本公開公開的一種路基服役性能的健康診斷裝置及方法,包括:加載裝置,用于向道路施加荷載;數據采集裝置,用于采集向道路施加荷載時路面產生的應力和豎向位移;數據分析裝置,用于對豎向位移信號進行頻譜分析,獲得路面層瑞利波的傳播速度和路面層厚度,根據傳播速度獲得路面層彈性模量;將應力、豎向位移、路面層彈性模量和路面層厚度輸入訓練好的路基土體模量計算模型中,獲取路基土體彈性模量;根據路面層彈性模量、路基土體彈性模量和路面層厚度,獲得路基在標準荷載下的動變形值,根據路基在標準荷載下的動變形值對路基的健康狀態進行評估。實現了對路基健康狀態的無損檢測。
本發明提供了一種顯示面板及其修復方法、顯示裝置。該修復方法包括:檢測出現故障的第一顯示單元,對預設區域進行離子摻雜處理,以使預設區域的電阻增大;再設置第二顯示單元,該第二顯示單元用于替代第一顯示單元。顯示面板包括襯底基板、陣列層以及第一顯示單元,陣列層位于襯底基板一側。第一顯示單元位于陣列層的一側。陣列層包括第一電極和第二電極,第一電極包括預設區域,預設區域摻雜有第一預設離子。第一顯示單元分別連接第一、第二電極。顯示裝置包括該顯示面板。本發明提高了預設區域電阻,減小流過電極和第一顯示單元的電流,通過第二顯示單元替代第一顯示單元。本發明實現了顯示面板無損傷修復的目的,提高了顯示面板修復可靠性。
本發明涉及一種U肋內外雙側同步焊接方法,包括以下步驟:將待焊接裝置的上端面清理干凈;將U肋放置在待焊接裝置的上端面;U肋的底端與待焊接裝置的上端面之間形成裝配坡口;對U肋進行定位焊接;對U肋的內側和外側進行雙側同步焊接;對U肋的焊縫進行無損檢測。該U肋內外雙側同步焊接方法能減少焊接時間提高生產率,保證整個焊縫質量,提高橋面板的抗疲勞性能,提高焊接工藝的可靠及穩定性。
本發明屬于核電站無損檢測技術,具體公開了一種蒸汽發生器豎直接管防異物裝置,包括上部的操作桿和下部的皮碗,所述的操作桿和下部皮碗之間設有可拆卸的連接結構;所述的皮碗其由彈性材料制成,皮碗上部外延設有唇邊,皮碗的中段為錐段,皮碗底部設有底板,采用彈性材料制成皮碗,彈性的唇邊的設計能夠保證皮碗與接管內壁緊密貼合,保證防異物效果,同時減少皮碗在接管內部下降安裝時,與接管內壁的摩擦力,便于安裝;皮碗底部的底板放置在主泵葉輪上,適應葉輪的上部結構;皮碗側面采用錐段結構的設計能夠減少其與接管內壁的摩擦力,同時具有導向定位的作用。
本發明公開一種孵化期間種蛋雌雄胚胎的光纖光譜分選裝置,包括:光室,光室的底部設有聚焦透鏡,聚焦透鏡上方放置孵化期間種蛋;聚光透鏡通過第二光纖連接有鹵素光源;鹵素光源連接有穩壓模塊,穩壓模塊連接有光源調節旋鈕和鋰電池;光室上方設有準直透鏡,準直透鏡與聚光透鏡上下對應設置,準直透鏡通過光纖連接有光纖光譜儀,光纖光譜儀連接有ARM處理器;ARM處理器連接有鋰電池和觸摸顯示屏;本發明公開的分選裝置能夠對孵化期間種蛋中的雌雄胚蛋進行快速無損檢測。
