KR102523567B1 - 와전류탐상검사의 신호수집 과정을 자동제어 프로그램을 이용한 신호수집 방법 - Google Patents

와전류탐상검사의 신호수집 과정을 자동제어 프로그램을 이용한 신호수집 방법 Download PDF

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Abstract

본 발명은 와전류탐상검사의 신호수집 과정을 자동제어 프로그램을 이용한 신호수집 방법에 관한 것이다.
본 발명은 이를 위해 와전류탐상검사의 신호수집 과정을 자동제어 프로그램을 이용한 신호수집 방법에 관한 것으로, (a) 와전류탐상검사(ECT) 자동신호수집 제어 프로그램을 실행하는 단계; (b) 사용자 이름과 암호를 입력하고 확인 버튼을 눌러 로그인 하는 단계; (c) SAVE 및 STOP의 좌표를 설정하기 위해 미리 1개의 튜브에 대해서 인출/저장을 실시하는 단계; (d) 사용자의 편의에 따라 8개의 주파수 리사쥬 커브 중에 1개를 선택하는 단계; (e) SAVE, STOP 및 NEXT 각각의 이동좌표를 설정하는 단계; (f) 인출자가 튜브에 프로브를 삽입하는 단계; (g) 프로브 삽입 완료되면 SAVE 좌표 색변화 인식 후 SAVE 좌표로 이동 및 클릭 설정하는 단계; (h) 인출자가 프로브를 인출 및 인출 완료하는 단계; (i) STOP 좌표에 대한 색변화 인식 및 STOP 좌표로 이동 및 클릭하는 단계; 및 (j) STOP 버튼 클릭 후 안정적인 프로그램 구동을 위해 딜레이 대기시간 후 NEXT 좌표로 이동 및 클릭하는 단계;가 포함된다.
상기와 같이 구성된 본 발명은 발전소/정유/석유화학 공장의 주복수기/열교환기 등의 수많은 튜브들을 자동제어 프로그램으로 제어하여 자동신호수집을 제공하고, 이로 인해 편리성, 신호품질 및 인력의 효율성을 향상시킬 수 있도록 한 것이다.

Description

와전류탐상검사의 신호수집 과정을 자동제어 프로그램을 이용한 신호수집 방법{A method to automatically collect and control the signal collection program process of eddy current examination}
본 발명의 실시예는 와전류탐상검사의 신호수집 과정을 자동제어 프로그램을 이용한 신호수집 방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 발전소/정유/석유화학 공장의 주복수기/열교환기 등의 수많은 튜브들을 자동제어 프로그램으로 제어하여 자동신호수집을 제공하고, 이로 인해 편리성, 신호품질 및 인력의 효율성을 향상시킬 수 있도록 한 것이다.
주지하다시피 주복수기/열교환기 튜브의 수량은 수백~수만본이다. 이 수많은 튜브를 검사하기 위해선 튜브를 삽입/인출하는 인원을 “인출자” 라고 하고,(길이가 긴 6M 이상의 튜브에 프로브를 삽입하기 위해서 에어를 쏴주는 인원이 1명더 필요하다.) 프로그램을 실행/제어하는 자를 “수집자” 라고 통칭한다.
상기한 종래 기술을 순차적으로 설명하면 아래와 같다.
(1) 인출자가 손을 이용 또는 에어를 통하여 튜브에 프로브를 완전히 삽입 한다.
(2) 수집자가 와전류탐상검사 프로그램상에서 마우스를 이동하여 SAVE 버튼으로 이동/클릭 하여 저장한다.
(3) SAVE 버튼을 눌러 저장이 시작되면
(4) 인출자는 프로브를 인출하게 되며,
(5) 프로브가 튜브 밖으로 완전히 나오게 되면
(6) 수집자는 STOP 버튼으로 이동/클릭하여 종료하고,
(7) 다음 튜브로 넘어가기 위해 NEXT 버튼을 누른다.
