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公开(公告)号:CN102159943A
公开(公告)日:2011-08-17
申请号:CN200980137101.0
申请日:2009-09-22
申请人: 科堡应用技术大学
IPC分类号: G01N29/032 , G01N29/22 , G01N29/48 , G01F23/296
CPC分类号: G01N29/032 , G01B17/025 , G01F23/2961 , G01N29/222 , G01N29/48 , G01N2291/022 , G01N2291/02818 , G01N2291/0421 , G01N2291/0422 , G01N2291/0423 , G01N2291/048
摘要: 本发明涉及一种用于探查结构的方法和一种用于容纳和/或传导液体或软介质的结构,所述方法包括以下步骤:a)借助于至少一个发射器(3)在所述结构中激发声学波,b)至少将与结构(2、2a、2b)中激发的声学波(A)相关联的能量的一部分转换成为介质(5)的体积声波(B),c)至少将与体积声波(B)相关联的能量的一部分转换成为结构(2、2a、2b)的声学波能量,由此在结构(2、2a、2b)中生成声学波,d)由至少一个接收器(4、4a、4b)接收发射器所诱发的声学波,以及e)验证结构的表面上是否存在覆层,和/或如果覆层存在,则通过评估接收器(4、4a、4b)在接收到发射器(3)诱发的声学波时所生成的信号来确定覆层的特性,和/或验证介质(5)的水平是否在预定值以下。
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公开(公告)号:CN101976562A
公开(公告)日:2011-02-16
申请号:CN201010519914.0
申请日:2006-09-14
申请人: 帝国创新有限公司
发明人: 彼得·考利 , 弗雷德里克·伯特·瑟格拉
CPC分类号: G01N29/34 , G01N29/069 , G01N29/2412 , G01N29/28 , G01N2291/0234 , G01N2291/02854 , G01N2291/0421 , G01N2291/0422 , G01N2291/044 , G10K11/24
摘要: 一种用于超声无损检测的设备和方法,其提供了在近端连接到测试物的超声传递材料的细长带。细长带具有给定宽高比大于一并与超声换能器匹配的横向截面宽度和厚度,使得激励引起基本上非频散的超声信号沿细长带传播到近端,并进入测试物。这些非频散脉冲特别适合于时差测量、厚度测量、裂纹测量等。细长带有助于将换能器和与测试物有关的潜在恶劣环境分离开。细长带也与测试物大面积接触,从而允许将能量有效传递到测试物。
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公开(公告)号:CN101960304A
公开(公告)日:2011-01-26
申请号:CN200880127512.7
申请日:2008-12-22
申请人: 昭和电工株式会社
发明人: 小田岛康秀
CPC分类号: G01N29/262 , B22D11/04 , B22D11/16 , G01N2291/0421 , G01N2291/056 , G01N2291/106 , G01N2291/2626
摘要: 本发明提供一种铸造棒的超声波探伤检查方法,其中,对于截面为圆形的铸造棒使用纵波来作为入射波能够对其全部区域进行检查。在沿截面为圆形的铸造棒(S)的周向以预定角度(α)配置多个相控阵型探头(1)(2)来进行超声波探伤检查时,对于任意一个相控阵型探头(1),将其他的相控阵型探头(2)配置成:所述任意一个相控阵型探头(1)的基于纵波斜角波和纵波垂直波而形成的未检查区域(1A)(1B)由其他相控阵型探头(2)的基于纵波斜角波和纵波垂直波而形成的检查区域来补足。
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公开(公告)号:CN1654950B
公开(公告)日:2010-05-12
申请号:CN200510006776.5
申请日:2005-02-04
申请人: 斯奈克玛公司
发明人: 让-伊夫·沙泰利耶
CPC分类号: G01N19/04 , G01N29/11 , G01N29/30 , G01N29/4472 , G01N2203/0017 , G01N2203/0268 , G01N2291/015 , G01N2291/0231 , G01N2291/0421 , G01N2291/044 , G01N2291/102
摘要: 一种测量涂层与衬底的附着力的方法,其中,在空气中完成测量,以及其中,通过凝胶薄膜,将超声换能器施加到衬底上,以及计算与通过衬底后在衬底/涂层界面上或通过衬底和涂层后在涂层/大气界面上的前两个反射相关的回波的振幅间的比率所给出的品质因数。
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公开(公告)号:CN101523202A
公开(公告)日:2009-09-02
申请号:CN200680056105.2
申请日:2006-08-14
申请人: GE检查技术有限公司
发明人: 沃纳·罗耶
CPC分类号: G01N29/11 , B23K11/166 , B23K11/25 , B23K31/125 , G01N29/341 , G01N29/38 , G01N2291/0231 , G01N2291/0251 , G01N2291/0421 , G01N2291/0422 , G01N2291/044 , G01N2291/048 , G01N2291/102 , G01N2291/2672
摘要: 本申请的技术主题是一种借助超声波在线检验两块层板3之间借助电阻焊制造的焊点2的方法。此方法包括下列工艺步骤:a)产生一系列有横向偏振分量的超声波脉冲,b)在制造焊点2期间用这一系列超声波脉冲照射要检验的借助电阻焊制造的焊点2,以及c)当超声波脉冲穿过焊点2后接收这一系列超声波脉冲。此外本申请还涉及一种适用于实施按本发明方法的设备。
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公开(公告)号:CN101124478A
公开(公告)日:2008-02-13
申请号:CN200580032932.3
申请日:2005-07-06
申请人: 财团法人电力中央研究所
