通过除去被测材料的表面附着的氧化膜,来确实地实施无损结晶粒径测量。为此在测定时,首先,向从超声波检测器对轧制产品的另一侧表面照射激光的照射位置,从表面除去装置照射激光,除去轧制产品的另一侧表面的氧化膜。除去了轧制产品的另一侧表面的氧化膜后,从超声波振荡器对轧制产品的一侧表面照射激光,使得在轧制产品的另一侧表面发生超声波振荡。然后,通过从超声波检测器对轧制产品的另一侧表面照射激光,并利用超声波检测器接收来自轧制产品的另一侧表面的反射光,从而检测在轧制产品的另一侧表面发生的超声波振荡,根据超声波检测器的检测结果,算出轧制产品的结晶粒径。
本申请涉及检查和维修结构的方法和无人驾驶飞行器。第一,使配备有摄像机的无人驾驶飞行器飞行至结构表面上的感兴趣区域附近的位置。使用摄像机获取表示该区域中的结构的一个或多个图像的图像数据。第二,使配备有无损检验(NDE)传感器单元的无人驾驶飞行器飞行直到NDE传感器单元在该感兴趣区域中的结构的测量范围内。然后获取表示该感兴趣区域中的结构的结构特性的NDE传感器数据。第三,使配备有维修工具的无人驾驶飞行器移动至将维修工具放置为与感兴趣区域中的表面接触的地点。然后使用维修工具维修该区域中的结构。一旦完成了维修,配备有摄像机或NDE传感器单元的UAV可用于确定所维修的结构是否应该被放回服务中。
本发明提供了一种用于通过热流热成像法无损的、非接触的并且形成图像来检查样品的方法,其中所述检查包括评价样品表面下的任何热流速度转变的存在和/或深度距离值,其中所述样品被至少一个激发源的热脉冲激发,并且源于那里的热流被至少一个红外传感器以热图像的图像序列捕获,并且其中,通过信号和图像处理来评价从所述图像序列获得的热图像,并且以时间和空间分辨率描述热流。所述方法包括:通过来自所述激发源的热脉冲相互独立地至少两次激发样品,其中第二次激发以及任何随后的激发相对于前一次激发被延迟一个时延,由此被捕获的序列的起点发生在一个图像序列内的两个图像之间的时间内的另一个限定的时间点;通过红外传感器以独立的图像序列检测由所述样品的至少两次激发过程产生的相应的整个热流过程,所述图像序列含有所述激发以及来自样品的热应答信号,将所有被捕获的图像序列组合为一个总的图像序列,其中所有的图像以相对于脉冲状激发的时间点在时间上是正确的顺序排列,并且以本质上已知的方式从所述总的图像序列中提取来自所述样品表面的热流速度转变的深度距离的指示。在那里,所述热流速度转变可以是层状材料的一个较宽层,或者是基底中或低于工件表面的缺陷。
一种无损检查系统,其具体应用于检查阀门中孔的缺陷。该系统包括一具有铁磁性铁心的检查轭,其中第一线圈沿一方向缠绕该铁心,第二线圈沿一正交方向缠绕该铁心,以便在孔内产生正交的电磁场。控制器提供流经线圈的电流,以产生电磁场来探测孔内的缺陷。
本发明涉及一种用于对电子器件进行缺陷检查的方法,所述方法具有以下步骤:通过自动光学检查对生产线中的电子器件进行检查;确定无法用自动光学检查进行检查的区域的坐标;将所述区域的坐标从生产线传输给计算机;将电子器件从生产线转移到用于无损材料检测的X射线装置中,所述X射线装置设置在生产线之外;将所述区域的坐标由计算机传输给X射线装置;仅在不能利用自动光学检查进行检查的区域中,通过X射线装置进行检查;将在X射线装置中进行的检查的结果传输给计算机;如果结果是电子器件没有缺陷,则将所述电子器件回送到生产线中。
本发明的一个实施例提供了一种管道检查装置,该管道检查装置包括:至少一个驱动杯,该至少一个驱动杯随着其周缘根据管道的内径变化而通过利用在管道内部流动的流体的压力以产生推动力;驱动器模块,该驱动器模块包括多个折叠部分,这些折叠部分连接到驱动杯,以折叠或展开驱动杯;检查模块,该检查模块用于在与管道的内表面紧密接触的同时,以无损方式检测管道的缺陷;以及接头模块,该接头模块连接驱动器模块和检查模块,并根据管道的轮廓改变驱动器模块和检查模块的相对位置。
本发明涉及一种用于测试油矿管道特别是螺旋管的无损伤检验系统,包括支承罩体和可移动地布置在支承体内并具有接收螺旋管的通孔的检验头(30)。提供有当管道穿过检验头时使管道磁饱和的磁性线圈(32)。检验头包括用以进行探测的各种传感器,包括一组瑕疵探测器转换器(40)、一组壁厚转换器和至少两对直径转换器(70)。瑕疵探测器转换器(40)围绕通孔环行间隔布置,用以输出在磁通量泄漏上变化的信号指示;壁厚转换器用以输出壁厚指示信号,该信号指示对应于管道壁厚的磁通量密度上的变化;直径转换器(70)最好沿第一轴和与第一轴垂直的第二轴平放,以输出转换器和靠近管道外表面之间径向间隔的指示信号。计算机对从检验头来的电子信号进行处理并实时地把结果显示给操作者,该计算机通过一个或多个电导体与检验头连接。
本发明公开一种能无损的检查检查对象的表面及内部的断层摄影检查装置及方法。所述断层摄影检查装置,包括:光源,其产生向检查对象的内部照射的测量光;分束器,其将所述测量光分割为参考光和测量光,将参考光照射至参考镜,并将测量光照射至检查对象,使在参考镜反射的参考反射光和在检查对象散射以及反射的信号反射光重叠来产生干涉光;扫描部,其将在所述分束器分割的测量光引导至检查对象的检查位置;散射滤波器,其安装于在检查对象反射的反射光的路径上,使在检查对象反射的反射光散射,使引导至分束器的信号反射光的强度增加;以及光电检测器,其检测所述干涉光,以获得检查对象的内部影像信号。
本发明涉及一种用于对风力涡轮机进行检查的方法和系统。所述方法包括以下步骤:提供至少一个远程操作空中平台(ROAP);提供附连至所述ROAP的至少一个无损评估(NDE)装置;以及提供附连至所述ROAP的至少一个距离测量系统。所述距离测量系统用于确定所述ROAP与所述风力涡轮机的至少一部分之间的距离。所述方法还包括对所述ROAP进行定位,使得所述至少一个无损评估装置获取用于检查所述风力涡轮机的数据。
用于组装线中制造的飞行器机身区段的非破坏性检查工位。提供了用于检查飞行器机身的系统和方法。无损检测(NDI)工位通过脉动流水线装配技术检测机身的区段。在每个脉动之后,机身的区段移动小于其长度,并且一个或更多个NDI工位设置在该区段的不同部分以检查机身的该区段的超出容限状况。一种针对不一致性检查结构的方法,其包括:在工艺方向上沿轨道推进结构通过无损检查(NDI)工位;使所述结构向所述NDI工位转位;以及使用所述NDI工位检查所述结构。
本发明涉及一种用于检查物体(2)特别是建筑物(2)的设备(1),包括:移动测量单元(13),用于特别是通过现场(10)的用户来确定与物体(2)关联的测量值。在这种情况下,测量单元(13)具有用于与所述设备(1)的其它单元(12,14-17)进行数据交换的接口。所述设备还包括基本单元(3;12),在其中通过测量单元(13)发送的数据集是可存储的并且优选地是可视觉表示的,并且基本单元具有用于与设备(1)的其它单元(13-17)进行数据交换的接口。还存在检测器件(14),其用于检测确定测量值所处的测量位置(32)和/或确定测量值时的测量时间,其中,通过测量单元(13)确定的测量值能够至少与通过检测器件(14)检测到的测量位置和/或测量时间一起作为数据集被发送给基本单元(3;12)。在这种情况下,移动测量单元(13)被设计为以无损的方式确定关于物体(2)的组件(8)特别是不可访问的组件的内部结构和/或内部状态的测量值。本发明还涉及一种用于检查物体(2)的方法。
本发明提供一种PDP面板的介质检查装置,检查形成于PDP面板的上板玻璃上的介质的均一性和质量,其通过利用测试静电电容的非接触式静电电容接近传感器探头进行无损检查,可以检查广泛区域的介质的涂敷状态和质量,且因是无损检查,检查后的产品还可以使用,所以提高了成品率,另外通过全数检查,提高了产品可靠性。该检查装置包括:第1及第2短路块,向PDP面板的所有总线电极提供基准电压;静电电容接近传感器探头,运用非接触方式边扫描总线电极上的介质表面,边根据介质厚度和介电常数的变化,用电压值输出与总线电极之间的静电电容的变化;和控制单元,控制传感器探头,并根据其输出电压判断介质的状态。
本发明涉及用于组件(2)和至少一个检测组件老化(4、40)的检查器(3)的装置(1),其中,检查器具有至少一个振荡电路(31),组件与振荡电路这样相互连接,使组件的老化引起振荡电路的老化(41)并因此引起振荡电路的可测谐振信号变化。该装置的特征在于,检查器具有至少另一个振荡电路(32),其具有另一个可测谐振信号,振荡电路与所述另一个振荡电路导电连接成一个总振荡电路(30),其具有不同于所述谐振信号和所述另一个谐振信号的可测总谐振信号。组件例如为燃气轮机燃烧室的挡热板(20)。振荡电路并联。在振荡电路完好无损的情况下,接收不同于振荡电路老化情况下的高频测量信号。振荡电路由脆陶瓷导电材料组成。挡热板的断裂(老化)作为振荡电路的断裂延续。根据所接收的测量信号可靠得出组件老化的结论。
能够自动检查工件系统和方法。无损检查传感器被安装到框架上,该框架被安装到传送设备上。通过跟踪系统测定工件第一预定位置的方位。移动传送设备以使无损检查传感器定位在靠近工件的第一预定位置。靠近第一预定位置的工件的第一部分通过无损检查传感器无损检查。工件第二预定位置的方位可用跟踪系统测定。移动传送设备以使无损检查传感器定位在靠近工件的第二预定位置,并且靠近第二预定位置的工件的第二部分可通过无损检查传感器无损检查。数据可从传感器提供给计算系统并且通过计算系统被分析。
用于超声检验设备的检验头(100),用于在检验件相对于所述检验头沿检验方向相对运动的情况下的无损材料检验,包括:检验头壳体(110),其沿检验方向定义纵向方向(L)和垂直于所述检验方向地定义横向方向(Q);以及多个发送‑接收单元(150‑1,150‑2,150‑3)。每个发送‑接收单元具有发送器元件(T1,T2,T3)和相关联的接收器元件(R1,R2,R3),并且在横向方向(Q)上定义有效检验宽度(PB1,PB2,PB3),使得当检验件相对于检验头沿检验方向相对运动时能够通过发送‑接收单元检验具有有效检验宽度的检验轨道。发送‑接收单元布置在至少两个在纵向方向(L)上连续并且在横向方向(Q)上延伸的行(155‑1,155‑2)中。来自不同行的发送‑接收单元在横向方向(Q)上相互偏移,使得相互偏移的发送‑接收单元的接收器元件(R1,R2,R3)在重叠区域(U1‑2,U2‑3)中彼此重叠,使得发送‑接收单元的整体无间隙地覆盖有效检验头‑检验宽度(PKPB)。所有发送‑接收单元布置在检验头壳体(110)中。所有发送器元件(T1,T2,T3)电连接到检验头的公共发送器连接元件(AT)。