상기와 같은 순서가 1개의 튜브를 검사하기 위한 "One-cycle" 로, 이를 다시 간단히 정리하면,
(a) 튜브에 프로브 삽입 (인출자)
(b) SAVE 버튼 클릭 (수집자)
(c) 프로브 인출 (인출자)
(d) 프로브 인출 종료 (인출자)
(e) STOP 버튼 클릭 (수집자)
(f) NEXT 버튼 클릭 (수집자)
그러나 상기한 종래 기술은 다음과 같은 문제점이 발생 되었다.
즉, 도 1 에 도시된 바와 같이 수집자는 1개의 튜브에 대해서 SAVE -> STOP -> NEXT를 통해 3번의 마우스 이동/클릭한다. 통상 발전소의 튜브수량은 10,000본 정도이며, 총 30,000 마우스를 이동/클릭해야 한다. 이 방대한 마우스 이동/클릭의 숫자는 엄청난 피로함과 집중력 저하를 가져올 수 있으며, 이로 인해 SAVE, STOP 버튼을 늦거나 빠르게 클릭하게 되면, 검사품질에 영향을 끼칠 수 있기 때문에 자동수집프로그램으로 제어를 해야 하는 커다란 문제점이 발생 되었다.
또한 상기 종래 기술은 1명이 컴퓨터 클릭하는 역할을 하고, 2~3명이 프로브를 넣고 빼는 역할을 해야 하기 때문에 다수의 작업자가 필요한 문제점이 발생 되었다.
상기한 문제점을 해결하기 위해 종래에는 아래와 같은 선행기술문헌들이 개발되었으나, 여전히 상기한 종래 기술의 문제점을 일거에 해결하지 못하는 커다란 문제점이 발생 되었다.
대한민국 등록특허공보 제1692595호(2016. 12. 28)가 등록된바 있다. 대한민국 등록특허공보 제0960895호(2010. 05. 25)가 등록된바 있다. 대한민국 등록특허공보 제1811494호(2017. 12. 15)가 등록된바 있다. 대한민국 등록특허공보 제1198992호(2012. 11. 01)가 등록된바 있다.
본 발명은 상기와 같은 종래 기술의 제반 문제점을 해소하기 위하여 안출한 것으로, 리스트, 스크립 차트 및 리사쥬 커브 형태로 이루어진 와전류탐상검사 프로그램과 튜브 그리고 프로브가 구비됨을 제1목적으로 한 것이고, 상기한 기술적 구성에 의한 본 발명의 제2목적은 사람이 아닌 와전류탐상검사 프로그램이 자동으로 좌표를 인식 후 이동 및 클릭할 수 있도록 한 것이고, 제3목적은 작업자 1인이 혼자 와전류탐상검사의 신호수집 프로그램 과정을 자동으로 신호를 수집 제어할 수 있도록 한 것이고, 제4목적은 발전소/정유/석유화학 공장의 주복수기/열교환기 등의 수많은 튜브들을 프로그램으로 제어하여 자동신호수집을 제공하고, 제5목적은 이로 인해 편리성, 신호품질 및 인력의 효율성을 향상시킬 수 있도록 한 것이고, 제6목적은 자동으로 제어되기 때문에 상시 모니터링이 되어 품질 향상을 향상시킬 수 있도록 한 것이고, 제7목적은 상시 모니터링으로 인하여 누구나 용이하게 신호수집이 이루어 질 수 있도록 한 것이고, 제8목적은 자동신호수집으로 인하여 검사 품질 향상으로 신호위치를 정확하게 판단 할 수 있도록 한 것이고, 제9목적은 자동신호수집으로 인하여 피로함, 집중혁 저하를 줄일 수 있어 인력의 효율성을 향상시킬 수 있도록 한 것이고, 제10목적은 화학분야와 발전소 등의 열교환기 및 주복수기 기타 와전류를 이용한 검사를 수행할 수 있도록 한 것이고, 제11목적은 총 8개의 주파수를 사용하고, Support plate 부위의 결함을 측정하기 위해 Mix 채널도 같이 설정하는 방식이 사용되도록 한 와전류탐상검사의 신호수집 과정을 자동제어 프로그램을 이용한 신호수집 방법을 제공한다.
