主流金属制品表面缺陷在线检测方法。
一、漏磁检测 漏磁检测技术广泛应用于钢铁产品的无损检测。其检测原理是,利用磁源对被测材料局部磁化,如材料表面存在裂纹或坑点等缺陷,则局部区域的磁导率降低、磁阻增加,磁化场将部分从此区域外泄,从而形成可检验的漏磁信号。
在材料内部的磁力线遇到由缺陷产生的铁磁体间断时,磁力线将会发生聚焦或畸变,这一畸变扩散到材料本身之外,即形成可检测的磁场信号。采用磁敏元件检测漏磁场便可得到有关缺陷信息。
因此,漏磁检测以磁敏电子装置与磁化设备组成检测传感器,将漏磁场转变为电信号提供给二次仪表。 漏磁检测技术的整个过程为:激磁-缺陷产生漏磁场-传感器获取信号-信号处理-分析判断。
在磁性无损检测中,磁化时实现检测的第一步,它决定着被测量对象(如裂纹)能不能产出足够的可测量和可分辨的磁场信号,同时也影响着检测信号的性能,故要求增强被测磁化缺陷的漏磁信号。被测构件的磁化由磁化器来实现,主要包括磁场源和磁回路等部分。
因此,针对被测构件特点和测量目的,选择合适的磁源和设计磁回路是磁化器优化的关键。 漏磁检测金属表面缺陷的物理基础使带有缺陷的铁磁件在磁场中被磁化后,在缺陷处会产生漏磁场,通过检测漏磁场来辩识有无缺陷。
因此,研究缺陷漏磁场的特点,确定缺陷的特征,就成为漏磁检测理论和技术的关键。要测量漏磁场,测量装置须具有较高的灵敏度,特别是能测空间点磁场,还应有较大的测量范围和频带;测量装置须具有二维及三维的精确步进或调整能力,以确定传感器的空间位置;同时,应用先进的信号处理技术去除噪声,确定实际的漏磁场量。
Foerster,Athertion 已成功应用霍尔器件检测缺陷,霍尔器件可在z—Y二维空间步进的最小间隔分别为2μm和0.1μm。 漏磁检测不仅能检测表面缺陷,且能检测内部微小缺陷;可检测到5X10mm。
的微小缺陷;造价较低廉。其缺点是,只能用于金属材料的检测,无法识别缺陷种类。
目前,漏磁检测在低温金属材料缺陷检测方面已进入实用阶段。如日本川崎公司千叶厂于1993年开发出在线非金属夹杂物检测装置;日本NKK公司福冈厂于同年研制出一种超高灵敏度的磁敏传感器,用于检测钢板表面缺陷。
二、红外线检测与技术 红外线检测是通过高频感应线圈使连铸板坯表面产生感应电流,在高频感应的集肤效应作用下,其穿透深度小于1 mm,且在表面缺陷区域的感应电流会导致单位长度的表面上消耗更多电能,引起连铸板坯局部表面的温度上升。该升温取决于缺陷的平均深度、线圈工作频率、特定输入电能,以及被检钢坯电性能、热性能、感应线圈宽度和钢运动速度等因素。
当其它各种因素在一定范围内保持恒定时,就可通过检测局部温升值来计算缺陷深度,而局部温升值可通过红外线检测技术加以检定。利用该技术,挪威Elkem公司于1990年研制出Ther—mOMatic连铸钢坯自动检测系统,日本茨城大学工学部的冈本芳三等在检测板坯试件表面裂纹和微小针孔的实验研究中也利用此法得到较满意的结果。
三、超声波探伤技术 超声波检测是利用声脉在缺陷处发生特性变化的原理来检测。接触法是探头与工件表面之间经一层薄的起传递超声波能量作用的耦合剂直接接触。
为避免空气层产生强烈反射,在探测时须将接触层间的空气排除干净,使声波入射工件,操作方便,但其对被测工件的表面光洁度要求较高。液浸法是将探头与工件全部浸入于液体或探头与工件之间,局部以充液体进行探伤的方法。
脉冲反射法是当脉冲超声波入射至被测工件后,声波在工件内的反射状况就会显示在荧光屏上,根据反射波的时间及形状来判断工件内部缺陷及材料性质的方法。目前,超声波探伤技术已成功应用于金属管道内部的缺陷检测。
