本發(fā)明公開了一種不規(guī)則角度彎頭現(xiàn)場坡口加工工藝,采用管道切割機對90°彎頭進行現(xiàn)場切割而成為不規(guī)則角度彎頭,有以下步驟進行:準備回轉(zhuǎn)平臺和輔助轉(zhuǎn)管,所述輔助轉(zhuǎn)管的口徑與90°彎頭口徑一致;確定不規(guī)則角度彎頭與90°彎頭的角度差,將輔助轉(zhuǎn)管的一端面加工成與所述角度差一致的斜面;將90°彎頭的一端與輔助轉(zhuǎn)管的斜面點焊連接;確定將90°彎頭制作成不規(guī)則角度彎頭應(yīng)切割的彎頭中線長度,并在90°彎頭兩側(cè)中線位置標記出來,作為切割時的初始點;調(diào)整管道切割機位置使其割嘴對準90°彎頭上標記的初始點,按正常切割管道的方式進行切割。本發(fā)明工藝操作方便,省工省料省時,坡口質(zhì)量好,焊縫無損檢測合格率大大提高,項目施工進度也得到了保證。
本發(fā)明公開一種海洋工程裝備厚壁梁柱焊接工藝,包括以下步驟:下料、坡口加工、焊前預(yù)熱、填充層焊接、后熱處理、無損檢測,所述厚壁梁柱縱縫及環(huán)縫坡口為窄U型;填充層焊接采用窄間隙埋弧焊,焊接時層間溫度控制在150~250℃。本發(fā)明坡口為窄U型,坡口寬度小,并且采用窄間隙埋弧焊接工藝,不僅提高了工作效率,還節(jié)約的焊接材料,與現(xiàn)有的焊接工藝相比,節(jié)約40%的焊接材料,同時,本發(fā)明減小了焊接應(yīng)力,改善了焊接接頭的綜合力學(xué)性能,提高了焊縫的抗裂能力。
本發(fā)明公開了一種全向型SH波電磁超聲換能器,包括PCB線圈、永磁體、絕緣層、導(dǎo)線和外殼,其特征是:永磁體放置在PCB線圈上,PCB線圈兩端分別與導(dǎo)線相連,絕緣層覆蓋在PCB線圈首尾兩端與導(dǎo)線連接處,外殼套設(shè)在PCB線圈和永磁鐵外面,導(dǎo)線從外殼上的孔引出,與外部電源相連。該換能器可以在板中產(chǎn)生周向洛倫茲力,從而激發(fā)周向SH波,也作為全向SH波的接收端,同時激發(fā)和接收對板進行無損檢測。
本實用新型公開了一種應(yīng)力波信號調(diào)理裝置,包括恒流源電路、隔直電路、交流放大電路、濾波電路、壓電傳感器、CPLD控制電路、差分轉(zhuǎn)換電路、A/D轉(zhuǎn)換電路;該裝置以高階貝塞爾濾波器設(shè)計為核心,結(jié)合相關(guān)模塊,對前端壓電傳感器采集的微弱信號進行放大、濾波、變換,最終將傳感器最初的輸出信號調(diào)理成能被測量電路所利用的信號,具有波形保持特性好、采樣精度高,相位線性度優(yōu),幅度特性平坦,穩(wěn)定度高,溫漂小,功耗低的優(yōu)點,用于錨桿錨固無損檢測中對應(yīng)力反射波的調(diào)理,通過貝塞爾濾波器,在該信號調(diào)理電路中提供的最佳的反射波傳輸特性,來保證信號放大的無畸變傳輸,從而對反射波信號相位信息進行分析、判斷及準確處理。