本發明提供一種基于近紅外特定波長的水稻鎘脅迫強度診斷葉片夾裝置,其特征在于:包括葉片夾、光譜傳感器、微型計算機、GPS,葉片夾、光譜傳感器、GPS分別連接微型計算機,葉片夾由兩片光譜傳感器探頭組成,微型計算機中設置水稻冠層近紅外特定波段光譜數據的采集模塊(10)、光譜數據預處理模塊(20)、特征波段指標值計算模塊(30)、鎘脅迫強度診斷模塊(40);利用葉片夾,可無損便捷地采集水稻冠層的特定波段光譜數據,采用預訓練的SVM診斷模型快速診斷和判別,輸出診斷所得最終的鎘脅迫強度。該裝置輕便易攜,對農作物(水稻)無害,只需在水稻葉片上輕輕一夾,即可檢測出水稻受重金屬鎘脅迫的強度。
一種基于機器視覺技術的褐殼無精蛋和受精蛋鑒別裝置及鑒別方法,包括蛋托、計算機、工業相機、傳輸機構、光源機構、分級機械手臂。蛋托與傳輸機構上的傳輸皮帶摩擦配合;工業相機通過一根支撐桿固定在傳輸機構的正上方,工業相機與傳輸機構一側連接。工業相機連接計算機,光源機構放置在地面上,設置在傳輸機構的正下方,光源機構與工業相機相對應;分級機械手臂安裝在傳輸機構尾部的一側。本發明一種基于機器視覺技術的褐殼無精蛋和受精蛋鑒別裝置及鑒別方法,利用機器視覺采集種蛋圖像,通過圖像預處理后,建立無精蛋與受精蛋鑒別模型;實現褐殼種蛋自動化無損檢測,實現孵化早期的褐殼種蛋鑒別。
本發明提供一種結構簡單、安裝方便,焊接質量高、效率高,勞動強度低的高爐法蘭焊接裝置和方法。包括有定位裝置、旋轉裝置和自動埋弧焊機,所述的定位裝置包括有上下兩層的萬向軸座,上層為法蘭大口定位萬向軸座,下層為大套小口定位萬向軸座,兩者分別被法蘭大口固定裝置和大套小口固定裝置固定安裝在法蘭的上下兩個端面,并在兩個軸座之間采用連接裝置固定,所述的旋轉裝置包括有法蘭大口旋轉桿,法蘭大口旋轉桿一端連接在法蘭大口定位萬向軸座的萬向軸上,并可繞萬向軸座自由旋轉,其另一端連接在自動埋弧焊機上,并可帶動自動埋弧焊機沿法蘭圓周轉動。本發明操作輕便快捷,解決了手工焊接的勞動效率低,勞動強度大的問題,同時解決UT無損檢測合格率低,返工所帶來的焊縫變形及內部的焊接殘余應力的問題,保證了焊接的內部及外觀質量,降低了勞動強度,加快了工程的進度,提高了爐殼的使用壽命。
本發明屬于蒸汽發生器傳熱管無損檢測與維修技術領域,具體涉及一種蒸汽發生器傳熱管脹緊夾持裝置;該裝置包括外缸和內缸;內缸設置在外缸內,外缸推動內缸進出傳熱管,并使內缸脹緊在傳熱管內或者松開退出傳熱管;所述外缸包括外缸套,讓孔彈簧和外缸密封圈;所述外缸套為圓柱筒狀結構,外缸套下底面開有入管進氣口,外缸套內壁中下部加工有環形凹槽,環形凹槽內設置外缸密封圈,外缸套上底面加工有通孔,外缸套上底面下部加工有環形彈簧槽,讓孔彈簧設置在環形彈簧槽內,內缸設置在外缸套內,內缸上部與讓孔彈簧壓緊;當向外缸套內通氣升壓后,推動內缸克服讓孔彈簧的作用力向上移動,內缸頂部伸入傳熱管內脹緊。
本發明涉及工業射線無損檢測技術領域,具體公開了一種危險環境操作的長桿夾具。該夾具中,固定爪通過支撐桿與固定手鉗連接形成整體長桿夾具框架結構,活動爪與固定爪連接形成轉軸,且活動爪通過傳動鋼絲與活動手鉗相連接,活動手鉗可繞固定手鉗轉動,從而通過傳動鋼絲帶動活動爪與固定爪合攏;固定爪和活動爪整體組成前端較尖,后部成內凹型的鳥嘴型頭部,其與放射源源辮、導源管圓柱形截面形狀基本一致。該夾具,固定爪和活動爪設計的前端較尖,后部成內凹型,這與源辮和導源管圓柱形的截面形狀基本一致,夾取起物品很容易被夾具前端勾住,而且增大了夾具的受力面積,夾緊后不易脫出。
