NL1028895C2 - Niet-destructief object analyse systeem. - Google Patents

Niet-destructief object analyse systeem. Download PDF

Info

Publication number
NL1028895C2
NL1028895C2 NL1028895A NL1028895A NL1028895C2 NL 1028895 C2 NL1028895 C2 NL 1028895C2 NL 1028895 A NL1028895 A NL 1028895A NL 1028895 A NL1028895 A NL 1028895A NL 1028895 C2 NL1028895 C2 NL 1028895C2
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
housing
portable device
weighing
analysis
pulse generator
Prior art date
Application number
NL1028895A
Other languages
English (en)
Inventor
Martien Cornelis Maria Elbers
Pieter Rozema
Original Assignee
Brookhuis Micro Electronics B
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Brookhuis Micro Electronics B filed Critical Brookhuis Micro Electronics B
Priority to NL1028895A priority Critical patent/NL1028895C2/nl
Priority to EP06075958.6A priority patent/EP1724578B1/en
Application granted granted Critical
Publication of NL1028895C2 publication Critical patent/NL1028895C2/nl

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N33/00Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
    • G01N33/46Wood
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N29/00Investigating 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
    • G01N29/04Analysing solids
    • G01N29/07Analysing solids by measuring propagation velocity or propagation time of acoustic waves
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N29/00Investigating 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
    • G01N29/44Processing the detected response signal, e.g. electronic circuits specially adapted therefor
    • G01N29/4445Classification of defects
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N2291/00Indexing codes associated with group G01N29/00
    • G01N2291/02Indexing codes associated with the analysed material
    • G01N2291/023Solids
    • G01N2291/0238Wood
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N2291/00Indexing codes associated with group G01N29/00
    • G01N2291/04Wave modes and trajectories
    • G01N2291/044Internal reflections (echoes), e.g. on walls or defects
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N2291/00Indexing codes associated with group G01N29/00
    • G01N2291/10Number of transducers
    • G01N2291/101Number of transducers one transducer

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Wood Science & Technology (AREA)
  • Food Science & Technology (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • Arrangements For Transmission Of Measured Signals (AREA)