四、光学检测法 机器视觉是以图像处理理论为核心,属于人工智能范畴的一个领域,它是以数字图像处理、模式识别、计算机技术为基础的信息处理科学的重要分支,广泛应用于各种无损检测技术中。基于机器视觉的连铸板坯表面缺陷检测方法的基本原理是:一定的光源照在待测金属表面上,利用高速CCD摄像机获得连铸板坯表面图像,通过图像处理提取图像特征向量,通过分类器对表面缺陷进行检测与分类。
20世纪70年代中期,El本Jil崎公司就开始研制镀锡板在线机器视觉检测装置 。1988年,美国Sick光电子公司也成功地研制出平行激光扫描检测装置,用以在线检测金属表面缺陷。
基于机器视觉的表面在线检测与分类器设计的研究工作目前在国内尚处于起步阶段。1990年,华中理工大学采用激光扫描方法测量冷轧钢板宽度和检测孔洞缺陷,并开发了相应的信号处理电路;1995年又研制出冷轧连铸板坯表面轧洞、重皮和边裂等缺陷检测和最小带宽测量的实验系统。
1996年,宝钢与原航天部二院联合研制出冷轧连铸板坯表面缺陷的在线检测系统,并进行了大量的在线试验研究。近年来,北京科技大学、华中科技大学等也研制出较为实用化的在线检测系统。
从检测技术的观点来看,基于机器视觉的钢表面缺陷检测系统面临困境:①要求检测到的缺陷的几何尺寸越来越小,有的甚至小于。
当今最新型的蠕虫病毒可以在几分钟之内就蔓延到全球范围,新的漏洞公布后几个小时就能出现针对漏洞的攻击行为或工具。
同时,目前的威胁多数已经从网络层发展到应用层,包括入侵、蠕虫、病毒、P2P滥用等。 面对安全威胁的发展趋势,传统的防火墙已经显得无能为力。
它无法检测出利用正常业务端口展开的恶意威胁与攻击,也无法检测和控制占用用户大量网络资源的IM、P2P软件。在这种情况下,融合多种安全能力,能够针对应用层进行深层检测、实现立体防御的UTM设备应运而生。
UTM的挑战 作为新一代的安全网关,UTM与传统防火墙的一大区别就是具备深层检测能力。通过深层检测,UTM可以识别出传统防火墙无法应对的威胁和网络滥用。
但是,实现深层检测有以下三个难点。 第一,全面。
深层检测在部分用户看来是网关防病毒的同义词,实际上,其真正目的不仅仅是对病毒的防御,还包括对溢出攻击、恶意脚本、SQL注入攻击、P2P应用、网络游戏等恶意攻击和网络滥用行为的检测及防御。只有实现了“全面”的深层检测,才能给网关安全带来足够的保障。
第二,精确。UTM一般都是在网关处进行部署,在进行深层检测时必须确保不出现误判。
如果深层检测出现了误判,那么依据错误检测所做的防御措施会给用户的正常业务带来严重影响。无论是对最新的病毒变种还是对传统的溢出攻击,UTM的深层检测都必须确保精确识别。
第三,管理。传统的深层检测设备管理起来复杂烦琐,需要用户具备较高的技术能力,能够有针对性地分析检测结果,并根据分析结果和行业特点对设备进行优化配置,才能取得比较好的效果。
简化配置操作,方便用户管理,是用户对深层检测功能的迫切需求。 另辟蹊径 目前常用的深层检测方法有两种,一是通过定义报文特征来实现对已知攻击及网络滥用的检测,其优势是技术上实现简单、迅速。
但仅能识别已知攻击和应用;另一种是通过分析攻击产生原理,定义攻击类型的统一特征,能准确识别基于相同原理的各种攻击、不受攻击变种的影响,但技术门槛高、扩充复杂、应对新攻击速度有限。 目前来看,将动态检测与静态检测有机结合,消除各自刚性,可以形成一种“柔性检测”的机制。
在这种机制下,可以有效发挥两种检测技术各自的优势,从而进一步提高检测的覆盖面。换句话说,无论是黑客攻击、P2P软件还是病毒变种,在柔性检测机制下都可以做到最大程度的覆盖。
