本發(fā)明公開了一種基于機器視覺的機械零部件表面缺陷檢測方法及裝置,該方法是對采集到的機械零部件表面圖像進行定位、濾波、增強、二值化、形態(tài)學處理、邊界追蹤,特征提取等,通過缺陷面積大小判斷是否是缺陷。該裝置包括位置傳動模塊、位置控制模塊、夾具、圖像采集模塊、用于圖像處理和發(fā)送位置控制指令的上位機,在上位機和位置控制模塊控制下,位置傳動模塊可以實現(xiàn)X、Y、Z三個方向上的移動,同時還可以實現(xiàn)繞Z軸轉(zhuǎn)動,圖像采集模塊包括攝像機和光源,攝像機和位置控制模塊分別與上位機相連。本發(fā)明基于機器視覺進行無損檢測,能夠檢測不規(guī)則的零件、同時不存在消磁的問題,具有檢測精度、效率高的優(yōu)點。
本發(fā)明屬于橋梁樁基完整性檢測技術(shù)領域,提供一種基于小偏移距散射波成像法橋梁樁基完整性檢測方法,通過檢波器和地震采集主機采集錘擊信號,利用縱波的疊加速度模型結(jié)合進行聲波正演數(shù)值模擬,利用縱波的正向外推場和反向外推場進行互相關成像,得到最終的散射波偏移成像結(jié)果,因此利用散射波成像來檢測樁基完整性,具有準確、高效、無損等特點,為樁基完整性檢測提供一種技術(shù)指導。
本實施例公開了茶葉含水率檢測方法及其模型構(gòu)建方法、介質(zhì)和設備,首先獲取作為樣本的茶葉葉片的高光譜數(shù)據(jù),并且獲取其通過干燥法處理得到的含水率;及其與每片茶葉葉片正面、反面的高光譜數(shù)據(jù)以及每片茶葉葉片含水率的對應關系,分別建立第一回歸模型MA、第二回歸模型MB、第三回歸模型MC、第四回歸模型MD;驗證第一回歸模型MA、第二回歸模型MB、第三回歸模型MC和第四回歸模型MD的準確性,將準確性最高的作為茶葉含水率檢測模型。本發(fā)明可以簡單、快速、準確、無損的檢測出茶葉含水率,并且具有重現(xiàn)性好的優(yōu)點。
本發(fā)明公開了一種線纜發(fā)泡層均勻度檢測方法及系統(tǒng),通過X射線探傷檢測設備獲取線纜的內(nèi)部成像圖像;由對內(nèi)部成像圖像邊緣檢測得到的邊緣曲線將內(nèi)部成像圖像分為多個分域圖像;根據(jù)分域圖像識別出內(nèi)部成像圖像中的發(fā)泡層區(qū)域;檢測并判斷發(fā)泡層區(qū)域中的泡沫結(jié)構(gòu)是否均勻;當發(fā)泡層區(qū)域中泡沫結(jié)構(gòu)不均勻時,判斷線纜為不合格品,否則為合格品,能夠?qū)崿F(xiàn)任意長度的線纜的均勻度檢測,從而識別出無法保證電纜具有均勻的傳輸阻抗的不合格線纜,去除了水電容測量線纜長度固定、干擾性大、失真度很高等限制,并且無需損壞線纜,解決了無損檢測線纜的電容穩(wěn)定性問題,保證了線纜傳輸帶寬、傳輸速率、數(shù)據(jù)傳輸?shù)姆€(wěn)定性。
本發(fā)明屬于生物醫(yī)學檢測技術(shù)領域,具體涉及一種用于器官移植排斥檢測的即時診斷納米探針及其應用。該即時診斷納米探針通過多肽將蛋白載體和納米模擬酶相連,構(gòu)建得到的即時診斷納米探針的粒徑大于5.5nm,在正常無排斥狀態(tài)下,即時診斷納米探針無法通過腎臟濾過進入尿液;當發(fā)生排斥后,顆粒酶切斷即時診斷納米探針的多肽,導致納米模擬酶與蛋白載體分離,納米模擬酶經(jīng)過腎臟濾過進入尿液;基于納米模擬酶的過氧化氫酶活性,催化過氧化氫產(chǎn)生羥基自由基,進一步氧化四甲基聯(lián)苯胺產(chǎn)生藍色產(chǎn)物,通過比色法即可判別是否產(chǎn)生器官移植排斥反應,從而實現(xiàn)器官移植排斥反應的即時、無損檢測。
