JP2019060888A - ストリンガの非破壊検査のための装置 - Google Patents
ストリンガの非破壊検査のための装置 Download PDFInfo
- Publication number
- JP2019060888A JP2019060888A JP2018223106A JP2018223106A JP2019060888A JP 2019060888 A JP2019060888 A JP 2019060888A JP 2018223106 A JP2018223106 A JP 2018223106A JP 2018223106 A JP2018223106 A JP 2018223106A JP 2019060888 A JP2019060888 A JP 2019060888A
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- transducer
- stiffener
- transducer array
- pivoting
- coupled
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
- 238000007689 inspection Methods 0.000 title claims abstract description 38
- 230000001066 destructive effect Effects 0.000 title description 2
- 239000000523 sample Substances 0.000 claims abstract description 75
- 239000003351 stiffener Substances 0.000 claims abstract description 68
- 230000000712 assembly Effects 0.000 claims abstract description 47
- 238000000429 assembly Methods 0.000 claims abstract description 47
- 238000003491 array Methods 0.000 claims abstract description 39
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 claims description 55
- 239000002131 composite material Substances 0.000 claims description 17
- 238000002604 ultrasonography Methods 0.000 claims description 9
- 238000000034 method Methods 0.000 abstract description 25
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 25
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 13
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 11
- 239000012636 effector Substances 0.000 description 9
- 238000004891 communication Methods 0.000 description 6
- 230000007547 defect Effects 0.000 description 5
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 5
- 238000005096 rolling process Methods 0.000 description 5
- 239000000463 material Substances 0.000 description 4
- 238000009659 non-destructive testing Methods 0.000 description 4
- 230000008569 process Effects 0.000 description 4
- 230000008878 coupling Effects 0.000 description 3
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 description 3
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 description 3
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 3
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical class [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000004918 carbon fiber reinforced polymer Substances 0.000 description 2
- 238000013461 design Methods 0.000 description 2
- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 2
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 2
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 2
- 230000001788 irregular Effects 0.000 description 2
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 2
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 2
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 2
- 239000011347 resin Substances 0.000 description 2
- 229920005989 resin Polymers 0.000 description 2
- 229910001220 stainless steel Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000010935 stainless steel Substances 0.000 description 2