其实,各种深层检测技术的初衷都是为了提升安全网关的精确识别能力。在这种思想的指导下,通过VFPR(快速协议识别)、基于原理的SQL注入检测、基于行为的关联分析算法等,都可以进一步增强一体化安全网关的精确检测能力。
另外,一些安全厂商专门建立了面向网络攻防研究的积极防御实验室(AD-LAB),这可以在第一时间内获得各种安全事件信息,并对各类安全事件进行深入研究,从而确保用户在最短时间内获得对最新攻击的精确防御能力。 需要指出的是,在UTM领域预置行业安全配置模板,简化配置管理流程已经成为趋势。
目前业界已经形成了“让安全变得简单”的安全设计理念,通过预置基于行业的应用层安全策略配置模板,可以大大降低终端用户的配置复杂度。这些模板,是众多安全厂商通过对大量行业用户网络威胁的调查、总结得到的适合该行业用户的安全策略配置模板。
对于绝大多数用户,只需直接引用配置模板,即可获得适合本行业的有效的入侵防御及防病毒功能。而对于常见IM及P2P软件,业内的共识则是通过提供额外的快速配置界面,帮助用户直接针对常见的网络滥用行为进行策略配置。
方法确认具体来讲包括了标准方法的证实和非标方法的确认两个方面。
我们先来看看方法确认和方法证实的目的是什么:
非标准方法确认目的:
该非标准方法能否合理、合法使用;
标准方法证实目的:
实验室是否有能力按标准方法开展检测、校准活动。
接下来我们看看标准方法证实和非标方法的确认应该如何做:
标准方法证实:
从人、机、料、法、环、测几个方面去证实实验室有能力满足标准方法的要求,有能力开展检测、校准活动。
证实的内容要从七方面去做:
(1) 对执行新标准所需的人力资源的评价,即检测、校准人员是否具备所需的技能及能力;必要时应进行人员培训,经考核后上岗;
(2) 对现有设备适用性的评价,诸如是否具有所需的标准、参考物质,必要时应予补充。
(3) 对设施和环境条件的评价,必要时进行验证。
(4) 对物品制备,包括前处理、存放、辅助试剂等各环节是否满足标准要求的评价。
(5) 对作业指导书、原始记录、报告格式及其内容是否适应标准要求的评价。
(6) 对新旧标准进行比较,尤其是差异分析与比对的评价。
(7) 按标准要求进行完整模拟检测,出具完整结果报告。
标准方法证实应有相关的文件规定及其证实的记录,标准方法变更后应重新证实。
非标准方法确认:
一个非标方法的确认,在文件中要包括以下内容:
a) 方法适当的标识;
b) 方法所适用的范围;
c) 检测或校准样品是什么类型,以及对样品的描述;
d) 被测参数的范围;
e) 方法对仪器、设备的要求,包括仪器设备关键技术性能的要求;
f) 需要用到的的标准物质;
g) 方法对环境条件的要求,对环境稳定周期的要求;
h) 操作步骤,包括:
—样品的标志、处置、运输、存储和准备;
—检测、校准工作开始前需要进行的检查;
—检查设备工作是否正常,需要时,使用前之前对设备进行校准和调整;
—结果的记录方法;
—安全注意事项;
i) 结果接受(或拒绝)的准则、要求;
j) 需记录的分析数据;
k) 不确定度评定。
非标方法的技术确认,需要从五个方面确认:
(1)使用参考标准或标准物质进行比较;
(2)与其他方法所得的结果进行比较;
(3)实验室间比对;
(4)对影响结果的因素作系统性评审;
(5)根据对方法的理论原理和实践经验的科学理解,对所得结果不确定度进行的评定。
技术确认要尽可能全面,并需有确认记录。
不知道你说的是那种测试, 如果是计算机 如下; 目前国内的计算机认证考试可以按照主办方首先可以先区分为国内考试和国外考试两个部分,一下分别讲述。