本发明提供一种表面特性检查装置和表面特性检查方法,能够无损地高精度地检查喷丸处理等的表面处理材料的表面处理状态并且通用性高。表面特性检查装置(1)具备交流电源(10)、交流桥电路(20)以及判断装置(30),交流桥电路(20)由分配比(γ)可变的可变电阻(21)、基准检测器(22)以及检查检测器(23)构成。在可变电阻设定工序(S1)中对可变电阻(21)的分配比(γ)进行调整设定使得交流桥电路(20)的输出变大,在通过频率设定工序(S2)设定了使来自交流桥电路(20)的输出最大的频率之后,在好坏判断工序(S4)中使基准检查体(S)抵接基准检测器(22),使被检体(M)抵接检查检测器(23),将来自LPF(33)的输出与在阈值设定工序(S3)中设定的阈值进行比较来判断被检体(M)的表面状态的好坏。
提供一种生物体检查装置和生物体检查方法,可以无须拔掉毛发,在生长状态下无损伤地实现生物体毛发的健康程度判断等。根据本实施方式的生物体检查装置包括第一光照射单元、光检测单元、运算单元和判断单元。第一光照射单元从位于预定的毛根的附近的皮肤的表面向被检体内照射光。光检测单元检测从被检体的皮肤的表面释放的光量。运算单元基于光检测单元检测到的光量运算与预定的毛根的形状和尺寸中的至少一个有关的第一信息。判断单元基于第一信息判断被检体的毛发健康程度。
一种数据解释和分离系统,用于识别数据集内具有共同特征的数据元素,并将那些数据元素与不共有这样的共同特征的其它数据元素分离。与数据集内的改变的方法和/或速率有关的共同性可以用于确定哪些元素共有共同特征。确定共同性可以通过参考数据集内的数据元素而被自主地执行,并且不需要与算法的或预定的限定匹配。经解释和分离的数据可以用于重构仅包括分离的数据的输出。这样的重构可以是无损的。经解释和分离的数据也可以用于回溯地建立与特定源相关联的现有元素集。
本发明涉及一种用于通过超声波无损测试火车轮(101)的方法。该方法基于通过在声学上耦合到火车轮(101)的个别可控超声发射换能器(110)的阵列(102)来生成待测试的火车轮(101)中的脉动超声场。为此,超声发射换能器(110)各采用特定模拟瞬态激励信号来控制,每个模拟瞬态激励信号基于超声发射换能器特定的所存储的数字瞬态激励函数来生成。优选地,来自待测试的火车轮(101)的所得到的回波信号通过个别可控超声接收换能器(110)的阵列(102)来记录。每个超声接收换能器(110)能够提供模拟时间分辨回波信号。所接收的模拟时间分辨回波信号能够按照换能器特定方式来数字化,并且采取回波信号集合的形式暂时存储。多个不同接收处理规则然后能够应用于后者。此外,本发明涉及用于执行该方法的装置。
本发明涉及一种用于对部件进行无损映射以确定部件在至少一个兴趣点处的细长的微观结构的伸长方向的方法,其特征在于,该方法包括至少两个连续的强度测量步骤,强度测量步骤包括以下步骤:使线性传感器旋转至多个角度位置的旋转子步骤,所述线性传感器包括多个传感器元件;在每个角度位置处发射多个初级超声波束的发射子步骤;测量由所述细长的微观结构对初级超声波束进行反向散射而导致的多个反向散射信号的测量子步骤,强度测量步骤使得能够获得沿两个旋转轴线测量的两个系列强度,并且该方法包括将测量的多个系列强度结合在一起以确定微观结构在所述至少一个兴趣点处的伸长方向的结合步骤。
本发明涉及一种制造用于模拟分层(24)的纤维塑料复合材料(FPC)参考体(26)的方法,以用于对FPC组件、特别是飞行器组件进行无损检测,该方法包括以下步骤:i.通过a.布置第一FPC层(1);b.在第一FPC层(1)中形成凹部(4);c.预固化第一FPC层(1)来制造第一插入物(3),以获得第一插入物(3);ii.通过a.布置第二FPC层(25);b.预固化第二FPC层(25)来制造第二插入物(9),以获得第二插入物(9);iii.提供具有第一间隙(11)和第二间隙(13)的至少一个第一FPC层(10)和至少一个第二FPC层(12);iv.将第一插入物(3)和第二插入物(9)插入到对应的FPC层(10,12)的相应的间隙(11,13)中;v.固化结构,在第一插入物(10)的凹部(4)处模拟分层。
技术问题:本发明提供一种无损使用触控笔的书写感觉,抑制眩光,且显示影像的可视性良好的具有位置检测功能的影像显示装置。解决手段:一种具有位置检测功能的影像显示装置(1A),其至少具备:触控笔所接触的书写感觉提高层(10)、具有彩色滤光膜(44)的显示体模块(4)、以及设置于书写感觉提高层(10)及显示体模块(4)之间任意位置的光扩散层(30),其中,从书写感觉提高层(10)至光扩散层(30)为止的总雾度为12%以上、45%以下,光扩散层(30)与彩色滤光膜(44)的距离为4mm以下。
本发明涉及电流检测系统,更具体地,涉及去除由电路的寄生元件产生的尖峰噪声,能够稳定地读出电流并利用了无损缓冲器的电流模式控制器中的电流检测系统。
一种解释用于检测固体的探伤仪读出和数字信号的方法,用于将对固体进行无损检测时产生的探伤仪读出或数字信号的形式的数据,根据预期用途转换成机器可读形式、人类可读形式或控制命令。
在控制设于机器人等的电磁刹车的刹车驱动控制电路中,可无损安全性地将向高侧开关施加的电压设为相对较低的电压,并且无需设置大电容的另外的电源电路。对通过通电从而解除刹车的电磁刹车进行控制的刹车驱动控制电路包括:第一整流元件,设于第一电路电压的第一电源与电磁刹车的其中一个端子之间;阻断开关,插入至向第一电源供给电力的线路;第一切换元件,设于电磁刹车的另一个端子与接地点之间;以及第二切换元件及第二整流元件,串联地设于和第一电路电压不同的第二电路电压的第二电源与电磁刹车的其中一个端子之间。
用于降低多用户同步信号传输系统中干扰的编码和解码方法及装置。本发明提出编码和解码方法及装置,当应用于任何需要传送和接收传输介质中的信号的系统时,其允许消除由传送和接收信号间的相位差产生的效应,允许消除由不同传送机和接收机间的速度差引起的多普勒效应。该方法通过使得能以比现有系统更大的空间分辨力和更少计算力度设计检测系统(雷达、声纳光谱仪、无损检测仪等)来实现削弱上述效应。同样,在需要若干正交数据流的同步通信独立于所述数据流被接收的相位的系统中,该方法也使得能独立于它们到达接收器的相位和多普勒效应而抵消多址干扰。最后该方法使得能同时传送和接收信号,因此能抵消使用脉冲压缩的系统的测量之间的盲区时间。
本发明提供了一种利用超声波对铸态钛合金制品(articles)进行无损检测的方法以探测该制品内部缺陷,该方法包括通过向各种钛合金添加痕量硼来获得其凝固态锭结构中晶粒结构的改变。与由痕量硼增强所提供的改进的热加工性结合的超声检测铸态坯料的能力,可提供一种用于高性能应用的钛合金制品的经济的制造方法。
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