1167
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本发明公开了一种用于检测电力设备复合材料无损的装置,涉及检测电力设备复合材料无损相关技术领域,包括基座和旋转盘,基座的顶部左侧固定安装有导架,导架的右侧设置有承载板,导架的内部活动安装有丝杆,导架的右侧开口处固定连接有导杆。本发明还公开了一种用于检测电力设备复合材料无损的方法,包括六个步骤。本发明便于装置的调节使用,可使用于不同大小的芯棒,增大了适用范围,增强了装置的实用性,采用旋转的方式,可以连续对多个芯棒进行检测,提高了工作效率,且方便芯棒的定位,操作简单,能够对不同结构特征的复合材料芯棒的损伤特征进行快速比对分析,发现不同的结构损伤问题,具有快速方便功能。
1014
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本实用新型提供一种铝带无损探伤检测装置,包括机架、用于输送板材的上料机构以及用于检测板材的检测机构,所述上料机构包括两个用于输送板材的输送辊和两个分别用于驱动两个输送辊上下移动的第二气缸,两个输送辊分别设于检测机构的两侧,所述检测机构包括上下对称设置的两组检测探头、用于驱动两组检测探头上下移动的第三气缸以及用于驱动两组检测探头前后匀速移动对板材进行检测的驱动组件。本实用新型可对铝带板材的裂纹快速高效率无损检测,工作效率高,使用便捷,保证板材的高效率检测作业,降低劳动强度,提高铝带板材的生产质量。
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本发明提供的一种基于超声的热成像无损检测系统及方法,通过设置控制模块、声接收阵列、热像仪和数据处理模块;所述控制模块通过所述声接收阵列获取待检测复合材料所产生的声信号,并发送至所述数据处理模块;所述控制模块通过所述热像仪获取待检测复合材料所产生的热信号,并发送至所述数据处理模块;所述数据处理模块根据接收到的声信号和热信号对所述复合材料进行无损检测,能够同时满足非破坏、快速、大面积、细微和信息足等要求。
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本实用新型公开了一种琴键式陶瓷无损检测探头,包括琴盒和多个琴键;在琴盒上设有多个透孔;各个琴键分别套在对应的透孔中;该琴键包括陶瓷套、探头柄、能够用来实现无损检测的传感器件和胶结体;陶瓷套的上端与探头柄的下端相固接;传感器件装在陶瓷套内;胶结体填充在传感器件与陶瓷套之间;探头柄设有引线孔以让传感器件引线导出;探头柄上部设有用来在琴盒内抵压于琴盒透孔内沿的台阶;探头柄上端通过弹簧安装在琴盒内;传感器件可以为涡流、漏磁、磁记忆传感器等。该琴键式陶瓷无损检测探头采用了陶瓷套,利用陶瓷光滑、耐磨、不怕腐蚀的特点,使该探头在检测过程中具有不易磨损、不怕腐蚀、成本低廉、结构紧凑、检测结果准确和精度高等特点。
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本实用新型公开了一种在用钢轨的自动化电磁无损检测装置,装置包括半圆管形轨道架、滑块、阵列涡流探头、阵列金属磁记忆探头、电控收放线架、钢丝绳,基于电磁无损检测原理,采用轨道滑动检测方法,将滑轨固定在钢轨的检测面外,滑块探测面与被检钢轨检测面吻合,滑块探测面固定阵列电磁检测探头和阵列金属磁记忆检测探头,机电自动控制滑块沿着被检钢轨检测面滑动检测,采用阵列涡流检测方法中的差动涡流扫查规则和绝对涡流扫查规则,可以检测被检钢轨表面的各种缺陷,同时消除了颤动与提离干扰影响,阵列金属磁记忆检测方法可以评价钢轨的早期疲劳与应力集中情况,装置检测效率与检测精度高,设施设备无需要暂停运转,可进行在用检测。
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一种汽车轮毂实时在线的无损检测装置,涉及汽车轮毂检测。固定座、光学系统、柱面透镜、激发超声波的激光器、接收超声的波激光器固定在光学实验平台上,电机设在固定座的左端“L”型结构上,固定座右端部分的中心设有通孔,电机的转轴穿过通孔;转轴的右端固定连接有转盘,转盘上设有若干个圆形的定位柱,柱面镜和激发超声波的激光器于一轴上依次排列,柱面镜的固定位置在固定的待测轮毂的外径所在范围内;光学系统与接收超声波的激光器在另一轴线上依次排列,光学系统位于待检测轮毂右侧且与柱面镜并排放置,接收超声波的激光器与数据处理系统连接。将待检测轮毂固定在转盘上,转动一周即可完成对轮毂360度无损探伤检测,检测结果准确。
