼圖譜使用夾峰法進(jìn)行拉曼成像,最后通過(guò)計(jì)算得出細(xì)胞質(zhì)和淀粉粒的多糖含量。本發(fā)明的有益效果:實(shí)現(xiàn)成分無(wú)損耗,可以快速、精準(zhǔn)反映多糖有效成分含量并定位有效成分位置。
本實(shí)用新型公開了一種發(fā)動(dòng)機(jī)葉片檢測(cè)裝置,其包括電源模塊、控制器和箱體,箱體呈塊狀結(jié)構(gòu),箱體包括外箱體和內(nèi)箱體,內(nèi)箱體內(nèi)設(shè)置有葉片固定模塊、風(fēng)機(jī)模塊、檢測(cè)探頭模塊、加熱器和真空泵。本實(shí)用新型通過(guò)多個(gè)模塊的相互作用,能夠模擬發(fā)動(dòng)機(jī)工況,可以分別模擬葉片單獨(dú)作用力:離心力工況、氣動(dòng)負(fù)荷工況、溫度負(fù)荷工況與振動(dòng)工況,并采集其單獨(dú)工況下的葉片數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。也可以模擬多作用力耦合的工況,并采集葉片數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,并能實(shí)現(xiàn)無(wú)損檢測(cè),具有安裝方便、結(jié)構(gòu)可靠、節(jié)約成本等優(yōu)點(diǎn)。
本實(shí)用新型公開了一種在役長(zhǎng)輸管線環(huán)焊縫缺陷磁粉內(nèi)檢測(cè)機(jī)構(gòu),涉及對(duì)接焊縫無(wú)損探傷技術(shù)領(lǐng)域,包括中心管,固定套設(shè)上在中心管兩端的固定座和轉(zhuǎn)動(dòng)套設(shè)在中心管兩端的轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)構(gòu);兩個(gè)所述固定座上均安裝有行走輪;兩個(gè)所述轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)構(gòu)之間還連接設(shè)置有安裝架,安裝架的圓周方向均勻間隔安裝有清掃裝置、高清可視采集裝置、自動(dòng)磁粉檢測(cè)裝置;所述中心管的頭部還固定安裝有焊縫識(shí)別探頭。本實(shí)用新型對(duì)環(huán)焊縫進(jìn)行自動(dòng)識(shí)別,自動(dòng)推進(jìn)定位,并進(jìn)行軸向轉(zhuǎn)動(dòng)對(duì)焊縫進(jìn)行偏差掃描確認(rèn),并通過(guò)行走輪的升降機(jī)構(gòu)進(jìn)行姿態(tài)的調(diào)整,使焊縫與轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)構(gòu)精確定位,為下一步的檢測(cè)提供保障;且可適應(yīng)性強(qiáng),達(dá)到效果最優(yōu)。
本實(shí)用新型涉及視覺檢測(cè)機(jī)器人技術(shù)領(lǐng)域,具體而言,涉及基于SLAM的曲塊檢測(cè)機(jī)器人,包括機(jī)械抓取裝置、全向底盤、工控機(jī)、高光譜相機(jī)、照明光源以及相機(jī),工控機(jī)設(shè)置在全向底盤頂部,機(jī)械抓取裝置設(shè)置在工控機(jī)頂部,工控機(jī)頂部還設(shè)置有載物板,高光譜相機(jī)以及照明光源均設(shè)置在載物板的正上方,相機(jī)安裝在工控機(jī)的上方,機(jī)械抓取裝置、全向底盤、高光譜相機(jī)、照明光源以及相機(jī)均與工控機(jī)電連接。本實(shí)用新型所提供的機(jī)器人通過(guò)麥克納姆輪實(shí)現(xiàn)機(jī)器人的移動(dòng)、通過(guò)視覺SLAM實(shí)現(xiàn)曲房環(huán)境的地圖重建以及同高光譜相機(jī)進(jìn)行圖像采集,實(shí)現(xiàn)狹小環(huán)境的自動(dòng)駕駛以及圖像采集,解決了現(xiàn)有技術(shù)中曲塊無(wú)損檢測(cè)技術(shù)難題。