이러한 목적 달성을 위하여 본 발명은 와전류탐상검사의 신호수집 과정을 자동제어 프로그램을 이용한 신호수집 방법에 관한 것으로,
(a) 와전류탐상검사(ECT) 자동신호수집 제어 프로그램을 실행하는 단계;
(b) 사용자 이름과 암호를 입력하고 확인 버튼을 눌러 로그인 하는 단계;
(c) SAVE 및 STOP의 좌표를 설정하기 위해 미리 1개의 튜브에 대해서 인출/저장을 실시하는 단계;
(d) 사용자의 편의에 따라 8개의 주파수 리사쥬 커브 중에 1개를 선택하는 단계;
(e) SAVE, STOP 및 NEXT 각각의 이동좌표를 설정하는 단계;
(f) 인출자가 튜브에 프로브를 삽입하는 단계;
(g) 프로브 삽입 완료되면 SAVE 좌표 색변화 인식 후 SAVE 좌표로 이동 및 클릭 설정하는 단계;
(h) 인출자가 프로브를 인출 및 인출 완료하는 단계;
(i) STOP 좌표에 대한 색변화 인식 및 STOP 좌표로 이동 및 클릭하는 단계; 및
(j) STOP 버튼 클릭 후 안정적인 프로그램 구동을 위해 딜레이 대기시간 후 NEXT 좌표로 이동 및 클릭하는 단계;가 포함됨을 특징으로 하는 와전류탐상검사의 신호수집 과정을 자동제어 프로그램을 이용한 신호수집 방법을 제공한다.
상기에서 상세히 살펴본 바와 같이 본 발명은 리스트, 스크립 차트 및 리사쥬 커브 형태로 이루어진 와전류탐상검사 프로그램과 튜브 그리고 프로브가 구비되도록 한 것이다.
상기한 기술적 구성에 의한 본 발명은 사람이 아닌 와전류탐상검사 프로그램이 자동으로 좌표를 인식 후 이동 및 클릭할 수 있도록 한 것이다.
또한 본 발명은 작업자 1인이 혼자 와전류탐상검사의 신호수집 프로그램 과정을 자동으로 신호를 수집 제어할 수 있도록 한 것이다.
그리고 본 발명은 발전소/정유/석유화학 공장의 주복수기/열교환기 등의 수많은 튜브들을 프로그램으로 제어하여 자동신호수집을 제공한다.
본 발명은 이로 인해 편리성, 신호품질 및 인력의 효율성을 향상시킬 수 있도록 한 것이다.
또한 본 발명은 자동으로 제어되기 때문에 상시 모니터링이 되어 품질 향상을 향상시킬 수 있도록 한 것이다.
그리고 본 발명은 상시 모니터링으로 인하여 누구나 용이하게 신호수집이 이루어 질 수 있도록 한 것이다.
또한 본 발명은 자동신호수집으로 인하여 검사 품질 향상으로 신호위치를 정확하게 판단 할 수 있도록 한 것이다.
아울러 본 발명은 자동신호수집으로 인하여 피로함, 집중혁 저하를 줄일 수 있어 인력의 효율성을 향상시킬 수 있도록 한 것이다.
더하여 본 발명은 화학분야와 발전소 등의 열교환기 및 주복수기 기타 와전류를 이용한 검사를 수행할 수 있도록 한 것이다.
특히 본 발명은 총 8개의 주파수를 사용하고, Support plate 부위의 결함을 측정하기 위해 Mix 채널도 같이 설정하는 방식이 사용되도록 한 매우 유용한 발명인 것이다.
이하에서는 이러한 효과 달성을 위한 본 발명의 바람직한 실시 예를 첨부된 도면에 따라 상세히 설명하면 다음과 같다.
도 1 은 종래 열교환기 전면도 및 튜브 검사 범위
도 2 는 본 발명에 적용된 와전류탐상검사의 신호수집 과정을 자동제어 프로
그램을 이용한 신호수집 방법의 흐름도.
