CN113655063A - 一种复合材料成品件孔质量的检测装置 - Google Patents

一种复合材料成品件孔质量的检测装置 Download PDF

Info

Publication number
CN113655063A
CN113655063A CN202110909817.0A CN202110909817A CN113655063A CN 113655063 A CN113655063 A CN 113655063A CN 202110909817 A CN202110909817 A CN 202110909817A CN 113655063 A CN113655063 A CN 113655063A
Authority
CN
China
Prior art keywords
detecting
composite material
lens sleeve
bolt
hole quality
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN202110909817.0A
Other languages
English (en)
Inventor
刘思南
赵坚
弓堃
汪文津
吴迪
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Tianjin Chengjian University
Original Assignee
Tianjin Chengjian University
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Tianjin Chengjian University filed Critical Tianjin Chengjian University
Priority to CN202110909817.0A priority Critical patent/CN113655063A/zh
Publication of CN113655063A publication Critical patent/CN113655063A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/84Systems specially adapted for particular applications
    • G01N21/88Investigating the presence of flaws or contamination
    • G01N21/8806Specially adapted optical and illumination features
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/84Systems specially adapted for particular applications
    • G01N21/88Investigating the presence of flaws or contamination
    • G01N21/8851Scan or image signal processing specially adapted therefor, e.g. for scan signal adjustment, for detecting different kinds of defects, for compensating for structures, markings, edges
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/84Systems specially adapted for particular applications
    • G01N21/88Investigating the presence of flaws or contamination
    • G01N21/95Investigating the presence of flaws or contamination characterised by the material or shape of the object to be examined
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/84Systems specially adapted for particular applications
    • G01N21/88Investigating the presence of flaws or contamination
    • G01N21/8806Specially adapted optical and illumination features
    • G01N2021/8812Diffuse illumination, e.g. "sky"
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N2201/00Features of devices classified in G01N21/00
    • G01N2201/06Illumination; Optics
    • G01N2201/063Illuminating optical parts
    • G01N2201/0631Homogeneising elements
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N2201/00Features of devices classified in G01N21/00
    • G01N2201/06Illumination; Optics
    • G01N2201/063Illuminating optical parts
    • G01N2201/0634Diffuse illumination
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N2201/00Features of devices classified in G01N21/00
    • G01N2201/06Illumination; Optics
    • G01N2201/063Illuminating optical parts
    • G01N2201/0636Reflectors
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N2201/00Features of devices classified in G01N21/00
    • G01N2201/06Illumination; Optics
    • G01N2201/063Illuminating optical parts
    • G01N2201/0638Refractive parts

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Vision & Pattern Recognition (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Investigating Materials By The Use Of Optical Means Adapted For Particular Applications (AREA)

Abstract

本发明公开了一种复合材料成品件孔质量的检测装置,属于纤维增强复合材料的机械加工技术领域,包括检测***和工作台,工作台包括底座,底座上安装有测试台和立杆,检测***通过升降装置安装于立杆上,该检测***包括镜头套筒,镜头套筒上方安装有镜头成像***,该镜头套筒一侧安装有灯筒,灯筒内设置有光源和漫射板,漫射板安装于光源输出端的正前方,镜头套筒内底部设置有导光棒,导光棒设有导光棒镀膜层,镜头套筒内对应灯筒的位置设置有分光镜,分光镜设置有分光镜镀膜层,镜头套筒经旋转驱动装置驱动旋转。本发明操作便捷,适合各种大小孔型的检测,提高检测效率的同时能够清晰的显示出孔的质量,广泛用于不同汽车用复合材料成品件。

