提供一种小型化的无损自动检查系统,能够高效且准确地以无损方式检查主表面的面积大的被检查物的微细缺陷或不合格。具备检查单元,所述检查单元具有:检查线产生部(12),从点光源对被检查物射出检查线;检查工作台(15),为了定义被检查物的期望检查点处的检查线倾斜入射的检查角度,所述检查工作台(15)能够搭载被检查物沿着三维正交坐标系平移移动;以及图像传感器(13),为了拍摄基于以检查角度入射到被检查物并透射过被检查物的检查线而形成的被检查物的图像,而以点光源的位置为极坐标的中心并在该极坐标的中心所定义的球面内,维持拍摄面的法线方向始终朝向点光源的这种取向而移动。
本发明的名称为多探针无损检查系统。本文公开了无损检查系统。该无损检查系统包括运动平台和工具组件。该工具组件连接至运动平台,使得工具组件可相对于运动平台移动。该工具组件包括检查工具组件,该检查工具组件包括连接至工具组件的基础结构和连接至基础结构的多个探针组件。每个探针组件包括第一线性致动器和探针,该探针不同于多个探针组件中的任何其他一个的探针,用于检查结构的不同结构特征。每个探针使用多个探针组件中的相应一个的第一线性致动器,沿第一轴相对于探针中的另一个并且基本垂直于基础结构可移动。
提供对所建模对象的交互视觉检验。图形用户界面促进数据可视化和分析应用与检验员之间的交互。该数据可视化和分析应用获取关于受评估工业部件所收集的无损检查数据。所获取的无损检查数据被变换成由体积表示限定的作为表示受评估部件的至少一个视图再现在至少一个显示设备上的可视化。检验员可以导览体积表示以研究包括工业部件的非表面状况的该工业部件的完整性。
本发明涉及一种无损检验构件(5)的方法,其中,借助涡流探伤法来查明构件(5)靠近表面的区域(9)中是否存在碳化物被氧化后或基础材料被硫化后形成的被侵蚀区(9)。由此,尤其在对燃气轮机叶片进行费力的清洁和涂层工序前就可挑选出不合格叶片。
公开了远程管理无损测试系统的系统和方法。一种示例NDT系统包括:测试过程管理器,被配置为:接收对应于零件类型的磁性颗粒测试程序或渗透物测试程序的配置;存储磁性颗粒测试程序或渗透物测试程序;以及磁性颗粒检验装置或渗透物测试装置,包括:通信装置,配置为经由通信网络从测试过程管理器接收磁性颗粒测试程序或渗透物测试程序;处理器;以及存储器,被耦合到所述处理器并存储机器可读指令以:响应于将所述零件类型标识为被测零件,基于所述标识访问所述磁性颗粒测试程序或所述渗透物测试程序;以及基于磁性颗粒测试程序或渗透物测试程序控制测试过程。
本发明涉及一种用于通过获取立体图像和确定航空零件的三维模型来对航空零件进行无损检查的方法,其特征在于,该方法用于熄灭对零件的照明的一个或多个部分,并且随后通过每个传感器来获取表面的立体图像,通过位于不同位置的至少两个投影仪来将光投射至表面以执行上述步骤。
本发明涉及一种通过数码图像采集设备(10)对机械零件(14)进行无损检查的自动方法,该方法包括通过对所述零件表面的图像与记录在数据库中的参考图像进行比较,所述设备(10)包括图像传感器(24)、照明光源(26)以及用于使图像传感器(24)、照明光源(26)和机械零件(14)作相对移动的装置(18、22)。
本发明提供了用于桁条的无损检验设备。一种多传感器NDI探头,具有随着传感器组沿着具有圆形顶盖的中空延伸加筋件的长度移动用于自对准NDI传感器的装置。该设备包括提供对圆形顶盖的完全覆盖的具有圆柱形焦点的大半径弯曲的超声换能器阵列,用于下外辐条的NDI的两个小半径凸曲线的换能器阵列,以及用于加筋件的侧面的NDI的两个线性换能器阵列。由有助于适当调整换能器阵列在扫描过程中的位置(即,定位与定向)的相应的柔性件支撑这五个换能器阵列。调整换能器阵列的位置以补偿加筋件的几何变化。
本公开涉及在连续生产中对至少局部开放的中空元件或中空系统元件的密封性进行无损测试的方法。以通过阀来控制的方式将加压气体引入至少局部开放的中空元件或中空系统元件,以及借助热成像照相机检测中空元件或中空系统元件的点状冷却,接着,利用连接在热成像照相机下游的计算机检测由点状冷却所引起的至少局部开放的中空元件或中空系统元件的温度变化,并由计算机借助热成像胶片的多个图像将其视觉化,自动检测至少局部开放的中空元件或中空系统元件中的每个泄漏位置关于位置和尺寸的精确定位,所述图像通过在图表中示出测试时间内的每个像素的温度变化,以用于至少局部开放的中空元件或中空系统元件的合格或不合格的分类。