本發(fā)明屬于無(wú)損檢測(cè)處理技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種基于超聲相控陣低秩矩陣恢復(fù)的鋼軌缺陷檢測(cè)方法。通過(guò)差分等聲程采樣的方式對(duì)目標(biāo)超聲相控陣信號(hào)進(jìn)行采樣,得到關(guān)于目標(biāo)相控陣的結(jié)構(gòu)性缺失的回波信號(hào)矩陣MD;然后對(duì)結(jié)構(gòu)性缺失的回波信號(hào)矩陣MD進(jìn)行添零補(bǔ)全,得到低秩矩陣M;通過(guò)低秩矩陣恢復(fù)ADMN算法對(duì)低秩矩陣進(jìn)行恢復(fù)。在本發(fā)明中,通過(guò)差分等聲程采樣的方式有效減少超聲相控陣回波矩陣的采樣數(shù)據(jù)量,從而提升了回波信號(hào)的采集速度。在進(jìn)行缺陷檢測(cè)時(shí),也可以將缺陷的回波信息保留,可以進(jìn)行缺陷報(bào)警。本發(fā)明在提升檢測(cè)速率的同時(shí),還保證了成像效果。
本實(shí)用新型公開了一種基于聲波原理設(shè)計(jì)的液體液位檢測(cè)系統(tǒng),包括信號(hào)產(chǎn)生電路、電極組、信號(hào)處理電路、信號(hào)保持電路及水位顯示處理電路,所述信號(hào)產(chǎn)生電路連接電極組,所述電極組連接信號(hào)處理電路,所述信號(hào)處理電路連接信號(hào)保持電路,所述信號(hào)保持電路連接水位顯示處理電路,利用聲波在液體中無(wú)損耗傳輸特性,設(shè)計(jì)的一種液體液位檢測(cè)系統(tǒng),方便快捷的對(duì)液體液位進(jìn)行測(cè)量并實(shí)時(shí)顯示液位值;根據(jù)不同液位處的電極反射傳輸聲波信號(hào)值即可清楚方便的收錄液位具體值。
本發(fā)明的目的在于提供一種基于微波熱成像技術(shù)的吸波涂層內(nèi)部缺陷檢測(cè)裝置及方法,屬于吸波材料缺陷無(wú)損檢測(cè)技術(shù)領(lǐng)域。該裝置利用天線輻射的電磁信號(hào)致熱吸波涂層,并借助紅外熱像儀測(cè)量涂層的內(nèi)部缺陷的紅外信號(hào),通過(guò)改變致熱功率使涂層表面的缺陷區(qū)域的溫度達(dá)到動(dòng)態(tài)平衡,結(jié)合熱能與電磁能的轉(zhuǎn)化關(guān)系,建立反射率、涂層入射場(chǎng)強(qiáng)以及缺陷區(qū)域溫度的關(guān)系式,最終建立反射率與缺陷深度的關(guān)系。本發(fā)明方法不需考慮線纜損耗的影響,使得缺陷深度計(jì)算結(jié)果更為準(zhǔn)確。