Description

一种复合材料成品件孔质量的检测装置
技术领域
本发明属于纤维增强复合材料的机械加工技术领域,具体涉及一种复合材料成品件孔质量的检测装置。
背景技术
复合材料钻孔缺陷的检测具有重大意义,一方面可以对孔加工质量进行评估,另一方面又对钻孔加工的过程具有指导意义。
目前,复合材料损伤的检测方法包括红外检测、微波检测、X射线检测、涡流检测、超声检测等。现有技术中,超声检测具有缺陷定位准确、适用范围广等特点,在复合材料的损伤检测和质量评估中应用广泛。如专利CN112730454A采用超声波与红外波融合检测。但面对近年来不断推出的新型复合材料,超声波在其内部结构传播的过程愈加复杂,增加了检测的难度。钻孔缺陷的超声检测主要针对复合材料层压板,而对复杂曲面板材和加筋壁板等变截面结构的检测,由于超声波在其内部传播的过程中衰弱明显,检测误差频增。同时如何实现快速钻孔缺陷的可视化检测、实时检测,也是复合材料孔检测难题之一。
常规超声检测和相控阵超声检测均是利用压电超声换能器产生超声波,然后通过换能器和被检测工件之间的耦合介质将超声波传入到被检测材料中,声学耦合会对超声检测结果产生影响。而激光超声检测技术不需要耦合介质,直接由激光激发产生超声波。如专利CN112763486A利用激光检测扫描的复材壁板阵列孔。复合材料受脉冲激光能量聚焦辐照时将产生热弹性效应或热烧蚀效应,部分激光能量会被复合材料本身吸收,并转化为热能及应力波动能,材料局部温度骤升产生热膨胀在固体材料表面产生应变和应力场,使粒子产生波动,从而在材料内部及表面传播形成超声波。激光检测中,激光参数控制难度大,超声激励设备光声转换效率低,设备价格昂贵,且存在缺陷检测灵敏度低、易受材料表面结构和试验环境振动等因素影响的缺点,难以大规模应用。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是提供一种无须后期信号处理,降低装置整体造价,实现快速可视化检测的复合材料成品件孔质量的检测装置。
为解决上述问题,本发明所采用的技术方案是:一种复合材料成品件孔质量的检测装置,包括检测***和工作台,所述工作台包括底座,所述底座上安装有测试台和立杆,所述检测***通过升降装置安装于立杆上,该检测***包括镜头套筒,所述镜头套筒上方安装有镜头成像***,该镜头套筒一侧安装有灯筒,所述灯筒内设置有光源和漫射板,所述漫射板安装于光源输出端的正前方,该漫射板使照明更加均匀,所述镜头套筒内底部设置有导光棒,所述导光棒底端45°面外侧设有导光棒镀膜层,所述镜头套筒内对应灯筒的位置设置有分光镜,所述分光镜设置有分光镜镀膜层,所述镜头套筒经旋转驱动装置驱动旋转。
所述镜头成像***包括可替换镜头和相机成像***,所述相机成像***端部设置内螺纹,镜头通过螺纹与相机成像***相连。
优选地,所述升降装置包括齿条,所述齿条通过螺栓安装于立杆上,所述检测***的支撑架通过滑槽卡扣与齿条相连,进而通过齿条沿着杆轴向运动,实现镜头的轴向伸缩。
