JP2012127959A5 - - Google Patents

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  1. 機械の構成要素(130)のための熱画像化・機械加工統合システム(100)であって、
    前記機械の構成要素(130)に1つまたは複数の孔(140)を穿孔するための機械加工装置(300)を備える機械加工サブシステム(120)と、
    前記機械加工サブシステム(120)のまわりに位置決めされた熱検査サブシステム(110)
    を含み、
    前記熱検査サブシステム(110)は、イメージャ(160)と、1つまたは複数の流体供給ライン(205)と、前記1つまたは複数の流体供給ライン(205)に位置する流量計(200)とを備え、
    前記熱検査サブシステム(110)により決定された前記機械の構成要素(130)内の前記1つまたは複数の孔(140)の熱応答に基づき前記機械加工サブシステム(120)の動作を継続させるように、前記機械加工サブシステム(120)及び前記熱検査サブシステム(110)は統合され且つ現場穿孔及び孔検査のために互いに関連する
    熱画像化・機械加工統合システム(100)。
  2. 前記熱検査サブシステム(110)が、前記1つまたは複数の流体供給ライン(205)と連通する空気フィクスチャ(250)を備える請求項1記載の熱画像化・機械加工統合システム(100)。
  3. 前記空気フィクスチャ(250)が、前記機械の構成要素(130)と連通する空気プレナム(260)備える請求項記載の熱画像化・機械加工統合システム(100)。
  4. 前記1つまたは複数の流体供給ライン(205)が複数の流体供給ライン(205)を含み、前記複数の流体供給ライン(205)が高温空気ライン(220)および低温空気ライン(210)を含む請求項1乃至3のいずれか1項に記載の熱画像化・機械加工統合システム(100)。
  5. 前記高温空気ライン(220)が、そのまわりに位置決めされたヒータ(230)を備える請求項記載の熱画像化・機械加工統合システム(100)。
  6. 前記熱検査サブシステム(110)が、前記高温空気ライン(220)および前記低温空気ライン(210)と連通する流れ指示器(240)を備える請求項記載の熱画像化・機械加工統合システム(100)。
  7. 前記イメージャ(160)が赤外線カメラ(170)を備える請求項1乃至6のいずれか1項に記載の熱画像化・機械加工統合システム(100)。
  8. 前記熱検査サブシステム(110)がマニピュレータ(180)を備え、その上に前記イメージャ(160)が位置決めされる請求項1乃至7のいずれか1項に記載の熱画像化・機械加工統合システム(100)。
  9. 前記マニピュレータ(180)がロボットアーム(190)を備える請求項記載の熱画像化・機械加工統合システム(100)。
  10. 前記機械加工装置(300)が穿孔装置(310)を備える請求項1乃至9のいずれか1項に記載の熱画像化・機械加工統合システム(100)。
  11. プロセッサ(290)をさらに備え、前記プロセッサ(290)が、過渡状態のために前記イメージャ(160)によって取り込まれた1つまたは複数の強度または温度の値の導関数を問い合わせることによって、前記熱応答を決定する請求項1乃至10のいずれか1項に記載の熱画像化・機械加工統合システム(100)。
  12. 機械の構成要素(130)を機械加工および検査する方法であって、
    前記機械の構成要素(130)を通る流体を定常の流量および圧力で流すステップと、
    前記機械の構成要素(130)内に少なくとも1つの孔(140)を穿孔するステップと、
    前記流量および/または前記圧力の変化を検出したどうかを判定し、前記流量および前記圧力の変化が検出されなければ該穿孔を継続するステップと、
    前記流体を第1の温度、次いで第2の温度で前記機械の構成要素(130)を通して流すステップと、
    前記機械の構成要素(130)内の前記少なくとも1つの孔(140)を画像化するステップと、
    前記機械の構成要素(130)内の前記少なくとも1つの孔(140)の熱応答が所定の範囲の値を満たすかどうかを判定し、前記熱応答が前記所定の値の範囲を満たさないときは穿孔を継続するステップと
    を含む方法。
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