本發(fā)明公開一種基于偽距的多模GNSS接收機的可靠定位方法,多模GNSS接收機接收GNSS衛(wèi)星信號,先得到GNSS衛(wèi)星信號的偽距和導(dǎo)航電文;再將不同類型的偽距和導(dǎo)航電文統(tǒng)一到相同的時間和空間坐標上;后對經(jīng)過坐標轉(zhuǎn)換后的偽距和導(dǎo)航電文進行誤差修正;當可見衛(wèi)星的數(shù)目為4顆或4顆以上時,直接用實測的偽距完成接收機的定位解算;當可見衛(wèi)星的數(shù)目為3顆或3顆以下時,先采用廣義延拓插值對偽距進行外推,后再用外推出的偽距完成接收機的定位解算;3)當可見衛(wèi)星的數(shù)目為5顆或超過5顆時,多模GNSS接收機還采用奇偶矢量法、擴展卡爾曼濾波法或無損卡爾曼濾波法來完成接收機自主完好性檢測的過程。
本發(fā)明公開了一種光纜識別裝置和方法,其裝置包括OTDR模塊、光纖起偏/檢偏器,光纖起偏/檢偏器的一個端口連接OTDR模塊的輸入/輸出端,另一個端口連接被測光纜;其方法采用P-OTDR(偏振-OTDR)技術(shù),通過用手指輕輕彈擊或微彎曲被識別光纜,便可對目標光纜進行識別,不僅能對普通光纜進行識別,還可對耐彎曲光纜進行識別,一舉兩得。本發(fā)明裝置結(jié)構(gòu)簡單,制作容易,其方法簡單實用,對光纜無損傷,大大減少光纖網(wǎng)絡(luò)管理、維修和保養(yǎng)的時間和費用。
本發(fā)明公開一種刮板輸送機鏈輪組損傷修復(fù)裝置及方法,包括模型建立;通過三維掃描裝置對刮板輸送機鏈輪組進行重構(gòu),得到其實際結(jié)構(gòu)的三維重構(gòu)模型;損傷定位;建立相應(yīng)的刮板輸送機鏈輪組無損傷結(jié)構(gòu)的三維理想模型,進行對比,得到損傷數(shù)據(jù);定量檢測;根據(jù)損傷數(shù)據(jù)計算出損傷量,進而實現(xiàn)損傷定量分析,并建立堆焊修復(fù)模型;損傷修復(fù);將堆焊修復(fù)模型轉(zhuǎn)化成通過檢測修復(fù)裝置可識別數(shù)據(jù)并對刮板輸送機鏈輪組進行堆焊修復(fù)。本發(fā)明實現(xiàn)了刮板輸送機鏈輪組損傷位置的自動化、智能化修復(fù)。
本發(fā)明提供的是一種共光路F?P腔增強型細胞吸收率三維測試新方法。其特征是:它包括基于F?P腔的數(shù)字全息圖記錄、數(shù)值重建、誤差處理和三維吸收率分布重建。本發(fā)明主要提供一種共光路F?P腔增強型細胞吸收率三維測試新方法,相比傳統(tǒng)的顯微成像方法,具有更高的靈敏度。本發(fā)明具有結(jié)構(gòu)簡單、靈敏度高、測量精確的優(yōu)點。本發(fā)明可用于生物細胞的高分辨率三維顯微成像,可廣泛應(yīng)用于光學(xué)透明物體的無損、無標記、非接觸式的三維層析成像等。
本發(fā)明提供的是一種用于微機電系統(tǒng)監(jiān)測的光纖探針。其特征是:它由單模光纖1,大芯徑漸變折射率光纖2,二元菲涅爾透鏡3,待測物4,位移臺5,光源6,三端口環(huán)形器7,光功率計8,計算機9組成。本發(fā)明可用于微機電系統(tǒng)的便攜、非接觸式無損監(jiān)測,可廣泛用于光纖傳感等領(lǐng)域。
本發(fā)明提供的是一種微結(jié)構(gòu)光纖高分辨率三維折射率測試方法。其特征是:它包括基于F?P腔的數(shù)字全息圖記錄、數(shù)值重建、解包裹、誤差處理、三維相位分布重建和三維折射率轉(zhuǎn)換。本發(fā)明主要提供一種微結(jié)構(gòu)光纖高分辨率三維折射率測試方法,相比傳統(tǒng)的顯微成像方法,具有更高的靈敏度。本發(fā)明具有結(jié)構(gòu)簡單、靈敏度高、測量精確的優(yōu)點。本發(fā)明可用于微結(jié)構(gòu)光纖的高分辨率三維顯微成像,可廣泛應(yīng)用于光學(xué)透明物體的無損、無標記、非接觸式的三維層析成像等。
