提供了一种用于为布置在物体(12)中的基底(16)上的绝缘涂层(14)确定厚度和热导率的装置(10)。该装置包括用于对物体(12)的表面快速施加多个光脉冲(24)的光源(20),其中该表面包括绝缘涂层(14)。该系统还包括记录系统(28),该记录系统(28)被配置成收集表示多个光脉冲在物体(12)中的传播的数据(36)。该装置还包括处理器(34),该处理器(34)被耦合到记录系统(28),并且被配置成接收来自记录系统(28)的数据(36),以及被配置成确定绝缘涂层(14)的厚度值和热导率值。
本发明提供了用于确定在某些半导体器件,例如高压横向双扩散金属氧化物半导体(HVLDMOS)晶体管中掺杂浓度的一种方法。在将该器件施加一个反向偏置电压V的同时,利用一束辐射能量(例如通过一个显微镜聚焦到该器件上的一束激光)沿该器件的长度方向扫描。所得的辐射束感生电流信号用于测量给定偏置电压V下的耗尽层宽度W,该宽度W随着偏置电压V的升高而增大。根据一组电压值V和对应的宽度值W,利用一个适合的数学算法可以确定相应的掺杂浓度ND的分布。
公开了一种用于针对凹坑和孔(3)的存在测试板材(1)的方法和设备,所述方法包括以下步骤:从发射换能器(2)发射声学信号,所述发射换能器(2)面向板材(1)并且被定位在离板材一定距离中,发射信号的频率和朝向板材的信号的入射角适于促进板材中Lamb信号的形成,在接收换能器(4)中接收从板材返回的声学信号,所述接收换能器(4)也面向板材:在离材料一定距离处,接收换能器(4)被定位在沿着板材的方向离所述发射换能器(2)一定距离中,对接收信号进行时间门控,从而标识尾部部分(8),所述尾部部分(8)携带来自在材料中行进的Lamb信号的信息,以及确定信号的所述Lamb模式部分中的能量含量。
一种车辆能量收获器,包括一子单元,其具有形成路面的上表面,一位于子单元上的由车辆启动的踏板,该由车辆启动的踏板能够在第一位置与第二位置之间运动,其中,该第一位置为踏板的上表面相对道路表面的上表面成角度设置的位置,该第二位置为踏板的上表面相对道路表面的上表面成平齐设置的位置;一发电机,该发电机作为对该由车辆启动的踏板的运动的响应生成电能;以及,一车速探测设备,其根据该由车辆启动的踏板的运动速度探测出车辆驶过路面时的速度。
本发明涉及至发动机机体的汽缸孔的涂层的附着力测试。附着力测试流体从同时旋转的喷嘴被分配出,使得流体绕被涂覆汽缸孔限定的基本内周边冲击。参考被涂覆发动机机体的性能被用于为一个或更多个生产型发动机机体提供参数。这允许快速评估这种生产型发动机机体的大型样品。分配流体的喷嘴被构造成通过喷嘴在孔内的旋转运动同时以高压/高速流体提供对汽缸孔的完整周边的覆盖。通过使生产型发动机机体在测试期间保持静止进一步提高了测试效率。
对于一组第一阶段旋转位置中的每个相应的第一阶段旋转位置,成像系统可以生成相应的第一阶段图像。该成像系统可以基于该相应的第一阶段图像中的所标识的关注区来确定针对该相应的第一阶段旋转位置的准直器叶片位置。对于一组第二阶段旋转位置中的每个相应的第二阶段旋转位置,该成像系统可以基于针对这些第一阶段旋转位置的准直器叶片位置来确定针对该相应的第二阶段旋转位置的准直器叶片位置。当测试对象处于该相应的第二阶段旋转位置时并且当准直器叶片处于针对该相应的第二阶段旋转位置的准直器叶片位置时,该成像系统可以生成第二系列图像中的相应的第二阶段图像。该成像系统可以基于该第二系列图像计算测试对象的部分的断层摄影数据。
一容器中盛有在其中均匀分布有发出γ射线的放射性元素的液体。一光子探测器(15)位于靠近壁(12)测量区域的外表面处,对穿过壁(12)上测量区域的液体中放射性元素所发出光子数进行测量,并将之与穿过壁(12)上参照区域的光子数进行比较,从而推导出在壁(12)上测量区域是否存在着缺陷(18),测量装置包括一位于平行光管(16)一端的光子探测器(15),平行光管由重金属制成,其中穿过有槽或窗口(17)。
