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fis-155	1	2	22	CARDINAL
fis-155	1	3	10.doc	CARDINAL
fis-155	1	4	d. cerniglia et alii	GPE
fis-155	1	5	frattura ed integrità strutturale	PERSON
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fis-155	1	13	movimento	ORG
fis-155	1	14	d. cerniglia	GPE
fis-155	1	15	v. nigrelli	PERSON
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fis-155	1	18	di ingegneria chimica	ORG
fis-155	1	19	informatica	GPE
fis-155	1	20	meccanica	GPE
fis-155	1	21	università degli studi di palermo	GPE
fis-155	1	22	90128	DATE
fis-155	1	23	palermo	GPE
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fis-155	3	1	eddy	NORP
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fis-155	11	1	two	CARDINAL
fis-155	12	1	sommario	PERSON
fis-155	13	1	il rilievo di difetti	PERSON
fis-155	13	2	superficiali durante le	ORG
fis-155	13	3	genere le	ORG
fis-155	13	4	sono maggiori	PERSON
fis-155	13	5	la crescita delle discontinuità	ORG
fis-155	14	1	superficiali possono essere rilevati utilizzando	ORG
fis-155	14	2	alcuni metodi tradizionali di controllo non distruttivo	ORG
fis-155	14	3	quali correnti indotte	PERSON
fis-155	14	4	polveri magnetiche ed	PERSON
fis-155	15	1	alcuni tra questi metodi possono essere usati solo	ORG
fis-155	15	2	condizioni statiche	ORG
fis-155	15	3	gli altri presentano delle limitazioni	PERSON
fis-155	15	4	l’ispezione	ORG
fis-155	16	1	progressi recenti nel campo dei	PERSON
fis-155	16	2	sensori	NORP
fis-155	16	3	senza contatto ci hanno permesso di sviluppare	ORG
fis-155	16	4	un sistema semplice	ORG
fis-155	16	5	reale di corpi	PERSON
fis-155	16	6	movimento	ORG
fis-155	17	1	nel lavoro viene presentata la possibilità di usare	PERSON
fis-155	17	2	col sistema sviluppato	PERSON
fis-155	17	3	generati e ricevuti senza contatto con	ORG
fis-155	17	4	la struttura	PERSON
fis-155	17	5	superficiali su corpi	PERSON
fis-155	17	6	movimento	ORG
fis-155	17	7	100 km	QUANTITY
fis-155	17	8	così da poter	PERSON
fis-155	17	9	l’ispezione anche	ORG
fis-155	18	1	una metodologia	PERSON
fis-155	18	2	basata sull’uso di	PERSON
fis-155	18	3	senza contatto	PERSON
fis-155	18	4	creata	ORG
fis-155	18	5	dell’onda	ORG
fis-155	18	6	il difetto	PERSON
fis-155	19	1	dalla lunghezza	PERSON
fis-155	19	2	dell’onda	GPE
fis-155	19	3	http://www.gruppofrattura.it d. cerniglia et alii	GPE
fis-155	19	4	frattura ed integrità strutturale	PERSON
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fis-155	19	9	94	CARDINAL
fis-155	20	1	l’altra metodologia	ORG
fis-155	20	2	basata sull’uso di trasduttori	PERSON
fis-155	20	3	senza contatto	PERSON
fis-155	20	4	gli svantaggi	ORG
fis-155	20	5	della trasmissione degli	PERSON
fis-155	20	6	all’interfaccia aria	PERSON
fis-155	20	7	viene fatta sulla diffrazione	PERSON
fis-155	20	8	dell’onda riflessa dalla superficie	ORG
fis-155	21	1	risulta semplice con entrambe le tecniche	ORG
fis-155	22	1	una buona efficienza delle	ORG
fis-155	22	2	di difetti	ORG
fis-155	22	3	superficiali su corpi	PERSON
