Standaard Boekhandel gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om de website goed te laten werken en je een betere surfervaring te bezorgen.
Hieronder kan je kiezen welke cookies je wilt inschakelen:
Technische en functionele cookies
Deze cookies zijn essentieel om de website goed te laten functioneren, en laten je toe om bijvoorbeeld in te loggen. Je kan deze cookies niet uitschakelen.
Analytische cookies
Deze cookies verzamelen anonieme informatie over het gebruik van onze website. Op die manier kunnen we de website beter afstemmen op de behoeften van de gebruikers.
Marketingcookies
Deze cookies delen je gedrag op onze website met externe partijen, zodat je op externe platformen relevantere advertenties van Standaard Boekhandel te zien krijgt.
Je kan maximaal 250 producten tegelijk aan je winkelmandje toevoegen. Verwijdere enkele producten uit je winkelmandje, of splits je bestelling op in meerdere bestellingen.
Inductive thermography is an emerging nondestructive testing and evaluation (NDT&E) technique and has been applied for a wide range of conductive materials. This research sets out to propose the thermal pattern separation and analysis of inductive thermography. It specify: 1) The fundamental understanding of inductive thermography and related basic NDT&E methods; 2) The principle of pattern separation algorithms and how they link to inductive thermography NDT&E; 3) The spatial-transient thermal pattern separation algorithm to automatically extract valuable spatial and time patterns to identify defects; and 4) The algorithm of spatial-transient-stage tensor mathematical model of inductive thermography system and multi-dimentional pattern decomposition algorithm for characterizing and tracking the variation of material properties. In addition, both mathematical and physical models are discussed and linked. Real testing samples such as an artificial slot, thermal fatigue natural crack and gear tooth with contact fatigue are applied to validate the proposed methods.