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原子力声学显微镜悬臂梁接触谐振频率追踪系统主要用于快速获取原子力显微镜悬臂梁的接触谐振频率,进而实现原子力声学显微镜的快速弹性模量成像,属于无损检测领域。本发明基于原子力显微镜悬臂谐振曲线峰值对应的电压信号,控制压控振荡器输出谐振中心频率的正弦电压信号激励压电传感器的原理。主要包括与原子力声学显微镜悬臂梁的光电二极管探测器连接的有效值直流转换电路(RMS-DC)、与原子力声学显微镜的压电传感器连接的压控振荡器(VCO),以及处理频率信号的DSP控制板。DSP控制板控制VCO输出谐振中心频率的正弦电压信号激励压电传感器,得到谐振曲线,进而得到谐振曲线的中心频率,实现了一种快速自动频率跟踪系统。
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本发明适用于过渡金属硫族化合物层数测量技术领域,提供了一种过渡金属硫族化合物的层数确定方法,包括以下步骤:选取层数不同的15个检测区域;获取相同光强下与各个检测区域的白光反射谱;根据各个白光反射谱确定每个检测区域的第一反射峰强度和/或第二反射峰强度;获取各个检测区域的层数;确定所有检测区域的层数与第一反射峰强度和/或第二反射峰强度的对应关系;根据对应关系以及待检测样品的白光反射谱确定待检测样品的层数。本发明提供的过渡金属硫族化合物的层数确定方法,能够简单、快速、可靠且无损地高通量确定检测区域的层数。
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本发明公开一种风电安装船桩靴的制作工艺,包括以下步骤:胎架制作;铺底板;调平、划基准线;构件划线;构件安装;焊接;矫正变形;割胎;翻身焊接;矫正变形;完工测量;无损检测;气密试验。本发明采用分段制作,最终整体合拢的技术工艺,通过控制分段制作的制造精度,保证整体合拢的制造精度。可使最终制作出的桩靴制造精度要求为:底板的平整度≤2mm/㎡,自由公差尺寸1/1000。
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本发明实施例公开了一种电源电压的预处理电路及预处理方法,预处理电路包括电源检测电路,逻辑控制电路和电压输出电路,电源检测电路与逻辑控制电路相接;逻辑控制电路的输出与电压输出电路的输入连接;本发明实施例通过电源检测电路对电源电压进行检测,当电源电压处于电源范围内的低值时,电源检测电路将低电源电压这一检测结果输出至逻辑控制电路,再由电压输出电路根据当前对应逻辑关系将电源电压近乎无损耗地输出,而当电源电压处于电源范围内的高值时,电源检测电路则将高电源电压这一检测结果输出至逻辑控制电路,经由电压输出电路后将电源电压可控降低后再输出。
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本发明涉及一种太赫兹波实时成像装置及其成像方法,该装置包括连续波太赫兹辐射源、离轴抛物面镜、样品台、聚乙烯透镜、热释电相机和计算机;在连续波太赫兹辐射源后沿光路传播方向依次放置离轴抛物面镜、样品台、聚乙烯透镜、热释电相机,热释电相机成像后数据接入计算机。利于该装置可实现对样品的太赫兹实时成像,并通过计算机对图像进行实时成像显示。有益效果是可以根据需要调节太赫兹辐射源的输出频率和输出功率,调节光学系统的成像放大率,从而满足不同物质、不同需要的检测要求。该装置可以对隐藏在报纸、织物、塑料等包裹物内的金属危险品如刀具等进行实时成像,还可以对信件中的物体进行无损探测。
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本发明属于无损检测技术领域,具体提供一种工业在线CT及其应用,突破传统工业CT对被检物尺寸的限制。包括多关节机械臂、射线源和探测器,其中多关节机械臂一端为固定端,另一端包含两个自由端,两个自由端相对设置且分别连接射线源和探测器,所述射线源发出射线垂直于探测器,被检物置于射线源和探测器之间,所述多关节机械臂支持两个自由端在三维方向位置可调,每个节点处均设有运动电机。通过将射线源和探测器一体化集成在多关节机械臂上,使其实现灵活的多种轨迹扫描检测,尤其能对更为复杂形状的被检物体进行多种复杂轨迹的检测,检测轨迹可根据物体复杂程度进行配置,实现自动和手动控制检测行为。