本發(fā)明提供了一種SOI晶圓鍵合質(zhì)量檢測方法及系統(tǒng),檢測方法包括如下步驟:提供第一晶圓和第二晶圓,第一晶圓包括依次疊置的第一硅層、第一二氧化硅層和第一鍵合金屬層,第二晶圓包括依次疊置的第二硅層、第二二氧化硅層和第二鍵合金屬層,第一晶圓和第二晶圓通過第一鍵合金屬層與第二鍵合金屬層相互鍵合以形成測試結(jié)構(gòu);對測試結(jié)構(gòu)進行電容電壓測試,得到測試結(jié)構(gòu)的電容電壓測試曲線,并根據(jù)電容電壓測試曲線表征測試結(jié)構(gòu)的鍵合質(zhì)量。本發(fā)明針對低溫鍵合SOI晶圓界面的質(zhì)量評估需求,通過對測試結(jié)構(gòu)進行電容電壓測試,實現(xiàn)了對SOI晶圓鍵合質(zhì)量快速且無損的表征,揭示了鍵合界面的電學特性,對于三維單片集成工藝的開發(fā)具有重要意義。
本發(fā)明屬于視頻圖像檢測技術(shù)領域,具體涉及一種基于視覺計算視頻傳輸?shù)膱D像檢測與分析方法。本發(fā)明包括:(1)動態(tài)圖像目標檢測;(2)設置背景目標的訓練數(shù)據(jù)庫地址;(3)設置分類標簽,設置背景名以及背景兩個標簽;(4)分別設置訓練神經(jīng)網(wǎng)絡時輸入視頻的大小、每次訓練樣本的數(shù)目、目標類別數(shù)、測試的準確率閾值;(5)構(gòu)建卷積神經(jīng)網(wǎng)絡模型;(6)設置目標損失函數(shù),并進行訓練等。本發(fā)明是計算機領域下的視覺計算系統(tǒng)設計,具有高帶寬、低延遲、非壓縮、適合遠距離無損傳輸?shù)忍攸c。持不少于3種計算資源的異構(gòu)組合和高效協(xié)同,具備高效能計算、多模態(tài)圖形圖像處理、架構(gòu)動態(tài)可重配置等能力。
本發(fā)明公開了一種基于光聲顯微成像的鮮紅斑痣血管定量化檢測裝置。該裝置包括硬件和軟件兩部分;硬件包括出光系統(tǒng),光學快速掃描系統(tǒng),光聲探測系統(tǒng),X、Y、Z軸電機定位系統(tǒng)和主機系統(tǒng);軟件包括各種硬件的驅(qū)動、去卷積、濾波反投影算法和三種掃描成像模式。該裝置的成像深度為2mm,橫向分辨率為3.8μm,軸向分辨率為40μm,成像范圍為0.5mm或1mm,解決了純光學方法無法達到的成像深度及超聲無法達到的分辨率;由于采用的是二維及三維結(jié)構(gòu)成像,可定量的統(tǒng)計血管的管徑、深度及沿深度方向分布的相對血液體積百分比等參數(shù),解決了現(xiàn)在臨床PWS檢測技術(shù)的不足及缺點,為PWS病理研究提供了無損實時多模式的檢測方法。
本發(fā)明提供了一種晶圓鍵合質(zhì)量檢測方法及系統(tǒng),檢測方法包括如下步驟:提供第一晶圓和第二晶圓,第一晶圓包括疊置的第一硅層和第一鍵合金屬層,第二晶圓包括疊置的第二硅層和第二鍵合金屬層,第一晶圓和第二晶圓通過第一鍵合金屬層與第二鍵合金屬層相互鍵合以形成測試結(jié)構(gòu);對測試結(jié)構(gòu)進行電流電壓測試,得到測試結(jié)構(gòu)的電流電壓測試曲線,并根據(jù)電流電壓測試曲線表征測試結(jié)構(gòu)的鍵合質(zhì)量。本發(fā)明針對低溫鍵合晶圓界面的質(zhì)量評估需求,通過對測試結(jié)構(gòu)進行電流電壓測試,實現(xiàn)了對晶圓鍵合質(zhì)量快速且無損的表征,揭示了鍵合界面的電學特性,對于三維單片集成工藝的開發(fā)具有重要意義。
