863
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本发明属于脑血流检测技术,为一种经颅脑血流高分辨成像方法及其装置。将近红外准直激光光束照射到被测对象上,以相同的曝光时间和帧间隔时间连续采集若干帧被测对象反射的激光散斑图像,对采集的各帧图像,计算同一象素上光强随时间变化的时间衬比,再利用时间衬比计算其脑血流速度;遍历所有的象素,最后分别以每个象素对应的血流速度值为灰度,构建二维脑血流速度分布图。装置包括激光光束、二个偏振片、工作台、光电成像系统和计算机。本发明可透过完整的颅骨对脑皮层血流动力学及脑血管形态变化进行实时、动态、高时间、空间分辨率的监测,无需对被测对象实施开颅或磨薄颅骨的手术。本发明具有无损伤和高空间分辨率的优点,且无需进行扫描。
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本发明涉及配电变压器设备无损检测技术,具体涉及基于油变外壳优化布点的绕组材质识别方法,测量油变绕组在环境条件下的冷态直流电阻,并记录对应的环境温度,然后换算为标准条件;在油变外壳布下接头点、顶面点、正面点、侧面点和余点;运用短路法对油变进行温升试验,待各点温度趋于稳定时,停止加热;立即接入直阻测试仪测量待测绕组的热态直阻,每隔一定时间测量一次;基于优化选点法给出绕组温度的估测值,并连同所测的热阻值一起拟绘出热阻温度曲线,通过曲线斜率进行判别。该方法能有效检测出绕组材质,具有经济常规、无损准确的特点。
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本发明属于核电站设备无损检测应用技术领域,具体涉及一种核电站水下带吸盘的浮游装置。本装置包括浮块、基体、吸盘组件、前视摄像头、维修工具组件、前后螺旋浆推进装置、上下螺旋浆推进装置、侧向喷水推进装置、后视摄像头9、浮块升降组件、控制系统组件,各部件可以快速装拆、独立使用。实施检查时,真空吸盘组件附着在检查设备侧壁上,使设备本体可以稳固地固定在压力容器或堆内构件的内外壁上。提高浮游装置运动与姿态控制的灵活性,实现装置水下快速定位。
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本发明公开了一种基于沥青混合料介电模型的道路沉陷病害图像解译方法,包括:S1、通过路用探地雷达检测设备获取道路二维剖面图;并提取道路深层结构相对介电常数数据;S2、绘制道路相对介电常数数据图;S3、对同一深度相对介电常数差值范围进行划分,并用0/1/2分别进行表征;S4、分析路病害成因,确定沉陷病害的0/1/2模拟图特征;S5、分析相同深度条件下,道路相对介电常数波动趋势,绘制道路0/1/2模拟图;S6、寻找满足道路沉陷病害相对介电常数波动特征的0/1/2模拟图区域,得到该沉降病害的影响范围。本发明能准确、快速、无损地识别道路二维剖面图中病害的位置、范围信息,反映了道路深层结构运营质量,为探地雷达无损检测技术在道路病害智能识别提供依据。
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本发明公开了一种管道内部射线探伤机器人,属于管道焊接质量检测技术领域。管道内部射线探伤机器人包括:摄像装置设置在与射线管射线发射口对称的一侧上;第一传动装置与射线管连接;前端机座与传动装置连接;连接装置一端与前端机座活动连接;履带式行走装置与连接装置的另一端活动连接;推动装置一端与履带式行走装置活动连接;驱动装置与推动装置的另一端活动连接;第二传动装置与驱动装置连接,第二传动装置一端与前端机座活动连接。本发明管道内部射线探伤机器人在无损检测过程中确保了射线管轴线与管道轴线重合,使射线方向始终与焊缝垂直,提高了射线成像质量,缩短了对焦调整过程,提高了无损检测的工作效率和自动化程度。
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本发明公开了一种数字式超声波探伤仪及其时间小数采样法,涉及无损检测中的超声波探伤技术,尤其涉及一种超声波探伤仪的数字采样技术。为了克服现有顺序采样法和峰值保持采样法存在的不能保证水平时间精度的缺点,而提出的时间小数采样法是在峰值保持采样法的基础之上,通过加上另外一个存储器,将一定时间间隔内的峰值所对应的时间存储下来。由于仪器的时间精度与探伤测量的范围无关,本方法不仅能有效地应用于数字式超声波探伤仪中,而且还能广泛、有效地应用于其他与时间测量有关的数字式仪器中。