도 3 은 본 발명에 적용된 와전류탐상검사의 신호수집 프로그램 화면창.
도 4 는 본 발명에 적용된 와전류탐상검사의 신호수집 프로그램 앱 아이콘.
도 5 는 본 발명에 적용된 와전류탐상검사의 신호수집 프로그램 로그인 화면
창.
도 6 은 본 발명에 적용된 와전류탐상검사의 신호수집 프로그램 주파수 리사
쥬 커브 중에 1개를 선택한 화면창.
도 7 은 본 발명 SAVE 좌표설정 화면창.
도 8 은 본 발명 STOP 좌표설정 화면창.
도 9 는 본 발명에 적용된 와전류탐상검사의 신호수집 프로그램 설정완료/대
기상태 화면창.
도 10 은 본 발명 인출자가 튜브에 프로브를 삽입하는 상태를 보인 사진.
도 11 은 본 발명에 적용된 와전류탐상검사의 신호수집 프로그램 프로브 삽
입 완료일 때 프로그램 상황을 보인 화면창.
도 12 는 본 발명 SAVE 버튼을 클릭을 하게 되면 인출자는 프로브를 인출하
는 상태를 보인 사진.
도 13 은 본 발명에 적용된 와전류탐상검사의 신호수집 프로그램 인출 진행
중 프로그램 상황을 보인 화면창.
도 14 는 본 발명 프로브를 튜브에서 인출한 상태를 보인 사진.
도 15 는 본 발명에 적용된 와전류탐상검사의 신호수집 프로그램 프로브 인
출완료일 때 프로그램 상황을 보인 화면창.
도 16 은 본 발명에 적용된 와전류탐상검사의 신호수집 프로그램 NEXT 프로
그램 상황을 보인 화면창.
도 17 은 본 발명에 적용된 와전류탐상검사의 신호수집 프로그램 SAVE 및
STOP을 보인 화면창.
본 발명에 적용된 와전류탐상검사의 신호수집 과정을 자동제어 프로그램을 이용한 신호수집 방법은 도 2 내지 도 17 에 도시된 바와 같이 구성되는 것이다.
하기에서 본 발명을 설명함에 있어, 관련된 공지 기능 또는 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명은 생략할 것이다.
그리고 후술되는 용어들은 본 발명에서의 기능을 고려하여 설정된 용어들로서 이는 생산자의 의도 또는 관례에 따라 달라질 수 있으므로 그 정의는 본 명세서 전반에 걸친 내용을 토대로 내려져야 할 것이다.
또한 도면에서 나타난 각 구성의 크기 및 두께는 설명의 편의를 위해 임의로 나타내었으므로, 본 발명이 반드시 도면에 도시된 바에 한정되지 않는다.
먼저, 본 발명 와전류탐상검사의 검사에 필요한 장비는 도 3 에 도시된 바와 같이 Olympus사의 MS5800 이며, 프로그램은 Olympus사의 Multi-View 프로그램을 사용한다.
화학분야와 발전소등의 열교환기 및 주복수기 기타 와전류를 이용한 검사를 수행할 수 있는 장비 및 프로그램이다.
총 8개의 주파수를 사용하고, Support plate 부위의 결함을 측정하기 위해 Mix 채널도 같이 설정하는 방식이다.
화면은 리스트, 스크립 차트, 리사쥬 커브 형태로 되어 있으며, 화면 설정 기능인 Layout 은 사용자에 따라 스크립 차트, 리사쥬 커브를 변경 할 수 있다.
아래 표 1 은 예시로 Titanium 튜브 검사 주파수를 보인 도표이다.
복수기 구분 사용주파수 사용 주파수
(입력 주파수)
Mix1주파수
Condenser 600kHz 300㎑, 150㎑, 50㎑ 600kHz+300kHz
Differential Ch 1 Ch3 Ch 5 Ch 7 Mix1 Ch
600kHz 300kHz 150kHz 50kHz 600kHz+
300kHz
Absolute Ch 2 Ch 4 Ch 6 Ch 8 Mix2 Ch
600kHz 300kHz 150kHz 50kHz 600kHz+
300kHz
본 발명은 마이크로소프트의 윈도우 프로그램을 만들 수 있는 “Visual Basic”을 사용한다.