本申請公開一種結(jié)合NMR技術(shù)的膨脹土膨脹力測試系統(tǒng)和方法,本系統(tǒng)包括:核磁共振裝置、膨脹土夾持裝置、數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)、恒溫裝置和供水裝置;恒溫裝置控制測試溫度;供水裝置用于向膨脹土樣通入測試水分;核磁共振裝置用于獲取土樣含水率變化數(shù)據(jù)和土層含水率變化數(shù)據(jù);膨脹土夾持裝置用于獲取土樣溫度信號和土樣壓力信號;數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)用于得到土樣膨脹力?含水率分布數(shù)據(jù)和土層膨脹力?含水率分布數(shù)據(jù)。本方法包括獲取土樣含水率變化數(shù)據(jù)和土層含水率變化數(shù)據(jù);獲得膨脹土樣膨脹力數(shù)據(jù);得到土樣膨脹力?含水率分布數(shù)據(jù)和土層膨脹力?含水率分布數(shù)據(jù)。本申請能夠無損測量土樣、土層含水率及分布,能夠獲取膨脹土樣各截面的含水率的動態(tài)變化。
本發(fā)明公開了基于條紋成像投影的顯微三維形貌測量裝置,包括順序連接的He?Ne激光器、第一擴束系統(tǒng)、偏振分光鏡、λ/2波片、空間光調(diào)制器、第一透鏡、λ/4波片、第二擴束系統(tǒng)、空間濾波器、第二透鏡、聚光鏡、第一孔徑光闌、投射顯微物鏡、成像顯微物鏡、第二孔徑光闌、筒鏡和CCD相機,其中,空間濾波器和第二透鏡之間設(shè)有反光板,待測物體放置于投射顯微物鏡與成像顯微物鏡之間的帶有水平面板的工作臺的水平面板上,CCD相機外接計算機。這種裝置靈活高效、具有較大的動態(tài)測量范圍、能降低光路的成本,增強測量的靈活,可實現(xiàn)相移測量,具備高精度、高垂直分辨率、測量簡單快捷、無損優(yōu)點。
本新型公開一種三維均質(zhì)實體數(shù)字化測量裝置,包括有裝夾裝置,容器、排液管道、數(shù)據(jù)處理及控制系統(tǒng)、以及通過數(shù)據(jù)線與數(shù)據(jù)處理及控制系統(tǒng)相連的精密運動控制系統(tǒng)、平衡測重系統(tǒng)和配重系統(tǒng)。夾持裝置上夾持有被測三維物體,容器內(nèi)盛有液體,裝夾裝置及其夾持的被測三維物體侵入容器的液體內(nèi)。容器的內(nèi)部通過該排液管道與容器外部直接連通。精密運動控制系統(tǒng)與排液管道聯(lián)動,控制所述排液管道進行上下微小位移。平衡測重系統(tǒng)杠桿和作為杠桿支點的支架,該杠桿的一端懸掛裝夾裝置及其夾持的被測三維物體,另一端懸掛配重系統(tǒng)。本新型可對一般均質(zhì)實心體以及含有內(nèi)部與外部相通的內(nèi)部輪廓的均質(zhì)三維實體進行無損測量和輪廓重構(gòu)。
