本實(shí)用新型公開了一種基于磁通量變化的鋼絲繩損傷檢測裝置,包括檢測臺(tái),所述檢測臺(tái)的左右兩側(cè)設(shè)置有用于在鋼絲繩上定位及行走的行走組件,兩個(gè)行走組件之間的檢測臺(tái)上設(shè)置有磁通量檢測組件,所述檢測臺(tái)的外側(cè)設(shè)置有PLC控制器;所述行走組件包括支架,支架的一側(cè)與檢測臺(tái)彼此固定連接,支架的一側(cè)上下分別設(shè)置有上吊輪和下定位輪,上吊輪轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)置在支架的上端并由電機(jī)驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)動(dòng),通過行走組件檢測裝置便于與鋼絲繩進(jìn)行裝配連接,從而實(shí)現(xiàn)對鋼絲繩的行進(jìn)式檢測,磁通量檢測組件中第一磁通量傳感器和第二磁通量傳感器的分體式設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)對鋼絲繩的無損檢測同時(shí),還可以便于磁通量傳感器與鋼絲繩的安裝拆卸。
本實(shí)用新型公開了一種血制品凝聚物檢測儀,包括支撐部、檢測部及顯示部,其中,上述支撐部內(nèi)設(shè)有檢測空間;上述檢測部設(shè)置在支撐部的檢測空間內(nèi),并上下對應(yīng)設(shè)置,待檢測的血制品放置在檢測空間內(nèi),經(jīng)檢測部感應(yīng)后發(fā)出超聲波,超聲波穿過血制品后將聲波信號(hào)轉(zhuǎn)換成電信號(hào);上述顯示部設(shè)置于支撐部上,并與檢測部連通,檢測部將轉(zhuǎn)換后的電信號(hào)傳遞至顯示部上,經(jīng)顯示部顯示。本實(shí)用新型運(yùn)用聲波原理,能有效檢測血制品中的凝聚物,且聲波對血液制品無損傷,能安全運(yùn)用于臨床。
本實(shí)用新型公開基于可穿戴式傳感器的木結(jié)構(gòu)內(nèi)部空洞檢測裝置,包括:可穿戴式傳感器、信號(hào)檢測與分析裝置;可穿戴式傳感器包括連接帶,連接帶可拆卸圍裹于待測木結(jié)構(gòu)外部;連接帶上設(shè)有若干個(gè)柔性PZT傳感單元,每條連接帶上柔性PZT傳感單元的數(shù)量大于等于二;連接帶包括硬質(zhì)保護(hù)區(qū)和非硬質(zhì)保護(hù)區(qū),硬質(zhì)保護(hù)區(qū)的位置與柔性PZT傳感單元的位置相對應(yīng),硬質(zhì)保護(hù)區(qū)的尺寸大于柔性PZT傳感單元的尺寸;柔性PZT傳感單元上電性連接有引線,引線與信號(hào)檢測與分析裝置電性連接。本實(shí)用新型易于拆裝,實(shí)用性及可靠性強(qiáng),實(shí)現(xiàn)了對待測木結(jié)構(gòu)內(nèi)部空洞的無損檢測,且有效提高了檢測效率及檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性。
本發(fā)明公開了一種X光錯(cuò)切檢測設(shè)備,包括X光發(fā)生器、工件檢測臺(tái)與影像增強(qiáng)器;X光發(fā)生器與第一升降驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)連接,第一升降驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)設(shè)置在驅(qū)動(dòng)第一升降驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