Abstract:
Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zum Ermitteln von 3D-Geometriedaten eines angepaßten Objekts (I), welches durch Biegen eines Basisobjekts, dessen 3D-Geometriedaten elektronisch vorliegen, entstanden ist. In einem ersten Verfahrensschritt werden zumindest zwei 2D-Abbilder des angepaßten Objekts erfaßt. Aus den 2D-Abbildern des angepaßten Objekts und den 3D-Geometriedaten des Basisobjekts wird anschließend automatisch die Biegung des Basisobjekts, die zum angepaßten Objekt geführt hat, ermittelt. Schließlich werden die 3D-Geometriedaten des angepaßten Objekts durch Anpassen der 3D-Geometriedaten des Basisobjekts anhand der automatisch ermittelten Biegung ermittelt.
Abstract:
A method for controlling the condition of a prolongated envelope provides for the use of a line (4) for transmitting wave energy, as a widely-spread sensitive element and as a channel for transmitting the information on geometrical surface changes of the prolongated envelope (1). The surface of the envelope (1) being split into sections (2) of an arbitary form whose surface area is smaller than or equal to a preset resolving-power area and the prolongated line (4) for transmitting wave energy being placed and fixed along the perimeters of the thus delimited sections (2); the two main curvatures of the surface of each delimited section (2) are then determined by measuring the distribution of the surface curvature along the axis of said line (4). The changes in the main curvatures are used for determining the stress-strain state of the envelope (1).
Abstract:
An apparatus and method for determining the shape specific contraction and expansion of cylindrical or otherwise geometrically regular-shaped products as a function of time and temperature through high precision, continuous, nondestructive dimensional analysis of a cross-section of the object as the object is heated and/or cooled. The apparatus includes multiple penetrating radiation sources and detectors. In performing the analysis on an object as its temperature changes over a certain temperature range, the apparatus generates curves or formulas representing the changes in a dimension of the object as a function of temperature and/or time.
Abstract:
Le domaine général de l'invention est celui des tomographes comportant au moins une première source d'émission (GX1), un premier détecteur matriciel (D1) et des moyens de calcul (C) agencés pour réaliser une tomographie initiale d'un objet (E) à partir de radiographies issues du premier détecteur matriciel prises sous différents angles. Le tomographe selon l'invention comporte une seconde source d'émission (GX2) et un second détecteur matriciel (D2) agencés de façon que, lorsque l'objet est soumis à une sollicitation connue à un instant donné, ladite sollicitation pouvant être une sollicitation mécanique ou un écoulement diphasique d'un fluide dans un milieu poreux, les moyens de calcul déterminent les évolutions de l'objet soumis à ladite sollicitation à partir de la seule connaissance d'une première radiographie de l'objet sollicité issue du premier détecteur matriciel, d'une seconde radiographie de l'objet sollicité issue du second détecteur matriciel et de la tomographie initiale, la première radiographie et la seconde radiographie étant prises au même instant donné.
Abstract:
An apparatus and method is provided for monitoring a condition of a structure using a passive wireless antenna sensor having a known resonant frequency when mounted on the structure. A series of radio frequency signals are transmitted with sweeping frequencies around the known resonant frequency to the passive wireless antenna sensor. The passive wireless antenna sensor includes a dielectric substrate disposed between an antenna pattern and a ground plane such that a change in the condition of the structure will cause a change in one or more characteristics of the passive wireless sensor. A signal is received from the passive wireless antenna sensor and a resonant frequency of the passive wireless antenna sensor is determined based on the received signal. The determined resonant frequency is then compared to the known resonant frequency, whereby a change in the resonant frequency indicates a change in the condition of the structure.
Abstract:
Methods, systems, and computer readable media for taking measurements of a material, including determining material anisotropy, are provided. According to one aspect, a method for determining tissue anisotropy comprises: applying, to a tissue sample, a first force having a direction and having a coronal plane normal to the direction of the force, the first force having an oval or other profile with long and short axes within the coronal plane, the long axis being oriented in a first direction within the coronal plane, and measuring a first displacement of the tissue; applying, to the tissue sample, a second force, and measuring a second displacement of the tissue; and calculating a tissue elasticity anisotropy based on the measured first and second displacements. Furthermore, by applying the first and second forces multiple times, tissue viscosity, elasticity, or other anisotropy may be calculated from the multiple displacement measurements.
Abstract:
Die Erfindung betrifft die Bestimmung der Durchbiegung bzw. Verformung eines Rotorblattes einer Windkraftanlage und basiert auf der Kombination aktiver Funkpeilung mit einer Inertialsensorik. Eine Phased-Array-Antenne wird auf dem Maschinenhaus der Windkraftanlage befestigt und bspw. in Richtung der Spitze des Rotorblattes ausgerichtet, wenn sich diese im höchsten Punkt der Umdrehung des Rotorblattes befindet. An der Spitze des Rotorblattes wird ein Transponder mit einem Sender, der ein Signal S aussendet, sowie einer Inertialsensorik befestigt. Mit der Phased-Array-Antenne wird anhand des Signals S immer dann, wenn der Transponder den höchsten Punkt der Bahn passiert, die axiale Position des Transponders als Maß für eine statische Verformungskomponente bestimmt. Während einer Umdrehung des Rotorblattes wird mit der Inertialsensorik die axiale Beschleunigung des Transponders erfasst und durch zweifache zeitliche Integration eine dynamische Verformungskomponente berechnet. Aus der Summe der statischen und der dynamischen Verformungskomponenten kann für jeden Zeitpunkt die Gesamtverformung berechnet werden.
Abstract:
A plurality of RFIDs is installed on aircraft or other structure. The RFIDs can query one another upon original installation and in response to predetermined event detection, and determine their relative locations within a mesh. The determined location data and other information are stored within the respect memories of the RFIDs. The stored data can be later accessed and used in analyzing damage or structural failure of the aircraft. Corrective measures are thus expedited because before-and-after structural comparisons can be readily made, with or without reference to original engineering data for the aircraft.