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本发明涉及一种用于对试件(7)进行超声波无损检测的方法,其包括多个检测周期,这些检测周期分别包括通过多个超声波换能器(2)将至少一个超声波脉冲射入试件(7)以及通过该超声波换能器或者必要时通过其他的超声波换能器(2)来接收该至少一个透过试件(7)的超声波脉冲。该方法的特征在于,该多个超声波换能器(2)的相位是可控的并且构成至少一个群辐射器(1),该方法包括至少一个第一检测周期,其中该至少一个群辐射器(1)的相位可控的超声波换能器(2)在发射时被如此控制,以使得在接收时通过该群辐射器来检测试件(7)的后壁回波,并且该方法包括至少一个第二检测周期,其中该相同的至少一个群辐射器(1)的相位可控的超声波换能器(2)在发射时被如此控制,以达成射入试件(7)的超声波脉冲的不同于第一检测周期的主传播方向(8,8′)。本发明还涉及附属的设备及应用。
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本发明提供一种电磁波检测组件,其中在通过将用于检测电磁波的多个检测元件按二维阵列排列所构成的电磁波检测部件的各检测元件与该电磁波检测部件的外侧的预定连接目的地之间以良好的可制造性且以尽可能不在电磁波的检测中造成麻烦的方式形成布线。包括沿Y方向排列的M个(M是2以上的整数)检测元件的检测元件组在与Y轴方向垂直的X轴方向上排列成N列(N是2以上的整数),并且在同一基板面上设置将M×N个检测元件中的各检测元件与电磁波检测部件的Y轴方向上的任一端外侧的预定连接目的地电气连接的M×N个布线。
提供考虑到来自无损检查(NDE)数据和疲劳模型参数的不确定性而使用无损测试数据的概率性疲劳生命预测的方法。该方法利用关于探测、尺寸测定、疲劳模型参数和输入的不确定性量化模型。基于耦合实际缺陷尺寸与无损检查(NDE)报告尺寸的对数线性模型开发探测概率模型。通过使用概率性建模和贝叶斯定理对于没有缺陷指示的NDE数据和具有缺陷指示的NDE数据二者推导实际缺陷尺寸的分布。呈现具有真实世界NDE检测数据的涡轮机转子示例以演示整个方法。
本发明涉及利用超声波进行无损检测工件的测试探头10。该测试探头具有产生超声波扫描场的超声换能器20,其与延迟线部分12声学耦合,该延迟线部分12设置在用于耦合超声波扫描场到工件上的工件的表面上。此外,本发明涉及测试探头组件以及利用超声波进行无损检测工件的测试装置,包括测试探头10,其超声换能器20具有多个可独立控制的单个的振荡器。而且,具有控制单元50,其设置成以相位精度方式控制超声换能器20的各单独的振荡器,即产生一与中心光束旋转对称的声场。测试探头或测试探头组件以及测试装置尤其适用于声波的角干涉或用于曲面工件的表面区域。
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一种借助无损检测法检验被检物尤其是轮胎(10)的装置具有至少一个测量头(20),可通过该测量头扫描被检物以产生测量结果。该装置还具有定位机构(30),测量头(20)可通过该定位机构在等候位置(I)和测量位置(II)之间移动。另外,该装置具有压力室,被检物(10)可在压力室中承受预定压力。该装置还具有底座(60),被检物(10)可被安放在该底座上。底座(60)支撑在第一支撑件(61)上,从地板(70)至底座(60)的振动传递可通过第一支撑件被减小。该压力室具有外罩(40),外罩与底座(60)分开地支撑在第二支撑件(42)上,从地板(70)至外罩(40)的振动传递可通过该第二支撑件被减小。这样的装置特别适用于检验比较大的被检物(10)。
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本发明涉及一种使用超声波检测混凝土结构内部缺陷的无损检测装置,其中传输探头和接收探头插入混凝土桩内部的管中,滑轮通过电缆连接于上述传输探头和接收探头,与上述滑轮连接的卷筒包括卷筒控制器,所述卷筒控制器用于从上述传输探头、接收探头和滑轮接收数据,并且进行无线通信,主体用于从上述卷筒控制器接收信号并通过ZigBee进行无线通信。
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本发明涉及一种检测装置,其被用于无损检测具有多个滚动体(6)的滚动轴承(2)组件,该检测装置具有包含用于检测组件的至少一个传感器(14)的传感器支架(10),该传感器支架可插入在相邻的滚动体(6)之间的区域(8)且在插入状态下在进行滚动运动时被滚动体(6)中的一个夹带,其中用于检测组件的至少一个所述传感器(14)可耦合在组件上。此外,本发明还涉及具有此类检测装置的滚动轴承,以及涉及一种具有安装在滚动轴承内的转子和所述检测装置的风力涡轮机。
