844
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本发明公开了一种相控阵超声换能器和超声相控检测系统,设置相控阵超声换能器的换能器阵列位于同一柱状基底上,换能器阵列用于采集和/或发射三维空间超声波,换能器阵列具有多个超声换能器阵元。本发明技术方案可以采集和/或发射三维空间超声波,提高对向三维空间传播的光声信号的采集率以及实现三维空间超声波发射,实现三维空间成像。可设置柱状基底为具有通孔的中空结构,将超声换能器阵元设置于通孔内壁,通孔内用于放置待成像物体。还可设置柱状基底包括多个可拆分的子柱状基底。本发明技术方案具备同时向三维空间发射和接收声波信号的能力,为医学光声成像、超声成像和工业无损检测等领域提供了一种新型的三维相控阵超声换能器。
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本实用新型涉及一种X射线轮胎检测设备轮胎旋转机构,属于工业无损检测领域。所述的轮胎旋转机构主体为悬臂支撑总成,悬臂支撑总成包括撑胎轴、旋转套、传动套;所述旋转套套装在撑胎轴上,旋转套通过与传动套配合固定在撑胎轴上。所述的传动套固定在旋转套端面,撑胎轴与传动套之间通过切边圆式型面联接传动。本实用新型轮胎旋转机构采用切边圆式型面联接传动,缩短了轴的长度,避免了轴上开槽,大大降低了轴类零件的应力集中问题,节约加工成本,设备稳定性、可靠性得到提高,大幅降低成本。
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本发明公开了一种快速检测白酒中氨基甲酸乙酯的方法,涉及搁架技术领域,设有一对固定件,固定件上沿竖直方向均布设各卡槽,各搁架前后侧分别通过托卡配合卡接于两个固定件相对应的一组卡槽中,各搁架的左右两侧由EPE材料整体包裹,形成EPE层;两个固定件与各搁架及EPE层构成搁架组合结构;本发明通过筋条与EPE层和搁架两侧配合,限制搁架的上下位移,通过与门体及箱体配合的固定件,限制搁架的前后位移,利用门体关闭后形成的密封空间,将搁架固定,固定结构牢固可靠,无损伤内衬的风险;搁架两侧包裹EPE材料形成EPE层,并通过胶带固定,具有较好的缓冲作用,减少装卸、搬运中搁架及内衬受到的震动和冲击,装配简单,提高了搁架组装的在线操作效率。
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本发明公开了一种基于环保检测的土壤取样装置,涉及土壤取样技术领域。本发明包括支撑架和采样机构,支撑架包括支撑板,支撑板的周侧设有支撑腿;支撑板的中心处设有一通孔并于通孔处装配有一内螺纹管,内螺纹管内螺纹配合有一外螺纹杆,外螺纹杆的端部设有一“Z”字型摇柄;外螺纹杆的底端连接采样机构;采样机构包括取样套,取样套内配合安装有取样管。本发明通过由两个半管体组合形成的取样管,实现完成取样后获得完整无损的柱状土壤样品。
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本实用新型公开了无损检测技术领域的一种γ射线检测装置,包括:屏蔽安装部、设置在所述屏蔽安装部端部的弹性紧固部,以及设置在所述屏蔽安装部上,所述γ射线组件置于弹性紧固部内侧;其中,所述屏蔽安装部包括:两个半圆屏蔽圈,两个所述半圆屏蔽圈通过固定件固定;所述弹性紧固部包括:密封部;所述密封部包括:设置在所述半圆屏蔽圈内腔端部呈半圆形的防辐射气囊。本技术方案通过在屏蔽安装部的端部设置有弹性紧固部,通过限位件中的螺柱带动弧形板接触待测管道外壁,随后可通过向防辐射气囊注气使得防辐射气囊封堵屏蔽安装部的端部内壁与待测管道外壁之间的位置,方便稳固的安装于不同直径的待测管道外壁。
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本发明公开了一种智能化近视检测和干预治疗的集成平台,其特征包括可升降台车、光学平板、一维电控平移台、脸部托架、投影仪、荧光灯、交互式键盘、下位机以及上位机。本发明能改善现有近视检查方案的不足,提高近视检查的自动化、智能化和网络化,同时融入科学的近视恢复训练方案,帮助青少年通过无损的方法改善近视程度。
