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将四个方向上的多尺度边缘进行加权合成,可完成多结构元素的边缘提取.设SN是终得到的多尺度边缘,则有结合焊缝边缘提取的实际情况,各权重均取为0.25时能够准确提取焊缝边缘.图3a为多尺度多结构元素形态算子终提取的焊缝区域边缘,图3b为传统单尺度膨胀腐蚀型形态学算子提取的边缘.从图3中可知,直接用小波变换方法检测出的焊缝区域边缘不连续,Sobel算子易受噪声影响而检测出伪边缘.虽然两种形态学算子均能检测出连续边缘,但还需讨论比较两者的准确性.从试验结果已知焊缝过渡区域的中心对应实际焊缝中心[3],在获得焊缝区域边缘后,用扫描边界点取中值的方法可简单快速地提取出焊缝中心线.为了验证多尺度形态学算法识别紧密对接微间隙焊缝的准确性和适用性,并与传统形态学算法进行对比。
而单尺度算法的均方误差和标准误差均在0.014~0.038mm之间,平均误差通过调节磁场感应器线圈的励磁电压,在磁场变化情况下采集三组焊缝磁光图像,从每一组数据中各选取400幅连续的焊缝磁光图像,分别用多尺度形态学和传统形态学方法提取焊缝中心.图4为不同磁场条件下对应的磁感应强度变化趋势,测量时磁光传感器与焊件的提离度是1mm,可以看出,焊缝中心两端的磁感应强度基本处于对称状态,这与图2b完全吻合.在不同磁场强度下提取的焊缝中心位置如图5所示.试验过程中焊件相对于激光头在x-y平面上运动,并在磁光图像上建立x′-y′坐标系.由激光设备校准摄像头在焊接前获得实际焊缝位置。
并计算出磁光传感器(x′-y′坐标系)相对运动路径与实际焊缝位置(x-y坐标系)之间的关系.磁光图像的像素当量为b=102pixel/mm,根据激光校准器与磁光传感器的坐标对应关系可知,试验中y轴对应磁光图像中x′-y′坐标系上的位置为图像第90行.选取采样点坐标为每幅焊缝图像图6是不同磁感应强度下焊缝中心位置的测量误差.表1为测量误差的各种统计参数,从表1和图6中可知,励磁电压为16.5V和19.0V时,单尺度算法在某些时刻出现较大偏差,导致大误差超过0.1mm,而多尺度算法在三组试验中大误差都在0.05~0.07mm之间.随着磁感应强度的增大,多尺度算法提取焊缝位置的准确度有所下降,但在三组试验中误差均方差和标准差均在0.010~0.030mm之间,平均误差不超过0.03mm.
不超过0.035mm.由此可知多尺度形态学算法比传统单尺度形态学算法具有更强的噪声抑制能力,可提取出更为准确的焊缝边缘,适用于磁光成像紧密对接微间隙焊缝的检测.(1)在不同磁场条件下,磁光成像多尺度多结构元素形态学算法能有效检测焊缝边缘,准确地提取焊缝中心位置,适用于紧密对接焊缝的识别.对于紧密对接焊缝磁光图像,单尺度形态学方法在去噪时容易丢失边缘信息,多尺度多结构元素形态学方法既能噪声干扰又能保留焊缝边缘信息,有效提高了紧密对接焊缝的检测精度.焊接质量检测是指对焊接成果的检测,目的是保证焊接结构的完整性、可靠性、性和使用性。
除了对焊接技术和焊接工艺的要求以外,焊接质量检测也是焊接结构质量管理的重要一环。用于受较小内压的小型容器或管道。检验前先对容器或管道充以一定压力(0.4-0.5MPa)的压缩空气,然后沉水以检验密封性,如右泄漏;水中必有气泡发生。这也是检查自行车内胎是否漏气的常用乎段。用于受较小内压的小型容器或管道。检验前先对容器或管道充以一定压力(0.4-0.5MPa)的压缩空气,然后沉水以检验密封性,如右泄漏;水中必有气泡发生。这也是检查自行车内胎是否漏气的常用乎段。用途与煤抽渗漏试验相同,其灵敏度高于煤油渗漏试验。试验前先在焊缝便于观察一侧粘贴浸过质量分数为5%的HgNO3,水溶液或酚酞试剂的白纸条或绷带,然后在容器内充氨气或加有体积分数为1%氮气的压缩空气。