本發(fā)明公開了一種土壤栽培條件下作物根系鋁毒害快速檢測方法,屬于作物鋁毒害檢測領域。本發(fā)明的檢測方法為挖取無損帶土所要檢測的作物根系,用水浸泡并沖洗干凈根表土壤,接著依次浸泡去離子水和質(zhì)量份數(shù)為0.2%抗壞血酸-0.02mol/L硫酸混合液以去除干擾離子,然后用0.2mol/L磷酸二氫鉀溶液浸泡以促進染色,再用蘇木精染色液染色,最后用去離子水浸泡清洗后觀察著色結(jié)果并作出鑒定。本發(fā)明的檢測方法實現(xiàn)了土壤栽培條件下作物根系鋁毒害檢測。檢測結(jié)果直觀、準確,操作簡便快速,適用性強。
本發(fā)明公開了一種非侵入式土壤水分聲波檢測裝置及方法,裝置包括聲波激勵及監(jiān)測主機、底座支架、滑動固定裝置以及換能器安裝控制裝置;所述聲波激勵及監(jiān)測主機包括主控開關、觸摸式顯示屏、聲波發(fā)射通道、聲波接收通道以及紅外感知端口;所述聲波激勵及監(jiān)測主機還內(nèi)置有激勵及監(jiān)測模塊,所述激勵及監(jiān)測模塊包括MCU主控模塊、聲波激勵模塊、紅外感知模塊、壓力控制模塊、顯示模塊以及電源模塊;本發(fā)明的裝置無需將聲波探頭埋入土層中,可以直接壓在土壤表面進行檢測,且紅外溫度探測器可實時獲取檢測溫度,基于此可對檢測結(jié)果進行溫度修正,具有重復性好、實時性強及無損檢測的特點。
本發(fā)明公開了一種嬰幼兒配方奶粉中必要營養(yǎng)素的近紅外光譜快速檢測方法。首先采集樣品光譜,然后對樣品光譜進行多種預處理,包括一階導數(shù)、平滑、標準正態(tài)變量變換、多元散射校正;預處理后的光譜采用PLS方法進行計算,建立PLS模型;利用PLS模型即可預測待測樣品中必要營養(yǎng)素的含量。本發(fā)明的近紅外光譜快速檢測法建立一個模型就能同時快速有效檢測嬰幼兒配方奶粉的七個必要營養(yǎng)成分,實現(xiàn)了在線多組分分析檢測,為嬰幼兒配方奶粉提供了一種操作簡單、快速、可靠、便捷且樣品無損的檢測方法,能有效的運用于嬰幼兒配方奶粉中必要營養(yǎng)素的日常檢測中。
本發(fā)明提供一種在線高溫零件的紅外圖像光譜抽樣檢測方法,是將紅外圖像識別和選擇式紅外圖像光譜技術(shù)融合到在線高溫零件的抽樣檢測中。利用紅外圖像識別技術(shù),可對生產(chǎn)線上多個高溫零件進行識別并自動隨機選取;然后利用選擇式紅外光譜技術(shù),探測所選高溫零件或所選位置的發(fā)射光譜,并提取每個光譜樣品的特征峰波長,對由光譜特征峰波長組成的樣品集主成分建模運算,結(jié)合光譜分析技術(shù)進行高溫零件夾雜分析。該方法無須等到高溫零件冷卻后才檢測,而且在生產(chǎn)線上可以對多個紅外圖像進行識別并自動隨機檢測,同時利用紅外光譜對零件進行夾雜分析,為高溫零件的在線抽樣檢測提供了一種無損、高效、非接觸的安全方法。