fis-155	22	4	movimento	ORG
fis-155	22	5	alta velocità	ORG
fis-155	23	1	parole chiave	PERSON
fis-155	24	1	sensori senza contatto	ORG
fis-155	24	2	difetti superficiali	PERSON
fis-155	24	3	ispezione dinamica	PERSON
fis-155	25	1	di difetti	ORG
fis-155	25	2	superficiali durante le	ORG
fis-155	25	3	genere le	ORG
fis-155	25	4	sono maggiori	PERSON
fis-155	25	5	la crescita delle discontinuità	ORG
fis-155	26	1	superficiali possono essere rilevati utilizzando	ORG
fis-155	26	2	alcuni metodi tradizionali di controllo non distruttivo	ORG
fis-155	26	3	quali correnti indotte	PERSON
fis-155	26	4	polveri magnetiche ed	PERSON
fis-155	27	1	alcuni tra questi metodi possono essere usati solo	ORG
fis-155	27	2	condizioni statiche	ORG
fis-155	27	3	gli altri presentano delle limitazioni	PERSON
fis-155	27	4	l’ispezione	ORG
fis-155	28	1	cui la trasmissione di energia nel materiale avviene tramite contatto	FAC
fis-155	28	2	nonostante siano caratterizzate	PERSON
fis-155	28	3	da affidabilità e semplicità	PERSON
fis-155	28	4	su oggetti	PERSON
fis-155	28	5	movimento ed anche il rilievo di difetti	ORG
fis-155	28	6	superficiali	GPE
fis-155	29	1	di superficie	PERSON
fis-155	30	1	generale	ORG
fis-155	30	2	l’ispezione	ORG
fis-155	30	3	è influenzata dalle condizioni di contatto quali superficie del pezzo	ORG
fis-155	30	4	esame	GPE
fis-155	30	5	pressione della sonda	ORG
fis-155	30	6	di accoppiamento ed	PERSON
fis-155	30	7	di contatto	PERSON
fis-155	31	1	negli ultimi decenni l’interesse	ORG
fis-155	31	2	stato focalizzato verso metodi e sensori non	ORG
fis-155	31	3	di superare questi limiti.	ORG
fis-155	32	1	progressi su nuovi materiali	PERSON
fis-155	32	2	è avuto un	PERSON
fis-155	32	3	di nuove sonde	ORG
fis-155	33	1	1	CARDINAL
fis-155	34	1	di accoppiamento	PERSON
fis-155	34	2	la distanza	PERSON
fis-155	34	3	dalla superficie dei corpi da ispezionare dipende dalla frequenza utilizzata.	ORG
fis-155	35	1	inoltre	ORG
fis-155	35	2	l’attenuazione delle onde varia con il quadrato della frequenza	ORG
fis-155	35	3	un	ORG
fis-155	36	1	è infatti impossibile ricevere onde con alta frequenza	ORG
fis-155	36	2	la superficie	FAC
fis-155	36	3	un altro limite principale associato	ORG
fis-155	36	4	differenza di impedenza	PERSON
fis-155	36	5	acustica all’interfaccia aria	PERSON
fis-155	37	1	l’onda riflessa dal metallo	PERSON
fis-155	37	2	esempio alluminio	PERSON
fis-155	37	3	99.99%	PERCENT
fis-155	37	4	dell’energia incidente	PERSON
fis-155	37	5	mentre quella che arriva al trasduttore	ORG
fis-155	37	6	dopo aver attraversato metallo ed aria	PERSON
fis-155	37	7	10-6%	PERCENT
fis-155	38	1	più	GPE
fis-155	38	2	poiché gli	ORG
fis-155	38	3	sono prodotti direttamente nel metallo.	ORG
fis-155	39	1	eliminando una interfaccia aria	PERSON
fis-155	39	2	che arriva al	PERSON
fis-155	39	3	0.01%	PERCENT
fis-155	40	1	la generazione di onde	PERSON
fis-155	40	2	è ormai ben caratterizzata	PERSON
fis-155	41	1	2	CARDINAL
fis-155	42	1	di onde	ORG
fis-155	42	2	nei metalli	PERSON
fis-155	43	1	aria sono	GPE