优选地,所述光源为LED灯组。
优选地,所述旋转驱动装置包括第一齿轮和第二齿轮,电机、轴承和第一齿轮通过法兰轴相连,所述第一齿轮与第二齿轮啮合,所述第二齿轮安装于镜头套筒上。
优选地,所述螺栓包括螺栓Ⅰ和螺栓Ⅱ,所述螺栓Ⅰ安装在齿条左侧,所述螺栓Ⅱ安装在齿条后侧,所述螺栓Ⅰ通过旋入的长度控制检测***绕立杆轴心转动,所述螺栓Ⅱ控制镜头沿立杆在Z方向上的移动。
优选地,所述分光镜为棱镜,所述分光镜镀膜层为半透半反射镀膜层。
优选地,所述导光棒镀膜层为全反射镀膜层,材质为金属膜或电介质膜。
优选地,所述镜头采用直径为Φ3mm、Φ6mm、Φ10mm、Φ20mm或Φ30mm的镜头。
由于采用上述技术方案,本发明的镜头套筒接近孔入口时,LED灯组所发出的光首先通过漫射板均匀照射在棱镜上,然后通过棱镜折射射向导光棒,由于导光棒镀膜层的作用,光源均匀的照射在孔壁上,导光棒向下深入孔壁内后进行旋转照射四周,实时通过照相机屏幕可以观测孔壁质量(或最终生成孔壁质量图);通过棱镜折射光,可以使成像时中央和边缘的锐度差别不大,使画面的细腻度得到很好的平衡。当表面平整的情况下,根据光源的特点,只有制孔表面平整才能较好的将光反射到镜头中,产生不平整(制孔缺陷)的表面上的光将被斜着反射到其他地方,因此会在图像中呈现暗色。所以根据成像后的孔壁质量图可以分辨出制孔的质量。
本发明具有的优点和积极效果是:本发明操作便捷,适合各种大小孔型的检测,提高检测效率的同时能够清晰的显示出孔的质量,广泛用于不同汽车用复合材料成品件。
附图说明
下面通过参考附图并结合实例具体地描述本发明,在附图中:
图1是本发明的结构示意图
图2是本发明另一方向的结构示意图
图3是本发明检测***的结构示意图
图4是本发明工作台的结构示意图
图5是本发明旋转驱动装置的结构示意图
图中:
1、导光棒镀膜层 2、导光棒
3、镜头套筒 4、分光镜
5、镜头成像*** 6、漫射板
7、光源 8、灯筒
9、孔壁 10、底座
11、测试台 12、齿条
13、立杆 14、螺栓Ⅰ
15、螺栓Ⅱ 5-1、电机
5-2、轴承 5-3、法兰轴
5-4、第一齿轮 5-5、第二齿轮
具体实施方式
下面结合实施例及其附图进一步描述本发明。
如图1至图5所示,本发明一种复合材料成品件孔质量的检测装置,包括检测***和工作台,工作台包括底座10,底座10上安装有测试台11和立杆13,检测***包括镜头套筒3,镜头套筒3上方安装有镜头成像***,该镜头套筒3一侧安装有灯筒8,灯筒8内设置有光源7和漫射板6,光源7包括LED灯组,漫射板6安装于LED灯组输出端的正前方,漫射板6使照明更加均匀,镜头套筒3内底部设置有导光棒2,该镜头套筒3内对应灯筒8的位置设置有分光镜4。光源7由LED灯组发出,经漫射板6均匀后射向分光镜4,在经分光镜4反射后射向导光棒2,光源7通过导向棒2照射孔壁9四周,再反射到镜头中完成成像。
镜头成像***5包括可替换镜头和相机成像***,相机成像***端部设置内螺纹,镜头通过螺纹与相机成像***相连。