如有泄漏,就会在白纸条或绷带上泛出色斑。浸过质量分数为5%HgNO3水溶液的为黑斑,浸过酚酞试剂的为红斑。用于受较小内压及要求有一定密封性的焊接结构。煤油渗透性强,非常适合焊缝的密封性检验。检验前先在焊缝便于观察一侧刷石灰水,于燥后在焊缝另一侧刷涂煤油,如有穿透性缺陷,石灰层上会泛出煤油斑或煤油带。观察时间为15-30min。氦质谱试验是目前密封性检验的有效手段,氦质谱仪灵敏度极高,可检出体积分数为10-6的氦。试验前先在容器内充氦,然后在容器焊缝外侧检漏。缺点是氦气价昂及检验周期较长。尽管氦气有极强穿透力,但极微小缝隙(此类缝除用其他手段无法检出)的穿透仍须较长时间,一些厚壁容器的检漏往往长达数十小时。
假定其在该范围内满足知形分布,于是所引入的不确定度分扯为参考标准引入的标准不确定度LL多功能标准源A的校准给出,其交流电压为时的相对扩展不确定度共标准不确定度为其他因素对多功能标准源电压值的影响引入的标准不确定度UA型多功能标准源的生产者没有分别给处每一种因素对输出电压的影响,而仅指出在规定测扯条件下,多功能标准源的不确定度为。于是对千校准点,其不确定度为这些规定的测址条件包括环境温度在范围内;型多功能标准源的电源电压在士范围内;A型多功能标准源自上一次校准至今不超过年。由千这些条件均得到满足,并且标准源的校准历史记录表明各项技术均为合格,千是可以认为由这些因素的影响而产生的不确定度为,对应的标准不确定度为另外,由千生产者并未明该不确定度服从何种分布,但从历年校准以及平时的使用经验来看,所使用的A型标准i原输出电压值的稳定性很好,对微小环境变化的适应性也较强。因此将该分布视为正态分布较为合理。相关性由下旗复性带来的不确定度分批大千分辨力带来的不确定度分址,所以只考虑重复性带来的影响除此之外,各输入址之间未发现有其他值得考虑的相关性。标准不确定度分肚一览表符号估计伯。正态。合成标准不确定度被测从分布的估计由不确定度概钉可知,共有个不确定度分址。
显然,由参考标准的不确定度和其他因素对标准源的影响引入的不确定度是两个明显占优势的分址。两者均服从正态分布。因此可以认为被测鼠的分布将接近于正态分布第三章电劝计量器具建标申请书和技术报告编写示例扩展不确定度通过估算得出,合成标准不确定度的有效自由度远大于,取k=,则扩展不确定度为不确定度报告在条件下,被校准A数字多用表交流电压点示值误差为。
交流电流功能,为例测批不确定度评定测扯方法以多功能标准源A为参考标准,采用标准电流源法对数字多用表交流电流功能点进行校准测扯模型待校准数字多用表的示值误差及可表示为互考虑到数字多用表的分辨力对测址结果的影响以及各种因素对多功能标准源电流值的影响,其测扯校型为式中一数字多用表所测得的电流;由数字多用表有限分辨力对测扭结果的影响;多功能标准源输出的标准电流由于下述原因对多功能标准源电流值的综合影响自上。
短时间内,由A型多功能标准源向数字多用表,输出标准电流,读取数字多用表的示伯,测扯结果为测址次数电劝计量器具建标指南经计贷后可得实验标准券次测扯平均值的标准不确定度为儿被校准数字多用表的分辨力引入的标准不确定度数字多用表此时的分辨力为,因此每一个读数值可能包含的误差应在范围内假定其在该范围内满足矩形分布,则所引入的不确定度分扯为参考标准引入的标准小确定度多功能标准源的校泭给。
由千测证结果的有效自由度较大,故对千正态分布来说,包含概率约为。其他测扯点交流电压其他测址点不确定度的分析方法和计算过程与此相似。标准不确定度分扯评定l数字多用表读数引入的标准不确定度U进行重复性测试。其标准不确定度为其他因素对多功能标消游电压值的影响引入的标准不确定度型多功能标准源的仆产者没有分别给出每一种因素对输出电流的影响,而仅指出在规定测扯条件下,多功能标准源的不确定度为。
这些规定的测扯条件包括环境温度在范围内;型多功能标准游的电源电压在范围内;A型多功能标准游自上一次校准至今不超过年。由于这些条件均得到满足,并且标准源的校准历史记录表明各项技术均为合格,于是可以认为由这些因素的影响而产生的不确定度为,对应的标准不确定度为另外,由千生产者并未注明该不确定度服从何种分布,但从历年校准以及平时的使用经验来看,所使用的A型标准源输出电压值的稳定性很好,对微小环境变化的适应性也较强。
