BR102012009036B1 - Bastidor semelhante à palete, em particular para containers de transporte e armazenamento para líquidos, container de transporte e armazenamento para líquidos e método para fabricar um pé de esquina para um bastidor semelhante à palete - Google Patents

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Abstract

bastidor semelhante à palete para containers de transporte e armazenamento para líquidos. um bastidor semelhante à pele, em particular containers de transporte e armazenamento para líquidos, que são equipados com um container interior de plástico com um conexão de enchimento que pode ser fechada a uma conexão de drenagem para conexão a uma montagem de drenagem e uma camisa exterior compreendendo uma grade de metal ou chapa de metal, em que o bastidor tem uma base para suportar o container interior e pés centrais e de esquina feitos de metal que são montados em uma estrutura de base e sobre a qual a base do bastidor é montada, em que os pés de esquina compreendem um corpo de pé de esquina em forma de taça quem tem uma parede frontal curvada de acordo com um raio de esquina de uma esquina de estrutura de base e partes de taça formadas ao lado de um eixo central da parede frontal, em que as partes de taça cada uma compreende uma rede de borda formada na borda periférica da parede frontal e dobrada para dentro, compreendendo uma seção de rede de borda superior para conexão do pé de esquina ao chão, uma seção de rede de borda inferior para conexão à estrutura de base e uma seção de rede de borda lateral formado entre a seção de rede de borda superior e a inferior em uma borda lateral da parede frontal, onde a seção de rede de borda superior (31), a seção de rede de borda lateral (43) e a seção de rede de broda inferior (30) serem configuradas para ir uam sobre a outra continuamente em regiões de formação de rede de borda (44).

Description

“DISPOSITIVO DE CONTROLE ULTRASSÔNICO”
Campo da Invenção [001] A presente invenção refere-se ao campo de testes não destrutivos, e em particular a testes não destrutivos usando varredura ultrassônica.
Antecedentes da Invenção [002] Dispositivos de testes não destrutivos podem ser usados para inspecionar objetos de teste para identificar e analisar falhas e defeitos nos objetos tanto durante como após uma inspeção. Em um tipo de testes não destrutivos, um operador manobra uma sonda na ou próximo à superfície do objeto de teste a fim de executar testes tanto da superfície do objeto como da estrutura subjacente. Testes não destrutivos podem ser particularmente úteis em algumas indústrias, por exemplo, aeroespacial, geração de energia, e recuperação e refino de óleo e gás, onde testes de objetos têm que ocorrer sem remoção do objeto das estruturas ao redor, e onde defeitos ocultos podem ser localizados que de outra forma não deveriam ser identificáveis através de inspeção visual, particularmente onde componentes acabados são caros para fabricar e são é desejado que vão para uso comercial. Testes não destrutivos também podem ser úteis para medir a espessura de um objeto de teste.
[003] Um exemplo de testes não destrutivos são testes ultrassônicos. Quando conduzindo testes ultrassônicos, um pulso ultrassônico pode ser emitido a partir de uma sonda e passado através de um objeto de teste na velocidade do som característica daquele material particular. A velocidade do som de um determinado material depende em parte do módulo de elasticidade, temperatura e densidade do material. A aplicação de um pulso ultrassônico a um objeto de teste provoca uma interação entre o pulso ultrassônico e a estrutura do objeto de teste, com ondas sonoras sendo refletidas de volta para a sonda. A avaliação correspondente dos sinais recebidos pela sonda, isto é, amplitude e
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2/28 tempo de percurso daqueles sinais, pode permitir que sejam tiradas conclusões como a qualidade interna do objeto de teste sem destruí-lo. Em particular, o pulso ultrassônico refletirá de e refratará através de qualquer descontinuidade interna no objeto de teste, tal como anormalidades do material. Estas reflexões e refrações irregulares não provocadas pelas extremidades externas conhecidas do objeto de teste podem ser tomadas como indicações de dano ou anormalidade no objeto de teste. O tempo de retorno dos sinais destas reflexões e / ou refrações irregulares pode ser analisado para indicar a posição e tamanho destes danos ou anormalidades dentro do objeto de teste.
[004] Geralmente, um sistema de testes ultrassônico inclui uma sonda para enviar e receber sinais para e de um objeto de teste, um cabo de sonda que conecta a sonda a uma unidade de teste ultrassônica, e uma tela ou monitor para visualizar os resultados do teste. A unidade de teste ultrassônica pode incluir componentes de fornecimento de energia, equipamentos eletrônicos de geração, amplificação e processamento de sinal, e controles de dispositivo usados para operar o dispositivo de testes não destrutivos. Algumas unidades de teste ultrassônicas podem ser conectadas a computadores que controlam operações do sistema, bem como processamento e exibição de resultados de teste. Pulsos elétricos podem ser gerados por um transmissor e podem ser alimentados para a sonda onde os mesmos podem ser transformados em pulsos ultrassônicos por transdutores ultrassônicos.
[005] Transdutores ultrassônicos podem incorporar cerâmicas piezoelétricas que podem ser conectadas eletricamente a uma unidade de recepção de pulsos na forma de uma unidade de teste ultrassônica. Partes das superfícies de cerâmicas piezoelétricas podem ser revestidas de metal, formando eletrodos que podem ser conectados à unidade de teste ultrassônica. Durante a operação, um pulso em forma de onda elétrica pode ser aplicado aos eletrodos da cerâmica piezelétrica, provocando uma mudança mecânica na
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3/28 dimensão da cerâmica e gerando uma onda acústica que pode ser transmitida através de um material tal como um metal ou plástico ao qual o transdutor ultrassônico está acoplado. Ao contrário, quando uma onda acústica refletida do material sob inspeção contata a superfície da cerâmica piezelétrica, mesma gera uma diferença de tensão através dos eletrodos que é detectada como um sinal de recepção pela unidade de teste ultrassônica ou outro equipamento eletrônico de processamento de sinal.
[006] A amplitude, temporização e sequência de transmissão dos pulsos em forma de onda elétrica aplicados pela unidade de pulsos podem ser determinados por vários meios de controle incorporados dentro da unidade de teste ultrassônica. O pulso é geralmente no intervalo de frequência de aproximadamente 0,5 MHz a aproximadamente 25 MHz, por isto o mesmo é referenciado como uma onda ultrassônica da qual o equipamento deriva seu nome. Quando os pulsos ultrassônicos passam através o objeto, várias reflexões do pulso chamadas ecos ocorrem quando o pulso interage com quaisquer estruturas internas, vazios, ou outras anormalidades dentro do objeto de teste e com o lado oposto (superfície traseira) do objeto de teste. Os sinais de eco podem ser exibidos na tela com amplitudes de eco aparecendo como traços verticais e tempo ou distância de percurso como traços horizontais. Rastreando a diferença de tempo entre a transmissão do pulso elétrico e a recepção do sinal elétrico e medição da amplitude da onda recebida, várias características do material podem ser determinadas. Portanto, por exemplo, testes ultrassônicos podem ser usados para determinar a espessura do material ou presença e tamanho de imperfeições dentro de um dado objeto de teste.
[007] A discussão acima é fornecida meramente para informação geral de fundamentos e não é destinada a ser usada como um auxílio na determinação do escopo do objeto reivindicado.
Descrição da Invenção [008] São revelados sistemas, métodos e dispositivos para executar
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4/28 varredura ultrassônica com ganhos locais aplicados a partes de um sinal de onda ultrassônica, de acordo com uma variedade de realizações ilustrativas. Uma vantagem ilustrativa que pode ser percebida na prática de algumas realizações reveladas é garantir que anormalidades mais profundas dentro de um objeto de teste sejam identificadas dentro de um sinal de varredura de maios ganho, para compensar um sinal de varredura de outra forma mais fraco devido a maior atenuação de sinal por difusão, interferência e ruído maiores relativos a defeitos com uma posição mais superficial dentro de um objeto de teste. Isto pode ajudar a garantir que todos os defeitos dentro de um objeto de teste são igualmente prováveis de ser detectados por um operador de varredura ultrassônica, independentemente de profundidade dentro do objeto de teste.