좌표는 윈도우 디스플레이 좌표계를 기반으로 한다.
기본 측정 단위는 픽셀이라고 하며, 윈도우 화면의 포인트는 X 및 Y 좌표 쌍으로 나타난다.
좌표의 원점은 화면 좌측상단의 0,0 지점이며, X좌표는 왼쪽에서 오른쪽으로 증가하며, Y좌표는 위쪽에서 아래쪽으로 증가한다.
한편, 본 발명 와전류탐상검사의 신호수집 과정을 자동제어 프로그램을 이용한 신호수집 방법아 간단한 설명은 아래와 같다.
SAVE->STOP->NEXT "One-cycle" 을 마우스 이동/클릭좌표 코드를 설정한다.
SAVE / STOP의 반복되는 “한곳의 픽셀” 지점에서 색 변화를 감지할 수 있게 코드를 설정한다.
지정한 좌표에서 색변화가 감지가 되면 SAVE, STOP, NEXT 좌표로 이동/클릭이 되도록 코드를 설정한다.
이를 순서대로 설명하면,
(1) SAVE, STOP, NEXT 각각의 이동좌표를 설정
(2) 이동 후 클릭 설정
(3) 튜브에 프로브가 완전히 삽입되는 신호가 나타나는 “한곳의 픽셀” 지점의 색변화 인식
(4) 인식이 되면 SAVE 버튼으로 마우스 이동/클릭
(5) 프로브가 튜브 밖으로 완전히 밖으로 나오게 되는 신호가 나타나는 “한곳의 픽셀” 지점의 색변화 인식
(6) 인식이 되면 STOP 버튼으로 마우스 이동/클릭
(7) STOP 버튼클릭 후 안정적인 프로그램 구동을 위해 딜레이 대기시간 1.5초
(8) 딜레이 대기시간 1.5초 후 NEXT 버튼으로 마우스 이동/클릭
한편 본 발명은 상기의 구성부를 적용함에 있어 다양하게 변형될 수 있고 여러 가지 형태를 취할 수 있다.
그리고 본 발명은 상기의 상세한 설명에서 언급되는 특별한 형태로 한정되는 것이 아닌 것으로 이해되어야 하며, 오히려 첨부된 청구범위에 의해 정의되는 본 발명의 정신과 범위 내에 있는 모든 변형물과 균등물 및 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
상기와 같이 구성된 본 발명 와전류탐상검사의 신호수집 과정을 자동제어 프로그램을 이용한 신호수집 방법의 작용효과를 설명하면 다음과 같다.
우선, 본 발명은 와전류탐상검사의 신호수집 과정을 자동제어 프로그램을 이용한 신호수집 방법에 관한 것으로 아래와 같은 단계를 거치게 된다. 즉,
(a) 와전류탐상검사(ECT) 자동신호수집 제어 프로그램을 실행하는 단계를 거친다.(도4)
(b) 사용자 이름과 암호를 입력하고 확인 버튼을 눌러 로그인 하는 단계를 거친다.(도5)
(c) SAVE 및 STOP의 좌표를 설정하기 위해 미리 1개의 튜브에 대해서 인출/저장을 실시하는 단계를 거친다.
(d) 사용자의 편의에 따라 8개의 주파수 리사쥬 커브 중에 1개를 선택하는 단계를 거친다.(도6)
(e) SAVE, STOP 및 NEXT 각각의 이동좌표를 설정하는 단계를 거친다.
이때 상기 SAVE 이동좌표 설정은 스크립 차트 SAVE 지점에 커서를 위치시키면 선택한 리사쥬 커브에서 일정하게 나타나는 좌표 지점을 좌표9(단축기 F9)와 좌표10(단축기 F10)으로 설정함이 바람직하다.(도7)
또한 상기 STOP 이동좌표 설정은 스크립 차트 STOP 지점에 커서를 위치시키면 선택한 리사쥬 커브에서 일정하게 나타나는 좌표 지점을 좌표11(단축기 F11)과 좌표12(단축기 F12)로 설정하면 모든 설정은 완료된다.(도8)
(f) 인출자가 튜브에 프로브를 삽입하는 단계를 거친다.(도10)
(g) 프로브 삽입 완료되면 SAVE 좌표 색변화 인식 후 SAVE 좌표로 이동 및 클릭 설정하는 단계를 거친다.
이때 상기 프로브가 삽입완료 되면 동시에 같은 모든 스크립차트에 도11과 같이 진행되고, 선택한 리사쥬 커브에서 SAVE 좌표에서 색변화가 나타나면 그것을 인식하고 SAVE 좌표로 이동/클릭하되, 튜브에 프로브가 완전히 삽입되는 신호가 나타나는“한곳의 픽셀”지점의 색변화 인식하고, 인식이 되면 SAVE 버튼으로 마우스 이동 및 클릭하게 된다.
(h) 인출자가 프로브를 인출 및 인출 완료하는 단계를 거친다.(도12)(도14)
이때 상기 단계는 SAVE 버튼을 클릭을 하게 되면 인출자는 프로브를 인출하고, 인출을 하게 되면 스크립 차트는 도13과 같이 진행되며, 선택한 리사쥬 커브에는 STOP 좌표를 설정한 곳에 색이 나타나지 않도록 하고, 프로브가 튜브 밖으로 완전히 밖으로 나오게 되는 신호가 나타나는“한곳의 픽셀” 지점의 색변화 인식하고, 인식이 되면 STOP 버튼으로 마우스 이동 및 클릭하게 된다.
(i) STOP 좌표에 대한 색변화 인식 및 STOP 좌표로 이동 및 클릭하는 단계를 거친다.
이때 인출이 완료되면 스크립 차트는 도15와 같이 진행되며, 선택한 리사쥬 커브에서 STOP 좌표에서 색변화가 나타나면, 그것을 인식하고 STOP 좌표로 이동/클릭 한다.
(j) STOP 버튼 클릭 후 안정적인 프로그램 구동을 위해 딜레이 대기시간 후 NEXT 좌표로 이동 및 클릭하는 단계를 거쳐 와전류탐상검사의 신호수집 과정을 자동제어 프로그램을 이용한 신호수집 방법을 이루게 된다.(도16)
본 발명은 상기한 방법이 반복되어 신호수집에 필요한 동작이 자동으로 제어되도록 한 것이다.
한편, 본 발명에 적용된 상기 좌표는 윈도우 디스플레이 좌표계를 기반으로 함이 바람직하다.
또한 상기 좌표의 기본 측정 단위는 픽셀이고, 윈도우 화면의 포인트는 X 및 Y 좌표를 쌍으로 나타나도록 함이 바람직하다.
그리고 상기 좌표의 원점은 화면 좌측상단의 0,0 지점이며, X좌표는 왼쪽에서 오른쪽으로 증가하고, Y좌표는 위쪽에서 아래쪽으로 증가하도록 함이 바람직하다.
또한 상기 와전류탐상검사(ECT) 자동신호수집 제어 프로그램의 화면창은, 리스트, 스크립 차트 및 리사쥬 커브 형태로 이루어짐이 바람직하다.
이때 상기 화면창의 화면 설정 기능의 Layout은 사용자에 따라 스크립 차트 및 리사쥬 커브를 변경 할 수 있도록 함은 물론이다.
