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本发明提供一种P690QL1与Q370R异种钢的埋弧焊焊接方法,其特征在于,该方法包括以下步骤:1)埋弧焊坡口采用不对称X型坡口,所采用的焊材为MCJQ-1焊丝和SJ101烧结型焊剂;2)将P690QL1与Q370R钢板预热;3)埋弧焊采用直流反接,电流为500-550A,电压为26-32V,焊接速度为35~40cm/min,线能量为20~35kJ/cm,焊剂烘烤温度为350℃×2h;4)焊接后进行消氢热处理;5)焊缝无损检测合格后,进行焊后消应力热处理,恒温温度为:565±20℃,保温2小时。本发明的埋弧焊方法,有效解决了异种钢两种钢强度相差较大,有效地保证高强度异种钢焊接接头的质量。
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本发明提出了一种自动提取波导结构中超声导波频散曲线的方法,其步骤为:首先,在波导结构外表面或内表面设置两个超声换能器,一个超声换能器作为激励源,另一个超声换能器作为接收源;其次,激励源与接收源之间进行一发一收实验,将激励源的位置固定不变,每完成一次实验,将接收源的位置向远离激励源的位置移动一定的距离,最终获得波导结构声波传播方向上多个位置处的时域信号;最后,采集到的多个位置处的时域信号形成时域信号阵列,通过对时域信号阵列进行数据处理得到波导中超声导波的频散曲线。本发明能够准确地提取出结构中超声导波的频散曲线,有效解决波导结构中声场计算的问题,为关键结构的无损检测和结构健康监测奠定基础。
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一种用于治疗慢性疼痛的装置。本发明涉及一种用于慢性疼痛的装置,通过直流电刺激,脑电信号检测,慢性疼痛诊断,同时针对慢性疼痛神经电生理特征,根据强度-持续时间曲线和电刺激波形的生物效应,设计出能有效诱发神经元兴奋,电极腐蚀小,组织无损伤的电刺激波形。本发明对慢性疼痛治疗生理原理是提高初级运动皮层的兴奋性可以间接调制痛觉区域如丘脑核,同时也影响到其他有关痛觉的区域如前扣带皮质、中脑导水管周围灰质甚至脊神经,从而减轻痛觉。
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本发明技术方案公开一种基于机器学习和高光谱成像的多种类柑橘病叶识别方法及系统,获取五类柑橘病叶的高光谱信息,包括正常叶片、溃疡病叶片、除草剂危害叶片、红蜘蛛危害叶片和煤烟病叶片;将光谱信息作为实验样本,对实验样本进行预处理和特征波长提取,采用支持向量机和随机森林算法设计病叶识别模型,实现柑橘病叶分类识别。本发明的优点是结合高光谱成像和机器学习技术对多种类柑橘病叶进行分类识别,得到五类柑橘病叶最佳分类模型,为柑橘生长状况监测及病虫害识别提供一种有效的无损检测方法。
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本实用新型涉及一种螺旋管式换热器,包括筒体以及设置在筒体前部的前封头,设置在筒体后部的后封头;筒体内设置有螺旋换热管,螺旋管的进口通过集箱接管与进口集箱管相连接;螺旋管的出口通过集箱接管与出口集箱管相连接;筒体设置有壳程进口和壳程出口。本实用新型螺旋管式换热器,结构简单,加工方便,螺旋管式换热器的螺旋换热管可采用管管自动对焊工艺,降低制造工艺难度、保证制造质量,提高生产效率;管材利用率可达到100%;螺旋换热管束的焊接接头可以实现100%无损检测;螺旋管的弯制采用专用设备,效率高、质量稳定;螺旋换热管束能够做成可抽出式结构,满足对换热管束定期抽出检查的要求。
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本发明提出的是一种用于模拟试块焊缝中制作纵向裂纹的方法。由预制焊接、机械加工、机械方法断裂、机械加工方法修整、组队要求及组队部位焊接方法选择工序完成。本发明与目前在模拟试块中制作纵向裂纹的方法相比,具有如下优点:不采用添加物,用焊缝本身的金属材料制成。操作方法简单实用、容易掌握、适用范围广。制作的裂纹成功率高,成本很低。制作的裂纹形貌特征与真实裂纹基本相当,甚至与真实裂纹形貌一致,能体现出真正裂纹的特征。容易控制裂纹的尺寸,即自身高度和长度及产生的位置,精度高,产生的裂纹尺寸容易满足误差范围内的要求。适宜作为试件无损检测的模拟试块裂纹加工方法应用。