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凡施焊的各种钢筋、钢板均应有质量;焊条、焊剂应有产品合格证。在工程正式焊接之前,参与该项施焊的焊工应进行现场条件的焊接工艺试验,并经试验合格后,方可正式生产。试验结果应符合质量检验与验收时的要求。在工程开工或每批钢筋正式焊接之前,无论采用何种焊接工艺方法,均须采用与生产相同条件进行焊接工艺试验,以便了解钢筋焊接性能,选择佳焊接参数,以及掌握担负生产的焊工技术水平。每种牌号、每种规格钢筋至少做1组试件.若次未通过,应改进工艺,调整参数应做好记录,以备查考.接头试件试验(拉伸/弯曲/剪切)结果应符合质量检验与验收时的要求.钢筋焊接施工之前,应钢筋、钢板焊接部位以及钢筋与电极接触处表面上的锈斑、油污、杂质等;钢筋端部当有弯、扭曲时,应予矫直和切除。
带肋钢筋进行闪光对焊、电弧焊、电渣压力焊和气压焊时,宜将纵肋对纵肋安放和焊接。钢筋焊接接头应按检验批进行质量检验与验收,并划分为主控项目和一般项目两类。质量检验时,应包括外观检查与力学性能检验。纵向受力钢筋焊接接头,包括闪光对焊接头、电弧焊接头、电渣压力焊接头、气压焊接头的连接方式检查和接头的力学性能检验规定为主控项目。接头连接方式应符合设计要求,并应全数检查,检验方式为观察。焊接接头外观检查时,首先应由焊工对所焊接头进行自检;然后由施工单位专业质量检查员检验;监理(建设)单位进行验收记录。纵向受力钢筋焊接接头外观检查时,每一检验批中应随机抽取10%的焊接接头。检查结果,当外观质量各小项不合格数均小于或等于抽检数的10%,则该焊接接头外观质量评为合格。
当某一小项不合格数超过抽检数的10%时,应对该批焊接接头该小项逐个进行复检,并剔出不合格接头;对外观检查不合格接头采取修整或焊补措施后,可提交二次验收。力学性能检验时,应在接头外观检查合格后随机抽取试件进行试验。3个热轧钢筋接头试件的抗拉强度均不得小于该牌号钢筋规定的抗拉强度;RRB400钢筋接头试件的抗拉强度均不得小于570N/mm;至少应有2个试件断于焊缝之外,并应呈延性断裂。当达到上述2项要求时,应评定该批接头为抗拉强度合格。当试验结果有2个试件抗拉强度小于钢筋规定的抗拉强度,或3个试件均在焊缝或热影响区发生脆性断裂时,则一次判定该批接头为不合格品。当试验结果有1个试件抗拉强度小于钢筋规定的抗拉强度,或2个试件在焊缝或热影响区发生脆性断裂,其抗拉强度均小于钢筋规定抗拉强度的1.10倍时,应进行复试。
复试时,应再切取6个试件。复验结果,当仍有1个试件的抗拉强度小于规定值,或有3个试件断于焊缝或热影响区,呈脆性断裂,其抗拉强度小于钢筋规定抗拉强度的1.10倍时,应判定该接头为不合格品。注:当接头试件虽断于焊缝或热影响区,呈脆性断裂,但其抗拉强度大于或等于钢筋规定抗拉强度的1.10倍时,可按断于焊缝或热影响区之外,呈延性断裂同等对待。闪光对焊接头,气压焊接头进行弯曲试验时,应将受压面的金属毛刺和墩粗凸起部位部分,且应与钢筋的外表齐平。弯曲试验可在试验机、手动液压弯曲试验器上进行,焊缝应处于弯曲中心点,弯心直径和弯曲角应符合表5.1.8的规定。(注:HPB235、HRB335、HRB400、HRB500弯心直径分别是2d、4d、5d、7d;弯曲角均是90度当试验结果,弯至90度,有2个或3个试件外侧含焊缝和热影响区未发生破裂,应评定该批接头弯曲试验合格。
当3个试件均发生破裂,则一次判定该批接头为不合格。当有2个试件均发生破裂,应进行复验。复验时,应再切取6个试件。复验结果,当有3个试件发生破裂,则应判定该批接头为不合格。近年来,随着铁路机车车辆行业的发展,焊接结构的构件越来越多,第六次铁路提速对焊接构架的性能提出更高的要求。
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