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000004593 Epoxy Substances 0.000 description 1
- 230000001133 acceleration Effects 0.000 description 1
- 238000013459 approach Methods 0.000 description 1
- 230000009286 beneficial effect Effects 0.000 description 1
- 230000008859 change Effects 0.000 description 1
- 230000006835 compression Effects 0.000 description 1
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 238000012937 correction Methods 0.000 description 1
- 238000013480 data collection Methods 0.000 description 1
- 230000032798 delamination Effects 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 1
- 229910002804 graphite Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010439 graphite Substances 0.000 description 1
- 230000010354 integration Effects 0.000 description 1
- 238000005304 joining Methods 0.000 description 1
- 238000007726 management method Methods 0.000 description 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 1
- 229920000728 polyester Polymers 0.000 description 1
- 239000011148 porous material Substances 0.000 description 1
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 description 1
- 238000003825 pressing Methods 0.000 description 1
- 230000001737 promoting effect Effects 0.000 description 1
- 238000009419 refurbishment Methods 0.000 description 1
- 238000007634 remodeling Methods 0.000 description 1
- 239000004575 stone Substances 0.000 description 1
- 239000000758 substrate Substances 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N29/00—Investigating or analysing materials by the use of ultrasonic, sonic or infrasonic waves; Visualisation of the interior of objects by transmitting ultrasonic or sonic waves through the object
- G01N29/22—Details, e.g. general constructional or apparatus details
- G01N29/24—Probes
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N29/00—Investigating or analysing materials by the use of ultrasonic, sonic or infrasonic waves; Visualisation of the interior of objects by transmitting ultrasonic or sonic waves through the object
- G01N29/22—Details, e.g. general constructional or apparatus details
- G01N29/225—Supports, positioning or alignment in moving situation
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N29/00—Investigating or analysing materials by the use of ultrasonic, sonic or infrasonic waves; Visualisation of the interior of objects by transmitting ultrasonic or sonic waves through the object
- G01N29/22—Details, e.g. general constructional or apparatus details
- G01N29/26—Arrangements for orientation or scanning by relative movement of the head and the sensor
- G01N29/265—Arrangements for orientation or scanning by relative movement of the head and the sensor by moving the sensor relative to a stationary material
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N2291/00—Indexing codes associated with group G01N29/00
- G01N2291/02—Indexing codes associated with the analysed material
- G01N2291/023—Solids
- G01N2291/0231—Composite or layered materials