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一种用于低温样品CT扫描的装置及方法,属于无损检测技术领域。该装置对密闭的X射线屏蔽室内待扫描的物样进行冷却,以实现物样的低温保真。为了降低对X射线的吸收衰减,采用常温常压下容易气化的液氮作为制冷剂,并且采用气化喷淋头由上及下对样品进行喷淋,利用液氮本身的低温和大量的气化潜热,实现制冷。液氮喷淋动力来自于高压氮气瓶的气体压力,制冷量通过液氮喷淋压力及流量控制。为防止X射线发射装置和CT室内部由于温差大而结露,在CT载物台上方设计了半封闭的隔离箱,液氮在隔离箱内对物样进行温度控制,同时气化的液氮通过隔离箱下方的管路排出CT室。液氮输送管路采用真空绝热管,保证液氮在输送过程中不会气化,并且防止结露。
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本发明涉及钢结构节点制作方法,具体是一种小角度全弯管长相贯节点制作方法。其步骤包括:用AutoCAD建模,沿弯管弯曲圆周等弧长微分剖切截面放样法绘制相贯线;用薄钢板数控切割制成相贯线样板;根据不同的相贯分区位置划分切割方向区域;利用计算机3D建模,依照投影图在拼装平台上绘制地样,放置定位板,立体组拼进行节点装配;用六分区法进行全熔透焊缝焊接;超声波焊缝无损检测;利用3D数字化仿真测量控制构件质量。本发明可替代传统的铸钢节点,大大降低施工成本,减轻结构自重,而且提高了此类节点加工效率和精度,并拟补规范上对于主、次直管相交间轴线夹角θ<15°的相贯节点的加工制作空白。
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本发明属于工业自动化技术领域,涉及一种种子自动取样装置,包括供料机构、取料机构、输送机构、抓取机构、取样机构、样品收集机构和种子收集机构,取料机构可上下左右进行移动,取料机构能够从供料斗中获取种子,并将种子移动摆放到输送机构上,输送机构将种子输送至抓取位置供抓取机构进行抓取,抓取机构通过视觉检测装置输出信号给抓取机构做出抓取位置调整,实现对种子快速精准的抓取,抓取机构将抓取到的种子移动到取样位置供取样机构进行取样,取下的样品落入样品收集机构,完成取样的种子被抓取机构送入种子收集机构。本发明实现了种子无损取样并收集的功能,具有种子适应性广、自动化程度高、工作效率高等优点。
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本发明主要涉及一种利用近红外光谱仪快速鉴定小麦抗旱性的技术方法,包括以下步骤:A、选择具有代表性的、在各个抗旱级别上均有分布的小麦籽粒样品作为定标样品集,B、采用国标法小麦抗旱性鉴定方法确定定标样品集中所有小麦籽粒样品的抗旱指数,C、对定标样品集进行近红外光谱采集并确定数学模型,D、对待测样品进行检测。本发明利用同抗旱类型的小麦籽粒在近红外光谱上存在的差异建立小麦抗旱材料筛选和鉴定的数学模型,可靠性和适用性高,可以不受周期限制,随时鉴定,不受数量限制,可以大规模、简便、有效的进行抗旱资源筛选,且可快速、无损、有效的对小麦的早代及高代材料进行抗旱性鉴定。
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一种全流程智能化锻造圆钢生产方法,涉及金属加工领域,将原料依次在线进行加热、除磷、锻造、定径、补热、淬火、回火、冷却、矫直、扒皮、锯切、无损检测、称重、打钢印、喷标、涂色标、表面喷涂防腐剂、包装工序,取得成品圆钢;加热工序为:入炉机械手将原料送入连续炉中进行加热。通过以上工艺流程与设备相结合,使得产品的整个生产过程,即从生产流程开始即原料加热至成品入库始终为在线操作,实现了一种全流程智能化锻造圆钢生产线;生产时只需现场操作人员将系统程序设定预先设定好即可,即实现全流程智能化控制,节约了人力物力消耗,减少生产过程中的能源消耗,提高了生产效率与节奏,较大程度提高产品外观质量、成材率和生产效率。
