一种燃料板表面污染定位检测装置和系统

    公开(公告)号:CN112462407A

    公开(公告)日:2021-03-09

    申请号:CN202011247549.2

    申请日:2020-11-10

    IPC分类号: G01T1/169 G01T1/20 G01T7/02

    摘要: 本发明公开了一种燃料板表面污染定位检测装置和系统,本发明包括屏蔽罩、上表面检测单元、下表面检测单元、提升单元、工件传送单元和支撑机构;其中,所述屏蔽罩固定在支撑机构上且与支撑机构形成腔体,以容纳设置在支撑机构上的上表面检测单元、下表面检测单元、提升单元和工件传送单元;进行燃料板表面污染检测时,将燃料元件放置在检测装置的辅助支撑机构上,关闭检测设备箱体,启动工件传送机构,将燃料元件传送至检测初始位置,燃料元件到位后,启动检测单元进行检测。本发明不仅自动化程度高,检测面积大,故障率低、安全系数高,而且可实现对污染点的精确定位检测,便于表面污染的清理,避免二次污染。

    一种金属板材表面缺陷三维精密检测方法、组件及系统

    公开(公告)号:CN117630010B

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202311593905.X

    申请日:2023-11-27

    摘要: 本发明公开了一种金属板材表面缺陷三维精密检测方法、组件及系统,本发明提出的检测方法基于深度学习及坐标系统一的原理实现缺陷精度定位,为深度检测提供目标检测位置和测量轨迹,解决了金属板材质量检测时缺陷位置缺失的问题;利用图像处理计算缺陷的二维特征尺寸,根据深度检测获取的深度信息,计算得到缺陷的深度特征尺寸,从而完成缺陷三维特征尺寸的检测,同时找到被测件表面的危害性缺陷,基于三维形貌扫描方法,完成单个危害性缺陷三维形貌的扫描,从而实现表面缺陷三维形貌的定量检查,极大地提高了金属板材表面缺陷检查效率及检测可靠性。

    一种含铀液体中铀含量的在线测量装置及测量方法

    公开(公告)号:CN106990124A

    公开(公告)日:2017-07-28

    申请号:CN201710204562.1

    申请日:2017-03-31

    IPC分类号: G01N23/06

    摘要: 本发明公开了一种含铀液体中铀含量的在线测量装置及测量方法,包括一个有机玻璃管道,在有机玻璃管道外侧设置有一个屏蔽壳体,在屏蔽壳体内放置有57Co放射源,还包括一个以有机玻璃管道轴线为对称轴与57Co放射源呈对称设置的高纯锗γ探测器,高纯锗γ探测器通过数据线与多道γ能谱仪连接。本发明将被监测工艺管道(点位)含铀液体引入旁路测量系统,以57Co中占比达85.51%的γ射线作为穿透射线,通过有机玻璃管道、含铀溶液对该γ射线的吸收情况,建立铀浓度与计数率的关系模型,实现含铀液体中铀浓度的在线、实时测量;实现核燃料分离、提纯、化工、乏燃料后处理等领域中含铀液体实时、在线测量。

    一种用于反应堆外中子通量测量的裂变电离室

    公开(公告)号:CN116646100A

    公开(公告)日:2023-08-25

    申请号:CN202310553060.5

    申请日:2023-05-17

    IPC分类号: G21C17/108

    摘要: 本申请涉及中子通量探测技术领域,具体而言,涉及一种用于反应堆外中子通量测量的裂变电离室。一种用于反应堆外中子通量测量的裂变电离室包括探头、同轴连接器以及传输线缆;探头包括阴极外壳及阳极内胆;阳极内胆容置于阴极外壳内,且与阴极外壳同轴,阴极外壳的内壁与阳极内胆的外壁间隔,且在其间隔区域内填充有高纯混合惰性气体;阴极外壳及阳极内胆的外壁均电镀有235U;同轴连接器连接于探头的前端;传输线缆与同轴连接器连接,并与阴极外壳及阳极内胆电连接。该用于反应堆外中子通量测量的裂变电离室用于反应堆外中子通量测量,其工作性能可靠,结构稳定,寿命长,而且中子灵敏度高。

    一种激光切割工艺设计方法及系统

    公开(公告)号:CN115600492A

    公开(公告)日:2023-01-13

    申请号:CN202211181738.3

    申请日:2022-09-27

    摘要: 本发明提供一种激光切割工艺设计方法及系统,包括:确定训练好的神经网络模型;其包括:BP隐层和ELM隐层;确定激光切割产品的目标粗糙度,并利用教与学算法根据所述目标粗糙度初步设计多组工艺参数;将初步设计的各组工艺参数输入到训练好的神经网络模型,分别预测按照所述各组工艺参数切割得到产品的上下表面粗糙度;结合目标粗糙度和各组工艺参数预测得到的粗糙度,利用模糊优选法从初步设计的多组工艺参数选取一组最优的工艺参数,以便基于教与学算法再次为所述目标粗糙度设计对应的工艺参数,并循环执行上述粗糙度预测、目标函数选取以及再次设计工艺参数的过程,直至预测的上下表面粗糙度达到目标粗糙度。本发明提高了激光切割件的质量。

    一种燃料板表面污染定位检测装置和系统

    公开(公告)号:CN112462407B

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202011247549.2

    申请日:2020-11-10

    IPC分类号: G01T1/169 G01T1/20 G01T7/02

    摘要: 本发明公开了一种燃料板表面污染定位检测装置和系统,本发明包括屏蔽罩、上表面检测单元、下表面检测单元、提升单元、工件传送单元和支撑机构;其中,所述屏蔽罩固定在支撑机构上且与支撑机构形成腔体,以容纳设置在支撑机构上的上表面检测单元、下表面检测单元、提升单元和工件传送单元;进行燃料板表面污染检测时,将燃料元件放置在检测装置的辅助支撑机构上,关闭检测设备箱体,启动工件传送机构,将燃料元件传送至检测初始位置,燃料元件到位后,启动检测单元进行检测。本发明不仅自动化程度高,检测面积大,故障率低、安全系数高,而且可实现对污染点的精确定位检测,便于表面污染的清理,避免二次污染。

    一种金属板材表面缺陷三维精密检测方法、组件及系统

    公开(公告)号:CN117630010A

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202311593905.X

    申请日:2023-11-27

    摘要: 本发明公开了一种金属板材表面缺陷三维精密检测方法、组件及系统,本发明提出的检测方法基于深度学习及坐标系统一的原理实现缺陷精度定位,为深度检测提供目标检测位置和测量轨迹,解决了金属板材质量检测时缺陷位置缺失的问题;利用图像处理计算缺陷的二维特征尺寸,根据深度检测获取的深度信息,计算得到缺陷的深度特征尺寸,从而完成缺陷三维特征尺寸的检测,同时找到被测件表面的危害性缺陷,基于三维形貌扫描方法,完成单个危害性缺陷三维形貌的扫描,从而实现表面缺陷三维形貌的定量检查,极大地提高了金属板材表面缺陷检查效率及检测可靠性。

    康普顿相机用机箱
    10.
    实用新型

    公开(公告)号:CN219891414U

    公开(公告)日:2023-10-24

    申请号:CN202321197260.3

    申请日:2023-05-18

    IPC分类号: G01T7/00

    摘要: 本公开涉及辐射探测与成像领域,尤其是涉及了康普顿相机用机箱,包括机箱,机箱内设有光学相机和康普顿相机,机箱底部设有支撑结构,机箱内设置有温控组件;温控组件包括风扇、控制器和温度传感器,风扇和控制器均设置于机箱内壁上,温度传感器设于康普顿相机底部边缘处,且温度传感器、控制器和风扇依次电连接,机箱上开设有通风孔,温度传感器实时测量温度,将测量数据传输至控制器,所得数据与所设阈值相对比,当超过所设阈值后,启动风扇并通过相应的转速以保持温度的恒定,从而降低温度涨落变化对探测器的能量分辨率造成影响。