镜头套筒3经旋转驱动装置驱动旋转,旋转驱动装置包括第一齿轮5-4和第二齿轮5-5,电机5-1、轴承5-2和第一齿轮5-4通过法兰轴5-3相连,所述第一齿轮5-4与第二齿轮5-5啮合,所述第二齿轮5-5安装于镜头套筒3上。工作过程中,电机5-1带动第一齿轮5-4旋转,第一齿轮5-4通过啮合带动第二齿轮5-5运动,第二齿轮5-5安装在镜头套筒3上,进而控制镜头套筒3内导光棒2进行旋转照射四周。
检测***通过升降装置安装于立杆13上,升降装置包括齿条12,齿条12通过螺栓安装于立杆13上,检测***的支撑架通过滑槽卡扣与齿条12相连,进而通过齿条12沿着立杆13轴向运动,实现镜头的轴向伸缩。
通过移动齿条12和立杆13的相对位置来控制检测***与被测件的相对高度。螺栓Ⅰ14安装在齿条12左侧,螺栓Ⅱ15安装在齿条12后侧;螺栓Ⅰ14通过旋入的长度控制检测***绕立杆13轴心转动,同理螺栓Ⅱ15控制镜头沿立杆13在Z方向上的移动。
镜头采用直径为Φ3mm、Φ6mm、Φ10mm、Φ20mm或Φ30mm的镜头。
工作原理如下:在复合材料层合板上钻有若干个孔,检测复合材料层合板孔质量时,首先先将其放置于测试台11上,根据孔直径选择合适的镜头并完成更换,之后操作工作台,使镜头套筒3置于待测孔上。
完成以上准备后打开内置光源7,光源7由LED灯组组成。LED灯组可根据所检测的不同材料更换为不同光源颜色,来检测不同材料孔的质量。灯筒8通过卡扣分别与镜头套筒3和支撑架相连。灯筒8内部在距离LED灯组一定位置设有一块漫射板6用来改善光源的指向性,使光源亮度有所降低,照明比较柔和均匀,一般直射角度的光源,经漫射板作用后,可以变成漫射的光源从而提供更佳的漫射效果,获得均匀而稳定的漫射光照射区域(漫射板的参数可由实际情况选用)。镜头套筒3内部正对灯筒8处安装有分光镜4,该分光镜4设置有分光镜镀膜层,分光镜4为棱镜,分光镜镀膜层为半透半反射镀膜层,导光棒2安装在镜头套筒3底端,导光棒2底端45°面外侧设有导光棒镀膜层1,该导光棒镀膜层1为全反射镀膜层,材质为金属膜或电介质膜,可控制光路反射角度。
镜头套筒3接近孔入口时,LED灯组所发出的光首先通过漫射板6均匀照射在棱镜上,然后通过棱镜折射射向导光棒2,由于镀膜层1的作用,光源均匀的照射在孔壁9上,导光棒2向下深入孔壁9内后进行旋转照射四周,实时通过照相机屏幕5可以观测孔壁9质量(或最终生成孔壁质量图);通过棱镜折射光,可以使成像时中央和边缘的锐度差别不大,使画面的细腻度得到很好的平衡。当表面平整的情况下,根据光源7的特点,只有制孔表面平整才能较好的将光反射到镜头中,产生不平整(制孔缺陷)的表面上的光将被斜着反射到其他地方,因此会在图像中呈现暗色。所以根据成像后的孔壁质量图可以分辨出制孔的质量。
以上对本发明的实例进行了详细说明,但是本发明并不局限于上述的具体实施方式,上述的具体实施方式仅仅是示意性的,而不是限制性的,凡依本发明范围所作的变化与改进等,均仍属于本发明的保护之内。

