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Fターム[2G047GB11]の内容

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【課題】被検体との圧接に強く、かつ、残響の減衰も十分な超音波探触子を提供することにある。
【解決手段】超音波振動子1と、超音波振動子1の両面に形成された電極3と、電極3を保護する保護板2とを有する。保持体5は、金属製の直方体形状であり、保護板2に面接着する。ケース6は、保持体5を収納する凹部を有し、凹部内に保持体5を取り付け固定する。ケース6の凹部と保持体5の間の空隙7bには、絶縁性の硬化性樹脂9が充填される。 (もっと読む)


【課題】構造が簡単で小型な液体撹拌装置および当該液体撹拌装置を適用した物質検出システムを提供する。
【解決手段】弾性表面波が伝播する基板と、基板の表面と平行な面内で凹形状の線を描く壁面を有し、基板の表面上に設けられる第1隆起部と、基板の表面と平行な面内で凹形状の線を描く壁面を有し、当該壁面の凹んだ側が第1隆起部が有する壁面の凹んだ側に対向するよう、基板の表面上に設けられる第2隆起部と、基板に設けられ、第1隆起部が有する壁面の凹んだ側から弾性表面波を励振する励振源と、を備え、第1隆起部が有する壁面および第2隆起部が有する壁面は、励振源が励振する弾性表面波によって基板の表面上を移動する液体を導き、基板の表面上に液体を環状に流動させることを特徴とする液体撹拌装置。 (もっと読む)


【課題】複雑な機構を伴わずに、十分なリフトオフで鋳片に対して非接触に超音波の透過信号を計測し、鋳片の厚みを測定することが可能な凝固シェル厚測定方法および装置を提供することを目的とする。
【解決手段】連続鋳造される鋳片を挟んで、該鋳片の対向する面に一対に配置した、圧電型振動子と局部水浸ノズルから構成される、第一の超音波センサーおよび第二の超音波センサーと、該第一および第二の超音波センサーに送信波を送信する波形送信部と、前記第一および第二の超音波センサーの受信信号を増幅する超音波信号受信部と、前記局部水浸ノズルの流量を制御する流量制御部と、前記超音波信号受信部からの信号から、鋳片内部を通過するのに要した時間tおよび鋳片の厚みDを求め、求めた厚みD、時間tと、鋳片の凝固部での音速と未凝固部の音速から凝固シェルの厚みの算出を行う演算部とを備える。 (もっと読む)


【課題】局所的な空気溜による不適切な充填判定を防止できるセンサ素子及び該センサ素子を用いた充填検知装置を得る。
【解決手段】充填検知装置10に用いられるセンサ素子4は、一方の面に圧電セラミックス41を取り付けた振動板42の他方の面が検知面42aとなる方向で台座43を介してケース44に取り付けられて、前記検知面42aで気泡が引っかかる凹状部分を形成されなくした。 (もっと読む)


【課題】方向性凝固および/または単結晶材料の結晶学的方位を正確かつ非破壊的に決定するための改善されたシステムおよび方法が提供される。
【解決手段】さまざまな材料40上の超音波表面スキミング縦波18の速度を決定するためのシステムおよび方法がここで説明される。実施態様では、材料40上の第一の位置Aにおいて表面スキミング縦波18を生成し、材料40上の第二の位置Bにおいてこの波18の少なくとも一部19を検出し、第一の位置Aと第二の位置Bの間のこの波18の伝播時間を決定し、次いでこの波18の速度を決定する。次いでこの速度に基づいて材料40の一つまたは複数の結晶学的方位を決定できる。 (もっと読む)


【課題】筐体内からのモールド剤としての樹脂の漏れの発生を防止することができ、従来に比べて生産性の向上を図ることのできる超音波センサユニットを提供する。
【解決手段】筐体2の外側壁8には、ケーブル9を通すための切り欠き部20が形成されている。切り欠き部20の内側には、樹脂を充填する際に切り欠き部20方向への樹脂の流れを制限する内側壁22が設けられている。この内側壁22は、切り欠き部20と間隙23を設けて当該切り欠き部20の周囲の三方を囲むように、略コ字状に形成され、切り欠き部20と対向する部位に切り欠き部20に対応した第2の切り欠き部24が形成されている。 (もっと読む)


【課題】 送信側に電源が必要なくて運転コストが小さいと共に、AE信号を正確に検出できるコンパクトなAE測定装置を提供すること。
【解決手段】 回転軸に外嵌固定されているプーリにAEセンサである圧電素子を埋め込み固定する。上記プーリと同期回転すると共に、上記AEセンサからの電流が流れる第1コイル30を上記内輪に間接に固定する。第2コイル40を、静止すると共に、第1コイル30に非接触で隙間をあけて電磁結合するように、配置する。 (もっと読む)