fis-155	43	2	numerica	PERSON
fis-155	43	3	8,9	CARDINAL
fis-155	44	1	nei sistemi di controllo	PERSON
fis-155	44	2	mostra anche un	ORG
fis-155	44	3	interesse crescente nel settore industriale poiché consente l'ispezione remota ed	ORG
fis-155	44	4	su corpi	PERSON
fis-155	44	5	movimento	ORG
fis-155	45	1	progressi recenti nel campo dei	PERSON
fis-155	45	2	sensori	NORP
fis-155	45	3	senza contatto ci hanno permesso di sviluppare	ORG
fis-155	45	4	un sistema semplice	ORG
fis-155	45	5	reale di corpi	PERSON
fis-155	45	6	movimento	ORG
fis-155	46	1	nel lavoro viene presentata la possibilità di usare	PERSON
fis-155	46	2	col sistema sviluppato	PERSON
fis-155	46	3	per il rilievo di difetti	ORG
fis-155	46	4	su componenti	PERSON
fis-155	46	5	movimento alla velocità di	ORG
fis-155	46	6	100 km	QUANTITY
fis-155	47	1	10-11	CARDINAL
fis-155	47	2	l’onda riflessa	PERSON
fis-155	47	3	creata	ORG
fis-155	47	4	dell’onda	ORG
fis-155	47	5	il difetto	PERSON
fis-155	48	1	gli svantaggi	ORG
fis-155	48	2	della trasmissione degli	PERSON
fis-155	48	3	all’interfaccia aria	PERSON
fis-155	48	4	dell’onda riflessa dalla superficie	ORG
fis-155	49	1	il caso esaminato è	PERSON
fis-155	49	2	cui	GPE
fis-155	50	1	sensori	NORP
fis-155	50	2	corpo ruota	PERSON
fis-155	50	3	esempio di una stazione di ispezione	PERSON
fis-155	51	1	questo lavoro	PERSON
fis-155	51	2	da precedenti studi relativi ad onde ultrasonore	ORG
fis-155	51	3	l’ispezione	ORG
fis-155	51	4	dinamica di rotaie e ruote	PERSON
fis-155	52	1	12	CARDINAL
fis-155	53	1	e risultati	ORG
fis-155	53	2	sono stati utilizzati	ORG
fis-155	53	3	alluminio con	LOC
fis-155	53	4	201.2 mm	QUANTITY
fis-155	53	5	15 mm	QUANTITY
fis-155	53	6	uno integro e l’altro	PERSON
fis-155	53	7	un	ORG
fis-155	53	8	0.5 mm	QUANTITY
fis-155	53	9	2 mm	PERSON
fis-155	54	1	di un motore elettrico	PERSON
fis-155	54	2	sono stati messi	PERSON
fis-155	54	3	una velocità	FAC
fis-155	54	4	2800 giri	QUANTITY
fis-155	54	5	106 km	QUANTITY
fis-155	55	1	il rilievo	PERSON
fis-155	55	2	del difetto sono state usate	ORG
fis-155	57	1	frattura ed integrità strutturale	PERSON
fis-155	57	2	22	CARDINAL
fis-155	57	3	2012	DATE
fis-155	57	4	93	CARDINAL
fis-155	57	5	10.3221	CARDINAL
fis-155	57	6	95	CARDINAL
fis-155	57	7	onde superficiali che si propagano	ORG
fis-155	57	8	direzione circonferenziale	GPE
fis-155	57	9	la seconda realizza un’ispezione	ORG
fis-155	57	10	lungo la generatrice del disco	ORG
fis-155	58	1	il primo	PERSON
fis-155	58	2	mostrato	ORG
fis-155	58	3	fig.	DATE
fis-155	59	1	1	CARDINAL
fis-155	59	2	superficiali di rayleigh sono	PERSON
fis-155	59	3	un	ORG
fis-155	60	1	superficiali si propagano solo nello strato	ORG
fis-155	60	2	seguendone il profilo	ORG
fis-155	60	3	e penetrano nel materiale	ORG
fis-155	60	4	una profondità	PERSON
fis-155	60	5	pari alla lunghezza	PERSON
fis-155	60	6	relazione quindi alla frequenza di ispezione utilizzata	PERSON
fis-155	61	1	2	CARDINAL
fis-155	62	1	dello spostamento	PERSON
fis-155	62	2	delle particelle	FAC
fis-155	62	3	dalla superficie	PERSON