IPC分类号: G01N29/04
CPC分类号: G01N29/07 , G01N29/069 , G01N29/2487 , G01N29/265 , G01N2291/0234 , G01N2291/02854 , G01N2291/0289 , G01N2291/0421 , G01N2291/0422 , G01N2291/044 , G01N2291/056 , G01N2291/102 , G01N2291/267
摘要: 能用端部回波法简便、高精度且检查时间短地进行难于用TOFD法的壁厚的不锈钢焊接部的伤高测量。而且,能减小检查员造成的偏差。由发送用探头(1)对被检查物(20)中的伤(24)从斜方向入射超声波(21),使所述伤(24)的端部(25)产生衍射波,同时还在所述伤(24)的上方的接收用探头(2)接收直接传播到伤(24)的上方的衍射波(22)和一度在背面(27)反射后传播到伤的上方的衍射波(23),并根据它们的传播时间差,测量离开所述伤(24)的端部的背面(27)的高度位置。
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公开(公告)号:CN101103266A
公开(公告)日:2008-01-09
申请号:CN200580046958.3
申请日:2005-05-17
申请人: 弗劳尔科技公司
IPC分类号: G01N29/00
CPC分类号: G01N29/043 , G01N29/069 , G01N29/2487 , G01N29/262 , G01N2291/0289 , G01N2291/0421 , G01N2291/0422 , G01N2291/056 , G01N2291/106 , G01N2291/2675
摘要: 所设想的结构和方法是针对不锈钢材料,并且特别是在难以达到的位置处的材料的非破坏性超声测试,其中相控阵探头是通过使用纵向波操作的,其中探头还进一步是在一定角度下操作的,这样,当波束角度被修改时可以提供基本上完全的超声覆盖范围。
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公开(公告)号:CN1573328A
公开(公告)日:2005-02-02
申请号:CN200310123047.9
申请日:2003-12-23
申请人: 株式会社日立制作所
IPC分类号: G01N29/00
CPC分类号: G01N29/4436 , G01N29/221 , G01N2291/011 , G01N2291/0258 , G01N2291/02827 , G01N2291/02854 , G01N2291/0421 , G01N2291/0422 , G01N2291/044 , G01N2291/102 , G01N2291/2634
摘要: 本发明的目的是提供一种虽利用导波的群速度变化的频带,但可以总括长距离区间进行高灵敏度检查的非破坏性检查方法及装置。给波形生成及解析装置5输入配管的壁厚、材质或者音速、以及应该检查的区域R、和基准波形。根据壁厚和材质计算由基准波形产生的导波被检查区域R的中心位置的缺陷D0反射、被导波收发元件1接收时的波形,通过计算的接收波形按照从接收时间晚的依次发送的顺序生成发送波形。通过导波收发装置3向导波收发元件1施加基于发送波形的信号,使导波8发生。通过导波收发装置3接收来自导波收发元件1的导波8的接收波形。通过A/D转换器4把信号转换为数字信号。波形生成及解析装置5以该数字信号作为检查结果在显示装置上显示。
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公开(公告)号:CN1430727A
公开(公告)日:2003-07-16
申请号:CN01809751.0
申请日:2001-10-04
申请人: 芝加哥桥梁及钢铁公司
发明人: R·W·克鲁齐克
IPC分类号: G01N29/04
CPC分类号: G01N29/40 , G01N29/11 , G01N29/38 , G01N2291/015 , G01N2291/0234 , G01N2291/02854 , G01N2291/0421 , G01N2291/0422 , G01N2291/044 , G01N2291/106 , G01N2291/2675
摘要: 用来自动对奥氏体材料焊缝进行超声波探伤的一组双元件的传感器,它是通过使用一焊缝的示意图来构造的。焊缝被划分成若干区域,并为检测各个区域选择各自的传感器。使用一个蠕变波传感器来检测最上的区域,使用一个纵波传感器来检测一个下部的区域。纵波传感器连接到一个计算机处理器以完成“双重任务”:它与一套选通和增益调整设置一起使用以处理发送声波的直接反射,并与另一套选通和增益调整设置一起使用以处理该声波的非直接、模式转换了的反射。选通设置通过从示意图中测量声波路径长度来确定。使用测试板材来确定灵敏度设置,并确认各个传感器有足够的域宽度。
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公开(公告)号:CN1249814A
公开(公告)日:2000-04-05
申请号:CN98802950.2
申请日:1998-10-29
申请人: 川崎制铁株式会社
IPC分类号: G01N29/04 , B24B27/033
CPC分类号: G01N29/2487 , B24B5/363 , B24B5/37 , B24B27/033 , B24B49/10 , B24B49/12 , G01N29/041 , G01N29/228 , G01N29/245 , G01N29/26 , G01N29/28 , G01N29/40 , G01N29/42 , G01N2291/0421 , G01N2291/0423 , G01N2291/057 , G01N2291/2634
摘要: 本发明的目的是在应用表面波进行超声波探伤时防止1次裂缝过检测,同时降低从晶粒边界来的噪声电平并提高缺陷检出能力。具体地讲,在用表面波的热轧滚筒超声探伤时,在发送接收上述表面波的表面波探头10上备有在超声波振子10A的超声波发送接收面上配置的树脂性楔10C及其反面配置的阻尼材料10B,产生脉宽小于表面波波长的2.5倍的短脉冲。此外,根据滚筒的周速,供给介质液体。根据反射波高度决定磨削量来磨削滚筒。此外,边局部磨削滚筒边探伤,求出滚筒磨削量的最佳值。
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