通过配对连接一个激励发生器和一个响应鉴别器测试一种存储器阵列,特别是一种嵌入式存储器阵列。在不处于测试状态时引导所述配对处于透明方式,并且在测试状态时分别处于一个激励发生方式和一个响应鉴别方式。在随后的阵列修理状态中允许建立行和/或列介入修理。特别是,鉴别器将鉴别连续的故障模式的对应关系,并且另外把一个故障响应通知信号模式到外部电路,仅以一个无损耗压缩响应模式的形式根据在一个早先的故障模式和一个随后的故障模式之间的预定对应关系向两个被比较的模式中的一个发送通知信号。
本发明描述了一种使用超声波对具有至少一个声学各向异性材料区域的测试体进行无损测试的方法。本发明的特征在于以下方法步骤:A)确定或提供描述所述声学各向异性材料区域的方向特定的声音传播特性,B)将超声波射入到所述测试体的所述声学各向异性材料区域,C)使用多个超声波换能器接收所述测试体内部反射的超声波,D)以以下方式对使用所述多个超声波换能器产生的超声波信号进行评价:基于所述方向特定的声音传播特性在方向上具有选择性地执行该评价。
本实用新型涉及一种用于输送带(2)的连接部的连续性和无损性监测的装置,该输送带具有一个支撑侧覆盖片(3)以及一个前行侧覆盖片(4),它们各自由一种弹性体材料制成,并且具有一个嵌入的张力承载件,其中,在该输送带(2)的移动过程中,一个辐射源(10)在该输送带表面的方向上发出射线(11),这些射线具有的能量高至使得它们在一个无材料的区域内穿透该输送带(2)以及其连接部,其中一个传感器(12)检测已经穿透的射线(11),其中,此外一个过程计算机确切地说是通过检测连接部的实际值并且用设定点的连接部的值和连接部极限值进行校准来评估该放射性检查的结果。根据本实用新型的装置的独特之处为以下事实,该辐射源(10)以及该传感器(12)被容纳在一个壳体(7)内,其中在该辐射源(10)和该传感器(12)之间存在两个壳体开口(8,9),通过这两个壳体开口(8,9),该移动的输送带(2)以及其连接部无接触地前行。该辐射源(10)特别地发出X-射线。该传感器(12)优选地被配置成一个线传感器。该壳体(7)被整合在一个输送机系统(1)的下部。
本发明涉及用于对金属材料、纤维增强塑料或混合材料制成的结构和/或空心体进行无损结构监测系统,智能传感器和无线单元允许连续监测,提供通过无损检测获得的数据。相应地,本发明还提供了一种使用智能传感器和无线单元的组合对样本进行无损检测的方法,智能传感器和无线单元能够实现连续监测,提供通过无损检测获得的数据。一个特殊方面是,本系统或程序还具备自我认证的设计。
一种用于确定磁滞铁磁材料和/或非磁滞材料的一种或多种材料状态的方法可以包括用输入时变磁场询问磁滞铁磁材料和/或非磁滞材料,并从磁滞铁磁材料和/或非磁滞材料检测随时间的磁响应和/或声响应。该方法还可以包括确定所接收的磁响应和/或声响应的时间依赖的非线性特性,并使所接收的磁响应或声响应的时间依赖的非线性特性与材料的一种或多种材料状态相关联。
本发明涉及用于对旋转式风力涡轮发电机中的风力涡轮机叶片和发电设备进行无损原位检查的方法和设备,特别是使用渗透染料对风车叶片进行无损原位测试的设备和方法。所述方法利用无人机的远程遥控和可编程的特性完成对风车叶片的缺陷检测操作,相对于现有技术中对风车叶片的测试方式,更加快速高效,且检测精度更高。更优的,所述测试方法依赖于所述的一种具有无损原位测试功能的设备,使得无人机飞行器在向风车施加各种测试试剂时以及后续拍摄检测缺陷时,都可以根据测试平台规划的飞行轨迹飞行和完成对应的操作指令,使得对风车叶片的缺陷检测操作过程,更加智能化且精准。