本申請公開一種結(jié)合NMR技術(shù)的膨脹土膨脹力測試裝置,包括:NMR單元、膨脹土夾持單元、控溫單元、供水單元和數(shù)據(jù)處理單元;膨脹土夾持單元分別連接數(shù)據(jù)處理單元、控溫單元、供水單元和NMR單元;膨脹土夾持單元為中空結(jié)構(gòu),內(nèi)部放置有測試用的膨脹土樣。本申請能夠無損測量土樣含水率及其分布,能夠獲取膨脹土樣各截面的含水率的動態(tài)變化,適用于各種膨脹性土樣的膨脹力與含水率的動態(tài)變化規(guī)律檢測;可根據(jù)實際情況,設(shè)計不同溶液濃度和測試溫度環(huán)境下的膨脹力?含水率的時間歷程變化。
本實用新型公開一種錨桿長度測量儀,主要由正弦信號發(fā)射模塊、駐波信號接收模塊、控制模塊、系統(tǒng)電源、晶振、LCD和SD卡組成;其正弦信號發(fā)射模塊根據(jù)設(shè)定的頻率間隔產(chǎn)生多個不同頻率值的正弦信號,并將這些正弦信號依次發(fā)射到錨桿上;每個正弦信號從錨桿的始端開始進行傳輸,在錨桿末端發(fā)生反射后又反向傳輸?shù)藉^桿始端,這樣在錨桿始端入射波和反射波會疊加形成駐波信號;駐波信號接收模塊依次接收錨桿始端的駐波信號;控制模塊將所有駐波信號電壓值和頻率值映射在一個二維曲線上;通過尋找二維曲線的第一個波谷點所對應(yīng)的頻率值來實現(xiàn)錨桿的長度的測量。本實用新型的測量信號為電磁波,能夠?qū)崿F(xiàn)無損檢測,具有耦合方便,測量長度范圍寬,測量精度高等優(yōu)點。
本發(fā)明公開一種錨桿長度測量方法及錨桿長度測量儀,其發(fā)射模塊根據(jù)設(shè)定的頻率間隔產(chǎn)生多個不同頻率值的正弦信號,并將這些正弦信號依次發(fā)射到錨桿上;每個正弦信號從錨桿的始端開始進行傳輸,在錨桿末端發(fā)生反射后又反向傳輸?shù)藉^桿始端,這樣在錨桿始端入射波和反射波會疊加形成駐波信號;接收模塊依次接收錨桿始端的駐波信號;控制模塊將所有駐波信號電壓值和頻率值映射在一個二維曲線上;通過尋找二維曲線的第一個波谷點所對應(yīng)的頻率值來實現(xiàn)錨桿長度的測量。本發(fā)明的測量信號為電磁波,能夠?qū)崿F(xiàn)無損檢測,具有耦合方便,測量長度范圍寬,測量精度高等優(yōu)點。
本發(fā)明公開了一種具有成熟度檢測及計數(shù)功能的采摘機器人,包括車型移動平臺、柔性機械手、裝載箱、雙圖像采集系統(tǒng)、計數(shù)器,其在采摘果實過程中,通過雙圖像采集系統(tǒng)能較為精準地識別果實顏色、形狀,進而自動完成采摘任務(wù)并且具有計數(shù)功能。本發(fā)明具有準確定位、精確識別、無損采摘和滿足預(yù)定條件而自動返回指定地點特點,極大地提高了工作效率,節(jié)約了人力資源,降低了成本,而且裝置結(jié)構(gòu)簡單小巧,實用性強。
本發(fā)明公開一種基于機器視覺及光譜檢測的智能冰箱及運行方法,包括至少一個視覺傳感模塊和至少一個光譜儀模塊;這些視覺傳感模塊和光譜儀模塊分布安裝在保溫箱體內(nèi),并朝向保溫箱體內(nèi)所存儲的食材;視覺傳感模塊和光譜儀模塊的輸出端與核心控制器電氣連接。利用機器視覺與深度學(xué)習(xí)相結(jié)合的圖像識別方法,以及光譜無損檢測食材新鮮程度技術(shù)來實現(xiàn)對冰箱內(nèi)所存放食材的種類和新鮮度的判別,以解決人民在日常生活中對食材管理以及對食材新鮮度監(jiān)控的需求,為后續(xù)的智能冰箱市場提供了一種新型的應(yīng)用實例。
