CZ310205B6 - Měřicí sonda pro nedestruktivní diagnostiku ocelí - Google Patents
Měřicí sonda pro nedestruktivní diagnostiku ocelí Download PDFInfo
- Publication number
- CZ310205B6 CZ310205B6 CZ2024-96A CZ202496A CZ310205B6 CZ 310205 B6 CZ310205 B6 CZ 310205B6 CZ 202496 A CZ202496 A CZ 202496A CZ 310205 B6 CZ310205 B6 CZ 310205B6
- Authority
- CZ
- Czechia
- Prior art keywords
- measuring probe
- electrodes
- measuring
- measured sample
- pair
- Prior art date
Links
- 239000000523 sample Substances 0.000 title claims abstract description 101
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 title claims abstract description 16
- 239000010959 steel Substances 0.000 title claims abstract description 16
- 230000001066 destructive effect Effects 0.000 title claims abstract description 10
- RKTYLMNFRDHKIL-UHFFFAOYSA-N copper;5,10,15,20-tetraphenylporphyrin-22,24-diide Chemical compound [Cu+2].C1=CC(C(=C2C=CC([N-]2)=C(C=2C=CC=CC=2)C=2C=CC(N=2)=C(C=2C=CC=CC=2)C2=CC=C3[N-]2)C=2C=CC=CC=2)=NC1=C3C1=CC=CC=C1 RKTYLMNFRDHKIL-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 11
- 238000003745 diagnosis Methods 0.000 claims abstract description 8
- 230000005284 excitation Effects 0.000 claims description 13
- 239000013256 coordination polymer Substances 0.000 claims description 12
- 238000005259 measurement Methods 0.000 abstract description 17
- 238000001566 impedance spectroscopy Methods 0.000 abstract description 5
- 238000011065 in-situ storage Methods 0.000 abstract description 2
- 238000001453 impedance spectrum Methods 0.000 description 10
- 238000011156 evaluation Methods 0.000 description 4
- 230000001939 inductive effect Effects 0.000 description 4
- 238000000034 method Methods 0.000 description 4
- 230000003071 parasitic effect Effects 0.000 description 4
- 239000004020 conductor Substances 0.000 description 2
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 2
- 238000000691 measurement method Methods 0.000 description 2
- 229910000851 Alloy steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000000956 alloy Substances 0.000 description 1
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 1
- 230000037237 body shape Effects 0.000 description 1
- 238000005352 clarification Methods 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 238000013461 design Methods 0.000 description 1
- 238000002405 diagnostic procedure Methods 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 238000012625 in-situ measurement Methods 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 230000035945 sensitivity Effects 0.000 description 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N27/00—Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means
- G01N27/02—Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N27/00—Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means
- G01N27/02—Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance
- G01N27/04—Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance by investigating resistance
- G01N27/041—Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance by investigating resistance of a solid body
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N27/00—Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means
- G01N27/02—Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance
- G01N27/04—Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance by investigating resistance
- G01N27/20—Investigating the presence of flaws
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01R—MEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
- G01R27/00—Arrangements for measuring resistance, reactance, impedance, or electric characteristics derived therefrom
- G01R27/02—Measuring real or complex resistance, reactance, impedance, or other two-pole characteristics derived therefrom, e.g. time constant
- G01R27/16—Measuring impedance of element or network through which a current is passing from another source, e.g. cable, power line
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N27/00—Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means
- G01N27/02—Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance
- G01N27/026—Dielectric impedance spectroscopy
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Analytical Chemistry (AREA)
- Biochemistry (AREA)
- Electrochemistry (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Immunology (AREA)
- Pathology (AREA)
- Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
- Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)
- Measurement Of Resistance Or Impedance (AREA)
- Non-Portable Lighting Devices Or Systems Thereof (AREA)
Abstract
Měřicí sonda (1) pro nedestruktivní diagnostiku ocelí, zejména žárupevných ocelí, slouží k provedení měření na měřeném vzorku. Měřicí sonda (1) je přenosná pro použití in-situ, přičemž se k měřicímu vzorku fixuje pomocí magnetu (7) integrovaného v těle (4) měřicí sondy (1). Měřicí sonda (1) vykazuje čtyři elektrody (5) v tetragonálním uspořádání, čímž je zajištěna přesná pozice elektrod (5) vůči měřenému vzorku při vysílání vzájemně kolmých elektrických napěťových signálů pro impedanční spektroskopii.