Description

Korte aanduiding: Niet-destructief object analyse systeem.
De uitvinding heeft betrekking op een niet-destructief object analyse systeem.
Uit de stand van de techniek zijn verschillende systemen bekend voor 5 het niet-destructief analyseren van een object op basis van het principe dat met een impulsgenerator het object wordt blootgesteld aan een impuls, waarbij dan de reflectie van die impuls wordt opgevangen door een geschikte sensor. Het signaal van die sensor wordt dan met geschikte signaalverwerkingsmiddelen verwerkt tot een 10 of meer analyseresultaten die betrekking hebben op het geanalyseerde object. Deze analysewerkwijze gaat uit van het verband dat in een vaste stof bestaat tussen de voortplantingssnelheid van golven in het materiaal en de dichtheid en elasticiteitsmodulus van het materiaal.
15
Zo is het in de houtverwerkende industrie bekend om op basis van het hiervoor beschreven principe de sterkte van gezaagde bomen, houten planken, balken, etc, maar ook uit hout vervaardigde eindproducten, zoals bouwkundige constructies en constructie-onderdelen te bepalen. 20 In bijvoorbeeld Goerlacher, "Sortierung von Brettschichtholzlamellen nach DIN 4074 durch Messung von Longitudinalschwingungen", Nauingenieur vol. 65, 1990 wordt een analyse op basis van het genoemde principe beschreven voor hout. Ook kan op deze wijze bijvoorbeeld de kwaliteit van lijmverbindingen in houtconstructies 25 worden geanalyseerd. Het principe wordt ook toegepast om houtrot in houten objecten te constateren, bijvoorbeeld in bomen maar ook in houten spoorbielzen.
Een bekend systeem dat in de houtverwerkende industrie wordt 30 toegepast omvat hiertoe een hamer, waarmee de gebruiker een impuls uitoefent op het te onderzoeken houten object, bijvoorbeeld op een kops einde van een houten balk. Verder omvat het systeem een sensor 1 0 2 8 8 9 5 -2- die door de gebruiker van te voren aan het houten object wordt gemonteerd of door de gebruiker met zijn andere hand (in de ene heeft hij de hamer) tegen het houten object wordt gehouden. Verder omvat het bekende systeem een draagbaar huis, waarin de 5 signaalverwerkingsmiddelen en weergavemiddelen zijn ondergebracht. Tussen de sensor en de signaalverwerkingsmiddelen in het draagbare huis is een snoer aanwezig voor de signaaloverdracht.
Het bovengenoemde systeem is in de praktijk niet tevredenstellend. 10 Zo is het uitvoeren van een groot aantal analyses - zoals vaak vereist in de houtverwerkende industrie - omslachtig, zeker wanneer het te onderzoek hout zich op verschillende locaties bevindt
Er zijn ook stationair opgestelde in-line systemen bekend waarbij 15 het hout langs een vast opgestelde meetinrichting met een hamer en een sensor wordt geleid. Met een dergelijk in-line systeem is een groot aantal analyses uit te voeren, maar door de stationaire opstelling van het systeem en het noodzakelijke transport van het hout er naar toe is ook dit systeem omslachtig en bovendien 20 inflexibel in het gebruik.
De onderhavige uitvinding beoogt een verbeterd systeem voor te stellen, ten minste beoogt de uitvinding een bruikbaar alternatief te verschaffen voor bekende systemen.
25
De uitvinding bereikt het bovengenoemde doel door het verschaffen van een systeem volgens conclusie 1.
Het systeem volgens de uitvinding is bijzonder geschikt voor 30 toepassing in de houtverwerkende industrie maar het zal de vakman duidelijk zijn dat andere toepassingen, zoals bijvoorbeeld de analyse van bouwmaterialen en bouwconstructies, bijvoorbeeld van beton, ook mogelijk zijn.
35 Bij het systeem volgens conclusie 1 is erin voorzien dat in de draagbare behuizing zowel de impulsgenerator als de sensor, die de reflectie van de opgewekte impuls ontvangt, zijn ondergebracht.
1 0 2 8 89 5 -3-
Ten opzichte van het eerder beschreven systeem volgens de stand van de techniek wordt bereikt dat de gebruiker minder omslachtig te werk hoeft te gaan, en zo dus tijd kan besparen en zo meer analyses kan 5 uitvoeren.
Bij voorkeur is het draagbare apparaat ingericht om met een enkele hand te worden vastgehouden en gedragen tijdens het uitvoeren van een analyse, waarbij dan het draagbare apparaat met die ene hand 10 tegen het te analyseren object wordt gehouden. Dit heeft het voordeel dat de gebruiker zijn andere hand vrij heeft, bijvoorbeeld voor het hanteren van het te analyseren object, zoals bijvoorbeeld een houten balk of plank.
15 Bij voorkeur is de impulsgenerator ingericht voor het opwekken van een gekalibreerde impuls, zodat de metingen reproduceerbaar zijn.