国内考试(主要的): 国内计算机考试侧重知识认证,就是测试你的计算机相关基础知识是否具备。 1、计算机等级考试 由教育部考试中心负责命题、组织考试和颁发证书。
该考试共分为四个级别,四级最高。 2、计算机软件水平(资格)考试,即所谓的“软考” 由信息产业部主办,下设一个考试委员会负责实施和颁发证书。
该考试目前的级别有程序员:初级、中级、高级、系统分析员四个,其中报考系统分析员必须要持有该考试高级程序员证书者;该考试还有网络程序员和网络设计师两个项目,可以随意报考。 3、国家信息技术证书教育考试 由劳动部主办,下设信息技术考试委员会主管考试。
分为计算机程序设计技术证书、计算机信息处理技术证书、信息系统开发高级技术证书 国外考试: 国外计算机考试侧重技术认证,一般是一个公司推出一种正对自己公司产品的技术认证,考察对该公司技术的掌握程度。具体就不详细介绍了,请访问相关网站。
1、微软认证(微软公司出品的各种操作系统软件、数据库软件、办公软件的相关技术认证) 2、思科认证(思科公司出品的各种网络设备和相关软件的实际应用认证) 3、SUN公司的JAVA认证 4、两大数据库管理软件开发商Oracle和sybase的认证 5、还有各种多媒体软件公司的专业使用,比如photoshop、AUTOCAD、Macromidia网页制作三剑客等等。 此外,现在还有个华为认证,是深圳华为公司对于自己出品的网络设备和相关软件的技术认证,和国外的那些认证类似。
1、恢复测试 恢复测试主要检查系统的容错能力。
当系统出错时,能否在指定时间间隔内修正错误并重新启动系统。恢复测试首先要采用各种办法强迫系统失败,然后验证系统是否能尽快恢复。
对于自动恢复需验证重新初始化(reinitialization)、检查点(checkpointing mechanisms)、数据恢复(data recovery)和重新启动 (restart)等机制的正确性;对于人工干预的恢复系统,还需估测平均修复时间,确定其是否在可接受的范围内。 2、安全测试 安全测试检查系统对非法侵入的防范能力。
安全测试期间,测试人员假扮非法入侵者,采用各种办法试图突破防线。例如,①想方设法截取或破译口令;②专门定做软件破坏系统的保护机制;③故意导致系统失败,企图趁恢复之机非法进入;④试图通过浏览非保密数据,推导所需信息,等等。
理论上讲,只要有足够的时间和资源,没有不可进入的系统。因此系统安全设计的准则是,使非法侵入的代价超过被保护信息的价值。
此时非法侵入者已无利可图。 3、强度测试 强度测试检查程序对异常情况的抵抗能力。
强度测试总是迫使系统在异常的资源配置下运行。例如,①当中断的正常频率为每秒一至两个时,运行每秒产生十个中断的测试用例;②定量地增长数据输入率,检查输入子功能的反映能力;③运行需要最大存储空间(或其他资源)的测试用例;④运行可能导致虚存操作系统崩溃或磁盘数据剧烈抖动的测试用例,等等。
4、性能测试 对于那些实时和嵌入式系统,软件部分即使满足功能要求,也未必能够满足性能要求,虽然从单元测试起,每一测试步骤都包含性能测试,但只有当系统真正集成之后,在真实环境中才能全面、可靠地测试运行性能系统性能测试是为了完成这一任务。性能测试有时与强度测试相结合,经常需要其他软硬件的配套支持。
免疫学检测方法可分为体液免疫和细胞免疫。
体液免疫:
所谓体液免疫,即以B细胞产生抗体来达到保护目的的免疫机制。负责体液免疫的细胞是B细胞。体液免疫的抗原多为相对分子质量在10,000以上的蛋白质和多糖大分子,病毒颗粒和细菌表面都带有不同的抗原,所以都能引起体液免疫。