一種金屬表面攀爬檢測機器人,其機器人本體包括若干個關節(jié)模塊、兩個電磁吸附模塊和若干個行走舵機,各模塊依次按串聯(lián)方式連接。T型關節(jié)模塊的轉(zhuǎn)軸互相平行,兩端I型關節(jié)模塊的轉(zhuǎn)軸與之垂直,末端分別是電磁吸附模塊。通過各關節(jié)的協(xié)調(diào)運動和電磁吸附模塊的交替吸附,該機器人能在導磁金屬表面上攀爬。其上有檢測系統(tǒng)上的超聲波傳感器固定連接在一個電磁吸附模塊邊上,并采用總線方式與遠程控制器連接。當機器人無超聲波傳感器的一端吸附固定時,超聲波傳感器在各關節(jié)模塊的驅(qū)動下可沿金屬表面移動進行無損探傷。本發(fā)明的機器人同時具有攀爬和檢測功能,適用于替代人工在導磁性物體表面上工作,具有簡單、實用、便捷和安全等優(yōu)點。
本實用新型公開了一種基于磁致伸縮和縱向超聲導波的鐵軌損傷檢測裝置,應用于鐵路軌道交通無損檢測領域,該裝置內(nèi)包括外殼,以及設置在外殼內(nèi)的內(nèi)層線托、內(nèi)層線圈、外層線托、外層線圈、軛鐵、永磁體,以及設置在外殼一端的電流輸入端口、內(nèi)層線圈電流輸入電線、內(nèi)層線圈電流輸出電線,以及設置在外殼另一端的外層線圈電流輸出電線、外層線圈電流回路電線、電壓輸出端口,所述外殼上部與鐵軌檢測車固定連接。本實用新型可以對鐵軌內(nèi)外部微小損傷均能進行精確檢測,檢測距離長,檢測效率高。
本申請涉及一種非金屬管道的熱熔焊接缺陷檢測方法、裝置、系統(tǒng)、計算機設備和存儲介質(zhì),涉及非金屬管道焊接技術(shù)領域。該方法通過實時獲取正在進行熱熔焊接的非金屬管道進入保壓冷卻階段后的紅外熱成像圖譜;從紅外熱成像圖譜中提取焊接特征,焊接特征用于表示非金屬管道的焊接質(zhì)量;根據(jù)焊接特征檢測非金屬管道是否存在焊接缺陷。由于非金屬管道的導熱性能較差,因此采用傳統(tǒng)的紅外探測技術(shù)不能獲取到非金屬管道的焊接圖像,為了解決這個問題,本申請實施例中,在非金屬管道進入保壓冷卻階段時,采集紅外熱成像圖譜,這樣保證了可以獲取到合適的紅外熱成像圖譜,以便于進行焊接質(zhì)量檢測,實現(xiàn)了在非金屬領域進行無損自動檢測的目的。
本實用新型涉及一種輸電鐵塔基礎結(jié)構(gòu)完整性低應變上行波檢測裝置,輸變電工程和土木工程的質(zhì)量檢測技術(shù)領域。該輸電鐵塔基礎結(jié)構(gòu)完整性低應變上行波監(jiān)測裝置包括第一加速度傳感器(3)、第二加速度傳感器(4)以及敲擊機構(gòu),第一加速度傳感器(3)固定連接于待測輸電鐵塔基礎結(jié)構(gòu)(5)側(cè)壁的第一位置,第二加速度傳感器(4)固定連接于待測輸電鐵塔基礎結(jié)構(gòu)(5)側(cè)壁的第二位置,第一位置和第二位置為不同的位置;敲擊機構(gòu)用于向輸電鐵塔基礎結(jié)構(gòu)(5)的頂面施加敲擊作用力。應用該檢測裝置能夠針對輸電鐵塔基礎結(jié)構(gòu)完整性進行無損檢測。
