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    • 2. 发明专利
    • 機械要素の位置を求める装置
    • 用于定位机器元件的装置
    • JP2014219394A
    • 2014-11-20
    • JP2014088163
    • 2014-04-22
    • プリューフテクニーク ディーター ブッシュ アーゲーPruftechnik Dieter Busch Agプリューフテクニーク ディーター ブッシュ アーゲー
    • HOELZL ROLAND
    • G01B11/27
    • G01B11/14G01B11/272H04N5/23229
    • 【課題】2つの機械要素の互いに対する位置を、特に単純で、融通性があり、低コストに求める装置、例えば、シャフト位置合わせ測定装置を提供する。【解決手段】第1の機械要素10及び第2の機械要素12の互いに対する位置を求める装置であって、第1の機械要素に位置決めされる第1の測定ユニット14、第2の機械要素に位置決めされる第2の測定ユニット18、及び分析ユニット22を有し、第1の測定ユニット14は、光線束28を生成する手段24を有し、第2の測定ユニット18は、衝突する光を散乱させる散乱面34、カメラ36を有し、散乱面は第1の測定ユニット14に面し、分析ユニット22は、第1の測定ユニット14によって散乱面34に放射された光線束の衝突位置を求め、第1の機械要素及び第2の機械要素の互いに対する位置を求めるように設計され、カメラ36は、散乱面34の、第1の測定ユニット14に面する側に方向付けられる。【選択図】図1
    • 要解决的问题:提供一种用于相对于彼此定位两个机器元件的装置,特别是以低成本的简单和灵活的方式,例如轴对准测量装置。解决方案:一种用于定位第一机器元件10和 相对于彼此的第二机器元件12具有位于第一机器元件的第一测量单元14,位于第二机器元件处的第二测量单元18和分析单元22.第一测量单元14具有用于 产生一束光线28.第二测量单元18具有用于散射与散射面相撞的光的散射面34和照相机36.散射面面向第一测量单元14.分析单元22被设计 以确定由第一测量单元14发射的光线与散射面34碰撞的位置,并且定位第一机器元件和s 相对于彼此的相对的机器元件。 相机36被定向到面向第一测量单元14的散射平面34的一侧。
    • 3. 发明专利
    • Test set-up and test method for non-destructive detection of flaw in device under test by means of eddy current
    • 通过EDDY电流测试的器件中非法破坏性检测的测试设置和测试方法
    • JP2013148587A
    • 2013-08-01
    • JP2013008844
    • 2013-01-21
    • Prueftechnik Dieter Busch Agプリューフテヒニーク ディーター ブッシュ アクチェンゲゼルシャフト
    • HEINRICH LYSENWERNER BRAEU
    • G01R31/28G06F11/22G06F11/24
    • G01N27/9046
    • PROBLEM TO BE SOLVED: To provide test set-up and test method for non-destructive detection of a flaw in a device under test by means of an eddy current, with increased analysis accuracy.SOLUTION: A test set-up (10) for non-destructive detection of a flaw in a device under test by means of an eddy current comprises: an excitation coil (14), to which an excitation signal (SE) can be provided to act on the device under test (16) with an electromagnetic alternating magnetic field; a receiving coil (17) to generate a coil signal (SP), which is a function of the flaw in the device under test (16); an analog-digital converter (21), which is coupled to the receiving coil (17) on the input side; a filter arrangement (22), which is coupled to the analog-digital converter (21) on the input side and is designed for band-pass filtering and scanning frequency reduction; and a demodulator (27), which is coupled to an output of the filter arrangement (22) on the input side.
    • 要解决的问题:提供测试设置和测试方法,用于通过涡流对被测设备中的缺陷进行非破坏性检测,并提高分析精度。解决方案:测试设置(10) 通过涡流对被测设备中的缺陷的非破坏性检测包括:激励线圈(14),激励信号(SE)可以被施加到激励信号(SE)以作用在被测器件(16)上,其中 电磁交变磁场; 接收线圈(17),其产生线圈信号(SP),所述线圈信号(SP)是被测设备(16)中的缺陷的函数; 模拟数字转换器(21),其耦合到输入侧的接收线圈(17); 滤波器装置(22),其耦合到输入侧的模拟数字转换器(21),并被设计用于带通滤波和扫描频率降低; 和解调器(27),其耦合到输入侧的滤波器装置(22)的输出端。
    • 5. 发明专利
    • 機械要素の位置を求める装置
    • 用于定位机器元件的装置
    • JP2014219393A
    • 2014-11-20
    • JP2014088160
    • 2014-04-22
    • プリューフテクニーク ディーター ブッシュ アーゲーPruftechnik Dieter Busch Agプリューフテクニーク ディーター ブッシュ アーゲー
    • HOELZL ROLAND
    • G01B11/27G01B11/26
    • G01B11/14G01B11/272H04N5/2253H04N5/2254
    • 【課題】単純で、融通性があり、低コストであるシャフト位置合わせ測定装置を提供すること。【解決手段】第1の機械要素10に位置決めされる第1の測定ユニット14、第2の機械要素12に位置決めされる第2の測定ユニット18、及び分析ユニット22を有し、第1の測定ユニットは、少なくとも1つの光線束28、30を生成する手段24、散乱面34であって、散乱面に衝突する光を散乱させる散乱面34、及び当該散乱面の画像を記録するカメラ36を有し、第2の測定ユニットは、光線束28’、28’’を散乱面に反射させるように、測定ユニットがそれぞれの機械要素に位置決めされているときに第1の測定ユニットに面する反射器構成38を有し、分析ユニットは、カメラが供給する画像のデータから、反射器構成において反射された光線束の散乱面上の衝突位置を求め、また、衝突位置から、第1の機械要素及び第2の機械要素の互いに対する位置を求める。【選択図】図1