상기와 같은 본 발명은 사람이 아닌 와전류탐상검사 프로그램이 자동으로 좌표를 인식 후 이동 및 클릭할 수 있도록 한 것이고, 작업자 1인이 혼자 와전류탐상검사의 신호수집 프로그램 과정을 자동으로 신호를 수집 제어할 수 있도록 한 것이고, 발전소/정유/석유화학 공장의 주복수기/열교환기 등의 수많은 튜브들을 프로그램으로 제어하여 자동신호수집을 제공하고, 이로 인해 편리성, 신호품질 및 인력의 효율성을 향상시킬 수 있도록 한 것이고, 자동으로 제어되기 때문에 상시 모니터링이 되어 품질 향상을 향상시킬 수 있도록 한 것이고, 상시 모니터링으로 인하여 누구나 용이하게 신호수집이 이루어 질 수 있도록 한 것이고, 자동신호수집으로 인하여 검사 품질 향상으로 신호위치를 정확하게 판단 할 수 있도록 한 것이고, 자동신호수집으로 인하여 피로함, 집중혁 저하를 줄일 수 있어 인력의 효율성을 향상시킬 수 있도록 한 효과를 제공하게 된다.
본 발명 와전류탐상검사의 신호수집 과정을 자동제어 프로그램을 이용한 신호수집 방법의 기술적 사상은 실제로 동일결과를 반복 실시 가능한 것으로, 특히 이와 같은 본원발명을 실시함으로써 기술발전을 촉진하여 산업발전에 이바지할 수 있어 보호할 가치가 충분히 있다.

Claims (5)

  1. 와전류탐상검사의 신호수집 과정을 자동제어 프로그램을 이용한 신호수집 방법에 관한 것으로,
    (a) 와전류탐상검사(ECT) 자동신호수집 제어 프로그램을 실행하는 단계;
    (b) 사용자 이름과 암호를 입력하고 확인 버튼을 눌러 로그인 하는 단계;
    (c) SAVE 및 STOP의 좌표를 설정하기 위해 미리 1개의 튜브에 대해서 인출/저장을 실시하는 단계;
    (d) 사용자의 편의에 따라 8개의 주파수 리사쥬 커브 중에 1개를 선택하는 단계;
    (e) SAVE, STOP 및 NEXT 각각의 이동좌표를 설정하는 단계;
    (f) 인출자가 튜브에 프로브를 삽입하는 단계;
    (g) 프로브 삽입 완료되면 SAVE 좌표 색변화 인식 후 SAVE 좌표로 이동 및 클릭 설정하는 단계;
    (h) 인출자가 프로브를 인출 및 인출 완료하는 단계;
    (i) STOP 좌표에 대한 색변화 인식 및 STOP 좌표로 이동 및 클릭하는 단계; 및
    (j) STOP 버튼 클릭 후 안정적인 프로그램 구동을 위해 딜레이 대기시간 후 NEXT 좌표로 이동 및 클릭하는 단계;가 포함됨을 특징으로 하는 와전류탐상검사의 신호수집 과정을 자동제어 프로그램을 이용한 신호수집 방법.
  2. 청구항 1 에 있어서,
    상기 좌표는 윈도우 디스플레이 좌표계를 기반으로 함을 특징으로 하는 와전류탐상검사의 신호수집 과정을 자동제어 프로그램을 이용한 신호수집 방법.
  3. 청구항 1 에 있어서,
    상기 좌표의 기본 측정 단위는 픽셀이고, 윈도우 화면의 포인트는 X 및 Y 좌표를 쌍으로 나타나도록 함을 특징으로 하는 와전류탐상검사의 신호수집 과정을 자동제어 프로그램을 이용한 신호수집 방법.
  4. 청구항 1 에 있어서,
    상기 좌표의 원점은 화면 좌측상단의 0,0 지점이며, X좌표는 왼쪽에서 오른쪽으로 증가하고, Y좌표는 위쪽에서 아래쪽으로 증가하도록 함을 특징으로 하는 와전류탐상검사의 신호수집 과정을 자동제어 프로그램을 이용한 신호수집 방법.
  5. 청구항 1 에 있어서,
    상기 와전류탐상검사(ECT) 자동신호수집 제어 프로그램의 화면창은,
    리스트, 스크립 차트 및 리사쥬 커브 형태로 이루어짐을 특징으로 하는 와전류탐상검사의 신호수집 과정을 자동제어 프로그램을 이용한 신호수집 방법.
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