本發(fā)明公開了一種基于熱成像的無(wú)砟軌道離縫尺寸檢測(cè)裝置,涉及高速鐵路病害檢測(cè)領(lǐng)域。其特征在于,主要由主動(dòng)激勵(lì)裝置、走行機(jī)構(gòu)、熱成像信息采集系統(tǒng)、數(shù)據(jù)處理成像系統(tǒng)四部分構(gòu)成。所述主動(dòng)激勵(lì)裝置提供熱源,由于熱能在無(wú)砟軌道有離縫位置處的熱傳輸路徑不同,導(dǎo)致軌道板表面溫度存在區(qū)別,進(jìn)而利用所述熱成像信息采集系統(tǒng)和所述數(shù)據(jù)處理成像系統(tǒng)采集軌道板表面溫度分布云圖,最終通過(guò)軌道板表面溫度與熱傳輸路徑的關(guān)系獲取離縫的位置和尺寸信息。本發(fā)明解決了高速鐵路無(wú)砟軌道離縫尺寸測(cè)量效率低、精度差的問(wèn)題,可實(shí)現(xiàn)連續(xù)、高效、精確、無(wú)損地測(cè)量離縫位置和尺寸大小。
本發(fā)明公開了利用聲波傳輸進(jìn)行液體液位檢測(cè)的方法,包括以下具體步驟:硬件平臺(tái)搭載,將用于實(shí)現(xiàn)改方法的硬件進(jìn)行搭載,并將用于發(fā)射和反射聲波的電極置于液體內(nèi);在反射電極放置時(shí),采用梯度放置原則,即代表上刻度值的反射電極短于代表下刻度值的反射電極;產(chǎn)生聲吶信號(hào);發(fā)射聲吶信號(hào);接收聲吶信號(hào);信號(hào)處理;液位確認(rèn),經(jīng)信號(hào)處理步驟后,液位確認(rèn)電路將對(duì)點(diǎn)信號(hào)進(jìn)一步進(jìn)行解碼及運(yùn)算處理,確定反射電極的編碼信息,而后通夠比對(duì),確定該反射電極所在液位值的區(qū)間值信息,利用聲波在液體中無(wú)損耗傳輸特性,而設(shè)計(jì)的一種液體液位檢測(cè)方法,方能方便快捷的對(duì)液體液位進(jìn)行檢測(cè)。
本發(fā)明首先公開一種填筑工程填筑施工三維模型構(gòu)建方法。該方法以填筑施工過(guò)程不同階段填筑區(qū)真實(shí)地面點(diǎn)云數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),建立三維立體模型。所得三維模型是填筑料隨施工過(guò)程體積變化的實(shí)景復(fù)制,包含信息準(zhǔn)確豐富,可應(yīng)用于填筑施工后的多種檢測(cè)、設(shè)計(jì)工程。本發(fā)明還公開一種填筑工程碾壓密實(shí)度檢測(cè)方法。該方法在已構(gòu)建的不同施工階段三維模型上劃分出立體單元,再利用三維模型構(gòu)建方法所提供的填筑材料體積變化的精確數(shù)據(jù)結(jié)合填筑材料質(zhì)量數(shù)據(jù),測(cè)算填筑區(qū)每立體單元填筑碾壓的密實(shí)度值。進(jìn)一步將測(cè)算密實(shí)度與控制標(biāo)準(zhǔn)比較,可檢測(cè)每立體單元碾壓密實(shí)度達(dá)標(biāo)情況。該方法能夠?qū)崟r(shí)、直接、精確、快速、無(wú)損毀地獲取每一局部的碾壓密實(shí)度,指導(dǎo)施工。
一種整盒卷煙水分檢測(cè)儀器,它能快速地測(cè)定整盒卷煙或整支卷煙的水分而又保證被測(cè)卷煙完好無(wú)損。它采用新型電容式卷煙傳感器,該傳感器在電路中構(gòu)成由集成電路組成的復(fù)阻抗測(cè)量電橋的一個(gè)橋臂,卷煙的水分引起傳感器電容量的變化,從 而引起電橋輸出電壓的變化,從電流表上可以直接讀出被測(cè)卷煙的水分。本儀器性能穩(wěn)定、誤差小、使用方便,適合于在卷煙的生產(chǎn)、儲(chǔ)存和銷售過(guò)程中檢測(cè)卷煙的水分,指導(dǎo)生產(chǎn)和防霉保質(zhì)用。