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本发明涉及一种用于无损检测对象(104)的方法,其中电磁辐射(113、123、133)穿过对象(104)并且未吸收波束的强度值被测量和评估,所述方法包括以下步骤:利用计算机断层扫描方法产生三维数据集(300),在该三维数据集(300)中,与对象(104)的第一物质属性对应的第一物质量的值在每一情况下与对象(104)的单独空间元素(301)相关联;在表示所述对象(104)的所述三维数据集(300)中确定检测空间(310),该检测空间(310)具有空间元素(301),空间元素(301)的第一物质量的值在预定值范围中;基于所述三维数据集(300)获得在每一情况下与在预定投影方向(PR1、PR2)上的检测空间(310)的空间几何量对应的值;利用二维X‑射线方法基于在预定投影方向(PR1、PR2)上的对象(104)的表面投影产生二维数据集(400),在该二维数据集(400)中,与对象(104)的第二物质属性对应的第二物质量的值在每一情况下与对象(104)的单独表面元素(401)相关联;通过计算所述检测空间(310)到所述二维数据集(400)的投影(310’)确定所述二维数据集(400)中的检测区域(410),该检测区域(410)与所述预定投影方向(PR1、PR2)对应;以及将所获得的所述空间几何量的值转换为对应的投影(310’)的表面元素(401)。
本发明涉及一种方法,用来对至少局部实心的检测物体(10)进行无损的材料检测,检测物体(10)用超声波(20、24)来加载,并探测在检测物体(10)的内部反射的超声波。本方法具有以下步骤:计算机辅助地把检测物体(10)分成预定数量的体积元素;在对检测物体(10)的表面或至少一个表面区段进行扫描期间,在多个表面元素上用超声波对检测物体(10)进行加载;对检测物体(10)的表面或至少表面区段上的多个表面元素进行扫描期间,探测在体积元素上反射的声波;同相地累加在相同体积元素上反射的并在检测物体(10)的表面的不同表面元素上探测到的声波。按本发明规定,在检测头(16)的声场中使用与角度有关的振幅分布(H0)。
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本发明涉及一种用于无损材料检测的检测设备(4、6)的操纵装置,所述操纵装置包括一个可绕摆动轴(18)摆动的并可在所述操纵装置的纵向上(10、14)移动的支架(2),所述检测设备(4,6)可固定在所述支架上。本发明特征在于,所述操纵装置具有两个线形轴(8、12),所述支架(2)分别以一定距离铰接在所述线形轴上并可独立地在纵向上(10、14)在所述线形轴上移动。
超声波检查系统利用具有4X内插的可调数字滤波器。系统被用于扫描要被检测的物体,并包括发射/接收装置,以生成检测信号并接收回波信号。信号处理电路利用一个或更多数模转换器来处理回波信号,以将回波信号的模拟版本转换为被存储在存储器中的流数字数据形式的数字回波信号。数据被以第一数据速率存储,并被以较慢的第二数据速率读出。均值抽取器接收并处理来自存储器的数据,并将其提供给IIR滤波器,并接下来提供给FIR滤波器,最终提供给矩形窗滤波器以对其影响处理,将感知的数据分辨率提高给定的因子,优选地为因子4。
一种借由涡流对被测装置中的裂纹进行无损探测的检测装置(10),包括:激励线圈(14),激励信号(SE)被提供至所述激励线圈以通过电磁交变场对被测装置产生作用;接收线圈(17),以生成线圈信号(SP),其为被测装置(16)中的裂纹的函数;模-数转换器(21),其输入侧耦合至接收线圈(17);滤波器布置(22),其输入侧耦合至模-数转换器(21)且被设计为用于带通滤波并降低扫描速率;以及解调器(27),其输入侧耦合至滤波器布置(22)的输出端。
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本发明涉及一种用于传送带(2)无损性检测的系统,该系统包括在承载侧上的一个覆盖件(3)以及在支撑侧上的一个覆盖件(4),每个覆盖件都是由一种弹性体材料制成的;并且该系统进一步包括一个嵌入的拉伸构件,其中当该传送带(2)在移动时,一个辐射源(10)在该带的表面的方向上发出射线(11),该射线的能量是如此之高而使得所述射线在无材料的区域内辐射穿过该传送带(2),其中一个传感器(12)检测已穿过的射线(11),其中此外一个过程计算机评估放射照相式检查的结果。根据本发明的系统的特征在于该辐射源(10)以及该传感器(12)被容纳在一个壳体(7)中,其中在该辐射源(10)与该传感器(12)之间存在两个壳体开口(8,9),移动的传送带(2)穿过这些壳体开口而无接触(2)地穿行。该辐射源(10)特别发射X射线。该传感器(12)优选被设计为一种线传感器。该壳体(7)例如被整合到一个传送系统(1)之中。