fis-155	63	1	1064	CARDINAL
fis-155	63	2	massima	GPE
fis-155	63	3	di 900 mj	PERSON
fis-155	63	4	10	CARDINAL
fis-155	63	5	5	CARDINAL
fis-155	64	1	sensori	NORP
fis-155	64	2	un	ORG
fis-155	64	3	proporzionale alla pressione acustica	ORG
fis-155	64	4	dall’onda	ORG
fis-155	65	1	hanno una frequenza nominale di 1.5 mhz	PERSON
fis-155	65	2	larghezza di banda	PERSON
fis-155	65	3	-6	DATE
fis-155	65	4	240	CARDINAL
fis-155	65	5	12 mm	QUANTITY
fis-155	66	1	la distanza di ciascun	PERSON
fis-155	66	2	dalla superficie del disco	PERSON
fis-155	67	1	5.5 mm	QUANTITY
fis-155	68	1	sensori	NORP
fis-155	68	2	hanno una disposizione simmetrica	PERSON
fis-155	68	3	su cui è il fascio	PERSON
fis-155	68	4	maniera arbitraria	PERSON
fis-155	69	1	delle onde che viaggiano	ORG
fis-155	69	2	verso orario	GPE
fis-155	69	3	mentre il	PERSON
fis-155	69	4	2 (	PERCENT
fis-155	69	5	dello stesso angolo	PERSON
fis-155	69	6	delle onde	FAC
fis-155	70	1	il disco viene ispezionato	PERSON
fis-155	70	2	1.9 mm	QUANTITY
fis-155	70	3	pari alla lunghezza	PERSON
fis-155	70	4	dell’onda superficiale data dal rapporto	ORG
fis-155	70	5	tra la velocità dell’onda	ORG
fis-155	70	6	2.9	CARDINAL
fis-155	70	7	frequenza dell’onda	GPE
fis-155	70	8	1.5	CARDINAL
fis-155	71	1	condizioni statiche	ORG
fis-155	71	2	alla loro disposizione simmetrica rispetto al punto di origine delle onde ultrasonore	ORG
fis-155	71	3	sul disco integro	PERSON
fis-155	71	4	2	CARDINAL
fis-155	72	1	il seguente	PERSON
fis-155	72	2	di volo	PERSON
fis-155	72	3	r1 al aria ss	ORG
fis-155	72	4	245.6 5.5	CARDINAL
fis-155	72	5	2.9 0.33	QUANTITY
fis-155	72	6	saria sono la distanza percorsa	PERSON
fis-155	72	7	nel disco e	PERSON
fis-155	72	8	aria	GPE
fis-155	72	9	aria	GPE
fis-155	73	1	ovvero la prima che si presenta nuovamente al sensore dopo aver percorso tutta la	ORG
fis-155	73	2	del disco	PERSON
fis-155	73	3	di volo pari	PERSON
fis-155	73	4	632 319dt t	QUANTITY
fis-155	73	5	101	CARDINAL
fis-155	73	6	2.9	CARDINAL
fis-155	73	7	la lunghezza della	GPE
fis-155	73	8	del disco	PERSON
fis-155	74	1	necessario affinché	PERSON
fis-155	74	2	un	ORG
fis-155	74	3	giro completo della superficie del disco è	ORG
fis-155	75	1	nel caso statico	PERSON
fis-155	75	2	si hanno fenomeni di interferenza delle	PERSON
fis-155	75	3	senso opposto	ORG
fis-155	75	4	da identici tempi di volo	PERSON
fis-155	75	5	tali da provocare aumenti	PERSON
fis-155	75	6	ogni mezza rivoluzione	ORG
fis-155	75	7	un	ORG
fis-155	75	8	180°	QUANTITY
fis-155	76	1	1	CARDINAL
fis-155	76	2	di difetti	ORG
fis-155	76	3	superficiali con onda che si propaga	ORG
fis-155	77	1	1	CARDINAL
fis-155	78	1	frattura ed integrità strutturale	PERSON
fis-155	78	2	22	CARDINAL
fis-155	78	3	2012	DATE
fis-155	78	4	93	CARDINAL
fis-155	78	5	10.3221	CARDINAL
fis-155	78	6	96	CARDINAL
fis-155	78	7	2	CARDINAL
fis-155	78	8	dai	ORG
fis-155	78	9	1	CARDINAL
fis-155	78	10	sul disco integro	PERSON
fis-155	78	11	condizioni statiche	ORG
fis-155	79	1	2	CARDINAL
fis-155	79	2	1	CARDINAL
fis-155	79	3	2	CARDINAL