本發(fā)明涉及一種非侵入式智能變電站漏洞檢測(cè)方法,屬于信息安全領(lǐng)域。該方法由智能變電站設(shè)備狀態(tài)檢測(cè)、基準(zhǔn)漏洞信息采集和智能變電站安全漏洞關(guān)聯(lián)分析三部分組成。通過(guò)解析智能變電站全站配置SCD文件和旁路嗅探智能變電站網(wǎng)絡(luò)中的MMS、GOOSE、SV等流量數(shù)據(jù)報(bào)文,過(guò)濾出系統(tǒng)內(nèi)活動(dòng)設(shè)備狀態(tài)信息,并與采集的基準(zhǔn)漏洞信息進(jìn)行匹配,從漏洞嚴(yán)重性、漏洞CIA偏向、漏洞攻擊模式維度對(duì)智能變電站系統(tǒng)的安全漏洞進(jìn)行檢測(cè)和關(guān)聯(lián)分析。本發(fā)明能夠以一種非侵入式的方法,全面、有效、無(wú)損的檢測(cè)出智能變電站設(shè)備和相關(guān)漏洞,為智能變電站系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)安全評(píng)估提供準(zhǔn)確的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)支撐。
本實(shí)用新型公開了超聲波檢測(cè)用地理信息系統(tǒng),包括超聲波探傷模塊和爬行機(jī)器人,還包括連接在爬行機(jī)器人上的控制器和衛(wèi)星定位系統(tǒng);所述控制器上還連接有通信模塊,所述通信模塊與中央處理器連接,所述中央處理器上還連接有地理信息模塊和云端數(shù)據(jù)庫(kù);本系統(tǒng)工作時(shí),衛(wèi)星定位系統(tǒng)對(duì)爬行機(jī)器人進(jìn)行實(shí)時(shí)定位,將定位信息發(fā)送到控制器,同時(shí)超聲波探傷模塊將探傷信號(hào)也發(fā)送的控制器,控制器將定位信息和探傷信號(hào)匹配后生成匹配信息發(fā)送到中央處理器與地理信息模型匹配,最后得到管線模塊儲(chǔ)存到云端數(shù)據(jù)庫(kù)。本實(shí)用新型的優(yōu)點(diǎn)是:可以在進(jìn)行無(wú)損檢測(cè)時(shí)準(zhǔn)確的對(duì)檢測(cè)圖像進(jìn)行精準(zhǔn)的定位;帶有陀螺儀,可以建立管線的三維模型。
本發(fā)明公開了一種基于熒光高光譜成像的農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)參數(shù)檢測(cè)方法及設(shè)備,屬于農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)領(lǐng)域,包括:S1,采集熒光高光譜圖像數(shù)據(jù);S2,對(duì)采集數(shù)據(jù)預(yù)處理;S3,用IRIV、VISSA、MASS和RF算法對(duì)光譜圖像進(jìn)行特征提取,提取特征直接組合得到IVMR組合特征變量,利用VISSA算法進(jìn)行特征提取得到IVMR?VISSA特征變量,利用IRIV算法進(jìn)行特征提取得到IVMR?VISSA?IRIV特征變量;S4,基于IVMR?VISSA?IRIV特征變量作為輸入,構(gòu)建MK?SVR模型;S5,利用MK?SVR模型預(yù)測(cè)農(nóng)產(chǎn)品的內(nèi)部品質(zhì)參數(shù)。本發(fā)明方法準(zhǔn)確率高,為農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)參數(shù)的無(wú)損檢測(cè)分析提供了新的技術(shù)思路。