[009] Em uma realização ilustrativa, é revelado um dispositivo. Em uma realização ilustrativa, o dispositivo inclui uma linha de entrada, um componente de ganho principal, um primeiro componente de ganho local, e um segundo componente de ganho local. O componente de ganho principal, o primeiro componente de ganho local, e o segundo componente de ganho local tem cada um uma conexão comunicativa com a linha de entrada. O componente de ganho principal é configurado para aplicar um ganho principal a um sinal de onda ultrassônica recebido através da linha de entrada, em que deste modo fornece um sinal de ganho principal. O primeiro componente de ganho local é configurado para aplicar um primeiro ganho local a uma parte do sinal de onda ultrassônica dentro de uma primeira porta de sinal, e em que este modo fornecer um primeiro sinal de ganho local. O segundo componente de ganho local é configurado para aplicar um segundo ganho local a uma parte do sinal de onda ultrassônica dentro de uma segunda porta de sinal, e em que deste modo fornece um segundo sinal de ganho local.
[010] Em outra realização ilustrativa, um sistema de varredura ultrassônica é revelado. O sistema de varredura ultrassônica pode incluir um
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5/28 transdutor de ondas ultrassônicas, um componente de processamento, um componente de saída, e um monitor. O transdutor de ondas ultrassônicas pode ser configurado para transmitir e receber ondas ultrassônicas, e gerar um sinal de onda ultrassônica baseado em ondas ultrassônicas refletidas que o mesmo recebe. O sinal de onda ultrassônica gerado pelo transdutor de ondas ultrassônicas pode, portanto tomar a forma de um sinal elétrico gerado como uma função de ou baseado nas ondas ultrassônicas refletidas que o mesmo recebe. O sinal de onda ultrassônica é um sinal de onda ultrassônica no sentido de que o mesmo é um sinal baseado nas ondas ultrassônicas refletidas como detectadas pelo transdutor de ondas ultrassônicas. O componente de processamento pode ter uma conexão comunicativa com o receptor de onda ultrassônica e pode ser configurado para receber o sinal de onda ultrassônica e aplicar um ganho principal ao sinal de onda ultrassônica para fornecer um sinal de ganho principal, aplicar um primeiro ganho local a uma parte do sinal de onda ultrassônica dentro de uma primeira porta de sinal para fornecer um primeiro sinal de ganho local, e aplicar um segundo ganho local a uma parte do sinal de onda ultrassônica dentro de uma segunda porta de sinal para fornecer um segundo sinal de ganho local. O componente de saída pode fornecer o sinal de ganho principal, o primeiro sinal de ganho local, e o segundo sinal de ganho local. O monitor pode ter uma conexão comunicativa com o componente de saída.
[011] Em outra realização ilustrativa, é revelado um método para varrer um objeto de teste com uma onda ultrassônica. O método inclui transmitir uma onda ultrassônica através de um objeto de teste. O método inclui adicionalmente receber uma onda ultrassônica refletida pelo objeto de teste. O método inclui adicionalmente gerar um sinal ultrassônico baseado na onda ultrassônica refletida. O método inclui adicionalmente aplicar um ganho principal ao sinal ultrassônico. O método inclui adicionalmente aplicar um primeiro ganho local a uma primeira parte do sinal ultrassônico que corresponde a uma primeira
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6/28 parte do objeto de teste. O método inclui adicionalmente aplicar um segundo ganho local a uma segunda parte do sinal ultrassônico que corresponde a uma segunda parte do objeto de teste. O método inclui adicionalmente exibir um gráfico em um monitor do sinal ultrassônico com o ganho principal aplicado ao mesmo, a primeira parte do sinal ultrassônico com o primeiro ganho local aplicado ao mesmo, e a segunda parte do sinal ultrassônico com o primeiro ganho local aplicados ao mesmo.
[012] Esta breve descrição da invenção é destinada apenas a fornecer uma breve visão geral do objeto revelado neste documento de acordo com uma ou mais realização ilustrativas, e não serve como um guia para interpretar as reivindicações ou definir ou limitar o escopo da invenção, que é definida apenas pelas reivindicações em anexo. Esta breve descrição é fornecida para introduzir uma seleção de conceitos ilustrativos em uma forma simplificada que são adicionalmente descritos abaixo na descrição detalhada. Esta breve descrição não se destina identificar características chave ou características essenciais do objeto reivindicado, nem é destinado a ser usado como um auxílio na determinação do escopo do objeto reivindicado. O objeto reivindicado não é limitado a implementações que resolvam qualquer ou todas as desvantagens apresentadas nos fundamentos.
Breve Descrição dos Desenhos [013] De modo que a maneira em que as características da invenção podem ser entendidas, uma descrição detalhada da invenção pode ser obtida por referência a certas realizações, algumas das quais são ilustradas nos desenhos em anexo. Deve ser observado, entretanto, que os desenhos ilustram apenas algumas realizações desta invenção e, portanto não devem ser considerados limitantes de seu escopo, para o escopo da invenção outras realizações igualmente eficazes. Os desenhos não estão necessariamente em escala, a ênfase geralmente é colocada sobre a ilustração das características de
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7/28 certas realizações da invenção. Nos desenhos, numerais semelhantes são usados para indicar partes semelhantes por todas as várias visões. Portanto, para entendimento adicional da invenção, pode ser feita referência à descrição detalhada a seguir, lida em conexão com as figuras em que:
a FIGURA 1 retrata um diagrama de blocos esquemático para um sistema de varredura ultrassônica para fornecer sinais gráficos que mostram sinais ultrassônicos com um ganho principal e / ou ganhos locais versus profundidade em um objeto de teste, de acordo com uma realização ilustrativa;
a FIGURA 2 retrata um diagrama de blocos esquemático para um dispositivo para fornecer sinais gráficos que mostram sinais ultrassônicos com um ganho principal e / ou ganhos locais versus profundidade em um objeto de teste, de acordo com uma realização ilustrativa;
a FIGURA 3 retrata um sinal gráfico que mostra um sinal ultrassônico com um ganho principal versus profundidade em um objeto de teste, de acordo com uma realização ilustrativa;
a FIGURA 4 retrata um sinal gráfico que mostra segmentos de sinal ultrassônico com ganhos locais versus profundidade em um objeto de teste, de acordo com uma realização ilustrativa; e a FIGURA 5 retrata uma interface gráfica de usuário simplificada para um programa de software para controlar e exibir sinais gráficos que mostram sinais ultrassônicos com um ganho principal e / ou ganhos locais versus profundidade em um objeto de teste, de acordo com uma realização ilustrativa.
Descrição de Realizações da Invenção [014] A FIGURA 1 retrata um diagrama de blocos esquemático para um sistema de varredura ultrassônica 10 para fornecer sinais gráficos que mostram sinais de RF ultrassônicos com um ganho principal e / ou ganhos locais versus profundidade em um objeto de teste 90, de acordo com uma realização ilustrativa. Vários aspectos desta realização ilustrativa são descritos como
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8/28 segue, com o entendimento de que muitas outras realizações usam diferentes variações e aspectos. O sistema de varredura ultrassônica 10 inclui dispositivo de controle ultrassônico 20 e transdutor de ondas ultrassônicas 30, conectados ao dispositivo de controle ultrassônico 20 com o cabo 31, que fornece uma conexão comunicativa entre os dois elementos.