【課題】 センサ素子と装置本体との間を接続するケーブルを延長した場合でも正確な検知結果が得られる充填物検知方法及び充填物検知装置を得る。
【解決手段】 可変周波数発振器2のメモリ21に、ケーブル45の標準長時に対応させた振幅の正弦波信号を生成するための振幅情報方データD1と、ケーブル45を標準長時より長くした延長時に対応させ、標準長時より振幅の大きい正弦波信号を生成するための振幅情報D2を記憶させておき、センサ素子4と装置本体とを接続するケーブル45の長さが標準時には振幅情報D1を選択し、ケーブル45の長さが標準時より長くなる場合には振幅情報D2を選択するようにする。 (もっと読む)


【課題】 音響信号に対するノイズ耐性を向上する音響センサを提供する。
【解決手段】 音響センサ100は、シリコン基板1上に形成された振動電極4と、振動電極4に対向し、所定の間隔を隔てて配置された固定電極6とを備え、振動電極4と固定電極6によりキャパシタを構成する。さらに、固定電極6をシリコン基板1に固定する膜として、低誘電率絶縁膜であるSiOC膜[組成:SiO(CH]に対して、イオン注入によってホウ素(B)を導入した改質SiOC層8aを用いる。 (もっと読む)


【課題】 形がいびつになったり、切り欠け部ができたりすることのないモルタルまんじゅうが作製でき、また柱脚ベースプレートと基礎コンクリートとの間の隙間への充填材の充填状況を確実に検出できる充填検知方法、モルタルまんじゅう作製装置及び充填検知システムを得る。
【解決手段】 リング状枠体21を有するモルタルまんじゅう作製装置2を備える。このモルタルまんじゅう作製装置2には、リング枠体21の外周面に、圧電スピーカ22が配置されており、圧電スピーカ22は充填検知装置3と接続されている。前記充填検知装置3は前記圧電スピーカ22に周波数が経時的に変化する電気信号を印加して得られた振動周波数特性から充填材の充填状況を検知する。 (もっと読む)


【課題】 表層部と中間部又は深部という深さの異なる部位の同平面位置における検査を同時に行うことの可能な探触子等を提供すること。
【解決手段】 超音波の送信子11及び受信子12と、これら送信子及び受信子と試験体との間に介在し超音波の伝播経路を変更する中間体11c,12cとを有する。送信子及び受信子並びに/又は中間体を複数設け、超音の伝播経路Ra,Rbを複数形成する。各伝播経路の検査対象部Fa,Fbが深さ方向に対する検査部中心線FL上に並んで異なる深さに位置すると共に試験体の表層部と中間部又は深部に設定されている。中間体11c,12cには複数の送信子及び複数の受信子の取り付け角度を異ならせた楔を用いても良い。また、中間体は複数の音響レンズで構成することもできる。 (もっと読む)


【課題】帯域幅の制約に基づく受信信号の狭帯域特性とその信号強度の減衰を改善すること。
【解決手段】広帯域な電気信号に応じて少なくとも第1及び第2の異なる周波数帯域を有する音響信号が生成されるステップが含まれており、前記音響信号は、レンジディメンションに沿って少なくとも第1及び第2のトランスデューサー層を備えたエレメントのトランスデューサー層の第1のセットによって生成され、前記第1のセットは1つ以上のトランスデューサー層からなり、第1及び第2の周波数帯域の調波周波数または干渉調波周波数の電気信号が受信されるステップが含まれており、前記受信は、トランスデューサー層の第2のセットを用いて実行され、前記第2のセットは、1つ以上のトランスデューサー層であって第1のセットとは異なるようにする。 (もっと読む)


【課題】シート状圧電センサを使用することによって、検出対象物の異常状態を低コストで高感度かつ高精度に検出できるようにした異常状態検出方法およびその方法に使用するシート状圧電センサを提供する。
【解決手段】検出対象物に可撓性を有するシート状の圧電センサ1を密着させて固定する手順と、前記検出対象物からの音響振動を前記圧電センサによって検出する手順と、前記音響振動の検出信号により前記検出対象物の異常状態を判別する手順とを有する異常状態検出方法である。そして、前記圧電センサは、可撓性を有するシート状の基板3上に圧電層4として、窒化アルミニウム、窒化ガリウム、窒化インジウム、酸化亜鉛およびニオブ酸リチウムから選択された一つの圧電性金属化合物を主成分とする薄膜を形成したものである。 (もっと読む)