本发明涉及一种通过使用多元件换能器(3)的超声波传播对机械部件(2)进行无损测试的方法,所述多元件换能器(3)与机械部件相对放置并且包括多个压电元件e(1),e(2),…,e(N),N>1。该方法包括:对于换能器的每个元件e(i),以给定频率发射超声波并测量表示由元件e(j)接收的反向散射的超声波的时间信号kij(t),通过与元件e(i)不同的每个元件e(j)获得所述测量;基于被测量信号kij(t),i,j=l,N,确定时间分量的第一矩阵;通过对第一矩阵应用傅立叶变换,确定与基于超声波的频率的被确定频率相对应的频率分量的第二矩阵;对第二矩阵进行滤波,其包括将所述矩阵投影到通过使用射线跟踪算法的数值计算所确定的单次扩散子空间;以及使用被滤波的第二矩阵检查机械部件的完整性。
本发明提供了用于无损测量一个半导体器件中少数载流子扩散长度(Lp),进而测量少数载流子寿命(Op)的一种方法。该方法包括以下步骤:将一个待测试半导体器件反向偏置,用一束聚焦辐射能量沿该半导体器件的一段长度进行扫描,当辐射束沿该半导体器件的扫描长度段逐点扫描时检测该辐射束在半导体器件中感生的电流,以生成一个信号波形(Isignal),并根据测得的Isignal波形确定该半导体器件中少数载流子的扩散长度(Lp)和/或少数载流子的寿命(Op)。
检视系统(200)提供用于检查目标材料(216)的内部结构。此检视系统包括生成激光器(210)、超声检测系统(220,226,228,230)、热成像系统(234)及处理器/控制模块(232)。生成激光器(210)产生脉冲激光束(212),该激光束可操作地在目标材料(216)诱发超声位移和热瞬态。超声检测系统检测在目标材料(216)的超声表面位移。热成像系统(234)检测在目标材料(216)的热瞬态。处理器(232)分析检测到的目标材料(216)的超声位移和热成像以得出有关目标材料的内部结构的信息。目标材料(216)优选包括复合材料。
无损音频编解码器利用在帧内的指定片段处启动无损解码的随机访问点(RAP)能力和/或为减轻瞬变影响而分区的多预测参数集(MPPS)能力来编码/解码无损可变比特率(VBR)比特流。这利用自适应分段技术来实现,该自适应分段技术基于由所述帧中期望的RAP的存在和/或检测到的瞬变所施加的约束来设定分段起始点,并且在每一帧中选择最佳片段持续时间,以在编码片段净荷约束下减小编码帧净荷。RAP和MPPS尤其可用于提升在较长的帧持续时间情况下的整体性能。
本申请涉及用于使用无人驾驶飞行器进行无损测试的方法和系统。具体地,提供了一种无损检查NDI系统,该系统包括:无人驾驶飞行器UAV,该无人驾驶飞行器UAV包括主体结构,该主体结构包括一个或更多个支撑结构,其中,所述一个或更多个支撑结构中的每一个均包括可释放端结构;以及一个或更多个无损检查NDI传感器,所述一个或更多个无损检查NDI传感器集成到相应可释放端结构。该无损检查NDI系统还可以包括地点追踪系统,该地点追踪系统可以确定无人驾驶飞行器UAV和/或一个或更多个无损检查NDI传感器相对于被检查结构的位置、方位或这两者。
预测无损编码提供对图像和视频数据中摄影图像和图形内容的有效无损压缩。为了现有图像和视频编/解码器的兼容性,预测无损编码可在宏块基础上操作。预测无损编码选择多种可用差分脉冲码调制(DPCM)模式之一并将其应用于每个独立宏块,以产生具有更接近于游程长度Golomb Rice RLGR熵编码的最优分布的DPCM残差。即使有摄影图像和图形图像内容的差异特征,它还是允许进行有效的无损熵编码。
本发明公开了一种确定地下桩的贯入长度及其存在的无损测量方法以及实施该方法的无损测量装置的锤。无损测量装置的锤包括施加冲击的钢主体、与钢主体相连接的把手以及测量所施加冲击的冲击力的应变片。无损测量方法包括形成插入空间部分的挖掘步骤,将圆柱管放入插入空间部分的圆柱管插入步骤,将接收器放入圆柱管的接收器插入步骤以及测量和分析由锤敲击产生的冲击力信号的分析步骤。当顺序地以预定间距提升放入圆柱管中的接收器时,在接收器顺序提升的预定间距中顺序地敲击建筑物的侧边,与此同时分析器接收并分析和测量由锤敲击建筑物的侧边产生的冲击力信号以及水平弹性波。
本发明涉及一种用于组织具体是皮肤胆红素浓度的无损伤测定的方法和装置。本发明的装置的特征在于包括:能向要检验的组织(2)接连地发送不同预定波长的若干闪光及接收与测定返回的反射光的读出头(1);诸如微处理器等计算器,能计算各波长的反射光量并使其成为与预定波长相等的参照值成比例计算的值;用于将该计算出的值与参照值表比较的比较器。