本發(fā)明公開了一種核島鋼襯里與貫穿件法蘭對(duì)接焊縫的射線檢測(cè)裝置,包括木板,木板上位于靠近襯里筒體的一端為插入端,插入端的下表面上連有限位裝置,限位裝置的端部凸出于貫穿件的外壁,木板上位于貫穿件外部的另一端為安裝端,安裝端上安裝有射線機(jī),木板上設(shè)有固緊調(diào)節(jié)裝置,固緊調(diào)節(jié)裝置位于貫穿件遠(yuǎn)離襯里筒體的一端內(nèi),固緊調(diào)節(jié)裝置能夠?qū)δ景暹M(jìn)行固定。本發(fā)明,采用此裝置后可以根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行臨時(shí)安裝射線檢測(cè)裝置,在任意位置進(jìn)行垂直透照,無(wú)需搭設(shè)新的腳手架;此裝置操作簡(jiǎn)便,可拆卸重復(fù)使用,使用材料簡(jiǎn)單,造價(jià)成本低;無(wú)損檢測(cè)人員在對(duì)焦射線機(jī)時(shí)操作性強(qiáng),比先前用不斷的搭設(shè)腳手架要節(jié)省費(fèi)用,縮短了工期。
本發(fā)明提供了一種埋地鋼質(zhì)管道全生命周期缺陷外檢測(cè)方法,屬于管道無(wú)損檢測(cè)技術(shù)領(lǐng)域。該方法將管道自漏磁場(chǎng)信號(hào)歷史數(shù)據(jù)作為基準(zhǔn),對(duì)當(dāng)前的管道缺陷狀況進(jìn)行評(píng)價(jià),操作簡(jiǎn)單,成本低,適用范圍廣,主要包括以下八個(gè)個(gè)步驟:步驟一,收集管道的基礎(chǔ)資料;步驟二,劃分管段區(qū)間及其子區(qū)間;步驟三,收集管道竣工時(shí)的自漏磁場(chǎng)數(shù)據(jù);步驟四,收集管道試壓時(shí)的自漏磁場(chǎng)數(shù)據(jù);步驟五,收集管道初始運(yùn)行時(shí)的自漏磁場(chǎng)數(shù)據(jù);步驟六,收集管道運(yùn)行期間的自漏磁場(chǎng)數(shù)據(jù);步驟七,計(jì)算管道自漏磁場(chǎng)信號(hào)相關(guān)度;步驟八,確定管段缺陷嚴(yán)重程度排序及開挖詳細(xì)檢查子區(qū)間。
本發(fā)明公開了一種渦流檢測(cè)電路、方法、系統(tǒng)、存儲(chǔ)介質(zhì)及終端,屬于渦流無(wú)損檢測(cè)技術(shù)領(lǐng)域,主要利用差動(dòng)電橋和變壓器調(diào)理電路結(jié)合形成雙路差分探頭,并利用第一差動(dòng)信號(hào)和第二差動(dòng)信號(hào)在各自的交變磁場(chǎng)下產(chǎn)生的信號(hào)參數(shù),分析在交變磁場(chǎng)下各自產(chǎn)生的幅值、相位參數(shù)和提離的關(guān)系,進(jìn)行多參數(shù)信號(hào)融合,可以抑制提離,雙路差動(dòng)輸出在高提離變化時(shí),對(duì)缺陷具有高檢出能力。
本發(fā)明提供基于電容層析成像的埋地管道檢測(cè)裝置及識(shí)別方法,其中裝置包括集成式運(yùn)動(dòng)平臺(tái)和上位機(jī),集成式運(yùn)動(dòng)平臺(tái)內(nèi)部放置有系統(tǒng)電源、信號(hào)發(fā)生器、射頻放大器、數(shù)據(jù)采集模塊、緩沖和多路復(fù)用板,集成式運(yùn)動(dòng)平臺(tái)下底面安裝有電容器極板陣列,集成式運(yùn)動(dòng)平臺(tái)外殼上部放置有上位機(jī),上位機(jī)內(nèi)部含有成像和類型識(shí)別程序,集成式運(yùn)動(dòng)平臺(tái)側(cè)面具有出線孔,用于上位機(jī)與內(nèi)部電子器件相連,集成式運(yùn)動(dòng)平臺(tái)底部安裝連接有萬(wàn)向輪,側(cè)面安裝有手推把手。本發(fā)明能夠?qū)饘俸头墙饘俾竦毓艿赖奈恢?、尺寸、類型進(jìn)行檢測(cè),實(shí)現(xiàn)了無(wú)損非接觸測(cè)量,對(duì)地下管線無(wú)破壞,可用于在挖掘前的勘探步驟,提高了挖掘作業(yè)的準(zhǔn)確性和可靠性。