本發(fā)明公開了一種柴油機曲軸殘余應(yīng)力檢測方法,包括以下步驟:S1:設(shè)備準備;S2:曲軸裝夾:將淬火后的曲軸的兩端主軸頸放在測量架上;S3:三維掃描:組裝好四目3D掃描儀以及連線,用四目3D掃描儀對曲軸進行三維測量;S4:確定殘余應(yīng)力測點位置:根據(jù)掃描得到的3D虛擬模型確定殘余應(yīng)力測點位置;S5:應(yīng)力測量:將測試探頭對準測點位置進行曲軸殘余應(yīng)力測量;S6:數(shù)據(jù)處理:測試殘余應(yīng)力后,經(jīng)過低噪聲前置放大器放大數(shù)倍后,再經(jīng)過高通濾波器放大、高通濾波后的信號傳送至帶通濾波器,第一功率放大器將濾波后信號進一步放大;S7:結(jié)束檢測。本發(fā)明設(shè)計合理,方便測試探頭進行在線無損檢測,操作簡單,同時降低噪音干擾,提高信噪比。
本實用新型為蔗糖含量的實時檢測裝置,其甘蔗糖含量檢測傳感器為產(chǎn)生600K-1MHz的正弦波激勵信號的激勵源電路,其接數(shù)據(jù)采集電路、微處理器。微處理器存儲有糖含量和頻率變化增量換算程序。傳感器靠近或與甘蔗外皮接觸即可得到被測物的糖含量。還配置溶液糖含量檢測傳感器,包括可產(chǎn)生1-6MHz的正弦波激勵信號的激勵源電路和蔗糖溶液樣器管,樣品管處于激勵源電路電感線圈的一端。二傳感器經(jīng)雙向開關(guān)接數(shù)據(jù)采集電路。用雙向開關(guān)選擇所用傳感器,用選擇按鍵選擇功能菜單檢測模式。本裝置各部件安裝于外殼內(nèi)。本實用新型實現(xiàn)了甘蔗糖含量的無損實時檢測,精度高,使用簡便。
本發(fā)明涉及一種基于電磁響應(yīng)的鋼軌脫碳層厚度的檢測方法,具體包括以下步驟:1)準備試樣;2)多頻掃描;3)有限元建模;4)對比驗證結(jié)果;5)建立數(shù)據(jù)庫。本發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)相比的優(yōu)點在于:本發(fā)明通過電磁傳感器實際測量以及有限元模型的計算,建立數(shù)據(jù)庫,從而可以根據(jù)電磁信號判斷任意脫碳層厚度。本方法簡單高效,不破壞鋼軌完整性,可以實時在線監(jiān)測,結(jié)果真實準確,具有代表性。脫碳層厚度無損電磁檢測為鐵路系統(tǒng)鋼軌維護提供定量分析,對鋼軌在熱處理過程中的生產(chǎn)參數(shù)具有一定的參考價值。能夠極大程度縮短鋼軌檢測的周期,及時鋼軌的健康狀態(tài)進行維護,降低了鋼軌的報廢率,減少了鐵路運行成本維護,延長了鐵軌的服役時長。
本發(fā)明提供了一種功率器件的檢測方法,包括:對待測功率器件進行掃頻處理;獲取待測功率器件各端子的等效阻抗參數(shù);根據(jù)預(yù)設(shè)的判斷規(guī)則,確定待測功率器件的損傷情況;其中,等效阻抗參數(shù)包括:等效電阻、等效電容、等效電感。本發(fā)明所提供的功率器件的檢測方法,通過掃頻處理獲取待測功率各端子的等效阻抗參數(shù)后,可直接通過預(yù)設(shè)的判斷規(guī)則對待測功率器件各方面的損傷情況進行有效準確的判定,無需對功率器件進行帶電導(dǎo)通工作,無需設(shè)計專門的測試電路或測試系統(tǒng),無需對功率器件進行開封,滿足了可靠性檢測、快速性檢測、通用性檢測、無損性檢測的需求。