    • 要解决的问题:以低成本提供简单且灵活的轴对准测量装置。解决方案:一种装置具有位于第一机械元件10的第一测量单元14,位于第二机器元件12处的第二测量单元18, 和分析单元22.第一测量单元具有用于产生至少一根光线28,30的装置24,用于散射与散射面相撞的光的散射面34,以及用于记录与散射面相冲突的照相机36 散射面。 第二测量单元具有当测量单元位于相应的机器元件时面向第一测量单元的反射器布置38,以将光线28',28“的一点反射到散射面。 分析单元基于由照相机提供的图像数据,确定从反射器装置反射的光线碰撞的散射面上的位置,并且基于碰撞位置,定位第一 机器元件和第二机器元件相对于彼此。
    • 8. 发明专利
    • Instrument and method for measuring induction
    • 用于测量电感的仪器和方法
    • JP2010271317A
    • 2010-12-02
    • JP2010116805
    • 2010-05-20
    • Prueftechnik Dieter Busch Agプリューフテヒニーク ディーター ブッシュ アクチェンゲゼルシャフト
    • HOELZL ROLAND
    • G01N27/90G01N27/83
    • G01R35/005G01N27/9026G01N27/9086
    • PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an instrument and a method ensuring as highly reliable measurement as possible, and in particular, for detecting a defect in an object to be inspected non-destructively and in a non-contacting manner by using eddy current measurement or leakage flux measurement, or a similar instrument and a method for detecting conductive particles in a liquid flowing through a pipe member.
      SOLUTION: This instrument for measuring induction includes a self-inspection unit (62). The self-inspection unit (62) is structured so as to execute systematic and quantitative inspection on a signal processing function of a signal processing unit and/or systematic and quantitative inspection on a transmission coil structure and/or a reception coil structure autonomously or in response to an external request, and/or so as to execute calibration of the signal processing unit in response to an external request by using a calibration standard (96) substituting for the transmission coil structure and/or the reception coil structure.
      COPYRIGHT: (C)2011,JPO&INPIT
    • 要解决的问题:提供一种确保尽可能高度可靠的测量的仪器和方法,特别是用于通过使用涡流以非破坏性和非接触的方式检测被检查物体中的缺陷 电流测量或漏磁通测量,或类似的仪器和检测流过管件的液体中的导电颗粒的方法。

      解决方案:用于测量感应的仪器包括自检单元(62)。 自检单元(62)构成为对信号处理单元的信号处理功能进行系统定量检查和/或对发送线圈结构和/或接收线圈结构进行自主地或在 响应于外部请求,和/或通过使用代替发送线圈结构和/或接收线圈结构的校准标准(96)来响应于外部请求来执行信号处理单元的校准。 版权所有(C)2011,JPO&INPIT

    • 9. 发明公开
    • ÜBERWACHUNGSVORRICHTUNG UND ÜBERWACHUNGSVERFAHREN ZUR ERFASSUNG EINES DIAGNOSEZUSTANDS
    • EP4130903A1
    • 2023-02-08
    • EP22188114.7
    • 2022-08-01
    • Prüftechnik Dieter Busch GmbH
    • BRUNN, DietrichGERMER, Jan
    • G05B19/4065G05B23/02
    • Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Überwachung des Diagnosezustands einer Maschine (2) und eine Überwachungsvorrichtung (1) zur Erfassung eines Diagnosezustands einer industriellen Maschine (2) anhand von Schwingungen oder Vibrationen, mit zumindest einen Messwertaufnehmer (3) zur Erfassung von einem ersten Signal (S1) und zumindest von einem zweiten Signal (S2) in einem Zeitbereich, wobei der zumindest eine Messwertaufnehmer (3) zumindest eine Signalaufbereitung (4) aufweist zur Auswertung des ersten Signals (S1) als einen ersten Kennwert (K1) und des zumindest zweiten Signals (S2) als einen zweiten Kennwert (K2) und wobei der eine erste Kennwert (K1) und der zumindest zweite Kennwert (K2) einen Kennwerttupel bilden, und eine Speichereinheit, in welcher verschiedene Diagnosezustände gespeichert sind, welche in Abhängigkeit von dem Kennwerttupel festgelegt sind. Zur Überwachung des Diagnosezustands werden zumindest zwei Kennwerte (K1,K2) aus den gemessenen Signalen (S1,S2) ausgewertet, wobei die Diagnosezustände anhand der Kennwerte (K1,K2) festgelegt sind, wobei unterschiedliche Diagnosepartitionen (D1,D2,D3,D4) unterschiedliche Diagnosezustände der industriellen Maschine (2) darstellen, und wobei ein Grenzpotential (G1,G2,G3) einen Wechsel des Diagnosezustandes bzw. Diagnosepartition charakterisiert.