[015] Nesta realização ilustrativa, o dispositivo de controle ultrassônico 20 inclui componente de processamento 200, componente de fornecimento de energia 22, e componente de saída 23. O componente de saída 23 pode ter uma conexão comunicativa com o componente de processamento 200, tal como com um barramento do sistema, por exemplo, e o componente de fornecimento de energia 22 podem ser conectados operacionalmente ao componente de processamento 200 e componente de saída 23. O componente de processamento 200 tem uma conexão comunicativa com o transdutor de ondas ultrassônicas 30 através do cabo 31. O componente de saída 23 pode ser um transmissor ou transceptor sem fio de algum tipo, por exemplo, e pode transmitir sinais de saída para o dispositivo computacional 280 que tem o monitor 290, neste exemplo ilustrativo. Em outras realizações, o dispositivo de controle ultrassônico 20 pode ter seu próprio monitor e exibir sinais de saída em seu próprio monitor, por exemplo, e pode ter outros componentes tais como um componente de memória, que o mesmo pode usar para armazenar dados antes de transmitir os mesmos, por exemplo.
[016] Em outras realizações, um sistema de varredura ultrassônica pode ter variações tais como componentes adicionais ou menos componentes, ou disposições ou métodos diferentes para fornecer uma saída para um monitor, por exemplo.
[017] O transdutor de ondas ultrassônicas 30 pode incluir tanto um transmissor de ondas ultrassônicas como um receptor de onda ultrassônica (não rotulados individualmente na figura). O transmissor de ondas ultrassônicas e o
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9/28 receptor de ondas ultrassônicas pode portanto ambos ser incluídos no transdutor de ondas ultrassônicas 30. O transmissor de ondas ultrassônicas pode ser configurado para receber comandos do dispositivo de controle ultrassônico 20 e para transmitir ondas sonoras de frequência ultrassônica, enquanto o receptor de ondas ultrassônicas pode ser configurado para receber ondas sonoras de frequência ultrassônica, traduzi-las em um sinal ultrassônico, e fornecer o sinal ultrassônico to componente de processamento 200. O sinal ultrassônico fornecido deste modo pode ser na forma de um sinal elétrico, por exemplo, que pode ser recebido e processado pelo componente de processamento 200, como descrito adicionalmente abaixo.
[018] Como visto em uma forma esquemática simplificada na FIGURA 1, o transdutor de ondas ultrassônicas 30 pode transmitir uma onda ultrassônica 51 para dentro do objeto de teste 90. Um componente de onda ultrassônica 51 pode refletir na superfície frontal 91 do objeto de teste 90, como onda ultrassônica refletida 52. Outro componente de onda ultrassônica 51 pode refletir na superfície traseira 92 do objeto de teste 90, como onda ultrassônica refletida 54. Ambas estas reflexões de onda são esperadas, da forma esperada do objeto de teste 90. A espessura do objeto de teste 90 pode, por exemplo, ser avaliada como uma metade da diferença em tempo entre o transdutor de ondas ultrassônicas 30 receber a onda ultrassônica refletida 52 a partir da superfície frontal 91 e receber a onda ultrassônica refletida 54 a partir da superfície traseira 92, vezes a velocidade do som dentro do objeto de teste 90.
[019] O intervalo em tempo entre receber a onda ultrassônica refletida 52 e receber a onda ultrassônica refletida 54 define um intervalo quando outros componentes de onda ultrassônica também podem ser recebidos de reflexões ou refrações da original onda ultrassônica 51 através do objeto de teste 90. Se o interior de objeto de teste 90 no intervalo de propagação das ondas ultrassônicas do transdutor de ondas ultrassônicas 30 é suavemente contínuo,
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10/28 então a maior parte das ondas ultrassônicas que refratam através da superfície frontal 91 do objeto de teste 90 podem ser esperadas se propagar suavemente através do objeto de teste 90, refletir na superfície traseira do objeto de teste 90, e retornar para serem captadas novamente pelo transdutor de ondas ultrassônicas 30. Neste caso esperado, pode ser esperado que o transdutor de ondas ultrassônicas 30 receba um primeiro pico de ondas ultrassônicas de entrada coincidindo com a recepção da onda ultrassônica refletida 52, e posteriormente um segundo pico de ondas ultrassônicas de entrada coincidindo com recepção da onda ultrassônica refletida 54, e pouco além disso (exceto, por exemplo, posteriores, ecos mais fracos de componentes menores da onda ultrassônica refletida 54 que reflete de volta internamente a partir da superfície frontal 91, reflete de novo da superfície traseira 92, então refrata através da superfície frontal 91 para finalmente ser recebida pelo transdutor de ondas ultrassônicas 30).
[020] Por outro lado, quaisquer descontinuidades internas ocultas dentro de objeto de teste 90 produzirão influências inesperadas adicionais nas ondas ultrassônicas que se propagam através de objeto de teste 90. Por exemplo, outro componente de onda ultrassônica 51 pode encontrar defeitos interno 93 oculto dentro do objeto de teste 90. Este componente de onda ultrassônica 51 pode refletir e refratar através de superfícies irregulares de defeito interno 93 pra ser dispersa em diversas direções, uma parte das quais pode refletir de volta na direção do transdutor de ondas ultrassônicas 30. Esta parte refletida pode ser referenciada como componente de onda de detecção de defeito 53. Os ângulos e irregularidades do defeito interno 93 podem produzir um sinal recebido de onda ultrassônica com uma forma distendida e que se estende por uma duração de tempo mais longa do que os sinais agudos das reflexões da superfície frontal 91 e superfície traseira 92lisas do objeto de teste 90. A temporização do sinal recebido do defeito interno 93, intermediário aos sinais
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11/28 esperados a partir da superfície frontal 91 e superfície traseira 92, fornecem uma indicação clara de que ali existe uma descontinuidade no objeto de teste 90 onde é esperada continuidade se objeto de teste 90 estiver formado adequadamente.
[021] Exemplos ilustrativos de sinais gráficos que mostram sinais ultrassônicos recebidos através do transdutor de ondas ultrassônicas 30 são retratados nas FIGURAS 3 A 5 e descritos abaixo com referência os mesmos. A FIGURA 2 mostra detalhes ilustrativos para o componente de processamento 200, que pode fornecer vantagens originais ajudando com a detecção de sinais ultrassônicos indicativos de descontinuidades tais como defeitos internos no objeto de teste 90.
[022] A FIGURA 2 retrata um diagrama de blocos esquemático para um componente de processamento 200 que pode fornecer sinais gráficos que mostram sinais ultrassônicos com um ganho principal e / ou ganhos locais versus profundidade em um objeto de teste, de acordo com uma realização ilustrativa. O componente de processamento 200 também pode incluir componentes adicionais além daqueles retratados aqui, em várias realizações.
[023] O componente de processamento 200 inclui uma linha de entrada 201, que pode ter uma conexão comunicativa com o transdutor de ondas ultrassônicas 30 através de cabo 31, e deste modo ser configurado para receber sinais de onda ultrassônica do transdutor de ondas ultrassônicas 30, por exemplo. A linha de entrada 201 pode conectar primeiro ao condicionador de sinal 203. O condicionador de sinal 203 pode portanto ter uma conexão comunicativa com o receptor do receptor de onda ultrassônica 30. O condicionador de sinal 203 pode incluir um ou mais amplificadores, um ou mais retificadores, um ou mais filtros, e / ou outros elementos, por exemplo. Em várias realizações, o condicionador de sinal 203 pode ser configurado para executar pelo menos um de amplificar, retificar, e filtrar um sinal de onda ultrassônica do transdutor de ondas ultrassônicas 30, por exemplo.
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12/28 [024] Um multiplicador de ganho 205 é conectado a saída do condicionador de sinal 203. O multiplicador de ganho 205 aplica ao componente de ganho controlado pelo tempo 207, que é descrito adicionalmente abaixo, após a introdução dos elementos remanescentes da FIGURA 2.