本實(shí)用新型適用于連續(xù)油管電磁無(wú)損檢測(cè)裝置領(lǐng)域,提供了一種連續(xù)油管近表面缺陷檢測(cè)的陣列探頭的放置盒,包括盒體、盒體蓋板,所述盒體與盒體蓋板可拆卸連接;所述盒體的兩側(cè)滑動(dòng)連接在滑移支架上。放置盒內(nèi)部設(shè)計(jì)有多個(gè)相互平行的放置凹槽,結(jié)構(gòu)合理,可用于插放陣列探頭的電路板和聚磁片,在使用和攜帶過(guò)程不會(huì)發(fā)生碰撞;本實(shí)用新型的放置盒整體占用地方較小,將油管放置在油管容納槽內(nèi),并且通過(guò)連接件連接固定螺栓孔即完成了安裝,因而安裝方便;本實(shí)用新型的放置盒通過(guò)伸縮彈簧和滑移裝置連接盒體,便于根據(jù)待檢測(cè)油管的尺寸調(diào)整盒體的位置,并且是自動(dòng)完成調(diào)整,使得操作方便簡(jiǎn)潔。
本發(fā)明涉及電渦流檢測(cè)技術(shù)領(lǐng)域,具體公開一種自動(dòng)化渦流探傷系統(tǒng)的焊縫檢測(cè)定位方法及定位裝置,該定位方法包括根據(jù)預(yù)設(shè)示教數(shù)據(jù)將攜帶雙目視覺相機(jī)和電渦流探頭的機(jī)械手臂移動(dòng)至待檢測(cè)焊縫區(qū)域附近;通過(guò)雙目視覺相機(jī)采集當(dāng)前位置的圖像數(shù)據(jù)進(jìn)行三維重建,獲得當(dāng)前三維信息;讀取預(yù)設(shè)歷史三維信息,將當(dāng)前三維信息和歷史三維信息進(jìn)行配準(zhǔn)求出變換矩陣;控制機(jī)械手臂按照變換矩陣在空間三個(gè)方向上的偏移量移動(dòng)到焊縫區(qū)域表面,并按照平行于焊縫長(zhǎng)度的方向進(jìn)行掃查,實(shí)現(xiàn)了依托工業(yè)機(jī)器人及三維視覺定位技術(shù)完成自動(dòng)化的構(gòu)架焊縫缺陷的無(wú)損探傷。
本發(fā)明屬于無(wú)損缺陷檢測(cè)領(lǐng)域,是基于光纖磁傳感結(jié)合集磁面掃描套管缺陷檢測(cè)方法與裝置,包括傳感光源模塊、陣列光電轉(zhuǎn)換模塊、兩塊永磁鐵、光纖磁敏感頭陣列、周向方位定位模塊以及信號(hào)處理模塊等,一方面通過(guò)兩塊永磁鐵以同極性相對(duì)放置形成集磁面,掃描油氣井套管;另一方面則將光纖磁敏感頭呈一定陣列化排布,精確地感知集磁面周向方位上的磁場(chǎng)強(qiáng)度變化,實(shí)現(xiàn)油氣井套管缺陷的高空間分辨精確定位檢測(cè)。
本發(fā)明公開了一種在役錨索預(yù)應(yīng)力的檢測(cè)方法,包括如下步驟:a、在對(duì)在役錨索預(yù)應(yīng)力檢測(cè)前,先在室內(nèi)對(duì)磁通量傳感器進(jìn)行標(biāo)定;b、在現(xiàn)場(chǎng)在役錨索預(yù)應(yīng)力檢測(cè)前,選擇內(nèi)徑大于錨具外徑的磁通量傳感器,并將錨頭的混凝土鑿除清理干凈;將磁通量傳感器一端套于錨頭上,次級(jí)線圈長(zhǎng)度覆蓋錨具,再連接磁彈儀;c、磁彈儀將檢測(cè)到的電壓積分值轉(zhuǎn)換為預(yù)應(yīng)力測(cè)量值。本發(fā)明能夠?qū)崿F(xiàn)錨固工程的在役錨索預(yù)應(yīng)力的無(wú)損測(cè)量。