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本发明涉及一种类球形坚果无损检测分级输送装置及其控制方法,包括一机架,设置于机架上的输送机构,与所述输送机构的入口端相接合的上料机构,以及设置于所述输送机构的上方的图像检测机构和分级执行机构,所述分级执行机构设置于图像检测机构与输送机构的出口端之间;机架上还设有收集机构,所述收集机构沿分级执行机构的水平方向设置。本发明的有益效果在于:通过上料机构完成类球形坚果单层逐个输送至输送机构的凹坑座内,通过输送机构将待检测的类球形坚果输送至图像检测机构进行检测,确定分级结果,再根据分级结果将类球形坚果输送至分级执行机构吹至对应的分级隔槽内,可以实现无损检测分离,减小在检测过程中对类球形坚果造成破坏。
1154
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本发明涉及一种基于电脉冲加热的红外热像无损检测试验方法,包括以下步骤:步骤S1:确定试件厚度、缺陷深度和施加电压作为与试件温度相关的试验因素;步骤S2:制作具有不同试件厚度、不同缺陷深度的试件;步骤S3:设计正交试验,以试件温度作为试验指标,依据设计的正交试验,采用不同大小的施加电压,对不同试件厚度、不同缺陷深度的试件进行基于电脉冲加热的红外热像无损检测试验,确定三个试验因素对试验指标的影响大小。该试验方法有利于对电脉冲红外热像无损检测结果的影响因素进行分析。
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本发明公开一种太赫兹成像方法及系统和一种无损检测方法及系统。成像方法及系统中,太赫兹图像库包括太赫兹时域图像和频域图像。首先采用相似性度量方法选出与标准图像相似度值最高的几幅图像作为源图像,然后采用基于小波变换的图像融合方法对选出的源图像进行图像融合,融合后的图像亮度适中,图像信息基本没有损失,清晰度和对比度均有一定程度的增强,成像效果好。而且,本发明在进行相似性度量时,将两幅图像大量SIFT特征点的多维向量计算降低为两个K维向量间的度量计算,降低了计算量和计算复杂度,改善了成像方法的实时效能和实施成本。在此基础上进行无损检测时,能够快速准确地识别检测对象的微小特征,检测速度快,检测精度高。
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本发明涉及一种金属材料毛细缝隙渗透液仿生侵入无损检测装置,其结构包括:保护外壳、稳定器、检测装置、进液管、排液管,保护外壳的内部嵌入安装有稳定器,检测装置的上下表面与稳定器相贴合,进液管固定安装于检测装置的上表面,在进行金属材料液体渗透无损检测时,通过跃动装置内部跃动环的快速扩大,使四圈跃动环膨胀挤压装满渗透液的室膜,在挤压过程中室膜受到足够的瞬时冲击力,为渗透液的侵入提供足够的能量以突破金属材料内部毛细缝隙产生的张力阻隔,通过等长间隔式的加深入侵,以侵入到缝隙的末端,测量出全部的缝隙孔隙数据,降低金属材料无损检测时的误差,从而更精准的估算出金属材料的使用寿命。
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本发明公开了一种对不锈钢管内氧化皮厚度分布进行无损检测的方法,是采用将涡流传感器贴向不锈钢管的弯管段的外壁,并由多频信号所激励,氧化皮产生的涡流感应信号由涡流传感器所拾取,信号经放大、相敏检波、混频处理干扰信号后,由计算机处理系统处理成对应位置处的与不锈钢管的弯折段内的氧化皮的厚度相对应的数据,通过环绕检测不锈钢管整个周壁,得到多个位置处的与被测不锈钢管的弯折段内的氧化皮的厚度相对应的多个数据,计算机处理系统再根据包绕不锈钢管不同位置所对应的氧化皮厚度的数据进行成像处理,获得对应于不锈钢管的对氧化皮涡流感应信号进行映射的图形;进而获得一个与不锈钢管形状相对应的伪三维图像,显示出不锈钢管内氧化皮的分布状况。
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本发明公开一种推回式油液无损电磁检测方法及其装置。一种推回式油液无损电磁检测方法,步骤如下:a.将安装于所述定量油液抽取推回装置的细管入口插入被检测设备的油液容器中,定量抽取油箱中的油液;b.所述定量油液抽取推回装置将抽取的定量油液推回被检测设备的油液容器中;c.所述电磁感应器在定量油液推回过程中检测油液各项参数,将检测数据传送于所述电磁检测分析仪分析显示结果。本发明通过气囊或者活塞抽取、或者泵抽取定量油液的定量油液抽取推回装置,及其细管上安装的电磁感应器在抽取和推回时直接检测,方便了人工操作。
