序号 专利名 申请号 申请日 公开(公告)号 公开(公告)日 发明人
181 Peeling inspection method of adhesive portion JP2003114786 2003-04-18 JP4027258B2 2007-12-26 恵一 佐藤; 和郎 影山
182 Radio apparatus and method for the analysis of pile JP2002581760 2002-03-20 JP3919664B2 2007-05-30 エイチ. アルバレス、ビクター; エル. スコフィールド、シドニー; パッチャ、サストリー; エス. ザ サード ブロワード、チャールズ; シー. マクベイ、マイケル
183 Structural health state monitoring method JP2006527011 2004-09-16 JP2007511741A 2007-05-10 ヒョン−ユン,キム
【課題】
【解決手段】 本発明は、パッチを有する診断ネットワークパッチ(DNP)システムを用いてホスト構造のダメージを問合せする方法を提供する。 問合せモジュールは、複数のパッチをサブグループに分けて、アクチュエータパッチとセンサパッチのそれぞれから生成され受信されたセンサ信号を測定する。 次いで、処理モジュールが、センサ信号データをロードして、ラム波モードを特定し、このモードの到着時間を決定して、断層画像を生成する。 また、その他の構造状態指数の分布を決定して、ホスト構造の断層画像を生成する。 断層画像セットを重ねて、ハイパースペクトル断層キューブを生成することができる。 分類モジュールは、K−meanアルゴリズム/学習ベクトル量子化アルゴリズムに基づいてコードブックを生成し、ニューラル−ファジィ−推論システムを用いて、ホスト構造のダメージタイプを決定する。
【選択図】 図14A
184 Method and apparatus for non-contact measurement of the distortion of the road or rail JP2006000191 2006-01-04 JP3851342B2 2006-11-29 グレンスコフ,レイフ
185 Sensor device for structural integrity monitoring JP2003582501 2003-03-26 JP2005523494A 2005-08-04 ジャヤウィーラ・パリサ; バール・アルフレッド・ジェイ.; ヒュエスティス・デイビッド・エル.; プリヤンサ・ナマル; ワッターズ・デイビッド・ジー.
【課題】 本発明は、相補的センサデバイスおよびインタロゲータを利用する無線質問システムおよび方法を提供する。
【解決手段】 センサは、構造物の健全性を示すパラメータを計測する。 センサからのセンサ読み取りは、モニタリングされるパラメータのレベル、または1つ以上の特定の物理的または化学的なイベントが起こったかを示す。 無線技術を用いて、インタロゲータは、その同一性および現在のセンサ読み取りまたは状態を決定するためにセンサデバイスをプローブする。 しばしばセンサデバイスは、構造物中に埋め込まれ、無線信号の送信は構造物の一部を通して起こる。 アクティベートされるとき、デバイスは、デバイスを特定し、計測されているパラメータまたは特定のセンサ状態についての情報を含む無線信号で応答する。 デバイスの識別は、それが多くの同様のデバイスから区別されることを可能にする。 よって本発明は、無線質問ユニットによってプロービングされえるデバイス群のアレイのコンテキストにおいて特に有用である。 ある実施形態において、デバイスは受動的であり、電を質問信号から引き出す。
186 Rib structure and method for producing it JP2004017215 2004-01-26 JP2005208000A 2005-08-04 TAKEYA HAJIME; OZAKI TAKESHI; HAHN STEVEN
<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a lightweight and reliable rib structure capable of easily and surely monitoring the soundness of structure for an aircraft or artificial sattelite, and a method for producing it. <P>SOLUTION: In the process of laminating a tape-like pregreg composed of a reinforcing fiber impregnated with a resin in a grating shape to form a plurality of ribs 2, an optical fiber 3 including Bragg Grating structures (FBG sensor 4) for the optical fiber 3 is lined in a predetermined position. At the time of lining, the Bragg Grating structures are arranged in middle positions between the intersections of the ribs while conforming their positions for every wavelength. <P>COPYRIGHT: (C)2005,JPO&NCIPI
187 Radio apparatus and method for the analysis of driving pile JP2002581760 2002-03-20 JP2004526085A 2004-08-26 エイチ. アルバレス、ビクター; エル. スコフィールド、シドニー; パッチャ、サストリー; エス. ザ サード ブロワード、チャールズ; シー. マクベイ、マイケル
杭パラメータ判定システム(100)は、少なくとも一つの杭データ計測機構とクレーン(10)とを含む。 クレーンにはブーム(11)が配設され、ブームの上端でハンマーリード812)が旋回し、ブームの下端で底側補強材(13)が旋回する。 杭データ計測機構は杭の計測範囲内に配置されている。 無線送信機は杭データ計測機構に通信可能に接続されている。 無線送信機は杭データを少なくとも一つの遠隔配置された受信機に送信する。 杭データは送信データ信号に符号化されるのが望ましい。 遠隔配置された受信機は、杭計測データから少なくとも一つの杭パラメータを判定する装置に通信可能に接続されている。 杭打込み方法は、杭データを少なくとも一つの遠隔受信機に無線送信する工程と、杭データから少なくとも一つの杭打込処理パラメータを判定する工程と、判定された杭打込パラメータを用いて杭を打込む工程とを含む。
188 Essentially protection of fiber-optic communication link JP2000616144 2000-04-28 JP2002543738A 2002-12-17 イー タパネス エドワード
(57)【要約】 光ファイバー通信リンクにおいて活性ファイバーをデータの不正干渉及び傍受から保護する光導波管システムが開示される。 通信リンクは一の位置から他の位置に延び、データ信号を伝送する導波管(1000)を有する。 データ送信手段(20)はファイバー(1000)にデータ信号を送信し、データ受信手段(22)はデータ信号を受信する。 検出信号送信手段(40)はファイバー(1000)に検出信号を送信し、検出信号受信手段(42)はファイバー(1000)への検出信号を受信する。 送信手段(20及び40)は波長多重化/逆多重化カプラ(30)によりカプラ(30)の入アーム(76及び66)を介してファイバー(1000)に連結されている。 信号は別の波長多重化/逆多重化カプラ(32)により出力アーム(7c及び6c)を介して受信手段(22及び42)に送信される。 カプラ(30及び32)により、最小のパワー損失で信号が結合され、最小のパワー損失で検出手段への送信のため分離され、実質的に全てのデータ信号が受信手段(22)に伝搬され、全ての検出信号が受信手段(42)に伝送される。
189 Facial distortion sensor for verification of damage proceeding of concrete structure and method therefor JP2000376793 2000-12-12 JP2002131025A 2002-05-09 SATO TAKASHI; HINO KATSUMI; EGUCHI KAZUO; YOSHINAGA TATSURO
PROBLEM TO BE SOLVED: To solve the problems such that it is difficult for a concrete structure in a workability to lay an optical fiber cable and that when laying the cable on a surface of the structure, beauties of the structure are damaged due to cutting the surface of the structure. SOLUTION: In a facial distortion sensor for verification of damage proceeding of concrete structure, single or more than one optical fiber cable is fixed with pulling one end of the cable to be inserted between a gap of sheet shaped objects allowing penetration of an adhesive. In a method for verification of damage proceeding of concrete structure, the sensor is bonded on the surface of the structure by using the adhesive to verify the damage proceeding with measuring distortion by using one end of the cable pulled from the gap of the objects. COPYRIGHT: (C)2002,JPO
190 Method and apparatus for non-contact measurement of the distortion of the road or rail JP52988796 1996-04-02 JPH11503520A 1999-03-26 グレンスコフ,レイフ
(57)【要約】 道路(2)のひずみの非接触測定のための装置は、少なくとも一つの車輪(4)に影響を与える荷重(7)を有する自己推進車両を有し、その速度は移動の方向において測定される。 装置はさらに、少なくとも一つの電磁ビーム(9)が車両の付近の道路に向けられ、及び反射(9)におけるドップラー周波数変化が検出されるレーザデバイス(8)を有する。 電子回路(10)は測定の結果及びそこでの通常の移動速度におけるゆがみを連続的に記録する。
191 Measuring device with optical waveguide-deflection sensor for monitoring bridge structural part JP2234190 1990-02-02 JPH02234006A 1990-09-17 RAINAA RESHINGU
