Page 136 - 2023中国无损检测年度报告
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2023                                          ࠛ௨ចय़ˮڥQGWખ౎˘ᛸˡԾࡰᤠቅ                                                                                               ࠛ௨ចय़ˮڥQGWખ౎˘ᛸˡԾࡰᤠቅ                                               2023
                   ⚥㕂偽䰀唬崵䎃䏞䫣デ                                                                                                                                                                           ⚥㕂偽䰀唬崵䎃䏞䫣デ



              Neck 层嵌入注意力机制 ECA- 将 CIOU 损失函                      离,结合缺陷的放大比得到了缺陷至源侧表面标
              数替换为 EIOU 损失函数 - 导出权重文件得到三                         尺或探测器侧表面标尺的距离,实现了深度方向
              类目标。采用该方法在检测之前对数据进行中值                              定位。本发明的使用条件低,可操作性强,适用
              滤波处理,可以在一定程度上消除孤立的噪声点,                             性好,能为材料成型过程中缺陷的打磨、修整提
              可以保持图像特征的同时不会产生过度模糊。解                              供帮助。
              决了现有技术存在对工程师的要求较高、对质量
              较差的 X 射线检测图像会出现错检率和漏检率高                            一种小径管射线检测标识装置
              的问题。                                               申请号 : CN202320231845.6
                                                                 发明人 : 陈乐
              小直径管焊缝微焦点数字射线检测质量优化方                               申请(专利权)人 : 上海市特种设备监督检验技
              法及系统                                               术研究院
              申请号 : CN202310319942.5                             公开日期(授权): 2023.06.27

              发明人 : 周文博 ; 王克广 ; 张滔 ; 袁伟 ; 周昕 ; 马                 摘要 : 本实用新型涉及小径管检测技术领域,尤
              龙 ; 王郁 ; 刘丰林                                       其是涉及一种小径管射线检测标识装置,包括:
              申请(专利权)人 : 中国航发动力股份有限公司                            底板、上防护面板、下防护面板和标识组件;上
              公开日期(公开): 2023.06.27                               防护面板固定连接于底板;下防护面板可活动地
              摘要 : 本发明公开了一种航空发动机小直径管焊                            连接于底板;上防护面板与下防护面板之间形成
              缝微焦点数字射线检测质量优化方法及系统,以                              距离可调的小径管放置区;上防护面板和下防护
              实际的微焦点 X 射线源 DR 检测系统为对象,研                          面板分别设置有可移动的标识组件;上防护面板
              究工艺参数优化问题。以 CNR 和 SR 作为质量                          和下防护面板分别设置有标识透照显示区域。本
              指标,基于多元非线性响应回归,建立多目标工                              实用新型通过标识组件移动,在特定位置显示所
              艺参数与质量指标之间的交互作用的关系模型,                              需信息,与小径管同时透照显示于成像板或胶片
              最后利用非支配排序遗传算法求得最佳工艺参数                              上,更加便捷规范化;上下防护面板之间间距可调,
              序列方法,当航空发动机小直径管焊缝微焦点 X                             在间距保持与被检小径管管径相近时,防护面板
              射线 DR 检测时,可以通过上述的步骤加工,可                            可大幅降低散射线的强度,防止边蚀效应,提高
              以研究多因素参数的不同组合对检测图像的空间                              检测质量。
              分辨率和对比度噪声比的影响,可以直接得出优
              化的 DR 检测参数,提高检测图像质量。                               一种直升机尾喷口组件氩弧焊修复的工装及工
                                                                 艺方法
                                                                 申请号 : CN202310088532.4
              一种用于射线检测的缺陷深度定位方法及检测
              装置                                                 发明人 : 赵梓钧 ; 孙兵兵 ; 刘伟 ; 张国会
              申请号 : CN202310274376.0                             申请(专利权)人 : 中国航发北京航空材料研究院
              发明人 : 甘勇 ; 马海全 ; 王倩妮 ; 范洪涛                         公开日期(公开): 2023.06.23
              申请(专利权)人 : 中国航发北京航空材料研究院                           摘要 : 本发明公开了一种直升机尾喷口组件氩弧
              公开日期(公开): 2023.08.11                               焊修复的工装及工艺方法,其中,该工装包括支
              摘要 : 本发明公开了一种用于射线检测缺陷深度                            撑环和压块;支撑环卡装于直升机尾喷口组件的
              定位方法与检测装置,包括:步骤 S1:测量缺陷                            待修复内管的前端口内,且其外周壁与待修复内
              的实际尺寸;步骤 S2:在缺陷所在被检部位源侧                            管前端口的内周壁接触配合;压块设置于支撑环,
              和探测器侧表面放置标尺,并测量标尺间的距离,                             且用于将板条贴合固定于支撑环的外周壁并与待
              采集图像;步骤 S3:计算标尺的放大比;步骤                             修复内管前端口的待修复区域对齐分布。在本方
              S4:计算射线源与探测器之间的距离,并进一步                             案中,首先将支撑环卡装于待修复内管的前端口
              计算缺陷至射线源测标尺或探测器侧标尺的距离。                             内,并使支撑环的外周壁与待修复内管前端口的
              本发明利用两个标尺的放大比和间距,得到了难                              内周壁接触配合,再通过压块将板条贴合固定于
              以准确测量的射线源至探测器实际成像区域的距                              支撑环的外周壁并与待修复区域对齐分布,如此

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