本發(fā)明公開了一種基于高光譜圖像的麻竹筍營養(yǎng)成分檢測方法、系統(tǒng)和存儲介質(zhì),包括下述步驟:讀入麻竹筍高光譜圖像并對其進行預處理,得到樣本集P1;將樣本集P1導入CNN卷積神經(jīng)網(wǎng)絡進行顯著特征提取并整合成相關的數(shù)據(jù)集文件;利用數(shù)據(jù)集文件構(gòu)建麻竹筍營養(yǎng)成分指標的回歸分析模型;將麻竹筍高光譜圖像導入模型進行分析預測。本發(fā)明運用傳統(tǒng)機器學習與深度學習方法搭建回歸分析模型,利用高光譜圖像提供的大量多維度數(shù)據(jù),對麻竹筍的營養(yǎng)成分進行分析預測,確保了預測的準確性和有效性,降低了預測成本,為麻竹筍營養(yǎng)成分的檢測提供了簡便、快速、無損的技術(shù)方法,保障和促進了麻竹筍食品工業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。
本發(fā)明提供一種對光伏組件的快速檢測方法,其包括以下步驟:1)將外部電源從單個光伏組件或光伏組件陣列的電流輸入端接入電流;2)按光伏組件或光伏組件陣列的對應規(guī)格及線路布局算出應輸入的電壓和電流大小,導入后使其發(fā)熱;3)通過紅外熱像儀獲取光伏組件的紅外電磁波圖像;4)根據(jù)輸出的紅外電磁波圖像中溫度差異及區(qū)域分布狀況來判定光伏組件的組件狀況。本測試方法可實現(xiàn)對大規(guī)模光伏電站的光伏組件在夜間的直接測試,無需拆裝光伏組件,使得電站投產(chǎn)后對測試組件無損害,雖在輸出圖像的分辨率上較傳統(tǒng)方法有所降低,但極大縮短了單塊光伏組件的檢測時間,從而大幅提高了檢測的效率。
本發(fā)明涉及一種輸電鐵塔基礎結(jié)構(gòu)完整性低應變上行波檢測方法,屬于輸變電工程和土木工程的質(zhì)量檢測技術(shù)領域。該方法包括通過敲擊機構(gòu)敲擊待測輸電鐵塔基礎結(jié)構(gòu)的頂面,使得待測輸電鐵塔基礎結(jié)構(gòu)的內(nèi)部形成應力波加速度信號;在同一次敲擊過程中,獲取待測輸電鐵塔基礎結(jié)構(gòu)側(cè)壁上不同高度的應力波加速度信號,并重復多次;將應力波加速度信號經(jīng)過積分處理得到應力波的速度信號;對應力波的速度信號進行處理,得到上行應力波速度曲線;根據(jù)上行波速度曲線不同的特征,對待測輸電鐵塔基礎結(jié)構(gòu)的完整性做出判斷,并得出判斷結(jié)論,判斷結(jié)論包括完整、擴徑、縮頸微裂空洞。該檢測方法能夠針對輸電鐵塔基礎結(jié)構(gòu)完整性進行無損檢測。
本實用新型公開了一種英紅九號茶鮮葉內(nèi)含物快速檢測裝置,包括機箱以及設置在機箱內(nèi)的光譜取樣室和近紅外光譜采集模塊,其中:所述光譜取樣室中設置有能旋轉(zhuǎn)的用于放置茶鮮葉的取樣轉(zhuǎn)盤,所述近紅外光譜采集模塊包括從上方伸入所述光譜取樣室內(nèi)的用于采集茶鮮葉光譜信息的光學探頭,光學探頭能旋轉(zhuǎn),且能沿靠近或遠離取樣轉(zhuǎn)盤的方向運動。本實用新型將近紅外反射光譜分析技術(shù)應用于茶鮮葉內(nèi)含物檢測,提供的快速檢測裝置可以在線檢測英紅九號茶鮮葉中多種內(nèi)含物含量,具有高效、無損、無污染,便于操作等優(yōu)點。
本發(fā)明涉及一種輸電鐵塔基礎結(jié)構(gòu)完整性低應變上行波檢測裝置,輸變電工程和土木工程的質(zhì)量檢測技術(shù)領域。該輸電鐵塔基礎結(jié)構(gòu)完整性低應變上行波監(jiān)測裝置包括第一加速度傳感器(3)、第二加速度傳感器(4)以及敲擊機構(gòu),第一加速度傳感器(3)固定連接于待測輸電鐵塔基礎結(jié)構(gòu)(5)側(cè)壁的第一位置,第二加速度傳感器(4)固定連接于待測輸電鐵塔基礎結(jié)構(gòu)(5)側(cè)壁的第二位置,第一位置和第二位置為不同的位置;敲擊機構(gòu)用于向輸電鐵塔基礎結(jié)構(gòu)(5)的頂面施加敲擊作用力。應用該檢測裝置能夠針對輸電鐵塔基礎結(jié)構(gòu)完整性進行無損檢測。