临床上一个反复发作的化脓感染,常使医生想到患者是否有免疫缺陷病,一般原发免疫缺陷发病年龄很小,而继发免疫缺陷病人多在30岁以上。绝大多数免疫缺陷病人多表现为体液和细胞免疫同时受损,所以应全面检查这两方面的功能。遗憾的是,目前应用的检测方法的局限性,其结果常难以得出明确结论。
细胞免疫:
T细胞受到抗原刺激后,增殖、分化、转化为致敏T细胞(也叫效应T细胞),当相同抗原再次进入机体的细胞中时,致敏T细胞(效应T细胞)对抗原的直接杀伤作用及致敏T细胞所释放的细胞因子的协同杀伤作用,统称为细胞免疫。
在抗感染免疫中,细胞免疫主要参与对胞内寄生的病原微生物的免疫应答及对肿瘤细胞的免疫应答,参与迟发型变态反应和自身免疫病的形成,参与移植排斥反应及对体液免疫的调节。也可以说,在抗感染免疫中,细胞免疫既是抗感染免疫的主要力量,参与免疫防护;又是导致免疫病理的重要因素。
目前的最佳回答是答非所问吧?回答的是如何简单检测,应该是很有经验的一线施工人员的总结,很多干货,但并不能符合现在的质量检测要求(要有质量检测报告,要有详细的数据支持)。
而工程质量检测实际上是要很多贵重的仪器才能进行检测的,动真格的,并不是说任何人说他合格就能合格的,我们的行业虽然有很多经验性的内容,但还是有很多发展多年的科学数据支撑的,我稍微解释一下,希望不要给不了解但有兴趣的同学造成我们的行业专业性不高的印象。通常分为有损检测和无损检测,比如基桩的声波检测常用的有两种,一种是预埋声测管,施工完验收和检测时,将管注满浓泥浆,将超声波检测仪的径向换能仪(或其他探头)放入管内,匀速提升换能器,利用超声波的发射和接收,侧得两个声测管之间的材料密度曲线,4个通道可以测6个剖面,进而得出整个装的质量情况,这个上海岩)联的产品早就已经可以轻松做到了,这就属于有损检测,因为预埋的管道用脚趾想无论如何对桩都会有一定影响。
另外一种是无损检测,常用的是高(低)应变基桩检测仪,只要在桩头打磨出一个新鲜的混凝土面,利用低频声波的较强穿透力和波从一种介质传播到另一种介质是会产生反射的原理,收集测算反射波的情况,就可以判断桩内的质量情况(哪里断桩,哪里有夹泥,哪里空心等)。高低频声波穿透力强,可测深度较深,高频声波反射波形明显,短桩缺陷显示明显,同等价位的话,YL-PIT和YL-PDT是精确度和数据处理做的效果好的,这个的话行业内发展较好的检测单位基本都有所了解,得自己去问,就不是这个问题范畴了。
不同气体检测方法是不一样的,把握气体检验方法,除了可以正确的鉴别不同气体之外,还能够正确的把握相关知识,以避免不必要的损害。
常见气体检验方法:
氢气 纯净的氢气在空气中燃烧呈淡蓝色火焰,混合空气点燃有爆鸣声,生成物只有水。不是只有氢气才产生爆鸣声;可点燃的气体不一定是氢气
氧气 可使带火星的木条复燃
氯气 黄绿色,能使湿润的碘化钾淀粉试纸变蓝(注意:O3.NO2也能使湿润的碘化钾淀粉试纸变蓝)
氯化氢 无色有刺激性气味的气体。在潮湿的空气中形成白雾,能使湿润的蓝色石蓝试纸变红;用蘸有浓氨水的玻璃棒靠近时冒白烟;将气体通入AgNO3溶液时有白色沉淀生成。
二氧化硫 无色有刺激性气味的气体。能使品红溶液褪色,加热后又显红色。能使酸性高锰酸钾溶液褪色。
硫化氢 无色有具鸡蛋气味的气体。能使Pb(NO3)2或CuSO4溶液产生黑色沉淀,或使湿润的醋酸铅试纸变黑。
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