本發明涉及無損檢測信息處理技術領域,具體公開了一種超聲信號往復錯位智能識別及信號校準方法。該方法包括:1、獲取超聲信號數據庫矩陣,并確定其維數,根據步進軸的范圍獲得相應數量的B掃二維圖;2、對每個B掃二維圖矩陣進行逐行零均值處理,抑制干擾并突出特征信息;3、依據最大可能的往復錯位數,獲得B掃移位相關系數矩陣;4、根據B掃移位相關系數矩陣中每列的最大值索引量,獲得C掃往復錯位數,并對C掃信號進行校準。該方法能夠從超聲數據B掃圖像數據自動提取C掃圖像往復錯位數,準確率高,效果好;算法穩健可靠,無病態問題;處理時間少,實時性強,利于C掃圖像錯位自動實時復位。
100T以上青銅洪鐘的制備方法,涉及一種超大類型青銅洪鐘的生產方法。方法是:設計鐘型,制鐘芯、內壁附有反向圖案、文字鐘,掛有大鐘蒲牢的外形型腔,外形型腔套在水玻璃砂制鐘芯外,構成鐘型腔,將銅水,在氮氣的精煉下,經緩沖槽、澆口杯、直澆口、上雨淋澆口,注入鐘型腔內,點沖冒口,保溫,卸壓鐵、拆腔、割除冒口、打磨、拋光、精整紋飾、校音、著色,再經無損著色檢測得產品。用本發明方法生產的江蘇省江陰市華西村145T青銅洪鐘鐘聲洪亮、渾厚、音強達100~120分貝,延續時間120秒,在半徑2.5公里以內能聽到鐘聲;表面紋飾美觀、清晰、光滑,無明顯缺陷。用本發明可廣泛應用于制備各種寺廟、公共場所的100T以上的超大型佛鐘、道鐘和警世鐘等。
本發明涉及無損檢測信號處理技術領域,具體公開了一種基于B掃圖像識別的焊縫區域提取快速算法。該算法具體包括:步驟1、獲取超聲信號數據矩陣,將其分解成層疊B掃面三維數據結構,并分別對B掃面奇數層疊加后及B掃面偶數層疊加后后求平均;步驟2、獲取B掃面奇數層和偶數層焊縫區域點位置;步驟3、對B掃圖像焊縫區域中圖像特殊位置進行賦值;步驟4、顯示B掃圖像及其焊縫區域。本發明所述的一種基于B掃圖像識別的焊縫區域提取快速算法,能從不超過4幅超聲B掃圖像數據提取焊縫區域位置數據,準確率高;算法穩健可靠;處理時間少,實時性強,利于B掃圖像焊縫區域的快速定位。
本發明提供一種油茶果破殼后的果殼與茶籽智能化分選方法,包括:自動采集果殼與茶籽圖像,對采集的殼籽圖像進行相關處理,預先檢測出空方形槽圖像區域;在剩余的非空方形槽區域中進行圖像再處理,通過一系列步驟提取出殼籽物料的外部輪廓,獲得消除冗余背景的殼籽目標區域;計算目標區域的顏色分量平均值,設置有效閾值判別該目標是果殼或是茶籽;對識別結果進行編碼后形成分選信號,控制剔除果殼,完成油茶果果殼與茶籽的自動分選工序。本發明提供的智能化分選方法高效且對殼籽無損傷,減少了油茶果加工過程中殼籽分選工序花費的人工成本,提高了油茶果加工的自動化水平。
本發明提供一種P690QL1高強度鋼的等強匹配焊條手工焊焊接方法,該方法包括以下步驟:1)焊條手工焊坡口采用不對稱X型坡口;焊材為超低氫高韌性電焊條;2)將P690QL1鋼板預熱;3)焊條手工焊采用直流反接,電流為145-170A,電壓為23-28V,焊接速度為8~20cm/min,線能量為16~35kJ/cm,焊劑烘烤溫度為350℃×2h;4)焊接后進行消氫熱處理;5)焊縫無損檢測合格后,進行焊后消應力熱處理,恒溫溫度為:565±20℃,保溫2小時。本發明采用了一種超低氫高韌性電焊條,化學成分與母材相近,經過焊后SR處理,保證了焊縫接頭的強度,還達到了焊接接頭在-20℃低溫時的高韌性。
