完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>
標(biāo)簽 > 無(wú)損檢測(cè)
無(wú)損檢測(cè)就是指在檢查機(jī)械材料內(nèi)部不損害或不影響被檢測(cè)對(duì)象使用性能,不傷害被檢測(cè)對(duì)象內(nèi)部組織的前提下,利用材料內(nèi)部結(jié)構(gòu)異?;蛉毕荽嬖谝鸬臒?、聲、光、電、磁等反應(yīng)的變化,以物理或化學(xué)方法為手段,借助現(xiàn)代化的技術(shù)和設(shè)備器材。
文章:181個(gè) 瀏覽:19245次 帖子:13個(gè)
X-Ray檢測(cè)用于LED芯片封裝的無(wú)損檢測(cè)優(yōu)勢(shì)
X-Ray檢測(cè)是一種無(wú)損檢測(cè)技術(shù),其應(yīng)用于LED芯片封裝的無(wú)損檢測(cè)尤為重要。本文主要介紹X-Ray檢測(cè)用于LED芯片封裝的無(wú)損檢測(cè)的原理、優(yōu)勢(shì)、實(shí)施步驟...
2023-04-13 標(biāo)簽:led芯片無(wú)損檢測(cè) 1.8k 0
X-Ray無(wú)損檢測(cè)設(shè)備有哪些特點(diǎn)?
X-Ray無(wú)損檢測(cè)設(shè)備是指以X射線作為檢測(cè)介質(zhì),以無(wú)損檢測(cè)方式,通過(guò)放射線穿過(guò)物體而獲取影像,并以此來(lái)評(píng)估物體內(nèi)部缺陷的檢測(cè)設(shè)備。 X-Ray無(wú)損檢測(cè)設(shè)...
2023-04-12 標(biāo)簽:無(wú)損檢測(cè)x-ray 1.3k 0
應(yīng)用X-ray無(wú)損檢測(cè)設(shè)備有哪些優(yōu)勢(shì)?
1、X-ray無(wú)損檢測(cè)設(shè)備的檢測(cè)精度高,可以檢測(cè)到微小的缺陷。X-ray無(wú)損檢測(cè)設(shè)備采用X射線,可以檢測(cè)出很多尺寸較小的缺陷,尤其是深度缺陷,檢測(cè)精度高...
2023-03-29 標(biāo)簽:無(wú)損檢測(cè)x-ray 1.7k 0
X-Ray無(wú)損檢測(cè)設(shè)備都應(yīng)用于哪些行業(yè)?
X-Ray無(wú)損檢測(cè)設(shè)備是一種新型的無(wú)損檢測(cè)技術(shù),它能夠快速、準(zhǔn)確地檢測(cè)物體內(nèi)部的缺陷或結(jié)構(gòu),從而提高制造品質(zhì)、減少問題產(chǎn)品的產(chǎn)生,是各行業(yè)的重要檢測(cè)設(shè)備...
2023-03-27 標(biāo)簽:無(wú)損檢測(cè)x-ray 1.7k 0
虹科案例|太赫茲技術(shù)應(yīng)用于風(fēng)電渦輪機(jī)葉片涂層厚度與涂層內(nèi)缺陷檢測(cè)
太赫茲技術(shù)可應(yīng)用于風(fēng)電行業(yè)的涂層測(cè)厚與涂層間缺陷檢測(cè),是西門子歌美颯選擇的風(fēng)電葉片涂層質(zhì)量控制的最佳設(shè)備。
2023-03-22 標(biāo)簽:無(wú)損檢測(cè)太赫茲 1.5k 0
選擇X-ray無(wú)損檢測(cè)設(shè)備有哪些需要注意的問題?
X-ray無(wú)損檢測(cè)設(shè)備是一種重要的無(wú)損檢測(cè)技術(shù),它可以對(duì)材料和結(jié)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè),從而發(fā)現(xiàn)材料內(nèi)部的缺陷和結(jié)構(gòu)故障。在選擇X-ray無(wú)損檢測(cè)設(shè)備時(shí),應(yīng)注意以下...
