本發(fā)明涉及一種基于深度學習的柑橘黃龍病檢測方法、裝置及系統(tǒng),該方法包括:獲取待識別柑橘葉片的圖像數據;將所述圖像數據,輸入到移動端的柑橘黃龍病檢測的神經網絡模型;確定所述圖像數據對應的檢測結果。該檢測方法操作簡便、無損、費用低廉、受廣大柑橘生產者歡迎;且簡化了診斷流程、降低了診斷成本,可以幫忙果農做到了盡早的檢測和發(fā)現(xiàn)病害,實現(xiàn)對果園中柑橘果樹進行快速、實時、準確、無損的診斷,可為果農施肥、生產提供參考,對果樹產量有極大幫助,對推動精準農業(yè)和農業(yè)信息化有積極作用。
本實用新型公開了一種通過現(xiàn)場繞制線圈進行索體檢測的裝置,包括第一底盤、第二底盤、繞線輪、供線輪及驅動機構。第一底盤與第二底盤可拆式拼接。所述第一底盤的第一凹部與第二底盤的第二凹部拼合成第一軸孔。繞線輪可轉動裝設在第一軸孔中。繞線輪包括第一分體與第二分體,第一分體與第二分體可拆式拼接。第一分體的第三凹部與第二分體的第四凹部拼合成第二軸孔。供線輪可轉動設置在第一底盤上。上述的通過現(xiàn)場繞制線圈進行索體檢測的裝置,能夠根據待檢測索體的位置,方便將導線線圈快速纏繞到待檢測索體上,這樣對待檢測索體進行的無損探傷檢測效果將更加明顯,無損探傷檢測精度更高。
本實用新型公開了一種檢測厚壁管道缺陷的超聲導波探頭裝置,包括外殼、阻尼塊和壓電晶片,還包括楔塊,所述外殼安裝在楔塊的斜面后將阻尼塊和壓電晶片包裹在外殼內部,所述壓電晶片固定在楔塊的斜面,所述壓電晶片上方裝上阻尼塊,所述楔塊下端與管道的接觸面設計成弧面。本實用新型結構簡單,檢測效率高,可激勵出超聲導波,實現(xiàn)對厚壁管道的無損檢測。尤其通過將壓電晶片安裝在楔塊的斜面,聲場能夠覆蓋整個壁厚截面;楔塊的弧面與管道外徑的曲率相同,聲能透射率高。本實用新型屬于承壓特種設備無損檢測領域。
本發(fā)明公開了本發(fā)明提供了一種交變磁場磁光成像檢測裝置及系統(tǒng),包括磁光成像傳感器,用于依據處理器發(fā)送的第一控制指令采集勵磁后的待測工件的磁光圖像,并發(fā)送磁光圖像,以便處理器對磁光圖像進行缺陷分析得到分析結果;還包括交變磁場發(fā)生器,用于依據處理器發(fā)送的第二控制指令、并以預設頻率對待測工件進行勵磁,使待測工件產生相應的感應磁場;預設頻率依據待測工件的導磁率確定。本發(fā)明在使用過程中不僅可以實現(xiàn)對高導磁率工件進行無損檢測,還可以實現(xiàn)對低導磁率工件進行無損檢測,在一定程度上擴大了適用范圍。
本發(fā)明公開了一種電熱混凝土路面的電極板接頭脫落的檢測方法,包括步驟:S1:測量電熱混凝土路面每一供電支線的電流強度Ii,并判斷每一供電支線是否為疑似故障線路,其中:i≥1;S2:將每一疑似故障線路通電,采用電磁場測試儀測量每一火線、零線上測點的磁場強度;S3:通過公式計算火線、零線對應的每一測點的磁場強度比,其中:Ri為第i個測點的磁場強度比,mli、mni分別為火線、零線上第i個測點的磁場強度;S4:通過每一磁場強度比計算磁場強度變化率,并通過磁場強度變化率確定電極板接頭脫落的位置。采用本發(fā)明提供的方法,能夠快速精確的確定電極板接頭脫落的具體位置,實現(xiàn)了電熱混凝土路面電極板接頭脫落無損診斷。