本發明提出了一種鈦/鉭復合板的制備方法及其產品,屬于復合板制備技術領域,其包括:S1對鈦合金板和鉭板的待復合面進行打磨處理,除去待復合面的缺陷和氧化層,然后執行超聲清洗;S2將經步驟S1獲得的鈦合金板和鉭板組裝成軋坯;S3將組裝好的軋坯加熱并保溫;S4將保溫后的軋坯送入軋機中軋制,直至鈦和鉭之間形成冶金結合,空冷至室溫得到復合板;S5對復合板進行熱處理;S6對復合板進行超聲波無損檢測,切除復合板邊緣溢出鈦合金,得到鉭層厚度最薄可達0.1mm的鈦/鉭復合薄板。本發明首次提出了通過熱軋的方式將鈦和鉭兩種材料復合到一起,該制備方法工藝簡便,可大規模工業化生產,尤其是本方法制備的復合板中鉭板用量極少。
本發明涉及一種基于電磁感應技術的接地網斷點故障診斷裝置,它的電流發生器通過接地網場區的引下線向變電站接地網注入電流;地表磁感信號提取模塊通過感應線圈來接受變電站接地網在地表形成的磁場;地表磁感信號提取模塊將變電站接地網在地表形成的磁場傳輸給磁感強度信號處理模塊;磁感強度信號處理模塊繪制二維磁感強度分布圖;磁感強度信號處理模塊對二維磁感強度分布圖進行判斷確定是否存在接地網斷點故障。本發明實現了中大型接地網斷點故障的不停電、非開挖無損檢測。
本發明涉及一種帶人工焊接未焊透缺陷試板的制備方法,包括以下步驟:S1、準備一幅焊件,在焊件的待焊部位加工坡口,再將一副焊件進行組對,并采用點固焊固定;S2、采用鎢極氣體保護焊在待焊部位進行打底焊,直至預設未焊透缺陷處;S3、采用鎢極氬弧焊在每個預設未焊透缺陷處堆焊出形狀與之匹配的框槽,繼續采用鎢極氣體保護焊將框槽進行封閉焊接;S4、采用焊條電弧焊對其他焊層焊道進行填充焊,直至焊接完畢,即制成帶未焊透缺陷試板。本發明通過該方法可以在焊縫中任何部位制備出未焊透缺陷,并且實現對未焊透缺陷長度、方向、深度等特征的控制,滿足無損檢測人員培訓的各種應用需求。
本發明提供了一種銹層截面試樣的制備方法,屬于鋼板表面銹層的表征檢測領域,所述制備方法包括:將預處理后的帶銹層試樣進行微觀觀察,得到帶銹層試樣的不同相微觀形貌區域;采用FIB?SEM雙束系統對所述不同相微觀形貌區域進行原位切割,得到銹層截面試樣。該制備方法采用FIB?SEM雙束系統對所述不同相微觀形貌區域進行原位切割,利用聚焦離子束特殊制樣方法,在整個制樣過程中樣品所受應力很小,制作的銹層截面因此也具有很好的完整性,實現了幾乎無損制備銹層原位截面,最大程度的還原了銹層本身狀態,有效解決了現有銹層截面試樣制備過程中存在因損傷而無法完全還原銹層的真實形貌的問題。