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本发明属于桥梁施工领域,具体涉及一种保证钢箱拱拱脚法兰板平整度施工方法,包括如下步骤:1)、对拼施工前期准备;2)、?地样放线,制造对拼胎架;3)、拱脚分段上胎架定位;4)、法兰板定位调整,四周壁板与法兰板焊接;5)、四周壁板与法兰板焊接;6)、装焊密集加劲群;7)、焊缝无损检测;8)、拱脚分段脱胎;9)、法兰板端面平面度复测。本发明能在制作钢箱拱拱脚构件时,使其不变形,保证法兰板与桥面的密贴度。
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本发明涉及一种基于磁场强度变化的水泥杆内主筋位置判断方法,属于电磁检测领域。本方法通过立方体永磁体建立稳定的空间磁场,并在永磁体下方对称位置布置多个霍尔元件构建磁场强度检测阵列,利用不同的组合方式对霍尔元件检测值进行处理,进而分析得到水泥杆内主筋的位置、偏转方向及角度等信息。本发明充分结合了磁测量无损检测技术无需对水泥杆进行剔凿和测量阵列式传感器检测信息多样化的优点,避免了传统有损检测法对水泥杆造成损害的缺陷以及电磁检测法无法判断水泥杆内主筋走向的问题,极大的提高了测量效率和测量精度,为水泥杆内主筋位置判断提供了一种切实可行的方法。
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本发明公开了一种核自适应均值判别分析的高分辨距离像目标识别方法,包括获取原始HRRP信号训练集,进行l2范数归一化提取功率谱特征,得到预处理后的特征样本集;并采用核函数映射到高维特征空间;配置自适应离散度矩阵;求取最佳投影方向;获得新的非线性降维训练特征集;SVM分类器训练;对待测试原始HRRP信号进行SVM分类识别。本发明方法使核映射空间不仅利用了训练样本的全局信息,而且在信息提取中自适应融入了局部信息,能够获得比常用的特征提取和数据降维方法可分性更强的低维度特征,提高了识别精度。该方法同样适用于其他信号的特征提取和分类情况,如无损检测中利用漏磁信号对裂纹种类、大小的分类,音频信号分类等。
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本发明公开一种在线式低场核磁共振海参多通道分拣装置,包括依次设置的上样系统、传输系统、多套并行称重系统、多套核磁共振并行检测系统和分拣系统,上样系统从盛放海参的原料槽中通过振动筛振动分别送至与上样系统对应的多套并行称重系统进行称重,称重后送至其后端的多套核磁共振并行检测系统分别进行检测,分拣系统根据核磁共振并行检测系统的检测结果分别对海参进行分拣并传送到其对应的容器中。本发明实现对海参含水率/质构的准确测定,实现大批量、多通道快速取样、智能分拣,最大限度的发挥了核磁共振检测技术与自动化的快速、无损、非接触式监测的优点,弥补了传统的抽样检测方法中的很多缺陷,提高海参的检测分拣效率。
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本发明公开了一种可重复使用复合材料气瓶及其设计方法。本发明通过气瓶结构形式及原材料的选择、金属内胆设计、复合材料层铺层设计、自紧压力设计、强度分析、疲劳寿命分析、静力分析等,采取了增加内衬壁厚、改进内衬材料、在金属内衬和碳纤维复合材料层之间设计了连接层,并增加了方便气瓶无损检测及健康监测的设计,从而实现了气瓶重复使用次数不低于300次的高疲劳寿命、且气瓶重量轻、相对经济成本低、制造工艺简单、无损检测及健康监测方便快捷的技术效果,进而解决了设计出高疲劳寿命复合材料气瓶的技术问题。
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本发明涉及超声波探伤系统、超声波探伤方法及航空器结构体,其能够以更宽的范围为对象,非破坏性地检测被检查对象的损伤。实施方式的超声波探伤系统具备至少一个超声波振子、至少一个超声波传感器及损伤检测部,将至少一个超声波振子和至少一个超声波传感器配置于分离开比300mm更长的距离的位置。超声波振子朝向检查区域发送超声波。超声波传感器检测通过所述检查区域的所述超声波。损伤检测部基于与由所述超声波传感器检测的所述超声波对应的波形和作为基准的波形之间的变化量,检测所述检查区域中有无损伤。
