提供了一種用于為布置在物體(12)中的基底(16)上的絕緣涂層(14)確定厚度和熱導率的裝置(10)。該裝置包括用于對物體(12)的表面快速施加多個光脈沖(24)的光源(20),其中該表面包括絕緣涂層(14)。該系統還包括記錄系統(28),該記錄系統(28)被配置成收集表示多個光脈沖在物體(12)中的傳播的數據(36)。該裝置還包括處理器(34),該處理器(34)被耦合到記錄系統(28),并且被配置成接收來自記錄系統(28)的數據(36),以及被配置成確定絕緣涂層(14)的厚度值和熱導率值。
本發明提供了用于確定在某些半導體器件,例如高壓橫向雙擴散金屬氧化物半導體(HVLDMOS)晶體管中摻雜濃度的一種方法。在將該器件施加一個反向偏置電壓V的同時,利用一束輻射能量(例如通過一個顯微鏡聚焦到該器件上的一束激光)沿該器件的長度方向掃描。所得的輻射束感生電流信號用于測量給定偏置電壓V下的耗盡層寬度W,該寬度W隨著偏置電壓V的升高而增大。根據一組電壓值V和對應的寬度值W,利用一個適合的數學算法可以確定相應的摻雜濃度ND的分布。
公開了一種用于針對凹坑和孔(3)的存在測試板材(1)的方法和設備,所述方法包括以下步驟:從發射換能器(2)發射聲學信號,所述發射換能器(2)面向板材(1)并且被定位在離板材一定距離中,發射信號的頻率和朝向板材的信號的入射角適于促進板材中Lamb信號的形成,在接收換能器(4)中接收從板材返回的聲學信號,所述接收換能器(4)也面向板材:在離材料一定距離處,接收換能器(4)被定位在沿著板材的方向離所述發射換能器(2)一定距離中,對接收信號進行時間門控,從而標識尾部部分(8),所述尾部部分(8)攜帶來自在材料中行進的Lamb信號的信息,以及確定信號的所述Lamb模式部分中的能量含量。
一種車輛能量收獲器,包括一子單元,其具有形成路面的上表面,一位于子單元上的由車輛啟動的踏板,該由車輛啟動的踏板能夠在第一位置與第二位置之間運動,其中,該第一位置為踏板的上表面相對道路表面的上表面成角度設置的位置,該第二位置為踏板的上表面相對道路表面的上表面成平齊設置的位置;一發電機,該發電機作為對該由車輛啟動的踏板的運動的響應生成電能;以及,一車速探測設備,其根據該由車輛啟動的踏板的運動速度探測出車輛駛過路面時的速度。
本發明涉及至發動機機體的汽缸孔的涂層的附著力測試。附著力測試流體從同時旋轉的噴嘴被分配出,使得流體繞被涂覆汽缸孔限定的基本內周邊沖擊。參考被涂覆發動機機體的性能被用于為一個或更多個生產型發動機機體提供參數。這允許快速評估這種生產型發動機機體的大型樣品。分配流體的噴嘴被構造成通過噴嘴在孔內的旋轉運動同時以高壓/高速流體提供對汽缸孔的完整周邊的覆蓋。通過使生產型發動機機體在測試期間保持靜止進一步提高了測試效率。
對于一組第一階段旋轉位置中的每個相應的第一階段旋轉位置,成像系統可以生成相應的第一階段圖像。該成像系統可以基于該相應的第一階段圖像中的所標識的關注區來確定針對該相應的第一階段旋轉位置的準直器葉片位置。對于一組第二階段旋轉位置中的每個相應的第二階段旋轉位置,該成像系統可以基于針對這些第一階段旋轉位置的準直器葉片位置來確定針對該相應的第二階段旋轉位置的準直器葉片位置。當測試對象處于該相應的第二階段旋轉位置時并且當準直器葉片處于針對該相應的第二階段旋轉位置的準直器葉片位置時,該成像系統可以生成第二系列圖像中的相應的第二階段圖像。該成像系統可以基于該第二系列圖像計算測試對象的部分的斷層攝影數據。
一容器中盛有在其中均勻分布有發出γ射線的放射性元素的液體。一光子探測器(15)位于靠近壁(12)測量區域的外表面處,對穿過壁(12)上測量區域的液體中放射性元素所發出光子數進行測量,并將之與穿過壁(12)上參照區域的光子數進行比較,從而推導出在壁(12)上測量區域是否存在著缺陷(18),測量裝置包括一位于平行光管(16)一端的光子探測器(15),平行光管由重金屬制成,其中穿過有槽或窗口(17)。
一種用于測試神經調節裝置的至少一個電極中的連續性的測試設備(20)。該測試設備可包括:基底(22);至少一個導電墊(24a),其設置在該基底上,用于當該導電墊與該電極的暴露表面接觸時減小施加到該至少一個電極的壓力;以及從該至少一個導電墊延伸的導線(26a)。該墊可由非磨蝕性材料形成,例如導電泡沫或光滑金屬。該基底可以是探頭,該探頭形成有多個用于保持墊和布線的槽、具有用于保持墊和布線的開口的心軸、以及具有暴露的光滑金屬表面的柔性電路。該測試設備可以適用于測試袖口狀和槳狀裝置。
提供一種測量金屬結構的氫擴散率的方法。所述方法包含將氫充電表面設置在所述結構的外表面上的第一位置處,和將氫氧化表面設置在鄰近于所述結構的所述外表面上的所述第一位置的第二位置處。產生氫通量并將其引導到所述充電表面處的金屬表面中。檢測由所述充電表面產生并轉回到所述表面的所述氫通量的至少一部分,并且測量轉移的氫通量的瞬態。接著基于測量到的瞬態確定所述金屬結構的所述氫擴散率。
一種根據胸部生物阻抗信號和心電圖確定心搏率、心搏量和心搏出血量的方法和裝置。采用一種獨特的生物阻抗電極排列,通過測量或檢測電極識別畸變,利用正弦測試信號對生物阻抗信號作增益—相位—頻率畸變校正,在實際測量期間作同樣的校正。采用生物阻抗信號的時間導數,計算功率譜,采用自動卷積方法突出心搏率諧波。去除呼吸波和其它不表示病人心臟循環的信號。根據生物阻抗信號導出左心室射血時間。采用改進的Kubicek方程式導出心搏量,因而導出心搏出血量。
用于載流子濃度和遷移率的非接觸式測量的裝置包括:微波源(16);用于向位于測試位置的樣品(59)(例如半導體晶片或平板顯示器的屏面)發送微波輻射的圓波導(50);用于檢測正向微波功率的第一檢測器(18);用于檢測被樣品反射的微波功率的第二檢測器(23);以及用于檢測霍爾效應功率的第三檢測器(95)。所述樣品作為只傳輸TE11模式的圓波導(50)的終端負載,而樣品的后面設置短路器(58)。在垂直于樣品平面(并沿著圓波導(50)的軸)的方向上施加磁場。在這種配置中,給定的TE11模式入射波將引起兩束反射波。一束是普通的反射波,其極化方向與入射波相同。提供檢測器來檢測所述反射的輻射。另一束反射波是由霍爾效應引起的,其極化方向垂直于前一種反射波的極化方向,提供探頭(70)來檢測所述另一束反射波。用探頭(70)檢測所述另一束反射波,在單一檢測器中將探頭(70)的輸出與正向輻射中經過衰減和移相的部分相組合。
一種對工件對象中裂紋擴展的分析方法,此分析方法考慮了可能變為裂紋的不連續,也考慮了蠕變對裂紋擴展的影響。通過在最壞情形條件下計算出一個臨界裂紋尺寸,以及定義表示溫度與應力變化循環的加載塊,由此來決定在使用中的工件的剩余壽命。通過以臨界裂紋尺寸設定一個當前裂紋尺寸并且逐步縮減當前裂紋尺寸直到在以反向的次序將所定義的加載塊全部作用在當前裂紋尺寸上,所謂反向是相對在計算包括蠕變影響在內的實際裂紋擴展率時的次序而言的。
本發明的第一主題是一種超聲靶,其包括主反射器,該主反射器:?包括從一個主頂點延伸的三個主面,這些主面形成一個主三角形三面體;?限定面向該主頂點的一個主基平面,并形成該主三角形三面體的基底;靶的特征在于,其包括固定到主反射器的至少一個輔助反射器,該輔助反射器或每個輔助反射器:?包括從一個輔助頂點延伸的三個輔助面,這些輔助面形成一個輔助三角形三面體;?限定面向該輔助頂點的一個輔助基平面,并形成該輔助三角形三面體的基底。
本公開提供了“使用巴氏噪聲的無損殘余應力測量方法及此類方法的使用”。提供了一種用于確定包括與硬化區域相鄰的未硬化區域的選擇性硬化零件中的殘余應力的方法。所述方法包括獲得所述未硬化區域的巴氏噪聲(BN)值,并從查找表中選擇對應的絕對殘余應力值。選定的絕對殘余應力值準確地估計所述選擇性硬化零件的所述硬化區域中的絕對殘余應力。在所述方法的變型中,所述未硬化區域被所述硬化區域圍繞,所述硬化區域是激光硬化區域,并且所述未硬化區域未被激光硬化。
非暫時計算機可讀介質可包括可執行指令,其在由處理器運行時使該處理器提供數字內容的資料庫,以及提供配置成向客戶銷售使用數字內容的權利并且向無損測試(NDT)裝置傳送數字內容的商店,其中數字內容配置成由NDT裝置來運行、使用或顯示或者其組合。
一種非暫時計算機可讀介質可包括指令,其配置成顯示虛擬操縱桿、虛擬控制板或者其組合,并且基于虛擬操縱桿、虛擬控制板或者其組合的操縱來得出控制數據。指令還可配置成傳遞控制數據以控制無損測試(NDT)裝置的組件。
一種非暫時計算機可讀介質可包括可執行指令,其在由處理器運行時使該處理器提供無損測試(NDT)生態系統。NDT生態系統包括數字內容的資料庫以及配置成向客戶銷售數字內容的商店,其中數字內容是由NDT裝置可執行的,并且數字內容由多個實體來創建。
非暫時計算機可讀介質可包括可執行指令,其在由處理器運行時使該處理器傳送裝置標識信息以及接收基于數字內容的空間要求。指令還使處理器將存儲器空間與空間要求進行比較,以及如果存儲器空間大于空間要求,則基于裝置標識來接收數字內容,其中數字內容配置成由無損測試(NDT)裝置來運行、使用或顯示或者其組合。
本發明涉及一種對由彈性體聚合物材料制成的電纜(CB)的絕緣護套(G)進行無損測試的方法,本發明的特征在于步驟(E2):對護套(G)進行質子核磁共振測量,以便測量表征彈性體聚合物的大分子網絡的彈性活性鏈的至少一個第一參數(P1),第一參數(P1)包含網絡的彈性活性鏈的分數(FCEA)和/或彈性活性鏈的平均分子質量(Mc);并且特征在于評估步驟(E3):包括將表征彈性活性鏈的第一參數(P1)和/或已經由表征彈性活性鏈的第一參數確定的第二參數(P2)與至少一個規定的評估閾值(S)進行比較,以便當第一參數(P1)和/或第二參數(P2)低于規定的評估閾值時,確定電纜(CB)使用壽命已盡。
本發明涉及一種無損電感器電流感測技術,其集成了匹配可調諧互補濾波器與開關模式電源SMPS控制器以精確測量流過所述SMPS的電力電感器的電流而未將損耗引入電力電路中。所述互補濾波器可經電路內調整以顯著減少組件容限的效應,其精確測量所述電力電感器電流以用于過電流保護及/或閉合環路控制。所述互補集成濾波器的頻率極點及增益可經實時調整以適于所述SMPS系統的動態改變的操作條件。
本發明提供一種影像處理裝置及利用幀內預測的無損影像壓縮方法,其可分別針對不同的色彩通道進行幀內預測及色彩通道間預測,并進一步考慮了彩色影像中的不同色彩通道間的相關性,可使得整體所產生的預測余值的數值較小,故影像壓縮后所需的編碼位元數也較少,進而提升編碼效率。
本發明涉及無損測試核反應堆的部件中的焊接部(1)的裝置和方法,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)的第一區域(z1)和遠離所述外表面(10)的第二區域(z2),其中,所述方法使用:-第一單個元件TOFD傳感器(4),其用于探查所述焊接部(1)的所述第一區域(z1);和-多元件TOFD傳感器(5),其用于探查所述焊接部(1)的所述第二區域(z2)。
本申請涉及用于測試對象的無損評估的系統和方法。該系統包括:平臺;電磁聲換能器EMAT,該電磁聲換能器EMAT用于引起沿測試對象傳播的聲振動;紅外探測器,其被定位為當平臺和測試對象相對彼此移動時,紅外探測器記錄測試對象上的多個測試區的熱像,以探測測試對象中的瑕疵;以及控制器,該控制器連接以致動電磁聲換能器EMAT和紅外探測器,使振動的引起與熱像的記錄同步,從紅外探測器接收信號,該信號表示測試對象的表面上的熱像,并且在平臺和測試對象相對彼此移動時,記錄在測試區的熱像上呈現的瑕疵的位置。
所描述的是管道中靜止或流動液體的密度和粘度的無損測量法,其中管道執行了傳感儀器作用。管道的適宜結構共振頻率測量和這種共振寬度允許分別對密度和粘度進行測定。該粘度也可通過監測管道共振的時間衰減進行測量。
本發明涉及一種用探針(11)和一個估計單元來無損測量薄層厚度的方法,探針(11)在一個內部鐵心上帶有一個第一線圈器件(24),該線圈器件的幾何中心(22)和至少一個第二線圈器件(31)的幾何中心重合,該至少第二線圈器件(31)部分地圍繞著第一線圈器件(24);對該估計單元,在用來確定薄層厚度的測量期間發射線圈器件(24、31)的信號,該方法的特征在于提供一個電路(50),通過其在測量期間順序激勵第一和至少第二線圈器件(24、31)。
本發明涉及一種用于借助若干可選擇性激活的超聲換能器(2,2’,2”)對具有相互成角度的多個平整表面(5)的試件(3)進行無損超聲測試的方法,其中該方法包括若干測試循環,利用這些循環,若干超聲換能器(2,2’,2”)中的特定超聲換能器(2,2”)被選擇并激活以便于向該試件發出至少一個超聲脈沖(7,7”),而且利用這些循環,試件(3)中所反射的超聲脈沖被選定超聲換能器和/或(在必要時)其他超聲換能器接收。根據本發明的該方法表征為,在各個測試循環中,選擇并激活所確定的超聲換能器(2,2”),以使所選和所激活的超聲換能器(2,2”)所產生的超聲脈沖(7,7”)的主傳播方向(6,6”)垂直于試件(3)的至少一個成角度表面(5)。本發明還涉及相關聯的設備和使用。
一種用于對高架的通電電氣部件進行無損測試的系統。該系統具有基座、X射線源、X射線數字成像器和成像器控制器。該系統還具有可移除的導電柔性防護罩,該防護罩適于可操作地聯接到并且至少封裝基座、X射線源、X射線數字成像器和成像器控制器以形成屏蔽系統。在使用位置,當屏蔽系統鄰近通電的電氣部件定位以便對通電的電氣部件進行無損測試時,防護罩至少保護基座、X射線源、X射線數字成像器和成像器控制器以使其免受通電的電氣部件周圍的電場的影響,同時允許在至少X射線源和通電的電氣部件之間進行信號通信。
本發明的一些實施例提供了用于更精確地確定運轉中的冶金爐中所含耐火爐襯的厚度的系統、方法和裝置。具體而言,在一些實施例中,采用瞬時傳播的應力波來確定耐火爐襯的狀態,另外,還提供了系統的方法,以便算入溫度對通過已加熱耐火材料和/或爐結的壓縮波速度的影響。如本發明的一些方面所述,與本領域中普遍理解的相反,在耐火材料中傳播的各頻率下的應力波速度不必在一定溫度范圍內是恒定的。根據本發明一些具體實施例的某些方面,對于每種耐火材料,可計算出比例因子α,用以修正穿過每種耐火材料的推測應力波速度。
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