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本发明公开了一种压电单晶复合材料高频超声换能器及其制作的方法 与应用,它是由压电单晶复合材料晶片,阻尼背材,第一匹配层,第二匹 配层,同轴电极引线,同轴连接器和金属外壳组成,其中第二匹配层、第 一匹配层、压电单晶复合材料晶片、阻尼背材依次粘接在一起,从压电单 晶复合材料晶片的正负极引出同轴电极引线到同轴连接器,同轴连接器固 定在金属外壳上。本发明同时提供了一种基于KLM模型进行声学特性匹配 而制作换能器的方法。本发明得到的超声换能器中心频率Fc=14.67MH时, 带宽可达Bw=107%,脉冲回波灵敏度可达Sr=-30dB,在高频、大带宽 的前提下还具有非常高的灵敏度。这种换能器可以用于医学诊断、超声无 损检测和精密测厚。
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本发明涉及一种表征薄膜残余应力的方法,包括:采用薄膜/衬底结构的样片,控制激光器发射出一定频率和能量的短脉冲激光束,在样片表面汇聚成线性激光束,样片表面产生超声表面波;压电传感器探测,并采集离散时域电压信号;得到实验频散曲线;建模并得到无残余应力状态下的薄膜/基底模型理论频散曲线;将实验频散曲线与理论频散曲线进行比较,定性确定样片薄膜残余应力的大小排列。本发明可以快速、无损检测薄膜残余应力。
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本发明公开了一种智能晾鞋架及其控制系统以及设有智能晾鞋架的鞋柜,包括晾鞋框架、鞋夹、湿度传感器、光强传感器、太阳传感器、步进电机、单片机和步进电机驱动板,该晾鞋架可以智能地改变鞋子晾晒角度,还可以智能地通知物主鞋子的干湿度,通知物主及时收鞋。根据太阳传感器采集阳光照射鞋面角度,湿度传感器采集鞋内湿度,光强传感器检测光照强度,进而依据鞋内湿度、光照强度和阳光角度在知识库中定义的规则,来智能调整晾晒鞋的上下移动和水平旋转角度,使鞋子达到最佳晾晒位置,则可以使鞋面受光(太阳光)面最大化,或当鞋内湿度大于80%RH时,装置转动角度,使鞋口朝下控水,从而缩短鞋的晾晒时间,具有天然晾干、无损鞋的质量、智能化操作等特点。
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一种定量分析间充质干细胞膜蛋白的组合物,包括SEQ ID No 1所示的适体引物,SEQIDNo 2所示的辅助引物,SEQIDNo 3所示的环状DNA模板和SEQIDNo 4所示的分子信标。本发明通过DNA链识别细胞的膜蛋白以及获得扩增的荧光信号,从而实现对靶标细胞膜蛋白的无损分析,还可以根据靶标细胞(如:间充质干细胞甚至其他不同种类细胞表面的膜蛋白)的特定检测需求而量身定制,满足不同分析的实际需求,具有良好的应用潜能。
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本实用新型提供了一种安全工器具管理系统,包括固定有RFID信号发射器的安全工器具、传输装置、RFID读写器、控制终端,所述安全工器具经传输装置到达RFID读写器能接收到信息的区域时,RFID读写器将接收到的信息上传至控制终端;其中,RFID信号发射器包括壳体,壳体内部固定有电路板,电路板上连接有RFID芯片、壳体外表面固定有电流传感器、与电流传感器连接的报警器,电流传感器与控制终端通讯连接。本实用新型的优点在于,安全工器具在入库时不用再人工逐一扫条码,极大地减少了人力、物力,并且能够保证清点准确,无漏洞,每次入库可根据电流传感器初步检测安全工器具有无损坏,真实反映日常使用情况,进一步为报检、报废验证做出了精确的保障。
