摘要:
Optisches System 100, 100' aufweisend eine Strahlungseinrichtung 10 mit einem Rotationszeiger, insbesondere Rotationslaser, zur berührungslosen Anzeige einer Azimut-Ebene E an einem umfänglich angeordneten Zielobjekt, der ausgebildet ist, unter Aussendung optischer Zeigerstrahlung ein in der Azimut-Ebene E rotierendes oder drehendes Lichtsignal zu erzeugen, eine Steuer- und Recheneinheit 15, die ausgebildet ist, den Rotationszeiger in einen ersten Betriebsmodus I oder einen zweiten Betriebsmodus II zu versetzen, wobei im ersten Betriebsmodus I mittels dem Rotationszeiger ein über einen Vollwinkel kontinuierlich rotierendes und in dem zweiten Betriebsmodus II ein in einem begrenzten Winkelsektor eines Vollwinkels drehbares Lichtsignal erzeugbar ist und aufweisend einen Strahlungsempfänger 20, 20', der zum Empfang und/oder Reflektion optischer Strahlung S ausgebildet ist.
摘要:
Bildgebendes thermographisches Messsystem (1000) zur Messung einer Wärmeabgabe (Q out ) an einem Zielobjekt (100), wie an einer Gebäudewand, einer Bauwerksfassade oder dgergleichen, aufweisend eine zur objektfernen Anordnung vorgesehene Messstation (10) mit einer elektrischen bildgebenden Einrichtung (4) zur Aufnahme eines thermographischen Wärmebildes (200), dem eine Temperaturverteilung zuzuordnen ist, und mit einem objektfernen Temperatursensor (6) zur Messung einer objektfernen Temperatur (T ref ); wenigstens einen zur objektnahen Anordnung vorgesehenen Wärmeübergangssensor (30), eine Übertragungsanordnung (23) zur Übertragung von Werten, zwischen dem wenigstens einen Wärmeübergangssensor (30) und der Messstation (10), wobei der Wärmeübergangssensor (30) ausgebildet ist, Testwerte zur Ermittlung eines Wärmeübergangskoeffizienten (h) vorzugeben.
摘要:
Messeinrichtung (20) zur Messung einer Distanz zwischen einer Referenzmarke und einem Zielobjekt bestehend aus einer Strahlquelle (21), die als elektro-optische Komponente ausgebildet ist und einen Laserstrahl (37) entlang einer optischen Achse (38) aussendet, einem Detektor (22), der als weitere elektro-optische Komponente ausgebildet ist und einen vom Zielobjekt reflektierten und/oder gestreuten Empfangsstrahl (46) entlang einer optischen Achse (47) empfängt, einem Strahlformungssystem, das mindestens eine Strahlformungsoptik (23) zur Strahlformung eines Laserstrahls (42) und/oder eines Empfangsstrahls (45) entlang einer optischen Achse (43, 41) aufweist, einem Optikträger (25), der eine erste Aufnahme (29) zur Befestigung einer ersten der elektro-optischen Komponenten (21) und eine zweite Aufnahme (31) zur Befestigung der mindestens einen Strahlformungsoptik (23) aufweist, einer Leiterplatte (26), die eine weitere Aufnahme (33) zur Befestigung der zweiten der elektro-optischen Komponenten (22) aufweist, und einer Verbindungseinrichtung (27), die eine erste Kontaktfläche (35) des Optikträgers (25) mit einer zweiten Kontaktfläche (36) der Leiterplatte (26) verbindet, wobei während der Justierung der Messeinrichtung (20) die im Optikträger (25) angeordnete erste der elektro-optischen Komponenten (21) und die mindestens eine Strahlformungsoptik (23) in Richtung der zugeordneten optischen Achsen (38, 43) relativ zum Optikträger (25) einstellbar sind und die auf der Leiterplatte (26) angeordnete zweite der elektro-optischen Komponenten (22) in einer Ebene im Wesentlichen senkrecht zur optischen Achse (47) des Laser- oder Empfangsstrahls (46), der der zweiten der elektro-optischen Komponenten (22) zugeordnet ist, einstellbar und in der justierten Position fixierbar ist.
摘要:
Erfindungsgegenstand ist eine Spulenanordnung für einen magnetischen Sensor zur Detektion von metallischen Objekten in einem Untergrund, insbesondere von Bauwerken aus Beton, Ziegel, Holz und dergleichen sowie ein Verfahren zum Bestromen und Auslesen dieser Spulenanordnung. Um einerseits ein hohe Messtiefe und andererseits ein gutes Separationsvermögen für mögliche zu erkennende Objekte zu erreichen umfasst die Spulenanordnung eine bzw. vorzugsweise zwei übereinander liegende äußere Hauptspulen (B L , B U ) über die eine senkrechte magnetische Durchflutung des Untergrunds bewirkt wird. Innerhalb der äußeren Hauptspule(n) ist einerseits ein Quartett von insgesamt zwei Paaren von symmetrisch zur Achse der Hauptspule(n) liegenden Parallelspulen (I1, I2; Q1, Q2) vorgesehen, über das zur Erkennung von verschweißten Gittern und ferritischen Untergründen, zur Differenzierung zwischen Eisen und Nicht-Eisenobjekten, zur Lokalisierung von Stäben verschweißter Gitter und zur Verbesserung der Überdeckungsschätzung und Lokalisierung von Objekten in geringer Tiefe eine Durchflutungsdurchdringung des Untergrunds in zwei Richtungen parallel zur Untergrundoberfläche möglich ist. Zur weiteren Verbesserung von Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Objektlokalisierung und Überdeckungsschätzung sind außerdem zwei Paare von jeweils einander gegenüberstehenden und ebenfalls symmetrisch zur Achse der Hauptspule(n) angeordnete kleinere Orthogonalspulen (VI1, VI2; VQ1, VQ2) vorgesehen. In einem vollständigen Messzyklus werden sowohl die Hauptspule(n) als auch die innen liegenden Horizontal- bzw. Orthogonalspulen monostatisch und wechselweise bistatisch betrieben mit ratiometrischer Auswertung der gewonnenen Messsignale.
