一种板状工件CT层析扫描装置

    公开(公告)号:CN107436308B

    公开(公告)日:2024-02-09

    申请号:CN201710831652.3

    申请日:2017-09-15

    Abstract: 本发明公开了一种板状工件CT层析扫描装置,涉及工件三维层析成像技术领域。包括旋转平台、升降机构和翻转机构,其中,旋转平台可在升降机构的作用下在竖向进行上下移动,在翻转机构的作用下在竖直面内翻转,使得旋转平台的轴线与竖直线之间形成固定夹角,旋转平台在升降机构和翻转机构的作用下调整好位置后,可在自身所在的平面内进行旋转,由于放置在旋转平台上的板状工件旋转轴心线与竖直线(射线束中心线)夹角α固定,且板状工件厚度δ不变,所以,在板状工件随着旋转平台运动的过程中,同一束射线在板状工件不同旋转位置的透照厚度T=δ×arccosα不变,实现对板状工件的精准扫描。(56)对比文件胡新华,傅健,刘振中.板壳结构X射线计算机分层层析系统.光学精密工程.2015,第23卷(第10期),摘要、第159页第05-08段、第160页第01-04段、第162页第03段、图2.李保磊;傅健;黄巧珍;陈浩;王远.一种基于正弦图的工业CT系统转台旋转中心自动确定方法.航空学报.2009,(第07期),全文.赵星;胡晶晶;王晋君;张朋.GPU加速实现的锥束CT高精度正投影算法.北京理工大学学报.2010,(第12期),全文.杨民,路宏年,张亚崇.一种新的板状构件无损检测方法.西安交通大学学报.2003,(第03期),全文.颜巧燕;邢羽.小型移动背散射X射线安全检查设备简介.机电产品开发与创新.2014,(第06期),全文.

    一种CT层析系统探测器位姿调整装置

    公开(公告)号:CN107462590B

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN201710763247.2

    申请日:2017-08-30

    Abstract: 本发明公开了一种CT层析系统探测器位姿调整装置,涉及CT层析设备技术领域。通过将探测器安装在背板上,将背板安装在底板上,将底板安装在支撑平台上,再通过使用X向、Y向、Z向平移调整组件对背板或底板进行X向、Y向、Z向位置调整,进而实现对探测器在X向、Y向、Z向的位置调整,并通过连接背板和探测器的万向旋转调整组件,实现探测器绕X轴、Y轴、Z轴的旋转位置调整,最终将探测成像平面XdOdZd的状态为:OdZd轴平行于O Z轴,OdXd轴平行于O X轴,平面XdOdZd垂直于OY轴。所以,本实施例从硬件角度实现了对探测器位置的调整,使其满足三维重建的要求,而无需开发专用的校正算法和软件,无需制作专用的标定模体,实现起来操作简单,对操作者的要求不高。

    一种基于磁测量的阵列微磁探头

    公开(公告)号:CN114878676A

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN202210668435.8

    申请日:2022-06-14

    Abstract: 本发明公开了一种基于磁测量的阵列微磁探头,包括探头本体,所述探头本体下端右侧开设有通口,通口内部设有若干扇叶,扇叶相互靠近的一端固定安装有往复丝杆,往复丝杆与探头本体内部固定连接,所述探头本体内部设有马达,往复丝杆上端与马达输出轴上设有锥齿轮组,所述通口内部固定安装有固定通板,固定通板下侧左右对称均设有活动通板,活动通板和固定通板上均开设有若干通孔,且活动通板和固定通板上的通孔之间呈错位设置,所述活动通板相互远离的一端均设有磁性杆,磁性杆与探头本体下端滑动连接,所述活动通板上的通孔内均设有吸水片,本发明设计的基于磁测量的阵列微磁探头对微小缺陷敏感,且在高低频情况下均对缺陷有高分辨率。

    一种基于机器人的管子管板射线数字成像自动检测方法和装置

    公开(公告)号:CN111189861A

    公开(公告)日:2020-05-22

    申请号:CN202010146573.0

    申请日:2020-03-05

    Abstract: 一种基于机器人的管子管板射线数字成像自动检测方法和装置,包括机器人、数字成像单元、视频定位单元、预检测单元和远端控制单元;所述机器人根据检测路径,控制所述机器人运动至第一个待检测管孔;所述视频定位单元对待检测管孔进行拍照,并确定所述管孔的中心位置;所述预检测单元利用预检测棒实现位置校正;所述数字成像单元中的棒阳极发出射线对所述焊缝管孔实施透照成像,完成一个角焊缝的射线数字成像检测;并依次完成所有角焊缝的射线数字成像检测。本发明将射线数字成像技术与自动检测装置进行结合,可以实现高精度高效率的自动检测,大大提高检测效率,降低人员的劳动强度,实现高像质、高效的射线检测。

    楔块及反应器换热管管帽焊缝的检测方法

    公开(公告)号:CN105987959A

    公开(公告)日:2016-10-05

    申请号:CN201610514238.5

    申请日:2016-06-30

    CPC classification number: G01N29/223 G01N29/04 G01N2291/023 G01N2291/267

    Abstract: 本发明提供了一种楔块及反应器换热管管帽焊缝的检测方法。其中,楔块包括主体,主体上开设有超声探头安装孔,主体的底部为内凹的球面形。反应器换热管管帽焊缝的检测方法包括:将超声探头安装在楔块上,楔块的主体的底部为内凹的球面形的,主体上开设有超声探头安装孔;将主体的底部贴合在换热管的管帽的弧形面上,并在管帽上沿预定轨迹对焊缝进行超声检测;所述楔块的超声入射方向与所述焊缝所在的平面呈角度地设置。采用该楔块和检测方法,可以将主体的底部贴合在例如一种反应器换热管管帽的球面形待检测件上,进而可以有效地对球面形的待检测件进行超声检测。

    一种基于磁测量的阵列微磁探头

    公开(公告)号:CN114878676B

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202210668435.8

    申请日:2022-06-14

    Abstract: 本发明公开了一种基于磁测量的阵列微磁探头,包括探头本体,所述探头本体下端右侧开设有通口,通口内部设有若干扇叶,扇叶相互靠近的一端固定安装有往复丝杆,往复丝杆与探头本体内部固定连接,所述探头本体内部设有马达,往复丝杆上端与马达输出轴上设有锥齿轮组,所述通口内部固定安装有固定通板,固定通板下侧左右对称均设有活动通板,活动通板和固定通板上均开设有若干通孔,且活动通板和固定通板上的通孔之间呈错位设置,所述活动通板相互远离的一端均设有磁性杆,磁性杆与探头本体下端滑动连接,所述活动通板上的通孔内均设有吸水片,本发明设计的基于磁测量的阵列微磁探头对微小缺陷敏感,且在高低频情况下均对缺陷有高分辨率。

    一种磁路聚焦共享式多通道在线检测系统和方法

    公开(公告)号:CN114324562B

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202111665457.0

    申请日:2021-12-30

    Abstract: 本发明涉及一种磁路共享式多通道在线检测系统,包括由多个探头组成的传感器阵列、层析成像检测模块、缺陷信号报警模块,所述探头为磁路聚焦共享式探头,包括交流激励线圈、组合磁体单元、三轴力传感器、和加速度计,所述组合磁体单元,用于提供聚焦磁场,由外向内依次为Halbach阵列永磁体、和芯体,所述芯体由圆柱形永磁体和铁钴合金磁芯上、下两部分组成。本发明所述系统和方法将电磁超声和洛伦兹力涡流检测技术进行了结合,通过探头设计,实现了磁路聚焦共享,使得磁场强度倍增,大大提高了检测灵敏度,对近表面小缺陷的检出率明显提升,电磁超声的检测深度得到大大增强,克服了现有技术无法一次性检测所有缺陷、且灵敏度不高的缺点,从而实现了对近表面缺陷和厚壁范围内缺陷的全覆盖检测,同时通过洛伦兹力的检测,可获得板材的电导率。

    一种锅炉水冷壁管自动检测装置

    公开(公告)号:CN115436466A

    公开(公告)日:2022-12-06

    申请号:CN202211068591.7

    申请日:2022-09-02

    Abstract: 本发明公开了一种锅炉水冷壁管自动检测装置,属于锅炉水冷管道检测设备领域,包括限位架,所述限位架的内壁上安装有安装座,所述安装座上安装有若干涡流传感器,若干所述涡流传感器成圆周阵列状分布在安装座上,所述限位架的上端固定连接有安装平台,所述安装平台上还安装有动力结构,所述动力结构通过安装架与安装平台活动连接。本发明使用时,当限位架安装完毕后可开启电机带动动力轮转动,动力轮开启后便会带动限位架在待检测管道上移动,限位架移动时涡流传感器便会开始工作,从而对待检测管道进行检测,通过此种方式可大大增加检测效率和检测的稳定性。

    横波直入射电磁超声传感器

    公开(公告)号:CN105043310B

    公开(公告)日:2018-03-16

    申请号:CN201510342382.0

    申请日:2015-06-18

    Abstract: 一种横波直入射电磁超声传感器,包括:外壳;圆柱形磁铁,设置于外壳内,自上而下产生凸台状分布的偏置磁场;电磁屏蔽层,套设在圆柱形磁铁的外侧;一体式环形线圈,包括环形线圈及引线,设置在所述外壳下部的凹台中;阻热层,设置于所述外壳底部的外侧,以封住所述一体式环形线圈;上端封头,与所述外壳配合封住所述外壳的开口;信号接头,设置在所述上端封头,连接一导线与所述引线;垫圈,设置在所述外壳底部,位于所述电磁屏蔽层与环形线圈之间,其底部通过所述外壳内侧壁的凸起支撑;其中,所述圆柱形磁铁产生的所述凸台状分布的偏置磁场的顶部位于所述一体式环形线圈处。本发明可以提供直入射横波,对温度高达650度的导体进行超声波测厚和探伤。

    一种CT层析系统探测器位姿调整装置

    公开(公告)号:CN107462590A

    公开(公告)日:2017-12-12

    申请号:CN201710763247.2

    申请日:2017-08-30

    CPC classification number: G01N23/04

    Abstract: 本发明公开了一种CT层析系统探测器位姿调整装置,涉及CT层析设备技术领域。通过将探测器安装在背板上,将背板安装在底板上,将底板安装在支撑平台上,再通过使用X向、Y向、Z向平移调整组件对背板或底板进行X向、Y向、Z向位置调整,进而实现对探测器在X向、Y向、Z向的位置调整,并通过连接背板和探测器的万向旋转调整组件,实现探测器绕X轴、Y轴、Z轴的旋转位置调整,最终将探测成像平面XdOdZd的状态为:OdZd轴平行于O Z轴,OdXd轴平行于O X轴,平面XdOdZd垂直于OY轴。所以,本实施例从硬件角度实现了对探测器位置的调整,使其满足三维重建的要求,而无需开发专用的校正算法和软件,无需制作专用的标定模体,实现起来操作简单,对操作者的要求不高。

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