[025] O componente de processamento 200 compreende adicionalmente um componente de ganho principal 229, com um multiplicador de ganho 219 associado, elemento de estado de varredura-A 239, e saída 249. O componente de ganho principal 229 pode ter uma conexão comunicativa com o transdutor de ondas ultrassônicas 30, neste exemplo através do condicionador de sinal 203. Qualquer conexão comunicativa pode ser através de vários outros componentes que pode fazer parte da conexão comunicativa. O componente de ganho principal 229 pode ser configurado para aplicar um ganho principal a um sinal de onda ultrassônica recebido através da linha de entrada 201 do receptor de onda ultrassônica 30, por exemplo. O ganho aplicado pode ser na forma de uma amplificação da tensão do sinal, como um exemplo ilustrativo. Aplicar ganho pode envolver qualquer forma de aplicar ganho como entendido pelos indivíduos versados na técnica. O componente de ganho principal 229 pode deste modo ser configurado para fornecer um sinal de ganho principal, que pode representar ilustrativamente um intervalo completo do sinal de onda ultrassônica recebido através da linha de entrada 201 do receptor de onda ultrassônica 30, com o ganho principal aplicado ao sinal de onda ultrassônica.
[026] O componente de processamento 200 também inclui conjuntos de elementos de ganho analógicos para cada uma de uma quantidade de opções de ganho local. Em particular, como mostrado neste exemplo ilustrativo, o componente de processamento 200 inclui adicionalmente: um primeiro componente de ganho 221, com um multiplicador de ganho 211 associado, elemento de estado de varredura-A 231, e saída 241; um segundo componente de ganho 222, com um multiplicador de ganho 212 associado,
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13/28 elemento de estado de varredura-A 232, e saída 242; e, como representado esquematicamente, até um N-ésimo componente de ganho 228, com um multiplicador de ganho 218 associado, elemento de estado de varredura-A 238, e saída 248, onde N pode ser qualquer numero, e qualquer quantidade de componentes de ganho e elementos associados pode ocorrer em várias realizações. Os elementos de estado de varredura-A 231, 232, e 238 podem fornecer sinais de saída no formato de varredura-A, por exemplo. O componente de processamento 200 pode incluir um terceiro componente de ganho, um quarto componente de ganho, ou qualquer quantidade de componentes de ganhos adicionais. Em outra realização, N pode ser apenas 2, e pode haver apenas o componente de ganho principal 229, o primeiro componente de ganho 221, e o segundo componente de ganho 222, como os únicos componentes de ganho no componente de processamento, por exemplo. O componente de processamento 200 pode portanto fornecer um efeito técnico que envolve fornecer um ganho principal e múltiplos ganhos locais para um sinal de onda ultrassônica, por exemplo.
[027] O primeiro componente de ganho 221, o segundo componente de ganho 222, e potencialmente até o N-ésimo componente de ganho 228 podem cada um ter uma conexão comunicativa com o transdutor de ondas ultrassônicas 30, neste exemplo através do condicionador de sinal 203. O primeiro componente de ganho local 221 pode ser configurado para aplicar seu próprio ganho a uma parte do sinal de onda ultrassônica recebido através de linha de entrada 201 do receptor de onda ultrassônica 30. Este ganho aplicado pelo primeiro componente de ganho local 221 a apenas uma parte do sinal de onda ultrassônica pode ser referenciado como um primeiro ganho local. A parte do sinal de onda ultrassônica a que o primeiro componente de ganho local 221 aplica o primeiro ganho local pode ser definida como a parte do sinal de onda ultrassônica que está dentro de uma porta de sinal, tal como a primeira porta de
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14/28 sinal 113 mostrada nas FIGURAS 3 a 5. A primeira porta de sinal 113 pode ser definida por um usuário e / ou pode ser pré-selecionada no componente de processamento 200, e é adicionalmente explicada com referência as FIGURAS 3 a 5 abaixo.
[028] De maneira similar, o segundo componente de ganho local 222 pode ser configurado para aplicar seu próprio ganho a uma parte diferente do sinal de onda ultrassônica recebido através da linha de entrada 201 do receptor de onda ultrassônica 30. Este ganho plicado pelo segundo componente de ganho local 221 a outra parte do sinal de onda ultrassônica pode ser referenciado como um segundo ganho local. O segundo componente de ganho local 221 pode aplicar o segundo ganho local a uma parte do sinal de onda ultrassônica que fica dentro de uma segunda porta de sinal 115 como mostrado nas FIGURAS 3 a 5 e adicionalmente descrita abaixo.
[029] Como é visto na FIGURA 2, o condicionador de sinal 203 tem linhas diretas pra o primeiro componente de ganho 221, segundo componente de ganho 222, N-ésimo componente de ganho 228, e componente de ganho principal 229, e seus elementos associados, em particular aos multiplicadores de ganho 211, 212, 218, e 219, enquanto linhas alternativas levam aos mesmos componentes do multiplicador de ganho controlado pelo tempo 205. Desta forma, o ganho controlado pelo tempo, como controlado pelo componente de ganho controlado pelo tempo 207, pode opcionalmente ser aplicado ou não. O componente de ganho controlado pelo tempo 207 pode ser configurado para fornecer uma opção selecionável pelo usuário para variar o ganho o longo do tempo, incluindo a parte do sinal de onda ultrassônica dentro da primeira porta de sinal 113 e a parte do sinal de onda ultrassônica dentro da segunda porta de sinal 115. Esta pode ser usada como uma opção adicional ou uma ferramenta adicional para variar o ganho ao longo do tempo, e portanto efetivamente ao longo do intervalo de profundidade dentro do objeto de teste 90.
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15/28 [030] As saídas 241,242, 248, e 249, como mostrado na FIGURA 2, pode ser todas incluídas no componente de saída 23 como mostrado na FIGURA 1, em uma realização ilustrativa. O componente de saída 23 pode portanto fornecer o sinal de onda ultrassônica com o ganho principal aplicado ao mesmo, a parte do sinal de onda ultrassônica com o primeiro ganho local aplicado ao mesmo, e a parte do sinal de onda ultrassônica com o segundo ganho local aplicado ao mesmo, por exemplo. O componente de saída 23 pode transmitir esta informação para o dispositivo computacional 280, como visto na FIGURA 1. A transmissão desta informação pode ser através de uma conexão sem fio wireless ou de linha física direta entre o componente de processamento 200 e o dispositivo computacional 280, ou por qualquer infraestrutura de comunicações intermediária e / ou elementos da mesma tal como uma rede sem fio, uma Ethernet, um dispositivo de ligação, um roteador, e assim por diante. Assim, neste exemplo ilustrativo, o monitor 290 do dispositivo computacional 280 pode portanto ter uma conexão comunicativa com o componente de saída 23 do componente de processamento 200, e deste modo ser configurado para exibir sinais gráficos que mostram sinais ultrassônicos com um ganho principal e / ou ganhos locais versus profundidade em um objeto de teste, por exemplo.
[031] Embora o componente de processamento 200 seja retratado em termos de uma implementação de conjunto de circuitos de hardware ilustrativa particular nesta realização ilustrativa, outras realizações pode ter as mesmas funções ou análogas implementadas em software, um qualquer de uma variedade de implementações de programação, ou qualquer de diversas outras variações de hardware, ou qualquer combinação de hardware e software, por exemplo.
[032] A FIGURA 3 retrata um sinal gráfico 100 que mostra o sinal ultrassônico 101 com um ganho principal versus profundidade em um objeto de teste, de acordo com uma realização ilustrativa baseado em um formato de
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16/28 varredura-A, como é familiar para os indivíduos versados na técnica, e aspectos da qual também são usados nas FIGURAS 4 e 5 subsequentes. Uma primeira porta de sinal local 113 é retratada, como um intervalo que define uma primeira parte do sinal de onda ultrassônica 101 como fornecido pelo componente de processamento 200 baseado em leituras do receptor de onda ultrassônica 30. A primeira porta de sinal local 113 define uma seção do sinal de onda ultrassônica 101 que coincide com uma dada parte do objeto de teste 90, de um início de profundidade determinado e se estendendo a partir da mesma através de um intervalo selecionado, como descrito e retratado adicionalmente com referência a FIGURA 5 abaixo. De maneira similar, uma segunda porta de sinal local 115 define uma segunda parte do sinal de onda ultrassônica 101 baseado nas leituras pelo receptor de onda ultrassônica 30, também com um início de profundidade e se estendendo a partir do mesmo através de um intervalo selecionado dentro do objeto de teste. Estas duas partes locais intermediárias de onda ultrassônica 101 portanto definem profundidades intermediárias dentro de um objeto de teste (não necessariamente o objeto de teste 90 da FIGURA 1) como seções candidatas para exame para quaisquer defeitos potenciais, em uma realização ilustrativa. A primeira porta de sinal local 113 e segunda porta de sinal local 115 podem ser configuradas com parâmetros que podem ser definidos por um usuário e / ou podem ser pré-selecionados no componente de processamento 200, como é explicado em mais detalhes abaixo com referência a FIGURA 5. A primeira porta de sinal 113 e a segunda porta de sinal 115 também podem sobrepor uma a outra, como mostrado nas FIGURAS 3 a 5.