In een voordelige uitvoeringsvorm zijn de signaalverwerkingsmiddelen ondergebracht in de behuizing van het door de gebruiker draagbare 20 apparaat. Bijvoorbeeld is daartoe voorzien in een geschikte microprocessor, die op basis van een softwareprogramma één of meer bruikbare analyseresultaten afleidt uit het via de sensor verkregen signaal. Bij voorkeur is daarbij voorzien in een specifiek op het te analyseren materiaal afgestemd softwareprogramma, bijvoorbeeld een 25 programma voor meerdere materialen met een keuzemogelijkheid voor de gebruiker.
In een voordelige uitvoeringsvorm zijn de weergavemiddelen ondergebracht in de behuizing van het door de gebruiker draagbare 30 apparaat, bijvoorbeeld een scherm, zoals bijvoorbeeld een LCD-scherm.
Het zal duidelijk zijn dat met bijzondere voorkeur zowel de signaalverwerkingsmiddelen als de weergavemiddelen zijn 35 ondergebracht in het draagbare apparaat. Hierdoor wordt een draagbaar, en op zichzelf volledig functioneel analyse apparaat verkregen.
1028895 -4-
Bij voorkeur zijn in de behuizing van het door de gebruiker draagbare apparaat draadloze communicatiemiddelen ondergebracht, zodat één of meer componenten in het draagbare apparaat, 5 bijvoorbeeld de sensor en/of de signaalverwerkingsmiddelen, kunnen communiceren met op een afstand geplaatste apparatuur, bijvoorbeeld met een computer, zoals bijvoorbeeld een laptop-computer.
Bijvoorbeeld zijn de draadloze communicatiemiddelen ingericht voor 10 het realiseren van een radio-verbinding, bijvoorbeeld volgens de Bluetooth-standaard zoals is beschreven door de Bluetooth SIG.
Bij voorkeur is de behuizing van het draagbare apparaat voorzien van één of meer bedieningsorganen, die ten minste zijn ingericht voor 15 het activeren van de pulsgenerator.
In een uitvoeringsvorm waarbij het draagbare apparaat is ingericht om met een enkele hand te worden vastgehouden tijdens het uitvoeren van een analyse, is het van voordeel indien een bedieningsorgaan dat 20 de pulsgenerator activeert met dezelfde hand bedienbaar is als waarmee het draagbare apparaat wordt vastgehouden, bij voorkeur met de duim van die hand. Dit maakt het mogelijk het apparaat stabiel vast te houden en toch gemakkelijk de pulsgenerator te activeren, bijvoorbeeld door het indrukken van een daartoe bestemde drukknop.
25
In een praktische uitvoeringsvorm omvat de behuizing van het door de gebruiker draagbare apparaat een steel, die met een enkele hand vastgegrepen kan worden, en verder een kop in het verlengde van die steel, buiten het gebied waar de hand de steel vasthoudt. Hierbij is 30 de werkzame zijde van de behuizing gevormd door een vlak van die kop, bij voorkeur een vlak aan het van de steel afgekeerde einde van de kop, bij voorkeur een vlak dat in hoofdzaak haaks is gericht op een lengte-as van de steel. Door deze ergonomische voordelige uitvoering kan de gebruiker het apparaat stabiel vasthouden en goed 35 tegen het te analyseren object houden en eventueel aandrukken.
1 0 2 8 8 9 5 -5-
In de hiervoor genoemde uitvoeringsvorm is het van voordeel indien de weergavemiddelen een scherm omvatten, dat voor de gebruiker zichtbaar in de kop is aangebracht.
5 In een mogelijke uitvoeringsvorm omvat het systeem verder een computer, bijvoorbeeld een laptop-computer, die afzonderlijk is van het draagbare apparaat, waarbij eventueel is voorzien in een draadloze verbinding tussen het draagbare apparaat en de computer.
Zoals eerder genoemd is een uitvoering denkbaar, waarbij de 10 verwerking van het sensorsignaal tot één of meer analyseresultaten niet plaatsvindt in het draagbare apparaat. In die versie is het voordelig die verwerking in een afzonderlijke computer te realiseren, bij voorkeur een draagbare computer. Door een draadloze communicatie tussen het apparaat en de computer te realiseren, 15 worden problemen vermeden die verband houden met een kabelverbinding. Onder dergelijke problemen vallen het risico van struikelen over de kabel (eventueel met schade aan de kabel en/of apparaat/computer), kabelbeschadiging (bijvoorbeeld door daarop j vallende houten balken), beperkt bereik van apparaat ten opzichte 20 van computer, etc.
Indien de signaalverwerking tot één of meer analyseresultaten plaatsvindt in de computer, kan erin zijn voorzien dat de resultaten worden teruggezonden (eventueel draadloos) naar het apparaat, zodat 25 ze daar voor de gebruiker zichtbaar zijn. Vanzelfsprekend kunnen de resultaten ook op een scherm van de computer worden weergegeven.
In een andere variant waarbij het systeem een computer omvat bevinden de signaalverwerkingsmiddelen zich wel in het draagbare 30 apparaat met daarin de impulsgenerator en de sensor, maar is het dan bijvoorbeeld mogelijk de één of meer analyseresultaten te verzenden naar de computer, bijvoorbeeld voor vastlegging voor latere rapportage, etc.