)沿水平面X軸方向運(yùn)動(dòng)的第一驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)與驅(qū)動(dòng)第一升降驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)沿水平面Y軸方向運(yùn)動(dòng)的第二驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)上;工件檢測臺(tái)上設(shè)置有擺動(dòng)驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu);影像增強(qiáng)器與第二升降驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)連接,第二升降驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)設(shè)置在驅(qū)動(dòng)第二升降驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)沿水平面X軸方向運(yùn)動(dòng)的第三驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)與驅(qū)動(dòng)升降驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)沿水平面Y軸方向運(yùn)動(dòng)的第四驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)上。該檢測設(shè)備能夠做到扁平工件的無損的圖像測試;同時(shí),X光發(fā)生器和影像增強(qiáng)器能下上調(diào)整改變放大倍率,使被測工件在合適的放大倍率下,做出圖像測試。
本發(fā)明提供的是一種高強(qiáng)鋼氫損傷的表面吸附氫快速檢測方法。采用電化學(xué)阻抗譜測試方法測量高強(qiáng)鋼在酸性腐蝕介質(zhì)中的低頻端感抗?。徊捎米杩箶M合等效電路對低頻端感抗弧進(jìn)行擬合,得到代表氫離子在金屬表面的吸附能力的電感電阻的阻值大小;利用吸附氫電感電阻-滲氫量-氫損傷之間的關(guān)系,利用測得的電感電阻數(shù)值判斷高強(qiáng)鋼的氫損傷程度。本發(fā)明通過檢測氫在高強(qiáng)鋼表面的吸附能力,以此來評定氫原子向高強(qiáng)鋼中的滲透行為,從而起到檢測滲氫原子對高強(qiáng)鋼力學(xué)性能損壞大小的作用。本發(fā)明是一種快速、無損、原位的評定材料氫損傷的檢測技術(shù),適用于工程應(yīng)用。
本發(fā)明屬于無損檢測技術(shù)領(lǐng)域,涉及一種基于自動(dòng)掃描的非線性超聲成像檢測方法。本發(fā)明方法的實(shí)現(xiàn)主要包括非線性超聲單元、非線性超聲檢測信號(hào)獲取、非線性超聲成像。非線性超聲單元由超聲自動(dòng)掃描檢測設(shè)備、發(fā)射換能器、接收換能器、超聲單元、前置處理器等組成。通過發(fā)射換能器與接收換能器獲取非線性超聲檢測信號(hào)。非線性超聲成像包括成像位置數(shù)據(jù)構(gòu)建和成像顯示分為,確定自動(dòng)掃描方式、零件裝卡、參數(shù)設(shè)置、掃描成像等主要步驟??蛇x用1-6個(gè)坐標(biāo)自由度的超聲自動(dòng)掃描檢測設(shè)備,實(shí)現(xiàn)不同形狀、尺寸和結(jié)構(gòu)、零件高靈敏度高分辨率的非線性超聲自動(dòng)掃描成像檢測,顯著地提高了緊貼性缺陷和微細(xì)缺陷的檢出能力和可靠性。