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N2291/00—Indexing codes associated with group G01N29/00
- G01N2291/26—Scanned objects
- G01N2291/269—Various geometry objects
- G01N2291/2694—Wings or other aircraft parts
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Analytical Chemistry (AREA)
- Biochemistry (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Immunology (AREA)
- Pathology (AREA)
- Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Ultrasonic Waves (AREA)
Abstract
Description
配置かつ移動させるために使用される。被検査部品は、軸線を中心に回転可能なホルダーに装着することができる。したがって、合計して8自由度は部品の完全な検査を可能にする。8自由度は、被検査部品のデジタルモデルから生成される軌跡に従って、ロボット制御装置によって制御される。
ステムが使用されてきた。一部のシステムは、コーナー部およびコーナー部をつなぐ中央キャップ部をそれぞれ検査するために使用される3つのトランスデューサを有する。各トランスデューサは、それ自体の超音波セットアップ技術およびそれ自体のNDI要件を有しており、該要件は満たされなければならない。3つのトランスデューサアレイからのデータを継ぎ合せて、連続C走査データ画面を提供する必要がある。ストリンガキャップを検査するためのそのような3トランスデューサシステムは大型、高価、かつ複雑な構成を有し、丸みを帯びたキャップストリンガの検査に最適ではない。
プローブは、ストリンガに対するトランスデューサアレイの法線性を維持するために、厳密な位置合わせのためのステンレス鋼の機械的摺動体を利用する。このプローブはまた、バブラ構成への水の流入を低減するために低減水コラムを有する。このプローブ構成は、複合部品の走査を容易にするために、どの向きにでも使用することができる。このプローブは、複合構造体を回転させる必要なく、ストリンガのNDIを可能にする。
取り付けられた第2センタリング機構とを含むことができる。装置は、前記第1トランスデューサアレイが凹状湾曲形状を有し、前記第2トランスデューサアレイが直線状であり、かつ前記第1トランスデューサアレイが補剛材の下部外側曲面に対向したときに前記第2トランスデューサアレイが補剛材の側面に対向するように、前記第1および第2トランスデューサアレイが配設されて成る装置であることが有利である。装置は、前記第1および第2トランスデューサアレイの各々が凹状湾曲形状を有し、かつ前記第1トランスデューサアレイが補剛材の第1下部外側曲面に対向したときに前記第2トランスデューサアレイが補剛材の第2下部外側曲面に対向するように、前記第1および第2トランスデューサアレイが配設されて成る装置であることが有利である。装置は、前記第1および第2トランスデューサアレイの各々が直線状であり、かつ前記第1トランスデューサアレイが補剛材の第1側面に対向したときに前記第2トランスデューサアレイが補剛材の第2側面に対向するように、前記第1および第2トランスデューサアレイが配設されて成る装置であることが有利である。
ンスデューサアレイは、第1トランスデューサアレイが補剛材の第1外側曲面に対向したときに、補剛材の丸みを帯びたキャップの検査(interrogation)を可能にする充分な長
さの凹状湾曲形状を有する。
記第1および第2ベアリング内でそれぞれ摺動自在であり、かつ前記第1および第2の4リンクセンタリングガイドアセンブリは前記第1および第2枢支ピンに枢結される。前記第1および第2の4リンクセンタリングガイドアセンブリの各々は、前記第1および第2枢動/摺動機構にそれぞれ枢結された第1および第2上部センタリングガイドと、前記第1および第2上部センタリングガイドにそれぞれ枢結され、かつ相互に枢結された第1および第2下部センタリングガイドとを含むことができる。第2トランスデューサアレイは凹状湾曲形状を有し、かつ補剛材の第1下部外側曲面に音響結合することができ、あるいは第2トランスデューサアレイは直線状であり、かつ補剛材の第1側面に音響結合することができる。丸みを帯びたキャップ、補剛材の側面および下部外側曲面のNDIのために、合計して5つのトランスデューサアレイを設けることができる。
ローブ支持構造体32は矩形の主構造板34と、それぞれの支持脚38a〜38dにある4つの支持スリーブ36a〜36dとを含む。支持脚38a〜38dはそれぞれの隅梁(corner beams)40によって主構造板34のそれぞれのコーナー部に接続され、かつ複数の(すなわち4つの)側梁(side beams)42によって隣接する支持脚に接続される。主構造板34は、大きい円形中心穴44および4つの小さい円形隅穴46を有する。
図3は、図2が抽出されたのと同じデジタルモデルから作成された、プローブの下の視点から見た別の図である。上述の支持台は図3では省略されており、図3に示すUCRトランスデューサアセンブリの唯一の構成部品は下部筐体74である。下部筐体は、検査される丸みを帯びたキャップ補剛材の傾斜側面の角度と一致するように設計された角度に配置された1対の転動部材76および78を含む。各転動部材76、78はそれぞれ複数のベアリング凹部(bearing wells)75を含む。軸を介してベアリング凹部75に回転自在
に装着されるローラーベアリングは図示されない。ローラーベアリングは、プローブが補剛材に沿って移動するときに、丸みを帯びたキャップ補剛材のそれぞれの傾斜側面で平行に転動するように配置される。下部筐体74の底面は、下部筐体74が丸みを帯びたキャップストリンガに沿って移動することを可能にする、丸みを帯びた形状を有する。下部筐体74は、ころがりベアリングが補剛材の傾斜側面上を転動するときに上部キャップ曲面を検査するための凹状湾曲トランスデューサアレイ(図3には図示せず)の下に位置する水コラム(water column)80を含む。
て両端を支持された第1および第2小シャフト(副シャフト)90と、第1および第2小シャフト90にそれぞれ摺動自在に結合された第1および第2枢動/摺動機構88と、第1および第2枢動/摺動機構88にそれぞれ枢結された第1および第2の4リンク(94a、94b、96a、96b)センタリングガイドアセンブリとを含む。加えて、それぞれのトランスデューサホルダー64の最上部横部材とそれぞれの枢動/摺動機構88との間に延びるシャフト90の部分は、枢動/摺動機構88をトランスデューサホルダー64の最上部横部材から遠ざけるように付勢するそれぞれの圧縮ばね92によって包囲される。
56によって支持される。ヨーク56(図9に示す)および主構造板34(図2に示す)は両方とも、ロボットインタフェース板/アセンブリ(図示せず)に接続される。ロボットインタフェース板/アセンブリは、ロボットエンドエフェクタ(後で図14に関連して説明する)の遠位端に配置される。
自動化することができる。モータ駆動リードネジの一例は米国特許第8,082,793号に開示
されている。
できる。特に、プローブ18が図2に示すタイプである場合、ロボット10は、図1および図2に示すタイプの補剛材を検査するために使用することができる。
ドエフェクタ16を含み、これらの構成部品は複数のピボット26により回転自在に結合される。これらの構成部品の組合せにより幾つかの自由度がもたらされ、それにより今度はプローブ18を様々な位置および様々な方向に移動させることが可能になる。ロボット10は、ピボット26の各々における、またはそれに関連付けられる、1つ以上の位置センサ30を含み、位置センサは、プローブ18を正確に位置決めするために、位置データ(三次元空間におけるX、Y、およびZ)をデータ収集システム14に提供する。その一例を米国特許第7,448,271号に見ることができる。例えば図14に示すロボット10は6
つのピボット26を含み、各ピボットは、プローブ18の三次元位置を包括的に定義する位置符号器30を含む。プローブ18は構造体20を表すNDIデータを提供する。したがってロボット10は、構造体20の検査中に収集した位置データおよびNDIデータを使用して、欠陥の正確な位置を提供する。
ブ18を担持しかつデータ収集システム14と通信することのできる任意のロボットまたは他のマニピュレータを使用することができる。さらに、ロボット10は、位置データを収集するために任意の数のセンサ30(例えば1つ以上)を含むことができ、センサ30は、プローブ18の近接位置など、様々な位置に配置することができる。
14との間でデータを伝達する。他の実施形態では、データは、ロボット10とデータ収集システム14との間で無線通信を介して伝達することができる。ロボット10はプロセッサに直接接続することができ、あるいはネットワークを介するなど、間接的に接続することができる。さらなる実施形態では、データ収集システム14は、ロボット10に近接して配置することができるので、ロボットとデータ収集システムとの間の遠隔接続は必要ない。さらに、データがロボットによって収集されかつ処理されるように、データ収集システム14をロボット10と一体化することができることを理解されたい。
ェクタ位置決めシステムを使用してもよい。特定の例としてガントリ、他の種類のロボット、軌条上ロボット(robots‐on‐rail)、ポストミル型プラットホーム、およびスチュワートプラットホーム(例えば六脚)が挙げられる。これらの例の各々において、エンドエフェクタ位置決めシステムは、性能要件(例えば角度、速度、加速度、剛性、移動範囲、実用性、迅速解放結合)を満たしながら、選択されたエンドエフェクタを、その機能を実施する位置に、またはその機能を実施する経路に沿って送達するように構成される。
状況に適応するために、教示の範囲から逸脱することなく、多くの変形を行うことができる。したがって、特許請求の範囲を本書に開示した特定の実施形態に制限することは意図していない。
Claims (15)
- 支持構造体と、
前記支持構造体に枢動自在かつ摺動自在に結合された第1大シャフトと、
前記第1大シャフトの一端に取り付けられた第1可撓性継手と、
前記第1可撓性継手に取り付けられた第1トランスデューサホルダーと、
前記第1トランスデューサホルダーによって保持された第1トランスデューサアレイと、
前記第1トランスデューサホルダーに取り付けられた第1センタリング機構と、を備えた装置。 - 前記第1センタリング機構が、
前記第1トランスデューサホルダーによって両端を支持された第1および第2小シャフトと、
前記第1および第2小シャフトにそれぞれ摺動自在に結合された第1および第2枢動/摺動機構と、
前記第1および第2枢動/摺動機構にそれぞれ枢結された第1および第2の4リンクセンタリングガイドアセンブリと、を含む、請求項1に記載の装置。 - 前記第1枢動/摺動機構が第1ベアリングと第1枢支ピンとを含み、かつ前記第2枢動/摺動機構が第2ベアリングと第2枢支ピンとを含み、前記第1および第2小シャフトが前記第1および第2ベアリング内でそれぞれ摺動自在であり、かつ前記第1および第2の4リンクセンタリングガイドアセンブリが前記第1および第2枢支ピンにそれぞれ枢結された、請求項2に記載の装置。
- 前記第1および第2の4リンクセンタリングガイドアセンブリの各々が、前記第1および第2枢動/摺動機構にそれぞれ枢結された第1および第2上部センタリングガイドと、前記第1および第2上部センタリングガイドにそれぞれ枢結され、かつ相互に枢結された第1および第2下部センタリングガイドとを含む、請求項2に記載の装置。
- 前記トランスデューサアレイが前記第1および第2の4リンクセンタリングガイドアセンブリの間に配置された、請求項2に記載の装置。
- 前記支持構造体に枢動自在かつ摺動自在に結合された第2大シャフトと、
前記第2大シャフトの一端に取り付けられた第2可撓性継手と、
前記第2可撓性継手に取り付けられた第2トランスデューサホルダーと、
前記第2トランスデューサホルダーによって保持された第2トランスデューサアレイと、
前記第2トランスデューサホルダーに取り付けられた第2センタリング機構と、をさらに備えた、請求項1に記載の装置。 - 前記第1トランスデューサアレイが凹状湾曲形状を有し、前記第2トランスデューサアレイが直線状であり、かつ前記第1および第2トランスデューサアレイは、前記第1トランスデューサアレイが補剛材の下部外側曲面に対向したときに、前記第2トランスデューサアレイが補剛材の側面に対向するように配設された、請求項6に記載の装置。
- 前記第1および第2トランスデューサアレイの各々が凹状湾曲形状を有し、かつ前記第1および第2トランスデューサアレイは、前記第1トランスデューサアレイが補剛材の第1下部外側曲面に対向したときに、前記第2トランスデューサアレイが補剛材の第2下部外側曲面に対向するように配設された、請求項6に記載の装置。
- 前記第1および第2トランスデューサアレイの各々が直線状であり、かつ前記第1および第2トランスデューサアレイは、前記第1トランスデューサアレイが補剛材の第1側面に対向したときに、前記第2トランスデューサアレイが補剛材の第2側面に対向するように配設された、請求項6に記載の装置。
- 外板構造体と、
前記外板構造体に取り付けられた補剛材であって、複合材料から作られ、かつ丸みを帯びたキャップと、前記丸みを帯びたキャップに接続された第1および第2側面と、前記第1および第2側面にそれぞれ接続された第1および第2下部外側曲面とを含む補剛材と、
アームを含むマニピュレータと、
前記アームに結合された超音波検査プローブであって、
前記マニピュレータの前記アームに結合されたプローブ支持構造体と、
前記プローブ支持構造体に枢結された第1トランスデューサアセンブリと、
を含み、前記第1トランスデューサアセンブリが、前記補剛材の前記丸みを帯びたキャップに音響結合された第1トランスデューサアレイを含み、前記第1トランスデューサアレイが、前記補剛材の前記第1側面またはその付近から前記第2側面またはその付近まで、前記丸みを帯びたキャップの検査を可能にする充分な長さの凹状湾曲形状を有して成る、前記超音波検査プローブと、を備えたシステム。 - 前記プローブ支持構造体が、前記マニピュレータの前記アームに結合された主構造板と、前記主構造板に結合されたヨークとを含み、かつ前記第1トランスデューサアレイが前記ヨークに枢結された、請求項10に記載のシステム。
- 前記プローブ支持構造体に枢動自在かつ摺動自在に結合された大シャフトと、前記大シャフトの一端に取り付けられた可撓性継手と、前記可撓性継手に取り付けられたトランスデューサホルダーと、前記トランスデューサホルダーによって保持された第2トランスデューサアレイと、前記トランスデューサホルダーに取り付けられたセンタリング機構とを含む、第2トランスデューサアセンブリをさらに備えた、請求項10に記載のシステム。
- 前記センタリング機構が、
前記トランスデューサホルダーによって両端を支持された第1および第2小シャフトと、
前記第1および第2小シャフトにそれぞれ摺動自在に結合された第1および第2枢動/摺動機構と、
前記第1および第2枢動/摺動機構にそれぞれ枢結された第1および第2の4リンクセンタリングガイドアセンブリと、を含む、請求項12に記載のシステム。 - 前記第2トランスデューサアレイが凹状湾曲形状を有し、かつ前記補剛材の前記第1下部外側曲面に音響結合された、請求項12に記載のシステム。
- 前記第2トランスデューサアレイが直線状であり、かつ前記補剛材の前記第1側面に音響結合された、請求項12に記載のシステム。
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US13/975,599 | 2013-08-26 | ||
US13/975,599 US9395339B2 (en) | 2013-08-26 | 2013-08-26 | Apparatus for non-destructive inspection of stringers |
Related Parent Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP2014163995A Division JP6445274B2 (ja) | 2013-08-26 | 2014-08-12 | ストリンガの非破壊検査のための装置 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JP2019060888A true JP2019060888A (ja) | 2019-04-18 |
JP6676736B2 JP6676736B2 (ja) | 2020-04-08 |
Family
ID=51392063
Family Applications (2)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP2014163995A Active JP6445274B2 (ja) | 2013-08-26 | 2014-08-12 | ストリンガの非破壊検査のための装置 |
JP2018223106A Active JP6676736B2 (ja) | 2013-08-26 | 2018-11-29 | ストリンガの非破壊検査のための装置 |
Family Applications Before (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP2014163995A Active JP6445274B2 (ja) | 2013-08-26 | 2014-08-12 | ストリンガの非破壊検査のための装置 |
Country Status (8)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US9395339B2 (ja) |
EP (1) | EP2851681B1 (ja) |
JP (2) | JP6445274B2 (ja) |
KR (1) | KR102168442B1 (ja) |
CN (1) | CN104422731B (ja) |
CA (1) | CA2856683C (ja) |
ES (1) | ES2778039T3 (ja) |
PT (1) | PT2851681T (ja) |
Families Citing this family (23)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB2486497B (en) | 2010-12-17 | 2013-06-19 | Neosurgical Ltd | Laparoscopic trocar system |
US9855031B2 (en) | 2010-04-13 | 2018-01-02 | Neosurgical Limited | Suture delivery system |
US9891196B2 (en) * | 2014-09-03 | 2018-02-13 | Bell Helicopter Textron Inc. | Ultrasonic inspection of composite parts |
US9746447B2 (en) | 2014-10-30 | 2017-08-29 | The Boeing Company | Apparatuses, systems, and methods for inspecting a component |
US9664652B2 (en) | 2014-10-30 | 2017-05-30 | The Boeing Company | Non-destructive ultrasonic inspection apparatus, systems, and methods |
US10012618B2 (en) * | 2015-02-18 | 2018-07-03 | Saudi Arabian Oil Company | Deployment mechanism for passive normalization of a probe relative to a surface |
WO2016172078A1 (en) * | 2015-04-20 | 2016-10-27 | Edison Welding Institute, Inc. | Automated weld inspection system |
JP6445151B2 (ja) * | 2015-05-22 | 2018-12-26 | 富士フイルム株式会社 | ロボット装置及びロボット装置の移動制御方法 |