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一种横向剪切干涉成像装置,属于激光干涉测量装置,解决现有干涉测量装置存在的问题,目的在于具备实时性和简单条纹特性,使用时便于调配且不受强载频影响。本发明包括在光路上依次位于同一条主光轴上的激光光源、扩束准直透镜组和平行平晶;平行平晶入射波面法向与出射波面法向之间构成的偏转角在0°~180°之间可调;扩束准直透镜组口径为40MM~100MM;平行平晶口径为50MM~100MM、厚度为20MM~40MM。本发明元件少、安装和调配过程简单快捷、具备实时性、抗震性强,得到简单的双曝光干涉条纹,适用于光学领域的畸变波面以及工程热物理领域的密度、浓度和温度等参数的实时的无损检测。
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大口径厚壁无缝钢管的制造工艺,属于大口径厚壁无缝钢管的生产方法类。其生产方法是将由电炉炼出的钢经钢包精炼、在氩气保护下下注,下注后的钢锭经退火、热切冒口底部,加热后用立式水压机冲孔,再用卧式水压机拔伸、再加热、拔伸后加热至900℃左右喷水雾、淬火后回火,经内镗外扒、内外圆磨削工艺的机加工,无损、外形检测得产品。用本发明方法可生产出外径为325-1066.8mm、壁厚25-162mm、长≤8500mm的大口径厚壁无缝钢管,本无缝钢管符合国家标准,可用作电站用、高压锅炉用大口径厚壁无缝钢管,及压力容器筒体、油缸、化学工业用钢管,离心铸造管模等。
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本发明涉及一种改善钻孔电视成像仪在浑水孔中观察效果的辅助装置,属工程无损检测设备制造领域。辅助装置由沉淀管、上连接座、透光罩、下连接座和密封底盖组成,上连接座上部与沉淀管螺旋连接,上连接座下部和透光罩之间活动接插连接,下连接座下部和底盖螺旋连接,在下连接座和底盖之间设置有气囊,底盖的轴心上开有水压调节孔。在下连接座开有上对称过水孔,本发明的辅助装置可减小装置和孔壁之间的间距,增强透光度,解决过去因浑水导致光源不足而无法满足观测要求的问题。它在使用时可保障摄像设备在钻孔内稳定,上下方便、使原摄像设备光源可满足钻孔内摄像清晰;它结构合理,加装简便,使用快捷,便于携带,可满足不同孔径钻孔的测试需要。
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本发明涉及一种大型船用铜合金桨毂体的生产方法,建立三维模型,凝固仿真模拟,优化造型工艺,设计造型工艺,制作木质实样外模,将连接桨叶法兰的五通孔封闭制作实样芯盒,制中间泥芯,设计浇注系统,浇注型腔,设计冒口,用改性水玻璃自硬砂造型,用实样外模先舂外模砂型,用中间泥芯盒打中间泥芯;合箱、烘烤、熔炼、浇注桨毂体浇筑液;点冲冒口、保温,卸压铁、拆腔、割除冒口、加工、本体取样、打磨、再经无损着色和γ射线探伤检测得产品。用本发明方法生产的大型铜合金桨毂体经无损着色和γ射线探伤检测,产品无明显的缺陷。本发明可广泛应用于造型各种大型船用铜合金桨毂体,适于壁厚150㎜~300㎜的大型船用铜合金桨毂体的生产。
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本发明公开了一种基于飞秒激光机器人磨抛系统及磨抛方法,包括机器人、飞秒激光发射模块、三维形貌测量装置、安装工件的固定装置、无损检测装置、X射线接收端、以及控制器,使用三维形貌测量装置生成被加工工件表面完整的三维模型,并将三维模型数据传给控制器;再利用机器人控制飞秒激光发射模块自由移动,使发射的飞秒激光照射待加工材料表面的突起与不平部位将其灼烧;利用无损检测装置和X射线接收端配合对加工过程中可能出现的裂纹进行原位监测,由于飞秒激光时间极短,范围也小,不会对工件产生热应力破坏,对被加工工件进行实时监测和动态磨抛,提高了抛光的精度并利用机器人高柔性、高重复精度的特点,实现了自由曲面的高精度抛光。
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本实用新型是用于管道无损检测的一种自动纠偏管道爬行器,它具有车身,车身下部装有一对主动轮和至少一对从动轮及其轮轴,其特征是:从动轮受控于一组自动纠偏机构转向,该自动纠偏机构,包括有一个摆锤,一个转筒,连接摆锤和转筒的悬臂,转筒装在一转轴上并定位于车身的中线上,转筒的左、右两侧联接左、右连杆组悬臂,它们分别连接驱动从动轮轴上的转向筒,转向筒是装在与车身固定连接的垂直轴上;本实用新型可以自动纠偏、拐弯,防止翻车,可广泛用于各种地下、地面长管路中的无损探伤检测。
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本发明属于无砟轨道检测领域,并具体公开了一种无砟轨道弹性扣件损伤识别方法。该方法具体包括:建立无损有限元模型并优化,确定弹性扣件的无损刚度系数;测得实际激励力数据和实际加速度时程数据;将实际激励力数据代入无损有限元模型中,获得模拟加速度时程数据;根据实际加速度时程数据和模拟加速度时程数据,利用MCMC法计算各个弹性扣件的实际刚度系数;判断实际刚度系数与无损刚度系数的比值是否为1,若是,则该弹性扣件没有损坏,若否,则该弹性扣件发生损坏。本发明在测试时能够消除不确定因素的影响,仅考虑弹性扣件的损伤情况,从而有效提高无砟轨道弹性扣件损伤识别的精确度。
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本实用新型公开一种外角焊管头空冷式热交换器,由管箱与换热管组成,其中管箱由管板、盖板、端板和丝堵板焊接成型,其特点是首先将管板与换热管组装定位,换热管头伸出管板3~3.5mm,采用钨极自动氩弧焊对管头坡口处进行焊接,焊后对焊缝进行RT无损检测,无损检测合格后,组装管箱上下盖板及丝堵板,主体焊缝采用内外角焊接全焊透结构,最后组装端板。本实用新型能有效防止管头焊缝内部缺陷,焊接强度高,便于推广及应用。
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一种集合管式空冷器翅片管的支承形式,包括支承管板,其特征在于:在所述支承管板上,对需要焊U形弯头的相邻两翅片管的支承处开长孔;每排所述翅片管组焊形成独立管程回路;再将所述翅片管与U形弯头焊接成管程回路,并进行焊接接头的无损检测,然后将所述翅片管与 U形弯头焊接成的管程回路与所述支承管板组装;每排管程回路与支承管板相互分离。其有益效果是:上述管程回路中与之相对应的翅片管先焊接U形弯头,自成一体。每排管程回路与支承管板是可分离的。有足够空间进行U形弯头与翅片管对接接头的焊接与无损检测。
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本实用新型是一种便携式农业物料图像采集实验台,由采集箱、摄像头、摄像头调整装置、外接电源缆线、LED光源灯、可调地脚、移动式物料平台、采集箱门等组成,采集箱顶部安装有摄像头调整装置和摄像头,采集箱底部的四角部位安装有可调地脚,采集箱门设置在采集箱的正面,LED光源灯设置在采集箱内的顶部,移动式物料平台设置在采集箱内的底部。该实验台有利于提高机器视觉无损检测技术的应用范围并保障工作质量,解决了现有的图像采集装备不能移动且功能单一等问题;具有使用简单、功能多样、工作稳定、携带方便、美观大方等特点,适用农业物料样品的机器视觉无损检测工作,可满足农业物料的检测工作和科学研究的需求,具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种无砟轨道CA砂浆调整层损伤识别方法及系统,属于无砟轨道健康检测领域,该方法包括:通过无损状态下的无砟轨道结构动力特性试验,验证无损状态下无砟轨道有限元模型的精确性,在此基础上建立CA砂浆调整层损伤模型;对CA砂浆调整层损伤的无砟轨道结构进行激励,测得激励力数据和采集点加速度时程数据,并基于加速度时程数据,采用贝叶斯概率统计方法进行模型类选择,从而识别出损伤位置及损伤面积;运用贝叶斯概率统计方法进行模型修正,计算损伤状态下CA砂浆调整层的弹性模量,从而识别出损伤程度。本发明可以检测CA砂浆调整层的损伤位置和程度,此外,还可计算相应损伤的概率分布,测试方便、精确度高。
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本发明涉及地质检测方法技术领域,具体地指一种浅层介质结构面松散程度评价方法。包括以下步骤:1)、沿检测或勘察的介质表面布置测点;2)、逐点激发采集每个测点处的直达波和反射波信号;3)、对信号进行数据处理,获得测点处的直达波速度和反射波速度;4)、按照如下公式计算该测点处介质结构面速度系数;其中:Cv——结构面速度系数;Vf——反射波速度;Vz——直达波速度;当结构面速度系数Cv小于a时,认为该测点处的介质为松散结构,当结构面速度系数Cv大于或等于a时,认为该测点处的介质为密实结构。本发明的评价方法对工程应用有直接指导意义,填补了已知介质结构面松散程度无损检测该领域的空白。
本发明公开了一种基于视觉技术的孵化无精蛋和弱精蛋识别装置及方法,涉及孵化蛋检测技术及设备领域。本装置是:孵化鸡蛋置于鸡蛋推动单元的上面,光源单元置于鸡蛋推动单元的正下方,视觉单元均布在孵化鸡蛋的正上方,驱动单元和光源单元相连接,电气单元分别通过信号线、输气管和磁感应分别与视觉单元、驱动单元和鸡蛋推动单元相连接。本方法的步骤是:①采样;②设置阈值;③图像分割并编号;④检测。本发明易操作,维护便利;采集图像无疲劳,无人为失误,因而准确性好,精度高;机器视觉与机械结合,能够实现现代化智能检测,高效率,有利于无精蛋与弱精蛋无损检测的推广与应用。
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本发明涉及一种防盗报警门,特别指一种无损坏就能报警的防盗报警门,包括门和门框、锁、及报警系统,所述锁在门上设置有钥匙孔,所述门与门框上设置有钥匙孔防护机构,所述锁在所述门扇与门框的开启边上,设置有两级锁闭位和两级锁栓,所述报警系统包括传感器单元、控制单元和报警单元,所述传感器单元,包括设置于门与门框的开启边,用于检测门扇与门框相对位置的检测开关,和设置于钥匙孔防护机构上的防护开关。本发明通过钥匙孔防护机构,来防护通过钥匙孔来进行技术性和破坏性开启。通过第二级锁栓锁使门只能开启到第二锁闭位,但门不会被完全打开,而此时门位置检测开关检测到了门被开启的信号,报警系统就会开始工作,发出报警。
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本发明属于管材或棒材的无损检测技术领域,具体涉及一种外穿式弹性线圈涡流探头。其应用在核电厂燃料棒的无损检测过程中,包括线圈、弹性装置和限位架,将燃料棒插入到外穿式弹性线圈涡流探头中进行检测,在检测过程中轴向移动涡流探头或燃料棒使两者具有匀速的相对运动,来对燃料棒进行涡流检测。其中:线圈为圆环型结构,N个线圈同时对棒材进行检测;线圈分别设置在N个弹性装置内,每个弹性装置由滑块、弹簧和限位销组成;利用弹簧推动滑块和与滑块共同运动的线圈在限位槽内移动;两两相邻的两个线圈配合检测,从而实现燃料棒安全通过的情况下外穿式弹性线圈涡流探头整体具有较高的缺陷检测灵敏度。
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本发明涉及一种适用于农业科研人员在水稻考种过程中自动测量并记录单株或单批次水稻的总粒数、实粒数、结实率、粒长、粒宽以及长宽比的在线无损检测方法。本发明所述数字化水稻考种机主要由条码识别器、谷粒传送装置、风选装置、图像采集装置、PLC控制器以及计算机系统6个功能模块组成;本发明利用风选装置分离实粒和空瘪粒,并利用机器视觉技术动态获取谷物参数,可以同时测量水稻的总粒数和实粒数,克服了目前的检测手段无法同时获取总粒数和实粒数的瓶颈;在计算水稻粒数的同时,实现了对水稻粒型参数的检测。也可广泛应用于其它粮食作物的考种工作。
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本发明公开了一种基于磁致伸缩效应的导波传感器,可用于对构件进行无损检测,包括外壳(6),波导管(8),永久磁铁(4),永久磁铁同轴容置在所述外壳(6)内,且与中空筒状的波导管(8)一端同轴贴合,还包括内管(5)以及内管压块(3),位于内管(5)和外壳(6)之间的波导管(8)上具有相隔距离的激励线圈和接收线圈,对激励线圈通入交流电后,激励线圈产生交变磁场,该交变磁场与永久磁铁形成的偏置磁场共同作用使波导管(8)激发出超声导波,将所述超声导波传入被检测构件(16)以对被检测构件进行无损检测。本发明中通过波导管产生的超声导波进行检测,既可用于铁磁性材料也可用于非铁磁材料的检测。
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本发明公开了一种钢管局部斜向磁化装置;该装置包括穿过式线圈和第一、二导磁构件;使用时,穿过式线圈的轴心线L与被磁化钢管的轴心线L’成Α夹角斜向布置,0°<Α<90°;第一、二导磁构件分别布置于穿过式线圈的轴心线L两侧,导磁构件分别靠近钢管管壁的面为圆弧面,该圆弧面分别与钢管管壁相距0~60MM。本装置提供的斜向磁化场能同时一并激发出钢管上的纵向和横向缺陷漏磁信号,以便布置于该区域的单一检测探靴完成对钢管的纵横向缺陷的一并检测,从而简化了钢管纵横向缺陷无损检测装置的结构,降低了其造价。