提供了颗粒分散体,每个颗粒包含至少一个铁磁畴和至少一个磷光体畴,该磷光体畴具有激励波长、至少5秒的发光持久性和可见波长发射。可透射激励波长发射和可见波长发射的聚合物树脂涂覆铁磁畴和磷光体畴以限定每个颗粒尺寸。无损检验测试物品的方法将这些颗粒的分散体施加到测试物品的表面。然后感应包括测试物品的磁场。将测试物品的表面暴露于适应于激励颗粒分散体的磷光的入射能量。随着入射能量暴露停止,对颗粒分散体在测试物品的表面上的位置成像。还提供了用于无损检测测试物品的检测系统。
提供了一种用于通过接合部的计算机断层成像(CT)扫描来检查组件的系统和方法,该组件包括通过自冲铆钉接合的部件。该系统包括:X射线源;安装单元,该安装单元用于包括接合部的组件,该接合部经受X射线;以及X射线检测器,该X射线检测器设置成与源相反以用于检测X射线。以至少200kV的高能级提供X射线以生成具有至少200微米(μm)分辨率的图像。计算机将图像拼接在一起,以形成示出接合部细节的重建图像。要检查的组件在检查过程之前不会被破坏或修改。由X射线生成的图像的分辨率足够高,以确定未修改组件的裂纹、互锁部(SH)、最小厚度(Tmin)以及整体结构的存在,如果该裂纹存在的话。
本发明提供能够小型化且能够无损地稳定测定果蔬等测定对象的吸光度的无损测定装置。无损测定装置包括:箱体(K),其包含能够把持的把手部(K2)和具有用于使果蔬(AS)等测定对象抵接的环状的抵接部(7)的测定部(K1);光源组(14dG),其包括在箱体的内部沿周向分离配置的多个光源(14d);环形透镜(8),其以比抵接部(7)小的环状配置在抵接部(7)的内侧部分,且将来自光源组(14dG)的光(LT)向箱体(K)的外部呈环状射出;导光部件(11),其一端面(11a1)在环形透镜(8)的内侧露出,另一端面(11fb)位于箱体(K)的内部,并将从一端面(11a1)入射的光从上述另一端面(11fb)向外部射出;光电传感器(13c),其配置于箱体(K)内,且对从导光部件(11)的另一端面(11fb)射出的光进行受光;以及光强度处理部(CT3),其基于光电传感器(13c)的受光强度求出吸光度。
一种用于检验铁磁性和非铁硫性管道(14)或其他圆柱壳结构的方法和设备,其中利用磁致伸缩效应来探测结果内的缺陷。本发明可构成主动性测试的应用,基中有一个发射线圈单元(16)通过磁致伸缩效应在一个圆柱壳结构内产生一个机械脉冲(15),并有一个第二线圈(24)探测管道内的反射机械波(15),或者其中可以用单个传感器(10)同时起到发射器和控制器的作用。本发明也可期望构成被动性监视应用,其中利用一个连续地监视铁磁性或非铁磁性圆柱结构的探测线圈(16)来发射机械波或声波(15)。使非铁磁性结构(14)也能够被检验的方法是在准备放置传感器的局部区域内用镀布或结合的方法在结构的一个壁上敷设一层例如镍这样的铁磁材料。
到目前为止,检测材料的弹性参数的各种方法大都是在样品上,而不是在实际工件上进行的。本发明能够直接在工件上无损伤地测定工件材料的弹性。为了无损伤地测定工件(1)的弹性(见图6),用加载装置(7)把透明材料制成的压头(2)压向工件(1)。压头的两主曲面的主曲率半径已知。由于弹性变形在工件(1)和压头(2)之间会出现一个接触面(3)。光学系统(4)和(6)经透明的压头照射在接触面上。在加载的同时通过一测长装置(5)对接触面的大小进行测定,通过力传感器(8)测定法向力,然后,根据赫兹公式,利用法向力、接触面尺寸和主曲率半径求出材料的弹性值。本发明尤其适用于无损伤地测定材料的弹性,特别是在科研和质量监控中对实际工件进行测定。
本发明涉及一种无损测量增强膜的厚度的方法,更具体地,涉及一种无损测量用于燃料电池的氢离子交换增强膜的厚度的方法,其中,所述增强膜具有包括增强基底层和设置在所述增强基底层的一侧和另一侧的纯水层的对称三层结构,所述方法能够通过各个层的功率谱的厚度峰进行全无损检测并且省略分析位置的过程。
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