[033] A FIGURA 4 retrata um sinal gráfico 150 que mostra o primeiro sinal de ganho local 153 e o segundo sinal de ganho local 155, entre os segmentos de sinal de ganho principal 151 e 157, de acordo com uma realização ilustrativa. O primeiro sinal de ganho local 153 é fornecido aplicando o ganho a partir do primeiro componente de ganho 221 para uma parte local de sinal de onda ultrassônica 101
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17/28 definida pela primeira porta de sinal local 113, coincidindo com uma profundidade e largura iniciais selecionadas ou intervalo de profundidade dentro de um objeto de teste. De maneira similar, o segundo sinal de ganho local 155 é fornecido aplicando o ganho a partir do segundo componente de ganho 222 uma parte local de sinal de onda ultrassônica 101 definida pela primeira porta de sinal local 115, coincidindo com uma profundidade e largura iniciais selecionadas ou intervalo de profundidade dentro de um objeto de teste, embora um destes possa sobrepor a parte do objeto de teste coberta pelo primeiro sinal de ganho local 153, nesta realização ilustrativa. A sobreposição entre o primeiro sinal de ganho local 153 e o segundo sinal de ganho local 155 possa ajudar a garantir que qualquer defeito a uma profundidade próxima a fronteira entre os intervalos dentro do objeto de teste cobertos pelos sinais de ganho locais não é negligenciada, por exemplo. Os segmentos do sinal de ganho principal 151 e 157 são segmentos de sinal de onda ultrassônica 101 com apenas o ganho principal do componente de ganho principal 229 aplicados aos mesmos, nesta realização ilustrativa.Os segmentos de sinal de ganho principal 151 e 157, primeiro sinal de ganho local 153, e segundo sinal de ganho local 155 podem ser todos mostrados no gráfico de sinal 150 ao mesmo tempo, nesta realização ilustrativa.
[034] O primeiro sinal de ganho local 153 tendo tido o primeiro ganho aplicado ao mesmo, o que pode modificar sua amplitude relativa ao nível de ganho principal por exemplo, o primeiro sinal de ganho local 153 aumenta sua amplitude além do nível de ganho principal mostrado na FIGURA 3, neste exemplo ilustrativo. Um sinal de ganho local também pode reter ou reduzir em vez e amplificar ou aumentar o sinal em outras realizações. Por exemplo, este primeiro ganho aplicado ao primeiro sinal de ganho local 153 pode ser aplicado pelo primeiro componente de ganho 221 como mostrado na FIGURA 2, nesta realização ilustrativa. De maneira similar, o segundo sinal de ganho local 155 tendo tido um segundo ganho aplicado ao mesmo, que pode modificar sua amplitude relativa ao nível de ganho principal. O segundo sinal de ganho local
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155 aumenta sua amplitude além do nível de ganho principal mostrado na FIGURA 3, neste exemplo ilustrativo, e seu segundo ganho aplicado ao primeiro sinal de ganho local 153 pode ser aplicado pelo segundo componente de ganho 222 como mostrado na FIGURA 2, nesta realização ilustrativa. O primeiro componente de ganho local 221 é portanto configurado para fornecer um primeiro sinal de ganho local 153 com uma amplitude maior do que o sinal ultrassônico principal de saída 101, e o segundo componente de ganho local 222 é configurado analogamente para fornecer o segundo sinal de ganho local 155 com uma amplitude maior do que o sinal ultrassônico principal de saída 101, neste exemplo ilustrativo. Ou o primeiro ou o segundo ganhos locais podem modificar o sinal de onda ultrassônica para ou aumentar o mesmo ou reduzir o mesmo, em outros exemplos. Por exemplo, em outras realizações, uma porta de sinal pode ser ajustada para cobrir um intervalo de profundidade esperado para incluir a superfície frontal 91 e outra porta de sinal pode ser configurada para cobrir um intervalo de profundidade esperada para incluir a superfície traseira 92, e os sinais destas superfícies podem ser muito fortes relativamente, de modo que os mesmos devem exceder a altura total de um gráfico de sinal sob o ganho principal. Os ganhos locais aplicados a estas portas de sinal cobrem a superfície frontal 91 e a superfície traseira 92 do objeto de teste 90 pode ser configurada para modificar o sinal de onda ultrassônica reduzindo o sinal de onda ultrassônica relativa ao ganho principal, neste exemplo ilustrativo. Deste modo, o pico do sinal dentro destas duas portas de sinal pode ser mantido dentro do eixo y do gráfico de intervalo do sinal 150 e permitir que um usuário veja e entenda a forma do sinal completo, por exemplo. Como um contexto de uso ilustrativo, o sistema de varredura ultrassônica 10 também podem ser útil para medir a espessura de um objeto de teste, adicionalmente a ou invés de avaliar o objeto de teste 90 para anormalidades. Neste contexto ilustrativo, caracterizar cuidadosamente a superfície frontal 91 e a superfície traseira 92 do objeto de
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19/28 teste 90 pode ser a meta primária para o uso de sistema de varredura ultrassônica 10.
[035] As amplitudes dos picos de sinal originais mostradas na FIGURA 3, cobertas pela primeira porta de sinal local 113 e segunda porta de sinal local 115 respectivamente, não são particularmente grandes. As mesmas podem ser representativas de outros sinais que podem ser ainda menos proeminentes ainda que sejam indicativos de defeito internos. Pode haver ruído significativo pode reduzir adicionalmente proeminência relativa dos picos do sinal original, os pode ser difícil para um usuário fazer varreduras ultrassônicas de um objeto de teste para observar. O ganho aplicado a estes sinais como mostrado na FIGURA 4 torna estes segmentos de sinal inequívocos, e deste modo ajuda a garantir que os operadores de varredura ultrassônica sejam capazes de perceber todo sinal real de um defeito interno detectado pelo sistema de varredura ultrassônica 10. Por exemplo, o componente de processamento 200 também pode ser configurado aplicando o primeiro ganho local de modo que o primeiro sinal de ganho local 153 seja exibido no gráfico de sinal 150 no monitor 290 para ocupar acima da metade de uma altura do gráfico de sinal 150, e aplicar o segundo ganho local de modo que o segundo sinal de ganho local 155 seja exibidos no gráfico de sinal 150 no monitor 290 para ocupar acima da metade da altura do gráfico de sinal 150. Como um exemplo particular, os parâmetros podem ser pré-selecionados para reforçar o primeiro sinal de ganho local 153 e o segundo sinal de ganho local 155 até uma amplitude nominal relativa de algo em volta de aproximadamente 80% da altura total do gráfico de sinal 150, como um exemplo ilustrativo. Adicionalmente exemplos ilustrativos são discutidos abaixo com referência a FIGURA 5.
[036] Adicionalmente, os picos originais de sinal indicativos de defeito como vistos no sinal de onda ultrassônica 101 na FIGURA 3, cobertos pelo primeiro sinal de ganho local 153 e segundo sinal de ganho local 155 como
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20/28 visto na FIGURA 4, são diferentes, com o último pico de defeito a aparecer que coincide com a segunda porta de sinal local 115 significativamente menor e mais fraco do que o pico de defeito que coincide com a primeira porta de sinal local 113. Isto pode ser devido à natureza inerente de fatores tais como a difusão dos sinais ultrassônicos sobre o curso de propagação dentro do objeto de teste 90, de modo que quanto mais longe o defeito está a partir da superfície frontal 91 e quanto mais longe em direção a superfície traseira 92, mais fraco seu sinal aparece sob o ganho principal uniforme como aplicado originalmente ao sinal ultrassônico 101 como na FIGURA 3.
