RU2549549C1 - Устройство для бесконтактного определения коэффициента температуропроводности твердых тел - Google Patents
Устройство для бесконтактного определения коэффициента температуропроводности твердых тел Download PDFInfo
- Publication number
- RU2549549C1 RU2549549C1 RU2014111713/28A RU2014111713A RU2549549C1 RU 2549549 C1 RU2549549 C1 RU 2549549C1 RU 2014111713/28 A RU2014111713/28 A RU 2014111713/28A RU 2014111713 A RU2014111713 A RU 2014111713A RU 2549549 C1 RU2549549 C1 RU 2549549C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- thermal
- optically opaque
- heating
- heater
- flat optical
- Prior art date
Links
- 239000007787 solid Substances 0.000 title claims abstract description 17
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 claims abstract description 38
- 230000005855 radiation Effects 0.000 claims abstract description 15
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 abstract description 31
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 abstract description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 10
- 238000000034 method Methods 0.000 description 6
- 238000001757 thermogravimetry curve Methods 0.000 description 6
- 230000004907 flux Effects 0.000 description 5
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 4
- 239000000463 material Substances 0.000 description 3
- 238000004422 calculation algorithm Methods 0.000 description 2
- 238000013461 design Methods 0.000 description 2
- 238000009659 non-destructive testing Methods 0.000 description 2
- 238000011160 research Methods 0.000 description 2
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 2
- 102000010410 Nogo Proteins Human genes 0.000 description 1
- 108010077641 Nogo Proteins Proteins 0.000 description 1
- 238000004364 calculation method Methods 0.000 description 1
- 239000002131 composite material Substances 0.000 description 1
- 239000004020 conductor Substances 0.000 description 1
- 229910052736 halogen Inorganic materials 0.000 description 1
- 150000002367 halogens Chemical class 0.000 description 1
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 1
- 238000012827 research and development Methods 0.000 description 1
- 238000012552 review Methods 0.000 description 1
- 239000011343 solid material Substances 0.000 description 1
Landscapes
- Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)
Abstract
Изобретение относится к бесконтактным методам исследований теплофизических характеристик твердых тел и может быть использовано для исследований теплофизических характеристик изделий, используемых в авиакосмической, машиностроительной и энергетической промышленности. Устройство для бесконтактного определения коэффициента температуропроводности твердых тел содержит плоский оптический нагреватель и тепловизор, подключенные к компьютеру, оптически непрозрачную маску для формирования пространственного поля нагрева. Устройство также дополнительно содержит оптический объектив, предназначенный для фокусирования теплового излучения плоского оптического нагревателя и оптически непрозрачную шторку, позволяющую открывать и закрывать тепловое излучение плоского оптического нагревателя в определенные моменты времени. Технический результат - повышение точности бесконтактного определения коэффициента температуропроводности твердых тел. 1 ил.
Description
Изобретение относится к бесконтактным методам определения теплофизических характеристик твердых тел, в частности коэффициента температуропроводности. Изобретение может быть использовано для теплового неразрушающего контроля изделий в авиакосмической, машиностроительной и энергетической промышленности.
Известно устройство для определения коэффициента температуропроводности твердых материалов. Устройство относится к области тепловых измерений и может быть использовано при исследовании и разработке новых материалов, а также при тепловом неразрушающем контроле. Устройство содержит оптический импульсный источник нагрева исследуемого образца, формирователь импульса начала нагрева, измеритель температуры, измеритель временного интервала, измеритель толщины исследуемого образца, квадратичный усилитель, множительно-делительный цифроаналоговый преобразователь, индикатор. Тепловой поток от исследуемого образца поступает на измеритель температуры. По достижении максимума производной температуры цифровой код, соответствующий времени процесса теплопередачи, поступает на вход множительно-делительного цифроаналогового преобразователя (МДЦАП). На аналоговый вход МДЦАП поступает сигнал, пропорциональный толщине исследуемого образца. На выходе МДЦАП образуется значение коэффициента температуропроводности исследуемого образца, которое отображается индикатором (Патент RU №1465751 от. 01,06.87).
Основным недостатком технического решения является невозможность измерения компонент тензора температуропроводности в направлениях, перпендикулярных основному потоку нагрева, а также сложность конструкции.
