本發(fā)明涉及一種菌落總數(shù)回歸預(yù)測模型的構(gòu)建及運(yùn)用該模型檢測魚肉新鮮度的方法,菌落總數(shù)回歸預(yù)測模型的構(gòu)建方法包括對魚肉樣本進(jìn)行高光譜圖像檢測,高光譜圖像的預(yù)處理,獲取訓(xùn)練樣本和建立菌落總數(shù)回歸預(yù)測模型。在構(gòu)建得到菌落總數(shù)回歸預(yù)測模型后,通過高光譜分選儀采集待測魚肉樣品的高光譜圖像后即可預(yù)測待測魚肉樣品的菌落總數(shù),從而判斷其新鮮度。本發(fā)明利用差分進(jìn)化算法優(yōu)化核極限學(xué)習(xí)機(jī),進(jìn)一步建立魚肉菌落總數(shù)回歸模型,根據(jù)該模型可以對不同冷藏天數(shù)的魚肉菌落總數(shù)含量進(jìn)行無損檢測,操作步驟簡單,檢測成本低,降低了傳統(tǒng)方法所需的時(shí)間,提高了檢測效率,為魚肉的新鮮度快速無損檢測提供了一種經(jīng)濟(jì)環(huán)保的理論支持和解決途徑。
本實(shí)用新型公開了一種測量超聲波在板材中傳播時(shí)間的檢測裝置,該裝置包括:該裝置包括:由固定座和臺面構(gòu)成的測試臺,固定座前面設(shè)置有臺面;由超聲波發(fā)射模塊和超聲波接收模塊組成的兩組超聲波測量模塊,經(jīng)各自對應(yīng)的時(shí)間測量模塊,和各自對應(yīng)的單片機(jī)后,并行連接到計(jì)算機(jī),經(jīng)工廠實(shí)踐證明,能夠?qū)崿F(xiàn)利用超聲波和其他檢測手段實(shí)現(xiàn)對木材的無損檢測中對時(shí)間檢測的要求,對人造板強(qiáng)度進(jìn)行無損在線檢測具有重要的意義,也是提高人造板利用率的一個(gè)極其重要手段。
本發(fā)明提供了一種基于微觀動態(tài)離子流檢測技術(shù)的測定小麥種子活力的方法,其是利用微觀動態(tài)離子流檢測技術(shù)對連續(xù)發(fā)芽期的小麥種子做動態(tài)K+流檢測,根據(jù)小麥種子的凈K+流速及方向來測定種子活力。本發(fā)明能夠?qū)崿F(xiàn)對小麥種子活力的無損、活體、快速檢測,檢測一個(gè)樣本耗時(shí)少至幾分鐘多至十幾分鐘,檢測準(zhǔn)確性高,耗時(shí)短,活力強(qiáng)的小麥種子K+外流作用弱;而活力弱的小麥種子K+外流作用強(qiáng),呈現(xiàn)流失狀態(tài),評價(jià)方法簡單可靠,為小麥育種、小麥種子儲藏、作物田間生產(chǎn)提供了一種無損的、快速的、檢測后的生物材料還能繼續(xù)生長的小麥種子活力檢測新方法。
本實(shí)用新型公開了一種基于渦流檢測的車載斷軌檢查裝置,包括:一組檢查設(shè)備,檢查設(shè)備安裝于車輛上同一側(cè)的兩個(gè)輪對之間且位于鋼軌上方;檢查設(shè)備,包括:接收線圈、發(fā)送線圈、同步檢波放大器和發(fā)射信號源;發(fā)送線圈置于接收線圈內(nèi)部;接收線圈與發(fā)送線圈互相垂直安裝,發(fā)送線圈與發(fā)射信號源連接;接收線圈與同步檢波放大器的一端連接,同步檢波放大器的另一端用于與外設(shè)連接。該檢查裝置結(jié)構(gòu)簡單,可靠性高,通過非接觸的方式對斷軌位置進(jìn)行無損檢測,在列車運(yùn)行過程中對斷軌故障進(jìn)行檢查。且方便與車載系統(tǒng)相結(jié)合,根據(jù)檢測到斷軌時(shí)車輛行駛位置,準(zhǔn)確確定鋼軌斷裂的位置。
