974
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密封型电池10的制造方法包括:在密封型电池10的初始充电后,计测对密封型电池10通入预定时间且预定值以上的充电电流时的密封型电池10的电压的步骤;和根据所计测的电压的变化来判定密封型电池10的电池壳体11有无损伤的步骤。另外,也可以在所计测的电压的时间变化中,当电压的斜度发生了增加时,判定为密封型电池10的电池壳体11凹陷12。
880
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声技术可以用于执行无损测试。例如,一种用于目标的声评估的方法可以包括:经由多个电声换能器中的所选择的发射电声换能器来生成相应的声发射事件,以及响应于相应的声发射事件,使用多个电声换能器中的其他接收电声换能器来接收相应的声回波信号,以及对相应的所接收的声回波信号的表示进行相干求和以生成与目标的指定空间位置对应的像素或体素值。这种求和可以包括对来自相应表示的贡献进行加权,以抑制来自相对于目标上或目标内的表面的指定角度范围之外的声传播路径的贡献,例如以提供声路径过滤的总聚焦方式(PF‑TFM)。
868
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本发明公开了一种利用人体心脏的电子触发时间以及心瓣膜的机械闭合时间来测量动脉血压的方法及装置。在血压测量中,心脏的电子触发时间是基于心电信号上的某一点,而心瓣膜的机械闭合时间则是基于心音信号上的某一点。本发明所述的血压测量方法运用了线性回归的方法,因此在测量前需要进行调测。本发明所述的血压测量装置是一种无损式、无腕带气囊式的血压测量装置,它可用于二十四小时监测被测者的血压。
本发明涉及一种具有手动触发功能的报警装置(1),尤其是手动火警报警器,具有一壳体(2)和一可破碎元件(3),该可破碎元件使壳体(2)在朝向使用者的操作侧封闭并且为了手动触发报警装置(1)必须通过使用者破碎该可破碎元件,具有一个用于报警装置(1)的无损坏功能测试的测试机构(14),其中,该测试机构(14)构造和/或安置得用于通过可破碎元件(4)的移动来测试地触发报警装置(1)。
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本发明描述用于在有损或无损译码模式中对预测残余块的残余数据进行译码的技术,其中跳过或绕过变换。本发明的技术包含确定在对残余块的残余数据进行译码之前是否再定位(例如,旋转或翻转)所述残余块的所述残余数据。对于所述有损和无损译码模式两者,视频译码装置基于残余块的预测模式和所述残余块的大小确定是否再定位所述残余块的残余数据。在一些实例中,所述技术针对帧间预测模式和帧内块复制预测模式中的所有残余块停用再定位,且当帧内预测模式中的残余块具有小于或等于阈值大小的块大小时确定再定位所述残余块。
828
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一种用于确定无损蛋的抗裂性的非破坏性方法,其中所述确定包括以下步骤a)和b)中的至少一个:-a)确定在所述无损蛋的蛋壳中产生的张应力,例如在预定负载下的张应力;-b)确定所述蛋壳的弹性;其中优选地,步骤a)和/或步骤b)的结果被用于评价所述抗裂性。
1120
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本申请公开一种标点预测方法和装置,预测模型,存储介质和电子设备,其中预测方法包括:将无标点文本信息输入到构建的标点预测模型中的第一标点预测子模型中进行第一次标点预测,确定第一预测标点;确定所述第一预测标点是否满足设置的目标预测标点输出要求;若否,则通过所述标点预测模型中与所述第一标点预测子模型连接的第二标点预测子模型,对所述无标点文本信息进行第二次标点预测,确定第二预测标点;将所述第二预测标点确定为所述目标预测标点进行输出,从而保证标点预测无损失的前提下,减少计算量。
820
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本发明涉及一种用于检验风能设备的转子叶片的制造质量的方法以及设备。为了检验用于风能设备的转子叶片中的玻璃纤维垫或者碳纤维垫在完成后是否有弯曲、隆起或者皱褶,使点激光器或者线激光器倾斜地对准转子叶片的表面。从反射的光束位置,特别是在转子叶片的表面下在所述垫上反射的那一部分光束的位置,推断所述垫的位置和形状,并且无损地确定是否存在弯曲、隆起或者皱褶。
840
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本发明涉及一种对测试容器(1)进行完整性测试的方法、装置以及该装置的用途,该测试容器(1)包括至少一种柔性壳体材料,所述方法包括步骤:将测试流体填充到测试容器(1)中;以及检测直接存在于测试容器(1)外部的测试流体。该测试流体被设计成通过测试容器(1)的无损的外壳材料的测试流体的渗透率不大于1·10‑6mbar·m/(s·bar)。
1102
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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。
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一种检验卷烟的装置。有一个检验装置(13)安装在卷烟料箱(10)之内,并具有多个竖直布置的检验通道(18)。在该检验通道内卷烟由光电传感器检验,无缺陷的卷烟以自由落体的方式连续地掉落在卷烟垛(21)上。为了确保检验过的烟支整齐地、无损坏地向卷烟仓(15)输送,在检验通道(18)的下方安装了一个引导通道 (28),作为检验通道的延续,引导通道一直延伸到靠近卷烟垛(21)上方的某一点。引导通道(28)由竖直布置的平面引导通道壁(29)限定,确保卷烟以一种整齐的方式和无倾斜地放置。
1240
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本发明描述了一种以空间分解和无损方式检测工件的方法,使用至少一个测量传感器,其被引导通过一个待检测的工件的技术表面,可探测工件内部的局部材料的多相性、材料的局部不稳固区域和/或局部材料结构。本发明的区别特征是,从一个起始位置开始,在该处至少一个测量传感器位于工件表面,工件的第一体积区域,其可被测量传感器探测,并表示为第一测量信号,该信号被探测,通过沿工件表面移动测量传感器到第二位置确定一个运动轨迹,在对比第一测量信号和第二测量信号的基础上,第二测量信号在第二位置获得并表示为第二体积区域,其中第一和第二体积区域至少部分重叠,使用该运动轨迹,确定在工件表面第二位置相对于起始位置的相对位置。
1160
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提供一种蜂巢状建筑结构体及其检查方法,能够有效且低成本地进行地震后的检查和再生。蜂巢状建筑结构体具备:由最大的第一框构成且露出面整体被耐火覆盖层覆盖的主框和由从第二框到最小的第n框构成的副框,至少第n框作为用于检查的传感器部而具有没被耐火覆盖层覆盖的非覆盖部分。检查方法具有:第一步骤,检查六角形框内更小的各框的传感器部有无损伤;第二步骤,在所有更小的框没有损伤时则决定该六角形框不需要检查;第三步骤,在更小的框至少有一个有损伤时则决定更换有损伤的框,而且决定该六角形框需要检查。
1174
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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。
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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。
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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。
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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。
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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。
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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。
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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。
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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。
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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。
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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。
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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)。
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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。
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。
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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。
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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。
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