本發明屬于無損檢測相關技術領域,其公開了一種交叉線圈式磁致伸縮扭轉導波傳感器結構參數的優化方法,該方法包括以下步驟:(1)提供實驗平臺,并分別確定所述實驗平臺中的激勵傳感器的最佳激勵偏置磁場強度及接收傳感器的最佳接收偏置磁場強度;(2)基于最佳激勵偏置磁場強度、最佳接收偏置磁場強度及固定覆蓋率,分別確定激勵傳感器的環形線圈的最佳線徑及接收傳感器的環形線圈的最佳線徑;(3)分別基于得到的最佳線徑及磁場強度計算公式計算得到激勵傳感器的環形線圈的設計匝數及接收傳感器的環形線圈的設計匝數,由此完成結構參數的優化,所述結構參數包括環形線圈的線徑及匝數。本發明提高了傳感器的換能效率,適用性較強。
本發明的一種A940鋼單面焊雙面成型焊接方法,采用特制陶質襯墊,以氣體保護焊焊接方法,實現A940鋼單面焊雙面成型。A940鋼單面焊雙面成型焊接方法解決了該鋼種在工程應用上無法進行雙面焊接結構的焊接問題,提高了焊接效率。該發明焊接的試板,焊縫成型美觀,尺寸符合要求,無損檢測,射線根據GB/T3323評級滿足Ⅰ級要求,滲透根據NB/T47013.5評級滿足Ⅰ級要求,各項力學性能優良,滿足GJB4000?2000要求。
本發明屬于磁化技術,為一種開環式電磁磁化裝置,該裝置包括開環螺線管和鐵磁體,所述鐵磁體位于所述開環螺線管的外環導電線與內環導電線之間,用于吸收掉外環電導線的反向磁化場并增補內環電導線的同向磁化場,最終達到與傳統的全圓周環式封閉結構的螺線管磁化器一樣的磁化效果。本發明實現機理特征是在正向傳導電流與反向傳導電流中間布置有鐵磁體,通過該鐵磁體吸收掉反向傳導電流在磁化區的反向磁化場,同時自身也對外產生正向磁化場對磁化區進行磁化增補。本發明裝置為開環式結構,具有“開口”,無需從端頭穿送環套上待磁化體,而能夠直接“卡”送環套上待磁化體,特別能夠實現完成無端頭或兩端頭錨固等構件的電磁磁化漏磁無損檢測,另外也適宜于腦生物磁刺激治療中對顱腔施加垂直于身體方向的電磁激勵。
本發明屬于無損檢測相關技術領域,其公開了一種導波激勵源特性分析方法,該方法包括以下步驟:(1)獲取導波傳感器在構件中形成的激勵源分布函數在柱坐標系中的數學表達式;(2)將構件非中心軸上的任一點作為原點,并將構件沿圓周方向的柱面展開為無限大平面;(3)對激勵源沿構件圓周方向的分布函數進行傅里葉級數展開,進而獲得激勵源的歸一化周向幅值參數;(4)對激勵源沿構件軸向的分布函數進行傅里葉積分變換,進而獲得激勵源的歸一化軸向幅值參數;(5)結合構件的頻散曲線、導波的波結構、歸一化軸向幅值參數及歸一化周向幅值參數來分析激勵源在構件中的導波激勵特性。本發明算法簡單,易于實行,靈活性較好,適應性較強。
本發明提供一種P690QL1與Q370R異種鋼的埋弧焊焊接方法,其特征在于,該方法包括以下步驟:1)埋弧焊坡口采用不對稱X型坡口,所采用的焊材為MCJQ-1焊絲和SJ101燒結型焊劑;2)將P690QL1與Q370R鋼板預熱;3)埋弧焊采用直流反接,電流為500-550A,電壓為26-32V,焊接速度為35~40cm/min,線能量為20~35kJ/cm,焊劑烘烤溫度為350℃×2h;4)焊接后進行消氫熱處理;5)焊縫無損檢測合格后,進行焊后消應力熱處理,恒溫溫度為:565±20℃,保溫2小時。本發明的埋弧焊方法,有效解決了異種鋼兩種鋼強度相差較大,有效地保證高強度異種鋼焊接接頭的質量。