本發(fā)明公開了基于同軸光輻射信號解調(diào)的激光焊接焊偏檢測方法和裝置,根據(jù)焊偏情況下匙孔形態(tài)變化對激光焊接過程現(xiàn)象的影響,通過激光頭內(nèi)部光路結(jié)構(gòu)與光電傳感檢測模塊,對焊接區(qū)域光輻射采集,并利用數(shù)據(jù)終端對光電信號進行時頻分析處理。借助傳感區(qū)域調(diào)整裝置,得到合適傳感區(qū)域的在線時頻分析數(shù)據(jù),實現(xiàn)激光焊接焊偏狀態(tài)識別。與現(xiàn)有技術(shù)相比,本發(fā)明為無損檢測,實現(xiàn)裝置與數(shù)據(jù)處理方法簡單,可廣泛的應用在連續(xù)焊接焊偏狀態(tài)檢測。特別的,可在接合縫隙不明顯的對接焊及T型焊進行在線激光焊接焊偏檢測。
本發(fā)明提供一種GIS盆式絕緣子次表面熱應力超聲檢測方法及系統(tǒng),包括:設置盆式絕緣子檢測路徑及檢測點;設定超聲傳播距離;向所述盆式絕緣子施加溫度載荷;測量各檢測點溫度,獲取所述盆式絕緣子溫度分布;獲取各超聲傳播距離對應的超聲臨界折射縱波通過各檢測點次表面的超聲傳播時間;利用聲程差法計算各檢測點實際超聲傳播距離以及對應的超聲傳播時間;根據(jù)應力超聲臨界折射縱波聲彈性公式和環(huán)氧絕緣材料的聲彈性系數(shù),計算各檢測點熱應力;根據(jù)所述檢測路徑,獲取所述盆式絕緣子的熱應力分布。本發(fā)明技術(shù)方案能夠高效無損檢測到GIS盆式絕緣子次表面熱應力值,并獲取熱應力分布情況。
本發(fā)明公開了一種基于激光等離子體光譜的12Cr1MoV珠光體球化等級的現(xiàn)場檢測方法,彌補了傳統(tǒng)割管分析具有破壞性、現(xiàn)場金相復型分析的工序繁瑣、對分析人員專業(yè)知識水平和經(jīng)驗要求高等不足之處。本發(fā)明在對受熱面管道進行球化等級分析之前無需割管,也無需對表面進行機械清除和磨拋,利用脈沖激光直接作用于管道表面去除檢查部位的氧化層和脫碳層后,采集和分析等離子體光譜數(shù)據(jù),獲得被測管道材料的抗拉強度σb后直接輸出珠光體球化等級。本發(fā)明具有對被測管道近似無損,檢測工序簡單、對操作者的專業(yè)知識水平和經(jīng)驗要求低、整個數(shù)據(jù)分析過程由計算機程序自動完成,檢驗效率高等優(yōu)點。
本發(fā)明是一種基于水果表皮顏色及環(huán)境溫度,預測水果成熟度的檢測方法。在果樹上安裝智能顏色傳感模塊,以及基于無線單片機CC2430芯片自身集成溫度傳感器,對水果的成熟度進行全面檢測、評斷。通過Zigbee模塊進行現(xiàn)場測量傳感器組網(wǎng),實現(xiàn)監(jiān)測數(shù)據(jù)低功耗無線傳輸。顏色傳感器輸出的頻率信號經(jīng)信號調(diào)理、數(shù)字化、參數(shù)修正后可得到水果表面顏色的RGB參數(shù);溫度傳感器輸出的模擬信號經(jīng)AD轉(zhuǎn)換,濾波修正后作為水果成熟趨勢判斷因素。上述參數(shù)經(jīng)多傳感數(shù)據(jù)經(jīng)融合、分析,能夠?qū)λ墒斐潭茸龀鲈u價,同時能對水果成熟快慢進行預測。該方法可以對水果成熟度進行遠程、無損檢測,讓管理人員靈活掌握水果收獲時間,減少果農(nóng)的經(jīng)濟損失。
