本發明涉及光學診斷領域,公開了一種原位分析聚變裝置第一鏡表面雜質的方法,首先測量并記錄原始第一鏡的太赫茲時域波譜,然后測量磁約束聚變裝置運行一段時間后載有雜質灰塵的第一鏡表面反射太赫茲時域波譜;將兩者在有效頻域內分別進行傅里葉變換,并進一步得到聚變裝置運行過后沉積在第一鏡表面灰塵雜質層的相對反射率譜,將其與計算機數據庫中所有物質的太赫茲吸收峰相比較;如果數據庫中某種物質的特征吸收峰重合,就證明第一境表面雜質灰塵中含有該物質。本發明是一種無損檢測方法,可以有效地檢測沉積雜質的物理化學信息;由于太赫茲波在聚等離子體及真空腔室內傳播過程損耗極小,可以實現遠距離原位在線診斷,信噪比較高,穩定性好;依據本發明,可以開發出小型,高效,直觀的第一鏡表面檢測設備。
一種基于頻域處理的亞波長級分辨力超聲成像方法,屬于無損檢測技術領域。該方法采用相控陣超聲檢測儀、計算機和相控陣超聲探頭組成的超聲檢測系統。針對亞波長級間距缺陷超聲成像問題,使用相控陣超聲檢測儀采集全矩陣數據,利用低階、寬有效頻帶自回歸譜外推方法對采集的全矩陣數據進行處理,壓縮超聲波時域脈沖寬度,分離混疊信號。選取多種自回歸階數和有效頻帶組合實施外推處理和全聚焦成像加權,實現亞波長級超聲成像分辨力。該方法成像分辨力高、魯棒性強,具有較高的工程應用價值。
本發明屬于細胞生物學及分子生物學技術領域,涉及一種識別CD105的生物探針,其是基于環化重排熒光蛋白技術和亞克隆技術設計制備的生物探針。該探針包括環化重排熒光蛋白和識別CD105的互作蛋白兩個部分,與表達載體質粒構成重組質粒。將探針轉染到活細胞后,能夠在活細胞內自行表達,當細胞有CD105表達時,探針顯示出熒光,即可通過動態實時檢測熒光信號有無來反應細胞膜蛋白CD105變化,實現無損傷可視化檢測CD105;也可通過原核表達系統實現探針融合蛋白表達,進而通過掃描熒光發射波長強度檢測CD105,進而實現檢測液體中的CD105。
一種基于復合模式全聚焦的裂紋形貌重建方法,其屬于無損檢測技術領域。該方法采用相控陣超聲檢測儀、相控陣超聲探頭和傾斜楔塊構成的相控陣超聲檢測系統,利用相控陣全矩陣捕捉模塊采集包括21種模式波的A掃描信號矩陣;基于費馬定理,計算21種模式波在楔塊與被檢試塊界面處的折射點位置,得到被檢區域內每種模式波的幅值信號;針對每一個重建點從上述21種模式波中選擇能量最強信號;最后,通過復合疊加實現不同取向裂紋的形貌重建。該方法能夠利用一套探頭楔塊組合,通過一次信號采集實現不同取向裂紋形貌重建,進而對裂紋長度、深度和取向精確定量;該方法可嵌入到探傷儀中,實現未知取向裂紋檢出與定量,具有較高工程應用前景。
一種基于紋理特征的打印紙張同一認定方法,屬于信號與信息處理技術領域。其特征是在對紙張無損壞的情況下根據紙張表面紋理結構的檢測打印文檔來源及真偽。提取打印文檔掃描圖像頁邊空白區域并進行圖像分塊處理,構造二維LogGabor濾波器組提取每個圖像塊表面紋理特征,生成特征編碼向量,使用漢明距離衡量待測文檔圖像和數據庫圖像相同位置圖像塊特征編碼向量之間的相似度,進而利用投票判決機制判斷紙張來源及真偽。本發明的效果益處是針對打印文檔來源及真偽鑒定過程中,檢驗文件提供者是否提供了偽造文檔。本發明解決了自動檢測打印文檔來源及真偽問題。本發明適用于信息安全領域,可以有效地幫助文件檢驗人員檢測文檔真偽。