fis-155	79	4	il disco	PERSON
fis-155	79	5	2800	CARDINAL
fis-155	80	1	1	CARDINAL
fis-155	80	2	sono stati	PERSON
fis-155	80	3	condizioni dinamiche	PERSON
fis-155	81	1	la fig	GPE
fis-155	82	1	3	CARDINAL
fis-155	82	2	confronta il segnale acquisito	PERSON
fis-155	82	3	sul disco integro	PERSON
fis-155	82	4	condizione statica	ORG
fis-155	82	5	e dinamica	ORG
fis-155	83	1	3	CARDINAL
fis-155	83	2	confronto tra	PERSON
fis-155	83	3	1	CARDINAL
fis-155	83	4	condizione statica e dinamica	ORG
fis-155	84	1	3	CARDINAL
fis-155	84	2	1	CARDINAL
fis-155	84	3	2	CARDINAL
fis-155	85	1	dalla fig	PERSON
fis-155	86	1	3	CARDINAL
fis-155	86	2	condizione dinamica si rileva	ORG
fis-155	86	3	un	ORG
fis-155	86	4	nei tempi di arrivo delle onde	PERSON
fis-155	86	5	1	CARDINAL
fis-155	86	6	2	CARDINAL
fis-155	86	7	proporzionale alla distanza percorsa	ORG
fis-155	86	8	dalle stesse	PERSON
fis-155	87	1	tempi di volo misurati	PERSON
fis-155	87	2	1	CARDINAL
fis-155	89	1	condizione dinamica il	PERSON
fis-155	89	2	necessario affinché l’onda	PERSON
fis-155	89	3	tutta la	PERSON
fis-155	89	4	del disco	PERSON
fis-155	89	5	220.1 s	QUANTITY
fis-155	90	1	dei tempi di volo	PERSON
fis-155	90	2	2 sono	QUANTITY
fis-155	91	1	l’onda ultrasonora antioraria	ORG
fis-155	91	2	la	GPE
fis-155	91	3	215.7 s	QUANTITY
fis-155	92	1	di tali variazioni concordano	PERSON
fis-155	93	1	valori ricavati dalle relazioni analitiche nel caso di onda	ORG
fis-155	93	2	che si propaga nello stesso verso di rotazione	PERSON
fis-155	93	3	del disco e	PERSON
fis-155	94	1	l’interferenza delle	PERSON
fis-155	94	2	senso opposto si presenta anche nel	ORG
fis-155	94	3	caso dinamico	PERSON
fis-155	94	4	ma non si	PERSON
fis-155	94	5	dei tempi di volo delle	PERSON
fis-155	95	1	al moto relativo tra onda	ORG
fis-155	95	2	inoltre una variazione	PERSON
fis-155	95	3	della frequenza del segnale	PERSON
fis-155	97	1	la stessa tipologia di	PERSON
fis-155	98	1	il provino	PERSON
fis-155	98	2	condizione statica	ORG
fis-155	98	3	diversi punti ed acquisendo il segnale	PERSON
fis-155	99	1	indicando con γ	ORG
fis-155	99	2	1	CARDINAL
fis-155	99	3	positivi gli	ORG
fis-155	99	4	verso orario	GPE
fis-155	99	5	sono stati acquisiti	ORG
fis-155	99	6	frattura ed integrità strutturale	PERSON
fis-155	99	7	22	CARDINAL
fis-155	99	8	2012	DATE
fis-155	99	9	93	CARDINAL
fis-155	99	10	10.3221	CARDINAL
fis-155	99	11	97	CARDINAL
fis-155	99	12	ponendo il	PERSON
fis-155	99	13	± 70°	QUANTITY
fis-155	99	14	± 120°	QUANTITY
fis-155	99	15	± 150°	QUANTITY
fis-155	100	1	viene riportata solamente una delle	PERSON
fis-155	100	2	-70°	PERSON
fis-155	101	1	il segnale	PERSON
fis-155	101	2	1	CARDINAL
fis-155	102	1	4	CARDINAL
fis-155	102	2	contiene quattro onde	PERSON
fis-155	102	3	r1) che	ORG
fis-155	102	4	generata dal fascio	PERSON
fis-155	102	5	incidente sul disco	PERSON
fis-155	103	1	l’onda riflessa	PERSON
fis-155	103	2	s	ORG
fis-155	103	3	generata dal difetto	PERSON
fis-155	103	4	che	ORG
fis-155	103	5	generata dal laser	PERSON
fis-155	103	6	senso antiorario e poi	ORG