Известно устройство для измерения температуропроводности материалов, содержащее импульсный источник нагрева, измеритель температуры, блок определения максимального значения температуры, блок вывода индикатора, квадратичный усилитель, аналого-цифровой преобразователь, первый регистр, оперативное запоминающее устройство, контроллер, устройство сравнения, второй регистр. Квадратичный усилитель подключен между выходом измерителя температуры и первым входом блока определения максимального значения температуры, первый вход аналого-цифрового преобразователя соединен с выходом квадратичного усилителя, а второй вход с первым выходом контроллера, оперативное запоминающее устройство соединено шинами управления и адреса записи/считывания с контроллером и шиной данных с аналого-цифровым преобразователем. Вход данных первого регистра подключен к шине данных, а вход записи к выходу блока определения максимального значения температуры и к первому входу контроллера, первый вход устройства сравнения подключен к выходу первого регистра со сдвигом на разряд, а второй вход к выходу оперативного запоминающего устройства, вход данных второго регистра подключен к шине адреса записи/считывания, вход записи подключен к выходу устройства сравнения, а выход к входу блока вывода, выход схемы сравнения соединен с вторым входом блока определения максимального значения температуры и вторым входом контроллера, третий вход контроллера соединен с входом импульсного источника нагрева и кнопкой пуска (Патент RU №1318886, от.23.06.87).
Основным недостатком технического решения является сложность предложенной конструкции.
Известно устройство для определения температуропроводности твердого тела при нестационарном тепловом режиме. Устройство содержит источники инфракрасного излучения, осуществляющие воздействия на переднюю лицевую поверхность твердого тела. Система термопреобразователей служит для регистрации температурного поля твердого тела в течение нестационарного теплового режима, определяемого расчетным способом. По экспериментальным данным строят одномерное нестационарное температурное поле твердого тела. По результатам построения температурного поля твердого тела в режиме нагрева и дифференциальному уравнению теплопроводности вычисляют коэффициент температуропроводности твердого тела (Патент RU №2502989 от 12.07.2012).
Основным недостатком технического решения является невозможность измерения компонент тензора температуропроводности в направлениях, перпендикулярных основному потоку нагрева, контактный характер регистрации температурного поля при сравнительно большой постоянной времени (более долей секунды), что не позволяет применять его для измерений на тонких и высокотеплопроводных материалах, где тепловые процессы протекают в течение долей секунды.
Наиболее близким к заявляемому техническому решению является устройство для определения коэффициента температуропроводности твердых тел, описанное в статье: I. Philippi, J.-C. Batsale, D. Maillet, A. Degovanni ″Measurement of thermal diffusivities through processing of infrared images″, Review of Scientific Insrtruments, 1995, Vol. 66(1), No. 1. Данное устройство содержит оптический нагреватель для импульсного или непрерывного нагрева, например, на базе галогенных ламп, оптически непрозрачную маску для формирования необходимого поля нагрева в виде параллельных полос на поверхности объекта исследований, объект исследований, в особенности анизотропный композит, а также тепловизор.
Недостатком устройства является наличие оптически непрозрачной маски, которая размещена на небольшом расстоянии от поверхности объекта исследований (от долей до нескольких миллиметров). При использовании оптически непрозрачной маски такого типа необходимо вводить теплоизолирующий слой между оптически непрозрачной маской и объектом исследований для предотвращения теплопередачи между ними, которая приводит к «расплыванию» поля нагрева на поверхности объекта исследований и, следовательно, снижает точность измерений.
Задача заявляемого изобретения - повышение точности бесконтактного определения коэффициента температуропроводности твердых тел.
Устройство для бесконтактного определения коэффициента температуропроводности твердых тел, содержащее плоский оптический нагреватель, перед которым расположена оптически непрозрачная маска в виде прямоугольных полос, и тепловизор. Плоский оптический нагреватель и тепловизор подключены к компьютеру. Устройство дополнительно содержит оптический объектив, расположенный между оптически непрозрачной маской и оптически непрозрачной шторкой с устройством управления, подключенным к компьютеру. Оптически непрозрачная шторка расположена между оптическим объективом и исследуемым объектом и выполнена с возможностью открытия и последующего перекрытия сфокусированного оптическим объективом теплового излучения плоского оптического нагревателя.