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本发明提出一种对大容量数据进行压缩存储的方法和系统。所述方法包括:对经由所述地面天线接收到的卫星导航信号进行预处理;通过信号检测,确定经预处理的卫星导航信号中是否存在干扰:若是,则对所述经预处理的卫星导航信号进行压缩存储;若否,则对所述经预处理的卫星导航信号进行选择存储;所述压缩存储具体包括:对待压缩存储的卫星导航信号进行进制转换,使得转换后的进制高于当前进制;确定经进制转换的卫星导航信号的各个数据位上字符的出现概率;基于所述各个数据位上字符的出现概率,对所述经进制转换的卫星导航信号进行编码,以实现无损压缩。
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本发明公开了一种全视角内窥光声/超声探头,涉及无损测量检测技术领域,探头包括:透明硬质导管外壳、超声传感器、光声/超声反射镜、光学组件、旋转组件和旋转电机,超声传感器、光声/超声反射镜、光学组件、旋转组件和旋转电机均位于透明硬质导管外壳内;光声/超声反射镜设于透明硬质导管外壳的顶部,光学组件的第一端穿过超声传感器,超声传感器及光学组件的第一端与光声/超声反射镜对应设置,旋转电机设于透明硬质导管外壳的底部。本发明针对现有技术的不足,将旋转电机设于透明硬质导管外壳的底部,避免了当旋转电机设于透明硬质导管外壳顶部带来的视野遮挡,从而不能进行完整360度全视角扫描的缺点。
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本发明公开的一种用于太赫兹空间正交调制信号合成校准的方法及系统,属于太赫兹通信技术领域。本发明公开的一种用于太赫兹空间正交调制信号合成校准的方法和一种用于太赫兹空间正交调制信号合成校准的系统。本发明通过发送伪码导频的形式检测通道一和通道二正交信号的幅度相位差,根据反馈差异值自动校准空间正交调制信号合成发送系统,提高合成正交调制信号的效率;两通道分别发送相互正交的恒包络调制信号调制到太赫兹频段后,在自由空间远端无损合成一路宽带调制信号,即实现两通道正交信号在太赫兹波段空间高效率合成。由于采用恒包络信号本发明能够避免功放的功率回退,降低对功放线性度的要求,进而提高功放效率以及太赫兹发射系统的能效。
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本发明提供一种对轧辊进行修复的方法,通过采用无损探伤检测方式对轧辊表面缺陷以及裂纹缺陷的深度进行测量,根据实际的轧辊表面缺陷以及裂纹缺陷选择不同的处理方式,既节约了资源又提高了效率;对中度损伤轧辊工作面、轻度损伤轧辊工作面处理时,由于其后续步骤中包括采用高强度合金粉末B对金属材料表面进行激光熔凝处理,其相比于直接采用埋弧堆焊方式而言对工作表面的平整度要求不高,因此可以采用机械加工仅去除疲劳层,降低了修复成本。
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本发明涉及一种防雷车辆地板用高吸能蜂窝板的制作方法,包括如下步骤:S1、蜂窝芯定型:将蜂窝芯清洗并晾干,并将蜂窝芯裁剪得到指定规格大小的蜂窝芯;S2、蒙皮成型加工;S3、蒙皮与蜂窝芯一体固化;S4、脱模:对产品进行无损检测,合格转入后处理工序,对不合格复材后罩进行返工处理至合格状态;本专利针对防雷车辆地板爆炸缓冲吸能效率低,体密度较高的不足的问题,将传统铝合金蒙板更换成高强碳纤维蒙板,实现减重的同时,使防雷车辆地板的抗爆轰能力达到70%以上。
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本发明涉及钻井机械技术领域,尤其为一种可组合划眼及分流堵漏功能的井下扶正器,包括螺旋扶正器、滑阀装置、连接部和接球器,所述螺旋扶正器内部设有滑阀装置,所述滑阀装置下端外侧与连接部固定连接,所述连接部上端内侧与螺旋扶正器固定连接,所述连接部下端内侧与接球器固定连接,本发明中,通过设置的螺旋扶正器、滑阀装置、连接部和接球器,使装置结构的可靠性高,适用范围广泛,能够适用于大部分的钻井作业,通过分流功能与划眼、倒划眼、微扩眼、欠尺寸等不同扶正器功能的叠加,提高钻完井时效,降低钻完井作业风险,同时可重复进行使用,通过拆解、无损检测、更换易损件并安装测试合格后即可重复使用,维修保养较简便。