Claims (9)

1.一种复合材料成品件孔质量的检测装置,其特征在于:包括检测***和工作台,所述工作台包括底座,所述底座上安装有测试台和立杆,所述检测***通过升降装置安装于立杆上,该检测***包括镜头套筒,所述镜头套筒上方安装有镜头成像***,该镜头套筒一侧安装有灯筒,所述灯筒内设置有光源和漫射板,所述漫射板安装于光源输出端的正前方,所述镜头套筒内底部设置有导光棒,所述导光棒底端45°面外侧设有导光棒镀膜层,所述镜头套筒内对应灯筒的位置设置有分光镜,所述分光镜设置有分光镜镀膜层,所述镜头套筒经旋转驱动装置驱动旋转。
2.根据权利要求1所述的复合材料成品件孔质量的检测装置,其特征在于:所述镜头成像***包括可替换镜头和相机成像***,所述相机成像***端部设置内螺纹,镜头通过螺纹与相机成像***相连。
3.根据权利要求1所述的复合材料成品件孔质量的检测装置,其特征在于:所述升降装置包括齿条,所述齿条通过螺栓安装于立杆上,所述检测***的支撑架通过滑槽卡扣与齿条相连,进而通过齿条沿着杆轴向运动,实现镜头的轴向伸缩。
4.根据权利要求1所述的复合材料成品件孔质量的检测装置,其特征在于:所述光源为LED灯组。
5.根据权利要求1所述的复合材料成品件孔质量的检测装置,其特征在于:所述旋转驱动装置包括第一齿轮和第二齿轮,电机、轴承和第一齿轮通过法兰轴相连,所述第一齿轮与第二齿轮啮合,所述第二齿轮安装于镜头套筒上。
6.根据权利要求1所述的复合材料成品件孔质量的检测装置,其特征在于:所述分光镜为棱镜,所述分光镜镀膜层为半透半反射镀膜层。
7.根据权利要求1所述的复合材料成品件孔质量的检测装置,其特征在于:所述导光棒镀膜层为全反射镀膜层,材质为金属膜或电介质膜。
8.根据权利要求2所述的复合材料成品件孔质量的检测装置,其特征在于:所述镜头采用直径为Φ3mm、Φ6mm、Φ10mm、Φ20mm或Φ30mm的镜头。
9.根据权利要求3所述的复合材料成品件孔质量的检测装置,其特征在于:所述螺栓包括螺栓Ⅰ和螺栓Ⅱ,所述螺栓Ⅰ安装在齿条左侧,所述螺栓Ⅱ安装在齿条后侧,所述螺栓Ⅰ通过旋入的长度控制检测***绕立杆轴心转动,所述螺栓Ⅱ控制镜头沿立杆在Z方向上的移动。
CN202110909817.0A 2021-08-09 2021-08-09 一种复合材料成品件孔质量的检测装置 Pending CN113655063A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202110909817.0A CN113655063A (zh) 2021-08-09 2021-08-09 一种复合材料成品件孔质量的检测装置

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202110909817.0A CN113655063A (zh) 2021-08-09 2021-08-09 一种复合材料成品件孔质量的检测装置

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN113655063A true CN113655063A (zh) 2021-11-16

Family

ID=78478617

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202110909817.0A Pending CN113655063A (zh) 2021-08-09 2021-08-09 一种复合材料成品件孔质量的检测装置

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN113655063A (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN117969415A (zh) * 2024-03-27 2024-05-03 幸立高车辆配件(常州)有限公司 一种用于汽车配件快速检测装置及方法

Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102865550A (zh) * 2012-09-14 2013-01-09 上海创波光电科技有限公司 菲涅尔透镜平行光源及其检测装置以及该检测装置的使用方法
CN107561089A (zh) * 2017-09-15 2018-01-09 深圳市牧激科技有限公司 内孔检测光学***及内孔检测设备
CN107764841A (zh) * 2017-11-17 2018-03-06 西安中科光电精密工程有限公司 一种检测并区分透明玻璃盖板上下表面缺陷的装置及方法
CN208537879U (zh) * 2018-07-09 2019-02-22 东莞市辰科自动化科技有限公司 转角同轴光源
CN208902058U (zh) * 2018-09-25 2019-05-24 苏州怡信光电科技有限公司 高清晰度影像测量***
CN109813223A (zh) * 2019-03-19 2019-05-28 泉州师范学院 同时对物体相邻两个表面进行光学检测的装置及方法
CN110031478A (zh) * 2019-04-18 2019-07-19 中国科学院光电技术研究所 一种基于超振荡透镜的超分辨缺陷检测装置及检测方法
CN110687131A (zh) * 2019-09-27 2020-01-14 天津大学 微细孔内壁缺陷自动检测装置
CN110823920A (zh) * 2019-11-07 2020-02-21 深圳市智能机器人研究院 一种内孔侧壁表面缺陷采集装置、检测***及方法
CN212207138U (zh) * 2020-05-21 2020-12-22 武汉精立电子技术有限公司 一种偏振均匀平行光产生装置及自动光学检测***