本發(fā)明公開了一種回形環(huán)吸收器,由若干個(gè)單回形環(huán)吸收器拼裝成陣列結(jié)構(gòu)。每個(gè)單回形環(huán)吸收器包括底層和緊密貼合在所述底層上表面的單回形環(huán)結(jié)構(gòu);所述底層的材料是高阻硅,為正方形結(jié)構(gòu);所述單回形環(huán)結(jié)構(gòu)的材料是金,由一個(gè)內(nèi)正方形結(jié)構(gòu)、一個(gè)外正方形結(jié)構(gòu)以及兩個(gè)外環(huán)臂構(gòu)成。本發(fā)明還包括所述回形環(huán)吸收器在檢測農(nóng)藥殘留物中的應(yīng)用。本發(fā)明可以突破傳統(tǒng)農(nóng)藥殘留檢測方法數(shù)據(jù)處理復(fù)雜、無法快速檢測、靈敏度低等瓶頸。采用回形環(huán)吸收器作為載體,可以實(shí)現(xiàn)快速無損檢測,提高檢測的靈敏度。
本發(fā)明公開了一種用于軌道板內(nèi)部缺陷檢測的成像方法及裝置,所述成像方法是指:先利用超聲波發(fā)射接收器激發(fā)并經(jīng)由超聲陣列傳感器發(fā)射頻率在20~100kHz范圍內(nèi)的超聲波信號(hào)至軌道板內(nèi)部,由超聲陣列傳感器采用一發(fā)多收的模式獲取軌道板內(nèi)部缺陷的反射回波信號(hào)并將反射回波信號(hào)傳輸給計(jì)算機(jī);然后由計(jì)算機(jī)采用MATLAB軟件對接收的反射回波信號(hào)進(jìn)行數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和信號(hào)處理,然后依據(jù)時(shí)域合成孔徑聚焦成像算法與三維成像技術(shù)得出軌道板內(nèi)部缺陷的三維圖像。本發(fā)明可以高效、無損、實(shí)時(shí)的檢測軌道板內(nèi)部缺陷檢測,且檢測結(jié)果基本不受外界環(huán)境影響,檢測精度高。
本申請?zhí)峁┝艘环NRAM內(nèi)存檢測方法,包括:確定待檢測RAM內(nèi)存區(qū)域中的數(shù)據(jù)為原碼;將對所述原碼進(jìn)行取反后生成的反碼存入備份內(nèi)存區(qū)域;若所述原碼和所述反碼中存在相同數(shù)據(jù),判定所述原碼中的數(shù)據(jù)存在物理損壞;否則,對從所述備份內(nèi)存區(qū)域中讀取到的反碼,進(jìn)行取反運(yùn)算,使用CRC算法對進(jìn)行取反運(yùn)算后的數(shù)據(jù)進(jìn)行校驗(yàn),生成備份CRC校驗(yàn)碼;比較所述原碼對應(yīng)的原參CRC校驗(yàn)碼和所述備份CRC校驗(yàn)碼是否一致;若是,判定所述待檢測RAM內(nèi)存區(qū)域所關(guān)聯(lián)的數(shù)據(jù)線無損壞或原碼中的數(shù)據(jù)未被篡改;若否,判定所述待檢測RAM內(nèi)存區(qū)域所關(guān)聯(lián)的數(shù)據(jù)線損壞或原碼中的數(shù)據(jù)被篡改。因此,本申請能夠檢測出引起數(shù)據(jù)存儲(chǔ)不正確的原因。