[037] Portanto, em alguns exemplos ilustrativos, esta crescente fraqueza com profundidade pode ser compensada aumentando o ganho para intervalos mais profundos. Como visto na realização ilustrativa da FIGURA 4, o pico de sinal para que o segmento de sinal ultrassônico 155, coincidente com a segunda porta de sinal local 115, seja realmente maior do que o pico de sinal para o segmento de sinal ultrassônico 153 coincidente com a primeira porta de sinal local 113, mesmo quando o sinal subjacente for mais fraco. Isto é devido à aplicação de um nível ainda maior de ganho com o segundo componente de ganho 222 do que com o primeiro componente de ganho 221, e aumento ainda maior no ganho sobre o ganho principal padrão aplicado ao sinal ultrassônico 101, em reconhecimento a e compensação para a fraqueza crescente sinais de defeito interno com profundidade dentro do objeto de teste. O segundo componente de ganho local 222 pode portanto ser configurado para fornecer o segundo sinal de ganho local 155 com uma amplitude maior do que o primeiro sinal de ganho local 153, nesta realização ilustrativa.
[038] De maneira similar, o N-ésimo componente de ganho local 228 na FIGURA 2 pode representar um terceiro componente de ganho local ou um quarto ou maior componente de ganho local, também com uma conexão comunicativa com o receptor de onda ultrassônica. No caso de um terceiro
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21/28 componente de ganho local, por exemplo, o terceiro componente de ganho local pode ser configurado para fornecer um terceiro sinal de ganho local que representa uma terceira parte do sinal de onda ultrassônica 101 baseado nas leituras do receptor de onda ultrassônica. Este terceiro componente de ganho local pode aplicar um terceiro ganho local para uma terceira parte do sinal de onda ultrassônica de modo que o mesmo seja diferente ou da primeira parte do sinal de onda ultrassônica ou da segunda parte do sinal de onda ultrassônica. No caso de um quarto componente de ganho local ou maior, cada um dos componentes de ganho local adicionais pode ilustrativamente ser configurado para aplicar um ganho local adicional a uma parte adicional do sinal de onda ultrassônica recebido pelo receptor de onda ultrassônica para fornecer um quarto sinal de ganho local, em que, por exemplo, o quarto sinal de ganho local é diferente ou do primeiro sinal de ganho local, do segundo sinal de ganho local, ou do terceiro sinal de ganho local. O terceiro componente de ganho local pode ser configurado para fornecer o terceiro sinal de ganho local com uma amplitude maior ou menor do que o segundo sinal de ganho local, e o quarto componente de ganho local pode ser configurado para fornecer o quarto sinal de ganho local com uma amplitude maior ou menor do que o terceiro sinal de ganho local, e quaisquer dos componentes de ganho locais podem ser configurado para modificar seus sinais de ganho locais para serem ainda maiores ou menores do que o ganho principal, em vários exemplos ilustrativos.
[039] Outro elemento que pode ser usado para clarificar sinais de ganho locais, com um ganho local diferente aplicado a cada um, é usar uma cor diferente para cada sinal de ganho local. Embora não mostrado na representação em preto e branco da FIGURA 4, cada um de primeiro sinal de ganho local 153 e segundo sinal de ganho local 155 pode ser retratado no gráfico de sinal 150 no monitor 290 em uma cor diferente uma da outra e dos segmentos de sinal sujeitos apenas ao ganho principal, por exemplo segmentos de sinal
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22/28 ultrassônico 151 e 157. O dispositivo pode ser configurado para exibir o sinal de ganho principal em uma primeira cor no monitor 290, o primeiro sinal de ganho local 153 em uma segunda cor no monitor 290, e o segundo sinal de ganho local 155 em uma terceira cor no monitor 290.
[040] As portas de sinal também podem ser mostradas em cores diferentes, e com cores que correspondam a seus sinais de ganho locais. Assim, por exemplo, a primeira porta de sinal 113 e o primeiro sinal de ganho local 153 podem ambos ser retratados em uma única primeira cor, tal como azul, enquanto a segunda porta de sinal 115 e o segundo sinal de ganho local 155 podem ambos ser retratados em uma única segunda cor, tal como amarelo, enquanto os segmentos de ganho principal de sinal 151 e 157 podem ser retratados em ainda outra cor, tal como verde, por exemplo. Este tipo de contraste de cor pode adicionalmente facilitar um entendimento do operador de quais sinais de ganho local estão sujeitos a quais ganhos locais, e onde os sinais de ganho local individuais são separados um do outro e / ou sobrepõem um ao outro, nesta realização ilustrativa.
[041] A FIGURA 5 retrata uma interface gráfica de usuário simplificada 300 para um programa de software para controlar e exibir sinais gráficos que mostram sinais de RF ultrassônicos com um ganho principal e / ou ganhos locais versus profundidade em um objeto de teste, de acordo com uma realização ilustrativa. A interface gráfica de usuário 300 é mostrada sendo exibida no monitor 290, tal como é incluída no dispositivo computacional 280 como mostrado na FIGURA 1. O monitor 290 pode ter uma conexão comunicativa, através de elementos intermediários relevantes, com o componente de saída 23 de dispositivo de controle ultrassônico 20, e deste modo para o componente de ganho principal 229, o primeiro componente de ganho local 221, o segundo componente de ganho local 222, e outros componentes de ganho locais do componente de processamento 200. Isto pode ajudar a habilitar
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23/28 o monitor 290 a ser configurado para exibir o gráfico de sinal 150 como na FIGURA 4, incluindo os segmentos de primeiro sinal de ganho local 153, segundo sinal de ganho local 155, e sinal de ganho principal 151 e 157. O gráfico de sinal 150 também é retratado com numerais de referência ao longo tanto do eixo x como do eixo y, onde os números do eixo x podem indicar profundidade equivalente dentro de um objeto de teste baseado em tempo de propagação da onda ultrassônica através do objeto de teste, e os números do eixo y podem indicar porcentagem relativa da altura do gráfico de sinal 150, por exemplo.
[042] A interface gráfica de usuário 300 inclui uma quantidade de elementos, incluindo o gráfico de sinal ilustrativo 150, e caixas de controle de usuário 363 e 365. O gráfico de sinal 150 mostra os segmentos de primeiro sinal de ganho local 153, segundo sinal de ganho local 155, e sinal de ganho principal 151 e 157, que indicam reflexões de sinal de ganho reforçado versus profundidade no objeto de teste 90, de acordo com uma realização ilustrativa. Qualquer um de primeiro sinal de ganho local 153 e segundo sinal de ganho local 155 pode corresponder a um defeito interno ou anormalidade tal como defeito interno 93 como mostrado na FIGURA 1, em uma realização ilustrativa. (O outro sinal de ganho local pode corresponder a um defeito interno diferente (não retratado na FIGURA 1) ou uma parte diferente de defeito interno 93, por exemplo.) Portas de sinal local 113 e 115 são retratadas através de intervalos que correspondem a segmentos diferentes da profundidade do objeto de teste, com sobreposições entre os mesmos.
[043] A FIGURA 5 demonstra adicionalmente um exemplo do intervalo de amplitude ou altura relativas dentro do gráfico de sinal 150 ocupado pelos sinais de ganho locais. Nesta realização ilustrativa, comparando o primeiro sinal de ganho local 153 e o segundo sinal de ganho local 155 aos números de referência percentuais até o eixo y do gráfico de sinal 150 dentro da interface gráfica de usuário 300 exibida no monitor 290 como retratado na FIGURA 5, é
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24/28 visto que o primeiro sinal de ganho local 153 se estende para cima até uma amplitude aparente de aproximadamente 68% da altura do gráfico de sinal 150, enquanto o segundo sinal de ganho local 155 se estende para cima até uma amplitude aparente de aproximadamente 88% da altura do gráfico de sinal 150. Os ganhos aplicados localmente para estes sinais de ganho local portanto fazem detecções defeitos internos no objeto de teste muito difíceis de escapar uma varredura da percepção do operador, nesta realização ilustrativa.