Description
Měřicí sonda pro nedestruktivní diagnostiku ocelí
Oblast techniky
Vynález se týká měřicí sondy využitelné v oblasti nedestruktivní diagnostiky ocelí, zejména žárupevných ocelí, pomocí stanovení a vyhodnocení anizotropie impedančního spektra.
Dosavadní stav techniky
Impedanční spektrum je výstupem změření impedanční spektroskopie. Impedanční spektroskopie je experimentální měřicí metoda, pomocí které je možné určit vlastnosti studovaného systému, např. struktury slitiny. Měřicí metoda je založena na vyslání elektrického napěťového signálu sinusového tvaru skrz měřený vzorek (např. ze slitiny - ocel) a na následném měření komplexní impedance Z v závislosti na frekvenci f. Naměřené výsledky se posléze vyhodnocují pomocí analytických a empirických postupů, čímž je provedena nedestruktivní diagnostika měřeného vzorku. Jedním z vyhodnocovacích postupů impedančního spektra může být tzv. vyhodnocení anizotropie. Anizotropií se rozumí závislost sledované veličiny na volbě směru. Pro vyhodnocení anizotropie je nutné u měřeného vzorku poslat signál alespoň dvěma vzájemně kolmými směry. Z odlišností nasnímaných průběhů signálu lze vyvodit informace o anizotropií měřeného vzorku.
Diagnostika pomocí impedanční spektroskopie je využitelná v průmyslu, kde je potřeba kontrolovat kvalitu a technický stav nových výrobků, nebo kde je potřeba kontrolovat technický stav provozních zařízení, jako jsou např. potrubní rozvody v energetice.
Příkladem aplikace impedanční spektroskopie v nedestruktivní diagnostice jsou vynálezy z dokumentů GB 2289338 A, US 5202641 A, a US 7443177 B. Uvedené příklady využívají standardní čtyř-elektrodové zapojení (tzv. Kelvinovo zapojení), a to jak u permanentních instalací s přivařenými elektrodami (GB 2289338 A), tak i u měření s využitím přenosných měřicích sond (US 5202641 A, US 7443177 B). Tyto vynálezy nejsou vhodné pro vyhodnocení anizotropie impedančního spektra, protože s nimi nelze měřit při jednom přiložení signály v požadovaných vzájemně kolmých směrech.
Úkolem vynálezu je vytvoření měřicí sondy pro nedestruktivní diagnostiku ocelí, zejména žárupevných ocelí, pomocí stanovení a vyhodnocení anizotropie impedančního spektra, která by dokázala v rámci jediného přiložení na měřený vzorek provést potřebná měření pro vyhodnocení anizotropie, aniž by došlo ke zkreslení naměřených dat změnou pozice sondy vůči měřenému vzorku, či vlivem parazitní induktivní impedance.
Podstata vynálezu
Vytčený úkol je vyřešen vytvořením měřicí sondy podle níže uvedeného vynálezu.
Měřicí sonda pro nedestruktivní diagnostiku ocelí, zejména žárupevných ocelí, je určena pro použití v rámci metody stanovení a vyhodnocení anizotropie impedančního spektra. Měřicí sonda je sestavena z těla, které dává měřicí sondě vlastnosti tuhého tělesa a současně tělo slouží jako opláštění a kryt elektrických součástí. Dále je sestavena z alespoň jednoho propojovacího kabelu, který slouží pro připojení měřicí sondy k měřicímu přístroji. Další součástí měřicí sondy je alespoň jeden pár excitačních elektrod pro zavedení elektrického napěťového signálu sinusového tvaru z měřicího přístroje do měřeného vzorku a alespoň jeden pár snímacích elektrod pro přenos informace o průběhu elektrického napěťového signálu sinusového tvaru skrz měřený vzorek do měřicího přístroje.
- 1 CZ 310205 B6
Podstata vynálezu spočívá v tom, že pár excitačních elektrod a pár snímacích elektrod jsou v těle měřicí sondy vzájemně uspořádány pro současné přiložení k měřenému vzorku, přičemž je uspořádání elektrod tetragonální. Současné přiložení elektrod v tetragonálním uspořádání k měřicímu vzorku zajistí, aby nedošlo ke zkreslení měření při zavádění a sběru elektrického napěťového signálu vlivem nepřesného přiložení mimo tetragonální uspořádání elektrod. Tetragonální uspořádání elektrod zajistí kolmý směr vysílání elektrických napěťových signálů. Výhodou vynalezené měřicí sondy je to, že ji stačí pouze přiložit, neboť elektrody sloužící k realizaci měření už jsou navzájem vhodně uspořádané, tudíž uživatel měřicí sondy nemusí kontrolovat vzájemné uspořádání elektrod. Současně je tělo měřicí sondy opatřeno alespoň jedním prostředkem pro fixaci přiložení měřicí sondy k měřenému vzorku. Měřicí sonda se před dokončením měření nesmí pohnout, aby nedošlo ke zkreslení výsledků.
Je výhodné, pokud je jedna libovolná elektroda v těle sondy odpružená pro přikládání k měřenému vzorku se zakřiveným povrchem. To je praktické zejména v případě použití sondy insitu, kdy jsou měřeny vlastnosti ocelí, zejména různých potrubních vedení, o různě zakřivených površích.
Rovněž je výhodné to, že je propojovací kabel šesti-vodičový. Ačkoliv je prakticky možné roh elektrod v tetragonálním uspořádání pomocí přepínacího systému měnit pro změnu směru vyslání elektrického napěťového signálu, tak je mnohem výhodnější použít k propojení měřicí sondy s měřicím přístroje šesti-vodičový kabel, díky čemuž není vliv parazitní induktivní impedance na výsledné měření natolik závažný.
V neposlední řadě je výhodné, pokud je prostředek pro fixaci přiložení tvořen alespoň jedním magnetem, nebo upínacím šroubem. Upevňování pomocí magnetu je velice komfortní. Magnet udrží měřicí sondu na místě po celou dobu měření, a současně umožňuje uživateli s měřicí sondou snadno a rychle pracovat. Není-li možné použít magnetu, či to není výhodné, je možné měřicí sondu upevňovat na externí konstrukce pomocí upínacího šroubu vytvářejícího pevné rozebíratelné spojení.
Mezi výhody měřicí sondy patří jednoduché upevňování a odnímání z měřeného vzorku, možnost použití na měřených vzorcích se zakřiveným povrchem, schopnost umožnit měření na jediné přiložení, a dále jednoduchá konstrukce mající nízké výrobní náklady. Další výhodou měřicí sondy podle vynálezu je to, že umožňuje zvýšení citlivosti metody diagnostiky pomocí vyhodnocení impedančního spektra a jeho anizotropie. Použití vynalezené měřicí sondy snižuje nejistoty měření pro diagnostiku. Použití vynalezené měřicí sondy přináší úspory z možnosti bezpečného provozu komponent v energetickém průmyslu i po uplynutí jejich plánované životnosti.
Objasnění výkresů
Uvedený vynález bude blíže objasněn na následujících vyobrazeních, kde:
obr. 1 znázorňuje horní axonometrický pohled na měřicí sondu, obr. 2 znázorňuje dolní axonometrický pohled na měřicí sondu, obr. 3 znázorňuje vybrané konfigurace elektrod v měřicí sondě, obr. 4 znázorňuje schéma zapojení měřicí sondy a měřicího přístroje.
-2CZ 310205 B6
Příklad uskutečnění vynálezu
Rozumí se, že dále popsané a zobrazené konkrétní případy uskutečnění vynálezu jsou představovány pro ilustraci, nikoliv jako omezení vynálezu na uvedené příklady. Odborníci znalí stavu techniky najdou nebo budou schopni zajistit za použití rutinního experimentování větší či menší počet ekvivalentů ke specifickým uskutečněním vynálezu, která jsou zde popsána.
Uvedený příklad uskutečnění vynalezené měřicí sondy 1 umožňuje k ní připojenému měřicímu přístroji stanovení anizotropie impedančního spektra žárupevných ocelí střídavou potenciálovou metodou při jednom přiložení měřicí sondy 1 na měřený vzorek. Obsluha měřicí sondy 1 je velice snadná, neboť se měřicí sonda 1 podstavou s vyčnívajícími elektrodami 5 přiloží k měřenému vzorku, přičemž je zafixována na místě přitažlivou silou magnetu 7 k měřenému vzorku. Přitažlivá síla magnetu 7 je dostačující pro fixaci měřicí sondy 1, ale současně je pro uživatele měřicí sondy 1 snadno překonatelná, takže uživatel měřicí sondy 1 může měřicí sondu 1 snadno přikládat a odnímat podle potřeby.
Na obr. 1 a obr. 2 je vyobrazena měřicí sonda 1 mající tělo 4 tvarem podobné krychli. Na horní podstavě měřicí sondy 1 (viz obr. 1) je viditelný šroub 2 pro upnutí měřicí sondy 1 k nevyobraženému externímu zařízení. Externím zařízením může být např. teleskopická tyč pro přikládání měřicí sondy 1 ve výškách mimo dosah uživatele.
Na spodní podstavě těla 4 měřicí sondy 1 (viz obr. 2) je znázorněný magnet 7, který slouží k fixaci měřicí sondy 1 k měřenému vzorku.
Dále jsou na spodní podstavě měřicí sondy 1 patrné čtyři elektrody 5 vystupující nad spodní podstavu, aby nedošlo ke kontaktu spodní podstavy měřicí sondy 1 s měřeným vzorkem. Elektrody 5 jsou na volných koncích zahrocené, přičemž jedna z elektrod 5, ačkoliv to na obr. 2 není patrné, je v měřicí sondě 1 ukotvena pružně, zatímco zbývající elektrody 5 jsou v měřicí sondě 1 ukotveny pevně.
Co se týče těla 4 měřicí sondy 1, tak to je tuhé těleso, přičemž je jeho součástí rovněž kryt 3. Kryt 3 vykazuje otvor 6 (viz obr. 2) pro průchod a fixaci nevyobrazeného propojovacího kabelu 8. Kryt 3 je možné odejmout, aby mohly být elektrody 5 připojeny k vodičům propojovacího kabelu 8. Ve složeném stavu měřicí sondy 1 je kryt 3 s tělem 4 měřicí sondy 1 spojen do jediného celku. Tělo 4 je vytvořeno z plastu, který splňuje dva základní požadavky, a to jsou elektricky izolační vlastnosti a dobrá obrobitelnost.
Odborník by na základě rutinní práce dokázal navrhnou různé tvary těla 4 měřicí sondy 1, ať už podle ergonomických požadavků pro komfortnější úchop do ruky uživatele, tak podle požadavků konkrétních in-situ měření.
Na obr. 3 jsou vyobrazeny konfigurace 10, 11, 12 a 13 párů (CP, SP, CN, SN) elektrod 5 v tetragonálním uspořádání pro provedení měření. Elektrody 5 jsou rozděleny na excitační pár (CP, CN) a na snímací pár (SP, SN).
V konfiguraci 10 s označením „A“ leží snímací pár (SP, SN) a excitační pár (CP, CN) rovnoběžně v tetragonálním uspořádaní. Elektrický napěťový signál je vysílán v ose excitačního páru (CP, CN), vtzv. hlavním směru. Vzhledem ktomu že excitační (CP) elektroda 5 je odpružená, může být vychýlena od nominální pozice v jednom z naznačených směrů dl až d8. Pokud by mělo být provedeno měření pro anizotropní vyhodnocení, bylo by nutné měřicí sondu 1 otočit o 90 °. To je však nežádoucí, protože není zaručeno, že měřicí sonda 1 bude přiložena na úplně stejné místo povrchu měřeného vzorku a navíc odpružená elektroda 5 může být odkloněna od nominální hodnoty do jiného směru dl až d8, což se projeví v nejistotě měření.
- 3 CZ 310205 B6
V konfiguraci 11 s označením „B“ leží snímací pár (SP, SN) a excitační pár (CP, CN) v diagonálách tetragonálního uspořádaní. Elektrický napěťový signál je vysílán v ose excitačního páru (CP, CN), vtzv. kolmém směru. Tato konfigurace 11 je ukázkou možnosti, že měřicí sonda 1 je opatřena složitým přepínacím systémem, který zamění role elektrod 5, aniž by došlo k odejmutí měřicí sondy 1 od měřeného vzorku. Ani toto řešení není optimální z pohledu nejistoty měření, neboť významně působí parazitní induktivní impedance.