一种用于测试神经调节装置的至少一个电极中的连续性的测试设备(20)。该测试设备可包括:基底(22);至少一个导电垫(24a),其设置在该基底上,用于当该导电垫与该电极的暴露表面接触时减小施加到该至少一个电极的压力;以及从该至少一个导电垫延伸的导线(26a)。该垫可由非磨蚀性材料形成,例如导电泡沫或光滑金属。该基底可以是探头,该探头形成有多个用于保持垫和布线的槽、具有用于保持垫和布线的开口的心轴、以及具有暴露的光滑金属表面的柔性电路。该测试设备可以适用于测试袖口状和桨状装置。
提供一种测量金属结构的氢扩散率的方法。所述方法包含将氢充电表面设置在所述结构的外表面上的第一位置处,和将氢氧化表面设置在邻近于所述结构的所述外表面上的所述第一位置的第二位置处。产生氢通量并将其引导到所述充电表面处的金属表面中。检测由所述充电表面产生并转回到所述表面的所述氢通量的至少一部分,并且测量转移的氢通量的瞬态。接着基于测量到的瞬态确定所述金属结构的所述氢扩散率。
一种根据胸部生物阻抗信号和心电图确定心搏率、心搏量和心搏出血量的方法和装置。采用一种独特的生物阻抗电极排列,通过测量或检测电极识别畸变,利用正弦测试信号对生物阻抗信号作增益—相位—频率畸变校正,在实际测量期间作同样的校正。采用生物阻抗信号的时间导数,计算功率谱,采用自动卷积方法突出心搏率谐波。去除呼吸波和其它不表示病人心脏循环的信号。根据生物阻抗信号导出左心室射血时间。采用改进的Kubicek方程式导出心搏量,因而导出心搏出血量。
用于载流子浓度和迁移率的非接触式测量的装置包括:微波源(16);用于向位于测试位置的样品(59)(例如半导体晶片或平板显示器的屏面)发送微波辐射的圆波导(50);用于检测正向微波功率的第一检测器(18);用于检测被样品反射的微波功率的第二检测器(23);以及用于检测霍尔效应功率的第三检测器(95)。所述样品作为只传输TE11模式的圆波导(50)的终端负载,而样品的后面设置短路器(58)。在垂直于样品平面(并沿着圆波导(50)的轴)的方向上施加磁场。在这种配置中,给定的TE11模式入射波将引起两束反射波。一束是普通的反射波,其极化方向与入射波相同。提供检测器来检测所述反射的辐射。另一束反射波是由霍尔效应引起的,其极化方向垂直于前一种反射波的极化方向,提供探头(70)来检测所述另一束反射波。用探头(70)检测所述另一束反射波,在单一检测器中将探头(70)的输出与正向辐射中经过衰减和移相的部分相组合。
一种对工件对象中裂纹扩展的分析方法,此分析方法考虑了可能变为裂纹的不连续,也考虑了蠕变对裂纹扩展的影响。通过在最坏情形条件下计算出一个临界裂纹尺寸,以及定义表示温度与应力变化循环的加载块,由此来决定在使用中的工件的剩余寿命。通过以临界裂纹尺寸设定一个当前裂纹尺寸并且逐步缩减当前裂纹尺寸直到在以反向的次序将所定义的加载块全部作用在当前裂纹尺寸上,所谓反向是相对在计算包括蠕变影响在内的实际裂纹扩展率时的次序而言的。
本发明的第一主题是一种超声靶,其包括主反射器,该主反射器:‑包括从一个主顶点延伸的三个主面,这些主面形成一个主三角形三面体;‑限定面向该主顶点的一个主基平面,并形成该主三角形三面体的基底;靶的特征在于,其包括固定到主反射器的至少一个辅助反射器,该辅助反射器或每个辅助反射器:‑包括从一个辅助顶点延伸的三个辅助面,这些辅助面形成一个辅助三角形三面体;‑限定面向该辅助顶点的一个辅助基平面,并形成该辅助三角形三面体的基底。
