本發明的主題內容是一種用于借助超聲波來對試件(100)進行無損檢測的方法,包括以下方法步驟:a.將聲照射角β下的定向超聲波脈沖輻照入試件(100),其中電子地設定該聲照射角β,b.記錄由輻照入試件(100)的超聲波脈沖導致的回波信號,c.從可與試件的體積中的缺陷(102)相關聯的回波信號計算該缺陷(102)的關于多個聲照射角β的ERS值,以及d.創建對缺陷(102)的圖形描繪,從該圖形描繪中可至少定性地讀出該缺陷的所計算出的ERS值與聲照射角β的相關性。此外,本發明還涉及一種適用于執行該方法的裝置。
提供了用于增強型無損檢測(NDT)產品標簽的系統和方法以及其用途。示例標簽可以被配置用于應用于無損檢測(NDT)產品,其中,該標簽包括可讀代碼,該可讀代碼結合有與特定NDT產品樣品有關的信息。該信息唯一地標識NDT產品樣品和/或標識包括NDT產品樣品的批次。示例系統可以包括:讀取器,該讀取器被配置用于讀取結合到應用于NDT產品的標簽中的機器可讀代碼;以及電路系統,該電路系統被配置用于處理從機器可讀代碼獲得的數據。該電路系統可以基于該處理提取與NDT產品有關的信息,該信息包括唯一產品標識符和/或唯一批次標識符。然后,該電路系統可以基于唯一產品標識符和/或唯一批次標識符,觸發與NDT產品和/或NDT產品的用途相關聯的動作。
風輪機葉片(10)的CND無損檢測方法(200)包括:通過改變充填葉片內部中空空間(18)的流體的物理特性施加應力于葉片結構的步驟(201);利用在葉片外表面(19)一些位點上無接觸地測量物理參數來觀測葉片外表面(19)的待檢測區域的步驟(202);比較所測物理參數值的圖表與基準圖表的步驟(203)。根據CND方法檢驗風輪機葉片(10)的結構完整性的CND無損檢測系統具有:改變充填葉片內部中空空間(18)的流體的物理條件即溫度或壓力的空氣熱力裝置(40);無接觸地測量葉片外表面(19)的物理參數即溫度或尺寸的無接觸式測量裝置(50);以及測量結果處理裝置。
在無損檢測儀器中,提供時變增益(TVG)放大器(28),其中放大器的增益被動態改變,以最優化缺陷回波信號(11B)的幅度。用于給定TVG曲線(343)的TVG數字存儲器不僅指定并控制起始增益值、末尾增益值,還指定并控制改變斜率的增益率,并生成TVG曲線線段。
本發明涉及一種方法用以監控和/或無損壞地探測一具有至少一個可磁化的牽引載體的傳動元件以及一種實施該方法的裝置。該方法的特征在于,通過相對于傳動元件引導至少一個磁場傳感器或一由多個磁場傳感器構成的裝置或相對于測量裝置引導傳動元件并且利用一數據采集和評價裝置、優選關于檢測的磁場的異常來評價檢測的測量信號,實施由牽引載體干擾的磁場的單軸的或多軸的測定。
本申請公開了一種用于自動校準無損檢測儀器的方法。根據一些實施例,該方法包括:(a)確定在測試對象的測試對象坐標系統中的第一組坐標,第一坐標表示測試對象表面上的目標位置;(b)將校準文件存儲在無損檢測儀器的存儲器中,校準文件包含校準數據,校準數據為結構數據的函數,結構數據表示在包含目標位置的區域中的測試對象的三維結構;(c)使用校準文件中的校準數據校準無損測試儀器;以及(d)使用所述校準過的無損檢測儀器詢問目標位置。
本發明涉及一種現場澆注樁的無損檢測方法和其中記錄有執行該方法程序的計算機可讀存儲介質。該無損檢測方法包括下列步驟:(a)使用者在樁的頭部用錘敲擊產生一個信號(S100);(b)發送在步驟(a)中敲擊錘產生的彈性波和阻抗,并通過多個安排在不同角度的地音探測器接收(S200);(c)基于步驟(b)傳輸的彈性波和阻抗,通過合并和分析彈性波和阻抗的速度,根據彈性波速度的結果,對形狀、質量狀態和測試目標結果進行處理和傳輸(S300);以及(d)對步驟(c)中傳輸到主機的數據進行圖像處理,并將其在圖像顯示器上進行顯示(S400)。