构件(4)、尤其分层系统,在承受热的和/或机械的过负荷时其微结构遭遇退化。迄今的测量方法,通过从分层系统切下一些部分并检验其微结构,所以是有损伤的。按照本发明的方法,借助于按时间间隔重复实施的独特而简单的无损测量来确定退化。例如利用一种机械方式的压头试验(F)。
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一种检测具有内部开口部分的结构的无损检测装置和方法包括具有多个外部探头单元壁的检测装置外部探头单元,每个外部探头单元壁具有对应于相应结构壁的多个外部表面中相应一个的表面,外部探头单元包括第一外部探头元件和第二外部探头元件,该第一和第二外部探头元件通过在第一外部探头单元元件上的磁体和第二外部探头单元元件上的磁体之间的磁吸引力相互之间磁耦合;以及磁平衡体,其被定位为通过磁平衡体上的磁体与第二外部探头单元元件上的磁体之间的磁排斥力沿着增强第二外部探头单元元件与第一外部探头单元元件的磁耦合的方向推动第二外部探头单元元件。还公开了磁吸引到外部单元的内部探头单元和用于结构无损测试的换能器。
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一种地震感知瓦斯漏气警报器,其包括外壳、警报电路单元及震动传感器,该警报电路单元具有一电路板,该电路板上设有发声组件及气体感应器,当瓦斯漏气时,该气体感应器可将化学量变换成电信号方式,并借发声组件发出警示声响,该震动传感器设于该警报电路单元的电路板上,当地震发生时,震动传感器即因感测到震动而驱动电路运作,使发声组件发出声响,以告知人们发生地震,并可立即将瓦斯关闭。
本实用新型公开了一种基于导电基底直接生长氮掺杂碳‑钴复合物微片阵列的超级电容器负极,所述负极包括导电基底、N掺杂碳微片,所述导电基底呈多孔状,所述N掺杂碳微片呈叶片状并阵列垂直分布于导电基底上,所述N掺杂碳微片包含均匀分布的Co纳米粒子。发明公开的负极结构氮掺杂碳‑钴复合物微片阵列直接生长在导电基底上,其具有很高的电子迁移率,有利于实现快速充放电,将所述负极进行电化学性质测试,在不同的扫速下,所述电极的循环伏安均显示相似的矩形形状,不同的电流密度下充放电曲线均显示线性特点,其表现了碳材料双电层特征。在增大电流密度时,所述电极的质量比容量变化较小,表明其作为超电容器负极有较好的倍率特性。
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核酸萃取装置,涉及一种化学实验装置。包括:架体、第一运动轴结构、移动机台、第二运动轴结构、第三运动轴结构以及处理器装置,其中该处理器装置与该第一运动轴结构、该第二运动轴结构以及该第三运动轴结构通过电连结。第二运动轴结构上设有带有一根或多根导杆的第二基板,第三运动轴结构上设有带有导槽结构的第三基板,导槽结构上卡接定位结构,测试时导杆伸进该定位结构内。运动轴结构分别通过导轨连接步进马达。架体上有显示器、电源装置及操作单元。集中一体的结构节约空间移动方便;稳定性好避免连结接口出错的风险。三运动轴机构提高精度,步进马达驱动精准度高搅拌效率稳定,有效提高萃取效率与萃取率。
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本实用新型提供一种汽车用节油净化器,其特征是由导油管道、磁铁、隔磁环、屏蔽圆筒和紧固套构成,屏蔽圆筒中的导油管道的截面积比燃油入,出口的截面面积小且是扁圆形,在屏蔽圆筒的两端和中间分别有一个隔磁环,在两个隔磁环之间分别有一组相互层叠配对的磁铁将导油管道夹在中间,紧固套套在屏蔽圆筒的两端,本实用新型的优点是节油率达5%—15%,实测功率增大10%—20%,烟色降低20%—40%;不含任何化学添加剂,适合任何新旧汽(柴)油车辆,不须调试,维修和保养,使用安装方便。
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本实用新型适用于污水处理技术领域,提供一种二沉池泥水加速分离器及污水处理提标快洁辅助系统,二沉池中央设有中轴立管,本系统加速分离器包括在所述中轴立管外周依次设置的第一导流板、第二导流板和第三导流板,所述第二导流板和第三导流板为漏斗状,所述第一导流板的截面为C形,中间向内缩口。本实用新型通过在二沉池内设置泥水加速分离器,改变传统二层池的结构,引导水流流向,控制活性污泥浓度,彻底解决了污泥上浮和污泥膨胀问题,达到污水处理提标改造效果,污水处理能力可提高至翻倍。另外,在优选方案中,通过设置自动跟踪监测器和污泥回流流量调节器,使整个污水处理系统中的活性污泥保持生态平衡,放弃使用化学药剂,避免二次污染。
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本公开的实施例涉及用于读出一个或多个纳米间隙传感器的系统。该系统包括:用于接收输入信号的读出输入,该输入信号表示由所述一个或多个纳米间隙传感器之一产生的电流;和张弛振荡器,耦合到所述读出输入,用于将以模拟形式接收的输入信号转换为数字表示。本文所述的纳米间隙传感器可以作为分子传感器操作以通过使用由纳米间隙分开的至少一对电极的电测量来帮助识别化学物质。通常,这里提出系统依赖于在信号被集成时数字化信号,然后对数字化结果进行积分。因此,与传统的纳米间隙传感器阵列中使用的采样电容器相比,可以使采样电容器的数量级更小,从而在芯片上需要更少的有价值空间。
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一种具多元监控功能的多层式植物栽培设备,包括有多层式床架、人工光源装置、均匀送风装置、营养液供应装置与监控装置;所述多层式床架的每一层设置有植物栽培槽与所述人工光源装置;藉由该监控装置侦测植栽环境的空气与供应至栽培槽的营养液的化学及/或物理性质后,依预先设计的计算机程序适时地自动控制该人工光源装置、均匀送风装置与营养液供应装置的运转模式,以调整对栽培槽中的植物的光照强度、栽培槽区域及周边的温度与湿度、均匀的通风环境,以及对栽培槽供应营养液的时间或供应量等。
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本实用新型公开了一种蹦床围边保护垫上用的网格布,包括网格布本体。本实用新型通过采用了丙纶网格布料作为目前蹦床围边保护垫的主要材料,丙纶材质的主要成分是聚丙烯,聚丙烯PP材料是一种无毒、无味、强度、硬度、耐热性能优异的材料,PP材质是可100%回收,且无需进行化学分解处理,即可直接回收利用,由于这种布料具有良好的排水性能,在测试结果方面,平均每㎡/s,可排水量达到67公升以上,而且在使用时会有效地将雨天积水排出在外,并且市面上的蹦床基本上是使用PVC材质作为围边保护垫,但PVC的平均重量是409.8g/㎡,而PP材质的平均重量是210g/㎡,相对而言,PP要比PVC材质要轻一倍,可以有效地将围边保护垫轻量化,有利于包装搬运。
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本实用新型提供一种具有独立监控的金属壳式电池装置,其利用独立且完整的电池单元相互接触连接来构成串联、并联或是串并联混合的电池芯,再通过金属壳来进行封装,因电池单元之间仅有电荷转移而无进行电化学反应,因此可就由金属壳内所设置的电路板模块,配合电池单元设置有监控端子,而能够针对每一电池单元独立侦测监控,有效掌握整体电池装置之内的各电池单元的状态。
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本实用新型是一种废溶液湿式氧化处理的回收装置,由一第一储存单元、一入料输送及预加热单元、一加热反应单元、一计量单元、一控制单元、一热交换单元及一收集单元所构成,将废溶液以入料输送及预加热单元中先利用废溶液湿式氧化过程中放出的热能回收将溶液温度提升后再输入加热反应单元,进行升温反应加热阶段,经升温氧化分解及汽化的溶液蒸气,再进行冷凝及回收废溶液中有回收价值物质,在冷凝及回收废溶液后,分别以GC、GC/MS测试回收溶液纯度,以进行去除效率及回收效率评估,本废溶液湿式氧化处理及回收装置计可有效去除废溶液中有机物质、回收废溶液中有回收价值物质及利用湿式氧化处理过程中因化学反应所生成的热能作为氧化加热处理的热能补充。
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基于二氧化硅颗粒的隔热组合物。本发明涉及一种隔热组合物,该隔热组合物包含5‑60重量%的含有气相法二氧化硅和至少一种IR遮光剂的疏水化的粒状材料,和40‑95重量%的无机和/或有机粘结剂,其中所述疏水化的粒状材料具有通过与氢化铝锂反应测定的不大于0.12mmol/g的游离羟基含量。本发明涉及该组合物用于墙壁、屋顶、房屋、工业厂房、工业设备的部件、管道的隔热和/或隔音的用途。本发明还涉及制备隔热组合物的两种备选方法,所述方法包括以下步骤:a)将亲水性气相法二氧化硅与至少一种IR遮光剂混合;b)使在步骤a)中获得的混合物致密化,以产生亲水性的粒状材料;c‑1)使在步骤b)中产生的亲水性的粒状材料在200‑1200℃的温度下经受热处理,或c‑2)将在步骤b)中产生的亲水性的粒状材料用氨进行处理;d)将在步骤c)中经热处理或化学处理过的亲水性的粒状材料用疏水剂进行疏水化,以得到疏水化的粒状材料;e)将在步骤d)中产生的疏水化的粒状材料与无机和/或有机粘结剂混合。
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