На фиг. 1 схематично изображено устройство для бесконтактного определения коэффициента температуропроводности твердых тел, состоящее из тепловизора 1, используемого для регистрации теплового поля на обратной стороне объекта исследований 2, и плоского оптического нагревателя 3, используемого для создания теплового излучения, подключенных к компьютеру 4. Оптически непрозрачная маска 5 для формирования пространственного поля нагрева, состоящая из параллельных прямоугольных отверстий, расположена после плоского оптического нагревателя 3, излучаемого тепловую энергию для стимуляции поверхности объекта исследований 2. Ширина отверстий оптически непрозрачной маски 5 для формирования пространственного поля нагрева, как правило, равна расстоянию между ними и определяется толщиной и температуропроводностью материала объекта исследований. Длину отверстий маски выбирают из условия обеспечения одномерного теплового потока в направлении вдоль отверстий. Для фокусировки теплового излучения плоского оптического нагревателя 3, проходящего через оптически непрозрачную маску 5, после оптически непрозрачной маски 5, формирующей пространственное поле нагрева, дополнительно установлен оптический объектив 6. Для перекрытия теплового излучения, испускаемого плоским оптическим нагревателем 3 до его выхода на режим, устройство для бесконтактного определения коэффициента температуропроводности твердых тел дополнительно оборудовано оптически непрозрачной шторкой 7 с устройством управления 8, подключенным к компьютеру 4, причем оптически непрозрачная шторка 7 размещена между оптическим объективом 6 и исследуемым объектом 2.
Устройство работает следующим образом.
- Оператор запускает программу для задания параметров бесконтактного определения коэффициента температуропроводности твердых тел, сбора и анализа записанных инфракрасных термограмм, управления и синхронизации работы тепловизора 1, плоского оптического нагревателя 3, используемого для создания теплового излучения, а также компьютера 4.
- После запуска программы тепловизор 1 начинает последовательную запись заданного числа инфракрасных термограмм с заданным интервалом времени. Интервал записи термограмм в тепловизоре 1 обычно составляет от 1/100 секунды до 1 секунды, а полное число записанных термограмм составляет от 10 до 1000.
- С учетом задаваемого оператором времени задержки плоский оптический нагреватель 3 начинает излучать тепловую энергию с однородным пространственным полем нагрева, которое преобразуется в полосовой нагрев, пройдя сквозь отверстия оптически непрозрачной маски 5 для формирования пространственного поля нагрева. Оптический объектив 6 фокусирует тепловое излучение плоского оптического нагревателя 3, преобразованное оптически непрозрачной маской 5 для формирования пространственного поля нагрева, на поверхность исследуемого объекта 2. Размер пятна от сфокусированного теплового излучения на исследуемом объекте зависит от размеров и характеристик оптического объектива. Оптически непрозрачная шторка 7 до подачи сигнала с компьютера 4 на устройство управления 8 перекрывает тепловое излучение, создаваемое плоским оптическим нагревателем 3, преобразованное оптически непрозрачной маской 5 для формирования пространственного поля нагрева и сфокусированное оптическим объективом 6. После истечения установленной временной задержки, необходимой плоскому оптическому нагревателю 3 для выхода на режим, оптически непрозрачная шторка 7 по сигналу с устройства управления 8 открывает тепловое излучение, преобразованное оптически непрозрачной маской 5 для формирования пространственного поля нагрева и сфокусированное оптическим объективом 6, в результате чего происходит пространственно-модулированный нагрев исследуемого объекта 2.
- После истечения времени, необходимого для нагрева исследуемого объекта 2 до требуемой температуры, плоский оптический нагреватель 3 выключается.
- После истечения времени, необходимого для завершения протекания тепловых процессов в объекте исследования 2, тепловизор 1 прекращает последовательную запись термограмм.
