为什么许多企业采购X射线无损检测设备?因为X射线检测设备就是使用X光的穿透力与物质密度的关系,使用差别吸收这种性质能够把密度不同的物质区分开来,如果被检测物品星现断型、厚度不一,形状改变时,对X射线的吸收不同,发生的图像也不同,故而能够形成差导化的图像,实现无损检测缺陷无损检测是提高产品质量的有力保证,可以有效的减少或避免因缺陷引起的意外...
查看详细 >>X射线无损检测技术的SMT无损检测技术发展现状:基于2D图像的OVHM(高放大率斜视图)X射线检测分析——命名为成像原理:与X射线香检测系统PCBA/INSpecor100相似,区别在于与封闭管相比,具有抽运和维持线性空间系统开放结构的X射线管具有较小的2um微焦点直径,因此具有1um的较高分辨率。目前,国际上已经开发出一种微焦点直径为5...
查看详细 >>采用三维光学测量技术,可以全场非接触式测量关键部位变形和损伤的起始位置,并实时记录车桥结构表面的全场变形。此技术能够直观地呈现测量区域内全部的位移应变数据色谱图,并获取全场数百万个点的位移应变数据,而非只有位移计或应变片单有的几十个读数。为满足车桥制造商客户的需求,三维技术工程师采用光学非接触全场应变测量系统和三维摄影测量系统,在车桥两端...
查看详细 >>无损检测系统在结构工程中也起到非常重要的作用。钢结构工程需要做无损检测的部位:设计要求全焊透的一、二级焊缝是根据结构的荷载特性、焊缝形式、应力状态等情况来确定不同的质量等级。构件承受疲劳荷载的对接或T形对接与角接组合焊缝应焊透,其质量等级受拉时为一级,受压时为二级。比如,安装在钢结构上的机泵类设备,其内部部件的运动形式为往复式或旋转式。因...
查看详细 >>无损检测系统案例5:芯片封装焊点热翘曲控制技术:微区云纹干涉法+瞬态热加载。挑战:5G芯片功率升高导致BGA焊点在0.1秒内温差超150℃,引发翘曲失效。解决方案如下:使用光栅频率1200线/mm的云纹干涉系统,测量焊点阵列微应变(灵敏度0.1με)。结合脉冲热风枪模拟瞬态工况(升温速率500℃/s)。成果:定位角部焊...
查看详细 >>为什么要购买研索仪器X射线无损检测设备?X射线检测设备是利用X射线穿透与材料密度之间的关系。使用差分吸收可以区分不同密度的材料。如果被测物体具有破碎的形状、不同的厚度和不同的形状,那么X射线的吸收是不同的,生成的图像也是不同的。因此,它可以形成差分图像。实现无损检测缺陷无损检测是提高产品质量的有力保证,它可以有效减少或避免由缺陷引起的事故...
查看详细 >>无损检测的检测形式:无损检测方法很多,据美国国家宇航局调研分析,其认为可分为六大类约70余种。但在实际应用中比较常见的有以下几种:目视检测(VT):目视检测,在国内实施的比较少,但在国际上非常重视的无损检测第一阶段首要方法。按照国际惯例,目视检测要先做,以确认不会影响后面的检验,再接着做四大常规检验。例如BINDT的PCN认证,就有专门的...
查看详细 >>在经典的仪表管理中,我们一直使用“校验”这个词,但在计量管理中,我们称之为“校准”,校准是指确定计量器具示值误差(必要时也包括其他计量性能)的全部工作。虽然校准和检定是两个不同的概念,但两者之间有密切的联系。校准通常使用比被校计量器具精度高的计量器具(称为标准器具)与被校计量器具进行比较,以确定被校计量器具的示值误差,有时也包括部分计量性...
查看详细 >>光学非接触应变测量技术的广泛应用,正在重塑多个关键行业的研发模式。在航空航天领域,研索仪器的 isi-sys 激光无损检测系统采用 Shearography/ESPI 技术,可对复合材料结构进行非破坏性强度检测,精确识别内部缺陷,为飞行器安全提供保障;在汽车工程中,通过 VIC 系列系统对车身及零部件进行受力变形测试,帮助制造商优化设计,...
查看详细 >>在行业应用方面,研索仪器将聚焦国家战略需求,重点发力新能源、制造、生物医药等新兴领域。在新能源领域,针对氢能储运设备、光伏材料等新型产品的测试需求,开发测量解决方案;在制造领域,为半导体设备、精密仪器等提供微纳尺度测量服务;在生物医药领域,开发适用于人体组织、医疗植入物的测量系统。同时,公司将积极拓展工业在线检测市场,推动光学非接触测量技...
查看详细 >>人工智能赋能的数据处理传统光学测量数据处理依赖人工特征提取与参数调优,效率与泛化能力受限。深度学习技术的引入为这一问题提供了解决方案。例如,卷积神经网络(CNN)可直接从原始图像中预测应变场,处理速度较传统DIC算法提升两个数量级;生成对抗网络(GAN)则可用于散斑图案增强,提升低对比度图像的测量精度。航空航天:复合材料结构健康监测在C9...
查看详细 >>技术特点非接触性:避免接触式测量(如应变片)对被测物体的力学干扰,尤其适用于柔软材料、高温 / 低温环境、高速运动物体;高精度:应变测量精度可达 10⁻⁶~10⁻⁹量级,位移精度可达纳米级(激光干涉法)或微米级(DIC);全场测量:可同时获取被测物体表面任意点的应变 / 位移数据,而非单点测量,便于分析整体变形规律;适应性强:可用于高温、...
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