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本实用新型公开了一种声、超声无损检测装置,包括一电声换能器、一波形发生器、一前置放大增益控制器、一相敏检波器、一A/D转换器、一计算机处理系统,电声换能器以直接接触耦合或耦合剂耦合的方式,对被测材料如复合材料的性能(如粘接)好坏进行无损检测,波形发生器以可变正弦、脉冲或三角波的连续波方式激励单、双探头结构的电声换能器,相敏检波器采用相敏检波技术来处理反馈回波的幅度相位变化,计算机处理系统则针对不同频率拾取的信号通过混频处理方式来达到去除某些干扰信号,即所谓去伪存真的检测效果,该方法的应用机理是采用目前先进的用于涡流检测的多频、频谱分析技术来处理电声转换器获取的信息,使之获取现有的声振检测所不具备的一切检测特性。
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本发明涉及一种陶瓷基复合材料的太赫兹无损检测方法可包括下列步骤:S1、建立稳定的太赫兹无损检测成像测试系统;S2、应用步骤S1建立的太赫兹无损检测成像测试系统对由陶瓷基复合材料制成的试样进行太赫兹无损检测成像测试;S3、对步骤S2得到的试样太赫兹图像进行后期处理,以识别出试样的缺陷。本发明通过对成像模式的调节和后期的太赫兹图像处理,可以有效地对陶瓷基复合材料内部及表面不同深度和宽度的缺陷进行无损检测。
本发明提供一种基于深度学习的航空发动机无损检测方法、装置、设备及存储介质,其中方法包括:利用工业内窥镜实时采集航空发动机内部的孔探图像;提出改进全卷积一阶段目标检测器算法;利用获取图像对改进全卷积一阶段目标检测器算法网络进行训练,并利用评价指标进行验证,对实时传入的航空发动机内部的孔探监控视频输入模型,进行逐帧实时检测,输出损伤类别和损伤位置;对检测置信度超过设定阈值的结果产生事件报警信号。本发明提出的方法,基于改进的算法利用孔探图像对航空发动机内部常见的损伤进行识别和检测,确定损伤类型和发生位置,航空发动机的高精度无损检测和智能化健康管理具有十分重要的应用价值。
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本发明公开了一种大直径咬合桩成桩质量无损检测方法,包括选择施工位置、制备混凝土和钢筋笼、钻孔准备、一次钻取桩孔、素混凝土桩施工、二次钻取桩孔、钢筋混凝土桩施工和质量检测八个步骤。本发明提出的咬合桩成桩质量无损检测方法仅仅使用声波投射法对咬合桩所有的素混凝土桩和钢筋混凝土桩进行成桩质量检测,操作方法便捷,检测速度快,精度高,检测结果较低应变动测法检测更为真实可靠,且相较于取芯法对桩身造成的损害,真正做到了无损检测。
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本实用新型涉及一种类球形坚果无损检测分级输送装置,包括一机架,设置于机架上的输送机构,与所述输送机构的入口端相接合的上料机构,以及设置于所述输送机构的上方的图像检测机构和分级执行机构,所述分级执行机构设置于图像检测机构与输送机构的出口端之间;机架上还设有收集机构,所述收集机构沿分级执行机构的水平方向设置。本实用新型的有益效果在于:通过上料机构完成类球形坚果单层逐个输送至输送机构的凹坑座内,通过输送机构将待检测的类球形坚果输送至图像检测机构进行检测,确定分级结果,再根据分级结果将类球形坚果输送至分级执行机构吹至对应的分级隔槽内,可以实现无损检测分离,减小在检测过程中对类球形坚果造成破坏。
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本发明涉及一种珍珠真伪鉴别的无损检测装置,其特征在于:包括卤素钨灯光源,光纤分光镜,固定光纤分光镜的机械部件,装有光纤连接板和透镜的固定部件,垂直方向的手动移动平台,固定垂直方向手动移动平台的机械部件,光学平台,光纤连接板,透镜,参考镜,PZT马达,用于控制PZT马达的NI卡,方向手动移动平台,用于装载被检测珍珠的倒圆锥形小杯部件,方向的自动移动扫描平台及其控制器,方向的自动移动扫描平台及其控制器,近红外光谱仪及电脑。本发明能实现对珍珠的二维扫描并成像珍珠的内部结构,既可以鉴别真假珍珠,还可以鉴别出天然海水珍珠或者淡水养殖珍珠,检测精度高。?