本發(fā)明提供一種土石混合料地基質(zhì)量檢測方法,包括以下步驟:在分層碾壓階段,確定測點并通過對所述測點進行的壓實質(zhì)量檢測,獲取質(zhì)量參數(shù),所述質(zhì)量參數(shù)包括所述測點處的濕密度、干密度、含水率、壓實系數(shù)、動態(tài)變形模量,及測試過程中設備采集到的彎沉位移隨沖擊時間的變化曲線;在分層碾壓階段結(jié)束后,且強夯開始前,獲取地基內(nèi)不同深度的第一剪切波速;在強夯結(jié)束后,獲取地基內(nèi)不同深度的第二剪切波速;根據(jù)所述質(zhì)量參數(shù)、所述第一剪切波速和所述第二剪切波速,計算壓實系數(shù)。本發(fā)明能夠?qū)崿F(xiàn)對土石混合料深填方地基強夯后壓實質(zhì)量評價的快速無損檢測。
本發(fā)明公開了一種線陣光纖耦合光聲檢測探頭,在探頭基體內(nèi)設置有基板、多條耦合光纖、多個聲敏元件,所述耦合光纖與聲敏元件相互間隔線陣排列分布在基板上,所述耦合光纖光束的軸線與聲敏元件的軸線相交叉或者垂直,本發(fā)明多條耦合光纖、多個聲敏元件,相互間隔線陣排列分布在基板上,克服和解決了,現(xiàn)有技術(shù)存在的由于單個光源激發(fā)強度有時不能產(chǎn)生足夠的聲強,使得接收的檢測信號太微弱而被噪聲淹沒的技術(shù)問題,同時,本發(fā)明還實現(xiàn)了聲束的偏轉(zhuǎn)與聚集,本發(fā)明結(jié)構(gòu)簡單緊湊,應用范圍廣、穩(wěn)定性高、體積小以及使用靈活方便等優(yōu)點,可以廣泛應用于無損檢測以及醫(yī)療診斷等可以進行光聲檢測的各個領域。
本發(fā)明涉及無損檢測技術(shù)領域,尤其涉及一種激光超聲檢測裝置,包括:激光超聲掃描模塊和麥克風陣列;激光超聲掃描模塊包括:光纖接口、振鏡和場鏡;所述光纖接口為設置于激光超聲掃描模塊表面且與所述振鏡連通的通孔;所述振鏡、場鏡以及麥克風陣列開口同軸。將激光經(jīng)過激光超聲掃描模塊的控制,在待測材料表面和內(nèi)部激發(fā)出多次反射的激光超聲信號后,由麥克風陣列接收;該激光超聲檢測裝置將激光超聲掃描模塊和麥克風陣列集成一體,在光纖上即插即用,不僅保證了激光超聲信號的檢測效果,還增加了檢測裝置的便攜性和通用性。
本發(fā)明公開了TMCP鋼板對接焊縫相控陣超聲檢測方法,屬于質(zhì)量控制體系的無損檢測技術(shù)領域。通過相控陣超聲檢測儀、相控陣操作系統(tǒng)、高頻線陣橫波探頭和校準試塊構(gòu)成25mm以下壁厚TMCP鋼板的對接焊縫的檢測系統(tǒng),實現(xiàn)對焊縫焊接缺陷的檢出。由于TMCP鋼的各向異性特征,在采用相控陣超聲波檢測對接焊縫時,需要采用特殊的方法對檢測系統(tǒng)進行校準,并對檢測結(jié)果進行適當修正,方可達到準確檢測的目的。相控陣超聲檢測方法恰好克服了以上缺點,而且現(xiàn)場檢測效率高結(jié)果準確,具有很好的可實施性。
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