Patent Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102865550A (zh) * 2012-09-14 2013-01-09 上海创波光电科技有限公司 菲涅尔透镜平行光源及其检测装置以及该检测装置的使用方法
CN107561089A (zh) * 2017-09-15 2018-01-09 深圳市牧激科技有限公司 内孔检测光学***及内孔检测设备
CN107764841A (zh) * 2017-11-17 2018-03-06 西安中科光电精密工程有限公司 一种检测并区分透明玻璃盖板上下表面缺陷的装置及方法
CN208537879U (zh) * 2018-07-09 2019-02-22 东莞市辰科自动化科技有限公司 转角同轴光源
CN208902058U (zh) * 2018-09-25 2019-05-24 苏州怡信光电科技有限公司 高清晰度影像测量***
CN109813223A (zh) * 2019-03-19 2019-05-28 泉州师范学院 同时对物体相邻两个表面进行光学检测的装置及方法
CN110031478A (zh) * 2019-04-18 2019-07-19 中国科学院光电技术研究所 一种基于超振荡透镜的超分辨缺陷检测装置及检测方法
CN110687131A (zh) * 2019-09-27 2020-01-14 天津大学 微细孔内壁缺陷自动检测装置
CN110823920A (zh) * 2019-11-07 2020-02-21 深圳市智能机器人研究院 一种内孔侧壁表面缺陷采集装置、检测***及方法
CN212207138U (zh) * 2020-05-21 2020-12-22 武汉精立电子技术有限公司 一种偏振均匀平行光产生装置及自动光学检测***

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN117969415A (zh) * 2024-03-27 2024-05-03 幸立高车辆配件(常州)有限公司 一种用于汽车配件快速检测装置及方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN111687413B (zh) 一种用于激光近净成形的实时监测装置、成形设备及方法
JP3091217B2 (ja) 複合薄板の非破壊検査方法および装置
CN105416436A (zh) 一种全方位自动焊缝探伤仪驱动装置及其应用
CN113655063A (zh) 一种复合材料成品件孔质量的检测装置
CN102288622A (zh) 光学元件内部缺陷的检测方法及装置
CN110756989B (zh) 一种旋转光束预热的激光冲击波微造型加工装置
CN101762636A (zh) 一种超声波探伤方法
JP2023031192A (ja) レーザ超音波とガルボスキャナーとの協働による金属付加製造同期検出システム及び方法
CN110715981A (zh) 一种基于声发射信号的激光冲击强化在线检测方法与装置
CN110802840B (zh) 一种自动测试激光光路质量的设备
CN109612940A (zh) 一种激光阵列对生成超声快速控制的无损检测***及无损检测方法
CN211602962U (zh) 一种用于表面缺陷检测的可旋转光源
CN212159667U (zh) 针对复合材料筒体结构的激光超声可视化检测设备
CN106839981A (zh) 一种丝杠动态检测仪头架及其丝杆动态检测仪
CN113714221B (zh) 一种用于多尺寸内径管道内壁清洗的装置
CN109781241A (zh) 一种基于光声效应高精度测量超声场分布的装置及方法
CN115389628A (zh) 一种离合式盘件超声相控阵自动成像检测装置和方法
CN102866134B (zh) 一种用于激光诱导检测的光学***
CN206710389U (zh) 一种轴类合件电子束焊缝超声探伤装置
CN114593683B (zh) 一种基于脉冲太赫兹波的管道生产过程中参数测量装置及方法
CN219200370U (zh) 一种型材热锯机用锯片的检验工装
CN221405538U (zh) 钢结构焊缝超声波检测装置
CN110645897B (zh) 一种太赫兹动态检测纸张厚度的方法和设备
CN220671335U (zh) 一种球头销检测装置
CN118032948A (zh) 用于复合材料弹翼相控阵超声检测自动扫查装置及方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination