- [检测百科]分享:土钉长度的时域电磁反射检测方法2025年04月02日 15:37
- 时域反射法(Time-domain reflectometry, TDR)是一种通过电磁波传播和反射的特点来评价被检测对象完整性和稳定性的非侵入性、高敏感度的检测技术。最初,该技术被用来检测电缆故障,随着技术进步,现在也被用于土壤湿度测量和混凝土结构完整性检测等领域。 在电缆故障诊断领域,吴德勇等[1]基于TDR技术与深度神经网络,开展了电缆线长时差法测量技术研究,结合RBF深度神经网络与时差法,对电缆线起始端进行定位。占立等[2]基于TDR的以太网线缆检测技术,在交换机端口
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- [检测百科]分享:管道泄漏检测技术与安全评估的研究进展2025年04月02日 13:30
- 管道运输作为五大重要的运输方式之一,具有运输量大、运输距离长、可持续运输、不受地域与气候条件的影响、成本低等优点,在油气输运、供水供热等多行业领域占据主导地位[1-2]。为满足经济发展过程中对油气资源的需求,各国均在不断扩大对于油气管道的建设投入。
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- [检测百科]分享:基于声学显微C扫描检测技术的倒装集成电路失效分析2025年04月02日 10:48
- 集成电路产业逐步进入后摩尔时代,通过降低半导体器件的特征尺寸来提高其性能的发展路径受到了极大的影响,人们开始探索半导体技术的全段工艺系统级创新[1]。封装技术是集成电路产业中极为重要的一个环节,开始受到越来越多的关注。倒装芯片封装是一种先进的封装技术,可以减少芯片互联工艺中对引线的限制,有效降低互联线引入的信号延迟和寄生效应,极大提升微电子器件输入/输出(I/O)的密度和效率,已经被广泛应用于各类微电子器件的封装[2-3]。
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- [检测百科]分享:基于YOLOv5的管道环焊缝缺陷目标检测算法分析2025年04月01日 10:53
- 随着管网运输体系的不断发展,老龄期长时间服役的管道会出现腐蚀、材料失效、外部干扰等问题,进而造成泄漏、爆炸以及人员伤亡等重大事故[4-7]。因此,对管道实施完整性管理[8-9],精准评估油气管道运行风险,是降低事故发生率的有效手段[10]。漏磁内检测技术是一种高效的无损检测方法,具有无需耦合剂,对环境要求低,自动化程度高,缺陷识别能力强等优点,从而成为应用最广泛的油气管道检测技术[11-13]。
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- [国检动态]喜报!国检检测业务管理部获省级表彰2025年03月10日 16:46
- 3月7日,嘉兴市妇联在南湖音乐厅对荣获2024年度浙江省巾帼文明岗、浙江省巾帼建功标兵集体和个人进行了表彰,浙江国检检测技术股份有限公司业务管理部(以下简称国检检测业务管理部)荣获“浙江省巾帼文明岗”称号。
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- [检测百科]分享:深度学习在油气管道漏磁检测领域的应用2024年12月17日 15:20
- 对管道进行定期的安全检测是十分必要的。目前用于管道检测的方法有很多,其中漏磁检测法可靠性高,不需要使用耦合剂,受外界干扰小且检测速度快,已成为国内外应用最为普遍的管道检测技术之一[3-6]。
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- [检测百科]分享:GH4169合金微观组织结构的超声评价与扩散生成方法2024年12月17日 13:23
- 无损检测技术在现代工业中扮演着至关重要的角色,广泛应用于航空航天、能源、汽车等领域[1-2]。近年来,超声检测技术在材料科学与工程领域取得了显著进展[3-4]。作为一种无损获取材料内部结构信息的手段,超声检测已被广泛应用于评估材料的微观组织结构和缺陷。传统超声检测方法通常依赖经验公式和物理模型来解释和重建材料内部的几何特征,如晶粒大小、圆度及长短轴比等参数,但这些数值化信息忽略了材料内部的空间分布和微观结构细节。
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- [检测百科]分享:残余应力检测技术及其应用2024年12月13日 10:46
- 残余应力是指在没有外部载荷作用时,以平衡状态存在于构件内部的应力,它主要在切削加工、滚压、冷拉、铸造、焊接、增材制造、热处理等加工过程中产生,也会在服役期间因受到温度和应力等外场的长期循环作用而产生。
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- [国检动态]国检检测2025年度能力验证计划公告2024年11月29日 13:46
- 浙江国检检测技术股份有限公司(CCT,简称“国检检测”),是经中国合格评定国家认可委员会CNAS认可的能力验证提供者(No.CNAS PT0066)。本机构依据ISO/IEC17043:2023《合格评定能力验证通用要求》组织和开展能力验证活动,能客观、公正地为参加者出具评价报告。
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- [检测百科]分享:液压泵用推力球轴承疲劳剥落原因2024年11月27日 11:10
- 推力球轴承在斜轴式柱塞泵中起到传动和承受轴向力的作用,推力球轴承失效会造成液压泵故障。将某台液压泵推力球轴承翻修更新后,在使用中发生轴承剥落问题,泵内其他零件未出现严重附带损伤。翻修后轴承的规定寿命为800 h,发生故障时新轴承仅使用了140 h。推力球轴承由座圈、轴圈、钢球、保持架等部件组成,座圈、轴圈、钢球的材料均为GCr15轴承钢,保持架的材料为铝青铜,为防止安装时钢球从保持架中脱出,采用保持架兜孔边压印的方式将钢球锁定在兜孔中。
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- [检测百科]分享:基于卷积神经网络焊管缺陷分类识别2024年11月19日 10:07
- 焊缝探伤是一种常见的不锈钢焊管焊接质量检测方法[1-3],其中的涡流检测具有检测精度高、检测速率快、易于自动检测等优点。赵番等[4]设计了一套涡流检测系统,解决了金属管道内、外壁缺陷的区分难题。刘梦龙[5]以304不锈钢焊管为研究对象,采用涡流检测技术实现对不锈钢焊管焊缝位置的准确识别。
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- [国检动态]点亮科技之光,“博”出创新未来2024年10月30日 16:23
- 10月28日,为积极响应国家加强科普工作的号召,在海盐县科学技术协会的支持下,浙江国检检测技术股份有限公司举办了以“点亮科技之光“博”出创新未来”为主题的实验室开放日活动。 来自博才中学教育集团下两所学校的50位学生,先后通过国检公司重点项目介绍、科普课程《探索金属的微观世界》、实验室参观等环节,近距离感受了科技的魅力,了解了检测技术的奥秘。现场互动环节“力有多大”趣味横生,让大家在轻松愉快的氛围中感
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- [国检动态]2024年“质量月”活动暨“国检检测实验室开放日活动”圆满举行2024年09月24日 11:01
- 今年9月是第47个全国“质量月”。近日,海盐县市场监督管理局联合浙江国检检测技术股份有限公司(以下简称国检检测)开展了以“检验检测赋能新质生产力”为主题的实验室开放日活动。全县30多家企业的44位代表参加了本次活动。 国检检测总工程师陈琦峰主讲检验检测领域热点分享,分享内容涉及核电、新能源、航空、智能制造等多个方面,与企业共同探讨实验室发展与行业方向;质量部部长朱佳萍和企业代表一同交流分享了企业在绿色低碳认证方面面
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- [检测百科]分享:SLM金属3D成型中支撑类缺陷优化研究2024年09月06日 10:19
- 文章采用316L不锈钢粉,利用激光选区熔化成形技术进行金属3D成型,分析了成型中因支撑强度不足和支撑添加不当引起的缺陷,提出了采用网格支撑和锥形支撑嵌套方式解决支撑无力的问题的方法,并以镂空结构的零件为例,提出了优化支撑的零件摆放方式。
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- [检测百科]分享:钛及钛合金管材轧制工艺研究现状2024年08月29日 10:33
- 钛及钛合金管材具有优异的性能而广泛应用于各个领域。钛合金管材分为无缝管和有缝管,无缝管的加工方法有拉伸、斜轧、挤压、轧制或拉伸—轧制等。钛合金管材冷轧是先进的管材生产方法。如何制定轧制工艺参数对轧制出合格的管材尤为重要。
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- [检测百科]分享:一种新型排渣炉鼻子技术2024年08月19日 11:00
- 炉鼻子是架设在炉子与锌锅之间带有密闭功能的带钢通道,为热镀锌线重要设备,如果控制不当则会产生锌灰锌渣聚集在炉鼻子内部从而黏附在带钢表面或镀层内部,造成严重的质量缺陷,带来较大的经济损失。新型排渣炉鼻子技术采用的独特机械结构有效避免了炉鼻子内部锌液表面浮渣与带钢的接触,从根本上解决锌渣对带钢表面质量的影响;加湿喷梁的改进有效抑制了锌灰的产生。新型排渣炉鼻子技术的实际应用表明,锌灰锌渣缺陷明显减少,带钢表面质量得到明显改善。
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- [检测百科]分享:冷轧轧辊失效原因分析及改进措施2024年08月14日 13:22
- 柳钢中金950 mm六辊六机架不锈钢窄带冷连轧轧辊的主要失效形式为爆辊(剥落)、断裂、裂纹等。本文对轧辊失效原因进行分析,结果表明轧辊内部质量缺陷、轧制工艺不合理、轧辊使用管理不当等是导致轧辊失效的主要原因。
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- [检测百科]分享:120 t钢包双孔底吹氩精炼工艺优化2024年08月01日 10:45
- 为了获得品质更高的钢铁材料,现代炼钢生产中增加了钢水二次精炼环节,尤其是钢包底吹氩精炼因适用性强、运行成本低而被广泛应用[1-3]。
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- [检测百科]分享:基于钢铁行业的精益化企业管理实践2024年07月30日 14:50
- 企业是推动国家发展的主要载体,而企业管理是企业发展的核心要素[1]。近年来,企业根据高质量发展需求大力推行精益化管理模式,构建了特大型现代钢铁企业精益化管理体系,实现了对企业生产的质量、效益、人才等核心要素的全面管控,有效提升了企业的生产效率和运营质量。本文展示了以实战探索出的一套以“精益为基、品质为线、经济为果”的精益化钢铁企业管理模式,全过程突出“成本、效率、品质”特性,提升钢铁企业管理思维、方法和工具的时代性、价值性、重生力和应用力。
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- [检测百科]分享: 镁合金表面制备金属和金属/陶瓷复合涂层的研究进展2024年07月12日 16:02
- 镁是地球上第8丰富的元素,也是海水中第3丰富的元素,其在工程材料上的使用量仅次于钢铁与铝,并且镁作为最轻的金属结构材料之一,还具有高的比强度、良好的电磁屏蔽特性、良好的可加工性以及易于回收等优点[3?4]。随着镁合金生产技术的不断完善和成熟,镁合金在各个领域的应用日益广泛。然而,由于镁合金的电化学活性高,导致其耐腐蚀性较差;并且镁合金的耐磨性能也不够理想,使其一直局限于静态构件场合使用。镁合金的耐腐蚀性和耐磨性差这一问题阻碍它成为广泛应用的合金。因此,如何提高镁合金的耐腐蚀性和耐磨性是国内外学者研究的重点之一[5?9]。
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