本發(fā)明公開一種基于無(wú)人機(jī)的復(fù)合絕緣子老化光熱輻射檢測(cè)系統(tǒng),包括由無(wú)人機(jī)機(jī)體1、動(dòng)力模塊2、飛控模塊3、衛(wèi)星定位模塊4、云臺(tái)5、光熱輻射檢測(cè)模塊6、機(jī)載無(wú)線傳輸模塊7及機(jī)載信息處理中心8組成的機(jī)載端9和由地面無(wú)線傳輸模塊10、地面無(wú)人機(jī)控制模塊11、圖像處理及顯示模塊12、地面信息處理中心13組成的地面端14。系統(tǒng)利用無(wú)人機(jī)搭載光熱輻射檢測(cè)模塊檢測(cè)復(fù)合絕緣子經(jīng)激光照射后的溫度分布時(shí)間變化或空間分布情況,通過(guò)分析復(fù)合絕緣子的熱傳導(dǎo)特性與老化程度的關(guān)系,實(shí)現(xiàn)高空復(fù)合絕緣子老化狀態(tài)光熱輻射在線遙測(cè)評(píng)估,系統(tǒng)具有方法和操作簡(jiǎn)單、非接觸、無(wú)損、高靈敏、高效、在線、遙測(cè)評(píng)估老化程度等優(yōu)點(diǎn)。
本實(shí)用新型提供一種油氣管道檢測(cè)設(shè)備,該油氣管道檢測(cè)設(shè)備包括檢測(cè)本體,檢測(cè)本體包括主控采集板、定位器、存儲(chǔ)卡、通信接口及多個(gè)傳感器。定位器、通信接口及多個(gè)傳感器分別與主控采集板電性連接,主控采集板通過(guò)通信接口與處理設(shè)備通信連接。主控板用于在定位器采集到的位置信息固定不變時(shí),控制定位器將該位置信息存儲(chǔ)到存儲(chǔ)卡,控制多個(gè)傳感器將采集到的磁場(chǎng)強(qiáng)度存儲(chǔ)到存儲(chǔ)卡,并通過(guò)通信接口將存儲(chǔ)卡中的數(shù)據(jù)發(fā)送給處理設(shè)備,以使處理設(shè)備根據(jù)每個(gè)位置信息對(duì)應(yīng)的磁場(chǎng)強(qiáng)度是否發(fā)生跳變判斷被測(cè)油氣管道上與該位置信息對(duì)應(yīng)的位置是否存在損傷。如此,可以實(shí)現(xiàn)對(duì)油氣管道的無(wú)損檢測(cè)。
本發(fā)明公開了一種道岔軌件全生命周期傷損檢測(cè)方法及系統(tǒng),屬于無(wú)損檢測(cè)技術(shù)領(lǐng)域,利用傳感器采集道岔軌件的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù),并對(duì)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)處理,得到采集信號(hào);對(duì)所述采集信號(hào)進(jìn)行獨(dú)立成分分析,得到獨(dú)立源信號(hào),并對(duì)所述獨(dú)立源信號(hào)進(jìn)行幅度恢復(fù);根據(jù)幅度恢復(fù)后的獨(dú)立源信號(hào)進(jìn)行傷損判斷,如果存在聲發(fā)射信號(hào),則求解聲發(fā)射信號(hào)的數(shù)字特征并進(jìn)行響應(yīng);如果不存在聲發(fā)射信號(hào),則求解幅度恢復(fù)后的獨(dú)立源信號(hào)的非線性特征并進(jìn)行響應(yīng);根據(jù)不同的響應(yīng)得出道岔軌件的傷損情況。本發(fā)明利用非線性超聲實(shí)現(xiàn)微裂紋/微缺陷識(shí)別,利用聲發(fā)射信號(hào)實(shí)現(xiàn)宏觀裂紋檢測(cè),從而實(shí)現(xiàn)了一種道岔軌件全生命周期傷損檢測(cè)方法及系統(tǒng)。