V konfiguraci 12 s označením „D“ leží snímací pár (SP, SN) a excitační pár (CP, CN) rovnoběžně v tetragonálním uspořádaní. Elektrický napěťový signál je vysílán v ose excitačního páru (CP, CN), vtzv. kolmém směru. V tomto případě je vyhodnocenou veličinou v kolmém směru impedanční spektrum.
V konfiguraci 13 s označením „H“ je naznačena záměna elektrod 5 ve snímacím páru (SP, SN) a v excitačním páru (CP, CN). V tomto případě vyhodnocenou veličinou v kolmém směru je impedanční spektru míry anizotropie.
Na obr. 4 je znázorněno schéma zapojení měřicí sondy 1 a části 9 měřicího přístroje pomocí propojovacího kabelu 8. Propojovací kabel 8 je šesti-vodičový, takže umožňuje měnit funkci elektrod 5 bez nárůstů parazitní induktivní impedance.
Průmyslová využitelnost
Měřicí sonda pro nedestruktivní diagnostiku ocelí podle vynálezu nalezne uplatnění v oborech měření a zkoušení, zejména při provádění diagnostiky in-situ a to u žárupevných ocelí.
Claims (4)
1. Měřicí sonda (1) pro nedestruktivní diagnostiku ocelí, zejména žárupevných ocelí, sestávající z těla (4) měřicí sondy (1), z alespoň jednoho propojovacího kabelu (8) pro připojení měřicí sondy (1) k měřicímu přístroji, z alespoň jednoho páru (CP, CN) excitačních elektrod (5) pro zavedení elektrického napěťového signálu sinusového tvaru z měřicího přístroje do měřeného vzorku, a z alespoň jednoho páru (SP, SN) snímacích elektrod (5) pro přenos informace o průběhu elektrického napěťového signálu sinusového tvaru skrz měřený vzorek do měřicího přístroje, vyznačující se tím, že pár (CP, CN) excitačních elektrod (5) a pár (SP,SN) snímacích elektrod (5) jsou v těle (4) měřicí sondy (1) vzájemně uspořádány pro současné přiložení k měřenému vzorku, přičemž je uspořádání elektrod (5) tetragonální, a jejich konfigurace je přepínatelná, a dále že tělo (4) měřicí sondy (1) je opatřeno alespoň jedním prostředkem pro fixaci měřicí sondy (1) na místě.
2. Měřicí sonda podle nároku 1, vyznačující se tím, že libovolná jedna z elektrod (5) je flexibilně nasazená v těle (4) měřicí sondy (1) pro přikládání k měřenému vzorku se zakřiveným povrchem.
3. Měřicí sonda podle nároku 1 nebo 2, vyznačující setím, že propojovací kabel (8) je šestivodičový.
4. Měřicí sonda podle některého z nároků 1 až 3, vyznačující se tím, že prostředek pro fixaci je tvořen alespoň jedním magnetem (7), nebo šroubem (2).
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| PCT/CZ2021/050105 WO2022167012A1 (en) | 2021-09-30 | 2021-09-30 | Measuring probe for non-destructive diagnosis of steels |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CZ202496A3 CZ202496A3 (cs) | 2024-04-17 |
| CZ310205B6 true CZ310205B6 (cs) | 2024-11-13 |
Family
ID=78134698
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CZ2024-96A CZ310205B6 (cs) | 2021-09-30 | 2021-09-30 | Měřicí sonda pro nedestruktivní diagnostiku ocelí |
Country Status (3)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JP2024535153A (cs) |
| CZ (1) | CZ310205B6 (cs) |
| WO (1) | WO2022167012A1 (cs) |
Families Citing this family (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN119413880B (zh) * | 2025-01-02 | 2025-04-08 | 中国特种设备检测研究院 | 一种动态磁化多效融合的耐热钢热老化损伤程度检测方法 |
Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3611125A (en) * | 1969-06-04 | 1971-10-05 | Sylvania Electric Prod | Apparatus for measuring electrical resistance |
| US4982154A (en) * | 1990-03-29 | 1991-01-01 | General Electric Company | Method of engagement of electrical contacts to pipe members |
| US5486767A (en) * | 1994-03-03 | 1996-01-23 | General Electric Company | Method and system for detecting defects in pipes or other structures |
Family Cites Families (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| GB8817725D0 (en) | 1988-07-26 | 1988-09-01 | Matelect Ltd | Techniques to improve accuracy of measurement of crack depth by a c p d |
| GB2289338A (en) | 1994-04-12 | 1995-11-15 | Unvala Ltd | Alternating current potential drop measurement |
| US7443177B1 (en) | 2005-05-31 | 2008-10-28 | Iowa State University Research Foundation, Inc. | Characterization of conductor by alternating current potential-drop method with a four-point probe |
-
2021
- 2021-09-30 CZ CZ2024-96A patent/CZ310205B6/cs unknown
- 2021-09-30 WO PCT/CZ2021/050105 patent/WO2022167012A1/en not_active Ceased
- 2021-09-30 JP JP2023504136A patent/JP2024535153A/ja active Pending
Patent Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3611125A (en) * | 1969-06-04 | 1971-10-05 | Sylvania Electric Prod | Apparatus for measuring electrical resistance |
| US4982154A (en) * | 1990-03-29 | 1991-01-01 | General Electric Company | Method of engagement of electrical contacts to pipe members |
| US5486767A (en) * | 1994-03-03 | 1996-01-23 | General Electric Company | Method and system for detecting defects in pipes or other structures |
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| OYUNBAATAR, NOMIN-ERDENE ET AL.: "A Self-Adjustable Four-Point System Using Polymeric Three Dimensional Coils and Non-Toxic Liquid Metal", REVIEW OF SCIENTIFIC INSTRUMENTS, vol. 86, no. 12, 2015, XP012206198, ISSN: 0034-6748, DOI: 10.1063/1.4938252 * |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| CZ202496A3 (cs) | 2024-04-17 |
| JP2024535153A (ja) | 2024-09-30 |
| WO2022167012A1 (en) | 2022-08-11 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| Scharfetter et al. | Magnetic induction tomography: hardware for multi-frequencymeasurements in biological tissues | |
| Lebrun et al. | Pulsed eddy current signal analysis: application to the experimental detection and characterization of deep flaws in highly conductive materials | |
| EP0913695B1 (en) | Multimeter with current sensor | |
| US8493054B2 (en) | Calibration of non-contact voltage sensors | |
| US11813071B2 (en) | Apparatus and methods for determining electrical conductivity of tissue | |
| EP1176421A3 (de) | Testelement-Analysesystem | |
| US6583617B2 (en) | Barkhausen noise measurement probe with magnetoresistive sensor and cylindrical magnetic shield | |
| CN109580721A (zh) | 一种铁磁金属材料电导率的脉冲涡流检测方法和检测装置 | |
| GB2233763A (en) | Non-destructive testing for cracks in metals | |
| JP2001046344A (ja) | 皮膚性状測定プローブ | |
| CZ310205B6 (cs) | Měřicí sonda pro nedestruktivní diagnostiku ocelí | |
| EP0936469B1 (en) | Loop resistance tester (LRT) for cable shield integrity monitoring | |
| Cataliotti et al. | Characterization and error compensation of a Rogowski coil in the presence of harmonics | |
| JP3249016U (ja) | 鋼の非破壊診断のための測定プローブ | |
| EP3575771B1 (en) | Material testing machine | |
| Cui et al. | Development of electromagnetic tomography system using LCR meter | |
| CN111198349B (zh) | 电表测试棒及使用该电表测试棒的电表组合 | |
| WO2022167013A1 (en) | Portable device for measuring the impedance spectrum of steels and method of measurement | |
| RU2654827C1 (ru) | Датчик измерения механических деформаций | |
| RU2759889C1 (ru) | Устройство для контактного контроля магнитной силы на полюсных поверхностях | |
| Bernieri et al. | Metrological characterization of an eddy-current-based system for non-destructive testing | |
| Breuel et al. | Experiences with novel secondary conductivity sensors within the German calibration service (DKD) | |
| Sieniawski et al. | Application of resistance and acoustic emission measurements in fatigue tests of two phase α+ β titanium alloys | |
| CN201837575U (zh) | 量测悬浮固体浓度的感测装置 | |
| Rocha et al. | Characterization of defects on rivets using a eddy current technique with GMRs |