2023-03-20 標(biāo)簽:無(wú)損檢測(cè) 1.2k 0
虹科案例|CIEMAT利用太赫茲技術(shù)以無(wú)損表征光伏器件的電學(xué)特性
西班牙能源研究重心利用太赫茲技術(shù)無(wú)損表征光伏器件的電學(xué)參數(shù),實(shí)現(xiàn)對(duì)光伏器件的科學(xué)研究與質(zhì)量控制。
2023-03-01 標(biāo)簽:光伏無(wú)損檢測(cè)太赫茲 1.2k 0
全自動(dòng)雙光源玻璃應(yīng)力儀FSM-6000X
雙光源玻璃應(yīng)力儀FSM-6000X是檢測(cè)玻璃表面應(yīng)力測(cè)定技術(shù)中為數(shù)不多的無(wú)損檢測(cè)法之一,是根據(jù)玻璃鉀離子與鈉離子交換強(qiáng)化周期間距的變化測(cè)定應(yīng)力的,今仍然...
2023-02-08 標(biāo)簽:檢測(cè)無(wú)損檢測(cè) 1.2k 2
涂層測(cè)厚有多種技術(shù)種類,比如破壞性、接觸式、非接觸式。本文介紹兩種最新的非接觸無(wú)損測(cè)厚技術(shù)——光熱測(cè)厚技術(shù)與太赫茲測(cè)厚技術(shù)。
2022-12-26 標(biāo)簽:無(wú)損檢測(cè)測(cè)厚 2.8k 0
太赫茲成像技術(shù)可以查看到林木表層一下的早期蟲害痕跡,為林木保護(hù)提供一種新的無(wú)損檢測(cè)技術(shù)
2022-12-19 標(biāo)簽:無(wú)損檢測(cè)太赫茲 1.2k 0
光熱測(cè)厚技術(shù)助力法國(guó)標(biāo)致雪鐵龍無(wú)底漆涂裝方案
法國(guó)標(biāo)致雪鐵龍集團(tuán)利用光熱測(cè)厚儀實(shí)現(xiàn)涂層的精準(zhǔn)測(cè)厚,推動(dòng)了新型無(wú)底漆涂裝方案。
2022-12-14 標(biāo)簽:無(wú)損檢測(cè) 931 0
光熱無(wú)損測(cè)厚技術(shù)的工業(yè)應(yīng)用
光熱測(cè)厚技術(shù)具有無(wú)損無(wú)接觸式、測(cè)量精度高、快速測(cè)量、不受涂層表面狀態(tài)影響的高穩(wěn)定性以及操作簡(jiǎn)單,維護(hù)成本低等優(yōu)勢(shì),可應(yīng)用于汽車、卷材、零部件以及橡膠等行...
2022-12-08 標(biāo)簽:無(wú)損檢測(cè)測(cè)厚汽車 1.6k 0
CFLUX系TWI 英國(guó)無(wú)損檢測(cè)協(xié)會(huì)和Advanced Hall Sensors 共同研究項(xiàng)目,致力于小型、安全、磁場(chǎng)分辨率高的掃描傳感器。
2022-11-02 標(biāo)簽:傳感器無(wú)損檢測(cè) 1.4k 0
TWI和Advanced Hall Sensors共同項(xiàng)目- CFLUX
量子霍爾傳感器在復(fù)合材料無(wú)損檢測(cè)上的應(yīng)用
2022-10-31 標(biāo)簽:傳感器無(wú)損檢測(cè) 819 0
量子霍爾傳感器--碳纖維復(fù)合材料無(wú)損檢測(cè)
AHS高靈敏度QWHE(量子阱霍爾效應(yīng)傳感器)傳感器在拾取低導(dǎo)電復(fù)合材料中的微小磁場(chǎng),應(yīng)用于復(fù)合材料的無(wú)損檢測(cè)
2022-10-28 標(biāo)簽:傳感器無(wú)損檢測(cè) 1.8k 0
多浦樂:專業(yè)無(wú)損檢測(cè)助力動(dòng)力電池安全性保障
無(wú)損檢測(cè)技術(shù)的運(yùn)用隨著應(yīng)用對(duì)象的需求和所依托的科技進(jìn)步而不斷發(fā)展,遍及新材料新工藝和新產(chǎn)品的開發(fā)。如隨著科技進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)變更,新能源汽車已成為汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型...