35 In een voordelige uitvoeringsvorm is erin voorzien dat het draagbare apparaat met daarin de impulsgenerator en de sensor, en bij voorkeur ook de signaalverwerkingsmiddelen, is voorzien van een geheugen 1 0 2 8 89 5 ___ _______ -6- waarin een (groot) aantal gegevens, met name analyseresultaten, kunnen worden opgeslagen. Bij voorkeur in samenhang met draadloze communicatiemiddelen in het draagbare apparaat, is er dan bijvoorbeeld in voorzien dat de in het geheugen opgeslagen gegevens | 5 worden overgebracht naar een computer voor verdere doeleinden, zoals j vastlegging, opstellen rapporten, verdere (statistische) verwerking, etc.
Bij het uitvoeren van nite-destructieve analyse van het hier 10 beschreven type, kan het van voordeel zijn dat het gewicht wordt bepaald van het te analyseren object. Dat gewicht kan dan eventueel in combinatie met de een of meer analyseresultaten worden gepresenteerd en eventueel vastgelegd, maar het is ook denkbaar dat het gewicht een parameter vormt voor de signaalverwerking die op 15 basis van het sensorsignaal wordt verricht.
Voor de bovengenoemde situatie voorziet de uitvinding erin dat het het systeem verder een weeginrichting omvat voor het wegen van het te analyseren object.
20
In een mogelijke uitvoering is erin voorzien dat de signaalverwerkingsmiddelen die het sensorsignaal verwerken ook zijn ingericht voor het ontvangen van een weegsignaal van de weeginrichting. Zoals genoemd zou dat weegsignaal dan naast de een 25 of meer analyseresultaten kunnen worden gepresenteerd en/of vastgelegd, of worden verdisconteerd en invloed hebben op de één of meer analyseresultaten.
De weeginrichting kan één of eventueel meerdere weegeenheden 30 omvatten, bijvoorbeeld twee weegeenheden indien het gewicht van lange objecten (bijvoorbeeld houten balken) moet worden vastgesteld.
Bijvoorbeeld zijn de één of meer weegeenheden voorzien van een platform waarop het te wegen object wordt geplaatst.
35 Bij voorkeur is erin voorzien dat de uit één of meer weegeenheden samengestelde weeginrichting is voorzien van draadloze communicatiemiddelen, zodat de weeginrichting het weegsignaal op 1 0 2 8 8 9 5 -7- draadloze wijze kan overbrengen naar bijvooorbeeld het draagbare apparaat met daarin de impulsgenerator en de sensor en/of naar een tot het systeem behorende computer.
5 Bijvoorbeeld indien de signaalverwerkingsmiddelen zijn ondergebracht in het draagbare apparaat en dat draagbare apparaat al is voorzien van draadloze communicatiemiddelen om te kunnen communiceren met een computer is het van voordeel indien de weeginrichting met dezelfde draadloze communicatiemiddelen kan communiceren met het draagbare 10 apparaat en/of de computer, bijvoorbeeld op basis van het Bluetooth-systeem.
Ten aanzien van een systeem voorzien van een weeginrichting wordt opgemerkt dat de gedachte om de weeginrichting te voorzien van 15 draadloze communicatiemiddelen ook van toepassing kan zijn op analyse systemen volgens de stand van de techniek van het type waarbij de impulsgenerator en de sensor niet zijn ondergebracht in een gemeenschappelijke draagbare behuizing, maar bijvoorbeeld een hamer en een afzonderlijke sensor omvatten.
20
In een praktische uitvoeringsvorm is de pulsgenerator voorzien van elektrische bekrachtigingsmiddelen voor het opwekken van een puls, bijvoorbeeld met een elektromagnetisch beweegbaar impulselement.
25 In een praktisch voordelige uitvoeringsvorm is het draagbare apparaat met daarin ten minste de impulsgenerator en de sensor voorzien van één of meer elektrische batterijen, bijvoorbeeld één of meer oplaadbare batterijen.
30 Met voordeel is voorzien in de toepassing van het systeem in de houtverwerkende industrie, waarbij dan met voordeel de signaalverwerkingsmiddelen ten minste zijn ingericht voor het verwerken van een sensorsignaal verkregen uit de analyse van een houten object, en bijvoorbeeld zijn ingericht voor het verschaffen 35 van een analyseresultaat dat verband houdt met de sterkte van het geanalyseerde houten object.
1028895 -8-
De uitvinding heeft verder betrekking op een draagbaar apparaat kennelijk bestemd voor een systeem volgens de uitvinding, alsmede op een weeginrichting kennelijk bestemd voor een systeem volgens de uitvinding.
5
De uitvinding betreft verder een werkwijze voor het niet-destructief analyseren van een object, waarbij gebruik wordt gemaakt van een systeem volgens de uitvinding.
10 In een voordelige uitvoering van de werkwijze worden één of meer houten objecten geanalyseerd, bijvoorbeeld voor het bepalen van de elasticiteitsmodulus van elk houten object en/of het toekennen van een sterkteclassificatie aan elk houten object.
15 De uitvinding zal hierna nader worden toegelicht aan de hand van de tekening van een niet-beperkend uitvoeringsvoorbeeld van het systeem volgens de uitvinding. Daarbij toont:
Fig. 1 in perspectief een in één hand vast te houden en te dragen 20 apparaat volgens de uitvinding;
Fig. 2 zeer schematisch het apparaat en daarin opgenomen componenten;
Fig. 3 het apparaat van figuur 1 waarmee een analyse van een object wordt verricht; 25 Fig. 4 schematisch een systeem met het apparaat van figuren 1-3, alsmede een computer en draadloze communicatie;
Fig. 5 schematisch een variant van het systeem van figuur 4, waarbij verder is voorzien in een weeginrichting voor het te analyseren object.
30
De figuren 1-3 tonen een niet-destructief object analyse systeem, dat hier is uitgevoerd als een enkel volledig functioneel apparaat 1, waarbij het apparaat 1 is ingericht om met een enkele hand te worden vastgehouden en gedragen tijdens het uitvoeren van een 35 analyse.
1028895 -9-
In de navolgende beschrijving zal worden uitgegaan van de toepassing van het apparaat 1 voor het analyseren van houten objecten, zoals in de houtverwerkende industrie, in het bijzonder voor het bepalen van de sterkteklasse en/of elasticiteitsmodulus van 5 elk houten object.
In de houtverwerkende industrie is het gewenst hout te sorteren in sterkteklassen, met name indien het hout wordt toegepast voor constructies die aan een mechanische belasting zijn onderworpen. Het 10 apparaat 1 maakt het de gebruiker mogelijk analyses van grote aantallen houten objecten snel en effectief, onder ergonomisch gunstige condities te verrichten.
Het apparaat 1 omvat in dit voorbeeld een behuizing, bij voorkeur 15 een stof- en/of waterdichte behuizing 2 met een werkzame zijde 3.
In de behuizing 2 is een impulsgenerator 4 ondergebracht, zodanig dat wanneer de gebruiker de behuizing 2 met zijn werkzame zijde 3 tegen het te analyseren object houdt (bijvoorbeeld de houten balk 5 in figuur 3), de impulsgenerator 4 een enkele impuls kan afgegeven 20 aan het object.
In de behuizing 2, hier aan de werkzame zijde 3, is een sensor 6 ondergebracht die is ingericht voor het waarnemen van een reflectie van de door de impulsgenerator 4 aan het object afgegeven impuls en 25 voor het afgegeven van een sensorsignaal.
Bijvoorkeur is de sensor 6 een versnellingsopnemer, bijvoorbeeld^een piezo-electrische opnemer, maar andere sensoruitvoeringen die een trilling kunnen waarnemen, bijvoorbeeld een microfoon, druksensor of 30 lasersensor zijn ook denkbaar.
In de behuizing 2 zijn verder met de sensor 6 verbonden signaalverwerkingsmiddelen 10 voor het verwerken van het sensorsignaal tot een of meer analyseresultaten ondergebracht. Deze 35 signaalverwerkingsmiddelen 10 omvatten bijvoorbeeld een microprocessor en een bijbehorend softwareprogramma, dat 1 0 2 8 89 5 -10- bijvoorbeeld specifiek is afgestemd op het te onderzoeken materiaal, bijvoorbeeld op hout.
De software en/of andere middelen om de instelling van het apparaat 5 aan te passen aan het te onderzoeken object is bij voorkeur in het handapparaat zelf aangebracht. Hiermee kunnen de instellingen dus lokaal aan het materiaal worden aangepast en wordt een goede gebruiksflexibiliteit verschaft.
10 In de behuizing 2 zijn verder weergavemiddelen opgenomen voor weergegeven van de een of meer door de signaalverwerkingsmiddelen 10 verschafte analyseresultaten.
In de getoonde uitvoering omvatten de weergavemiddelen een scherm 15 15a en bijbehorende aansturingschakeling 15b, zoals bijvoorbeeld een LCD-scherm 15a.
In de behuizing 2 zijn verder draadloze communicatiemiddelen 20 ondergebracht. Bijvoorbeeld werken deze communicatiemiddelen 20 op 20 basis van een radioverbinding, bij voorkeur middels de Bluetooth standaard.
In een niet getoonde uitvoeringsvorm kan als alternatief of als aanvulling ook een aansluiting voor een vaste gegevensverbinding aan 25 het apparaat 1 zijn aangebracht. Hiermee kan het apparaat via een gegevensdraad aan een computer gekoppeld worden, bijvoorbeeld wanneer de draadloze communicatiemiddelen defect zijn of niet nodig zijn.
30 De behuizing 2 van het draagbare apparaat 1 is verder voorzien van meerdere bedieningsorganen 30-33, bijvoorbeeld voor het in werking stellen/uitschakelen van het apparaat 1, het bedienen van de software van de signaalverwerkingsmiddelen, het bedienen van de communicatie, en voor het activeren van de impulsgenerator 4.
35
In dit voorbeeld activeert bedieningsorgaan 30, hier als drukknop uitgevoerd, de impulsgenerator 4. Die drukknop 30 is met dezelfde 1 0 2 8 8 9 5 -11- hand bedienbaar als waarmee het draagbare apparaat 1 wordt vastgehouden, bij voorkeur met de duim van die hand zoals is te zien in figuur 3.
5 In de behuizing 2 zijn verder een of meer elektrische batterijen 40 opgenomen of plaatsbaar, bijvoorbeeld een oplaadbare batterij 40.