US9945817B2 (en) | 2015-08-04 | 2018-04-17 | Northrop Grumman Systems Corporation | Specially designed phased array transducer for the inspection of fastener holes and adjacent structure without the removal of the fastener |
US9933396B2 (en) | 2015-08-26 | 2018-04-03 | The Boeing Company | Automated ultrasonic inspection of elongated composite members using single-pass robotic system |
FR3045155B1 (fr) * | 2015-12-14 | 2019-04-05 | Airbus Group Sas | Dispositif de controle par tomographie en coherence optique notamment dans un conge d'une piece composite |
US10184916B2 (en) * | 2016-01-15 | 2019-01-22 | The Boeing Company | Systems, methods, and devices for probe assemblies for variable curvature and variable angle configurations |
KR101643695B1 (ko) * | 2016-04-04 | 2016-07-29 | 나우 주식회사 | 바 끝단 전용 초음파검사 장치 |
CN108152375B (zh) * | 2017-12-19 | 2020-06-02 | 大连理工大学 | 基于超声导波的t型桁条缺陷定位方法 |
US11238675B2 (en) | 2018-04-04 | 2022-02-01 | The Boeing Company | Mobile visual-inspection system |
US11022511B2 (en) | 2018-04-18 | 2021-06-01 | Aron Kain | Sensor commonality platform using multi-discipline adaptable sensors for customizable applications |
US10969367B2 (en) | 2019-06-11 | 2021-04-06 | The Boeing Company | Automated ultrasonic inspection of elongated composite members using single-pass robotic system |
US11187527B2 (en) | 2019-10-07 | 2021-11-30 | The Boeing Company | Multi-probe non-destructive inspection system |
US11035831B1 (en) * | 2019-12-09 | 2021-06-15 | The Boeing Company | Apparatus and method for non-destructive inspection of variable angle manufacturing components |
US11940419B2 (en) * | 2020-07-09 | 2024-03-26 | The Boeing Company | Apparatus, system, and method for ultrasonic inspection of a variable angle joint |
US11906470B2 (en) | 2021-01-04 | 2024-02-20 | The Boeing Company | Probe, system, and method for non-destructive ultrasonic inspection |
CN112693625B (zh) * | 2021-03-22 | 2021-06-18 | 北京清航紫荆装备科技有限公司 | 用于交叉双旋翼无人直升机的旋翼轨迹跟踪器固定装置 |
WO2023039674A1 (en) * | 2021-09-17 | 2023-03-23 | Evident Canada, Inc. | Non-destructive inspection adaptable head for multiple profiles |
Family Cites Families (26)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3593120A (en) * | 1969-06-03 | 1971-07-13 | Republic Steel Corp | Apparatus movable relative to an article for carrying a testing probe at the surface of the article |
JPS5817356A (ja) * | 1981-07-23 | 1983-02-01 | Mitsubishi Heavy Ind Ltd | 配管用検査機 |
JPS61134660A (ja) * | 1984-12-06 | 1986-06-21 | Mitsubishi Electric Corp | 検査装置 |
US4807476A (en) * | 1986-12-22 | 1989-02-28 | The Boeing Company | Variable angle transducer system and apparatus for pulse echo inspection of laminated parts through a full radial arc |
EP0829714A4 (en) * | 1996-03-28 | 2007-06-27 | Mitsubishi Electric Corp | ULTRASONIC SOUND DETECTOR AND ULTRASONIC PROCEDURE FOR DETECTING ERRORS |
JP3664826B2 (ja) * | 1996-11-08 | 2005-06-29 | 三菱電機株式会社 | 超音波探傷装置 |
US6658939B2 (en) | 2000-01-28 | 2003-12-09 | The Boeing Company | Fixture for automated ultrasonic scanning of radii in aerospace structure |
NL1024593C2 (nl) * | 2003-10-22 | 2005-04-25 | Sonimex B V | Werkwijze alsmede inrichting voor het ultrasoon testen van een object. |
US7484413B2 (en) * | 2003-12-12 | 2009-02-03 | The Boeing Company | Remote radius inspection tool for composite joints |
US7464596B2 (en) * | 2004-09-24 | 2008-12-16 | The Boeing Company | Integrated ultrasonic inspection probes, systems, and methods for inspection of composite assemblies |
US7444876B2 (en) * | 2005-08-26 | 2008-11-04 | The Boeing Company | Rapid prototype integrated linear ultrasonic transducer inspection apparatus, systems, and methods |
US7617732B2 (en) | 2005-08-26 | 2009-11-17 | The Boeing Company | Integrated curved linear ultrasonic transducer inspection apparatus, systems, and methods |
US7249512B2 (en) * | 2005-01-24 | 2007-07-31 | The Boeing Company | Non-destructive stringer inspection apparatus and method |
US7448271B2 (en) | 2005-08-17 | 2008-11-11 | The Boeing Company | Inspection system and associated method |
US7430913B2 (en) | 2005-08-26 | 2008-10-07 | The Boeing Company | Rapid prototype integrated matrix ultrasonic transducer array inspection apparatus, systems, and methods |
US20070062290A1 (en) | 2005-08-30 | 2007-03-22 | Ultrasonic Technologies Ltd. | Motor driven mechanism for mechanically scanned ultrasound transducers |
DE102006010010A1 (de) | 2006-03-04 | 2007-09-06 | Intelligendt Systems & Services Gmbh & Co Kg | Verfahren zur Ultraschallprüfung eines Werkstückes in einem gekrümmten Bereich seiner Oberfläche und zur Durchführung des Verfahrens geeignete Prüfanordnung |
US8219245B2 (en) | 2006-05-15 | 2012-07-10 | Kuka Roboter Gmbh | Articulated arm robot |
ES2307397B1 (es) * | 2006-09-20 | 2009-09-22 | Airbus España, S.L. | Cabezal con rodillo para inspeccion ultrasonica de piezas por pulso-eco, para una instalacion automatica de inspeccion de piezas. |
US7836768B2 (en) * | 2008-02-27 | 2010-11-23 | The Boeing Company | Ultrasonic testing of corner radii having different angles and sizes |
CN102105785B (zh) * | 2008-07-24 | 2013-12-25 | 空中客车操作有限公司 | 用于成形工件的超声波检测装置 |
US8082793B2 (en) * | 2008-10-16 | 2011-12-27 | The Boeing Company | Adjustable probe for ultrasonic testing |
US8234942B2 (en) | 2009-12-18 | 2012-08-07 | The Boeing Company | Stringer probe with magnetic spring balance |
JP5748417B2 (ja) | 2010-06-01 | 2015-07-15 | 三菱重工業株式会社 | 超音波探傷システム |
US8333115B1 (en) | 2010-08-26 | 2012-12-18 | The Boeing Company | Inspection apparatus and method for irregular shaped, closed cavity structures |
CN202649174U (zh) | 2012-06-27 | 2013-01-02 | 科兰世检测技术(北京)有限公司 | 一种龙门结构u型肋板专用扫查装置 |
-
2013
- 2013-08-26 US US13/975,599 patent/US9395339B2/en active Active
-
2014
- 2014-07-10 CA CA2856683A patent/CA2856683C/en active Active
- 2014-07-25 KR KR1020140094703A patent/KR102168442B1/ko active IP Right Grant
- 2014-08-05 CN CN201410381579.0A patent/CN104422731B/zh active Active
- 2014-08-12 JP JP2014163995A patent/JP6445274B2/ja active Active
- 2014-08-13 PT PT141808089T patent/PT2851681T/pt unknown
