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    • 3. 发明申请
    • 接合状態検査方法
    • 联邦状态检查方法
    • WO2015190165A1
    • 2015-12-17
    • PCT/JP2015/060887
    • 2015-04-07
    • 日産自動車株式会社
    • 中山 裕貴金 泰元後藤 幸成佐藤 徹松岡 孝
    • B23K20/10G01N29/04
    • B23K20/10B23K20/26B23K31/12B23K31/125G01N29/04G01N29/045G01N2291/0231
    •  超音波接合された板状部材の接合状態の良否を精度よく判定することができる接合状態検査方法を提供する。本発明の接合状態検査方法は、アンビル上に重ねて載置された複数の板状部材に振動するホーンを押付けて板状部材を超音波接合する度に、アンビルへのエネルギー伝達率を測定する測定段階と、超音波接合する度に測定されたエネルギー伝達率を用いて、変動閾値を算出する算出段階と、測定段階において測定されたエネルギー伝達率と、一つ前の超音波接合の算出段階において算出された変動閾値との大きさを比較することにより、板状部材の接合状態の良否を判定する判定段階と、を有する。
    • 提供了能够精确地确定超声波接合的板状构件的接合状态的质量的接合状态检查方法。 这种接合状态检查方法具有:测量阶段,其中每当振动喇叭被压靠在与砧座重叠的多个板状构件上时,测量到砧座的能量传递速率,并且板状构件是超声波的 键合; 计算阶段,其中使用在每个超声波接合处测量的能量传递速率来计算波动阈值; 以及确定阶段,其中基于在测量阶段中测量的能量传输速率的大小与在计算阶段中计算的波动阈值之间的比较来确定板状构件的接合状态的质量 以前的超声波接合。
    • 4. 发明申请
    • STRUCTURAL HEALTH MONITORING OF WIND TURBINE BLADES USING WIRELESS ACOUSTIC SENSING
    • 风力机叶片结构健康监测的无线声感应
    • WO2015065873A3
    • 2015-10-29
    • PCT/US2014062329
    • 2014-10-27
    • UNIV MASSACHUSETTS
    • NIEZRECKI CHRISTOPHERINALPOLAT MURAT
    • G01M3/24
    • G01H1/00F03D17/00F05B2260/83F05B2270/333F05B2270/81G01N29/045G01N29/14G01N29/46G01N2291/0231G01N2291/2693
    • Systems and methods for detecting damage or defects in wind turbine blades are described. In one embodiment, a sound receiver interior to the blade is used to listen for noise that is associated with the presence of damage or defects that interact with air flowing over the exterior of the blade. In another embodiment, a sound source located within the blade generates sound that is received by one or more sound receivers external to the blade. The received sounds are communicated wirelessly to a data processing system that analyzes the sound data. The results can be recorded, displayed, or transmitted for further processing. The systems have detected cracks and holes as small as one millimeter in diameter. One advantage of the system is that it makes possible preventive maintenance on an as needed or preplanned (scheduled) basis, rather than as an emergency response to turbine blade failure.
    • 描述了用于检测风力涡轮机叶片中的损坏或缺陷的系统和方法。 在一个实施例中,叶片内部的声音接收器被用于聆听与存在损坏或与流过叶片外部的空气相互作用的缺陷相关的噪音。 在另一个实施例中,位于刀片内的声源产生由刀片外部的一个或多个声音接收器接收的声音。 接收到的声音被无线传送到分析声音数据的数据处理系统。 结果可以被记录,显示或传输以供进一步处理。 该系统已经检测到直径小至1毫米的裂缝和孔洞。 该系统的一个优点是,它可以根据需要或预先计划(预定)进行预防性维护,而不是对涡轮叶片故障的紧急响应。
    • 5. 发明申请
    • STRUCTURAL HEALTH MONITORING OF WIND TURBINE BLADES USING WIRELESS ACOUSTIC SENSING
    • 使用无线声学感应风力涡轮叶片的结构健康监测
    • WO2015065873A2
    • 2015-05-07
    • PCT/US2014/062329
    • 2014-10-27
    • UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS
    • NIEZRECKI, ChristopherINALPOLAT, Murat
    • G01S3/80
    • G01H1/00F03D17/00F05B2260/83F05B2270/333F05B2270/81G01N29/045G01N29/14G01N29/46G01N2291/0231G01N2291/2693
    • Systems and methods for detecting damage or defects in wind turbine blades are described. In one embodiment, a sound receiver interior to the blade is used to listen for noise that is associated with the presence of damage or defects that interact with air flowing over the exterior of the blade. In another embodiment, a sound source located within the blade generates sound that is received by one or more sound receivers external to the blade. The received sounds are communicated wirelessly to a data processing system that analyzes the sound data. The results can be recorded, displayed, or transmitted for further processing. The systems have detected cracks and holes as small as one millimeter in diameter. One advantage of the system is that it makes possible preventive maintenance on an as needed or preplanned (scheduled) basis, rather than as an emergency response to turbine blade failure.
    • 描述了用于检测风力涡轮机叶片中的损坏或缺陷的系统和方法。 在一个实施例中,用于叶片的声音接收器内部用于监听与存在与在叶片的外部流动的空气相互作用的损坏或缺陷相关联的噪声。 在另一个实施例中,位于刀片内的声源产生由刀片外部的一个或多个声音接收器接收的声音。 所接收的声音被无线地传送到分析声音数据的数据处理系统。 可以记录,显示或传输结果以进一步处理。 这些系统已经检测到直径小至一毫米的裂缝和孔。 该系统的一个优点是可以根据需要或预先计划(预定)进行预防性维护,而不是对涡轮叶片故障的应急响应。