本發(fā)明提供的是一種基于線激光操控的細胞粘彈性檢測系統(tǒng)及方法。其特征是:系統(tǒng)由線激光光操控功能模塊、細胞應(yīng)變遲滯檢測功能模塊和顯微成像功能模塊三大部分構(gòu)成。本發(fā)明構(gòu)建的細胞粘彈性檢測系統(tǒng)及方法通過測量細胞在線激光作用下發(fā)生的局部形變及恢復(fù)過程,獲得以細胞的應(yīng)變遲滯作為其粘彈性檢測指標,在無需外源標記的條件下實現(xiàn)細胞的快速檢測和篩選,具有非侵入、無損傷、靈敏度高、檢測通量高等優(yōu)點,在生物學(xué)、醫(yī)學(xué)和生命科學(xué)等眾多研究領(lǐng)域中具有廣泛的應(yīng)用前景。
本發(fā)明為蔗糖含量的實時檢測方法和裝置,本法為待測物置于高頻電磁場內(nèi),根據(jù)頻率的改變得到待測物糖含量。本裝置的甘蔗糖含量檢測傳感器為產(chǎn)生600K-1MHz的正弦波激勵信號的激勵源電路,其接數(shù)據(jù)采集電路、微處理器。微處理器存儲有糖含量和頻率變化增量換算程序。傳感器接近或與甘蔗外皮接觸即可得到被測物的糖含量。還配置溶液糖含量檢測傳感器,包括可產(chǎn)生1-6MHz的正弦波激勵信號的激勵源電路和蔗糖溶液樣器管,樣品管處于激勵源電路電感線圈的一端。二傳感器經(jīng)雙向開關(guān)接數(shù)據(jù)采集電路。用雙向開關(guān)選擇所用傳感器,用選擇按鍵選擇功能菜單檢測模式。本裝置各部件安裝于外殼內(nèi)。本發(fā)明實現(xiàn)了甘蔗糖含量的無損實時檢測,精度高,使用簡便,性價比高。
本發(fā)明公開了一種基于機器視覺的產(chǎn)品包裝檢測系統(tǒng),包括支撐防護機構(gòu)和與支撐防護機構(gòu)連接的皮帶傳動機構(gòu)、傳感機構(gòu)、位置校正機構(gòu)、圖像采集機構(gòu)和不良品回收機構(gòu),傳感機構(gòu)、位置校正機構(gòu)、圖像采集機構(gòu)和不良品回收機構(gòu)分別設(shè)置在皮帶傳動機構(gòu)兩側(cè),皮帶傳動機構(gòu)水平設(shè)置在支撐防護機構(gòu)中部,各機構(gòu)分別與運動控制卡連接,運動控制卡與PC機組件連接。本發(fā)明以工業(yè)相機和計算機軟件檢測方式相對于人工目測更加的準確,有效的提高了檢測精度,建立統(tǒng)一的檢測標準,消除了人工檢測存在的主觀差異,效率高,能夠適應(yīng)各種生產(chǎn)環(huán)境,機器視覺在檢測過程中可以實現(xiàn)無損檢測,消除了檢測后還有缺陷的隱患。
本發(fā)明公開了一種金屬內(nèi)部缺陷的新型超聲檢測系統(tǒng),系統(tǒng)包括環(huán)形器通過隔離器與窄線寬激光器連接組成的光纖斐索干涉儀檢測系統(tǒng)、光纖調(diào)節(jié)器、電動精準位移平臺、凸透鏡、分光鏡、空間脈沖激光器、光電探測器、示波器和信號分析識別模塊,用脈沖激光在金屬表面激發(fā)超聲,用光纖斐索干涉儀檢測系統(tǒng)對超聲信號進行非接觸式探測,配合電動精準位移平臺,驅(qū)動待測金屬樣品進行二維光學(xué)掃描檢測,獲取金屬表面的超聲信號;再利用信號分析識別模塊對探測時域信號進行處理,得到金屬內(nèi)部缺陷位置和尺寸的信息。該系統(tǒng)搭建簡單、使用靈活、探測精度高、無損和非接觸探測,實現(xiàn)金屬內(nèi)部缺陷的超高精度光聲檢測,在超聲精密檢測領(lǐng)域具有重要的應(yīng)用前景。