本發(fā)明公開了一種燃料電池堆膜電極參數(shù)檢測方法和檢測裝置,其中,方法包括以下步驟:在氫氣和空氣分別充入待測燃料電池堆的膜電極兩側(cè)后,將氫氣和空氣的進(jìn)出口封死,并將待測燃料電池堆的負(fù)載的電壓降低至目標(biāo)電壓;通過恒流電源給待測燃料電池堆進(jìn)行恒定電流充電,并采集經(jīng)待測燃料電池堆的電流和各單片或者兩片鄰近的電池組的電壓,并在電壓滿足預(yù)設(shè)條件后,停止充電;根據(jù)各片或者兩片鄰近的電池組的電壓得到燃料電池堆膜電極參數(shù)。該方法可以一次測量同時(shí)獲得多種參數(shù),適用于對燃料電池堆進(jìn)行測試,并具有現(xiàn)場、無損、經(jīng)濟(jì)、簡便、快速等優(yōu)點(diǎn)。
本發(fā)明公開了一種具有自檢測功能的隔震支座及其自檢測方法,其中,隔震支座包括:隔震支座本體、信號發(fā)生器和信號采集儀,其中,隔震支座本體的一面設(shè)置有激振器,且隔震支座本體的相對于一面的另一面設(shè)置有振動傳感器;信號發(fā)生器用于發(fā)送振動驅(qū)動信號至激振器,以控制激振器振動;信號采集儀用于獲取振動傳感器采集的振動反饋信號;對振動反饋信號進(jìn)行時(shí)域、頻域及時(shí)頻信號處理,提取其損傷特征,判斷隔震支座的損傷情況。該隔震支座可以實(shí)現(xiàn)疊層橡膠隔震支座內(nèi)部損傷的無損檢測,簡單易實(shí)現(xiàn)。
一種基于三維工業(yè)CT技術(shù)的金屬鑄件疲勞過程內(nèi)部缺陷演化的檢測方法與分析方法,同時(shí)屬于工業(yè)CT無損檢測領(lǐng)域和材料智能表征領(lǐng)域。該方法包括檢測方法和智能分析方法,檢測方法包括對原始金屬試樣進(jìn)行工業(yè)CT掃描、掃描后進(jìn)行疲勞加載試驗(yàn)、設(shè)計(jì)夾具加載疲勞試驗(yàn)后金屬試樣、對疲勞后金屬試樣進(jìn)行工業(yè)CT掃描,智能分析方法包括內(nèi)部缺陷的分類方法、疲勞前后缺陷對應(yīng)識別、疲勞演化分析方法。該方法將三維工業(yè)CT技術(shù)與傳統(tǒng)疲勞試驗(yàn)相結(jié)合,并對檢測結(jié)果輔以智能分析方法,分析不同缺陷在疲勞過程中的演化特點(diǎn),為金屬鑄件的成分設(shè)計(jì)、組織性能分析提供支持,具有廣泛應(yīng)用價(jià)值。
本發(fā)明公開了一種燃料電池堆膜電極狀況現(xiàn)場檢測方法和檢測裝置,待測燃料電池供應(yīng)氫氣和氮?dú)饣蚩諝?,用?fù)載消除燃料電池電壓,直至電壓為零,采用恒流電源給待測燃料電池進(jìn)行恒定電流充電,電流傳感器測量充電電流,數(shù)據(jù)采集器采集電流傳感器的電流信號和待測燃料電池各節(jié)電池的電壓信號,轉(zhuǎn)換成數(shù)字量信號并傳輸?shù)綌?shù)據(jù)處理單元,數(shù)據(jù)處理單元通過編寫程序?qū)崿F(xiàn)測量數(shù)據(jù)的自動處理,經(jīng)過對采集的各節(jié)燃料電池電壓數(shù)據(jù)進(jìn)行微分和積分運(yùn)算,給出待測燃料電池膜電極的催化劑有效活性面積、雙電層電容、氫滲透電流和阻抗等參數(shù);本發(fā)明適用于對燃料電池堆或單體進(jìn)行測試,具有現(xiàn)場、無損、簡便、快速等優(yōu)點(diǎn)。
本發(fā)明公開了一種流體密度與流速在線同步檢測系統(tǒng)與檢測方法,通過單換能器產(chǎn)生激勵(lì),雙換能器接收的方式傳遞超聲波信號,采用三次樣條插值提高信號采樣率進(jìn)而提高檢測精度,利用互相關(guān)將兩接收換能器接收到的超聲波信號的到達(dá)時(shí)間差值解析出來,將其轉(zhuǎn)換成超聲波信號在流體中不同方向上的渡越時(shí)間,再依據(jù)換能器的發(fā)射角度以及安裝距離等信息,解析出流體的流動速度以及超聲波在流體中的傳播速度,最后結(jié)合環(huán)境溫度、流場壓力,以及超聲波在流體中的傳播速度等信息,解算出流體的密度。本發(fā)明的系統(tǒng)精度高,可同步實(shí)時(shí)檢測流體的流速與密度;結(jié)構(gòu)簡單,無損安裝,無需停工;無昂貴的電子元器件與復(fù)雜的機(jī)械結(jié)構(gòu),成本低。
本申請?zhí)岢鲆环NFRP型材?混凝土結(jié)構(gòu)界面的檢測方法、系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)設(shè)備和存儲介質(zhì)。其中方法包括:通過遠(yuǎn)距離定向聲波設(shè)備定向發(fā)出聲波以激勵(lì)FRP型材?混凝土結(jié)構(gòu)中FRP型材的表面產(chǎn)生振動;通過多普勒測振儀裝置測量FRP型材表面待測區(qū)域內(nèi)各掃描點(diǎn)的振動速度;根據(jù)待測區(qū)域內(nèi)各掃描點(diǎn)的振動速度生成對應(yīng)的振動能量比圖像;根據(jù)對應(yīng)的振動能量比圖像識別FRP型材?混凝土結(jié)構(gòu)是否存在界面粘結(jié)損傷。本申請可以實(shí)現(xiàn)對FRP?混凝土界面粘結(jié)損傷情況的無損檢測,具有檢測效率高,成本低等特點(diǎn)。
本發(fā)明的在線激光清洗效果檢測方法及三維檢測裝置,采用紅外熱波無損檢測的理論來檢測被清洗樣品的狀態(tài),通過主動對物體施加脈沖、階躍、周期等函數(shù)形式的可控?zé)峒?lì)源,使物體內(nèi)部的結(jié)構(gòu)(如缺陷或損傷),以表面溫場的形式表現(xiàn)出來,利用紅外熱像儀連續(xù)記錄物體表面加熱前后的溫場變化,并對時(shí)序熱波信號進(jìn)行運(yùn)算處理,可實(shí)現(xiàn)對物體內(nèi)部異性結(jié)構(gòu)定性和定量的計(jì)算和表征,從而達(dá)到高精度的檢測目的;本發(fā)明的三維檢測裝置簡單,容易實(shí)現(xiàn)。
本發(fā)明公開了一種油氣管道的電磁超聲應(yīng)力檢測裝置,其涉及工業(yè)無損檢測領(lǐng)域,旨在解決傳統(tǒng)管道探傷檢測不精準(zhǔn)的問題,其技術(shù)方案要點(diǎn)包括用于探測管道的電磁超聲探頭,所述電磁超聲探測頭上電性連接有接收信號的接收模塊,所述接收模塊上電性連接有采集模塊,采集模塊電性連接上位機(jī),所述上位機(jī)上電性來接主控模塊,所述主控模塊電性連接在電磁超聲探頭上,本發(fā)明達(dá)到了提高管道探傷測量精度的效果。
本發(fā)明公開了一種農(nóng)用透視檢測設(shè)備,主要用于農(nóng)業(yè)害蟲檢測以及植物透視領(lǐng)域。其監(jiān)控系統(tǒng)主要包括射線發(fā)生裝置、射線接收裝置、防震輸送裝置、自動控制裝置、圖像處理設(shè)備等多個(gè)模塊,特征在于:射線發(fā)生裝置的焦點(diǎn)尺寸為0.8mm×0.8mm,射線接收裝置的分辨率為0.2mm-0.8mm,設(shè)備通過光障自檢、射線激發(fā)、射線接收、圖像處理、圖像掃描、數(shù)據(jù)上報(bào)等一系列步驟來實(shí)現(xiàn)農(nóng)作物無損化檢測、害蟲的自動識別、蟲口數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì),其準(zhǔn)確率可達(dá)99%以上,同時(shí)該檢測設(shè)備具有設(shè)置靈活、操作方便、性能穩(wěn)定的優(yōu)點(diǎn),可以滿足對植株、莖桿、果實(shí)、種子等植物內(nèi)部害蟲檢測以及植株內(nèi)部檢測的需求。
三維金屬磁記憶檢測儀器及檢測方法,屬于金屬無損檢測領(lǐng)域,基于高分辨率弱磁三維磁場傳感器,構(gòu)造一個(gè)三維磁記憶檢測儀器。具體方法包括以下步驟:1)利用三維磁場傳感器,測得磁場信號;2)將信號通過信號調(diào)理電路并進(jìn)行差分放大;3)將三個(gè)通道的數(shù)據(jù)通過差分多通道數(shù)字控制模擬開關(guān)實(shí)現(xiàn)三路通道的選擇性導(dǎo)通;4)將三路模擬信號送至A/D芯片轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號;5)利用溫度傳感器實(shí)現(xiàn)溫度采集;6)將數(shù)字信號及溫度信息送至單片機(jī)進(jìn)行綜合處理;7)處理后信息顯示于LCD;8)通過上位機(jī)開發(fā)軟件,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的顯示、分析,達(dá)到對機(jī)器設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測與故障診斷的目的。本儀器具有功耗低,輕巧便攜,數(shù)據(jù)檢測實(shí)時(shí)、準(zhǔn)確等特點(diǎn)。
一種煙箱內(nèi)片煙結(jié)塊檢測裝置,包括設(shè)置于屏蔽外殼中的支架、輸送機(jī)、輻射源、輻射探測器、數(shù)據(jù)采集與控制系統(tǒng),其中,一個(gè)所述輻射源固定在所述輸送機(jī)上方的機(jī)架上,多個(gè)所述輻射探測器固定在所述輸送機(jī)下方的機(jī)架上;或二個(gè)所述輻射源、二組多個(gè)所述輻射探測器,其中一組的一個(gè)輻射源和多個(gè)輻射探測器安裝在輸送機(jī)的上方或下方的機(jī)架上;另一組的一個(gè)輻射源和多個(gè)輻射探測器分別安裝在輸送機(jī)的左邊和右邊的機(jī)架上,所述輸送機(jī)輸送的煙箱從所述輻射源和所述輻射探測器中間通過。本裝置可更準(zhǔn)確的測量出煙箱片煙密度偏差DVR值及判斷煙箱內(nèi)結(jié)塊是否存在并給出結(jié)塊的大小及其位置;并且本裝置是無損檢測,具有檢測精度高、穩(wěn)定可靠等特點(diǎn)。