De elektrische energie in de batterij 40 voedt alle elektrische componenten.
10 Bij voorkeur is het apparaat 1 voorzien van een aansluiting (niet getoond) voor een externe elektrische voeding, zodat het apparaat ook gebruikt kan worden wanneer de batterij 40 leeg of defect is.
In figuur 3 is duidelijk te herkennen dat de behuizing 2 een steel 7 15 omvat, die met een enkele hand vastgegrepen kan worden, en verder een kop 8 aan een uiteinde van die steel 7, waarbij de werkzame zijde 3 van de behuizing 2 is gevormd door een vlak van die kop 8, namelijk een vlak aan het van de steel afgekeerde einde van de kop 8, welk vlak hier in hoofdzaak haaks is gericht op een lengte-as van 20 de steel 7.
In figuur 2 is te zien dat de batterij in de steel 7 is opgenomen. Dit verschaft een gunstige gewichstverdeling in het apparaat wat ergonomisch voordelig is.
25
Het scherm 15a bevindt zich in een bovenvlak van de kop 8, in dit voorbeeld aan dezelfde zijde als de één of meer met de duim bedienbare bedieningsorganen 30-33.
30 In figuur 4 omvat het systeem niet alleen het apparaat 1 maar ook een computer 50, in dit voorbeeld een laptop-computer, die afzonderlijk is van het draagbare apparaat 1. Hierbij is in dit voorbeeld voorzien in een draadloze communicatie tussen het draagbare apparaat 1 en de computer 50, bij voorkeur op basis van 35 het Bluetooth-systeem, bijvoorbeeld met een geschikte insteekkaart met antenne 51.
1028895 -12-
In een voordelige uitvoeringsvorm is in het apparaat 1 ook een geheugen 12 aanwezig voor het opslaan van een (groot) aantal analyseresultaten. Die resultaten kunnen dan eventueel op basis van de draadloze communicatie worden overgebracht naar de computer 50, 5 bijvoorbeeld voor vastlegging, rapportage en dergelijke.
Bij voorkeur worden gegevensverwerking met betrekking tot bijvoorbeeld identificatie van een partij hout, d.w.z. bijvoorbeeld het in kaart brengen van de oorsprong, de bestemming, de specifieke 10 eigenschappen, de toegepaste norm etc. op de computer uitgevoerd omdat daar een volwaardig toetsenbord aanwezig is.
In een niet getoonde variant ontbreken de signaalverwerkingsmiddelen 10 en/of het geheugen 12 in het apparaat 1, en zijn die middelen 15 gerealiseerd in de computer 50. Daarbij zouden dan eventueel het sensorsignaal naar de computer worden gezonden.
Indien de signaalverwerking tot een of meer analyseresultaten plaatsvindt in de computer 50, kan erin zijn voorzien dat de 20 resultaten worden teruggezonden (bij voorkeur draadloos) naar het apparaat 1, zodat ze daar voor de gebruiker zichtbaar zijn op het scherm 15a. Vanzelfsprekend kunnen de resultaten ook op een scherm van de computer 50 worden weergegeven.
25 De in de behuizing van het apparat 1 of in de computer aangebrachte signaalverwerkingsmiddelen 10 zijn zodanig ingericht dat er betrouwbare, robuuste en reproduceerbare analyseresultaten worden verkregen. Dergelijke analyseresultaten zijn bijvoorbeeld bij een controlesysteem voor productiekwaliteit van belang.
30
In het systeem volgens figuur 5 is verder voorzien in de mogelijkheid het gewicht te bepalen van het te analyseren object middels een weeginrichting 60.
35 In het voorbeeld omvat de weeginrichting 60 een enkele weegeenheid maar een samenstel van meerdere (bijvoorbeeld twee) weegeenheden is ook denkbaar.
1 0 2889 5 -13-
De één of meer weegeenheden zijn hier voorzien van draadloze communicatiemiddelen 61, zodanig dat de weegeenheden op die wijze met het apparaat 1 en/of de computer 50 kunnen communiceren, 5 bijvoorbeeld op basis van hetzelfde Bluetooth-systeem.
Daarbij is elke weegeenheid bij voorkeur voorzien van een eigen batterij (oplaadbaar) voor het voeden van electrische weegsensor en signaal verschaffende schakeling alsmede de draadloze communicatiemiddelen 61.
10
De impulsgenerator 4 bij voorkeur electrisch bekrachtigd, zodat bij het bedienen van de knop 30 een electrische stroom aan de generator 4 wordt toegevoerd en een impuls wordt afgegeven. Bijvoorbeeld is voorzien in een elektromagnetisch beweegbaar impulselement, 15 bijvoorbeeld een element dat onder invloed van een stroom door een omringende spoel beweegbaar is.
In de praktijk kunnen de middels het systeem volgens de uitvinding verkregen analyseresultaten worden aangevuld met andere resultaten, 20 bijvoorbeeld een lengtemeting van het object (wat een eventueel invoerparameter voor de signaalverwerking van de impulsreflectie zou kunnen zijn), een houtvochtmeting, breedte en/of diktemeting, gewichtsmeting, meting van het soortelijkgewicht etc. Deze meetresultaten kunnen verkregen worden met daartoe geschikte 25 meetinrichtingen die net als de beschreven weeginrichting met het systeem, al dan niet draadloos, gekoppeld kunnen worden.
ί | 1028895 j