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本发明公开了一种利用漏磁变化率进行无损检测的方法,属于无损检测技术领域。本发明先利用直流或永磁激励产生一个强度较小的静态磁场对待测铁磁性材料进行磁化。待测铁磁性材料在该磁化场的作用下产生静态偏置,并达到浅磁化状态。再对待测体铁磁性材料施加一个低频小幅度交变励磁,利用磁敏传感器或检测线圈拾取测试点上方的交变励磁响应。该响应对应漏磁场的变化率,而与漏磁场强度无关,若该响应强度△B1大于等于设定的阈值△B,则判断该测试点存在缺陷;反之,则判断该点无缺陷。本方法利用漏磁场变化率特性作为检测手段,可避免将铁磁性材料磁化至饱和状态,减小了磁化器体积。以交变励磁响应作为检测信号,有利于信号放大及后续处理。
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本实用新型公开了一种压制电缆头承载拉力无损检测装置包括线鼻子与电缆组成的压制电缆头,电缆上设有线材固定装置,线材固定装置上设有电动敲击小锤,设有加速度传感器。本实用新型具有无损、即时检测线材与线鼻子之间的有效承载拉力是否合格的功能,通过冲击响应间接测量实现无损线材电缆头承载拉力检测,适用于检测筛选压紧后的线材的最大承载能力或压紧性能合格的压紧器。
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本实用新型公开了一种基于USB接口的无损检测装置,它包括数据采集电路、A/D转换器、微处理器、USB接口,数据采集电路的输出接至A/D转换器的输入,A/D转换器的输出接至微处理器的输入,微处理器与USB接口相连接,USB接口与外部计算机相连接。由于采用了USB接口,使得该无损检测装置无须单独装接如电池等电源,而是取自于USB接口所连接的计算机的电源,同时,通过USB接口将数据传送给计算机,由计算机进行数据处理,借助于计算机强大的数据处理能力,既大大提高了该无损检测装置的数据处理能力,又使得该无损检测装置的体积较小而便于携带;达到了体积小、处理能力强而无须单独电源的目的。
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本实用新型公开了一种新能源汽车电路控制检测无损快速联接系统,包括控制模块,所述控制模块的输出端单向通信连接有检测模块,所述检测模块的输出端双向通信连接有汽车电路,所述控制模块的输出端双向通信连接有供电模块,所述控制模块的输出端单向通信连接有快速联接开关,所述快速联接开关的输出端双向通信连接有汽车电路。本实用新型通过供电模块给控制模块单独供电,控制模块控制检测模块工作,控制模块对汽车电路进行检测,检测后的数据反馈给检测模块,检测模块将数据传输给数据转换,达到了快速联接的目的,解决了现有的汽车电路控制检测无损系统不具备快速联接的功能,导致满足不了人们使用需求的问题。
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本发明公开了一种压制电缆头承载拉力无损检测方法,使用小锤敲击电缆后将冲击波输入压制后的电缆头,利用加速度传感器采集系统响应信号,利用时频分析方法,产生信号的时间‑频率谱,与已知加工合格线材的时间‑频率谱参数进行对比,如果幅度和位置吻合,则判定线材加工合格;如果不吻合,则判定为不合格。装置包括线鼻子与电缆组成的压制电缆头,电缆上设有线材固定装置,线材固定装置上设有电动敲击小锤,设有加速度传感器。本发明具有无损、即时检测线材与线鼻子之间的有效承载拉力是否合格的功能,通过冲击响应间接测量实现无损线材电缆头承载拉力检测,适用于检测筛选压紧后的线材的最大承载能力或压紧性能合格的压紧器。
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本实用新型公开了一种基于云计算的无损检测系统,包括云无损检测终端、可被选用且具有预置检测功能的传感器和云数据处理中心,云无损检测终端包括安全认证模块、一输入模块、一信号控制模块、一网络模块、一显示模块以及多个具有预置检测方式的传感器接口。该无损检测系统是集成了无线网络技术、云计算技术和无损检测技术,通过云无损检测终端与云数据处理中心之间的数据无线传输,由云无损检测终端实现对各种检测方式的数据采集,利用云数据处理中心提供的计算和存储能力,对数据进行对应检测方式的处理,处理后的结果再返回给云无损检测终端进行显示,从而大大简化了云无损检测终端的结构,并提高了该无损检测系统的处理速度。