本申請公開了一種碼頭鋼筋檢測裝置,涉及機器人技術,包括:裝置本體,設置有運動機構;雙極探頭,包括第一探頭和第二探頭,所述第一探頭的至少部分伸出或者可伸出所述裝置本體的底部,所述第二探頭的至少部分伸出或者可伸出所述裝置本體的底部;交互設備,安裝在所述裝置本體上;控制器,分別與所述運動機構、所述雙極探頭和所述交互設備連接。通過實施本申請,用戶可以通過手動拖動裝置進行碼頭鋼筋的無損檢測通過交互設備觀察檢測結果,或者通過交互設備來配置裝置自主運動來完成碼頭鋼筋的無損檢測,而無需工作人員采用手持設備蹲下檢測,提升了檢測效率。
本發(fā)明提供一種基于高光譜和深度學習的桂圓肉中總糖含量檢測方法,本發(fā)明首次基于高光譜結合機器學習建立了準確率高的桂圓肉快速無損檢測方法,成功解決了傳統(tǒng)桂圓肉質量檢測方法耗時長、操作繁瑣,難以對桂圓肉品質進行快速準確檢測的問題。本方法操作簡單、快速、無損、效率高、不破壞樣品,樣品無需前處理,不使用任何化學試劑,成本低廉,測定結果準確,為實現(xiàn)桂圓肉質量分級和產品標準化提供了可能。
本發(fā)明屬于無損檢測技術領域,公開了一種水果無損檢測光譜的特征提取方法,包括如下步驟:步驟1:采用連續(xù)投影算法對光譜的特征的重要性進行排序;步驟2:按照特征的排序順序,采用主成分分析算法,逐漸增加特征值,獲得不同數量的特征對樣本的分類結果;步驟3:通過樣本類別中心點之間的歐氏距離檢驗增加特征對分類能力的提升效果;如果N+1個特征的樣本類別中心點之間的歐氏距離大于N個特征的樣本類別中心點之間的歐氏距離;則表示增加的特征為有效特征;反之則增加的特征為無效特征。該方法能夠在采用較少的樣品的情況下對有效特征進行快速篩選,以利于后續(xù)的建模。同時本發(fā)明還公開了一種模型訓練方法、檢測方法。
一種防扭鋼絲繩的電動牽引檢測機,包括安裝架,在安裝架上設置有用于卷繩的主尾架,在主尾架后方設置有用于對防扭鋼絲繩進行牽引的雙卷筒;與主尾架并排設置有用于放繩的副尾架,在雙卷筒一側設置有用于為其提供動力的電動機,在副尾架后方設置有清掃除塵裝置,在清掃除塵裝置后方設置有無損檢測裝置,在無損檢測裝置后方設置有用于使防扭鋼絲繩轉向雙卷筒的轉向輪組,在主尾架與雙卷筒之間設置有注油養(yǎng)護裝置。該防扭鋼絲繩的電動牽引檢測機,利用牽引機結合檢測裝置進行檢測,檢測效率高、不會環(huán)境污染、檢測成本低。
本申請公開了一種起重機結構安全矯頑力檢測機器人及評估系統(tǒng),矯頑力檢測起機器人包括主機和履帶式爬行器,主機包括通信模塊、矯頑力探傷主機和矯頑力檢測探頭,通信模塊設置在主機頂部,矯頑力探傷主機設置在主機內部,矯頑力檢測探頭設置在主機前側;矯頑檢測主機與矯頑力檢測探頭電氣連接;履帶式爬行器包括履帶和永磁吸附單元;永磁吸附單元均勻固定在履帶上,與履帶剛性連接;評估系統(tǒng)包括上述矯頑力檢測機器人、遠程控制終端、無損評估服務器和無線網絡傳輸服務器;無線網絡傳輸服務器與矯頑力檢測機器人、遠程控制終端、無損評估服務器通信連接,解決了傳統(tǒng)檢測技術無法對起重機進行在役檢測的局限性及安全隱患問題。
本實用新型公開了帶有管道檢測功能的動力裝置,包括履帶式傳輸機,履帶式傳輸機一側固定連接立板,立板上滑動連接圓桿,圓桿一端固定連接擋塊,圓桿另一端固定連接平板,平板一側固定連接兩個夾板,夾板之間設有檢測探頭,圓桿上套接彈簧,彈簧固定在立板與平板之間,立板一側固定連接固定軸,固定軸上通過扭簧轉動連接轉動板,轉動板一側固定連接擋板。本實用新型的優(yōu)點在于:本實用新型所提供的帶有管道檢測功能的動力裝置在使用履帶式傳輸機對管道進行傳輸時對管道進行無損檢測工作,將需要檢測人員手持儀器對管道逐個檢查的繁瑣作業(yè)轉變?yōu)榱魉€式的自動檢測,在提高了無損檢測工作效率的同時也極大的節(jié)省了對一線檢測人員人力的浪費。
