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本发明公开了一种牙齿组织早期龋损差动光热成像检测系统与方法,所述检测系统由牙齿组织样件、第一准直镜、第一光纤、第一激光器、第一电源线、第一激光器电源、第一BNC数据线、以太网线、计算机、数据采集卡控制线、数据采集卡、红外热像仪触发信号线、第二BNC数据线、第二激光器、红外热像仪、第二电源线、二维移动台、第二激光器、第二光纤、第二准直镜及三维移动台构成。本发明采用牙齿组织早期龋损差动光热成像检测方法可以实现牙齿组织完全无损伤、非接触、高效测量,同时可以提高早期牙齿龋损检测的分辨率。本发明采用牙齿组织早期龋损差动光热成像检测系统可以对牙齿组织进行快速成像,同时可以实现对牙齿龋损位置的高分辨率识别。
1178
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一种电磁超声检测电站锅炉水冷壁钢管腐蚀状况的方法,涉及一种电站锅炉水冷壁钢管无损检测的方法,它为了解决现有检测方法检测时需要采用耦合剂耦合、以及在测量过程中需要清理及打磨被测件对被测件造成机械损害的问题,它包括具体步骤如下:步骤一、电磁超声检测装置检测前的准备;步骤二、将电磁超声检测装置的探头接触水冷壁钢管外壁并沿着水冷壁钢管外壁进行锯齿形扫查,得到反射回波的波形;步骤三、判断电磁超声检测装置显示屏中的多次反射回波的波形是否为无损伤波形;判断结果为是,则返回步骤二;否则,标记该水冷壁钢管为有腐蚀现象的水冷壁钢管。适用于电站锅炉水冷壁钢管无损检测。
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一种漏磁、电磁超声和涡流复合式管道外检测探头,涉及金属管道无损检测领域。本发明是为了解决现有单一的管道无损检测方法难以对不同种类的缺陷进行识别的问题。本发明U型磁路用于在被测管道内激发轴向静磁场,多个磁敏元件固定在被测管道表面并位于U型磁路的中心位置,多个磁敏元件用于检测U型磁路沿被测管道周向覆盖范围内被测管道的体积缺陷和周向面积型缺陷;体波测厚部分用于测量管壁厚度,导波缺陷检测部分用于检测U型磁路沿被测管道周向覆盖范围之外的管道轴向缺陷;涡流检测模块用于检测被测管道表面和近表面的缺陷并对缺陷进行定位。本发明适用于小管径导磁性金属管道的外检测。
1180
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本发明是一种基于HHT与神经网络的复合材料板分层缺陷空耦超声检测方法。本发明涉及复合材料缺陷检测技术领域本发明通过确定空耦换能器激励频率与倾角;进行EMD分解,提取出固有模态函数;建立BP神经网络,并进行网络学习;基于建立的BP神经网络对分层的缺陷深度、宽度和长度进行识别。在检测过程中以空气作为传输媒质代替了传统超声无损检测中的耦合剂,因而可以从根本上避免耦合材料对待测件带来的二次污染问题,使得在检测过程中具有完全无接触、无侵入和无损害的优势延长空气耦合超声换能器的使用寿命,使得空耦超声Lamb波检测实现在线快速检测,适用于不可使用耦合剂进行接触检测的复合材料板的分层缺陷超声检测。
一种基于超声导波方法的正交异性钢桥面板顶板疲劳裂纹检测系统,涉及无损检测与超声检测技术领域。本发明是为了解决现有正交异性钢桥面的检测时,难以在无损的情况下实现正交异性钢桥面板全面检测的问题。本发明所述的一种基于超声导波方法的正交异性钢桥面板顶板疲劳裂纹检测系统,在不损害待检测结构的情况下,通过支架在待测板面下自由行走,带动换能器检测任一位置,从而达到全面检测的目的。本发明可实现对目前目视难以检测的区域的疲劳裂纹无损、自动、准确、高效、定量的检出,为后续修复加固提供必要信息。
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本发明公开了一种太阳能电池及光伏组件的串联电阻成像检测方法与系统,所述检测系统包括近红外相机、数据采集卡、计算机、三维移动台、带通滤波片、激光器、光束整形扩束装置、无感电阻和继电器。为了克服传统光致发光方法检测工序复杂、检测时间长、信噪比低及暗室下操作带来的不足,本发明结合光致发光与锁相原理对太阳能电池及光伏组件进行串联电阻成像检测,不需要单独的短路状态成像,相比传统光致发光方法减少一道检测工序,同时利用锁相算法,具有信噪比高、无损伤、直观、探测面积大及效率高等优势,不受环境影响,白天自然光和夜晚均可对太阳能电池及光伏组件的串联电池成像进行检测,因此,在光伏领域具有潜在的应用前景。
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本发明属于无损检测技术领域,公开了一种用于磁粉检测纵向磁化系统性能检查的试块,所述试块为条状长方体,横截面为正方形,在所述条状长方体某一表面以下等距离埋藏有五个不同深度的横通孔人工缺陷,提高磁粉检测质量的可靠性。
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本发明涉及的是基于无线传输的储罐底板焊缝自动检测仪,它包括机体、同步定位与地图构建模块、无线数据通信模块、控制机构,机体的两侧安装可控制转向的前轮,机架的两侧安装驱动后轮,机体前端向前伸出一底板,无损检测机构安装在底板上,无损检测机构具有可调整位置的两个空气耦合超声波探头,两个空气耦合超声波探头呈V型倾斜设置,激光焊缝跟踪器置于两个探头之间;机体的顶端安装红外摄像头和红外传感器;控制机构分别连接前轮和驱动后轮,同步定位与地图构建模块、无线数据通信模块、无损检测机构、激光焊缝跟踪器、红外摄像头、红外传感器分别连接控制机构。本发明实现底板焊缝的智能化检测与评价,大大降低了人工检测的成本。
本发明是一种基于共线混频技术的空气耦合超声应力检测系统及其检测方法。本发明所述系统包括:超声非线性测试系统、示波器、负载、低通滤波器、激励空耦换能器、接收空耦换能器、放大器和计算机;本发明采用非接触式无损检测技术,避免了传统接触式检测的一些限制因素,对复杂的几何构件也有良好的适应能力。本发明利用共线混频技术,根据数据融合理论利用差频非线性系数及和频非线性系数定义综合系数因子实现待测件应力的有效表征,消除差频非线性系数与和频非线性系数之间存在的冗余,加强互补性,改善待测件应力表征的可靠性。
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基于多特征波长的苹果糖度近红外检测装置及其检测方法,属于水果检测技术领域,本发明为解决现有水果品质无损检测技术操作复杂、携带困难、成本高的问题。本发明所述检测装置包括检测本体和按键与显示装置;按键与显示装置通过信号线与检测本体连接;检测本体包括铝盒外壳、主控电路板、检测放大滤波电路板、光路机械结构和多特征波长光源;铝盒外壳包括外壳体和外壳盖;外壳盖安装在外壳体上;主控电路板安装在外壳体的底部,位于检测放大滤波电路板的下方;检测放大滤波电路板安装在光路机械结构的漫反射光信号通道的下方;多特征波长光源置于光路机械结构的光源通道内;光路机械结构安装在外壳盖下方。本发明用于检测苹果的糖度。
一种管道表面及亚表面缺陷的采集装置、检测装置、检测方法,涉及管道表面及亚表面缺陷的无损检测领域。解决了现有红外检测方法造成光纤、电缆缠绕造成检测工作效率低下的问题。所述方法包括:将所述采集装置放入待测管道内部;通过控制采集装置中的驱动机构,带动采集装置沿待测管道轴线做匀速运动;在运动过程中,半导体激光器发射激光信号,所述激光信号经第二90°锥形反射镜反射,在待测管道内表面形成环形光斑,所述环形光斑为热源;红外相机采集经第一90°锥形反射镜反射的待测管道内壁的环形红外图像序列;根据所述环形红外图像序列,获得缺陷信息。本发明适用于异形孔管道内部表面及亚表面缺陷的检测与定位。
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本发明涉及一种冷轧管表面渗碳深度检测装置及检测方法。使用一个激光诱导击穿光谱的装置,同时实现了对于冷轧管断面和外表面的激光诱导击穿光谱的分析,同时利用断面的光谱分析获得渗碳深度;然后利用外表面的光谱分析获得CE曲线和CT曲线;并将CE曲线和CT曲线的特征作为输入构建神经网络模型,从而得到未知冷轧管的表面的渗碳深度;避免了在检测真实工业品时还需要研磨或者切开断面的步骤,仅仅需要对表面的一个小点进行激光诱导击穿光谱分析就可以得到渗碳深度,近似于无损检测,速度更快。
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一种基于差频非线性超声检测金属薄板微裂纹的检测系统,涉及金属薄板无损检测领域。解决现有超声检测系统对薄板介质中微小裂纹检测识别能力不高,同时避免了超声波声束在板材中传播时的复杂特性所带来的应用局限性,简化了超声波在薄板介质中的非线性特征参数提取方法,利用差频非线性超声波调制频谱技术,实现薄板结构中的微裂纹精准识别。该检测系统包括:高频信号发生器、第一发射换能器、第二发射换能器、接收换能器、数字信号示波器、被测板材、计算机、五根数据传输线。本实用新型适用于对金属薄板微裂纹检测。
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热水浴激励小型3D打印成品缺陷检测装置及检测方法。常见的热激励方法难以检测内部气孔、夹杂、裂纹、分层等缺陷。本发明组成包括:热激励装置、红外图像采集装置、红外图像处理装置、冷却装置,所述的热激励装置固定于玻璃遮罩的底部。本发明用于热水浴激励小型3D打印成品缺陷无损检测。
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一种基于红外成像的涂层裂纹检缺陷检测装置。目前的无损检测技术对应单一,检测不同的涂层需要不同的检测技术,这种情况无疑加大了检测成本,而且大多检测效率低,需要多次检测等问题。一种基于红外成像的涂层裂纹检缺陷检测装置,其组成包括:遮罩(1),所述的遮罩前端与涂层(2)连接,所述的遮罩内部具有一组闪光灯(3),所述的闪光灯与脉冲电源(4)连接,所述的脉冲电源与同步触发器(5)连接,所述的同步触发器通过无线信号与计算机(6)连接,所述的计算机通过无线信号与红外热成像仪(7)连接,所述的计算机、所述的同步触发器、所述的红外热成像仪内部分别安装有无线收发装置(8)。本实用新型应用于涂层裂纹缺陷的检测。
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本实用新型涉及一种钢丝绳探伤装置,解决现有技术中无法有效检测钢丝绳金属横截面积变化且检测精度不高的问题,其组成包括上盖14、下盖21、控制电路13,所述的上盖、下盖内部设有六只漏磁传感器10,所述的下盖内部设置有四只导向辊2、压紧辊15、轴压紧弹簧19、电磁线圈下半部分17、电磁感应线圈下半部分18,所述的上盖内部设置有测量辊8、电磁线圈上半部分4、电磁感应线圈上半部分6,所述的电磁线圈上半部分与电磁线圈下半部分,电磁感应线圈上半部分与电磁感应线圈下半部分分别使用线圈连接卡板12连接,所述的测量辊同轴连接编码器7,所述的编码器7、控制电路13设置于上盖外部。本实用新型用于钢丝绳损伤检测。
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本实用新型涉及一种用于检测油水井管、杆损伤程度的探伤仪器。本实用新型通过计算机的CRT显示损伤曲线,其激磁器电路的输出端A、B接在激磁线圈的端子上,测量线圈的输出端接在计算机的输入端,环形激磁线圈和测量线圈同心安装在一个圆柱形密封钢罐内的骨架上组成传感器。激磁器电路由单相可控硅半控桥式整流电路、可控硅触发控制电路组成。
检测子午胎钢丝帘线缺陷的涡流电磁检测探头及检测方法,它涉及一种检测子午胎钢丝帘线缺陷的无损探伤检测装置及检测方法。针对X射线透视的方法检验子午胎钢丝帘线缺陷,所用设备成本和维护费用高问题。线圈骨架装在磁罐内,线圈骨架上缠绕有激磁线圈,线圈骨架及磁罐与印刷绕组阵列绝缘粘接,印刷电路绕组阵列包括多个感应线圈,感应线圈与信号放大器连接,信号放大器与A/D转换器及单片机控制器和计算机连接。检测方法要先标定,然后按照定标时的扫描顺序对被检测的钢丝帘线子午胎的表面进行扫描,检测每个位置的涡流磁场分布,记录下来每个位置的数据,逐个比对标定与被检测子午胎钢丝帘线之间涡流磁场分布所对应的数据是否超过允许的差异。
一种磁记忆检测装置和检测方法及检测信号小波变换处理方法,它涉及一种检测装置和检测方法及检测信号小波变换处理方法,具体涉及一种磁记忆检测装置和检测方法及检测信号小波变换处理方法。本发明为了解决现有的磁记忆检测仪中使用的信号梯度分析方法存在的降噪效果差,判断准确率低的问题。本发明包括信号接收器、数据线和检测仪,信号接收器通过数据线与检测仪连接。本发明用于对管道进行无损检测。
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本发明公开了一种测量表面形貌检测双层及多层薄膜层间内部缺陷的方法,属于微电子及微电子机械制造技术领域。为了解决现有薄膜器件、微电子、微电子机械等器件制备、检测过程中需要破坏性加工、费时长、成本高等的问题,本发明提供了一种测量表面形貌检测双层及多层薄膜层间内部缺陷的方法,利用老化、热循环或者机械循环前后薄膜表面由于内部缺陷出现造成的形貌变化的现象识别出缺陷的部位和尺寸。该方法具有快速、无损、实时、检测成本低的特点,将其应用于微电子、微电子机械等信息电子制造领域,可以使制造成本、测试成本大幅降低,质量得以提高,在这些领域以及类似结构的制造领域具有广阔的应用前景。
红外热成像采集模块、检测系统、方法、电阻应变计粘连微缺陷检测方法及等效电路,涉及电阻应变计的无损检测领域。解决了电阻应变计粘连微缺陷的检测与识别问题。所述检测方法包括:待测电阻应变计固定于X向样件移动履带上;正、负极探针台分别与待测电阻应变计a端子、b端子连接;调整中波红外热像仪,获取待测电阻应变计第一个栅线区域;计算机控制控制继电器闭合;红外热图像序列传回至计算机;根据电阻应变计尺寸调整移动台,对其他位置进行成像;至正极探针台与待测电阻应变计中所有端子均完成检测;通过特征增强图像处理算法处理红外特征图像,结合等效电路结构判断电阻应变计粘连微缺陷。本发明适用于无损检测领域。
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一种基于RKLT和主成分选取的高光谱图像无损压缩方法,属于遥感高光谱图像压缩技术领域。本发明解决了现有的KLT方法在高光谱图像无损压缩时,产生的浮点数系数不利于在硬件上处理的问题,技术方案为:将高光谱图像由3D转化为2D矩阵;变换矩阵通过RKLT分解为四个整数矩阵和变换系数;变换系数选取主成分再进行RKLT逆变换;逆变换的矩阵与原2D矩阵相减得到残差;残差和选取主成分的RKLT正变换矩阵经过预测、正向映射、区间编码形成编码流;KLT生成的变换矩阵保存为RAW文件后与上一步的编码流一同作为压缩后的数据传给压缩端;用搜索法寻找最优的需要选取的主成分的个数。本发明适用于对高光谱图像进行无损压缩。
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本发明提供一种基于ICA的超光谱大气红外遥感图像无损压缩方法,本发明为了解决现有的遥感图像压缩方法不适用于超光谱大气红外遥感图像处理过程的问题,而提出一种基于ICA的超光谱大气红外遥感图像无损压缩方法,包括:将三维超光谱数据转换成二维矩阵,并进行处理。求出ICA变换的分离矩阵,再求得ICA变换系数矩阵;然后对变换系数矩阵和独立成分矩阵进行量化得到矩阵AQ和YQ,再对矩阵AQ和YQ进行反量化和逆ICA得到的结果与原图做差,得到残差矩阵D,对AQ和YQ进行预测得到残差矩阵AQP和YQP。最后对三个残差矩阵D、AQP和YQP进行区间编码得到压缩码流。本方法能够对超光谱大气红外遥感图像进行有效的压缩,取得较高的压缩比。
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本实用新型的目的在于提供一种内置式管道无损耐高压快速打压装置,包括空心螺栓、压紧螺母、塞头、胀筒、密封圈,空心螺栓上端连接打压泵或压力表,空心螺栓里设置用于连通打压泵、压力表、被测管道的内部通道,塞头和密封圈均有两个,塞头一端带有梢,两个塞头分别安装在空心螺栓的中端和下端、且带有梢的一端相对,胀筒安装在两个塞头之间,胀筒的内径与塞头带有梢的一端配合,两个密封圈分别安装在两个塞头外部,空心螺栓中端设置螺纹,压紧螺母安装在螺纹上并通过与螺纹配合在空心螺栓上移动,压紧螺母位于空心螺栓中端的密封圈的上方。本实用新型结构简单、便于操作、适用范围广、承压能力高且对管道无损坏。
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本实用新型涉及矿井救援车技术领域,具体为一种应用于矿井救援车的无损探伤仪装置,包括底座,所述底座的顶部设置有箱体,所述箱体的两侧均转动连接有四个导向装置,所述箱体的内部固定连接有四个导向装置,所述箱体的内部固定连接有两个漏磁通检测器,所述箱体的一侧固定连接有两个合页,所述导向装置包括限位板,所述限位板的顶部固定连接有一个支架,所述支架的中部设置有一个滚轮,所述限位板的一侧开设有两个通孔,每个所述滚轮处于同一平面。本实用新型的优点在于:钢丝绳在两个滚轮的中间,同样箱体内部的滚轮一一相互对应,钢丝绳在通过装置内部,有效的保护探测器内部的探测元件,保证了钢丝绳平稳的通过探测器内部。
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本发明公开一种植物叶片无损采集方法,利用相机直接对田间的植物叶片进行拍摄,对拍摄的植物叶片图像进行预处理后通过后期对图像的自动校正。与现有技术相比,本发明采集农业作物图像数据时,不需要再将作物进行采摘,避免了对作物生长连续性的破坏。以往使用透视变换对图像进行失真校正时,需要手动输入顶点坐标,本发明采用霍夫变换后再进行透视变换自动检测图像的四个顶点,即两条直线的四个端点。从而实现不需手动输入顶点坐标即可利用透视变换完成对自然环境下采集的植物叶片图像的失真校正。
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本发明公开一种农业作物图像数据无损采集方法,利用相机直接对田间的植物叶片进行拍摄,对拍摄的植物叶片图像进行预处理后通过后期对图像的自动校正。与现有技术相比,本发明采集农业作物图像数据时,不需要再将作物进行采摘,避免了对作物生长连续性的破坏。以往使用透视变换对图像进行失真校正时,需要手动输入顶点坐标,本发明采用四边形轮廓逼近后实现了对顶点坐标的自动检测。从而实现不需手动输入顶点坐标即可利用透视变换完成对自然环境下采集的植物叶片图像的失真校正。
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超声波无损探伤器。钢管在生产和加工的过程中,其内部或者外部会产生分层、裂纹等各种缺陷;在检验生产的钢管是否合格时,需要进行探伤检验。本产品其组成包括:壳体(1),所述的壳体内装有可编程逻辑控制器件CPLD(2),所述的可编程逻辑控制器件CPLD连接光电耦合电路(3)、单片机MCU(4)、数据存储器RAM(5),所述的单片机MCU连接通讯接口电路(6),所述的光电耦合电路通过超声激磁电路(7)连接探头(8),所述的探头通过并联限幅保护电路(9)连接放大电路(10),所述的放大电路通过滤波电路(11)连接检波电路(12),所述的检波电路通过A/D转换电路(13)连接所述的数据存储器RAM。本实用新型用于超声波无损探伤。
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一种用于双层中空薄板无损压缩试验的试验夹具,涉及压缩试验技术领域。为了解决现有的针对加筋薄板的试验夹具在进行单轴压缩试验过程中,试验件的加载端连接区域先发生屈曲破坏的现象,导致试验件的加强区域未进行承载结构已经发生屈曲的问题。本发明中的防屈曲板与试验件的接触面为面接触,试验件的两端连接区域在防屈曲板的夹持下不会先发生屈曲破坏的现象,可以将施加的载荷先通过薄板承载然后加筋部分承载,防屈曲板上的豁口可以限制试验件的竖向位移和侧向位移,试验件在受压缩载荷时不会产生偏心扭转,保证测量的准确性。本发明的试验夹具不损坏试验件,便于安全安装和试验现象观测,主要用于测试试验件在压缩试验中的压缩性能。
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本发明是JPEG图像的无损二次压缩方法,属于图像无损压缩技术领域。所述方法通过提取原始JPEG图像的相关信息,对编码块进行预测,并对预测块进行变换量化后,得到预测块的变换量化系数,并将此预测块的变换量化系数与从原始JPEG图像得到的当前编码块的原始变换量化系数做差,并对差值进行熵编码,从而在保证JPEG图像质量没有损失的同时,实现了对JPEG图像的有效压缩。本发明的有益效果是,本发明相比现有压缩方法对JPEG图像实现了更高的压缩性能,并可以避免JPEG图像质量的损失。本发明基于JPEG二次编码的特点对编码过程进行了针对性的设计,提出了新的编码块划分和遍历方法,以及新的熵编码预处理方法等,从而可以进一步提升编码性能。
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