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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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本实用新型公开的属于无损检测技术领域,具体为一种锅炉受热面T91与TP347异种钢对接焊缝模拟试块,包管道,还包括:第一缺陷布置处、第二缺陷布置处、第三缺陷布置处、第四缺陷布置处、T91材质和TP347材质,所述T91材质设置在管道的一端,本实用新型有益效果是:通过将相控阵超声检测引进到异种钢焊缝检测中,为了摸索出异种钢焊缝中缺陷和非缺陷组织在相控阵超声检测中的回波结构,制作T91与TP347人工模拟试块,根据异种钢焊缝焊接容易产生的缺陷以及现场试验发现异常回波位置进行针对性缺陷位置布置,通过相控阵超声检测技术,对焊缝进行全面覆盖检测,替代现场的常规超声检测和射线检测设备,提高现场检测效率及检出率。
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本发明公开了一种基于特征频率法计算超声导波频散关系的方法,属于超声导波无损检测技术领域。本发明选取合适的有限元分析软件,采用与实际被测波导结构截面参数完全一致的模型,对该波导结构进行特征频率求解,并统计不同特征频率对应的模态与波数。根据相关公式计算相速度频散关系与群速度频散关系,并利用后处理数据绘制波结构图。本发明可以对任意波导结构的频散关系进行计算,特别是弥补了复杂截面波导结构频散关系计算的空白。不需要深厚的编程能力与繁琐的程序调试,计算频散关系简单实用。
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一种微控单元供电电路包括开关单元,驱动单元,输入检测单元,以及输出检测单元。所述输入检测单元包括一个输入预设电压值,当所述开关单元的输入电压大于该输入预设电压值时,该输入检测单元将关断所述开关单元。所述输入检测单元包括一个输出预设电压值,当所述开关单元的输出电压大于该输出预设电压值时,该输出检测单元将关断所述开关单元。由于当开关单元的输入电压大于输入预设电压值时,该输入检测单元将关断所述开关单元。而当负载两端的电压大于或等于所述输出预设电压值时,该输出检测单元将关断所述开关单元,从而可以有效地减少线路中的损耗,而且在空载的情况下,开关单元也将处于关断状态,使得该电路基本无损耗。
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本发明提供了一种水压机新型试压方法,使用的水压机中增压器的一端设置有行程传感器,所述行程传感器的感应杆与缸体内活塞连接;该方法包括如下步骤:S1:预紧;S2:充水;S3:保压;S4:泄压:到达保压时间后记录无损钢管内腔的压力以及行程传感器的移动距离L,之后泄压;S5:通过下式(2)计算理论值:S6:使用试压钢管重复步骤S1‑S4,并将行程传感器的移动距离L′与步骤S5测得的理论值进行对比。本发明所述试压方法能够检测到的钢管内部的细小砂孔,及时将有质量问题的钢管剔除,提高了钢管的成品质量。
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本发明公开了一种铝合金车体焊缝多波束超声波检测探头盘,属于超声波检测技术领域。用于适应不同类型焊缝,对铝合金车体各种角度、结构的焊缝进行多波束检测。该超声波检测探头盘包括激光扫描器、连接板和多波束探头组合装置。激光扫描器应用激光器对铝合金车体焊缝进行扫描,实现对焊缝多波束检测和缺陷准确定位;所述连接板连接并固定激光采集头和多波束探头组合位置;所述多波束探头组合装置,由N个不同频率探头、N个不同角度楔块和楔块固定架组合而成。针对每条焊缝采用不同角度、不同频率的一组探头进行检测。该发明装置确保检测过程覆盖整个焊缝,实现铝合金车体焊缝的无损检测。
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本发明涉及一组基于稀土硅酸盐的固溶体的多掺杂铈活化闪烁材料,其包含镥并且其组成由化学式(Lu2-w-x+2yAwCexSi1-y)1-zMezJjOq和(Lu2-w-x-2yAwCexSi1+y)1-zMezJjOq表示。本发明用于如下领域:核工业高能物理中基本粒子和核子的探测;医学,正电子发射断层摄影(TOF?PET扫描仪和DOI?PET扫描仪)和单光子发射计算机断层摄影(SPECT),具有磁共振成像的正电子发射断层摄影(PET/MR);X射线计算机荧光摄影;固态结构无损测试,包括机场保安系统、用于检查卡车和货物集装箱的伽马射线系统。