本發(fā)明公開了一種基于高光譜成像的魚片新鮮度檢測方法,首先按傳統(tǒng)國標方法測定儲藏不同天數的魚片樣本,然后利用高光譜成像系統(tǒng)掃描相應的魚片樣本的高光譜信息,并對高光譜圖像進行預處理,建立新鮮度指標TVB-N值與高光譜的特征波長的魚片新鮮度的回歸方程,再對待測魚片樣品進行檢測,計算出待測魚片樣品的新鮮度。本發(fā)明通過采用高光譜成像技術選擇最優(yōu)波長無損快速檢測魚片新鮮度,明顯降低了傳統(tǒng)方法所需時間,提高了檢測效率,可以有效實現(xiàn)快速、無損、在線檢測的目的。
本發(fā)明公開了一種鑄件內部缺陷的快速檢測方法及設備,用于對鑄件進行無損檢測,該方法先通過超聲檢測技術對鑄件快速掃描,預先定位鑄件內部缺陷的位置等基本信息,再根據缺陷的基本信息利用工業(yè)CT技術對該內部缺陷進行針對性的小區(qū)域掃描,有效地縮短了工業(yè)CT掃描的時間,大幅度提高了缺陷檢測的效率,達到快速檢測的目的,從而解決了傳統(tǒng)無損檢測耗時長、耗能多的問題;而且,本方法對結構材料不同的鑄件設有相應的處理方式,對于形狀規(guī)則且材料單一的鑄件可使用超聲技術快速得到檢測結果,而對于結構復雜、形狀多樣的合金鑄件則采用超聲檢測和工業(yè)CT檢測相結合的方式進行分析分類,從而有效地提高了內部缺陷檢測的準確性。
本發(fā)明提供一種種子活力快速檢測方法,主要是在同一條件下,測量待測種子吸脹初期的種子浸出液在化學發(fā)光探針試劑介導下的化學發(fā)光強度的平均值,比較其大小,從而實現(xiàn)待測種子活力大小的檢測。本發(fā)明檢測種子活力需要樣品量少、適用范圍廣;檢測的是種子浸出液的化學發(fā)光,有效的排除了種子中別的發(fā)光物質以及種子含水量對化學發(fā)光的影響,可以方便快捷的實現(xiàn)種子活力的無損、準確、高靈敏檢測。
本發(fā)明公開了基于特征波段的魚肉嫩度高光譜檢測方法,首先按常規(guī)檢測手段進行魚肉嫩度檢測,然后將這些魚肉作為樣本集,用可見近紅外高光譜成像儀對其進行無損檢測,建立嫩度與特征波長的多元線性回歸模型,再對魚肉樣品進行檢測,根據嫩度與特征波長的多元線性回歸模型計算魚肉樣品的嫩度。本發(fā)明通過特征波段優(yōu)選快速檢測魚肉嫩度,大大縮短高光譜采集,檢測和數據分析時間,提高檢測效率,為真正達到在線、快速和無損檢測食品品質提供了理論支持和研究基礎。
一種錨桿錨固質量檢測模型,涉及一種錨桿檢測裝置,包括錨桿無損檢測儀、管道、錨桿、管蓋,管蓋安裝在管道的管底端;錨桿一端位于管道的管底內,錨桿另一端伸出管道的管口端與錨桿無損檢測儀的輸入端相連接;錨桿與管道之間填充有錨固砂漿,該錨固砂漿填充在錨桿的不同長度位置處。本實用新型采用對錨桿的不同長度段填充錨固砂漿來構成錨桿的各種錨固工況,并用錨桿無損檢測儀測試,獲取典型數據,構成標準波形曲線。使用時將實際測得的波形曲線和標準波形曲線進行比較和分析,即可輕松判斷出錨桿的錨固質量情況,解決了錨桿無損檢測儀實際應用中波形判斷難的問題,還具有操作方便、適用范圍廣、占用空間小、易存放、結構簡單、成本低等特點。