本發(fā)明公開了一種基于邊界掃描測試的納米銀焊膏封裝質(zhì)量的檢測方法,其特征在于,包括如下步驟 : 1)選材;2)涂覆;3)分區(qū);4)?檢測;5)貼片;6)封裝燒結(jié);7)再檢測并判定。這種方法能準確、及時地定位電子產(chǎn)品芯片封裝焊點焊接質(zhì)量問題所發(fā)生的情況,能提高電子產(chǎn)品芯片封裝質(zhì)量檢測方法的可靠性,從而提高產(chǎn)品的質(zhì)量,屬于無損檢測方法。
本發(fā)明提供一種基于STM32單片機的智能無損傷開瓶器,包括鋁合金支架一、鋁合金支架二、鋁合金底板和支架,所述鋁合金底板底部寬邊的中間線兩端焊接有螺母一和螺母二,所述鋁合金底板底部以寬邊中間線對稱開設(shè)有2個長方形穿孔一,所述鋁合金底板底部以寬邊中間線對稱開設(shè)有2個長方形穿孔二,所述長方形穿孔二比長方形穿孔一短,該基于STM32單片機的智能無損傷開瓶器設(shè)計合理,能夠在不破壞瓶蓋的情況下完成對大部分瓶蓋的打開,而且能夠?qū)崿F(xiàn)全自動功能,還具有模式選擇的功能,針對功能提供開瓶器模式和測扭矩模式,能夠?qū)崿F(xiàn)一機多用,實用性強。
本發(fā)明公開了一種電磁無損表征鋼軌滾動接觸疲勞裂紋簇三維尺寸的方法。該方法借助X方向感應(yīng)磁場(Bx信號)補償技術(shù),表征裂紋簇長度,深度,角度以及裂紋間距。該方法基于交流電磁場檢測技術(shù),檢測探頭平行于裂紋長度方向并與水平方向呈45°夾角,掃描過裂紋中心點,得到Bx與Bz電磁信號。利用有限元模型建立電磁信號?裂紋尺寸數(shù)據(jù)庫,考慮淺裂紋對Bx信號的影響,輸入裂紋Bz與Bx信號,得到相應(yīng)的裂紋簇長度,深度,角度以及裂紋間距信息。該發(fā)明解決鋼軌維護過程中無法準確判斷裂紋簇尺寸導(dǎo)致過度打磨的問題,為鋼軌維護提供定量數(shù)據(jù),延長鋼軌使用壽命,減少鐵路維護周期和成本。
本實用新型為一種珍珠類型與珠層厚度的無損識別裝置,本裝置為正弦波電信號源的信號源與杯型激磁感抗器連接為之供電;控制中心控制信號源的信號頻率;被測珍珠置于杯形激磁感抗器內(nèi);緊貼于其底部的電磁波傳感器的輸出經(jīng)數(shù)據(jù)采集卡接入控制中心;杯形激磁感抗器和電磁波傳感器懸于鐵磁性外殼內(nèi)。信號源按掃描步長和頻率發(fā)出不同頻率的電信號。珍珠吸收的電磁能與信號源的輸出頻率呈函數(shù)關(guān)系,即得珍珠吸收電磁能圖譜,不同的珍珠的該圖譜不同。本裝置的電磁傳感器接收到待測珍珠的電磁功率得到其圖譜,按特定頻率點的電壓值識別該珍珠的類型并計算珠層厚度和ID碼。本裝置易于制作易于使用;識別快速準確,可檢出仿真珍珠,識別南珠等。
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