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本发明涉及一种光学成像设备,用于改善X射线图像质量的一种基于正交结构的X射线抗散射格栅,应用于医学影像诊疗、工业无损检测、安保检测等领域X光机和CT检测设备中。本发明用于通过过滤由所研究的被测人体、器官和物品散射的光子,并仅保留由源发射的光子来改善X射线照相影像。提供一种基于正交结构的X射线抗散射格栅,既要解决减少X射线散射辐射对检测图像质量分辨率干扰的影响,又能因X射线直接辐射减少而对检测图像质量退化的影响,有效提高现有技术中存在X射线检测影像分辨率较低、误差较大等问题,明显提高X射线影像检测的图像质量,或为得到相同检测图像质量情况下,可减少对被测患者或物体暴露于较高剂量的辐射损害。
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本发明是一种宽带轻质超材料吸波结构及其制备与应用。该超材料的结构单元为蚊香形镂空图案,尺寸为1~3cm,在180×180mm的基板上呈5×5、8×8、14×14的二维阵列分布。吸收剂与石蜡按一定的质量分数混合而成的微波吸收材料,将其填充到具有超材料的FR4或聚四氟乙烯基板的镂空缝隙中。该超材料吸波结构具有显著的宽频‑轻质微波吸收效应:在1~40GHz频率范围内,小于‑10dB的有效带宽为3.5~16.8GHz;面密度为0.081~0.932kg·m‑2;厚度为0.5~2mm。本发明的设计思路新颖,具有宽带‑轻质吸波特性,制备过程简单、原料廉价易得,成本低、易于应用推广,所得的超材料在微波隐身技术、天线、安检、热辐射探测、热辐射成像和无损探测等领域具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种矿物干法分选系统及方法,属于矿物分选技术领域。包括振动排队给料机、轨道机械分选装置、在线检测装置和数字化仪控系统,轨道机械分选装置包括与振动排队给料机对应的轨道、与轨道对应的分选导料机构,在线检测装置是CCD检测仪、电化学检测仪、太赫兹检测仪、LIBS激光诱导击穿光谱检测仪、近红外光谱检测仪的一种或多种的组合。本发明采用无辐射无损在线检测装置,利用轨道机械分选装置,特别适用于粒度25mm~500mm的块煤与块矸石的干法分选,也适用于井下大块矿料的分选,同时本发明也适用于油页岩、高岭土、褐铁矿等其他矿物的分选。
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一种基于图像辅助的微小零件回转调心方法。属于精密测量及加工技术领域。该方法借助图像辅助设备实现各种超精密加工、检测设备上安装零件非接触、无损伤调心。将待调心的微小零件安装在二维位移调心台面上,计算机系统捕获一幅图像a,假定该待调心的微小零件的回转中心坐标为(xc,yc);求得外圆圆心的位置坐标(x1,y1),将求得的外圆轮廓圆心特征点(x1,y1)标识在图像a上;将回转主轴旋转已知的角度θ,再捕获一幅新图像b;确定新图像b上的新位置坐标(x2,y2)及外圆轮廓半径;计算出待调心的微小零件的回转中心位置(xc,yc);使得动态图像c上的待调心的微小零件的外圆圆心坐标(x3,y3)与回转中心坐标(xc,yc)的位置重合。本发明适合于易破损变形等微小零件的回转调心。
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本实用新型公开了一种高速公路绿色通道车辆查验诱导系统,涉及车辆无损检测技术领域,包括两个平行设置安全岛,其中一个所述安全岛上设置有收费亭,两个所述安全岛之间形成有检测通道,该车辆查验诱导系统还包括X射线成像组件,所述检测通道车辆入口位置平行分布有第一地感线圈车辆检测器和第二地感线圈车辆检测器;本设计对车辆检测不需停车,通过车辆长度判定推算出宽度范围后,诱导灯按车辆不同宽度标记出行驶范围,不需人工干预,降低检查人员工作强度;而且使用诱导灯及地磁车检器组合,在引导车辆同时检测车辆是否偏离检测范围,进一步提高了检测效率,同时成本低、实施方便。
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激光压力传感器,涉及一种传感器,提供一种具有结构简单、非接触式无损检测、动态测量范围大、适用性强等特点的激光压力传感器。设有力敏反射镜、引压头、压头基座、压焊环、压头固定座、激光发生器、CCD接收器、燕尾导块、螺杆、调节旋轮、顶盖、定位环、壳体和底座盘。力敏反射镜制备在高弹性膜片上,并与引压头、压头基座和压焊环组成引压探头,压头基座与引压头螺接;激光发生器设在两CCD接收器之间,激光发生器设于燕尾导块上,两CCD接收器经CCD接收器支架设于燕尾导块上;燕尾导块一端与螺杆相连;在燕尾导块底部设有刻度尺;压头固定座与顶盖连接,顶盖与壳体连接,壳体底部与定位环连接,壳体通过定位环与底座盘固定为一体,构成激光反射腔。
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本发明涉及一种光学成像设备,用于改善X射线图像质量的一种基于正交结构的X射线抗散射格栅板,应用于医学影像诊疗、工业无损检测、安保检测等领域X光机和CT检测设备中。本发明用于通过过滤由所检测的被测人体、器官和物品散射的光子,并仅保留由源发射的光子来改善X射线照相影像。提供一种基于正交结构的X射线抗散射格栅板,既要解决减少X射线散射辐射对检测图像质量分辨率干扰的影响,又能因X射线直接辐射减少而对检测图像质量退化的影响,有效提高现有技术中存在X射线检测影像分辨率较低、误差较大等问题,明显提高X射线影像检测的图像质量,或为得到相同检测图像质量情况下,可减少对被测患者或物体暴露于较高剂量的辐射损害。
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以接触式照像复制法生产荫罩版用的玻璃基板,本发明以应力双折射方法测得的应力值表示基板强度,适用于生产的玻璃基板的应力值范围为100—200nm,并且是至少三点的极大应力值;使用本发明确定的玻璃基板具有无在线炸裂现象、研磨性能好、再生使用次数增加的优点,为玻璃基板的在线使用提供了无损的定量检测依据,能使荫罩版的生产成本降低。
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本发明涉及一种光学成像设备,用于改善X射线图像质量的一种基于同轴圆结构的X射线抗散射格栅,应用于医学影像诊疗、工业无损检测、安保检测等领域X光机和CT检测设备中。本发明用于通过过滤由所研究的被测人体、器官和物品散射的光子,并仅保留由源发射的光子来改善X射线照相影像。提供一种基于同轴圆结构的X射线抗散射格栅,既要解决减少X射线散射辐射对检测图像质量分辨率干扰的影响,又能因X射线直接辐射减少而对检测图像质量退化的影响,有效提高现有技术中存在X射线检测影像分辨率较低、误差较大等问题,明显提高X射线影像检测的图像质量,或为得到相同检测图像质量情况下,可减少对被测患者或物体暴露于较高剂量的辐射损害。
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本发明公开了一种金属氢化物薄片制备方法,目的在于解决轻金属氢化物在大气环境极易与水发生化学反应,常规砂纸打磨方法制备的金属氢化物薄片会在其表面生成水解产物,造成太赫兹特征波失真,并影响相关材料内部缺陷无损检测效果的问题。本发明为了获得准确的金属氢化物内部缺陷无损检测结果,开发了一种用于提取太赫兹特征波的金属氢化物薄片制备方法。该方法首先利用化学气相沉积技术(CVD)在金属氢化物圆片表面形成一层致密的防水高分子膜,然后再将试件置于金相制样机进行处理,最终在薄片新磨制面化学气相沉积防水膜,获得用于提取太赫兹特征波的金属氢化物薄片。经实际测定,本发明能够有效解决前述问题,保证测定结果的准确性和可靠性。
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本发明属于无损检测技术领域,涉及一种确定复合材料层压结构中缺陷铺层深度的超声方法。本发明方法利用宽带窄冲超声波在被检测复合材料层压结构中形成的反射回波信号的时域特性,通过构建回波信号时域特性与被检测复合材料层压结构的厚度、铺层数、缺陷深度等数理表征函数,建立了基于回波信号时域特征的超声检出缺陷的铺层深度的量化表征方法、数学关系和确定方法及实际测量方法,可选择不同频率和超声检测系统,对复合材料层压结构中超声检出缺陷的铺层深度进行量化表征。实际检测效果表明,检出缺陷的铺层深度定位偏差可达1个复合材料铺层,为室内外场合复合材料缺陷和损伤定深分析、工艺优化和结构修理等,提供了一种非常有效的超声检测方法。
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