【課題】指向性を有する板波センサを提供する。また、少ない配置数で薄板構造物の非破壊検査にとって内部損傷や外部からの衝撃負荷の発生位置を把握することができるセンサを提供する。
【解決手段】板面上に配設され、該板を伝播する弾性波を検出する圧電体からなる板波センサであって、縦方向の長さL、該縦方向と平面上で直交する横方向の長さW、ならびに該縦および横方向と直行する厚さ方向の長さtを有し、L/W≧3.5またはW/L≧3.5、およびL/t≧1の関係を満たす形状であり、該縦方向と該弾性波の進行方向とがなす角を0°以上45°未満とする板波センサ、および、この板波センサをアレイ状に配置した素子。 (もっと読む)


【課題】海水系配管等ライニングを有する配管の外面からライニングの剥離等の布設状態を検出し、プラント運転中にもライニングの健全性をモニタすることのできる配管検査方法および装置を提供する。
【解決手段】管本体5の内面にライニング6を有する配管の外面に圧電型超音波トランスジューサ1を配置し、この圧電型超音波トランスジューサ1から配管の厚さ方向に超音波パルス7を発し、管本体5とライニング6の境界からの超音波多重反射エコー8を検出し、この超音波多重反射エコー8のピーク値の減衰定数を算出し、この減衰定数によって配管内ライニング6の布設状態を推定する。 (もっと読む)


【課題】 超音波を集束することができ、かつ、周波数が低い超音波を発振することができる安価な超音波探触子を提供すること。
【解決手段】 超音波送受信面14を有する第1振動子4’’と、超音波送受信面15を有する第2振動子5’’と、超音波送受信面16を有する第3振動子6’’と、振動子4’’, 5’’, 6’’における超音波送受信面14,15,16側と反対側の裏面に裏付けされたバッキング部材3とを有する。上記バッキング部材3を、エポキシ樹脂に、この樹脂よりも密度が高い銅粉を混入して形成された材料で形成する。 (もっと読む)


【課題】 複数の圧電振動子を設けつつも、容易に製造することができ、さらに品質の安定した超音波プローブおよびこれを含む非破壊検査装置、さらに超音波プローブの製造方法を提供すること。
【解決手段】 複数の前記圧電振動子と可とう性樹脂とが複合された板状の複合圧電体21と、この複合圧電体21の一方の主面21aに設けられた複数の信号電極30と、これら電極30のそれぞれに接続されたリード34と、これらリード34に接続されたケーブルと、を備え、前記リード34と、これらリード34を支持する支持部37とを有するリード支持部材36が、前記リード34と前記電極30とがそれぞれ一致して互いに略平行に配置されるように、前記一方の主面21aに重ねられて固定され、さらに前記一致して互いに略平行に配置されたリード34と信号電極30とがそれぞれ接続された後、前記支持部37が除去されることにより構成されていることを特徴とする。 (もっと読む)


【課題】 小型化してもリード線群と接続された圧電素子等の電気的部品をハウジングに収納する作業を容易に行うことができ、リード線との接続部での断線を防止することができる超音波プローブを提供すること。
【解決手段】 超音波プローブ1は、圧電振動子7と、音響整合層(音響整合部)8と、背面負荷材(背面負荷部)10と、背面負荷材10に装着されるフレキシブル基板(基板部)11とを有する部組(形成部)12と、ハウジング本体13とハウジング本体13と分離された背面板(分離部)15と蓋16とを有して部組12を内部に収納するハウジング部と、フレキシブル基板11から検査機本体に信号を送受信するケーブル(信号線)18と、背面板15と部組12とを位置決めする第一位置決め部20と、部組12に位置決めされた背面板15をハウジング本体13に位置決めする第二位置決め部21とを備えている。 (もっと読む)


【課題】 非検査体の表面の傷やひび割れは、検査に手間がかかり、又、非検査体の内部の傷やひび割れの検査も作業に手間がかかるという点である。
【解決手段】 非検査体1は支持部材2で支持され、この支持部材2にランジュバン型の超音波振動子3のホーン4が固着され、又、この超音波振動子3は金属ブロック5、6で圧電体振動子7が挟持され、金属ブロック5にホーン4が一体に構成され、又、圧電体振動子6に発振器8が接続されている。 (もっと読む)


【課題】リアルタイムにバッテリの残使用可能時間を更新し、検査者に認識させることが可能な非破壊検査装置を実現する。
【解決手段】超音波非破壊検査装置1は、A,Bバッテリ24a,24bの電力供給を受けて被検体内部の状態を検査する非破壊検査装置である。超音波非破壊検査装置1は、A,Bバッテリ24a,24bのバッテリ情報を取得するA,Bバッテリ情報取得回路41a,41bと、これらA,Bバッテリ情報取得回路41a,41bから取得したバッテリ情報に基づき、A,Bバッテリ24a,24bの残使用可能時間を算出するCPU21と、このCPU21により算出したA,Bバッテリ24a,24bの残使用可能時間を告知する表示パネル14とを具備して構成されている。 (もっと読む)


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