Claims (22)

1. Niet-destructief object analyse systeem omvattende: 5. een door een gebruiker draagbaar apparaat (1), welk apparaat omvat: - een behuizing (2) met een werkzame zijde (3), - een impulsgenerator (4), die is ondergebracht in de behuizing, zodanig dat wanneer de gebruiker de behuizing met zijn 10 werkzame zijde tegen het te analyseren object (5) houdt, de impulsgenerator een impuls kan afgegeven aan het object, - een sensor (6), die is ondergebracht in de behuizing en die is ingericht voor het waarnemen van een reflectie van de door de impulsgenerator aan het object afgegeven impuls en voor het 15 afgegeven van een sensorsignaal, waarbij het systeem verder omvat: - signaalverwerkingsmiddelen (10) voor het verwerken van het sensorsignaal tot een of meer analyseresultaten, 20. weergavemiddelen (15a,b;50) voor weergegeven van de één of meer analyseresultaten.
2. Systeem volgens conclusie 1, waarbij de signaalverwerkingsmiddelen (10) zijn ondergebracht in de behuizing 25 van het door de gebruiker draagbare apparaat (1) .
3. Systeem volgens conclusie 1 of 2, waarbij de weergavemiddelen (15a, 15b) zijn ondergebracht in de behuizing van het door de gebruiker draagbare apparaat, bijvoorbeeld een scherm, zoals 30 bijvoorbeeld een LCD-scherm.
4. Systeem volgens één of meer van de voorgaande conclusies, waarbij in de behuizing van het door de gebruiker draagbare apparaat draadloze communicatiemiddelen (20) zijn ondergebracht. 35
5. Systeem volgens één of meer van de voorgaande conclusies, waarbij de behuizing van het draagbare apparaat is voorzien van één 1028895 -15- of meer bedieningsorganen (30-33), die ten minste zijn ingericht voor het activeren van de impulsgenerator (4).
6. Systeem volgens één of meer van de voorgaande conclusies, 5 waarbij het draagbare apparaat (1) is ingericht om met een enkele hand te worden vastgehouden en gedragen tijdens het uitvoeren van een analyse.
7. Systeem volgens conclusies 5 en 6, waarbij een bedieningsorgaan 10 (30) dat de impulsgenerator (4) activeert met dezelfde hand bedienbaar is als waarmee het draagbare apparaat (1) wordt gedragen en vastgehouden, bij voorkeur met de duim van die hand.
8. Systeem volgens één of meer van de voorgaande conclusies, 15 waarbij de behuizing (2) een steel (7) omvat, die met een enkele hand vastgegrepen kan worden, en verder een kop (8) aan een uiteinde van die steel, waarbij de werkzame zijde (3) van de behuizing is gevormd door een vlak van die kop (8), bij voorkeur een vlak aan het van de steel afgekeerde einde van de kop, bij voorkeur een vlak dat 20 in hoofdzaak haaks is gericht op een lengte-as van de steel.
9. Systeem volgens conclusies 3 en 7, waarbij de weergavemiddelen een scherm (15a) omvatten, dat zichtbaar in de kop (8) is aangebracht. 25
10. Systeem volgens één of meer van de voorgaande conclusies, waarbij de signaalverwerkingsmiddelen (10) een microprocessor omvatten.
11. Systeem volgens één of meer van de voorgaande conclusies, waarbij het systeem verder een computer (50) omvat, bijvoorbeeld een laptop-computer, die afzonderlijk is van het draagbare apparaat (1), waarbij eventueel is voorzien in een draadloze communicatie (20,51) tussen het draagbare apparaat en de computer. 35 1028895 -16-
12. Systeem volgens conclusie 11, waarbij bij de signaalverwerkingsmiddelen (10) een geschikt softwareprogramma behoort.
13. Systeem volgens één of meer van de voorgaande conclusies, waarbij het systeem verder een weeginrichting (60) omvat voor het wegen van het te analyseren object, waarbij de signaalverwerkingsmiddelen eventueel zijn ingericht voor het ; ontvangen van een weegsignaal van de weeginrichting en het mede op 10 basis van dat weegsignaal verschaffen van één of meer analyseresultaten. i j
14. Systeem volgens conclusie 13, waarbij de weeginrichting is voorzien van draadloze communicatiemiddelen (61), en waarbij het 15 apparaat (1) en/of een eventuele computer (50) tevens zijn voorzien van draadloze communicatiemiddelen, zodanig dat het weegsignaal draadloos overgebracht kan worden op het apparaat (1) en/of de eventuele computer (50).
15. Systeem volgens één of meer van de voorgaande conclusies, waarbij de impulsgenerator (4) is voorzien van elektrische bekrachtigingsmiddelen voor het opwekken van een puls, bijvoorbeeld met een elektromagnetisch beweegbaar impulselement.
16. Systeem volgens één of meer van de voorgaande conclusies, waarbij het draagbare apparaat (1) is voorzien van één of meer elektrische batterijen (40), bijvoorbeeld één of meer oplaadbare batterijen.
17. Systeem volgens één of meer van de voorgaande conclusies, waarbij de signaalverwerkingsmiddelen (10) ten minste zijn ingericht voor het verwerken van een sensorsignaal verkregen uit de analyse van een houten object, en bijvoorbeeld zijn ingericht voor het verschaffen van een analyseresultaat dat verband houdt met de 35 sterkte van het geanalyseerde houten object (5). 1 0 2 8 89 5 -17-
18. Draagbaar apparaat (1) omvattende een behuizing (2) met daarin ondergebracht een impulsgenerator (4) en sensor (6) kennelijk bestemd voor een systeem volgens één of meer van de voorgaande conclusies. 5
19. Weeginrichting (60), bij voorkeur voorzien van draadloze communicatiemiddelen (61), kennelijk bestemd voor een systeem volgens één of meer van de voorgaande conclusies.
20. Werkwijze voor het niet-destructief analyseren van een object, waarbij gebruik wordt gemaakt van een systeem volgens één of meer van de voorgaande conclusies.
21. Werkwijze volgens conclusie 20, waarbij een of meer houten 15 objecten worden geanalyseerd, bijvoorbeeld voor het bepalen van de elasticiteitsmodulus van elk houten object en/of het toekennen van een sterkteclassificatie aan elk houten object.
22. Gesorteerd hout verkregen met de werkwijze volgens conclusie 20 21. 1 0 2 8 89 5
NL1028895A 2005-04-28 2005-04-28 Niet-destructief object analyse systeem. NL1028895C2 (nl)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1028895A NL1028895C2 (nl) 2005-04-28 2005-04-28 Niet-destructief object analyse systeem.
EP06075958.6A EP1724578B1 (en) 2005-04-28 2006-04-27 Non-destructive analysis system for wooden objects