- 2014-08-13 ES ES14180808T patent/ES2778039T3/es active Active
- 2014-08-13 EP EP14180808.9A patent/EP2851681B1/en active Active
-
2018
- 2018-11-29 JP JP2018223106A patent/JP6676736B2/ja active Active
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
JP2015042978A (ja) | 2015-03-05 |
EP2851681A2 (en) | 2015-03-25 |
CA2856683C (en) | 2017-10-24 |
PT2851681T (pt) | 2020-02-18 |
US9395339B2 (en) | 2016-07-19 |
ES2778039T3 (es) | 2020-08-07 |
US20150053015A1 (en) | 2015-02-26 |
KR102168442B1 (ko) | 2020-10-22 |
CA2856683A1 (en) | 2015-02-26 |
EP2851681B1 (en) | 2020-01-08 |
JP6445274B2 (ja) | 2018-12-26 |
CN104422731B (zh) | 2018-06-29 |
KR20150024248A (ko) | 2015-03-06 |
CN104422731A (zh) | 2015-03-18 |
EP2851681A3 (en) | 2015-08-12 |
JP6676736B2 (ja) | 2020-04-08 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP6676736B2 (ja) | ストリンガの非破壊検査のための装置 | |
US10613059B2 (en) | Automated ultrasonic inspection of elongated composite members using single-pass robotic system | |
US7508971B2 (en) | Inspection system using coordinate measurement machine and associated method | |
EP2400297B1 (en) | Inspection system and associated method | |
US8833169B2 (en) | System and method for inspection of a part with dual multi-axis robotic devices | |
US9334066B2 (en) | Apparatus for automated rastering of an end effector over an airfoil-shaped body | |
US10969367B2 (en) | Automated ultrasonic inspection of elongated composite members using single-pass robotic system | |
US11073500B2 (en) | Systems and methods for automatic alignment and focusing of light in laser ultrasound testing | |
US10184916B2 (en) | Systems, methods, and devices for probe assemblies for variable curvature and variable angle configurations | |
US11573209B2 (en) | Methods and systems for adaptive accuracy control of ultrasonic non-destructive testing devices | |
CN110836926B (zh) | 一种空气导管电子束焊缝超声检测探头 | |
EP3812699B1 (en) | Scanning apparatus and method of scanning | |
EP3910433B1 (en) | Methods of performing a plurality of operations within a region of a part utilizing an end effector of a robot and robots that perform the methods | |
JP2007121197A (ja) | 超音波探傷装置 | |
KR20070091574A (ko) | 일체형의 만곡된 선형 초음파변환기 검사장치와 시스템 및방법 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20181204 |
|
A621 | Written request for application examination |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20181204 |
|
A977 | Report on retrieval |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20190830 |
|
A131 | Notification of reasons for refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20190924 |
|
A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20191224 |
|
TRDD | Decision of grant or rejection written | ||
A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20200218 |
|
A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20200312 |
|
R150 | Certificate of patent or registration of utility model |
Ref document number: 6676736 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |
|
R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |