JP5158723B2 - 高圧タンクの損傷検知方法、及びそのための装置 - Google Patents
高圧タンクの損傷検知方法、及びそのための装置 Download PDFInfo
- Publication number
- JP5158723B2 JP5158723B2 JP2009522691A JP2009522691A JP5158723B2 JP 5158723 B2 JP5158723 B2 JP 5158723B2 JP 2009522691 A JP2009522691 A JP 2009522691A JP 2009522691 A JP2009522691 A JP 2009522691A JP 5158723 B2 JP5158723 B2 JP 5158723B2
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- pressure
- pressure tank
- acoustic emission
- hit rate
- damage detection
- 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.)
- Expired - Fee Related
Links
- 230000006378 damage Effects 0.000 title claims description 103
- 238000001514 detection method Methods 0.000 title claims description 45
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 55
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims description 38
- 230000001066 destructive effect Effects 0.000 claims description 20
- 230000008859 change Effects 0.000 claims description 19
- 229920006395 saturated elastomer Polymers 0.000 claims description 16
- 238000004364 calculation method Methods 0.000 claims description 14
- 239000000463 material Substances 0.000 claims description 14
- 238000003860 storage Methods 0.000 claims description 14
- 230000002123 temporal effect Effects 0.000 claims description 6
- 230000015556 catabolic process Effects 0.000 claims 1
- 238000013500 data storage Methods 0.000 claims 1
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 61
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 52
- 229910052739 hydrogen Inorganic materials 0.000 description 18
- 239000001257 hydrogen Substances 0.000 description 18
- 239000000446 fuel Substances 0.000 description 17
- UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N Hydrogen Chemical compound [H][H] UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 16
- 230000008569 process Effects 0.000 description 16
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 15
- 238000007689 inspection Methods 0.000 description 10
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 8
- 239000004918 carbon fiber reinforced polymer Substances 0.000 description 7
- 238000009864 tensile test Methods 0.000 description 6
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 4
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 238000004458 analytical method Methods 0.000 description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 3
- 230000006870 function Effects 0.000 description 3
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 3
- 150000002431 hydrogen Chemical class 0.000 description 3
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 3
- 239000004033 plastic Substances 0.000 description 3
- 229920003023 plastic Polymers 0.000 description 3
- 230000035945 sensitivity Effects 0.000 description 3
- 230000003068 static effect Effects 0.000 description 3
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 2
- 230000007797 corrosion Effects 0.000 description 2
- 238000005260 corrosion Methods 0.000 description 2
- 238000013461 design Methods 0.000 description 2
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 2
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 2
- 239000007769 metal material Substances 0.000 description 2
- 230000000630 rising effect Effects 0.000 description 2
- 229910000838 Al alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910000963 austenitic stainless steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000006399 behavior Effects 0.000 description 1
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 1
- 238000004581 coalescence Methods 0.000 description 1
- 238000004891 communication Methods 0.000 description 1
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 1
- 230000007547 defect Effects 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 1
- 230000005489 elastic deformation Effects 0.000 description 1
- 238000011156 evaluation Methods 0.000 description 1
- 125000004435 hydrogen atom Chemical group [H]* 0.000 description 1
- 230000008676 import Effects 0.000 description 1
- 230000001788 irregular Effects 0.000 description 1
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 description 1
- 238000009659 non-destructive testing Methods 0.000 description 1
- 230000008520 organization Effects 0.000 description 1
- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 description 1
- 239000012466 permeate Substances 0.000 description 1
- 230000000644 propagated effect Effects 0.000 description 1
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 1
- 238000007789 sealing Methods 0.000 description 1
- 230000036962 time dependent Effects 0.000 description 1
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
- G01N29/14—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 using acoustic emission techniques
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01B—MEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
- G01B17/00—Measuring arrangements characterised by the use of infrasonic, sonic or ultrasonic vibrations
- G01B17/04—Measuring arrangements characterised by the use of infrasonic, sonic or ultrasonic vibrations for measuring the deformation in a solid, e.g. by vibrating string
-
- 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
- G01N29/04—Analysing solids
-
- 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
- G01N29/04—Analysing solids
- G01N29/043—Analysing solids in the interior, e.g. by shear waves
-
- 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
- G01N29/227—Details, e.g. general constructional or apparatus details related to high pressure, tension or stress conditions
-
- 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
- G01N2291/10—Number of transducers
- G01N2291/106—Number of transducers one or more transducer arrays
-
- 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
- G01N2291/2695—Bottles, containers
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- General 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)
- Immunology (AREA)
- Pathology (AREA)
- Acoustics & Sound (AREA)
- Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Ultrasonic Waves (AREA)
Description
まず、AEの計測とその処理について説明する。AEは、材料中のき裂発生、進展にともなって生じる弾性波である。1つのAE信号は、短期間に連続的に発生する複数の周波数の弾性波から構成されており、その強度と大きさはき裂の大きさによって異なる。
本発明の目的は、高圧の流体を内蔵した高圧タンクの破壊の兆候を、早期かつ非破壊で検出できる高圧タンクの損傷検知方法、及びそのための装置を提供する。
本発明の高圧タンクの損傷検知方法は、
材料が変形、又は材料中に微小なき裂が生成、若しくは前記微小なき裂が成長して材料が破壊する際に発生するアコースティックエミッションを検知するためのアコースティックエミッションセンサーを使用して、高圧の流体を貯蔵した高圧タンクが前記流体の充填によって生じる破壊の兆候を、非破壊で検知するための高圧タンクの損傷検知方法であって、
前記高圧タンクの内圧の圧力と、前記アコースティックエミッションは、前記高圧タンクに前記流体を充填しながら測定し、
前記アコースティックエミッションセンサーで受信した信号で、短期間に連続的に発生する同波数の弾性波から構成される1群のアコースティックエミッション信号を1ヒットと数え、前記ヒットの時間変化を示すヒットレートを求め、
前記破壊の兆候は、前記ヒットレートに対応する前記圧力に対して前記ヒットレートの変化を求めて検知され、
前記高圧タンクの前記圧力が使用最高圧力未満のとき、前記圧力に比例して増加していた前記ヒットレートが、増加せずに飽和状態になる値である場合、前記破壊の兆候と判定することを特徴とする。
アコースティックエミッション信号の検知は、アコースティックエミッションセンサーを、高圧タンクに接触することにより行うと良い。
材料が変形又は破壊する際に発生するアコースティックエミッションを検知するためのもので、高圧の流体を貯蔵した高圧タンクが前記流体の充填によって生じるき裂から発生する前記アコースティックエミッションを検知するアコースティックエミッションセンサーと、
前記アコースティックエミッションセンサーの出力値を格納するための記憶手段と、
格納された前記出力値の大きさ及び/又は形状の時間的変化を計算するための計算手段と、
前記時間的変化から、前記出力値が破壊の兆候であるか否かを判定するための判定手段と、
前記判定の結果及び/又は前記記憶手段の内容を出力データとして出力するための出力手段と
からなり、
前記計算手段は、前記出力値から、前記アコースティックエミッションセンサーで受信した信号である前記アコースティックエミッション信号の単位時間当たりのヒット数を示すヒットレートを計算して、前記ヒットレートの変化を計算し、
前記判定手段は、前記ヒットレートの変化から、前記ヒットレートが増加しない飽和状態になる値を求めて、前記破壊の兆候であるか否かを判定することを特徴とする。
図13中の曲線Aは、高圧タンクから発生する初期のAEヒットレートである。高圧タンクの疲労強度向上の目的で、通常は、高圧タンクの使用前に、高圧タンクに自緊処理を行う。自緊処理は、高圧タンクで設計上想定している使用最高圧力より大きい内圧の流体を、高圧タンクに充填して負荷をかける処理である。この自緊処理により、高圧タンクに荷重履歴を付ける。図13中に示した高圧タンクの荷重履歴の場合は、製造時の使用最高圧力が35MPaのため、それ以上の内圧になるように、高圧タンクに流体を充填している。高圧タンクにとっては、この自緊処理が1回目の流体の充填である。2回目の充填によるAEヒットレートは、荷重履歴の影響により、高圧タンクの使用最高圧力に近い内圧まで発生しない。
曲線Bは、高圧タンクに巨視的なき裂などの損傷が発生していないとき、高圧タンクから発生するAEのヒットレート示すグラフである。高圧タンクに流体を繰り返し充填すると、高圧タンクの破壊をもたらすような、巨視的なき裂が高圧タンクに発生する前に、ライナーや炭素繊維強化プラスチック内に微小なき裂が発生する。これらの微小なき裂の発生に伴うAEヒットレートは、曲線Bのようになる。このAEヒットレートは、微小なき裂の発生に伴い曲線Aよりも低い内圧で発生する。そして、高圧タンクの内圧の増加に伴い微小なき裂が進展するため、AEヒットレートは右肩上がりとなる。
更に、高圧タンクに流体を繰り返し充填すると、高圧タンクに発生した微小なき裂の一つが巨視的な大きいき裂となり成長し、これに伴い単位時間当たりに数多くのAEヒットレートが発生する。このAEヒットレートは、内圧が大きくなると増加し、即ち右肩上がりになる。更に、単位時間当たりに発生するAEヒットレートの数が多くなると、計測される離散的なAE信号が連続的となる。これにより、個々のAE信号を正確に区別できなくなる。即ち、複数のAEヒットが、「1」ヒットと計測される。これにより、見かけ上のAEヒットの数が増加しなくなり、ヒットレートのグラフは見かけ上、飽和状態になる。
曲線Dは、高圧タンクの破壊過程で発生するAEのヒットレートを示すグラフである。このときのAE信号は、巨視的なき裂の進展に伴い発生し、高圧タンクの内圧の増加に対して不規則なピークを持つ。曲線DのAEヒットレートは、他の曲線B、Cのときのヒットレートに比べて小さいのは、巨視的なき裂の進展に伴い発生する多くのAEヒットレートを正確に区別して計測できなくなるためである。言い換えると、曲線Cと同様に巨視的なき裂の進展に伴い多くのAEヒットレートが発生し、計測される離散的なAE信号が連続的となり、個々のAE信号を正確に区別できなくなる。
アコースティックエミッションセンサーは、アコースティックエミッションが所定の基準値以上の値の場合に、出力値を出力すると良い。計算手段は、記憶手段に格納された出力値が所定の基準値以上の値の場合に、ヒット数としてヒットレートを計算すると良い。
本発明は、高圧の流体を内蔵した高圧流体内蔵容器の破壊の兆候を早期かつ非破壊で検出することが可能になった。
本発明は、高圧の流体を内蔵した高圧タンクの破壊の兆候を早期かつ非破壊で検出することが可能になった。
本発明は、高圧の水素を内蔵した高圧タンクの破壊の兆候を早期かつ非破壊で検出することが可能になった。
本発明によれば、高圧タンクに流体を充填するとき、又は、高圧タンク若しくはそれを利用する装置・設備の検査、点検時に、高圧タンクのAE出力値を定期的に記録し、その経時変化から高圧タンクの破壊の兆候を早期に検出することが可能になった。よって、高圧タンクの破壊、流体漏れ等の事故を事前防ぐことができる。
本発明の第2の実施の形態を説明する。この第2の実施の形態は、上述の第1の実施の形態とは、基本的に同じであるが、電子計算機30を備えている点が異なる。ここで、第1の実施の形態と異なる部分を説明し、同一のものは省略する。本発明の第2の実施の形態の損傷検知装置は、図4に図示したように電子計算機30及びAE測定装置31を有する。AEセンサー1はプリアンプ21に接続され、プリアンプ21はAE測定装置31に接続される。AE測定装置31は、電子計算機30のシリアルポート又はパラレルポートに接続される。AE測定装置31は、AEセンサー1で受信した信号を電子計算機30に入力可能な形式に変換する機能を備えている電子回路であることが好ましい。
内圧145MPaまで負荷したとき、シールリングの塑性変形により内圧がしなくなり中断した。1回目の破壊試験時のAEヒットレートは、次の2回目、3回目のバース試験時と比べてかなり大きいものであった。AEヒットレートは、試験の開始直後に、50MPa付近にピークを持ち、その後、カウント数が低下する。そして、再度内圧の増加に対して右肩上がりとなっている。
シーリング部の構造を変更して、再度試験を実施した。内圧175MPaまで負荷したとき、口金部のナットが緩み、水漏れが発生し、破壊試験を中断した。2回目のAEヒットレートは、1回目の最大内圧辺りから発生し始めた。この現象は、荷重履歴の影響によるカイザー効果によるものである。
口金のナットを変更して、再度試験を実施した。内圧160MPa付近でタンクが破壊した。なお、破壊によりAEセンサー1は全て破損した。2回目の荷重履歴と無関係に、AEヒットレートが2回目の最大内圧より低い内圧から発生し始めた。試験途中に頻繁に何かが破損するような音が聞こえ、それに対してAEが計測された。 図9は、このときの、き裂の写真である。
次の表1には、試験時のパラメータをまとめて示している。
Claims (11)
- 材料が変形、又は材料中に微小なき裂が生成、若しくは前記微小なき裂が成長して材料が破壊する際に発生するアコースティックエミッションを、検知するためのアコースティックエミッションセンサーを使用して、高圧の流体を貯蔵した高圧タンクが前記流体の充填によって生じる破壊の兆候を、非破壊で検知するための高圧タンクの損傷検知方法であって、
前記高圧タンクの内圧の圧力と、前記アコースティックエミッションは、前記高圧タンクに前記流体を充填しながら測定し、
前記アコースティックエミッションセンサーで受信した信号で、短期間に連続的に発生する同波数の弾性波から構成される1群のアコースティックエミッション信号を1ヒットと数え、前記ヒットの時間変化を示すヒットレートを求め、
前記破壊の兆候は、前記ヒットレートに対応する前記圧力に対して前記ヒットレートの変化を求めて検知され、
前記高圧タンクの前記圧力が使用最高圧力未満のとき、前記圧力に比例して増加していた前記ヒットレートが、増加せずに飽和状態になる値である場合、前記破壊の兆候と判定する
ことを特徴とする高圧タンクの損傷検知方法。 - 請求項1に記載の高圧タンクの損傷検知方法において、
前記アコースティックエミッション信号の検知は、前記アコースティックエミッションセンサーを、前記高圧タンクに接触することにより行う
ことを特徴とする高圧タンクの損傷検知方法。 - 材料が変形又は破壊する際に発生するアコースティックエミッションを検知するためのもので、高圧の流体を貯蔵した高圧タンクが前記流体の充填によって生じるき裂から発生する前記アコースティックエミッションを、検知するアコースティックエミッションセンサーと、
前記アコースティックエミッションセンサーの出力値を格納するための記憶手段と、
格納された前記出力値の大きさ及び/又は形状の時間的変化を計算するための計算手段と、
前記時間的変化から、前記出力値が破壊の兆候であるか否かを判定するための判定手段と、
前記判定の結果及び/又は前記記憶手段の内容を出力データとして出力するための出力手段と
からなり、
前記計算手段は、前記出力値から、前記アコースティックエミッションセンサーで受信した信号である前記アコースティックエミッション信号の単位時間当たりのヒット数を示すヒットレートを計算して、前記ヒットレートの変化を計算し、
前記判定手段は、前記ヒットレートの変化から、前記ヒットレートが増加しない飽和状態になる値を求めて、前記破壊の兆候であるか否かを判定する
ことを特徴とする高圧タンク用の損傷検知装置。 - 請求項3に記載の高圧タンク用の損傷検知装置において、
前記高圧タンクの内圧の圧力を測定する圧力測定手段を有し、
前記アコースティックエミッションセンサーと同時に前記圧力測定手段によって測定されたもので、前記圧力の値を示す前記圧力値は、前記出力値と関係付けられて前記記憶手段に格納され、
前記計算手段は、前記出力値と、前記出力値に対応する前記圧力値から、前記圧力に対する前記ヒットレートを計算し、
前記判定手段は、前記高圧タンクの圧力が使用最高圧力未満のとき、前記圧力に比例して増加していた前記ヒットレートが、増加せず飽和状態になるときを前記兆候であると判定する
ことを特徴とする高圧タンク用の損傷検知装置。 - 請求項3又は4に記載の高圧タンク用の損傷検知装置において、
前記アコースティックエミッションセンサーは、前記アコースティックエミッションを、連続的に、定期的に、及び指定した経過時間後の中から選択される一方法で測定して、前記出力値を出力する
ことを特徴とする高圧タンク用の損傷検知装置。 - 請求項3ないし5の中から選択される1項に記載の高圧タンク用の損傷検知装置において、
前記アコースティックエミッションセンサーは、前記アコースティックエミッションが所定の基準値以上の値の場合に、前記出力値を出力する
ことを特徴とする高圧タンク用の損傷検知装置。 - 請求項3ないし5の中から選択される1項に記載の高圧タンク用の損傷検知装置において、
前記計算手段は、前記記憶手段に格納された前記出力値が所定の基準値以上の値の場合に、前記ヒット数として前記ヒットレートを計算する
ことを特徴とする高圧タンク用の損傷検知装置。 - 請求項3ないし5の中から選択される1項に記載の高圧タンク用の損傷検知装置において、
前記出力手段は、前記出力データを、有線又は無線の接続手段によって、外部システムへ送信する
ことを特徴とする高圧タンク用の損傷検知装置。 - 請求項3ないし5の中から選択される1項に記載の高圧タンク用の損傷検知装置において、
前記高圧タンク用の損傷検知装置は、前記アコースティックエミッションセンサーを前記高圧タンクに接触するように固定するための固定手段を有する
ことを特徴とする高圧タンク用の損傷検知装置。 - 請求項3ないし5の中から選択される1項に記載の高圧タンク用の損傷検知装置において、
前記高圧タンク用の損傷検知装置は、移動体に搭載されている
ことを特徴とする高圧タンク用の損傷検知装置。 - 請求項3ないし5の中から選択される1項に記載の高圧タンク用の損傷検知装置において、
前記高圧タンク用の損傷検知装置は、前記アコースティックエミッションセンサーで検知した前記アコースティックエミッション信号を増幅するためのプリアンプを有し、
前記増幅された前記アコースティックエミッション信号を、前記アコースティックエミッションセンサーの前記出力値として前記記憶手段に格納する
ことを特徴とする高圧タンク用の損傷検知装置。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP2009522691A JP5158723B2 (ja) | 2007-07-12 | 2008-07-11 | 高圧タンクの損傷検知方法、及びそのための装置 |
Applications Claiming Priority (4)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP2007183739 | 2007-07-12 | ||
JP2007183739 | 2007-07-12 | ||
PCT/JP2008/062625 WO2009008515A1 (ja) | 2007-07-12 | 2008-07-11 | 高圧タンクの損傷検知方法、及びそのための装置 |
JP2009522691A JP5158723B2 (ja) | 2007-07-12 | 2008-07-11 | 高圧タンクの損傷検知方法、及びそのための装置 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JPWO2009008515A1 JPWO2009008515A1 (ja) | 2010-09-09 |
JP5158723B2 true JP5158723B2 (ja) | 2013-03-06 |
Family
ID=40228685
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP2009522691A Expired - Fee Related JP5158723B2 (ja) | 2007-07-12 | 2008-07-11 | 高圧タンクの損傷検知方法、及びそのための装置 |
Country Status (7)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US8240209B2 (ja) |
EP (1) | EP2166348A1 (ja) |
JP (1) | JP5158723B2 (ja) |
KR (1) | KR20100041696A (ja) |
CN (1) | CN101641594B (ja) |
CA (1) | CA2679149A1 (ja) |
WO (1) | WO2009008515A1 (ja) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2019148295A (ja) * | 2018-02-27 | 2019-09-05 | トヨタ自動車株式会社 | 高圧タンクの検査方法 |
Families Citing this family (40)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US9784718B2 (en) * | 2007-05-04 | 2017-10-10 | Alertek, Llc | Method and apparatus for detection of structural failure |
JP5371298B2 (ja) * | 2008-07-04 | 2013-12-18 | 本田技研工業株式会社 | 圧力タンク及び圧力タンクにおける内部欠陥検出方法 |
DE102010019477A1 (de) * | 2010-05-05 | 2011-11-10 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Verfahren und Vorrichtung zur zerstörungsfreien Materialuntersuchung mittels Ultraschall |
JP2012042440A (ja) * | 2010-08-23 | 2012-03-01 | Tokyo Metropolitan Univ | フレキシブル太陽電池の損傷検査方法、及びその検査装置 |
US8316712B2 (en) | 2010-11-19 | 2012-11-27 | Margan Physical Diagnostics Ltd. | Quantitative acoustic emission non-destructive inspection for revealing, typifying and assessing fracture hazards |
KR101033260B1 (ko) * | 2010-12-22 | 2011-05-09 | 한국기계연구원 | 가스용기용 음향방출 진단장치 및 이를 이용한 가스용기의 결함 진단 방법 |
KR101033257B1 (ko) * | 2010-12-22 | 2011-05-09 | 한국기계연구원 | 음향방출 진단장치 및 이를 이용한 가스용기의 결함 진단 방법 |
US20120281096A1 (en) * | 2011-05-02 | 2012-11-08 | Honeywell-Enraf B.V. | Storage tank inspection system and method |
CN102830176A (zh) * | 2011-06-17 | 2012-12-19 | 中国特种设备检测研究院 | 基于非本征型光纤声发射的局部损伤监测系统及其方法 |
FR2978551B1 (fr) * | 2011-07-25 | 2014-04-11 | Inst Soudure | Controle de reservoir par emission acoustique |
US8829886B2 (en) * | 2011-12-14 | 2014-09-09 | General Electric Company | Systems and methods for defect detection using exoelectrons |
JP5945129B2 (ja) * | 2012-02-21 | 2016-07-05 | 株式会社Nttファシリティーズ | 異常検知システム |
JP6059082B2 (ja) * | 2012-06-08 | 2017-01-11 | 株式会社フジクラ | 光ファイバの製造方法、及び、それに用いる光ファイバ用ワーク加工装置 |
JP5840084B2 (ja) * | 2012-07-04 | 2016-01-06 | 株式会社Ihi検査計測 | Ae位置標定装置及び方法 |
JP6238901B2 (ja) * | 2012-10-11 | 2017-11-29 | Jxtgエネルギー株式会社 | 複合容器の検査方法及び検査システム |
US20140116141A1 (en) * | 2012-10-25 | 2014-05-01 | George W. Rhodes | Method for detecting defects in treating iron components |
KR101246594B1 (ko) * | 2012-12-13 | 2013-03-25 | 한국기계연구원 | 확률론적 신경회로망을 이용한 가스용기용 음향방출 진단장치 및 이를 이용한 가스용기의 결함 진단 방법 |
CN103115965B (zh) * | 2013-03-07 | 2015-12-23 | 杭州新纪元消防科技有限公司 | 固定灭火系统气瓶活性缺陷检测装置及检测方法 |
JP6095518B2 (ja) * | 2013-08-05 | 2017-03-15 | 株式会社Ihi検査計測 | 複合材タンクのae試験装置と方法 |
CN104614448B (zh) * | 2015-01-28 | 2017-07-28 | 航天材料及工艺研究所 | 一种碳纤维增强铝内衬复合气瓶声发特征信号提取方法 |
EP3289332A1 (en) * | 2015-04-27 | 2018-03-07 | Dow Global Technologies LLC | Methods for selecting film structures for packages |
CN104897471A (zh) * | 2015-06-11 | 2015-09-09 | 北京隆盛泰科石油管科技有限公司 | 钢管上传感器的分布结构及用其进行静水压爆破试验方法 |
US20170198563A1 (en) * | 2016-01-12 | 2017-07-13 | Baker Hughes Incorporated | Crack Detection in High Pressure Borehole Tubulars using Acoustic Emission |
US10215735B1 (en) * | 2016-06-21 | 2019-02-26 | Digital Wave Corporation | Treatment method for service life extension of pressure vessels |
CN106481980B (zh) * | 2016-09-29 | 2019-12-20 | 北京宇航系统工程研究所 | 一种基于声发射的复合材料气瓶健康监测系统及方法 |
CN106596001B (zh) * | 2016-12-09 | 2019-05-07 | 中车唐山机车车辆有限公司 | 轨道列车制动毂齿根部的裂纹状态检测方法及系统 |
EP4145092A1 (en) * | 2017-11-14 | 2023-03-08 | Hexagon Technology AS | Method of gathering information using two sensors in an arrangement of four vessels |
PL239951B6 (pl) * | 2018-03-20 | 2023-04-17 | Statuch Krzysztof Eko-Wiatr Bis | Urządzenie do wykonania rewizji zastępczej stałych zbiorników ciśnieniowych eksploatowanych na elektrowni wiatrowej oraz sposób wykonania warunków rewizji zastępczej stałych zbiorników ciśnieniowych w układach hydraulicznych elektrowni wiatrowej |
CN112334701A (zh) * | 2018-06-22 | 2021-02-05 | 杰富意钢铁株式会社 | 蓄压器的制造方法 |
WO2019245035A1 (ja) * | 2018-06-22 | 2019-12-26 | Jfeスチール株式会社 | 蓄圧器の寿命推定装置及び蓄圧器の寿命延長方法 |
CN109752463B (zh) * | 2019-03-06 | 2021-04-30 | 山东商务职业学院 | 压力容器缺陷检测装置及其检测方法 |
DE102020107661B4 (de) | 2019-09-16 | 2023-12-28 | Poppe + Potthoff Maschinenbau GmbH | Verfahren zur Druckbelastbarkeits- und Berstprüfung von Prüflingen |
CN110765692B (zh) * | 2019-11-15 | 2023-05-12 | 一汽解放汽车有限公司 | 一种橡胶o型圈静密封寿命预测方法 |
FR3107940B1 (fr) * | 2020-03-04 | 2022-02-11 | Air Liquide | Récipient de gaz sous pression à dispositif électronique calculant automatiquement la date de péremption du gaz |
JP7238841B2 (ja) | 2020-03-31 | 2023-03-14 | トヨタ自動車株式会社 | 加圧検査方法および加圧検査装置 |
JP7259796B2 (ja) * | 2020-03-31 | 2023-04-18 | トヨタ自動車株式会社 | 加圧検査方法および加圧検査装置 |
US20220316967A1 (en) * | 2021-04-06 | 2022-10-06 | Hexagon Technology As | Multi-element sensor for monitoring composite structure |
US11619353B2 (en) * | 2021-04-06 | 2023-04-04 | Hexagon Technology As | Composite cylinder monitoring system |
KR102457361B1 (ko) | 2022-04-28 | 2022-10-21 | 주식회사 아이디케이 | 탄성파를 이용한 고압 용기 폭발 가능성 감지 시스템 |
DE102022208495A1 (de) | 2022-08-16 | 2024-02-22 | Robert Bosch Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Diagnosesystem und Diagnoseverfahren zum Ermitteln eines Zustands eines Druckgastanks aus faserverstärktem Kunststoff |
Citations (12)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4609994A (en) * | 1984-01-16 | 1986-09-02 | The University Of Manitoba | Apparatus for continuous long-term monitoring of acoustic emission |
US4806292A (en) * | 1986-01-21 | 1989-02-21 | Ford Aerospace & Communications Corporation | System for stabilizing dimensional properties of cured composite structures |
JPH02503955A (ja) * | 1988-04-20 | 1990-11-15 | インスティチュト エレクトロスバルキ イメニ イー.オー.パトナ アカデミイ ナウク ウクラインスコイ エスエスアール | 物品のアコースティックエミッション検査のための装置 |
JPH0523719B2 (ja) * | 1987-08-06 | 1993-04-05 | Marubun Co Ltd | |
JPH0763735A (ja) * | 1993-08-25 | 1995-03-10 | Hitachi Ltd | 超電導機器の品質評価方法及びその装置 |
JPH0854330A (ja) * | 1994-01-31 | 1996-02-27 | Aerospat Soc Natl Ind | 構造物の破壊荷重の予測的特定法 |
JP2756338B2 (ja) * | 1990-02-27 | 1998-05-25 | 川崎製鉄株式会社 | 鉄筋コンクリート床版の損傷度検査方法 |
JP2885839B2 (ja) * | 1989-08-04 | 1999-04-26 | 光洋精工株式会社 | 軸受の寿命診断装置 |
US6386038B1 (en) * | 1999-11-24 | 2002-05-14 | Lewis, Iii Carl Edwin | Acoustic apparatus and inspection methods |
JP2004061202A (ja) * | 2002-07-26 | 2004-02-26 | Kyushu Electric Power Co Inc | 岩石等破壊前駆段階推定方法 |
JP2005017089A (ja) * | 2003-06-25 | 2005-01-20 | Tama Tlo Kk | タンク検査方法およびタンク検査装置 |
JP3676780B2 (ja) * | 2000-06-08 | 2005-07-27 | ビ−エイイ− システムズ パブリック リミテッド カンパニ− | 構造上の損傷の検出用の方法と装置 |
Family Cites Families (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN85201097U (zh) * | 1985-04-01 | 1986-02-05 | 大连工学院 | 高温厚壁管件内壁裂纹超声检测装置 |
DE102006033905B4 (de) * | 2006-07-19 | 2022-07-14 | BAM Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung | Verfahren zur Beurteilung von Druckbehältern aus Verbundwerkstoff mittels Schallemissionsprüfung |
US8723673B2 (en) * | 2007-05-04 | 2014-05-13 | Alertek, Llc | Method and apparatus for detection of structure failure |
-
2008
- 2008-07-11 CN CN2008800092275A patent/CN101641594B/zh not_active Expired - Fee Related
- 2008-07-11 EP EP08791106A patent/EP2166348A1/en not_active Withdrawn
- 2008-07-11 KR KR1020097017152A patent/KR20100041696A/ko not_active Application Discontinuation
- 2008-07-11 CA CA002679149A patent/CA2679149A1/en not_active Abandoned
- 2008-07-11 US US12/527,353 patent/US8240209B2/en not_active Expired - Fee Related
- 2008-07-11 JP JP2009522691A patent/JP5158723B2/ja not_active Expired - Fee Related
- 2008-07-11 WO PCT/JP2008/062625 patent/WO2009008515A1/ja active Application Filing
Patent Citations (12)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4609994A (en) * | 1984-01-16 | 1986-09-02 | The University Of Manitoba | Apparatus for continuous long-term monitoring of acoustic emission |
US4806292A (en) * | 1986-01-21 | 1989-02-21 | Ford Aerospace & Communications Corporation | System for stabilizing dimensional properties of cured composite structures |
JPH0523719B2 (ja) * | 1987-08-06 | 1993-04-05 | Marubun Co Ltd | |
JPH02503955A (ja) * | 1988-04-20 | 1990-11-15 | インスティチュト エレクトロスバルキ イメニ イー.オー.パトナ アカデミイ ナウク ウクラインスコイ エスエスアール | 物品のアコースティックエミッション検査のための装置 |
JP2885839B2 (ja) * | 1989-08-04 | 1999-04-26 | 光洋精工株式会社 | 軸受の寿命診断装置 |
JP2756338B2 (ja) * | 1990-02-27 | 1998-05-25 | 川崎製鉄株式会社 | 鉄筋コンクリート床版の損傷度検査方法 |
JPH0763735A (ja) * | 1993-08-25 | 1995-03-10 | Hitachi Ltd | 超電導機器の品質評価方法及びその装置 |
JPH0854330A (ja) * | 1994-01-31 | 1996-02-27 | Aerospat Soc Natl Ind | 構造物の破壊荷重の予測的特定法 |
US6386038B1 (en) * | 1999-11-24 | 2002-05-14 | Lewis, Iii Carl Edwin | Acoustic apparatus and inspection methods |
JP3676780B2 (ja) * | 2000-06-08 | 2005-07-27 | ビ−エイイ− システムズ パブリック リミテッド カンパニ− | 構造上の損傷の検出用の方法と装置 |
JP2004061202A (ja) * | 2002-07-26 | 2004-02-26 | Kyushu Electric Power Co Inc | 岩石等破壊前駆段階推定方法 |
JP2005017089A (ja) * | 2003-06-25 | 2005-01-20 | Tama Tlo Kk | タンク検査方法およびタンク検査装置 |
Non-Patent Citations (2)
Title |
---|
JPN6008052679; H. Takahashi, H. D. Jeong, Y. Murakami: '"ON-LINE EVALUATION PROCEDURE FOR STRUCTUAL INTEGRITY BY ACOUSTIC EMISSION FREQUENCY ANALYSIS - WELD' ASME Nondestructive Evaluation NDE Planning and Application 第5巻, 1989, p.107-112 * |
JPN6008052681; Y. Matsumoto, Y. Murasaki and K. Furumura: '"Application of Acoustic Emission Technique to Detection of Origin of Rolling Contact Fatigue"' Mech Behav Mater 6 第4巻, 1992, p.667-672 * |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2019148295A (ja) * | 2018-02-27 | 2019-09-05 | トヨタ自動車株式会社 | 高圧タンクの検査方法 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN101641594A (zh) | 2010-02-03 |
WO2009008515A1 (ja) | 2009-01-15 |
CA2679149A1 (en) | 2009-01-15 |
JPWO2009008515A1 (ja) | 2010-09-09 |
US8240209B2 (en) | 2012-08-14 |
CN101641594B (zh) | 2013-03-27 |
US20100107765A1 (en) | 2010-05-06 |
KR20100041696A (ko) | 2010-04-22 |
EP2166348A1 (en) | 2010-03-24 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP5158723B2 (ja) | 高圧タンクの損傷検知方法、及びそのための装置 | |
JP6238901B2 (ja) | 複合容器の検査方法及び検査システム | |
US8826738B2 (en) | Method and apparatus for measuring the structural integrity of a safe-life aircraft component | |
JP5482119B2 (ja) | 疲労損傷評価方法及びその装置 | |
US9791416B2 (en) | Furnace structural integrity monitoring systems and methods | |
CN109596709B (zh) | 一种固定式压力容器的检测方法 | |
JP2015031630A (ja) | 複合材タンクのae試験装置と方法 | |
Ono | Structural integrity evaluation by means of acoustic emission | |
Angulo et al. | Mooring integrity management: Novel approaches towards in situ monitoring | |
Wuriti et al. | Acoustic emission test method for investigation of M250 maraging steel pressure vessels for aerospace applications | |
JP2002131291A (ja) | 構造物検査方法および装置 | |
KR20020065789A (ko) | 전기기기의 절연열화 진단시스템 | |
JP5865100B2 (ja) | 欠陥検査装置および検査方法 | |
JPH1114782A (ja) | 配管劣化評価方法及び装置 | |
JP2005148064A (ja) | 圧力テスト中またはテスト後の圧力容器の変化または損傷の検出装置と検出方法 | |
JP2010038696A (ja) | 金属疲労損傷度の非破壊評価方法と超音波金属疲労損傷度測定装置 | |
Zohora | Evaluation of material crack using acoustic emission technique | |
JP2011196799A (ja) | ゴム製品の検査方法及びゴム製品の検査装置 | |
KR101931686B1 (ko) | 배관의 감육상태 감시 시스템 및 그 방법 | |
Padzi et al. | Evaluating ultrasound signals of carbon steel fatigue testing using signal analysis approaches | |
KR101144011B1 (ko) | 초음파 속도를 이용한 변형률 산출 장치 | |
Zhong et al. | Application of Acoustic Emission for the Inspection of Fiber-Reinforced Composite Materials | |
KR101062951B1 (ko) | 피로 시험 방법 | |
Michel | Characterization of Acoustic Emissions from Steel Pipeline Dents | |
JP2021139851A (ja) | タンクのバースト評価方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
A621 | Written request for application examination |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20110607 |
|
A131 | Notification of reasons for refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20120824 |
|
A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20121023 Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20121023 |
|
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: 20121115 |
|
A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20121205 |
|
R150 | Certificate of patent or registration of utility model |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |
|
FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |
Free format text: PAYMENT UNTIL: 20151221 Year of fee payment: 3 |
|
S533 | Written request for registration of change of name |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313533 |
|
R350 | Written notification of registration of transfer |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R350 |
|
LAPS | Cancellation because of no payment of annual fees |