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一种用于工程设备无损检测领域中锚杆无损检测方法的增强锚杆底端反射信号的装置以及相应增强锚杆底端反射信号的方法。装置包括最外层、第二层以及最内圈三层结构,具体由圆筒形外壳、接合段、空腔段、反射弧、固定螺栓等部分组成。圆筒形外壳作为装置最外层与锚杆孔孔壁及砂浆接触,接合段、固定螺栓与锚杆杆体接触,用来将装置固定在锚杆杆体上,空腔段及反射弧用来使入射信号产生强反射。增强锚杆底端反射型号的方法包括将上述装置固定在锚杆底端,利用锚杆杆体与底端环境波阻抗差异越大、反射能量越强特性,通过该装置可以使入射信号在锚杆杆体底端产生最大反射,从而达到增强锚杆无损检测底端反射信号的目的。
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本发明公开了一种角膜知觉笔,包括壳体,所述壳体的顶部设置有辅助机构,所述壳体内壁一侧的底部滑动连接有滑动板,且滑动板的顶部固定连接有尼龙线,所述尼龙线的顶端贯穿壳体并延伸至壳体的顶部,所述滑动板的正面固定连接有指针,所述壳体正面的一侧刻有刻度,所述壳体的内部设置有检测机构,本发明涉及角膜检测技术领域。该角膜知觉笔,可实现对角膜损伤患者进行角膜知觉的检测,可自动检测出尼龙线弯曲时与角膜之间受力的数值,再根据角膜感知时的尼龙线长度能够方便计算出压强,从而便于医务人员计算出患者的角膜受损程度,体积小便于医务人员快速且无损伤的进行检测,快速为无损伤的进行检测,符合实际的使用需求。
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本发明涉及用于遥测遥感的光学玻璃窗口自清洁气刀控制系统及装置,所述系统包括距离传感器、驱动单元、气刀单元以及控制单元;所述装置包括设置在道路地基台面上的光学仪器机柜,所述光学仪器机柜内设置有微控制器和驱动装置,所述微控制器设置在光学仪器机柜的侧壁内,所述驱动装置设置在光学仪器机柜的底部上,所述光学仪器机柜的上端外设置有距离传感器,所述光学仪器机柜的侧壁外依次设置有多光谱光学玻璃窗口和气刀;本发明通过设置气刀单元,利用气刀拦截去污自洁,高速气流拦截横向冲击的污水(尘),无损保护通光窗口光学镜头;通过设置控制单元,可以判断是否有潜在污染条件,可以智能判断系统是否执行清洁工作,这样避免了能源浪费。
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本发明公开了一种InAs/GaSb超晶格红外探测器及其制作方法,针对现有技术中,在外延生长数百周期InAs/GaSb超晶格材料时,InAs与GaSb之间存在晶格失配,累积的应力导致InAs/GaSb超晶格材料中形成大量的生长缺陷的问题,本发明提出一种两步Sb浸润的方法,在生长InAs层之后先沉积一层Sb,形成富Sb表面,然后沉积In,之后再沉积一层Sb,使In与Sb充分反应,形成高质量的InSb界面层,以此平衡和消除InAs与GaSb之间的应力,提高InAs/GaSb超晶格材料的质量。同时,本发明在InAs/GaSb超晶格结构和GaSb衬底之间引入AlAsSb牺牲层,实现了衬底的无损剥离。
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本实用新型涉及一种用于承载比或回弹模量测量的试验筒,包括多个扇形筒瓣,各筒瓣拼接成一上下贯通的筒体,筒体外围通过环形约束器箍紧。另外还涉及一种承载比试验仪,包括仪器框架、安设于仪器框架基座上的升降底座及安设于仪器框架顶板上的量力环,还包括上述的试验筒,筒体设置于升降底座上。本实用新型将筒体设置为多筒瓣拼接式结构,使得该试验筒以筒瓣脱模的方式脱模,能最大程度地减少在脱模过程中对试样的扰动,有效地减小试样与试验筒间的阻力,达到试样与试验筒无损分离的效果。该试验筒结构简单、加工方便,能显著地缩短试验时间,因而能较好地适用于改良土用作路基填料的工艺参数确定等需要大量制样的试验中。
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