本申請?zhí)峁┝艘环N電采暖設(shè)備的檢測裝置和采暖系統(tǒng),電采暖設(shè)備包括管路,該檢測裝置包括:流量計(jì),位于管路的外側(cè)管壁上,用于檢測管路內(nèi)的液體流量;溫度傳感器,位于管路的外側(cè)管壁上,用于檢測管路內(nèi)的液體溫度。該檢測裝置的流量計(jì)和溫度傳感器均位于電采暖設(shè)備的管路的外側(cè)管壁上,無需破壞管路即可檢測管路內(nèi)的液體溫度和液體流量,從而根據(jù)液體溫度和液體流量確定電采暖設(shè)備的制冷量或者制熱量,實(shí)現(xiàn)了電采暖設(shè)備的制冷量或者制熱量的無損式檢測,解決了現(xiàn)有技術(shù)中電采暖設(shè)備的制冷量或者制熱量的檢測會(huì)造成管路破壞的問題。
本申請適用于材料檢測技術(shù)領(lǐng)域,提供了一種砂漿中氯離子含量的檢測方法、裝置、終端及存儲(chǔ)介質(zhì),所述檢測方法包括:獲取砂漿試件在不同干濕循環(huán)周期下的直達(dá)波振幅和待測砂漿的直達(dá)波振幅;獲取砂漿試件在同一干濕循環(huán)周期下的不同砂漿深度與氯離子含量的第一對應(yīng)關(guān)系;根據(jù)砂漿試件在不同干濕循環(huán)周期下的第一對應(yīng)關(guān)系,確定砂漿試件在對應(yīng)干濕循環(huán)周期下的候選參數(shù);建立砂漿試件在同一干濕循環(huán)周期下的直達(dá)波振幅與候選參數(shù)的第二對應(yīng)關(guān)系;根據(jù)待測砂漿的直達(dá)波振幅、砂漿試件在不同干濕循環(huán)周期下的第一對應(yīng)關(guān)系和第二對應(yīng)關(guān)系,確定待測砂漿中每一砂漿深度的氯離子含量。上述方案實(shí)現(xiàn)了對砂漿中氯離子含量的無損檢測。
本發(fā)明屬于檢測領(lǐng)域,提供一種基于中紅外光譜技術(shù)的水產(chǎn)品中主要過敏原原肌球蛋白快速鑒定與檢測方法,通過獲得被測樣品的中紅外譜圖,并經(jīng)過二階求導(dǎo),比對原肌球蛋白的紅外譜圖特征峰和被測樣品的紅外譜圖,實(shí)現(xiàn)原肌球蛋白的快速定性鑒別和定量檢測。本發(fā)明無需抗體即可實(shí)現(xiàn)原肌球蛋白的快速檢測,還能達(dá)到快速定性鑒別和定量檢測目的,同時(shí)實(shí)現(xiàn)無損食品要求。
本發(fā)明屬于多媒體圖像視頻場景文字識(shí)別領(lǐng)域,具體涉及了一種基于無錨框和提議框的場景文字檢測方法,旨在解決現(xiàn)有技術(shù)難以覆蓋變換多樣的文字且參數(shù)復(fù)雜,從而檢測效率低和泛化能力差的問題。本發(fā)明包括:構(gòu)建模型并提取場景文字待檢測區(qū)域的高層卷積特征和低層卷積特征;通過升采樣和串聯(lián)進(jìn)行高層卷積特征和低層卷積特征的融合,獲得卷積融合特征;使用無損失文字注意力機(jī)制將高層卷積特征攜帶的高層語義信息嵌入,獲得LTAM卷積融合特征;通過三個(gè)分支進(jìn)行檢測輸出,并去除冗余矩形框,獲得最終的檢測結(jié)果。本發(fā)明無需預(yù)設(shè)錨框和提議框,簡單靈活、檢測性能優(yōu),檢測速度顯著超過多數(shù)方法。
子午胎鋼絲簾線缺陷的永磁激磁磁場畸變檢測探頭及方法,它涉及子午胎鋼絲簾線缺陷的無損探傷檢測裝置和方法。它解決了采用X射線檢驗(yàn)存在設(shè)備成本和維護(hù)費(fèi)用高和對人體有危害的問題。裝置由檢測探頭和測控電路組成,檢測探頭由兩個(gè)霍爾元件檢測陣列、永磁體、兩個(gè)磁軛組成;所述的測控電路包括多個(gè)信號(hào)放大器、多個(gè)A/D轉(zhuǎn)換器、單片機(jī)控制器和顯示器,本發(fā)明的探頭采用永磁體激磁產(chǎn)生磁場,通過探頭與鋼絲簾線之間所設(shè)置的霍爾元件檢測陣列來檢測由鋼絲簾線缺陷所引起的磁場的畸變,只要將檢測的結(jié)果與正常無缺陷的檢測結(jié)果進(jìn)行對比,就可判定有無缺陷以及缺陷的簡單類型。