本公开提供了“使用巴氏噪声的无损残余应力测量方法及此类方法的使用”。提供了一种用于确定包括与硬化区域相邻的未硬化区域的选择性硬化零件中的残余应力的方法。所述方法包括获得所述未硬化区域的巴氏噪声(BN)值,并从查找表中选择对应的绝对残余应力值。选定的绝对残余应力值准确地估计所述选择性硬化零件的所述硬化区域中的绝对残余应力。在所述方法的变型中,所述未硬化区域被所述硬化区域围绕,所述硬化区域是激光硬化区域,并且所述未硬化区域未被激光硬化。
非暂时计算机可读介质可包括可执行指令,其在由处理器运行时使该处理器提供数字内容的资料库,以及提供配置成向客户销售使用数字内容的权利并且向无损测试(NDT)装置传送数字内容的商店,其中数字内容配置成由NDT装置来运行、使用或显示或者其组合。
一种非暂时计算机可读介质可包括指令,其配置成显示虚拟操纵杆、虚拟控制板或者其组合,并且基于虚拟操纵杆、虚拟控制板或者其组合的操纵来得出控制数据。指令还可配置成传递控制数据以控制无损测试(NDT)装置的组件。
一种非暂时计算机可读介质可包括可执行指令,其在由处理器运行时使该处理器提供无损测试(NDT)生态系统。NDT生态系统包括数字内容的资料库以及配置成向客户销售数字内容的商店,其中数字内容是由NDT装置可执行的,并且数字内容由多个实体来创建。
非暂时计算机可读介质可包括可执行指令,其在由处理器运行时使该处理器传送装置标识信息以及接收基于数字内容的空间要求。指令还使处理器将存储器空间与空间要求进行比较,以及如果存储器空间大于空间要求,则基于装置标识来接收数字内容,其中数字内容配置成由无损测试(NDT)装置来运行、使用或显示或者其组合。
本发明涉及一种对由弹性体聚合物材料制成的电缆(CB)的绝缘护套(G)进行无损测试的方法,本发明的特征在于步骤(E2):对护套(G)进行质子核磁共振测量,以便测量表征弹性体聚合物的大分子网络的弹性活性链的至少一个第一参数(P1),第一参数(P1)包含网络的弹性活性链的分数(FCEA)和/或弹性活性链的平均分子质量(Mc);并且特征在于评估步骤(E3):包括将表征弹性活性链的第一参数(P1)和/或已经由表征弹性活性链的第一参数确定的第二参数(P2)与至少一个规定的评估阈值(S)进行比较,以便当第一参数(P1)和/或第二参数(P2)低于规定的评估阈值时,确定电缆(CB)使用寿命已尽。
一种用于实现转换器的双向迟滞电流模控制的系统和电路。所述系统包括提供恒定迟滞并具有增加的抗开关噪声性的加法器、比较器、无损电感器电流感测模块和转换器。本发明描述了使用电感器内部电阻来感测通过电感器的电流的电路。所述电路利用仅一个放大器合并了RC时间常数、差分放大器和信号放大并保留了DC和动态电流信息。所述电路提供了卓越的共模和抗差分噪声性,同时仍具有高带宽和电流信号的小群延时。本发明描述了在闭合环路以用非常高的精度和增益控制输出电压时实现电流模控制的转换器的稳定性的方法。
本发明涉及一种无损电感器电流感测技术,其集成了匹配可调谐互补滤波器与开关模式电源SMPS控制器以精确测量流过所述SMPS的电力电感器的电流而未将损耗引入电力电路中。所述互补滤波器可经电路内调整以显著减少组件容限的效应,其精确测量所述电力电感器电流以用于过电流保护及/或闭合环路控制。所述互补集成滤波器的频率极点及增益可经实时调整以适于所述SMPS系统的动态改变的操作条件。
本发明提供一种影像处理装置及利用帧内预测的无损影像压缩方法,其可分别针对不同的色彩通道进行帧内预测及色彩通道间预测,并进一步考虑了彩色影像中的不同色彩通道间的相关性,可使得整体所产生的预测余值的数值较小,故影像压缩后所需的编码位元数也较少,进而提升编码效率。