本發明公開了一種可拆卸式超聲導波傳感器及其安裝方法,本裝置相對于傳統的點對點式無損檢測,使用PZT晶片的超聲導波可以實現對結構的快速損傷檢測,無需對結構遍歷搜索的特點大大提高了檢測效率;另外可拆卸的傳感器安裝方式的操作簡單,且由于操作的可規范性強,保證了能量耦合的一致性,同時方便更替已老化或者損壞的傳感器,避免了對傳感器進行校準等工作,整體上提高了損傷檢測的準確性和可靠度。本發明提出的可拆卸式傳感器結構裝置簡單,易于產業化,可廣泛應用到水利土木、橋梁建筑、機械設備等大型工程結構的損傷檢測之中。
一種用于在管道中激勵和接收多模式超聲導波的換能器,屬于無損檢測技術領域。其特征是換能器中包含了兩片上下水平布置的振動方向與各自極化方向相一致的剪切型壓電晶片,兩壓電晶片極化方向彼此正交,并通過位于兩壓電晶片之間的隔離層進行電氣隔離。分別對兩壓電晶片施加激勵信號,則換能器能夠對被檢測結構表面施加激勵不同模式導波所需的不同方向載荷,而沿被檢測結構軸向傳播的不同模式導波當其主要振動方向與某壓電晶片極化方向一致時亦能引起該壓電晶片的振動進而產生電壓信號用于分析和處理。本發明的效果和益處是沿被檢測結構軸向一次安裝三環換能器陣列即可在結構中激勵和接收不同模式的單一單向導波,應用簡單,現場檢測效率高。
一種基于雙自發自收相控陣探頭的未知缺陷輪廓重建方法,其屬于無損檢測技術領域。該方法采用由相控陣超聲檢測儀、兩個相控陣探頭和匹配楔塊構成的檢測系統,從待檢測區域兩側分別采集全矩陣信號;針對各重建點,從兩組全矩陣信號中分別選取具有最大聲程的全跨模式進行不同模式波的擴散校正;最后實施延時疊加處理,并復合兩側具有最強響應的模式波,從而實現未知缺陷的輪廓重建與定量檢測。該方法可重建先驗未知的體積型缺陷,以及規則和不規則面積型缺陷輪廓,缺陷特征辨識直觀,且定量檢測精度較高,具有較好的工程應用前景。
本發明公開了一種基于TDC?GP30的供熱管道運維方法及系統,涉及管道無損檢測技術領域,包括管道結垢、水流固體顆粒度和氣泡檢測和管道滴漏檢測,首先,充分利用超聲波在不同介質中的衰減傳播特性,對管道的結垢情況、水流固體顆粒度和氣泡大小進行檢測;其次,充分發掘TDC?GP30超聲波流量轉換器在零流量檢測時高精度和高靈敏度的特點,對管道的滴漏情況進行檢測;之后,量化了閾值檢測標準,提升了云平臺報警信息的可靠性和準確性;最后將維護結果反饋至云平臺,實現了檢測和維護的閉環。
本發明公開一種在線式低場核磁共振海參多通道分揀裝置,包括依次設置的上樣系統、傳輸系統、多套并行稱重系統、多套核磁共振并行檢測系統和分揀系統,上樣系統從盛放海參的原料槽中通過振動篩振動分別送至與上樣系統對應的多套并行稱重系統進行稱重,稱重后送至其后端的多套核磁共振并行檢測系統分別進行檢測,分揀系統根據核磁共振并行檢測系統的檢測結果分別對海參進行分揀并傳送到其對應的容器中。本發明實現對海參含水率/質構的準確測定,實現大批量、多通道快速取樣、智能分揀,最大限度的發揮了核磁共振檢測技術與自動化的快速、無損、非接觸式監測的優點,彌補了傳統的抽樣檢測方法中的很多缺陷,提高海參的檢測分揀效率。
一種基于深度學習的鋼管混凝土內表層空腔定量評估方法,屬于工程結構檢測領域。該方法預先制作含有不同尺寸內表層空腔的鋼管混凝土試件,采用分布式溫度測量裝置采集加熱過程中試件上表面的分布式溫度數據并繪制成一系列溫度分布灰度圖。再采用深度學習的方法對標注有內表層空腔的灰度圖樣本進行訓練,得到可以用于鋼管混凝土內表層空腔定量評估的檢測模型。然后將分布式溫度測量裝置和訓練后檢測模型用于實際工程中鋼管混凝土內表層空腔的定量評估。該方法簡單、快速,屬于無損檢測,不會對待檢測結構造成破壞,檢測裝置也可以重復利用,檢測成本較低。深度學習方法可以自動提取并建立內表層空腔尺寸和溫度數據的定量關系,檢測精度高。
本發明涉及一種硅基底多層線圈結構的微型渦流傳感器,屬于微傳感器領域,用于金屬構件表面微裂紋檢測。該傳感器基于200μm厚的三寸硅基片由單層激勵線圈、多層檢測線圈以及導通層和絕緣層構成。每兩層檢測線圈成反向螺旋環繞通過中心導線柱串聯導通,保證其中感應電流流向一致增強檢測信號;檢測線圈和激勵線圈之間填充二氧化硅絕緣層。檢測線圈截面尺寸為10μm×10μm、20μm×15μm、30μm×15μm三種且每個線圈均為10匝,對應激勵線圈截面尺寸為140μm×20μm、290μm×20μm、430μm×20μm且均為單匝。電感線圈呈方形和圓形兩種平面螺旋并根據形狀及尺寸呈矩陣式分布以增加檢測面積提高檢測效率。本發明是基于微機電系統MEMS通過UV-LIGA為精密加工工藝,具有結構纖薄、微小化、靈敏度高、效率高的優點,適合金屬工件表面微缺陷的無損檢測。
本發明公開了一種海底天然氣水合物巖芯原位保壓CT反應釜裝置,屬于天然氣水合物無損檢測、反應儀器技術領域,包括反應裝置和穩定裝置,反應裝置包括進給端球閥、反應釜端球閥、進給反應釜、步進電機導軌襯套、耐壓反應釜和半導體制冷底座,穩定裝置包括氮氣氣瓶、氣體ISCO泵、中間容器、水浴箱、水槽、液體ISCO泵;本發明既可以減少水合物巖芯分解,又能保證成像質量,且耐高壓,有效解決了舊式掃描方式的缺陷。
一種基于納秒脈沖放電技術脫除室內有害氣體的裝置,屬于等離子技術領域,在石英管(5)的中心軸上貫通固定著金屬制成的桿狀高壓電極(3),石英管(5)內的中間部位塞滿粒狀催化劑(7),在石英管(5)外面塞滿催化劑(7)的部位纏繞金屬線圈(6);石英管(5)兩端用絕緣材料制成的密封塞(4)密封;在石英管(5)的兩端分別安裝帶有閥門的進氣管路(8)和出氣管路(9);在靠近進氣管路(8)一側,高壓電極(3)穿過密封塞(4)與高壓脈沖電源(1)連接。有害氣體經過進氣管路(8)進入石英管(5)中,經過放電技術脫除的氣體經過出氣管路(9)到達氣體檢測系統(10).本發明采用納秒脈沖均勻介質阻擋放電等離子體與催化劑協同脫除室內有害氣體具有效率高、功效低、空速大、對催化劑表面無損傷和無二次污染等特點。
一種纖維增強復合材料三維隨機孔隙模型的建立方法,屬于復合材料無損檢測與評價領域。這種纖維增強復合材料三維隨機孔隙模型的建立方法首先對纖維增強復合材料標準樣品進行解剖,通過金相法統計孔隙率及孔隙分布特征,根據統計結果建立三維隨機介質模型M(x,y,z);然后利用極值搜索法改造三維隨機介質模型M(x,y,z),建立三維隨機孔隙模型,統計三維隨機孔隙模型的孔隙率及孔隙分布特征;最后對三組孔隙率及孔隙分布特征進行數據比較,若二者差異小于2%,則得到纖維增強復合材料三維隨機孔隙模型,該方法可精確建立纖維增強復合材料三維隨機孔隙模型,利用該模型可開展纖維增強復合材料孔隙的彈性性能分析,為纖維增強復合材料孔隙率超聲無損檢測提供分析依據。
本發明屬于醫學影像或無損檢測技術領域。它提供一種錐束X射線CT系統的定標模板。其特征是:該模板有兩種制作方法:一種是在有機玻璃板上鑲嵌四個點狀金屬球使其分別位于正方形的四個頂點上;另一種是在金屬板上鉆四個點狀小孔使其分別位于正方形的四個頂點上。通過在一個投影角度下采集定標模板的投影數據,利用投影光斑的中心坐標及其所在四邊形的邊長,準確計算出錐束CT系統的六個偏移參數。從而為精確校正成像系統提供依據。本發明的效果和益處是制作和操作簡單、成本低、速度快、精度高,可以避免引入轉臺旋轉導致的機械誤差,同時也可以避免由于解多元方程組而導致的陷入局部最優解的問題,從而可以提高新一代錐束X射線CT系統的成像質量。
本發明屬于電氣設備絕緣診斷技術領域,提供了一種基于極化去極化電荷差的評估油紙絕緣老化狀態的方法。通過檢測電氣設備內部油紙絕緣的極化電流和油紙絕緣的去極化電流就可以算出油紙絕緣的極化去極化電荷差,通過油紙絕緣的極化去極化電荷差表征絕緣紙絕緣狀態的聚合度,對油紙絕緣的絕緣狀態進行評判,由此將聚合度對油紙絕緣的有損評估方法變為結合極化去極化電流法和聚合度法的無損評估方法。對于以油紙絕緣作為絕緣層的電氣設備無需拆裝,例如變壓器無需吊罩,高壓套管無需拆卸,就能對其內部的油紙絕緣的絕緣狀態進行無損、準確、快速的評估,為電氣設備內部油紙絕緣的絕緣老化狀態檢測和更換提供依據和參考。
一種基于超聲背散射信號遞歸定量分析的CFRP孔隙率超聲表征方法,其屬于無損檢測技術領域。該方法采用一套包括超聲波探傷儀、延遲塊探頭及數字示波器構成的超聲信號采集系統,采集超聲背散射信號并對其進行相空間重構。計算相空間中任意兩個時間向量之間的距離,設定參考閾值,獲得二維遞歸矩陣,將其圖像化得到遞歸圖(Recurrence?Plot,RP)。使用RQA量化指標遞歸度(Recurrence?Rate,RR)對RP圖進行定量計算,最終建立CFRP孔隙率P與RR二者之間的相關關系,即RR=aP?1,實現孔隙率的表征。與超聲衰減法相比,該方法克服底面回波不存在或較弱時無法表征孔隙率的限制,具有良好的推廣前景。
一種孔隙尺寸離散度大的纖維增強復合材料二維隨機孔隙模型的建立方法,屬于復合材料無損檢測與評價領域。該模型的建立方法首先對復合材料被測樣品進行解剖,通過金相法統計孔隙率及所有孔隙尺寸特征,按照孔隙長度對孔隙進行級別劃分,并分別建立各級別的隨機孔隙模型;對模型和金相分析得到的各級別孔隙尺寸特征統計結果進行比較,直至二者之間的差異小于2%,則得到各級別孔隙的隨機孔隙模型;最后將各級別孔隙的模型圖像疊加得到被測樣品的隨機孔隙模型,該方法可精確建立孔隙尺寸離散度大的纖維增強復合材料二維隨機孔隙模型,利用該模型可為復合材料孔隙率超聲無損檢測提供依據,并為復合材料性能分析提供模型基礎。
本發明提供了一種奧氏體不銹鋼鑄造核泵殼體補焊的前處理方法,具體步驟包括:缺陷確定、缺陷粗打磨、無損探傷、對稱打磨:缺陷全部打磨后,將尺寸大于等于15cm的缺陷所對稱的位置進行相同程度的打磨,與缺陷形成對稱的焊槽;待焊區精磨:精磨后的焊槽正面為橢圓形面,將焊槽邊界外30mm以內的部分進行精磨;待焊區的清潔:清除待焊區及焊槽邊界外30mm內因打磨、無損檢測殘留的雜質、油污。本發明方法確保補焊后焊接應力分布均勻,對稱的參與應力可以限制變形的發生;另一方面,本發明方法引入較少雜質元素、補焊區無焊接缺陷,從而改善補焊焊接中存在的問題,避免二次缺陷的產生,提高了奧氏體不銹鋼鑄造核泵殼體補焊的成功率。
一種涂層表界面完整性參數的靈敏度矩陣超聲反演方法,屬于無損檢測技術領域。該方法針對涂層缺陷、幾何、結構、性能等表界面完整性多參數高精度檢測的需求,基于超聲波在涂層多界面結構中的傳播機制,將模型正則化、數據正則化與靈敏度矩陣分析相結合,提出了面向材料的特征檢測信號正則化策略。模型正則化采用解析、數值模擬、機器學習實現超聲響應信號的理論建模。數據正則化將超聲檢測信號與理論模型建立函數關聯。靈敏度矩陣分析將不適定的非線性反問題轉變為適定的線性反問題,發展了基于靈敏度矩陣的涂層表界面完整性多參數超聲反演方法。該檢測方法克服了傳統“試錯法”的不足,可推進無損檢測技術由定性、半定量到精準定量躍升。
一種基于超聲雙參數的碳纖維增強樹脂基復合材料孔隙率表征方法,屬于無損檢測技術領域。該方法采用一套包含超聲波探傷儀、直接接觸式平探頭及計算機的孔隙率檢測系統;由待測CFRP牌號獲取材料參數,基于隨機介質理論和數字圖像處理技術建立具有復雜孔隙形貌特征和材料屬性的真實形貌孔隙模型,并借助時域有限差分軟件仿真計算建立孔隙率P與超聲衰減系數αsim之間聯系,線性擬合得到P?αsim關系式;依據超聲C?scan結果選取待檢測區域,采用接觸式脈沖反射法對所選區域進行多點采集,實驗計算αexp和與孔隙形貌特征有關的衰減譜斜率K;由P?αsim關系式及K值,實現CFRP孔隙率表征;該方法在考慮孔隙形貌特征的基礎上實現CFRP孔隙率表征。
一種快速響應的甲醛熒光探針及其制備方法和應用,其屬于甲醛快速檢測的技術領域。該探針采用香豆素母體,肼基為反應基團與甲醛反應,通過探針的熒光變化實現甲醛的快速檢測。甲醛的響應時間低至220?s,在503?nm處熒光強度顯著增強。該探針實現了水溶液中甲醛的快速和無損檢測,甲醛的檢測下限為5×10?6?mol/L。該探針能抗半胱氨酸、谷胱甘肽、L?精氨酸、檸檬酸鈉、高半胱氨酸、苯丙氨酸、丙氨酸、谷氨酸、甘氨酸、甲硫氨酸、抗壞血酸鈉、Ca2+、Na+、Mg2+、K+、過氧化氫的干擾,選擇特異性好;該探針應用于食品和紡織品中甲醛含量的快速檢測中,各項指標優異,完全達到快速檢測要求。探針也可通過共聚焦熒光顯微鏡檢測活細胞中的甲醛,并進行熒光成像。
一種金屬材質特性快速鑒別儀系統,是一套具有學習功能的金屬材質特性快速鑒別儀系統,通過對各材料的幅值譜與相位譜數值曲線進行比較,以用于金屬材質的特性或產品質量的檢測。包括鍵盤、系統控制環節、信號發生環節、傳感環節、信號檢測環節以及顯示環節六部分;本發明具有學習、存儲、產生可控的數字調頻激勵信號、輸出-輸入相對幅值譜檢測、輸出-輸入相位差譜檢測以及整體控制分析功能,對所測金屬材料的材質特性或其是否符合應用要求進行判斷。本發明系統以單片機作為檢測控制器,具有智能化特點。設備操作簡便、處理速度快、安全可靠??梢詿o損檢測金屬材料的材質特性或判斷產品是否合格。
一種纖維增強復合材料二維隨機孔隙模型的建立方法,屬于復合材料無損檢測與評價領域。這種纖維增強復合材料二維隨機孔隙模型的建立方法首先對纖維增強復合材料標準樣品進行解剖,通過金相法統計孔隙率及孔隙分布特征,根據統計結果建立二維隨機介質模型M(X,Z);然后利用極值搜索法改造二維隨機介質模型M(X,Z),建立二維隨機孔隙模型,統計二維隨機孔隙模型的孔隙率及孔隙分布特征;最后對二組孔隙率及孔隙分布特征進行數據比較,若二者差異小于2%,則得到纖維增強復合材料二維隨機孔隙模型,該方法可精確建立纖維增強復合材料二維隨機孔隙模型,利用該模型可開展纖維增強復合材料孔隙的彈性性能分析,為纖維增強復合材料孔隙率超聲無損檢測提供分析依據。
一種涂覆層厚度、密度與縱波聲速三參數同時超聲反演的方法,屬于材料超聲無損檢測與評價技術領域。該發明采用一個包括試樣臺、涂覆層試樣、延遲塊探頭、探傷儀、數字示波器以及計算機的超聲脈沖回波檢測系統。該發明推導出了涂覆層結構的聲壓反射系數相位譜φ(f,d,ρ,c),對探頭有效頻帶內理論與實驗的聲壓反射系數相位譜進行相關系數計算,得到相關系數矩陣η(d,ρ,c),測量涂覆層的聲阻抗并作為相關系數矩陣的約束條件,滿足約束的相關系數矩陣中最大值ηmax(d,ρ,c)對應的涂覆層厚度di、ρi與縱波聲速ci即為所求的涂覆層厚度、密度與縱波聲速。該方法解決了涂覆層零件無損檢測過程中面臨的涂覆層參數波動導致較大測量誤差的問題,提供了涂覆層厚度、密度與縱波聲速三參數同時無損表征的新方法。
一種風洞中模擬斜風試驗條件的橋梁剛性節段模型測振裝置,采用上下彈簧懸掛系統,彈簧吊點位置需隨風偏角調整;采用強力吸盤地將上下彈簧吊點固定在風洞頂板和底板。彈簧與模型之間通過輕質高強細繩連接。在風洞中保持正常來流方向條件下,通過調整橋梁模型縱軸線與風向之間夾角實現不同風偏角,模型靜止時的兩個端面與風向及風洞側壁平行。本裝置的優點:風偏角調整更為簡便易行;無需制作專門支架;對風洞無損傷;取消模型端部橫向吊臂及吊臂與模型之間的連接裝置,既消除了吊臂對模型氣動荷載的影響,又降低了模型制作難度;模型懸吊位置可以根據需要隨意選取,而不必局限在端部,降低了模型剛度要求和設計難度;裝置總體造價更低,更為實用。
本發明公開了一種基于孔隙尺寸識別的含孔隙復合材料力學性能測量系統及方法包括,缺陷信息采集系統和缺陷信息分析系統;缺陷信息采集系統采用超聲探頭掃描受測制品的表面,獲得復合材料內孔隙的形貌特征,將信號輸入缺陷信息分析系統,在計算機中分析復合材料制品的力學性能;與已有的技術對比,該系統能夠簡單快速的獲得復合材料制品的力學性能,從而確定制品是否符合設計要求,該系統主要用于快速無損獲得復合材料制品的力學性能。
本發明涉及核聚變與光學診斷技術領域,提供一種托卡馬克壁材料侵蝕與再沉積的測量裝置,包括:激光入射單元、干涉單元、相移單元、圖像采集單元以及時序控制單元;所述激光入射單元包括第一激光器、第二激光器、透反鏡、第一孔闌、空間濾波器和凸透鏡;所述干涉單元包括依次設置的分束鏡和反射鏡;所述相移單元包括依次設置的壓電陶瓷和壓電陶瓷控制箱;所述圖像采集單元包括工業相機;所述時序控制單元包括數據采集控制箱。本發明能夠實現對托卡馬克壁材料侵蝕與再沉積的在線、無損、高精度、高靈敏度、三維及定量監測。
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