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1028895A NL1028895C2 (nl) 2005-04-28 2005-04-28 Niet-destructief object analyse systeem.
NL1028895 2005-04-28

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL1028895C2 true NL1028895C2 (nl) 2006-10-31

Family

ID=35560334

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL1028895A NL1028895C2 (nl) 2005-04-28 2005-04-28 Niet-destructief object analyse systeem.

Country Status (2)

Country Link
EP (1) EP1724578B1 (nl)
NL (1) NL1028895C2 (nl)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3914894A1 (en) 2019-01-25 2021-12-01 Brookhuis Applied Technologies B.V. Automated grading of elongated wooden objects

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0763344A2 (en) * 1995-09-13 1997-03-19 Medison Co., Ltd. Portable ultrasonic diagnostic apparatus
US6139496A (en) * 1999-04-30 2000-10-31 Agilent Technologies, Inc. Ultrasonic imaging system having isonification and display functions integrated in an easy-to-manipulate probe assembly
US6347551B1 (en) * 1998-02-27 2002-02-19 University Of Alaska Acoustic tree and wooden member imaging apparatus
US20040035208A1 (en) * 2002-08-21 2004-02-26 Diaz Aaron A. Acoustic inspection device
US6813927B1 (en) * 1999-07-30 2004-11-09 Carter Holt Harvey Limited Log testing apparatus

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5404755A (en) * 1992-04-10 1995-04-11 Olson Engineering, Inc. Scanning apparatus and method for non-destructive materials evaluation and mapping through use of acoustic waves

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0763344A2 (en) * 1995-09-13 1997-03-19 Medison Co., Ltd. Portable ultrasonic diagnostic apparatus
US6347551B1 (en) * 1998-02-27 2002-02-19 University Of Alaska Acoustic tree and wooden member imaging apparatus
US6139496A (en) * 1999-04-30 2000-10-31 Agilent Technologies, Inc. Ultrasonic imaging system having isonification and display functions integrated in an easy-to-manipulate probe assembly
US6813927B1 (en) * 1999-07-30 2004-11-09 Carter Holt Harvey Limited Log testing apparatus
US20040035208A1 (en) * 2002-08-21 2004-02-26 Diaz Aaron A. Acoustic inspection device

Also Published As

Publication number Publication date
EP1724578A1 (en) 2006-11-22
EP1724578B1 (en) 2018-07-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2017821C (en) Non-destructive evaluation of structural members
US7068050B2 (en) Moisture and density detector (MDD)
AU2002242023B2 (en) System for and method of performing evaluation techniques on a log or round timber
AU779834B2 (en) Log testing apparatus
EP0513144B1 (en) Method and apparatus for quantitatively evaluating roll hardness
NL1028895C2 (nl) Niet-destructief object analyse systeem.
US5224381A (en) Apparatus for automatically and non-destructively determining the class of standardized mechanical properties of a sample of hygroscopic material
US6494076B1 (en) Pendulum rolling resistant test
Bos et al. On-line non-destructive evaluation and control of wood-based panels by vibration analysis
WO2006122057A3 (en) Managing customer service staffing loads in the context of in-person transactions
JP3301314B2 (ja) 被測定物の弾性定数及び減衰比の測定方法
GB2166872A (en) Assessing condition of hidden elements
Anderson et al. Correlations between grain angle meter readings and bending properties of mill-run southern pine lumber
EP1515114A2 (en) Apparatus for measuring the volume of a timber load
Denzler et al. New perspectives in machine strength grading: or how to identify a top rupture
JP2002257665A (ja) 応力センサ検査方法及び応力センサ検査装置
JPS59154260A (ja) 配筋状態の検査装置
JP2000131197A (ja) 構造物ヘルスモニタリング法
JPH08136427A (ja) 木材強度検査方法
JP3459627B2 (ja) 紙分取用計量装置
JPH09145348A (ja) 自動骨材品質検査装置
NL9500251A (nl) Werkwijze en inrichting voor het bepalen van de kwaliteit van natuursteen en andere vaste materialen.
Huang et al. Fatigue crack propagation behavior under overload/underload loading sequences
US20150128686A1 (en) Hardness tester apparatus
JP2004173618A (ja) 茶生葉の成分測定装置

Legal Events

Date Code Title Description
PD2B A search report has been drawn up
MM Lapsed because of non-payment of the annual fee

Effective date: 20190501