[044] Cada uma das caixas de controle de usuário 363 e 365 fornece opções de seleção para determinar os parâmetros de uma das portas de sinal locais 113 e 115, com a caixa de controle de usuário 363 fornecendo parâmetros para a porta de sinal local 113, e caixa de controle de usuário 365 fornecendo parâmetros para a porta de sinal local 115, nesta realização ilustrativa. Em particular, cada um das caixas de controle de usuário 363 e 365 fornece opções para controlar os parâmetros de uma posição inicial da porta de sinal local correspondente, uma porta de sinal local, e um limite para a porta de sinal local. Por exemplo, a caixa de controle de usuário 363 fornece campo de início 373 para selecionar uma posição inicial para porta de sinal local 113 em termos da profundidade dentro do objeto de teste 90, que corresponde à posição do eixo x ao longo do gráfico de sinal 150. A caixa de controle de usuário 363 também fornece campo de largura 383 para selecionar uma largura a partir da posição inicial para porta de sinal local 113, em termos do intervalo de profundidade adicional dentro do objeto de teste 90 a partir da posição inicial. Caixa de controle de usuário 363 também fornece campo de limite 393 para selecionar um limite de sinal para a porta de sinal local 113, que corresponde à amplitude de sinal ou o eixo y no gráfico de sinal 150. O limite para uma dada porta de sinal local pode ser pré-selecionado ou pode ser selecionado por um usuário como um padrão contra o qual avaliar a altura do sinal de ganho local e quão significativa de uma anormalidade ou defeito do sinal de ganho local pode indicar, relativa a, ruído ou outros sinais espúrios, ou possíveis reflexões de pequenos defeitos potenciais que
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25/28 ficam abaixo do nível de interesse sendo testado. O limite pode ser ajustado para um valor em que a parte de sinal naquela porta de sinal local deva alcançar apenas se o mesmo for significativamente suficiente pra indicar com significado um defeito interno, anormalidade, ou outra descontinuidade de interesse suficiente dentro do objeto de teste, em uma realização ilustrativa. O limite pode ser selecionado em 20%, 30%, 40%, ou qualquer outro percentual do intervalo do eixo y do gráfico de sinal 150 dentro dos parâmetros dados da implementação, e pode ser selecionado dependendo de qualquer contexto de teste particular, e qualquer nível de tolerância desejado para anormalidades internas. Como um exemplo ilustrativo, uma calibragem inicial pode ser executada com um objeto de teste de calibragem que tem um defeito de teste bem caracterizado em uma profundidade determinada dentro do mesmo, para testar a resposta do sinal de onda ultrassônica para o defeito de teste bem caracterizado, e o limite pode ser selecionado baseado na resposta do ganho local para o sinal de onda ultrassônica ao defeito de teste de calibragem.
[045] Analogamente, a caixa de controle de usuário 365 inclui campo inicial 375, campo de largura 385, e campo de limite 395, para controlar estes parâmetros para as portas de sinal locais 115, nesta realização ilustrativa. Outras caixas de controle de usuário também podem ser incluídas para controlar parâmetros para outras portas de sinal locais ou para s portas de sinal que cobrem as partes de sinal a partir da superfície frontal 91 e da superfície traseira 92 do objeto de teste 90, por exemplo. Qualquer de uma ampla variedade de outros elementos de DOM ou elementos de GUI também podem ser incluídos em diferentes implementações de interface gráfica de usuário 300, em várias realizações. Em várias realizações, um sistema de rastreamento de porta automatizado também pode ser configurado para comparar sinais de ganho local com os limites associados com suas portas de sinal. Neste tipo de realização, o componente de processamento 200 ou algum outro componente de sistema de varredura ultrassônica 10 pode incluir um sistema de rastreamento de porta
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26/28 automatizado que compara um sinal de ganho local para uma porta de sinal com o limite associado com aquela porta de sinal, e fornecer uma indicação de se o sinal de ganho local para aquela porta de sinal é maior ou igual ao limite para aquela porta de sinal, por exemplo. Isto pode ser executado sem um operador humano avaliando um gráfico de sinal, ou sem um gráfico de sinal sendo exibido em um monitor, por exemplo. Adicionalmente, em algumas realizações, um sistema de rastreamento de porta automatizado pode ser configurado para mudar dinamicamente o ponto inicial e a largura das porás de sinal. Por exemplo, um sistema de rastreamento de porta automatizado pode ser configurado para alterar pelo menos um de uma profundidade inicial de uma primeira porta de sinal ou uma largura da primeira porta de sinal a ser aplicada a um sinal de onda ultrassônica subsequente baseado no primeiro sinal de ganho local. O sistema de rastreamento de porta automatizado pode portanto alterar dinamicamente o ponto inicial e a largura das portas de sinal em resposta aos sinais de ganho locais de execuções de testes anteriores, tal como se o pico do primeiro sinal de ganho local for na ou próximo a primeira porta de sinal, por exemplo.
[046] Portanto, vários métodos são revelados, em diferentes realizações ilustrativas, para usar um sinal ultrassônico para examinar um objeto de teste e exibir informação ganha usando o sinal ultrassônico. Em algumas realizações, um método pode incluir transmitir um sinal ultrassônico através de um objeto de teste; receber um sinal ultrassônico de entrada que tenha passado através do objeto de teste; aplicar um ganho principal ao sinal ultrassônico de entrada; aplicar um primeiro ganho local a uma primeira parte do sinal ultrassônico de entrada que corresponde a uma primeira parte do objeto de teste; aplicar um segundo ganho local a uma segunda parte do sinal ultrassônico de entrada que corresponde a uma segunda parte do objeto de teste; e exibir, em um monitor, um sinal de ganho principal que representa o sinal ultrassônico de entrada com o ganho principal aplicado ao mesmo, um primeiro sinal de ganho
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27/28 local que representa a primeira parte do sinal ultrassônico de entrada com o primeiro ganho local aplicado ao mesmo, e um segundo sinal de ganho local que representa a segunda parte do sinal ultrassônico de entrada com o segundo ganho local aplicado ao mesmo.
[047] Um método pode adicionalmente incluir exibir o sinal de ganho principal em uma primeira cor, exibir o primeiro sinal de ganho local em uma segunda cor, e exibir o segundo sinal de ganho local em uma terceira cor, em uma realização ilustrativa.
[048] Vários dispositivos, sistemas, e métodos como revelados neste documento portanto fornecem formas originais para garantir que operadores de equipamento de varredura ultrassônica detectarão defeitos relevantes ou outras descontinuidades de interesse no objeto de testes, dentre uma variedade de outras vantagens, de acordo com uma série de várias realizações.
[049] Embora o componente de processamento 200 seja retratado na FIGURA 2 como incluindo certos elementos de circuito particulares, um componente de processamento em várias outras realizações pode ser implementado em qualquer de uma variedade de formas tal como uma unidade de processamento central (CPU), um arranjo de portas programáveis no campo (FPGA), um dispositivo de lógica programável (PLD) ou um dispositivo de lógica programável complexo (CPLD), um circuito integrado de aplicação específica (ASIC), ou qualquer outro tipo de unidade de processamento ou pastilha de microcircuitos, em diferentes implementações, e pode ainda executar as mesmas funções ou funções análogas àquelas descritos neste documento.
