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本实用新型公开了一种压力管道无损检验仪的保护装置,包括第一板体和第二板体,所述第一板体上表面的左右两端固定连接有滑杆,所述滑杆的上端固定连接有限位板,所述第二板体底部的左右两端开设有滑孔,所述滑孔与所述滑杆相对应,且所述滑孔与所述滑杆活动连接,所述滑孔的上端开设有限位槽,且所述限位槽与所述限位板活动连接,所述第一板体表面下方的两端和所述第二板体表面上方的两端均固定连接有卡板,所述卡板的内侧设置有检验仪。该种压力管道无损检验仪的保护装置,将检验仪的四个拐角与卡板相对应,通过滑孔和滑杆推动第一板体或第二板体,通过卡板固定检验仪,通过保护板和弹簧对检验仪起到保护作用。
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提供对所建模对象的交互视觉检验。图形用户界面促进数据可视化和分析应用与检验员之间的交互。该数据可视化和分析应用获取关于受评估工业部件所收集的无损检查数据。所获取的无损检查数据被变换成由体积表示限定的作为表示受评估部件的至少一个视图再现在至少一个显示设备上的可视化。检验员可以导览体积表示以研究包括工业部件的非表面状况的该工业部件的完整性。
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本发明公开了一种大型变压器线圈内径侧无损检修方法,即将带油的整相变压器线圈进行脱油干燥;保持变压器线圈温度不低于80℃,按线圈档位将线圈内径侧的各绝缘制品依次做好标识;采用吊装工具将成型绝缘筒从线圈内拔出,并将其余绝缘制品依次全部取出,取出后的绝缘制品放入烘房内并90℃保温;检查修复线圈内径侧的故障点;各绝缘制品按标识和内外顺序依次恢复安装于线圈内,然后将成型绝缘筒设于线圈内径侧上端,采用3吨重线圈压盘将成型绝缘筒压入线圈内并压入到位,完成变压器线圈内径侧检修。本检修方法实施变压器线圈内径侧的无损检修,避免了线圈绝缘制品的破坏性报废,有效提高了检修效率,降低了检修成本,保证了变压器的安全可靠运行。
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本发明的名称为多探针无损检查系统。本文公开了无损检查系统。该无损检查系统包括运动平台和工具组件。该工具组件连接至运动平台,使得工具组件可相对于运动平台移动。该工具组件包括检查工具组件,该检查工具组件包括连接至工具组件的基础结构和连接至基础结构的多个探针组件。每个探针组件包括第一线性致动器和探针,该探针不同于多个探针组件中的任何其他一个的探针,用于检查结构的不同结构特征。每个探针使用多个探针组件中的相应一个的第一线性致动器,沿第一轴相对于探针中的另一个并且基本垂直于基础结构可移动。
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提供一种小型化的无损自动检查系统,能够高效且准确地以无损方式检查主表面的面积大的被检查物的微细缺陷或不合格。具备检查单元,所述检查单元具有:检查线产生部(12),从点光源对被检查物射出检查线;检查工作台(15),为了定义被检查物的期望检查点处的检查线倾斜入射的检查角度,所述检查工作台(15)能够搭载被检查物沿着三维正交坐标系平移移动;以及图像传感器(13),为了拍摄基于以检查角度入射到被检查物并透射过被检查物的检查线而形成的被检查物的图像,而以点光源的位置为极坐标的中心并在该极坐标的中心所定义的球面内,维持拍摄面的法线方向始终朝向点光源的这种取向而移动。
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本发明公开了一种微波无损测量果蔬特性的测量装置及其测量方法。本发明的测量装置包括:微波收发装置、微波收发线和收发探针。本发明采用微波测量果蔬,微波具有穿透性,能够穿透果蔬的表面,进入果蔬的内部,经过果蔬的内部组织时,微波发生反射,总的反射波反映了果蔬内部的水分和果肉组织的情况。本发明提出的微波无损测量果蔬特性,解决了目前人民日常生活中由于对果蔬品质尤其是水分含量的不确定从而购买到的果蔬不够理想的情况带来的困扰,便于人们日常生活中对果蔬品质的判别和选取。该方法最大的特点是实现了果蔬特性的无损测量,同时操作简单方便。