PURPOSE: To simplify assembling and attain high sensitivity by fixing and adhering an optical waveguide body on a sliding rail in lengthwise direction and providing it so that it may form an arc in freely movable state in the intermediate space. CONSTITUTION: An optical waveguide body 1 is fixed/adhered to a guide rail 4 in lengthwise direction, and it forms an arc in freely movable state in the intermediate space part, then it is led to the other guide rail 4' and it is similarly fixed/adhered thereto in lengthwise direction. The fixed part L of the body 1 on the rails 4 and 4' is used as an optical transmission line. The body 1 is led from one end part (connection space) of a plate 2 to the other part (direction changing space) thereof in one side against the vertical axis of the plate 2 and it is looped as U shape for directional change. Further, the body 1 returns in mirror arrangement state in the other side against the vertical axis of the plate 2 and is led to the route, so that the sensitivity of the sensor can be made twice. COPYRIGHT: (C)1990,JPO
192 Detector for structure information JP19060283 1983-10-12 JPS59107228A 1984-06-21 DEIBUITSUDO AARU SUKOTSUTO; TOOMASU ESU ROUDOZU
193 JPS5418157B1 - JP10493469 1969-12-27 JPS5418157B1 1979-07-05
194 JPS50143552A - JP3969075 1975-04-01 JPS50143552A 1975-11-19
195 輸送監視システム JP2018058118 2018-03-26 JP2018177527A 2018-11-15 アジャイ・ラガバン; カイル・アーカキ; アンドレアス・シュー; アレックス・ヘギー; ピーター・キーゼル; アヌラグ・ガングリ
【課題】鉄道及び橋梁を含む輸送システムの劣化は、メンテナンス不足、製造上の欠陥、環境、及び負荷、速度、環境ストレスなどのような運行状態に起因して発生し得る。輸送システムを監視する手法を提供する。
【解決手段】監視システムは、1つ以上の光ファイバ導波路上に配置される光センサを含む。各光センサは、他の光センサから離間され、かつ移動可能な輸送機器を支持する運搬用構造物により規定される経路に沿った場所に配置される。複数の光センサは、運搬用構造物及び移動可能な輸送機器の一方又は両方に機械的に接続される。各光センサは、出信号を、運搬用構造物及び輸送機器の一方又は両方の振動放射音に応じて供給する。監視システムは、光センサからの出力光信号を電気信号に変換するように構成される検出器ユニットを含む。データ取得コントローラは、電気信号の記録を輸送機器の移動に同期させる。
【選択図】図1
196 つり上げ装置のための高強度繊維ロープの交換状態認識装置 JP2018517627 2016-10-17 JP2018532898A 2018-11-08 ムペンド イラカ; ハンメ ウルリッヒ; ヴィルム ハンス−ディエター
【解決手段】本発明は、クレーンなどのつり上げ装置のための高強度繊維ロープの交換状態認識装置、およびかかる高強度繊維ロープが取り付けられたクレーンなどのつり上げ装置に関する。本発明の根本的な目的は、高強度繊維ロープの交換状態を判定するための改良された装置を提供すること、および先行技術における欠点を回避し、さらに後者を有利に発展させる、かかる繊維ロープを有する改良されたつり上げ装置を提供することである。ジャケットの損傷度とロープの差し迫った交換状態のへ接近をより容易に判定できるために、装置には、ロープのジャケットに対する様々な損傷度のロープの参照表示を含んだ参照損傷記憶部が設けられており、ロープの実際の画像と格納されている参照表示との光学的比較、ひいては交換状態の判定が可能となる。
197 試験片の圧縮試験のための装置、システム及び方法 JP2014145573 2014-07-16 JP6362944B2 2018-07-25 キシュマルトン, マックス ユー.; グリース, ケネス エイチ.
198 構造物の表面検査システムおよび表面検査方法 JP2014072761 2014-03-31 JP6334991B2 2018-05-30 小西 孝明; 松井 哲也; 永島 良昭; 中野 博之; 溝田 裕久
199 複合構造物への損傷の検出及び評価 JP2014262072 2014-12-25 JP6290778B2 2018-03-07 チャン, リー チュン; フォティア, ジェームズ エム.; ステックマン, ロナルド ジェー.; コールマン, リチャード エム.
200 センサ情報収集装置 JP2016013586 2016-01-27 JP2017134593A 2017-08-03 鈴木 伸一
【課題】簡易な構成でありながら、装置単独で電池の消費電を抑制可能なセンサ情報収集装置を提供する。
【解決手段】センサ情報収集装置1は、所定閾値以上の加速度を検出したときに、第1の起動信号(S1)を出力する加速度センサ30と、定常時はスリープ状態であって、第1の起動信号(S1)を受信したとき、センサアンプ52を起動するための第2の起動信号(S2)を出力するとともに、センサアンプ52からの検出データ(D1)を読み出してメモリ22に記憶する制御部20と、検出データ(D1)を示す光通信信号S4を重畳して発光可能なLED82と、定常時は動作停止状態であって、LED82を制御するLEDドライバ81と、を備える。
【選択図】図1
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