fis-155	103	7	del difetto	GPE
fis-155	103	8	senso orario	ORG
fis-155	104	1	l’onda riflessa che	PERSON
fis-155	104	2	il difetto	PERSON
fis-155	104	3	al trasduttore	PERSON
fis-155	104	4	dopo aver percorso tutta la	PERSON
fis-155	104	5	del disco	PERSON
fis-155	104	6	quindi rispetto alle prime di	PERSON
fis-155	105	1	queste ultime risultano	PERSON
fis-155	105	2	conseguenza della trasmissione sul difetto	ORG
fis-155	106	1	analoghi risultati si	ORG
fis-155	106	2	2	CARDINAL
fis-155	107	1	5	CARDINAL
fis-155	108	1	questo caso le onde chiaramente distinguibili sono quattro e	ORG
fis-155	108	2	all’onda diretta che propaga	ORG
fis-155	108	3	senso antiorario	ORG
fis-155	108	4	oltrepassare il difetto	PERSON
fis-155	108	5	all’onda che dopo aver percorso la superficie del disco	PERSON
fis-155	108	6	senso orario viene riflessa dal difetto e si propaga	PERSON
fis-155	108	7	senso antiorario verso il	ORG
fis-155	109	1	la terza	PERSON
fis-155	109	2	il difetto e si	PERSON
fis-155	109	3	l’onda riflessa dal difetto che compie l’intera rivoluzione	PERSON
fis-155	109	4	passando il difetto	PERSON
fis-155	110	1	valutazione dei tempi di volo	ORG
fis-155	111	1	dell’onda riflessa è possibile	ORG
fis-155	111	2	la	GPE
fis-155	111	3	del difetto	GPE
fis-155	111	4	anche con un’unica	ORG
fis-155	112	1	presenza di più	PERSON
fis-155	112	2	lungo la circonferenza	ORG
fis-155	112	3	il numero delle onde	ORG
fis-155	112	4	non permetterebbe più di individuare la	ORG
fis-155	112	5	del difetto dal tempo	GPE
fis-155	112	6	di volo	PERSON
fis-155	113	1	tal caso	ORG
fis-155	113	2	si dovrebbe	PERSON
fis-155	113	3	una finestra	ORG
fis-155	113	4	temporale	ORG
fis-155	113	5	più	GPE
fis-155	113	6	lungo la circonferenza	ORG
fis-155	114	1	ogni modo	PERSON
fis-155	114	2	fatte almeno	PERSON
fis-155	114	3	180° una dall’altra	QUANTITY
fis-155	114	4	che particolari	ORG
fis-155	114	5	del difetto	PERSON
fis-155	115	1	4	CARDINAL
fis-155	115	2	1	CARDINAL
fis-155	116	1	disco fermo con	PERSON
fis-155	116	2	γ=-70°	PERSON
fis-155	117	1	4	CARDINAL
fis-155	117	2	1	CARDINAL
fis-155	117	3	γ=-70°	PERSON
fis-155	118	1	5	CARDINAL
fis-155	118	2	2	CARDINAL
fis-155	119	1	disco fermo con	PERSON
fis-155	119	2	γ=-70°	PERSON
fis-155	120	1	5	CARDINAL
fis-155	120	2	2	CARDINAL
fis-155	120	3	γ=-70°	PERSON
fis-155	120	4	dalle acquisizioni	PERSON
fis-155	120	5	il disco	PERSON
fis-155	120	6	da tempi di volo diversi	PERSON
fis-155	121	1	ognuna di queste ha	PERSON
fis-155	121	2	comunque permesso di	PERSON
fis-155	121	3	del difetto e di risalire alla sua posizione	GPE
fis-155	122	1	un	ORG
fis-155	122	2	condizioni statiche si riportano	ORG
fis-155	123	1	γ=-70°	PERSON
fis-155	124	1	il calcolo dei tempi di volo delle onde r1 e r2 si	PERSON
fis-155	124	2	allo stesso modo	PERSON
fis-155	124	3	visto nel caso di disco senza difetto	ORG
fis-155	124	4	quanto esse propagano sempre	ORG
fis-155	124	5	un	ORG
fis-155	125	1	la determinazione dei tempi di volo delle onde	FAC
fis-155	125	2	risulta invece più	PERSON