本發(fā)明公開了一種玉米籽粒破碎率在線檢測裝置與檢測方法。該裝置包括檢測箱,喂料系統(tǒng),單層化裝置,動力系統(tǒng),圖像采集系統(tǒng),圖像處理系統(tǒng)。通過彩色工業(yè)相機(jī)獲得完整玉米和破碎玉米的彩色圖像,通過圖像處理方法得到單個(gè)玉米籽粒圖像,利用卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)建立玉米籽粒破碎率檢測模型。本發(fā)明在復(fù)雜的工作環(huán)境下?lián)碛休^好的工作可靠性和較長的連續(xù)工作時(shí)間,建立的玉米籽粒破碎率識別模型的識別準(zhǔn)確率達(dá)到93%以上。相對人工檢測和基于籽粒幾何特征的檢測方法來說,本發(fā)明可實(shí)現(xiàn)對玉米籽??焖佟o損檢測,檢測準(zhǔn)確率高,可有效識別不同破碎程度的玉米籽粒,具有較好的應(yīng)用前景和市場價(jià)值。
本發(fā)明提出了一種基于有限元的螺栓緊固力超聲檢測及關(guān)鍵檢測參數(shù)確定方法,該方法適用于螺栓緊固力超聲聲時(shí)法無損測量。將有限元理論和聲彈性原理相結(jié)合,建立螺栓緊固力超聲檢測原理模型。通過建立螺栓有限元模型和靜力學(xué)仿真,獲取超聲傳播路徑上螺栓軸向應(yīng)力分布規(guī)律,從而確定螺栓的形狀因子。結(jié)合利用臨界折射縱波測得的螺栓材料聲彈性系數(shù),計(jì)算得到螺栓緊固力超聲檢測系數(shù)。該方法成本低,適應(yīng)性好,可實(shí)現(xiàn)檢測系數(shù)的準(zhǔn)確、快速確定。
基于圓結(jié)構(gòu)光視覺檢測三維數(shù)據(jù)點(diǎn)的管道缺陷檢測方法屬于對管道內(nèi)壁缺陷進(jìn)行無損檢測領(lǐng)域。管道作為常用氣體和液體的傳輸手段,其截面形狀、管壁形貌等對流動流體的動態(tài)性能有著顯著的影響。該方法利用圓結(jié)構(gòu)光視覺檢測系統(tǒng)獲取的三維數(shù)據(jù)點(diǎn)的結(jié)構(gòu)特點(diǎn),采用同一圓周上相鄰點(diǎn)法矢量夾角突變來判定缺陷,判定方法簡單有效。該缺陷檢測方法獲取的三維數(shù)據(jù)點(diǎn)而不是基于二維灰度圖像進(jìn)行管道缺陷的判定,準(zhǔn)確率和精度都大大提高。
本實(shí)用新型公開了一種履帶式磁聲復(fù)合檢測機(jī)器人及檢測設(shè)備。其中,該檢測機(jī)器人包括:控制單元,用于與外部設(shè)備進(jìn)行通訊,并根據(jù)外部設(shè)備下發(fā)的指令控制檢測機(jī)器人的機(jī)械部分,以及檢測機(jī)器人的檢測系統(tǒng);至少一條履帶,與控制單元連接,用于對被測區(qū)域進(jìn)行檢測;其中,每條履帶由多個(gè)傳感器履帶單元連接而成,傳感器履帶單元包括:漏磁檢測單元,和/或至少一個(gè)電磁超聲單元。本實(shí)用新型解決了現(xiàn)有無損檢測中的檢測機(jī)器人采用多種技術(shù)分離使用以及普通C掃描檢測造成檢測效率低下、成本高的技術(shù)問題。