本發明公開了一種特異性捕獲和有效釋放循環腫瘤細胞的磁性納米復合物及其制備方法。包括:將四氧化三鐵、正硅酸四乙酯、巰丙基三甲氧基硅烷混合,進行反應,制得Fe3O4@SiO2?SH;將二硫二吡啶與Fe3O4@SiO2?SH反應,制得Fe3O4@SiO2?SSPy;將透明質酸、1?(3?甲氨基丙基)?3?乙基碳二亞胺鹽酸鹽,N?羥基丁二酰亞胺,半胱氨酸乙酯鹽酸鹽混合,進行反應。制得HA?Cys;將羅丹明接枝于HA?Cys上,制得RhB?HA?Cys;將磁性納米粒子Fe3O4@SiO2?SSPy與HA?Cys或RhB?HA?Cys反應,制備靶向功能磁性納米復合物Fe3O4@SiO2?SS?HA?(RhB)。本發明方法制備的磁性納米復合物粒徑均一,具有良好的熱穩定性、磁響應性以及生物相容性,可以實現循環腫瘤細胞高效捕獲和無損釋放,從而為循環腫瘤細胞的檢測和分析開拓應用前景。
本發明手動和機械掃描成像系統,涉及超聲無損檢測技術。本發明除具有常規的手動掃描成像功能外,還具有采用步進馬達進行機械掃描成像的功能。本發明由探頭、掃描器、微機、顯示器、掃描驅動電源組成。機械掃描器由步進馬達、導軌、絲桿、活動塊及探頭組成。其微機擴展槽裝有專用的探頭電路卡、手動掃描工作卡、機械掃描驅動接口卡及A/D數據采集卡。在程序控制下,得到實時波形及超聲圖像顯示。
本申請提供一種提高304L不銹鋼經去應力熱處理后?196℃低溫韌性方法,將坡口采用對稱X型坡口,X型坡口的正反面坡口角度為50±5°,坡口間隙為3±1mm,在對X型坡口進行焊接前將304L不銹鋼板表面的水分去掉;對X型坡口的打底層所采用的打底方法為雙面鎢極氬弧焊;對X型坡口的填充層采用焊條電弧焊的方法進行填充蓋面:通過焊縫無損檢測合格后,進行焊后去應力熱處理,其中300℃以下升溫為60℃/h,300℃~570℃升溫為50℃/h;恒溫溫度為570±10℃,并保溫1小時;300℃~570℃降溫為80℃/h。本方法適用范圍廣,能夠滿足厚度大于38mm的304L不銹鋼板的焊接接頭的低溫韌性的制作要求。
本發明公開了一種地下供水管網漏水聲音信號的采集和壓縮方法,用于漏點傳感器向后臺服務器提供漏水檢測所需要的聲波數據。本發明內容由如下要素構成:漏點傳感器布設間距優化;傳感器工作時段選擇;聲波信號采樣頻率配置及抽樣;聲波信號無損壓縮。本發明方法有效降低了漏點傳感器的處理功耗和無線通信流量。
本實用新型涉及一種高壓陣列超聲脈沖激發裝置,包括:FPGA控制模塊、與FPGA控制模塊相連的若干超聲激發模塊,以及與各超聲激發模塊相匹配的超聲接收模塊;其中所述FPGA控制模塊適于輸出多路控制信號分別接入各超聲激發模塊,以使其產生單脈沖超聲信號;所述FPGA控制模塊還適于將產生的同步信號分別發送至各超聲接收模塊。本實用新型的高壓陣列超聲脈沖激發裝置可用于混凝土結構的建筑物、核電關鍵壓力容器等散射比較強介質的超聲檢測,與現有的單脈沖信號發生器相比,該高壓陣列超聲脈沖激發裝置在進行無損探傷測量時可以得到明顯的回波信號,大大提高了探傷的深度與精確度,并對產生大功率脈沖提供了新思路。
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