- Результатом проведения процедуры бесконтактного определения коэффициента температуропроводности является последовательность инфракрасных термограмм, отражающая изменение пространственно-модулированного температурного поля исследуемого объекта 2. Анализ данной последовательности проводят по известным алгоритмам с использованием соответствующих математических формул. В частности, «сквозную» компоненту температуропроводности определяют по методу Паркера, однако в основном предлагаемое устройство предназначено для определения «поперечных» компонент температуропроводности, то есть в направлениях, перпендикулярных основному потоку нагрева.
Ключевым моментом определения «поперечных» компонент температуропроводности является обеспечение пространственно-модулированного поля нагрева с использованием оптически непрозрачной маски для формирования пространственного поля нагрева. В устройстве-прототипе такую маску размещают на расстоянии 0,5-1 мм от поверхности объекта исследования, причем между маской и объектом исследования размещают теплоизолирующую прокладку для исключения нагрева объекта исследования самой маской. При этом края полос нагрева на поверхности объекта исследований (при использовании полосовой маски) имеют размытый характер, что приводит к погрешностям определения температуропроводности по вышеописанному методу, который предусматривает «прямоугольный» характер изменения потока нагрева на границе отверстий маски.
В предлагаемое устройство, помимо оптически непрозрачной маски, для формирования пространственного поля нагрева добавлены оптический объектив 6 и оптически непрозрачная шторка 7. Оптически непрозрачная шторка 7 позволяет открывать и перекрывать сфокусированное оптическим объективом 6 тепловое излучение плоского оптического нагревателя 3, обеспечивая «прямоугольный» характер изменения потока нагрева во времени. Оптический объектив 6 позволяет модулировать тепловой поток нагрева на поверхности объекта исследования 2 с сохранением «прямоугольного» характера потока нагрева в пространстве. Таким образом обеспечиваются требования к изменениям потока нагрева во времени и пространстве, предъявляемые используемым расчетным алгоритмом, в результате чего повышается точность определения всех трех компонент тензора температуропроводности.
Claims (1)
- Устройство для бесконтактного определения коэффициента температуропроводности твердых тел, содержащее плоский оптический нагреватель, перед которым расположена оптически непрозрачная маска, выполненная с отверстиями в виде прямоугольных полос, и тепловизор, причем плоский оптический нагреватель и тепловизор подключены к компьютеру, отличающееся тем, что дополнительно содержит оптический объектив, расположенный между оптически непрозрачной маской и оптически непрозрачной шторкой с устройством управления, подключенным к компьютеру, причем оптически непрозрачная шторка расположена между оптическим объективом и исследуемым объектом с возможностью открытия и последующего перекрытия сфокусированного оптическим объективом теплового излучения плоского оптического нагревателя.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2014111713/28A RU2549549C1 (ru) | 2014-03-26 | 2014-03-26 | Устройство для бесконтактного определения коэффициента температуропроводности твердых тел |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2014111713/28A RU2549549C1 (ru) | 2014-03-26 | 2014-03-26 | Устройство для бесконтактного определения коэффициента температуропроводности твердых тел |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2549549C1 true RU2549549C1 (ru) | 2015-04-27 |
Family
ID=53289784
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2014111713/28A RU2549549C1 (ru) | 2014-03-26 | 2014-03-26 | Устройство для бесконтактного определения коэффициента температуропроводности твердых тел |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2549549C1 (ru) |
Cited By (10)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2633288C1 (ru) * | 2016-07-04 | 2017-10-11 | Акционерное общество Центральный научно-исследовательский институт специального машиностроения | Способ диагностики надежности и предельного ресурса эксплуатации многослойных конструкций из композитных материалов. |
| RU181470U1 (ru) * | 2016-04-08 | 2018-07-16 | Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") | Система для определения температуропроводности материалов |
| RU2696933C1 (ru) * | 2018-05-03 | 2019-08-07 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет" | Тепловой дефектоскоп |
| RU2701881C1 (ru) * | 2018-11-06 | 2019-10-02 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина" (ФГБОУ ВО "Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина, ТГУ им. Г.Р. Державина") | Устройство для бесконтактного определения теплофизических свойств твердых тел |