本發(fā)明公開一種柔性超小型RFID應(yīng)變傳感標(biāo)簽及應(yīng)變檢測(cè)方法,應(yīng)用于結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測(cè)和無(wú)損檢測(cè)領(lǐng)域,針對(duì)現(xiàn)有的標(biāo)簽天線尺寸過(guò)大,難以適用于復(fù)雜機(jī)械結(jié)構(gòu)的檢測(cè)的問(wèn)題;本發(fā)明提供的柔性超小型RFID應(yīng)變傳感標(biāo)簽貼于構(gòu)件表面,當(dāng)標(biāo)簽變形時(shí),其阻抗變化為Zsensed,雷達(dá)散射截面隨之變化;閱讀器在與標(biāo)簽通訊的同時(shí)可以根據(jù)RCS0和RCS1強(qiáng)度的變化遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)天線參數(shù),從而推知回波信號(hào)強(qiáng)度RSSI的變化,間接獲知標(biāo)簽形變;當(dāng)標(biāo)簽天線阻抗發(fā)生變化時(shí),標(biāo)簽的諧振頻率隨之變化,通過(guò)分析諧振頻率偏移,也可以間接獲取標(biāo)簽的形變信息。
本實(shí)用新型公開了一種基于磁橋原理的鐵磁材料厚度檢測(cè)裝置,包括外殼體;外殼體內(nèi)固定有磁源體、霍爾元件和用于引導(dǎo)磁源體磁場(chǎng)經(jīng)過(guò)霍爾元件的磁性體;平衡電橋具有兩個(gè)支路,霍爾元件的兩個(gè)輸出端分別接入上述兩個(gè)支路上;信號(hào)放大器用于檢測(cè)并放大兩個(gè)支路之間的電勢(shì)差;信號(hào)顯示器用于接收信號(hào)放大器的信號(hào)并將其顯示。本實(shí)用新型是基于磁橋檢測(cè)原理,具有靈敏度高的特性,且磁場(chǎng)的傳遞不需要實(shí)物直接接觸,特別適合自動(dòng)流水線上對(duì)鐵磁材料做無(wú)損檢測(cè),不僅不需要破壞材料,而且重復(fù)性也較好。
本實(shí)用新型公開了一種牧草覆蓋度檢測(cè)裝置,包括圖像采集模塊,所述圖像采集模塊與數(shù)字信號(hào)處理器相連,所述數(shù)字信號(hào)處理器通過(guò)網(wǎng)絡(luò)傳輸模塊與客戶端相連,所述數(shù)字信號(hào)處理器還連接有同步動(dòng)態(tài)隨機(jī)存儲(chǔ)器與閃存。本實(shí)用新型一種牧草覆蓋度檢測(cè)裝置,無(wú)需在觀測(cè)現(xiàn)場(chǎng)放置任何標(biāo)志物,而且可以在任意天氣條件下不間斷測(cè)量,克服了現(xiàn)有方法對(duì)硬件條件和實(shí)驗(yàn)環(huán)境條件等外部條件要求高的缺點(diǎn),實(shí)現(xiàn)了對(duì)牧草實(shí)時(shí)、無(wú)損、遠(yuǎn)程、連續(xù)測(cè)量,提高了觀測(cè)資料的客觀性、數(shù)據(jù)質(zhì)量,并減輕了觀測(cè)人員勞動(dòng)強(qiáng)度、提高了觀測(cè)效率。
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