本发明公开了一种基于影像组学的脑胶质瘤分子标记物无损预测方法以及对应的预测系统,步骤1,通过常规磁共振成像方法采集脑胶质瘤的原始医学图像;步骤2,建立脑胶质瘤医学肿瘤影像数据库和历史肿瘤数据库;步骤3,针对步骤2提取的脑胶质瘤特征进行分析,选择出有效特征;步骤4,根据基准单元周围相邻区域属性;步骤5,重复步骤2至4,从而形成训练集,根据训练集使用步骤2中得到的预测模型进行预测模型训练,最终生成预测模型。本发明既减轻了病人活检时的痛苦,又降低了医生对活检组织不完整造成的误差。
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本发明涉及用于无损检验的方法和系统。无损检验系统包括检验制品接口和对照制品接口。检验制品接口包括连结至待检验制品(AUT)的金属组件的连接器和连结至AUT的碳纤维复合材料组件的连接器。对照制品接口包括连结至对照制品(REF)的金属组件的连接器和连结至REF的碳纤维复合材料组件的连接器。系统也包括传感器以基于在检验制品接口和对照制品接口之间热电感应电压和电流产生信号,其中电流和电压基于AUT和REF之间的温度差。系统也包括处理器以基于信号产生指示AUT是否预期通过雷击检验的输出。
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本实用新型涉及牵引绳张力无损探伤检验系统,主要由绳盘(1)、张力机(2)、探伤仪(3)及牵引机(4)构成,其中绳盘(1)右端连接一张力机(2),其张力机右端连接一探伤仪(3),探伤仪(3)右端连接一牵引机(4),其张力机(2)与牵引机(4)之间还连接一牵张设备控制柜(6),本实用新型的有益效果为:通过牵引绳张力无损探伤检验系统的开发应用,使牵引绳检验工作全自动化,进一步提高牵引绳检验效率,保证检验精度,提高工作效率,降低劳动强度及人力资源占用,保障作业人员的人身安全。
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对复杂表面和结构进行无损检查的表面扫描器。扫描器包括两个柔性轨道,每个柔性轨道安装有马达驱动的牵引组件。刚性梁轨道跨越两个柔性轨道。通过铰接接头将刚性梁轨道连接到每个柔性轨道牵引组件,该铰接接头允许在连接处沿着至少三个独立轴运动。刚性梁支撑着第三机动化的牵引器。这种第三牵引器支撑着顺向推进器组件,推进器组件使用万向接头固定机械阻抗型、超声型和涡流型检查探头。扫描控制系统控制着扫描器的运动,该扫描控制系统包括控制扫描器在要检查的表面上的运动的硬件和软件。软件还包括允许操作者应用整体坐标系对要检查表面的扫描模式进行编程的指导模式,在该模式中将在表面上的点和应用相同的坐标系显示的数据对应起来。扫描器还包括控制扫描器的功能和操作的数据采集和分析系统。
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本发明为一种磁共振无损原位探测地下有机污染物的装置及探测方法,该装置包括:发射线圈TC、三分量接收线圈装置以及控制发射和接收的电路系统;其中,三分量接收线圈装置包括接收线圈Rx、接收线圈Ry和接收线圈Rz,且三个接收线圈互相两两垂直,三个线圈固定在一个边长为M的立方体,所述接收线圈Rx与地磁场平行放置,与地面成α角度,其中α为所测地的地磁倾角;接收线圈Rz与地磁场垂直放置;接收线圈Ry与地磁场和地面均垂直放置,用于感应空间噪声;所述发射线圈TC用于产生激发磁场。利用核磁共振理论对浅地表层(0‑30m)的有机污染物检测,与传统钻井取样等分析方法相比,具有无损、原位、高效探测的优点。