本發明涉及可能有裂紋的表面狀態的無損檢測方法,該方法基于對涂在表面上和裂紋中的染料在入射激勵光束的作用下發出的光波的觀測,所述入射激勵光束的波長適于所述染料。本發明的特征在于,利用染料隨厚度不同而發出的直線偏振光波相對入射偏振光波的旋轉,來從觀察結果中消掉表面殘留染料導致的光斑。在附圖中,標號(1)是一個激光器,標號(2)是一個觀察攝像機,標號(3)是一個偏振光檢偏器。本發明應用于染料滲透探測和磁粉探測。
本發明涉及一種飛行器渦輪機(10)的反向旋轉渦輪(22),該反向旋轉渦輪包括:殼體(34),該殼體包括內窺鏡檢查端口(40),該內窺鏡檢查端口被構造成用于使無損檢測設備(60)的內窺鏡檢查塞子(58)進入殼體(34)中,內窺鏡檢查塞子(58)包括用于獲取和傳輸圖像的裝置(62,64),無損檢測設備(60)包括連接到用于獲取和傳輸圖像的裝置(62,64)的用于接收和顯示圖像的裝置(66,68);第一轉子和第二轉子(28),第一轉子和第二轉子被構造成沿相反的旋轉方向旋轉,第二轉子(28)具有內窺鏡檢查端口(54),內窺鏡檢查塞子(58)可移除地附接在內窺鏡檢查端口中。
描述了一種管理飛機機隊的方法。所述方法包括:(i)為飛機型號開發黃金體系數據庫,用于應用于探測缺陷的每個無損檢測系統;(ii)使用不同類型的無損檢測系統和與每個不同類型的無損檢測系統相關聯的黃金體系數據庫定期地檢測飛機型號的多個候選飛機,以識別存在于多個候選飛機上的缺陷;(iii)維修或監控在多個候選飛機上探測到的缺陷;(iv)通過分析從檢測多個候選飛機獲得的集合的缺陷數據而實施趨勢分析;以及(v)通過使用趨勢分析的結果執行預測分析而維護包括多個候選飛機的飛機機隊。
本發明涉及無損檢測領域。本發明涉及一種用于無損檢測零件的內部裝配缺陷的方法,所述方法至少包括以下步驟:a)根據被測零件的構造確定出適于被測零件的用于計算機斷層掃描的至少一個掃描角度;b)利用計算機斷層掃描設備以所述至少一個掃描角度對所述被測零件執行掃描,以獲得所述至少一個掃描角度中的各掃描角度下的斷層掃描圖像;以及c)根據所述斷層掃描圖像分析被測零件的內部裝配狀態,以確定是否存在內部裝配缺陷。本發明的檢測方法具有廣泛的適用性和高度的準確性,尤其能準確地檢測出零件的內部構件、特別是密封圈是否裝配到位的問題,滿足車企對零件質量的管控需求。
用以連接和緊密地密封比如被用在但不限于各種管道應用中的塑料管道的管道的配件。該配件允許密封完整性的嚴苛的和無損的檢測,其中密封的完整性可以當管道系統正在被構建時被容易地和快速地逐個檢測。密封也可以被在管道設備的安裝和完成之后再次檢測。該配件包括兩對密封區,每對在密封區之間具有入口的壓力檢測腔,該入口允許加壓該腔和檢測相鄰的密封的完整性。該配件具有一系列冷卻區,該一系列冷卻區增強配件的靈活性和完整性。
一種用于無損檢測/無損檢驗設備的具有GPS功能的數據記錄系統。GPS所獲得的位置數據被用于從地理上標記檢驗數據項,其提供了更為高效和精確的數據收集、組織以及分析。所述具有GPS功能的數據記錄系統還提供一種用于在所述設備進入特定檢驗區時進行探測并且執行位置特定任務以幫助進行該檢驗的操作者的方法。
本申請公開了一種無損檢測的方法和系統,其中本申請公開的無損檢測方法(100)包括非接觸地確定無損檢測探頭(30)的位置(101)以及識別在測試結構(20)上由探頭(30)獲取測試數據的的位置。確定可以包括使用一個或多個電子相機捕獲探頭(30)和測試結構(20)的位置。識別可以包括使所獲取的測試數據與探頭(30)相對于測試結構(20)的位置關聯(104)。此外,方法可以包括可視化(106)與所識別的位置(104)相關的測試數據。本申請公開的無損檢測系統(10)包括探頭(30)、一個或多個電子相機、計算機(44)以及顯示器(42),其共同被配置為確定探頭(30)的位置(101),通過探頭(30)獲取測試數據,識別測試結構(20)上與測試數據關聯的位置,以及可視化(106)與測試結構(20)相關的測試數據。
一種無損檢測系統,能精度良好地檢測在不同種類金屬的重疊接合部確實地成為金屬接合的強度高的接合狀態的情況。無損檢測系統(100)用操作機器人(11)將工件(1)要檢測的不同種類金屬材料的重疊接合部設定為規定的位置和角度。用規定波形的激光照射重疊接合部的表面,通過紅外線相機(3)進行拍攝,在數據處理裝置(4)取得紅外線圖像?;谒〉玫募t外線圖像,對通過數據處理裝置(4)取得的紅外線圖像的每個像素進行傅立葉變換,由控制臺裝置(5)生成相位圖像?;谒傻南辔粓D像來判定接合良好與否。在該無損檢測時,基于激光剛出射后的紅外線圖像的強度來判定附近縱壁的反射是否較大,微調整激光的光軸與檢測部位的表面所成的角來取得噪聲較少的紅外線圖像。
本發明涉及采用全息攝影干涉測量術對細部、機器零部件、機械裝置以及各種材料無損檢查方法及裝置,它能夠克服物體與全息照相設備之間相對位移,特別是由于物體振動造成的問題。這是通過在柔性波導光纜中在被檢查物體、光源和干涉儀之間傳送參照和物體光束以及使柔性波導光纜端點牢靠地固定,與被檢查物體、干涉儀的記錄介質和光源分別保持固定距離來實現的。這樣做還提供另一個好處,即,將全息攝影干涉儀分成物體部分和形成干涉圖形的記錄部分。于是,在任何天氣條件下對物體實施現場測量,同時全息攝影干涉儀的敏感記錄設備則可工作在遠方受保護的地點就成為可能。
本發明公開了一種適用于城市供水管道系統的在線無損檢測方法,根據在供水管道內主動產生和測量的高頻水力波傳播與反射特征信號獲得系統頻率域響應函數;在系統頻率域響應函數抓取若干個周期波峰對應的波峰值和對應的頻率值;根據對所述若干個周期波峰對應的波峰值和對應的頻率值與無缺陷管道系統理論值進行比較判斷管道的缺陷類型,并進一步利用優化擬合后的數據確定管道缺陷物理信息。還公開了一種適用于城市供水管道系統的在線型水力波生成裝置,通過本發明能夠檢測包括管道漏水與堵塞,未知支管以及空氣囊的管道缺陷。本發明將通過在線工作的方式,快速地檢測出管道系統中潛在的缺陷,以實現準確高效無損型城市供水管道缺陷檢測方法體系。
本發明涉及一種利用超聲波的關于鋁袋密封的無損檢測判斷系統,該無損檢測判斷系統包括:由探頭形成的超聲波發生器,其配置為通過向放置在檢測臺上的無損檢測對象產生超聲波來發送和接收超聲波信號;接口單元,其配置為將從超聲波發生器接收到的超聲波信號發送到超聲波發生數據控制器;超聲波發生數據控制器,其配置為處理從接口單元接收到的超聲波數據;密封缺陷存在判斷器,其配置為利用處理后的超聲波數據判斷是否存在密封缺陷;和顯示器,其配置為在監視器上顯示判斷結果。由于利用了超聲波的透射率,以紅色顯示在具有高透射率的透射部分處的具有高密度的區域(密封部分),并且以藍色顯示在具有低透射率的透射部分處的具有低密度的區域(空氣部分),從而可通過無損檢測來檢測和查驗鋁袋(pouch)的未密封部分。
本發明涉及一種借助至少一個探測器的無損檢測的模擬方法,其特征在于,其包括以下步驟:–測量檢驗參數,尤其是與所述探測器在空間中的位置相關的參數;且-生成對應于無損檢測操作的合成信號。
從用于金屬結構的無損檢測的多個不同的傳感器類型采集和處理數據的方法和設備。電磁超聲換能器(EMAT)信號、渦流(EC)信號、磁通量泄漏(MFL)信號和偏轉信號從金屬結構的多個局部區域中的每個采集,并且被處理以基于從公共局部區域(特征的至少一部分位于其中)采集的EMAT、EC、MFL和偏轉信號中的至少兩個表征該金屬結構的一個或多個特征。用于無損的集成多傳感器裝置可用于提供該金屬結構的多個局部區域中的每個的EMAT、EC、MFL和偏轉信號。這樣的集成多傳感器裝置可配置成提供在線檢查工具,例如用于檢查管道完整性的智能清管器等。
本申請公開了一種可調式無損檢測模具,包括:支撐架、第一方向調節組件、第二方向調節組件和檢測塊,第一方向調節組件安裝于支撐架并且在第一方向上位置可調,第二方向調節組件安裝于第一方向調節組件并且在第二方向上位置可調,檢測塊固定于第二方向調節組件。由于檢測塊固定于第二方向調節組件,而第二方向調節組件安裝在第一方向調節組件上且在第二方向上位置可調,因此可以通過第一方向調節組件和第二方向調節組件來調節檢測塊的位置,從而可適用于多種型號電池穿壁焊點的檢測,有效排除原有無損檢測因更換電池型號而要頻繁拆卸無損檢測模具的現象,降低更換無損檢測模具的頻率,進而可有效提高電池生產的效率,節省時間及制作成本。
一種用于無損檢測的旋轉陣列探頭系統。公開了用于對長檢測對象進行無損檢測和無損檢查(NDT/NDI)的裝置,其中,檢查系統包括:檢測對象輸送器,其用于沿著縱向輸送路徑輸送檢測對象;探頭組件,其包括相控陣探頭,該探頭組件被構造成感應檢測對象中的信號并且感測從檢測對象反射的回波,探頭組件輸送器被構造成可動地支撐探頭組件,以使探頭組件在圍繞檢測對象的周向路徑上移動;和控制系統,其被聯接到檢測對象輸送器和探頭組件輸送器,該控制系統被構造成使得在檢測對象沿著縱向路徑移動并且相控陣探頭在周向路徑上移動的同時由相控陣探頭獲取數據并且從相控陣探頭獲取數據。
提供了無損檢測設備、系統和相關方法以助于工件的檢測。無損檢測設備包括被構造成被置于與工件可操作接觸的超聲波傳感器。超聲波傳感器被構造成向所述工件內發射超聲波信號并且接收來自工件的返回信號。無損檢測設備還可包括抓手,其被可操作地連接到超聲波傳感器,從而抓手和超聲波傳感器可協調地運動。抓手被構造成支撐操作者的手掌,例如操作者手掌的大部分,從而操作者施加給無損檢測設備的力經由抓手傳遞給超聲波傳感器。無損檢測系統還可包括計算機,其與無損檢測設備通信以接收與超聲波傳感器接收的返回信號有關的信息。
一種熱成像檢驗裝置并用于對測試對象上的表面附近的結構進行無損檢驗,包括用于將熱能施加至測試對象的待加熱的表面區域的加熱裝置;用于在施加熱能之后對測試對象的待測量的表面區域上的空間溫度分布的時間輪廓進行檢測的熱傳感器裝置,其中待測量的表面區域包括待加熱的表面區域以及與待加熱的表面區域鄰近的待測量的外部表面區域;以及用于對空間溫度分布的時間輪廓進行評估從而因此對待測量的表面區域上的表面附近的結構的至少一個參數進行檢測的評估裝置。
本發明涉及一種利用超聲波來無損檢測受檢件(100)的方法,包括以下方法步驟:a.將定向超聲波脈沖以入射角β射入受檢件(100)之中,其中以電子方式調整入射角β;b.記錄由入射到受檢件(100)之中的超聲波脈沖產生的回波信號;c.確定入射位置X0,在該入射位置處可以記錄對應于受檢件體積中的缺陷(102)的回波信號;d.確定缺陷(102)的ERS值在位置X0處變得最大的入射角β最大;e.將受檢件(100)表面上的入射位置從X0變為X1,其中檢測入射位置的變化;f.以電子方式調整入射角β,以使得缺陷(102)的ERS值在改變后的入射位置X1處最大。本發明還涉及一種用來執行該方法的裝置。
本發明涉及一種用于對試件(7)進行超聲波無損檢測的方法,其包括多個檢測周期,這些檢測周期分別包括通過多個超聲波換能器(2)將至少一個超聲波脈沖射入試件(7)以及通過該超聲波換能器或者必要時通過其他的超聲波換能器(2)來接收該至少一個透過試件(7)的超聲波脈沖。該方法的特征在于,該多個超聲波換能器(2)的相位是可控的并且構成至少一個群輻射器(1),該方法包括至少一個第一檢測周期,其中該至少一個群輻射器(1)的相位可控的超聲波換能器(2)在發射時被如此控制,以使得在接收時通過該群輻射器來檢測試件(7)的后壁回波,并且該方法包括至少一個第二檢測周期,其中該相同的至少一個群輻射器(1)的相位可控的超聲波換能器(2)在發射時被如此控制,以達成射入試件(7)的超聲波脈沖的不同于第一檢測周期的主傳播方向(8,8′)。本發明還涉及附屬的設備及應用。
本發明提供一種電磁波檢測組件,其中在通過將用于檢測電磁波的多個檢測元件按二維陣列排列所構成的電磁波檢測部件的各檢測元件與該電磁波檢測部件的外側的預定連接目的地之間以良好的可制造性且以盡可能不在電磁波的檢測中造成麻煩的方式形成布線。包括沿Y方向排列的M個(M是2以上的整數)檢測元件的檢測元件組在與Y軸方向垂直的X軸方向上排列成N列(N是2以上的整數),并且在同一基板面上設置將M×N個檢測元件中的各檢測元件與電磁波檢測部件的Y軸方向上的任一端外側的預定連接目的地電氣連接的M×N個布線。
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