2022-10-28 標(biāo)簽:無(wú)損檢測(cè)電池 1.4k 0
無(wú)損檢測(cè)技術(shù)在作物病害檢測(cè)中的研究綜述
1光譜技術(shù)在作物病害檢測(cè)中的研究及應(yīng)用 光譜技術(shù)可以獲得人眼不能感知的光波段信息,因此利用其良好的光學(xué)性能,可以大大提高作物樣本信息的采集量。在?400...
2022-09-06 標(biāo)簽:光譜技術(shù)無(wú)損檢測(cè)高光譜 2.5k 0
超聲橢圓振動(dòng)切削是指在切削加工過(guò)程中借助二維超聲振動(dòng)在刀尖處合成超聲頻的橢圓振動(dòng)軌跡,實(shí)現(xiàn)對(duì)材料去除的一種方法,其加工機(jī)理不同于普通切削和一維超聲振動(dòng)輔...
2022-01-05 標(biāo)簽:高壓放大器無(wú)損檢測(cè) 467 0
我國(guó)紅外熱成像技術(shù)市場(chǎng)的潛在需求可達(dá)600億元
紅外熱成像是一種無(wú)損檢測(cè)技術(shù),它能將不可見的紅外輻射變?yōu)榭梢姷臒釄D像。這一技術(shù)在安防、森林防火、檢驗(yàn)檢疫、醫(yī)療領(lǐng)域、自動(dòng)駕駛、智慧家居等領(lǐng)域都有著巨大的...
2018-05-28 標(biāo)簽:無(wú)損檢測(cè)紅外熱像儀 3.6k 0
編輯推薦廠商產(chǎn)品技術(shù)軟件/工具OS/語(yǔ)言教程專題
電機(jī)控制 | DSP | 氮化鎵 | 功率放大器 | ChatGPT | 自動(dòng)駕駛 | TI | 瑞薩電子 |
BLDC | PLC | 碳化硅 | 二極管 | OpenAI | 元宇宙 | 安森美 | ADI |
無(wú)刷電機(jī) | FOC | IGBT | 逆變器 | 文心一言 | 5G | 英飛凌 | 羅姆 |
直流電機(jī) | PID | MOSFET | 傳感器 | 人工智能 | 物聯(lián)網(wǎng) | NXP | 賽靈思 |
步進(jìn)電機(jī) | SPWM | 充電樁 | IPM | 機(jī)器視覺 | 無(wú)人機(jī) | 三菱電機(jī) | ST |
伺服電機(jī) | SVPWM | 光伏發(fā)電 | UPS | AR | 智能電網(wǎng) | 國(guó)民技術(shù) | Microchip |
Arduino | BeagleBone | 樹莓派 | STM32 | MSP430 | EFM32 | ARM mbed | EDA |
示波器 | LPC | imx8 | PSoC | Altium Designer | Allegro | Mentor | Pads |
OrCAD | Cadence | AutoCAD | 華秋DFM | Keil | MATLAB | MPLAB | Quartus |
C++ | Java | Python | JavaScript | node.js | RISC-V | verilog | Tensorflow |
Android | iOS | linux | RTOS | FreeRTOS | LiteOS | RT-THread | uCOS |
DuerOS | Brillo | Windows11 | HarmonyOS |