本發(fā)明公開了一種通過現(xiàn)場繞制線圈進行索體檢測的裝置及方法,所述裝置包括第一底盤、第二底盤、繞線輪、供線輪及驅動機構。第一底盤與第二底盤可拆式拼接。所述第一底盤的第一凹部與第二底盤的第二凹部拼合成第一軸孔。繞線輪可轉動裝設在第一軸孔中。繞線輪包括第一分體與第二分體,第一分體與第二分體可拆式拼接。第一分體的第三凹部與第二分體的第四凹部拼合成第二軸孔。供線輪可轉動設置在第一底盤上。上述的通過現(xiàn)場繞制線圈進行索體檢測的裝置,能夠根據待檢測索體的位置,方便將導線線圈快速纏繞到待檢測索體上,這樣對待檢測索體進行的無損探傷檢測效果將更加明顯,無損探傷檢測精度更高。
本實用新型公開了一種基于振動檢測與無線信號傳輸的風力機葉片狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng),其包括:傳感器,安裝在風力機葉片的表面,用來采集風力機葉片的振動信號;數據采集器,傳感器采集的葉片振動信號經過電荷放大器的放大后送入數據采集器,以獲得振動信號的數字信號;WiFi信號發(fā)射器,用來將數據采集器得到的振動信號轉換為無線信號并發(fā)送;信號接收器,用來接收到振動信號的WiFi信號,并發(fā)送給處理單元;處理單元,用來對風力機葉片的振動數字信號進行處理與變換,并通過通信模塊傳輸至監(jiān)測中心。本實用新型具有原理簡單、易于實現(xiàn)、無損、動態(tài)、可實施實時監(jiān)測等優(yōu)點。
本發(fā)明公開了一種基于振動檢測與無線信號傳輸的風力機葉片狀態(tài)監(jiān)測方法及系統(tǒng),該方法的步驟為:S1:檢測和采集風力機葉片的振動加速度信號;S2:利用采集的葉片振動加速度信號,計算葉片的實際低階模態(tài)頻率;S3:計算出實際葉片低階模態(tài)頻率的平方與新機組投運時同一運行工況下的模態(tài)頻率的平方差;S4:利用模態(tài)頻率的平方差的相對變化量得出葉片揮舞方向的模態(tài)剛度相對變化量;S5:利用葉片揮舞方向模態(tài)剛度的相對變化量得出葉片材料的壽命損耗率。該系統(tǒng)用來實施該方法。本發(fā)明具有原理簡單、易于實現(xiàn)、無損、動態(tài)、可實施實時監(jiān)測等優(yōu)點。
本發(fā)明公開了一種同時測定混凝土中鋼筋直徑及其保護層厚度的檢測方法,本發(fā)明結合探地雷達和電磁感應技術,過程包括:(1)沿垂直鋼筋走向方向提取探地雷達B掃剖面圖;(2)根據剖面圖提取邊緣頂點處坐標與雙程走時,準確定位鋼筋位置,依此提取鋼筋的電磁感應曲線,并估算鋼筋保護層厚度;(3)將提取的電磁感應曲線與感應線圈標定數據進行最小二乘法擬合,以探地雷達數據估算的鋼筋保護層厚度作為先驗限定條件,同時反演算出待測鋼筋的直徑與保護層厚度。本發(fā)明充分結合探地雷達和電磁感應兩種無損檢測技術的優(yōu)勢,能在沒有先驗信息的條件下精確測量混凝土中鋼筋的直徑、保護層厚度和間距等幾何信息,具有廣闊的應用前景。
本發(fā)明涉及建筑工程結構檢測技術領域,公開了一種測量超厚樓板厚度的檢測裝置,包括檢測主機、第一連接器、第二連接器、水泵和供水裝置;第一連接器放置于樓板的上表面,第二連接器放置于樓板的下表面;供水裝置、第一連接器、第二連接器和水泵之間通過水管連接,第一連接器、第二連接器通過線路與檢測主機連接。本發(fā)明還公開了一種測量超厚樓板厚度的檢測方法。其有益效果在于:本檢測裝置可在樓板上、下表面的任意位置以無損的方式對超厚樓板的厚度進行檢測。
本發(fā)明涉及基樁施工質量檢測和地質探測技術,關系到基樁實際使用效果的綜合測試,其特征在于在基樁頂面上敲擊產生沿樁身向下傳播的縱波,通過在聲測管中檢測縱波的到達時間差,準確測定基樁的縱波波速和樁長,判定樁身混凝土質量;在鄰樁的管道或地質鉆孔中實測縱波沿被敲擊樁身向下并從樁側土傳播的到達時間差,測定基樁長度、樁身質量及擴孔程度;并能測量地質土層的波速、判斷樁周地質土層的狀況,分析基樁入巖情況。本發(fā)明可在既有的低應變、超聲波等檢測設備基礎上,外配或嵌入信號處理器,實現(xiàn)一種新的基樁質量無損檢測和地質探測的技術,也是經濟、現(xiàn)成的樁基無損檢測輔助驗證方法,能顯著提高樁基質量判定的準確性和服務水平。
本發(fā)明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及方法,應用于鐵路軌道交通無損檢測領域,該裝置內包括外殼,以及設置在外殼內的內層線托、內層線圈、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、內層線圈電流輸入電線、內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。該方法是利用磁致伸縮和縱向超聲導波激發(fā)出感應電動勢,根據該感應電動勢來間接測量缺陷反射導波信號產生的時間和強度,從而確定損傷的位置和損傷的大小。本發(fā)明可以對鐵軌內外部微小損傷均能進行精確檢測,檢測距離長,檢測效率高。
本實用新型提供了一種用于檢測透明制品內應力的檢測裝置,所述檢測裝置包括:箱體,包括具有頂板框架和位于頂板框架中的第一透光區(qū)的頂板和容納于箱體中并且位于頂板下方的光源;第一透光區(qū)由第一對玻璃板和夾持其間的第一偏振光片構成;觀測臺,其通過支撐件支撐在頂板的上方并具有外框和位于外框中的第二透光區(qū);第二透光區(qū)由第二對玻璃板和夾持其間的第二偏振光片構成;成像系統(tǒng),包括:攝像裝置和用于調節(jié)攝像裝置的空間位置的驅動裝置。本實用新型的檢測裝置具有簡單易用、快速便捷、穩(wěn)定性高、方便觀察、在線觀測、實時成像、無線傳送、成本低廉、可無損檢測、可戶外使用等優(yōu)點,特別適合于高分子材料透明制品的內應力檢測。
本發(fā)明公開了一種鍍鋅鋼板的焊點檢測方法及焊點檢測設備,涉及焊接質量評估技術領域。該鍍鋅鋼板的焊點檢測方法包括:依據檢測得到的電極總位移量和待焊材料的厚度得出壓痕率,判斷所述壓痕率并生成第一焊點質量合格信息,依據環(huán)區(qū)加權系數和檢測得到的焊點圖像得出加權比例,判斷所述加權比例并生成第二焊點質量合格信息,依據檢測得到的飛濺痕跡和所述焊點圖像得出飛濺比例,判斷所述飛濺比例并生成第三焊點質量合格信息,依據所述第一焊點質量合格信息、所述第二焊點質量合格信息及所述第三焊點質量合格信息并生成焊點質量合格信息。該鍍鋅鋼板的焊點檢測方法及焊點檢測設備能夠對焊點進行多方面的無損檢測,檢測效率高且準確性和可靠性高。
本發(fā)明公開了一種汽車零部件檢測機構及其檢測方式,具體涉及無損檢測裝置領域,包括紅外測距裝置、重量感應裝置、超聲探傷裝置,紅外測距裝置的頂部設置有測距儀安裝架,測距儀安裝架的正面固定連接紅外測距儀,測距儀安裝架的底部固定連接旋轉外殼,旋轉外殼的底端固定連接內齒圈,重量感應裝置的頂端設置有承重盤,承重盤的底端固定連接感應器外殼,感應器外殼的內部活動套接感應器內殼,超聲探傷裝置的外部設置有固定外殼,本發(fā)明通過設有重量感應裝置,有利于通過對零部件質量變化的感應來使超聲探傷儀對零部件進行檢測,通過檢測所呈現(xiàn)的內部反射圖,以及紅外測距儀所呈現(xiàn)的外部輪廓圖,可判定零部件可否繼續(xù)使用。
本發(fā)明公開了一種光譜檢測果茶樹營養(yǎng)狀況的檢測方法及系統(tǒng),方法包括以下步驟:S1、通過多光譜圖像采集設備采集茶樹冠層的多光譜數據;獲取到每株茶樹樣本冠層中央區(qū)域的多光譜數據;S2、基于H2SO4?H2O2消煮?奈氏比色法獲取茶樹氮含量;S3、分析多光譜數據;S4、通過分析光譜特征變量與氮含量之間的相關性,選取光譜特征變量來建立多個回歸分析模型;S5、通過分析二進小波分解后的高頻信息與氮含量之間的相關性,選取波段來建立預測模型;S6、驗證建立的回歸分析模型的準確性,將準確性與穩(wěn)定性綜合較高的作為茶樹氮含量的檢測模型;S7、將檢測模型用于實際果茶樹營養(yǎng)狀況的檢測。本發(fā)明方法可以快速、無損的檢測果茶樹的營養(yǎng)元素含量,并進行預測。
本發(fā)明公開了一種電流檢測電路,該檢測電路包括分流電阻Rcr、分流電容Ccr、開關二極管Dcr、電壓源Vc、電阻Rv以及檢測開關Q5;該電流檢測電路可應用于由逆變電路、諧振電路、變壓器和整流網絡組成的類似于LLC諧振變換器中的浮地型器件的電流檢測;本發(fā)明根據電路工作狀態(tài),在諧振電容Cr一端電壓共地時,斷開檢測開關Q5,通過采樣分流電阻Rcr的端電壓Vcr即可反映諧振腔電流。本發(fā)明提出的電流檢測電路僅需幾個貼片器件即可實現(xiàn)諧振腔電流采樣,電路結構簡單、成本低、采樣精度高,能夠實現(xiàn)電流的無損檢測,保證電路的工作效率。
本發(fā)明公開了一種檢測金屬材料韌性轉變溫度的檢測方法,取得金屬試樣并將其安裝到超導量子干涉儀上;降低磁場同時冷卻金屬試樣;提升磁場的強度然后測金屬試樣的磁化強度隨溫度變化的曲線;換算步得到的磁化強度隨溫度變化的曲線,得到d(lnM/d(1/T))隨溫度T的曲線,d(lnM/d(1/T))隨溫度T的曲線的斜率在變化,設定斜率開始小于0.25的點對應的溫度為臨界溫度,則臨界溫度便是金屬試樣的DBTT。與傳統(tǒng)的破壞性力學檢測方法相比,本申請的檢測方法能達到基本相同的檢測結果,具有實用意義,特別是采用本檢測方法可以不破壞金屬試樣,為磁性無損檢測的一種,可以延長金屬試樣的使用壽命,甚至達到重復使用金屬試樣的目的。此發(fā)明用于檢測技術領域。
本發(fā)明涉及一種基于熒光成像和碳點檢測的活體植物體內Cu2+的檢測裝置及使用方法,檢測裝置包括植物生長暗室,設置在其中的激發(fā)光源組件、濾光組件、熒光成像組件,以及與熒光成像組件通信連接的圖像處理組件。植物生長暗室用于放置待檢測活體植物,待檢測活體植物在碳點水溶液中進行前處理以使碳點滲透進入。激發(fā)光源組件發(fā)射激發(fā)碳點發(fā)出熒光的激發(fā)光,熒光成像組件用于獲取待檢測活體植物的熒光圖像,并將熒光圖像傳遞至圖像處理組件進行處理,得到活體植物體內的Cu2+含量。本發(fā)明通過對滲透在植物體內的碳點進行熒光成像檢測,實現(xiàn)了植物的無損傷檢測,并且操作簡單,無需復雜的前處理,適用范圍廣,能夠在任意環(huán)境下進行檢測。
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