本發(fā)明公開的一種針對管道類構(gòu)件缺陷檢測的半柔性電磁超聲探頭,屬于超聲無損檢測技術(shù)領(lǐng)域。包括若干通過轉(zhuǎn)軸機(jī)構(gòu)依次連接的探頭單體,探頭單體包括激勵(lì)線圈電路板、探頭殼體和永磁體,探頭殼體內(nèi)部中空,激勵(lì)線圈電路板固定在探頭殼體與待測工件貼合的檢測面上,永磁體設(shè)在探頭殼體內(nèi)部;相鄰探頭單體的激勵(lì)線圈電路板依次連接后連接至超聲檢測系統(tǒng)。本發(fā)明能夠縮小探頭的等效提離距離,增大在管道內(nèi)激勵(lì)出的電磁超聲信號(hào)的幅值,提高檢測精度;對管道類構(gòu)件缺陷檢測具有良好的通用性,減少了作業(yè)人員的負(fù)重;探頭單體相互獨(dú)立,不會(huì)因?yàn)閱蝹€(gè)探頭單體的損壞造成整個(gè)探頭的報(bào)廢。
本發(fā)明所述的鋼絲簾布檢測方法,采用三軸磁傳感器及整套簾布輸送系統(tǒng)進(jìn)行鋼絲無損磁檢測,以期實(shí)現(xiàn)檢測過程的高精度、多路采集同步、抗干擾能力強(qiáng)和數(shù)據(jù)分析快速便捷的設(shè)計(jì)目的。鋼絲簾布檢測方法具有以下實(shí)施步驟:1)標(biāo)定數(shù)據(jù);2)檢測與判斷;3)干擾分析;4)打標(biāo)處理。
本發(fā)明涉及瀝青路面三維探地雷達(dá)裂縫檢測的數(shù)據(jù)解釋的技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及一種基于三維探地雷達(dá)檢測的裂縫評價(jià)方法;包括如下步驟:步驟1,準(zhǔn)備完成后對待檢測路面進(jìn)行無損檢測,并確定裂縫樁號(hào);步驟2,對三維探地雷達(dá)數(shù)據(jù)進(jìn)行時(shí)間零點(diǎn)、濾波、增益、偏移成像處理,突出三維雷達(dá)圖像中的異常位置;步驟3,對處理后的圖像,選取裂縫處表面、面層與基層深度的水平切片、基層與基層深度的水平切片以及基層與底基層深度的水平切片進(jìn)行結(jié)果判斷;步驟4,根據(jù)裂縫處表面、面層與基層和基層與底基層分界面處裂縫的發(fā)育情況,對裂縫進(jìn)行歸類。本發(fā)明的目的就是針對現(xiàn)有技術(shù)中存在的缺陷提供一種基于三維探地雷達(dá)檢測的裂縫評價(jià)方法,提高實(shí)用性。
本發(fā)明涉及農(nóng)產(chǎn)品檢測技術(shù)領(lǐng)域,更具體地,公開了一種檢測大豆熱損傷的高光譜圖像鑒別方法,包括但不限于以下步驟:S1隨機(jī)收集大豆樣品,并將大豆樣品均勻擺放;S2對大豆樣品進(jìn)行高光譜數(shù)據(jù)采集;S3基于可變精度鄰域粗糙集的高光譜波段選擇;S4建立分類模型,對大豆樣品進(jìn)行分類,從而得到大豆熱損傷的檢測結(jié)果。將該方法應(yīng)用于生產(chǎn)實(shí)踐中,能有效地提高目標(biāo)對象的檢測準(zhǔn)確率,實(shí)現(xiàn)大豆品質(zhì)的在線、快速、無損檢測,有利于大豆品質(zhì)的客觀評價(jià),避免造成嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失。
本發(fā)明公開了一種超聲導(dǎo)波多分辨率聚焦成像管道檢測方法及裝置,屬于無損檢測技術(shù)領(lǐng)域。根據(jù)管道的幾何尺寸和材料力學(xué)參數(shù),計(jì)算SH0模態(tài)超聲導(dǎo)波的頻散特性;在此基礎(chǔ)上,采用低頻超聲導(dǎo)波快速掃查可能存在缺陷的管道區(qū)域,大致定位缺陷;在低頻超聲導(dǎo)波快速掃查圖像缺陷附近區(qū)域細(xì)化網(wǎng)格,進(jìn)行高頻精細(xì)詳查;融合低頻快速掃查和高頻精細(xì)詳查信息生成超聲導(dǎo)波多分辨率聚焦圖像。本發(fā)明解決了超聲導(dǎo)波檢測分辨率與檢測效率之間的矛盾,為管道進(jìn)行高效率的超聲導(dǎo)波聚焦成像檢測奠定了基礎(chǔ)。
本發(fā)明公開了一種基于激光全息技術(shù)的裂紋梁檢測方法,利用激光全息照相來檢測梁裂紋。梁結(jié)構(gòu)在外界施加載荷的情況下會(huì)產(chǎn)生微小的變形,通過兩次曝光法將在一張全息片上進(jìn)行兩次曝光,記錄梁在未施加外載荷和施加外載荷作用下的表面光波,通過全息片上的干涉條紋的形狀和分布判斷梁是否有裂紋。通過控制裝置和旋轉(zhuǎn)執(zhí)行機(jī)構(gòu)改變光路的覆蓋范圍,即可對完整梁進(jìn)行無損檢測。改變梁的結(jié)構(gòu)及其夾緊方式,可對多種不同形狀的梁結(jié)構(gòu)進(jìn)行裂紋檢測。本發(fā)明易操作,擴(kuò)展了梁裂紋的檢測方法,具有一定的實(shí)用性和價(jià)值。
一種基于相關(guān)濾波的玉米種子內(nèi)部裂紋檢測方法,包括如下步驟:利用彩色相機(jī)和高亮度光源獲取種子透射圖像,并根據(jù)所述種子透射圖像構(gòu)建種子裂紋數(shù)據(jù)集;利用所述種子裂紋數(shù)據(jù)集構(gòu)建種子裂紋相關(guān)濾波模板和相關(guān)閾值;利用所述相關(guān)濾波模板對待檢測種子的非種子區(qū)域進(jìn)行邊緣檢測,將與種子裂紋具有高度相關(guān)性的候選區(qū)域提取出來;裂紋篩選,比較所述候選區(qū)域的相關(guān)濾波響應(yīng)峰值與相關(guān)閾值,并根據(jù)比較結(jié)果判斷所述候選區(qū)域是否為種子裂紋區(qū)域;以及將篩選出的種子裂紋區(qū)域的像素點(diǎn)連線,作為種子裂紋檢測結(jié)果。本發(fā)明可快速高效進(jìn)行玉米內(nèi)部裂紋無損檢測,滿足種子精細(xì)化、智能化及標(biāo)準(zhǔn)化需求,為用種安全、機(jī)械化高效播種及作物增產(chǎn)提供保障。
本發(fā)明涉及一種中空微球復(fù)合材料孔隙率檢測標(biāo)塊的制備方法,屬于復(fù)合材料無損檢測與超聲評估技術(shù)。所述孔隙率檢測標(biāo)塊是將不同內(nèi)外徑、不同壁厚、不同材料的中空微球預(yù)埋進(jìn)復(fù)合材料中,以中空微球的中空作為復(fù)合材料的孔隙,模擬復(fù)合材料孔隙缺陷,這樣就達(dá)到已知復(fù)合材料孔隙的目的,按照不同的基體,不同的增強(qiáng)材料,選擇不同的鋪層方式,通過樹脂傳遞模塑成型制備復(fù)合材料孔隙率標(biāo)塊,以滿足實(shí)際檢測中多樣化的需求;用超聲技術(shù)對復(fù)合材料標(biāo)塊進(jìn)行掃描,驗(yàn)證試塊孔隙率分布的均勻性、孔隙率的相對大小,再與真實(shí)孔隙缺陷的超聲衰減信號(hào)進(jìn)行對比分析,結(jié)合已知復(fù)合材料的孔隙,為復(fù)合材料孔隙率超聲檢測提供一種真實(shí)有效的比對與評價(jià)基準(zhǔn)。
本發(fā)明公開了一種危險(xiǎn)物品檢測儀,屬于無損檢測技術(shù)領(lǐng)域。本發(fā)明的一種危險(xiǎn)物品檢測儀,其特征在于,所述危險(xiǎn)物品檢測儀包括包括控制器(1)、X射線照射源(2)、X射線檢測器(3)、準(zhǔn)直儀(4)、圖像處理部件(5)、重構(gòu)部件(6)、準(zhǔn)直儀葉片(7)。本發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)相比:具有結(jié)構(gòu)簡單、控制方便、可靠性高、維修方便等優(yōu)點(diǎn)。
本發(fā)明提出了一種基于CT掃描圖像的MEMS結(jié)構(gòu)的三維重構(gòu)與檢測方法,以解決現(xiàn)有檢測手段檢測環(huán)境要求高、不能反應(yīng)其三維形貌的問題,同時(shí)保證了MEMS的無損檢測。本方法首先采用工業(yè)CT技術(shù)掃描得到MEMS器件的系列圖像,然后進(jìn)行圖像處理并得到其體數(shù)據(jù),根據(jù)體數(shù)據(jù)進(jìn)行表面模型重建,得到MEMS器件的表面三角網(wǎng)格模型。然后對表面模型進(jìn)行修復(fù),識(shí)別并提取其特征信息將器件模型的不同特征劃分為不同的特征塊,最后對劃分好的特征塊進(jìn)行擬合,提取特征參數(shù)并導(dǎo)出數(shù)據(jù)接口文件。通過以上技術(shù)手段,實(shí)現(xiàn)了MEMS結(jié)構(gòu)的三維尺度結(jié)構(gòu)的準(zhǔn)確檢測。
本發(fā)明公開了一種基于鋼軌橫向振動(dòng)特性檢測軌下等效支承剛度的方法,該方法包括以下步驟:測量所述鋼軌的特性參數(shù);確定所述鋼軌的橫向四階共振頻率與軌下等效支承剛度之間的關(guān)系函數(shù);測量所述鋼軌的橫向四階共振頻率;根據(jù)所述關(guān)系函數(shù)以及測量獲得的所述橫向四階共振頻率確定軌下等效支承剛度。本發(fā)明的優(yōu)點(diǎn)是,本方法為無損檢測方法,檢測過程不會(huì)對軌道結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性造成影響;該檢測方式可用于無縫線路軌下等效支承剛度的長期監(jiān)測,通過不同檢測時(shí)期橫向四階共振頻率的變化來判斷道砟剛度變化情況;本方法具有操作簡便、省時(shí)以及可靠性較高的優(yōu)點(diǎn)。
本發(fā)明公開了一種基于超聲導(dǎo)波技術(shù)的同材質(zhì)管道截面積損失檢測方法,屬于管道無損檢測領(lǐng)域,其特征在于包括以下步驟:(1)測量得到待測管道的橫截面積, 記為S,管道中需要檢測的橫截面積,記為S1;(2)利用導(dǎo)波檢測設(shè)備,采用合適的檢測頻率,經(jīng)換能器激勵(lì)得到導(dǎo)波入射信號(hào),將其加載到待測管道進(jìn)行檢測,從而得到含有截面積損失處反射信號(hào)的導(dǎo)波檢測信號(hào);(3)根據(jù)所得導(dǎo)波檢測信號(hào),分別得到截面積損失處反射信號(hào)與導(dǎo)波入射信號(hào)的幅值A(chǔ)r和Ai,按照公式R=Ar/Ai求得截面積損失處的導(dǎo)波反射系數(shù);(4)將上述所得參數(shù)帶入公式所得結(jié)果即為所測截面積損失處的橫截面積大小。本檢測方法操作簡單,具有重要的工程價(jià)值。
本實(shí)用新型涉及檢測治具技術(shù)領(lǐng)域,尤其是一種后門窗框鈑金總成復(fù)合檢測治具,包括臺(tái)車,所述底板的正面固定安裝有檢測本體,所述檢測本體的左側(cè)中部分別設(shè)有夾鉗組和主基準(zhǔn)定位銷,所述底板的正面下部兩側(cè)對稱設(shè)有兩個(gè)可拆卸檢測塊,所述底板的正面中部左右兩側(cè)對稱安裝有兩對與檢測本體匹配的翻轉(zhuǎn)卡板組件,所述檢測本體的正面上部左側(cè)設(shè)有滑動(dòng)檢測組件,所述底板的正面下部兩側(cè)對稱設(shè)有兩個(gè)翻轉(zhuǎn)檢測組件,所述臺(tái)車的上端設(shè)有手持式檢測塊。本實(shí)用新型能夠在前期零件和設(shè)備狀態(tài)都不穩(wěn)定的時(shí)候,可以成為參考基準(zhǔn),檢測精度較高、對樣品無損壞、操作簡單方便,使用不產(chǎn)生能耗,實(shí)用性強(qiáng)。
本實(shí)用新型屬于無損檢測技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種異形工件超聲波檢測輔助裝置。本實(shí)用新型的固定裝置可以固定超聲波檢測探頭,第一連桿與第二連桿之間、第二連桿與第三連桿之間均為可拆卸轉(zhuǎn)動(dòng)連接,檢測人員可以根據(jù)檢測需要選擇桿的長度。本實(shí)用新型的裝置還可以調(diào)節(jié)第一連桿與第二連桿之間、第二連桿與第三連桿之間的角度。通過使用本實(shí)用新型的裝置可以消除工件尺寸形狀對超聲波檢測的影響,還可以避免工件某些部位距離太遠(yuǎn)無法檢測到,檢測人員可以根據(jù)不同工件需檢測部位的距離和方位來調(diào)整桿的長度和角度,使檢測符合檢測標(biāo)準(zhǔn)要求,本實(shí)用新型的裝置還具有操作簡便,實(shí)用性強(qiáng),安全可靠等優(yōu)點(diǎn)。
本發(fā)明公開了一種大口徑光學(xué)元件光學(xué)特性的快速檢測方法及裝置,首先將泵浦光束照射到被測樣品表面上的測量點(diǎn)1,由測量點(diǎn)1反射出來的泵浦光經(jīng)能量回收反射鏡后再次照射到樣品表面上的測量點(diǎn)2,以此類推,泵浦光經(jīng)能量回收反射鏡后多次與被測樣品表面相互作用,在被測樣品表面的測量點(diǎn)1到測量點(diǎn)N都引起了局部材料特性變化。這N個(gè)測量點(diǎn)的局部材料特性變化由探測光束進(jìn)行并行探測。本發(fā)明利用泵浦光能量回收反射鏡對被測樣品反射出來的激光能量進(jìn)行回收重復(fù)利用從而大幅度提高大口徑光學(xué)元件光學(xué)特性檢測速度,該方法和裝置可以用于光熱無損檢測、光熱精密測量、光學(xué)吸收光譜、光熱成像與缺陷分析等多個(gè)領(lǐng)域,特別適用于對大口徑激光反射鏡微弱吸收特性的快速檢測與成像。
本發(fā)明公開了一種體液拉曼光譜檢測裝置,包括樣品管和樣品池;樣品管包括管體和管蓋,管體的側(cè)面上設(shè)置有激光檢測窗口或/和表面增強(qiáng)拉曼散射芯片模塊;樣品池包括樣品池座、樣品架、樣品池蓋和驅(qū)動(dòng)裝置;樣品架上設(shè)置有樣品管的豎向固定裝置,樣品池座上設(shè)置有橫向拉曼激光入射口;或者樣品架上設(shè)置有樣品管的橫向固定裝置,樣品池蓋上設(shè)置有豎向拉曼激光入射口。檢測時(shí),將體液樣品裝入樣品管中,將樣品管插在樣品架上,再蓋上樣品池蓋,即可對體液樣品如血液、汗液、唾液、尿液等進(jìn)行檢測,通過驅(qū)動(dòng)裝置轉(zhuǎn)動(dòng)樣品架,可快速對多個(gè)樣品進(jìn)行檢測,檢測時(shí)間短,可滿足進(jìn)出口檢驗(yàn)檢疫和現(xiàn)場刑偵檢測的樣品非接觸、無損、快速準(zhǔn)確等檢測需求。
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