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本发明一种永磁体粘接牢度的无损检测方法及其装置,用于带永磁体的设备器件如电机转子1生产中,通过粘胶层13将永磁体片11粘接固定于电机转子的转轴中时,检测评估永磁体片11粘接牢度的检测装置,检测装置20包括金属标准件21和电磁超声高频线圈22,其中金属标准件21设置为适配于被检测对象的检测表面的标准几何形状。由电磁超声高频线圈22与被检测对象固有磁场作为偏置磁场产生电磁超声信号,电磁超声高频线圈22设置于标准几何形状的金属标准件21靠近被检测对象的侧面上。实现了通过简单的实现电磁超声无损检测方法和传感器探头结构,对被检测对象的永磁体粘接牢度质量的检测。
1004
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本发明公开了一种管材内壁无损检测装置,其结构包括机体、控制箱、中固板、旋转口、旋转伸缩杆、移动柱、移动块、升降管、无损检测装置、双向挤压臂、轨道座,机体为长方体结构,前端焊接有中固板,控制箱装设于中固板左端面并与机体通过电连接,中固板镶嵌于机体前端并形成一体化结构,旋转口为圆形状嵌设于中固板前端中部并设于旋转伸缩杆外部,旋转伸缩杆贯穿旋转口连接机体于无损检测装置。本实用的有益效果:为了实现管材内壁无损检测装置能够通过管材的直径大小进行内壁无损检测,通过压力检测传输判断损坏程度并配有探头录像,操作简易检测进准度高,造价低并适用于大小型管材,局限性小,方便使用。
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本实用新型公开了一种用于陶瓷绝缘子的超声无损检测装置,包括一内置有超声波传感器的探头,一装置有计算机处理系统和显示屏的超声波检测分析仪;还包括一装置在探头内用来定位超声波传感器的磁敏元件,一设置在被测陶瓷绝缘子外部空间以使磁敏元件能够测出其自身所在位置的磁场矢量的磁场装置;通过磁敏元件在磁场中测出磁场矢量,可以实现对超声波传感器的当前位置进行定位,使得超声波传感器在进行常规无损检测获得A扫描图像的同时,能够获得相同步的B扫描图像,检测人员根据图像的对应关系,可以很方便地判断出被测陶瓷绝缘子的缺陷状况,该超声无损检测装置具有检测方便、易实现,检测效果准确的优点。
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本发明公开了一种在线管道密实性无损检测方法,它是采用在金属管道的管腔内放入一具有与金属管道内径相适配的一段气腔体,在气腔体上沿着焊缝的方向设有可流出气体的气孔,并向气腔体内通入具有一定压力的普通空气或氦气,使气腔体内的普通空气或氦气沿着气孔向外对着焊缝喷出,而在金属管道管外壁对应于气腔体位置的管道焊缝处,则用气流声传感元件或氦气敏感元件贴近金属管道焊缝处的表面进行探测,通过对管腔内渗出的气流声或氦气进行检测,从而实现对在线管道的密实性进行无损检测,达到方便、快捷、有效地实现在线管道密实性无损检测的目的。
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本发明公开了一种利用人工磁场作传感器扫描定位的无损检测方法,是在常规传感器内加装一可测试磁场矢量的磁敏元件,在被测构件的外围施加一设定大小的人工磁场,该人工磁场的大小足以让进入其中的磁敏元件测出磁敏元件自身所在位置的磁场矢量,该磁场矢量包括矢量的大小和方向;当内置有磁敏元件的传感器对被测构件进行常规的无损检测扫描时,传感器常规的无损检测扫描过程被处理成第一扫描图像,传感器内的磁敏元件所对应采集的磁场矢量被计算机处理系统处理成与第一扫描图像相同步的第二扫描图像,该第二扫描图像显现了传感器定位位置的变化特征,使得在无损检测过程中,能够准确地测出传感器的位置,并通过对比判断被测构件的缺陷,具有检测方便、易实现,检测效果准确的优点。
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本发明公开了一种新型声学无损检测方法,是在构件的正面并沿着该构件正面的形状设置有多个等间距或不等间距并按一定的分布方式排列的声学传感器;在构件的正面或背面采用锤击装置对构件的一个位置或多个位置按一定方式的锤击动作锤击构件;由此获得构件的声学信号;通过先标定后实测的方式,将标定声学信号、实测声学信号分别由计算机加以分析处理,并通过比较分析,进而得出实测构件的缺陷情况,从而为无损检测领域增添了一种新的无损检测方法。
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