本发明涉及无损测试核反应堆的部件中的焊接部(1)的装置和方法,其中,所述部件包括外表面(10),所述焊接部(1)包括靠近外表面(10)的第一区域(z1)和远离所述外表面(10)的第二区域(z2),其中,所述方法使用:-第一单个元件TOFD传感器(4),其用于探查所述焊接部(1)的所述第一区域(z1);和-多元件TOFD传感器(5),其用于探查所述焊接部(1)的所述第二区域(z2)。
本申请涉及用于测试对象的无损评估的系统和方法。该系统包括:平台;电磁声换能器EMAT,该电磁声换能器EMAT用于引起沿测试对象传播的声振动;红外探测器,其被定位为当平台和测试对象相对彼此移动时,红外探测器记录测试对象上的多个测试区的热像,以探测测试对象中的瑕疵;以及控制器,该控制器连接以致动电磁声换能器EMAT和红外探测器,使振动的引起与热像的记录同步,从红外探测器接收信号,该信号表示测试对象的表面上的热像,并且在平台和测试对象相对彼此移动时,记录在测试区的热像上呈现的瑕疵的位置。
所描述的是管道中静止或流动液体的密度和粘度的无损测量法,其中管道执行了传感仪器作用。管道的适宜结构共振频率测量和这种共振宽度允许分别对密度和粘度进行测定。该粘度也可通过监测管道共振的时间衰减进行测量。
本发明涉及一种用探针(11)和一个估计单元来无损测量薄层厚度的方法,探针(11)在一个内部铁心上带有一个第一线圈器件(24),该线圈器件的几何中心(22)和至少一个第二线圈器件(31)的几何中心重合,该至少第二线圈器件(31)部分地围绕着第一线圈器件(24);对该估计单元,在用来确定薄层厚度的测量期间发射线圈器件(24、31)的信号,该方法的特征在于提供一个电路(50),通过其在测量期间顺序激励第一和至少第二线圈器件(24、31)。
本发明涉及一种用于借助若干可选择性激活的超声换能器(2,2’,2”)对具有相互成角度的多个平整表面(5)的试件(3)进行无损超声测试的方法,其中该方法包括若干测试循环,利用这些循环,若干超声换能器(2,2’,2”)中的特定超声换能器(2,2”)被选择并激活以便于向该试件发出至少一个超声脉冲(7,7”),而且利用这些循环,试件(3)中所反射的超声脉冲被选定超声换能器和/或(在必要时)其他超声换能器接收。根据本发明的该方法表征为,在各个测试循环中,选择并激活所确定的超声换能器(2,2”),以使所选和所激活的超声换能器(2,2”)所产生的超声脉冲(7,7”)的主传播方向(6,6”)垂直于试件(3)的至少一个成角度表面(5)。本发明还涉及相关联的设备和使用。
一种用于对高架的通电电气部件进行无损测试的系统。该系统具有基座、X射线源、X射线数字成像器和成像器控制器。该系统还具有可移除的导电柔性防护罩,该防护罩适于可操作地联接到并且至少封装基座、X射线源、X射线数字成像器和成像器控制器以形成屏蔽系统。在使用位置,当屏蔽系统邻近通电的电气部件定位以便对通电的电气部件进行无损测试时,防护罩至少保护基座、X射线源、X射线数字成像器和成像器控制器以使其免受通电的电气部件周围的电场的影响,同时允许在至少X射线源和通电的电气部件之间进行信号通信。
本发明的一些实施例提供了用于更精确地确定运转中的冶金炉中所含耐火炉衬的厚度的系统、方法和装置。具体而言,在一些实施例中,采用瞬时传播的应力波来确定耐火炉衬的状态,另外,还提供了系统的方法,以便算入温度对通过已加热耐火材料和/或炉结的压缩波速度的影响。如本发明的一些方面所述,与本领域中普遍理解的相反,在耐火材料中传播的各频率下的应力波速度不必在一定温度范围内是恒定的。根据本发明一些具体实施例的某些方面,对于每种耐火材料,可计算出比例因子α,用以修正穿过每种耐火材料的推测应力波速度。
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