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本发明公开了一种高深宽比微结构透射式干涉显微无损测量装置及测量方法,利用近红外光能够穿透硅基底的优势,可以用大数值孔径光束进行测量;针对显微物镜会聚的大数值孔径光束被待测样品的沟槽结构调制降低光束聚焦性的问题,设置显微物镜出瞳像差监测光路和像差主动补偿系统;针对反射式结构中检测时像差过大的问题,采用透射式结构,像差减小,提高测量的精度。使用垂直扫描干涉法,得到待测样品的深度和宽度。本发明克服了现有测量技术对硅基MEMS器件高深宽比沟槽结构难以进行无损测量的难点,对待测样品深沟槽结构的深度和宽度进行高精度无损测量。
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本发明公开了一种公路隧道检查井无损清洗系统及方法,包括沉砂托盘系统、杠杆升降系统和清洗作业系统,沉砂托盘系统包括U型沉砂托盘,杠杆升降系统包括L型空心清洗杆,L型空心清洗杆的水平部分端部与U型沉砂托盘侧壁垂直相连,L型空心清洗杆竖直部份上端穿出电缆沟,L型空心清洗杆水平部分设置有转动铰基座,清洗作业系统包括提示标志和设置在隧道二衬表面的Max标志和Min标志,L型空心清洗杆的竖直部份上端为入水口。本发明的检查井无损清洗系统,可以不需要破损路面、达到无损清淤和不中断交通的效果;同时能够直观的显示出哪处检查井泥沙堆积较多需要清理,达到针对性清淤和节约作业成本、安全施工和文明施工的效果。
气力输送中基于管网阻力特性的物料无损流速测量方法与装置,涉及气流输送技术领域,其中,物料无损流速测量方法为:检测当前管道两端的压差,再根据预先确定的与当前管道所对应的管道两端压差与流速间的函数关系计算出管道内当前的物料流速值。上述函数关系采用如下方式确定:管道安装完成后,对该管道内的风速以及当前风速条件下管道两端的压差进行采样,得到多组测试数据样本,利用采集到的测试数据样本得出该管道两端压差与流速间的函数关系。本发明可以代替传统流量计来测量气力输送管道中的流速,解决了传统文丘里流量计容易导致物料造碎以及管壁磨损导致结果出现较大偏差的问题。
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一种系统包括具有NDT探头和处理器的无损测试(NDT)系统。NDT探头包括测试传感器和运动传感器。测试传感器配置成从检查区捕获传感器数据,以及运动传感器配置成检测NDT探头相对于检查区移动的测量速度。处理器配置成确定测量速度与参考速度范围之间的速度比较。
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一种利用用于采集航空部件的X射线图像的系统对航空部件进行无损检查的方法,该方法包括验证用于采集航空部件的X射线图像的系统,该验证包括以下步骤:对包括有预限定结构的已知参考部件(IQI)的X射线图像(IR)进行采集(E1);对采集到的X射线图像中的已知参考部件的预限定结构进行识别(E2、E3、E4、E5);基于识别步骤的结果来测量(E6)图像质量,其特征在于,对采集到的X射线图像中的已知参考部件的预限定结构进行识别包括以下步骤:使用从采集到的图像中提取的信息(E2、E4)以产生第一结构信息;以及通过使用马尔科夫链建模将第一结构信息与表示结构的先验知识的信息相结合(E3、E5)以产生第二结构信息。
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本发明涉及无损检测测量领域,具体涉及一种测量磁性复合材料中磁性组元含量的无损测试方法,包括以下步骤:(1)测量装置准备;(2)将电感线圈置于未知磁性组元含量的磁性复合材料上,利用电感测试仪完成对测量装置闭合回路多个频率下电感数据的实时采集;(3)根据采集的电感数据,绘制线圈电感值随频率变化的柱状图“△Ls‑f”;(4)通过测量标样的电感值随频率变化,通过对比,得到磁性复合材料中磁性组元的含量值。本发明测试过程对所测材料无损伤,无须耦合剂,数据客观真实,且信号响应快,测量装置制作成本低,制备工艺简便。
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本发明公开了钢化玻璃冲击测试用自回正无损测试平台,包括杠杆中介电磁激发往复撞击机构、激光检测运输回收机构和控制模块。本发明属于钢化玻璃冲击检测领域,具体是指钢化玻璃冲击测试用自回正无损测试平台,本发明通过杠杆中介电磁激发往复撞击机构,提供稳定的、连续的冲击力;通过杠杆调节动量隔离系统,解决了现有冲击测试中,冲击力度不稳定、需要手动操作、冲击力精度低的技术难题;通过非牛顿补偿撞击系统,实现了不仅在冲击测试时对钢化玻璃提供坚实的压力,又避免因为击锤的结构导致与钢化玻璃接触时各点压强不均导致钢化玻璃意外破碎从而影响测试准确性的技术效果,解决了钢化玻璃冲击测试时数据不准确的问题。
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本实用新型公开了一种金属材料无损检查设备,包括底板,其特征是:所述底板的上侧一端固定连连接对称的空心圆杆一,一个所述空心圆杆一内设置有圆杆,另一个所述空心圆杆一内设置有螺杆一,另一个所述空心圆杆一的中部铰接转盘一,所述转盘一螺纹连接所述螺杆一,所述圆杆的一端固定连接圆盘,所述螺杆一的一端固定连接所述圆盘,所述圆盘固定连接检查机构。本实用新型涉及检查设备领域,具体地讲,涉及一种金属材料无损检查设备。本实用新型为金属材料无损检查设备,有利于实现金属材料无损检查。
本发明涉及借助于超声波的用于具有逐段改变的直径的旋转对称加工件(1)的近表面无损检查的方法和装置。方法和装置基于超声测试脉冲以所定义声透射角θ到所述加工件(1)中的声穿透以及来自加工件(1)的超声回波信号的后续记录。识别和评估追溯到加工件的近表面区域ROI的回波信号。然后生成加工件的表面的图形表示。
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本发明提供了一种振动测量装置和铝铸件无损测量方法,这种振动测量装置包括振动装置、用于拾取装置以及对数据处理装置,使用这种振动测量装置对待测物体加以振动激励,并采集对采集到的振动信号进行处理后对人工神经网络加以训练,使用人工神经网络对样品进行分析,检出不良品。本发明利用激光多普勒测振技术和人工神经网络技术可以实现对铝铸件,尤其是长壳铝铸件的自动化无损检测,大大提高检测效率和准确率,节约成本。
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本发明公开一种指纹模组用无损伤压力测试装置,包括基座、左支撑板、右支撑板、水平桥板、至少一个水平载物台和安装于水平载物台上的转接板,左支撑板、右支撑板各自的上端之间固定有所述水平桥板;至少一个升降板位于水平桥板和水平载物台之间,所述升降板上端开有倒T字形通孔,此倒T字形通孔由贯通的连通孔和矩形通孔组成;升降板的前端面上安装有一挂板,此挂板的下端面安装有塑料腔体盒,所述塑料腔体盒的腔体内分别设置有左气缸、右气缸和测试压头座,此测试压头座固定有用于检测指纹模组电性能的测试压头。本发明施加于产品表面的力可调可控,可测试的产品类型多,经多次验证发现配有该施压治具的测试装置测试结果稳定性高,前后测试结果一致。
本发明公开了一种文物结构内部状态超声远程主动无损监测系统,包括超声波发生器、数据采集系统和数据分析系统;所述超声波发生器用于发出超声波;所述数据采集系统用于采集超声波在进入文物结构前后的数据;所述数据分析系统根据数据采集系统的数据分析文物结构是否有缺陷。本发明还公开一种文物结构内部状态超声远程主动无损监测方法,采用上述权利要求,所述监测方法包括以下步骤:(1)检测与待检测文物结构相同或相似的石材、木材的声波参数;(2)将声波发生器和数据采集系统安装于文物结构的表面;(3)通过网网络远程主动监测文物结构的状态,并根据文物结构变化调整监测参数。
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本发明涉及一种运用残余应力预测模型的T字型锻件无损测试方法,其具体步骤如下:步骤1:无损检测T字型锻件表面残余应力;步骤2:有损检测T字型锻件内部残余应力;获取不同工艺状态下内部残余应力;步骤3:获得T字型锻件内部残余应力模型,通过步骤1和步骤2的测试结果,得到锻件各工艺阶段残余应力分布规律。即首次实现通过对大型厚截面航空铝合金锻件表面残余应力测试,运用该模型,准确预测出内部残余应力的目的。将本方法涉及的该模型应用于实际零件得到试验验证,能够准确地预测出铝合金锻件不同部位的内部残余应力分布规律,有效地避免了有损检测方法对锻件的破坏。
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借助超声波无损地检验试样的方法,通过多个超声波转换器将超声波耦合输入到试样中,由多个超声波转换器接收在试样内部反射的超声波并且将其转换成超声波信号,超声波信号被存储且通过基于传输时间的相位校正的叠加分成多个离散信号信息,每个离散信号信息分别对应于试样内的体素。测定平均噪声电平,所有离散信号信息中的多个经受平均噪声电平;测定下述体素,分别对应于该体素的离散信号信息具有信号电平,其具有相对于平均噪声电平的信噪比;确定下述体素,该体素的间距小于或等于耦合输入到试样中的超声波波长;将已确定的体素分别组成体素组;基于至少一个信号信息内容:偏振、频率、波型、波模式评估与组成体素组的体素对应的离散信号信息。
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本发明公开了一种铁路道砟厚度无损快速测量系统及测量方法,属于无损检测技术领域。本发明设计加工了用于搭载探地雷达、GPS定位设备、测距轮的轻便式轨道小车,研发了特征层自动追踪人机交互技术,形成了集探测、定位于一体的铁路道砟厚度快速测量系统,具有轻便、定位准确、分辨率高、测量成果连续等优点,解决了既有铁路道砟厚度难以测量的问题,以无损测量的方法替代了传统人工挖掘道砟测量的方式,同时能够提供线路下方连续的道砟厚度值,便于精细化设计工作的开展,并且效率非常高,每小时可测量几十公里以上的道砟厚度值,本发明可为铁路运营、维护及改造提供有力的技术支撑,具备很好的应用前景。
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本发明提供一种岩层溶洞无损探测系统及探测系统,该探测系统包括电压电流发射收集组件、处理器、图像显示器以及多探测电极;电压电流发射收集内设有激励电源、高速转换开关、数据采集器,高速转换开关控制N个探测电极中的两个,发射激励电流,数据采集器通过其余探测电极采集响应电势差,所述处理器对数据采集器采集到的响应电势差数据进行电阻抗成像处理,并将处理结果通过图像显示器显示,从而获得待测岩层断层图像;本发明的有益效果为:通过该探测系统及方法可获取待测岩层在测试断层的溶洞位置及尺寸,且该系统及方法较于传统探测方式,能够做到无损检测,不会破坏所探测区域的地层,对于溶洞等易破坏地貌的检测更加安全便捷。
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本发明公开了一种高光物体面型的非接触无损测量系统,它包括投影光源系统、偏振器、图像传感器、图像采集卡和电脑;所述偏振器包括起偏器P1和检偏器P2,其投影系统由投影光源系统和起偏器P1组成,其成像系统由图像传感器和检偏器P2组成;所述图像传感器是接收变形光栅像的面阵探测器;所述投射光源为强度按正弦分布的面阵自然光,条纹的栅线垂直于参考平面。本发明还公开了一种高光物体面型的非接触无损测量方法。本发明从傅里叶变换轮廓术中光场的偏振特性出发,利用光学器件偏振器的滤光作用,结合现有傅里叶变换轮廓术和Phong光照模型,提出了一种高光物体面型的测量系统及测量方法,理论分析与应用结果均证明了镜面反射光将影响调制光场正确的高度分布。
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本发明提供一种无损测量薄膜的探针及测量仪器,包含导电针体、导电弹性针头、固定环、感应收缩簧。感应收缩簧的感应端超出导电弹性针头一定距离,能够监测到与纳米级厚度薄膜的接触和接触后的应力大小,能够精准地控制再次推进时间,使探针恰好接触薄膜而不损坏薄膜。该探针及测量仪适合对半导体薄膜进行接触式无损、稳定、可重复的准确检测,同时也适合推广到其它薄膜材料的电学检测。
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