本發(fā)明公開了一種雙波長增強(qiáng)型拉曼內(nèi)窺式無創(chuàng)病理檢測裝置及檢測方法,結(jié)合內(nèi)窺鏡檢測、拉曼檢測與病理分析,直接檢測生物體內(nèi)組織的拉曼光譜,通過光譜信息基于人工智能方法進(jìn)行無創(chuàng)式病理分析,代替?zhèn)鹘y(tǒng)的有創(chuàng)病理檢查。通過構(gòu)造信號增強(qiáng)裝置,增強(qiáng)測得到的拉曼光譜信號,有效實(shí)現(xiàn)體內(nèi)組織無損病理分析。使用兩種不同波長的激光檢測同一部位的組織信號,通過兩組信號求差值,消除熒光影響,提升拉曼內(nèi)窺鏡的測量信噪比。設(shè)計(jì)自聚焦結(jié)構(gòu)內(nèi)窺鏡頭,通過內(nèi)置支撐腳,在不增加內(nèi)窺鏡鏡頭直徑的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)內(nèi)窺鏡自聚焦及變焦,在獲得更穩(wěn)定清晰的光譜結(jié)果基礎(chǔ)上,實(shí)現(xiàn)樣品的三維掃描病理檢測。通過人工智能病理分析方法,有效實(shí)現(xiàn)了無創(chuàng)式病理檢測。
本發(fā)明屬于超聲波無損檢測和粗晶材料或焊縫的檢測技術(shù)領(lǐng)域,具體地說,涉及一種雙陣列超聲成像檢測方法及檢測裝置,該方法包括:將第一超聲換能器陣列和第二超聲換能器陣列選取特定的耦合方式進(jìn)行耦合,并相對對稱放置在待測工件的兩側(cè),記錄待測工件分別與上述兩個(gè)換能器陣列的相對位置;針對第一超聲換能器陣列和第二超聲換能器陣列,采用不同的全矩陣發(fā)射接收模式,向待測工件發(fā)射超聲波,獲得不同的全矩陣數(shù)據(jù)體,再結(jié)合全聚焦成像方法,獲得全聚焦成像幅值,并進(jìn)行歸一化處理,獲得成像檢測結(jié)果;根據(jù)成像檢測結(jié)果,判定待測工件中是否有缺陷。
本實(shí)用新型公開了一種用于芯片檢測的雙點(diǎn)激光顯微檢測裝置,屬于光學(xué)工程/無損檢測領(lǐng)域。包括雙路激光模組、轉(zhuǎn)接環(huán)、光學(xué)合路單元、紅外CCD、照明光源、顯微鏡、可調(diào)節(jié)支架、樣品臺、旋轉(zhuǎn)臺、X?Y位移臺和基座等。雙路激光模組由兩臺激光器組合而成,激光模組通過轉(zhuǎn)接環(huán)與光學(xué)合路單元鏈接并固定,模組中的兩路激光通過光學(xué)合路單元的整形、偏轉(zhuǎn)和合束后進(jìn)入顯微鏡;顯微鏡和光學(xué)合路單元通過可調(diào)節(jié)固定支架組合,紅外CCD和照明光源分別與光學(xué)合路單元、顯微鏡連接,以提供所述裝置的顯微成像和照明功能;該實(shí)用新型通過實(shí)現(xiàn)雙路激光的整形、偏轉(zhuǎn)和調(diào)節(jié),可進(jìn)行芯片等微結(jié)構(gòu)微器件的快速掃描、精確檢測。
本發(fā)明屬于無損檢測領(lǐng)域,涉及一種飛機(jī)框梁結(jié)構(gòu)電子束焊縫區(qū)的噴水式超聲相控陣檢測裝置及檢測方法。本發(fā)明的檢測裝置,包括集水槽(1)、水泵(2)、控制柜(3)、三維移動裝置(4)、超聲探傷儀、控制計(jì)算機(jī)(6)、探頭夾具(7)、超聲探頭(8)和軟管(9)其特征在于:所說的超聲探傷儀是超聲相控陣探傷儀(5);所說的超聲探頭由環(huán)陣超聲相控陣探頭(8a)和水套(8b)組成。本發(fā)明避免了頻繁更換探頭,提高了檢測效率;減小了設(shè)備體積,降低了設(shè)備成本;便于攜帶,方便進(jìn)行外場檢測。
