Abstract:
Systems and methods of determining settlement characteristics of a drilling mud are disclosed. Conditions under which heavier elements of the drilling mud settle under the influence of gravity can be determined. Samples of drilling mud can be placed in testing cells, and ultrasonic test pulses can be transmitted through the samples. Responses to the test pulses can be detected and compared to other responses detected at different vertical positions within the testing cell. Settlement can be detected when the responses from different vertical positions are generally dissimilar. An environmental temperature of the testing cell can be changed over a testing time interval, and a settlement temperature can be determined by detecting a divergence in the responses from different vertical positions.
Abstract:
A solution for evaluating the condition of a rail component based on resonant response profiles across a set of bands of vibrations. The vibrations can be induced into the target component during normal operation of the target component. The resonant response profile of the rail component can vary depending on wear or damage, and thus can be used to determine whether the rail component can safely remain in use. An embodiment comprises an isolated segment of rail of a length selected to allow a single railroad wheel on it at a time, with a set of devices which can induce specific vibrations into the wheel as it passes, and another set of devices which can acquire the resonance signals from the wheel.
Abstract:
Verfahren zur Detektion von Kavitation beim Betrieb einer hydraulischen Maschine, welches wenigstens ein Laufrad aufweist, mit Hilfe von wenigsten einem Körperschallsensor, wobei folgende Verfahrensschritte durchgeführt werden: Erfassung des Signals des wenigstens einen Sensors über einen Zeitraum, der wenigstens eine Umdrehung des Laufrades umfasst; Bandpassfilterung des Signals; Aufbereitung des Signals; zeitliche Aufteilung des Signals in geeignete Zeitintervalle (die hierauf folgenden drei Schritte werden auf den einzelnen Teilsignalen separat durchgeführt); spektrale Zerlegung; Anwendung eines Ereigniszählers im Frequenzraum; Gewichtung der Ereignisse bzgl. ihrer Ausdehnung im Frequenzband; Berechnung wenigstens eines Kennwertes aus den gewichteten Ereignissen aller Teilsignale; Vergleich des wenigstens einen Kennwertes mit wenigstens einem Grenzwert.
Abstract:
A system and apparatus for detecting and monitoring cavitation inside a flow control device (10), such as a control valve, includes an acoustic emission sensor (26) coupled to the flow control device in a manner to acquire acoustic signals caused by cavitation. A processor (40) receives acoustic information from the acoustic emission sensor. The processor selectively identifies cavitation events from the acoustic information that meet certain predefined criteria. Cavitation levels are monitored based on at least one of a rate of cavitation events and intensity of individual cavitation events. The cavitation levels may be used to identify the presence of cavitation in the flow control device, to track accumulated cavitation in the flow control device, and/or to identify significant changes in the cavitation levels over time. This information may be used to reduce cavitation, estimate repair and maintenance, and/or monitor performance of the flow control device.
Abstract:
Ein Verfahren zur Überwachung von einem Bauteil, in das zumindest ein Strukturelementskörper 16 eingebracht ist, der sich linienförmig in dem Bauteil 10 erstreckt, enthält die Schritte: Einleiten eines Signals in das Bauteil 10 und/oder den Strukturelementskörper 16; Abgreifen eines übertragenen oder reflektierten Signals; und Vergleichen des abgegriffenen Signals mit dem eingeleiteten Signal und/oder mit einem Referenzsignal zum Ziehen von Rückschlüssen auf Beschädigungen im Bauteil 10. Ferner wird ein Schalenstrukturelement 10 vorgeschlagen, das zum Ausüben des Verfahrens geeignet ist.
Abstract:
A change in a surface of a wall is detected by transmitting a pulse of input ultrasonic vibrations into a proximal surface of the wall and then receiving ultrasonic vibrations from that proximal surface. The received ultrasonic vibrations are compared with a previously detected pulse of output ultrasonic vibrations that have been received from the proximal surface in order to identify, for example, a time of arrival of a current pulse of output ultrasonic vibrations. The time of arrival of this current pulse of output of ultrasonic vibrations may be used to detect a change in the surface of the wall, such as a change in the thickness of the wall. Other embodiments can detect a change in the roughness profile of the wall using changes in the received ultrasonic vibrations other than arrival time.
Abstract:
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Ermitteln einer Randschichtcharakteristik eines Bauteils (12), insbesondere eines Bauteils (12) für ein Flugzeugtriebwerk. Beim erfindungsgemäßen Verfahren wird ein Referenzkörper (22) mit einer bekannten Randschichtcharakteristik an der Oberfläche des Bauteils (12) angeordnet. Mittels eines Ultraschallsenders (16) wird wenigstens eine Ultraschallwelle (18) in die Oberflächen des Bauteils (12) und des Referenzkörpers (22) eingeleitet. Mittels eines Ultraschalldetektors (20) wird wenigstens eine aus der Wechselwirkung mit dem Bauteil (12) und dem Referenzkörper (22) resultierende Ultraschallwelle (18) detektiert und mittels einer Ermittlungseinrichtung (28) wird eine Randschichtcharakteristik des Bauteils (12) anhand eines Unterschieds zwischen der wenigstens einen erzeugten Ultraschallwelle (18) und der wenigstens einen resultierenden Ultraschallwelle (18) ermittelt. Die Erfindung betrifft weiterhin eine Vorrichtung (10) zum Ermitteln einer Randschichtcharakteristik eines Bauteils (12), insbesondere eines Bauteils (12) für ein Flugzeugtriebwerk.
Abstract:
Various embodiments relating to resonance inspections and in-service parts are disclosed. One protocol (150) includes conducting a resonance inspection of an in-service part (152). The frequency response of the in-service part may be compared with a resonance standard (154) for purposes of determining whether or not the in-service part is changing abnormally (156). An in-service part that is identified as changing abnormally may be characterized as being "rejected" (160). An in-service part that is no identified as changing abnormally may be characterized as being "accepted" (158).