| RU2701775C1 (ru) * | 2018-11-06 | 2019-10-02 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина" (ФГБОУ ВО "Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина, ТГУ им. Г.Р. Державина") | Способ определения кинетических теплофизических свойств твердых материалов |
| RU2709708C1 (ru) * | 2019-05-29 | 2019-12-19 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева" | Способ измерения температурной зависимости коэффициента теплопроводности электропроводящих материалов при высоких температурах |
| RU2725695C1 (ru) * | 2019-11-19 | 2020-07-03 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина" (ФГБОУ ВО "Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина, ТГУ им. Г.Р. Державина") | Способ определения температуропроводности оптически прозрачных материалов |
| RU2753620C1 (ru) * | 2020-11-20 | 2021-08-18 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина" | Способ определения кинетических теплофизических свойств анизотропных композитных материалов |
| RU210253U1 (ru) * | 2021-11-23 | 2022-04-04 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина" | Устройство для измерения температуропроводности тонких пластин термографическим методом |
| RU2775454C1 (ru) * | 2021-07-29 | 2022-07-01 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт автоматики и электрометрии Сибирского отделения Российской академии наук (ИАиЭ СО РАН) | Способ оптического контроля безопасности эксплуатации конструкций из полимерных и металлополимерных композитных материалов |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US6542849B2 (en) * | 2001-01-19 | 2003-04-01 | The University Of Chicago | Method for determining defect depth using thermal imaging |
| US7419298B2 (en) * | 2005-05-24 | 2008-09-02 | United Technologies Corporation | Thermal imaging method and apparatus |
| RU2379668C1 (ru) * | 2008-10-13 | 2010-01-20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Вологодский государственный технический университет" (ВоГТУ) | Способ теплового неразрушающего контроля рабочего тела |
| RU2502989C1 (ru) * | 2012-07-12 | 2013-12-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Вологодский государственный технический университет" (ВоГТУ) | Способ определения температуропроводности твердого тела при нестационарном тепловом режиме |
-
2014
- 2014-03-26 RU RU2014111713/28A patent/RU2549549C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US6542849B2 (en) * | 2001-01-19 | 2003-04-01 | The University Of Chicago | Method for determining defect depth using thermal imaging |
| US7419298B2 (en) * | 2005-05-24 | 2008-09-02 | United Technologies Corporation | Thermal imaging method and apparatus |
| RU2379668C1 (ru) * | 2008-10-13 | 2010-01-20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Вологодский государственный технический университет" (ВоГТУ) | Способ теплового неразрушающего контроля рабочего тела |
| RU2502989C1 (ru) * | 2012-07-12 | 2013-12-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Вологодский государственный технический университет" (ВоГТУ) | Способ определения температуропроводности твердого тела при нестационарном тепловом режиме |
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| PHILIPPI I., BATSALE J.-C., MAILLET D., DEGOVANNI A., "MEASUREMENT OF THERMAL DIFFUSIVITIES THROGH PROCESSING OF INFRARED IMAGES", REVIEW OF SCIENTIFIC INSTRUMENTS, 1995, VOL.66(1), N1, стр.182-192. ВАВИЛОВ В.В., ТОРГУНАКОВ В.Г., НЕСТЕРУК Д.А., МАРИНЕТТИ С. и др., "ОПРЕДЕНИЕ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК МАТЕРИАЛОВ МЕТОДОМ ИК ТЕРМОГРАФИИ", ИЗВЕСТИЯ ТОМСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, 2006, Т,309, N2, стр.130-134. * |
Cited By (12)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU181470U1 (ru) * | 2016-04-08 | 2018-07-16 | Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") | Система для определения температуропроводности материалов |
| RU2633288C1 (ru) * | 2016-07-04 | 2017-10-11 | Акционерное общество Центральный научно-исследовательский институт специального машиностроения | Способ диагностики надежности и предельного ресурса эксплуатации многослойных конструкций из композитных материалов. |
| RU2696933C1 (ru) * | 2018-05-03 | 2019-08-07 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет" | Тепловой дефектоскоп |
| RU2701881C1 (ru) * | 2018-11-06 | 2019-10-02 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина" (ФГБОУ ВО "Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина, ТГУ им. Г.Р. Державина") | Устройство для бесконтактного определения теплофизических свойств твердых тел |