[050] Um programa de software para controlar e exibir sinais gráficos que mostram sinais de RF ultrassônicos com um ganho principal e / ou ganhos locais versus profundidade em um objeto de teste pode ser programado usando qualquer de uma ampla variedade de linguagens, tais como C, C++,
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Java, C#, Perl, PHP, Scala, Python, Ruby, Smalltalk, Haskell, Common Lisp, ou Clojure, por exemplo. Qualquer de uma variedade de ferramentas pode ser usada para facilitar esta programação. Um programa de software para controlar e exibir sinais gráficos que mostram sinais de RF ultrassônicos com um ganho principal e / ou ganhos locais versus profundidade em um objeto de teste também pode usar qualquer de uma ampla variedade de arquiteturas de bancos de dados, sistema de gerenciamento de banco de dados, e linguagem de consulta de banco de dados. Por exemplo, o mesmo pode usar qualquer variação de uma linguagem de consulta de banco de dados SQL, tal como daqueles em conformidade com o padrão ISO/IEC 9075. O programa de software pode ser implementado na forma de uma aplicação de computador pessoal, uma aplicação móvel, uma aplicação de web, ou qualquer outra forma de aplicação. Para uma aplicação baseada em navegador, o projeto da interface pode incluir o uso de HTML, HTML5, CSS, CSS3, JavaScript, AJAX, e / ou qualquer outra ferramenta de projeto ou linguagem, em várias realizações.
[051] Esta descrição escrita usa exemplos para revelar a invenção, incluindo a melhor forma, e também para habilitar qualquer indivíduo versado na técnica a praticar a invenção, incluindo construir e usar quaisquer dispositivos ou sistemas e executar quaisquer métodos incorporados. O escopo patenteável da invenção é definido pelas reivindicações, e pode incluir outros exemplos que ocorrem aos indivíduos versados na técnica. É entendido que estes outros exemplos estão dentro do escopo das reivindicações se os mesmos tiverem elementos estruturais que não diferem da linguagem literal das reivindicações, ou se os mesmos incluírem elementos estruturais equivalentes com diferenças insignificantes da linguagem literal das reivindicações.

Claims (11)

  1. Reivindicações
    1. DISPOSITIVO DE CONTROLE ULTRASSÔNICO (20) compreendendo:
    uma linha de entrada (201);
    um componente de ganho principal (229), que tem uma conexão comunicativa com uma linha de entrada (201), o componente de ganho principal (229) configurado para aplicar um ganho principal para um sinal de onda ultrassônica recebido através de uma linha de entrada (201), fornecendo, assim, um sinal de ganho principal (151, 157);
    um primeiro componente de ganho local (221), que tem uma conexão comunicativa com uma linha de entrada (201), o primeiro componente de ganho local (221) configurado para aplicar um primeiro ganho local a uma primeira parte do sinal de onda ultrassônica dentro de uma primeira porta de sinal (113) e fornecendo, assim, um primeiro sinal de ganho local (153), em que a primeira porta de sinal local (113) é configurada para coincidir com um início de uma primeira profundidade de um objeto de teste (90) e para cobrir um intervalo de profundidade do objeto de teste (90) que inclui uma primeira superfície (91); e um segundo componente de ganho local (222), que tem uma conexão comunicativa com uma linha de entrada (201), o segundo componente de ganho local (222) configurado para aplicar um segundo ganho local a uma segunda parte do sinal de onda ultrassônica dentro de uma segunda porta de sinal (115) e fornecendo, assim, um segundo sinal de ganho local (155), em que a segunda porta de sinal local (115) é configurada para coincidir com um início de uma segunda profundidade de um objeto de teste (90) e para cobrir um intervalo de profundidade do objeto de teste (90) que inclui uma segunda superfície (92);
    caracterizado pelos intervalos de profundidade do objeto de teste
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  2. 2/4 (90) definidos pela primeira porta de sinal (113) e pela segunda porta de sinal (115) sobreporem um ao outro para um intervalo de profundidade.
    2. DISPOSITIVO (20), de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo primeiro componente de ganho local (221) ser configurado para aplicar o primeiro ganho local com uma amplitude modificada relativa ao ganho principal, em que deste modo fornece o primeiro sinal de ganho local (153) com uma amplitude modificada relativa ao sinal de ganho principal (151,157), e em que o segundo componente de ganho local (222) é configurado para aplicar o segundo ganho local com uma amplitude modificada relativa ao ganho principal, em que deste modo fornece o segundo sinal de ganho local (155) com uma amplitude modificada relativa ao sinal de ganho principal (151,157).
  3. 3. DISPOSITIVO (20), de acordo com a reivindicação 2, caracterizado pelo segundo componente de ganho local (222) ser configurado para fornecer o segundo ganho local com uma amplitude modificada relativa ao primeiro ganho local.
  4. 4. DISPOSITIVO (20), de acordo com a reivindicação 3, caracterizado por compreender, ainda, um ou mais componentes de ganho local adicionais que compreendem pelo menos um terceiro componente de ganho local (228), que tem uma conexão comunicativa com uma linha de entrada (201), em que cada um dos componentes de ganho local adicionais (228) é configurado para aplicar um ganho local adicional a uma parte adicional do sinal de onda ultrassônica dentro de uma porta adicional de sinal (238) e fornecendo, assim, um sinal adicional de ganho local.
  5. 5. DISPOSITIVO (20), de acordo com a reivindicação 4, caracterizado pelo terceiro componente de ganho local (228) ser configurado para fornecer o terceiro ganho local com uma amplitude modificada relativa ao primeiro ganho local ou ao segundo ganho local.
  6. 6. DISPOSITIVO (20), de acordo com qualquer uma das
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    3/4 reivindicações 1 a 5, caracterizado por compreender, ainda, um condicionador de sinal (203) que tem uma conexão comunicativa com uma linha de entrada (201), em que as conexões comunicativas do componente de ganho principal (229), do primeiro componente de ganho local (221), e do segundo componente de ganho local (222) com uma linha de entrada (201) são através do condicionador de sinal (203).
  7. 7. DISPOSITIVO (20), de acordo com a reivindicação 6, caracterizado pelo condicionador de sinal (203) ser configurado para executar pelo menos um dentre amplificar, retificar e filtrar o sinal de onda ultrassônica de uma linha de entrada (201), antes do sinal de onda ultrassônica ser recebido pelo componente de ganho principal (229), primeiro componente de ganho local (221) ou segundo componente de ganho local (222).
  8. 8. DISPOSITIVO (20), de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 7, caracterizado por compreender, ainda, um receptor de onda ultrassônica, que tem uma conexão comunicativa com uma linha de entrada (201) e configurado para fornecer o sinal de onda ultrassônica.
  9. 9. DISPOSITIVO (20), de acordo com a reivindicação 8, caracterizado por compreender, ainda, um transdutor de ondas ultrassônicas (30), o receptor de onda ultrassônica é compreendido no transdutor de ondas ultrassônicas (30) que serve, ainda, como um transmissor de ondas ultrassônicas, configurado para transmitir uma onda ultrassônica fonte de modo que o receptor de onda ultrassônica é configurado para receber reflexões da onda ultrassônica fonte.
  10. 10. DISPOSITIVO (20), de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 9, caracterizado por compreender, ainda, um monitor (290) com uma conexão comunicativa com o componente de ganho principal (229), o primeiro componente de ganho local (221) e o segundo componente de ganho local (222), de modo que o monitor (290) é configurado para exibir o sinal de
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    4/4 ganho principal (151,157) em uma primeira cor, o primeiro sinal de ganho local (153) em uma segunda cor e o segundo sinal de ganho local (155) em uma terceira cor no monitor.
  11. 11. DISPOSITIVO (20), de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 10, caracterizado por compreender, ainda, um componente de ganho controlado pelo tempo (207), que tem uma conexão comunicativa com o componente de ganho principal (229), o primeiro componente de ganho local (221) e o segundo componente de ganho local (222), em que o componente de ganho controlado pelo tempo (207) é configurado para fornecer uma opção selecionável pelo usuário para variar o ganho ao longo do tempo para o primeiro sinal de ganho local (153) e o segundo sinal de ganho local (155).
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