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本发明涉及裂纹修复技术领域,具体为一种作动筒外筒裂纹修复方法,具体步骤如下:对作动筒外筒裂纹处进行整体打磨,直至露出作动筒外筒内部液体的流动通道并将裂纹完全排除;根据作动筒外筒打磨后的裂纹处的结构尺寸设计制作工艺堵盖;将工艺堵盖放置到作动筒外筒打磨后的裂纹处,使用激光熔覆的方法进行堆焊,直至将工艺堵盖四周填满;对焊接部位按图样结构尺寸进行打磨,打磨后进行无损检测,应无裂纹;将修理后的作动筒外筒装配后进行强度试验、密封性试验、静压试验和性能试验。本发明通过对外筒裂纹整体打磨、设计制作工艺堵盖和激光熔覆焊接修复相结合的方式完成外筒裂纹排除的方法能够解决外筒裂纹问题,修复后的外筒状态良好无裂纹。
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本发明涉及一种大型球形储罐Γ源三源组合全景曝光方法,其采用三源捆绑组合透照,能够取得基本均匀的全景辐射场,底片灰雾度、灵敏度完全满足标准要求,曝光时间可以大大缩短,工艺新颖、简单、方便、安全可靠、环保且可以提高无损检测质量。本发明工艺步骤包括:测量找出球罐中心点,将Γ源头捆扎于尼龙带上置于球罐中心处,由上下入孔中心固定并用紧绳器将尼龙带收紧,防止摆动;然后连接源箱与驱动装置,输源管及驱动软管应顺直摆放,弯曲半径最小不小于Φ500;三根输源管捆绑在一起,在保证几何不清晰度的前提下,三个曝光头花瓣状向外弯转,以减小自身的互相影响,增大辐射面积减小盲区。
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一种钛或钛合金薄壁球壳的制造方法,该方法的工序包括下料、塑性成型、坡口加工、焊接和无损检测。在塑性成型时,采用两件钢板包覆球壳板构成装配体进行热塑性成型的包覆热成型工艺,可使球壳板热压制时的温度分布更加均匀,并能有效减缓球壳板的降温速度,提高球壳板的压制塑性,降低压制阻力,避免球壳板成型过程产生凹坑、鼓包等,且塑性变形残余应力小,回弹量低,所得到的半球壳尺寸精度大幅提高;在焊接过程,施焊位置到焊缝环面顶端和到焊缝环面底端的距离相等,即施焊位置位于焊缝环面圆周方向中部,而非焊缝环面的顶端,这样可完全避免焊缝背面氧化现象出现。因此,本发明可以很好地解决钛材薄壁球壳的制造难题。
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本发明公开了一种跑道形结构的太赫兹波偏振分束器。它包括太赫兹波输入端、第一信号输出端、第二信号输出端、基体、左侧n形波导、中间耦合区域、右侧螺旋形波导;基体上设有左侧n形波导、中间耦合区域、右侧螺旋形波导,左侧n形波导为上下对称结构,中间耦合区域由上下左右对称的四个跑道形结构组成,太赫兹波从太赫兹波输入端输入,TM波直接经左侧n形波导从第一信号输出端输出,通过中间耦合区域的耦合作用,TE波从第二信号输出端输出,获得偏振分束的功能。本发明具有结构简单紧凑、尺寸小、分束率高、便于制作、易于集成等优点。满足在医学检测、无损探测、太赫兹波成像等领域的需求。
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本发明涉及钢丝绳无损探伤技术领域,公开了一种永磁体可轴向移动探伤仪的检测原理及其内部结构。本发明为了减少探伤仪在安装到钢丝绳上时对称磁极剖切面在探伤仪内腔当中形成的相反力,设置永磁体轴向移动装置。轴向移动装置为对称结构,且左右对称。轴向移动装置结构包括:双向螺旋丝杠、磁体移动支撑架、移动滑轨、永磁体等结构组成,工作原理为:在探伤仪内部安装螺旋移动装置并增加双向螺旋丝杠,双向螺旋丝杠上安装磁体移动支撑架上,永磁体内嵌于支撑架,转动双向螺旋丝杠时磁体移动支撑架移动,使得永磁体对应剖切面产生一个轴向间距,此时相反磁极间隔一定的距离,以避免在安装探伤仪过程中磁极互斥的现象,保证操作员和仪器安全。
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