摘要:
Ein handhabbares Laserentfernungsmessgerät (1) mit einem optoelektronischen Sender (2a) und Empfänger (2b) sowie an einem handlichen Gehäuse (3) angeordnete Eingabemittel (4) und Ausgabemittel (5), die zumindest teilweise an einer Deckfläche (6) angeordnet sind, wobei zumindest ein den Messvorgang auslösendes Zusatzeingabemittel (7) an einer an der Deckfläche (6) angrenzenden Seitenfläche (8) angeordnet ist.
摘要:
Vorrichtung (11) zur optischen Distanzmessung zu einem Zielobjekt, das als streuendes Zielobjekt oder reflektierendes Zielobjekt ausgebildet ist, aufweisend eine Distanzmesseinrichtung (13) und eine Anpasseinrichtung (14). In der Distanzmesseinrichtung (13) wird ein Laserstrahl erzeugt, der mithilfe der Anpasseinrichtung (14) an eine externe Optik (12) angepasst wird. Die Anpasseinrichtung (14) umfasst eine Strahlformungsoptik (15) und eine Fokusverschiebeeinrichtung (16).
摘要:
Erfindungsgegenstand ist eine Spulenanordnung für einen magnetischen Sensor zur Detektion von metallischen Objekten in einem Untergrund, insbesondere von Bauwerken aus Beton, Ziegel, Holz und dergleichen sowie ein Verfahren zum Bestromen und Auslesen dieser Spulenanordnung. Um einerseits ein hohe Messtiefe und andererseits ein gutes Separationsvermögen für mögliche zu erkennende Objekte zu erreichen umfasst die Spulenanordnung eine bzw. vorzugsweise zwei übereinander liegende äußere Hauptspulen (B L , B U ) über die eine senkrechte magnetische Durchflutung des Untergrunds bewirkt wird. Innerhalb der äußeren Hauptspule(n) ist einerseits ein Quartett von insgesamt zwei Paaren von symmetrisch zur Achse der Hauptspule(n) liegenden Parallelspulen (I1, I2; Q1, Q2) vorgesehen, über das zur Erkennung von verschweißten Gittern und ferritischen Untergründen, zur Differenzierung zwischen Eisen und Nicht-Eisenobjekten, zur Lokalisierung von Stäben verschweißter Gitter und zur Verbesserung der Überdeckungsschätzung und Lokalisierung von Objekten in geringer Tiefe eine Durchflutungsdurchdringung des Untergrunds in zwei Richtungen parallel zur Untergrundoberfläche möglich ist. Zur weiteren Verbesserung von Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Objektlokalisierung und Überdeckungsschätzung sind außerdem zwei Paare von jeweils einander gegenüberstehenden und ebenfalls symmetrisch zur Achse der Hauptspule(n) angeordnete kleinere Orthogonalspulen (VI1, VI2; VQ1, VQ2) vorgesehen. In einem vollständigen Messzyklus werden sowohl die Hauptspule(n) als auch die innen liegenden Horizontal- bzw. Orthogonalspulen monostatisch und wechselweise bistatisch betrieben mit ratiometrischer Auswertung der gewonnenen Messsignale.
摘要:
Verfahren zum Übertragen von Objekten auf eine Grenzfläche (18) mittels einer Vorrichtung (10), die eine Markiereinrichtung (11) mit einem Druckfeld, eine Lokalisierungseinrichtung (12) und eine Kontrolleinrichtung (13) aufweist, wobei: ▪ in einem ersten Schritt ein zu markierendes erstes Objekt (21) mit einer ersten Startposition und ersten Soll-Koordinaten ausgewählt wird, wobei die Abmessungen des ersten Objektes (21) grösser sind als die Abmessungen des Druckfeldes, ▪ in einem zweiten Schritt mittels der Lokalisierungseinrichtung (12) eine aktuelle Position der Markiereinrichtung (11) bestimmt wird, ▪ in einem dritten Schritt von der Kontrolleinrichtung (13) aus der aktuellen Position der Markiereinrichtung (11) ein aktuelles Druckfeld der Markiereinrichtung (11) bestimmt wird und ▪ in einem vierten Schritt die erste Startposition des ersten Objektes von der Kontrolleinrichtung (13) mit dem aktuellen Druckfeld der Markiereinrichtung (11) verglichen werden.