本發(fā)明公開了一種農(nóng)藥殘留檢測設(shè)備及農(nóng)藥殘留檢測方法,該農(nóng)藥殘留檢測設(shè)備包括光譜采集裝置以及與所述光譜采集裝置有線或無線相連的檢測裝置;所述光譜采集裝置用于對待檢測樣品進(jìn)行光照,以及在進(jìn)行所述光照時(shí)對所述待檢測樣品進(jìn)行光譜采集,并將所述采集的光譜信息發(fā)送所述檢測裝置;所述檢測裝置用于根據(jù)所述采集的光譜信息確定所述待檢測樣品的農(nóng)藥殘留信息。本發(fā)明提供的農(nóng)藥殘留檢測設(shè)備,通過光譜采集裝置對待檢測樣品進(jìn)行光照以及光譜采集,并將采集的光譜信息發(fā)送檢測裝置,檢測裝置根據(jù)該采集的光譜信息確定待檢測樣品的農(nóng)藥殘留信息,從而能夠?qū)崿F(xiàn)快速、準(zhǔn)確、無損檢測農(nóng)產(chǎn)品的農(nóng)藥殘留。
本發(fā)明涉及一種原位磁導(dǎo)率檢測探頭、設(shè)備和檢測方法,原位磁導(dǎo)率檢測探頭包括U型鐵芯、勵(lì)磁線圈和接收線圈,勵(lì)磁線圈激發(fā)出磁感線,接收線圈待測件在磁路中產(chǎn)生內(nèi)部感應(yīng)磁場,接收線圈在內(nèi)部感應(yīng)磁場的作用下產(chǎn)生感應(yīng)電壓,進(jìn)而根據(jù)感應(yīng)電壓獲得待測件的磁導(dǎo)率。將原位磁導(dǎo)率檢測探頭設(shè)計(jì)成U型結(jié)構(gòu),在檢測待測件時(shí)U型鐵芯的兩個(gè)芯腳的底部與待測件表面貼合時(shí)形成一個(gè)閉合環(huán)路,克服了現(xiàn)有環(huán)形結(jié)構(gòu)對大結(jié)構(gòu)組件無法測量的缺陷,實(shí)現(xiàn)了磁導(dǎo)率的原位、無損檢測。
一種堆石混凝土結(jié)構(gòu)層面質(zhì)量檢測方法及堆石混凝土結(jié)構(gòu)層面質(zhì)量評價(jià)方法,涉及堆石混凝土結(jié)構(gòu)檢測技術(shù)領(lǐng)域。檢測方法包括將彈性波數(shù)據(jù)的檢測點(diǎn)個(gè)數(shù)、檢測點(diǎn)沖擊響應(yīng)強(qiáng)度、平均沖擊響應(yīng)強(qiáng)度、以及沖擊響應(yīng)強(qiáng)度空間變異性建立對應(yīng)關(guān)系,得堆石混凝土結(jié)構(gòu)層面質(zhì)量特征。其可用于堆石混凝土結(jié)構(gòu)無損檢測,得到相應(yīng)的堆石混凝土結(jié)構(gòu)層面質(zhì)量特征,反映出層面質(zhì)量分布情況。評價(jià)方法包括利用上述的堆石混凝土結(jié)構(gòu)層面質(zhì)量檢測方法得到的堆石混凝土結(jié)構(gòu)層面質(zhì)量特征對堆石混凝土結(jié)構(gòu)層面質(zhì)量進(jìn)行評價(jià)。其利用上述檢測方法得到的沖擊響應(yīng)強(qiáng)度空間變異性繪制空間曲線進(jìn)行評價(jià),可用于控制大壩的層面質(zhì)量,對提高施工質(zhì)量、優(yōu)化施工管理具有重要意義。
本發(fā)明涉及一種振動篩大梁故障檢測裝置及檢測方法,包括低頻渦流檢測主機(jī),低頻渦流檢測主機(jī)內(nèi)部安裝有CPU,CPU與信號發(fā)生模塊、探頭接口、信號輸出模塊、放大模塊、相敏檢波器、濾波模塊、相位旋轉(zhuǎn)器、幅度調(diào)節(jié)器、A/D轉(zhuǎn)換模塊、阻抗顯示屏、喇叭、存儲器、操作鍵盤以及數(shù)據(jù)充電接口相連,所述探頭接口上插有探頭裝置。本發(fā)明的有益效果為:運(yùn)用低頻渦流檢測振動篩大梁疲勞裂紋的方法,與常規(guī)渦流不同,低頻渦流可以穿透包覆層以檢測到大梁裂紋,不僅成本低、速度快、定量好,而且檢測結(jié)果可靠,用于振動篩疲勞裂紋故障的早期預(yù)警和無損定量檢測,減少因故障造成的非計(jì)劃性停產(chǎn),從而降低經(jīng)濟(jì)損失,經(jīng)濟(jì)效益與社會效益巨大。
本申請涉及一種電機(jī)繞組的劣化度檢測方法、裝置、檢測設(shè)備和存儲介質(zhì)。其中,電機(jī)繞組的劣化度檢測方法,包括步驟獲取待測電機(jī)繞組在各預(yù)設(shè)測試頻率下的LCR參數(shù);根據(jù)各LCR參數(shù)以及對應(yīng)的預(yù)設(shè)測試頻率,生成頻譜特性曲線;提取頻譜特性曲線中預(yù)設(shè)頻段的曲線,并根據(jù)預(yù)設(shè)頻段的曲線獲取最大參數(shù)值;處理最大參數(shù)值以及預(yù)設(shè)參考值,得到待測電機(jī)繞組的劣化度。該方法彌補(bǔ)了直流牽引電機(jī)繞組劣化度檢測方法的空缺。相對于傳統(tǒng)測試手段,可以實(shí)現(xiàn)對電機(jī)繞組劣化度的無損測量;此方法相比單一頻率下的介電參數(shù)測試法包含更多信息。同時(shí),根據(jù)LCR頻譜特性分析,能夠完善牽引電機(jī)繞組劣化度的數(shù)據(jù)評估體系,可以對機(jī)車大修規(guī)程的優(yōu)化提供參考。
本發(fā)明實(shí)施例公開了一種雞蛋中ω?3?PUFA含量的檢測方法及檢測裝置,所述方法包括采集待檢測雞蛋的近紅外第一光譜數(shù)據(jù);對所述近紅外第一光譜數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)預(yù)處理得到近紅外第二光譜數(shù)據(jù);根據(jù)預(yù)先建立的ω?3?PUFA含量的模型和所述第二光譜數(shù)據(jù),計(jì)算出所述待檢測雞蛋的ω?3?PUFA含量值P。本發(fā)明的實(shí)施例在檢測過程中實(shí)現(xiàn)無損檢測,檢測速度快,節(jié)約成本,可以減少勞動強(qiáng)度并提高生產(chǎn)效率。
本發(fā)明涉及無損檢測技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及一種用于管內(nèi)檢測的相控陣超聲檢測裝置。該用于管內(nèi)檢測的相控陣超聲檢測裝置包括通過同軸電纜依次連接的相控陣超聲探頭、前端電子學(xué)和相控陣超聲儀器,相控陣超聲儀器發(fā)出的控制信號經(jīng)過前端電子學(xué)轉(zhuǎn)化為激勵(lì)信號,相控陣超聲探頭將激勵(lì)信號轉(zhuǎn)化為超聲波并發(fā)射至待測管件內(nèi),超聲波能夠在待測管件的管壁上形成聚焦聲束,前端電子學(xué)將超聲回波信號轉(zhuǎn)化為數(shù)字回波信號并輸出至相控陣超聲儀器。該用于管內(nèi)檢測的相控陣超聲檢測裝置,能夠?qū)崟r(shí)地對待測管件進(jìn)行體積型檢查,及時(shí)檢出服役中的管件出現(xiàn)的不良狀態(tài),提高了分辨率和靈敏度,進(jìn)而提高了對于管內(nèi)缺陷的檢出能力和定量評價(jià)能力。
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