| RU2701775C1 (ru) * | 2018-11-06 | 2019-10-02 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина" (ФГБОУ ВО "Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина, ТГУ им. Г.Р. Державина") | Способ определения кинетических теплофизических свойств твердых материалов |
| RU2709708C1 (ru) * | 2019-05-29 | 2019-12-19 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева" | Способ измерения температурной зависимости коэффициента теплопроводности электропроводящих материалов при высоких температурах |
| RU2725695C1 (ru) * | 2019-11-19 | 2020-07-03 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина" (ФГБОУ ВО "Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина, ТГУ им. Г.Р. Державина") | Способ определения температуропроводности оптически прозрачных материалов |
| RU2753620C1 (ru) * | 2020-11-20 | 2021-08-18 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина" | Способ определения кинетических теплофизических свойств анизотропных композитных материалов |
| RU2775454C1 (ru) * | 2021-07-29 | 2022-07-01 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт автоматики и электрометрии Сибирского отделения Российской академии наук (ИАиЭ СО РАН) | Способ оптического контроля безопасности эксплуатации конструкций из полимерных и металлополимерных композитных материалов |
| RU210253U1 (ru) * | 2021-11-23 | 2022-04-04 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина" | Устройство для измерения температуропроводности тонких пластин термографическим методом |
| RU2801295C1 (ru) * | 2022-07-11 | 2023-08-07 | Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации | Способ дистанционной оценки пространственного распределения теплофизических параметров материалов |
| RU223970U1 (ru) * | 2023-12-11 | 2024-03-11 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина" | Устройство для измерения ТФХ древесины |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2549549C1 (ru) | Устройство для бесконтактного определения коэффициента температуропроводности твердых тел | |
| US6542849B2 (en) | Method for determining defect depth using thermal imaging | |
| US9897561B2 (en) | Method of detecting defects in an object based on active thermography and a system thereof | |
| CN108027315B (zh) | 利用光热斑点检测感应靶标 | |
| EP2743688B1 (en) | Method and system for the examination of a sample by means of thermography | |
| EP2952884B1 (en) | Method for examination of a sample by means of the lock-in thermography | |
| Shivanian et al. | Predictor homotopy analysis method: Two points second order boundary value problems | |
| Sharath et al. | Defect characterization using pulsed thermography | |
| Cannas et al. | Modeling of active infrared thermography for defect detection in concrete structures | |
| RU2379668C1 (ru) | Способ теплового неразрушающего контроля рабочего тела | |
| Ahmadi et al. | Laser excited super resolution thermal imaging for nondestructive inspection of internal defects | |
| Shepard et al. | Flash thermography contrast model based on IR camera noise characteristics | |
| JP6865927B2 (ja) | 検査装置、検査方法、検査プログラム、記憶媒体、および検査システム | |
| Shuohan et al. | Applications of chirp z transform and multiple modulation zoom spectrum to pulse phase thermography inspection | |
| Silva et al. | Non-destructive infrared lock-in thermal tests: update on the current defect detectability | |
| Thiel et al. | Localization of subsurface defects in uncoated aluminum with structured heating using high-power VCSEL laser arrays | |
| Sun | Method for determining defect depth using thermal imaging | |
| Tomić et al. | Pulse thermography experimental data processing by numerically simulating thermal processes in a sample with periodical structure of defects | |
| Divin et al. | Application of Laser Scannung Thermography and Regression Analysis to Determine Characteristics of Defects in Polymer Composite Materials | |
| RU2701881C1 (ru) | Устройство для бесконтактного определения теплофизических свойств твердых тел | |
| Jeong et al. | Inverse thermographic characterization of optically unresolvable through cracks in thin metal plates | |
| Vavilov et al. | Modelling, detecting and evaluating water ingress in aviation honeycomb panels | |
| Golovin et al. | Thermographic control by new methods of multiscale analysis of nonstationary thermal fields | |
| RU2523760C1 (ru) | Способ измерения тепловых эффектов дифференциальным модуляционным сканирующим калориметром и калориметр для его осуществления | |
| Plasser et al. | Enhanced photothermal parameter estimation of thick cfrp in reflection mode for rectangular pulse excitation by halogen lamps |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20160327 |