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本发明公开了一种光学表面及亚表面吸收缺陷的高分辨率检测方法及装置,通过高度聚焦的泵浦激光照射样品来激发样品的红外辐射,同时利用泵浦激光所激发的红外辐射在特定波段对一些固体材料有一定穿透深度的物理特性来获得固体材料表面及亚表面对泵浦激光的光学吸收特性。通过扫描样品,该方法和装置可以在样品表面和亚表面区域内获得微米到亚微米量级的横向分辨率,适用于光热无损探伤、光热精密检测、光热显微成像与缺陷分析、特别是用于强激光系统内的光学元件缺陷检测等多个领域。
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本实用新型涉及一种X射线轮胎检测设备轮胎扩胎机构,属于工业无损检测领域。所述的轮胎扩胎机构包括:导向机构和悬臂支撑总成,所述扩胎机构包括两组导向机构,两组导向机构相互独立;所述悬臂支撑总成位于导向机构的前部。所述导向机构包括位于箱体中心的两个滚珠丝杠以及四个导向轴。所述两组导向机构为对称设置。所述悬臂支撑总成包括撑胎轴、旋转套、传动套,撑胎轴一端固定设置有轴套,与轴套和旋转套共同构成扩胎部。本实用新型导向机构设置在箱体两侧,相互独立,装配时只需保证每一侧轴间的平行度即可,通过同步带传动可实现同步运动,在保证运动功能的前提下有效降低了加工精度要求,降低了装配调试难度,具有广泛的应用前景。
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一种X射线轮胎检测机的撑胎执行机构,属于一种轮胎无损检测设备,包括对称设置的两组齿轮,所述每组齿轮设有主动齿轮和第一被动齿轮、第二被动齿轮,主动齿轮与第二被动齿轮相互啮合,第二被动齿轮与第一被动齿轮相互啮合;所述第一被动齿轮和第二被动齿轮上固定设置有撑胎转臂,还包括对称设置的两组连杆机构,所述每组连杆机构分别与每组齿轮中的主动齿轮连接。该撑胎执行机构撑胎时主动齿轮所需扭矩通过连杆机构被大大降低,从而大大降低了对减速机转矩的要求;另外左旋和右旋丝杆各与一组连杆连接,且左旋和右旋丝杆通过联轴器组合在一起,这样一组电机减速机即可实现原机构两组电机减速机所达到的功能,大大节省了成本。
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本实用新型公开了一种方向盘扭力检测装置,包括有台桌、方向盘,所述方向盘内设置有花键,所述台桌上设置有锁紧装置,所述锁紧装置呈圆形分布在台桌上,所述锁紧装置内侧设置有定位柱,所述定位柱的上端部位为螺纹状,在所述锁紧装置上设置有感应器,在所述台桌上设置有计数器,所述计数器和感应器连接;通过设置有定位柱和锁紧装置,方向盘内的花键放置在定位柱上,有锁紧装置进行压紧,来观察花键是否有损伤或破裂,如若无损伤或破裂则为合格品,反之则为不合格品,并且定位柱和锁紧装置可根据不同规格的方向盘进行设计调节,以适应不同规格方向盘的检测。本实用新型结构简单,操作方便,可以对方向盘花键进行检测,防止不良品流入市场。
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本实用新型公开了一种SERS检测插片模块,涉及分析仪器技术领域。本实用新型包括插卡式SERS片;插卡式SERS片一表面开有一硅片槽;硅片槽内镶嵌有相应的硅片;硅片上表面固定有一层垫圈;所述插卡式SERS片采用亚克力片或者聚四氟乙烯片或者聚乙烯片或者聚丙烯片;硅片采用高灵敏性固态芯片;垫圈采用聚四氟乙烯或者聚乙烯或者聚丙烯材质。本实用新型应用于便携式拉曼光谱仪对痕量物质的无损检测实验中,其中,通过插卡式SERS片的左右,具有方便携带,垫圈对硅片进行边缘密封或封装,防止硅片脱落;对痕量物质进行检测的优点。
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本发明涉及一种锂离子动力电池模组虚焊检测方法,包括以下步骤:(1)选取由单体电芯构成的电池模组;(2)对选取的电池模组进行放电测试,采集电池模组的每串电芯极片上搁置时的电压和放电过程中0~10S内极片上的电压;(3)计算电池模组在放电过程中每一串电芯极片上的压降差;(4)比较所述压降差值与压差阈值的大小,若压降差大于压差阈值,则该压降差所对应的电芯即存在虚焊的情况。本发明所述的一种锂离子动力电池模组虚焊检测方法,可以有效的检验模组是否存在虚焊,而且该检测对动力电池模组无损伤,易于实现,利于大规模推广。
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本发明公开了一种快速检测果蔬新鲜度的系统,包括图像采集模块、信息处理模块、结果输出显示模块,图像采集模块包括光谱仪、光源、面阵相机,光谱仪用于发射出特定波长光,面阵相机用于拍摄光谱图像,光源用于提供照明,图像采集模块采集食品的图像信息,并传输给信息处理模块,信息处理模块内置有果蔬新鲜度数据库,信息处理模块将接受到的图像信息与果蔬新鲜度数据库进行对比,获得结果后提供给结果输出显示模块进行显示。本发明相比现有技术具有以下优点:通过采用光谱技术对冰箱中的果蔬进行新鲜度检测,可以对冰箱果蔬进行快速无损检测,并将检测结果反馈给用户,结果准确,快速便利。
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本发明公开了一种基于弯曲度检测的鸡胸肉木质化程度分级方法及其装置,分级系统由硬件模块、图像信息提取分析模块、木质化分级模块组成;通过工控机控制CCD工业相机对鸡胸肉中心位置进行定位,并调整抓取夹完成抓取动作,在对处于抓取夹抓取状态下的图像进行采集,根据图像上特征点的数据信息完成弯曲度的计算,根据弯曲度对鸡胸肉进行木质化评级。本发明设计的基于弯曲度检测的鸡胸肉木质化程度分级方法及其装置,能够更高效,准确的判定鸡胸肉木质化程度,实现了鸡胸肉木质化程度分级的在线无损检测。
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本实用新型涉及一种X射线轮胎检测设备撑胎执行机构,属于工业无损检测领域。所述的撑胎执行机构主体为对称设置的两组齿轮,两组齿轮相互独立运行;所述每组齿轮设有主动齿轮和第一被动齿轮、第二被动齿轮,主动齿轮与第二被动齿轮相互啮合,第二被动齿轮与第一被动齿轮相互啮合;所述第一被动齿轮和第二被动齿轮上固定设置有撑胎转臂。所述的撑胎转臂上设置有悬臂支撑总成。本实用新型保证了撑胎转臂运行平稳稳定、检测精度高,控制性好。
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本实用新型公开了一种用于检测标准环规的微锥塞规,包括有柱体,柱体的前端具有一体连接的锥体,锥体前小后大,且锥体的外壁上具有螺纹,锥体上套装有标准环规,锥体的前端为标准环规的无损端,锥体的后端为标准环规的极限磨损端。本实用新型结构简单,制作简易,加工方便,检测时将标准环规套装在锥体上,如果标准环规只能套入锥体的前端,则说明标准环规无磨损,或磨损很小;如果标准环规可套入锥体的后端,则说明标准环规已达到磨损的极限,即已成为不合格检具,必须要进行报废,从而保证了标准环规的检测精度和可靠性。
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本发明公开一种基于荧光法的水体藻类光合作用活性原位检测装置及方法。以高亮LED为激发光源,通过接收不同激发光强作用下藻类的荧光信号实现对藻类光合作用活性状态的表征,为水体藻类光合作用活性的快速、原位测量提供了一种有效的监测手段,装置中采用调制技术解决了荧光信号受外界环境光干扰的问题,以恒流驱动消除了光源强度波动对荧光激发稳定性的影响。具有操作方便、快速自动、对分析样品无损等优点,适用于不同的水流域(近海水体,湖、库水源地等)及不同深度水体的实时、原位监测,可用作我国环境监测部门对水体藻类生长状况评价的快速监测工具,也可用于科学研究人员实现藻类光合作用活性检测的快速分析仪器,有着非常广阔的应用前景。
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一种电解铜箔在线检测装置,在所检测的电解铜箔的一面安装有激光器,另一面相应位置安装有接受激光的光电转换器件,可以实时无损伤检测出电解铜箔上针孔和气隙的数量、位置和大小。取样面积可达100%。?
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本发明特别涉及一种设施番茄叶部病斑检测方法,包括如下步骤:S100、无损、非破坏性获取设施番茄植株原始图像;S200、原始图像经过Input输入端缩放到标准尺寸并设定初始锚框;S300、在Backbone主干网络中依次经过Focus模块切片成特征图、经过卷积核的卷积操作、经过CBAM_CSP结构进行特征聚合;S400、进入Neck网络层聚合参数提取设施番茄叶部病斑特征;S500、提取的特征图经过Prediction结构训练的权重文件里的设施番茄叶部病斑特征以及损失函数进行目标预测,检测出图像中的病斑。根据基于Yolov5算法在Backbone主干网络的CSP结构中添加CBAM通道空间注意力模块,改进损失函数,利用改进后的算法提高设施番茄叶部病斑检测精度,本方法的检测结果准确,该方法可靠、实用性强。
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本发明公开了一种磁粉检测用表面人工裂纹缺陷试块的制作方法,其是用锯床在试块上加工一锯槽,再在锯槽正下方的试块上焊接一焊缝;以焊缝为中心线,使试块弯曲至出现裂纹,还原试块成水平状;将锯槽加工成U形坡口;焊接填充U形坡口;打磨焊缝至与母材齐平,重新再焊接焊缝;再次打磨至与母材试块齐平。本发明能够快速制作表面裂纹人工缺陷试块,所制备的试块表面裂纹不同于探伤标准试块的人工缺陷,其裂纹缺陷真实、易得,适用于磁粉无损检测方法,对磁粉探伤人员的培训、探伤用材料性能的测试研究以及增强人们对磁粉检测信号的认识具有重要的意义。
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本实用新型提供了一种预防射线检测中漫反射的工具,涉及无损检测装置领域,用以解决在射线检测中,因防护不足造成底片成像效果差的问题。一种新型预防射线检测中漫反射的工具,包括防护板、第一固定件、第二固定件;所述防护板左右两侧分别与所述第一固定件、第二固定件固定连接;所述防护板设有上侧开口、下侧封闭的方孔,所述防护板前侧设有第一通孔,所述第一通孔与所述方孔连通;所述第一固定件与所述第二固定件结构相同;所述第一固定件包括限位套、磁性片,所述限位套内装有若干个所述磁性片。本实用新型结构简单、操作方便。
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本发明涉及一种低电压下快速检测电池极与壳体短路的方法,包括:选取具有一定静电容量,已经完成焊接尚未进行电解液注液的电池;在测试电压下,对电池进行绝缘电阻测试,若所测试的电阻值大于绝缘电阻判断标准的为正常电池;在低电压下,得到的正常电池的电极与壳体的电容,确定正常电容的阀值范围;以正常电容的阀值范围为标准,在所述低电压下,测试未进行绝缘电阻测试的电池的电极与壳体的电容,若电容值处于正常电容阀值范围之内的为正常电池,否则为短路电池。本发明通过低电压下的电容测试,可以快速确定电池的极与壳体是否发生短路,避免了传统高电压测试对电池的潜在伤害,缩短了测试时间,做到了对电池的无损检测。
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本发明属于压力容器的安全评估领域,具体涉及一种基于硬度和金相的火灾后压力容器快速检测评价方法。本方法包括以下步骤:判别火灾过程中过火压力容器的冷却方式;设置多个测定点,进行其硬度现场测定;获得过火压力容器上所用材料的相同材料的温度临界值;确定火灾发生时该过火压力容器的最高受火温度;比较过火压力容器的最高受火温度与温度临界值;当最高受火温度高于温度临界值时,进入该过火压力容器的维修或判废操作,当最高受火温度低于温度临界值时,对过火压力容器进行金相检验和宏观检验及无损检测,根据结果判断其是否合格和是否免于评定。本方法操作简便而准确可对火灾后压力容器是否合于使用作出快速检测评价。
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本实用新型涉及一种X射线轮胎检测设备的轮胎旋转机构,属于工业无损检测领域。X射线轮胎检测设备的轮胎旋转机构包括四组撑胎悬臂机构和四组导向轴,所述撑胎悬臂机构包括旋转套、第一同步带轮和撑胎轴,所述旋转套套装在撑胎轴上,所述第一同步带轮固定在旋转套上,所述导向轴上固定设置第二同步带轮,还包括旋转轴,旋转轴上固定设置第三同步带轮和第四同步带轮。本实用新型只需一组电机即可实现旋转动作,节省了成本;且撑胎轴采用滚珠花键机构,相同轴径下增强了轴的强度,适用于对大型轮胎的检测。
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本发明公开了一种磁粉检测用带涂覆层人工裂纹缺陷试块的制作方法,其是用锯床在试块上加工一锯槽,再在锯槽正下方的试块上焊接一焊缝;以焊缝为中心线,使试块弯曲至出现裂纹,还原试块成水平状;将锯槽加工成U形坡口;焊接填充U形坡口;打磨焊缝至与母材齐平,重新再焊接焊缝;再次打磨至与母材试块齐平。本发明能够快速制作表面人工裂纹缺陷试块,所制备的试块表面裂纹不同于探伤标准试块的人工缺陷,其裂纹缺陷真实、易得,适用于磁粉无损检测方法,对磁粉探伤人员的培训、探伤用材料性能的测试研究以及增强人们对磁粉检测信号的认识具有重要的意义。
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本发明涉及自动化无损检测技术领域,尤其涉及一种储罐电磁声检测机器人,机器人包括电磁声传感器,所述电磁声传感器包括电磁体、线圈,所述线圈设置在电磁体的固置磁场中,所述线圈与电磁控制单元的激励端和信号接收端连接,所述电磁体还使机器人吸附于储罐上。该发明的优点在于:本发明中电磁体不仅仅用于制作电磁声传感器,通过电磁控制单元控制激励磁电流大小,实现电磁声激励检测储罐,另外电磁体本身使机器人吸附在储罐上。
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本发明涉及无损检测领域,特别是涉及一种基于边际谱质心检测的缺陷深度识别方法、系统。该缺陷深度识别方法包括如下步骤:S1:获取若干具有加工缺陷的试验件,以每个试验件和具有对照关系的参考件为一个样本组。S2:获取样本组中样本的脉冲涡流检测信号的差分信号;对差分信号进行变分模态分解得到多个固有模态函数。S3:对多个固有模态函数做希尔伯特变换,将希尔伯特谱的相应频率成分在整个时间域内进行叠加,得到脉冲涡流检测信号的边际谱图。S4:提取边际谱图的边际谱质心,构建一个缺陷深度识别模型。S5:用历史缺陷深度识别模型识别待检测件的缺陷深度。本发明解决了现有的缺陷深度检测方法单一,小宽度缺陷的深度检测结果精度低的问题。
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本发明公开了一种管道超声导波检测中端面反射信号的提取方法,属于管道无损检测领域,其特征在于所述提取方法包括以下步骤:(1)根据被测管道的内外径尺寸和材料,计算管道导波频散曲线;(2)导波激励信号初始相位设为θin,导波检测设备选择合适的导波模态对管道进行检测,得到导波检测信号;(3)利用稀疏分解算法对所得检测信号进行匹配分解,得到匹配信号的相关参数;(4)根据管道端面处反射信号与入射信号的相位关系,对所得匹配信号进行相位提取,得到端面处反射信号的匹配信号。本提取方法具有重要的工程价值,尤其对带包覆层或埋地管道长度参数的确定和测量具有重要意义。
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