fis-155	125	3	quanto la	FAC
fis-155	125	4	del disco tende	FAC
fis-155	125	5	nelle fasi	PERSON
fis-155	125	6	cui propagano	GPE
fis-155	125	7	senso orario e	ORG
fis-155	125	8	nelle fasi	PERSON
fis-155	125	9	cui propagano	GPE
fis-155	125	10	senso antiorario	ORG
fis-155	126	1	tenendo conto di	PERSON
fis-155	126	2	tempi di volo di tutte e quattro le onde	PERSON
fis-155	126	3	una buona	ORG
fis-155	127	1	6	CARDINAL
fis-155	128	1	la seconda metodologia consiste nell’utilizzare	ORG
fis-155	128	2	ispezionando con	ORG
fis-155	128	3	la superficie	FAC
fis-155	128	4	lungo la generatrice	ORG
fis-155	130	1	analizzata	PERSON
fis-155	130	2	il fascio ultrasonoro riflesso	PERSON
fis-155	130	3	dalla superficie del disco	PERSON
fis-155	131	1	frattura ed integrità strutturale	PERSON
fis-155	131	2	22	CARDINAL
fis-155	131	3	2012	DATE
fis-155	131	4	93	CARDINAL
fis-155	131	5	10.3221	CARDINAL
fis-155	131	6	0.1  2.25 mhz	QUANTITY
fis-155	131	7	15	CARDINAL
fis-155	131	8	16	CARDINAL
fis-155	133	1	sono stati disposti con assi	ORG
fis-155	133	2	su uno stesso piano	PERSON
fis-155	133	3	ed inclinati	PERSON
fis-155	133	4	al piano τ	ORG
fis-155	133	5	del disco e passante	PERSON
fis-155	133	6	la	GPE
fis-155	133	7	dello spessore	PERSON
fis-155	133	8	=45°	DATE
fis-155	133	9	mostrato	PERSON
fis-155	134	1	contenente gli assi dei trasduttori	ORG
fis-155	134	2	è stato inclinato di un	FAC
fis-155	134	3	alla superficie del provino	ORG
fis-155	135	1	6	CARDINAL
fis-155	135	2	1	CARDINAL
fis-155	136	1	disco rotante con	PERSON
fis-155	136	2	γ=-70°	PERSON
fis-155	137	1	6	CARDINAL
fis-155	137	2	1	CARDINAL
fis-155	137	3	γ=-70°	PERSON
fis-155	138	1	7	CARDINAL
fis-155	138	2	2	CARDINAL
fis-155	138	3	disco rotante con	PERSON
fis-155	138	4	γ=-70°	PERSON
fis-155	139	1	7	CARDINAL
fis-155	139	2	2	CARDINAL
fis-155	139	3	γ=-70°	PERSON
fis-155	140	1	8	CARDINAL
fis-155	140	2	di difetti	ORG
fis-155	140	3	superficiali con	ORG
fis-155	140	4	continua lungo la	PERSON
fis-155	140	5	del disco	PERSON
fis-155	141	1	8	CARDINAL
fis-155	142	1	l’ispezione	ORG
fis-155	142	2	con continuità lungo la	ORG
fis-155	142	3	del disco bisogna scegliere	ORG
fis-155	142	4	frequenza di ripetizione opportuna	PERSON
fis-155	142	5	di non rilevare il difetto posto tra	PERSON
fis-155	143	1	è necessario considerare la velocità di rotazione del disco	ORG
fis-155	143	2	il diametro	PERSON
fis-155	143	3	del disco e le dimensioni dell’area	PERSON
fis-155	143	4	attiva dei trasduttori	GPE
fis-155	144	1	nel caso	PERSON
fis-155	144	2	del disco	PERSON
fis-155	144	3	0.0294	CARDINAL
fis-155	144	4	del disco	PERSON
fis-155	145	1	il tempo	PERSON
fis-155	145	2	necessario affinché	PERSON
fis-155	145	3	una rivoluzione del disco	PERSON
fis-155	145	4	nello stesso punto	PERSON
fis-155	145	5	quindi pari	PERSON
fis-155	145	6	0.0215	CARDINAL
fis-155	145	7	10 mm	QUANTITY
fis-155	145	8	tutta la superficie del disco	PERSON
fis-155	145	9	un	ORG
fis-155	145	10	di impulsi n	PERSON
fis-155	145	11	63.2	CARDINAL
fis-155	146	1	grado di	PERSON
fis-155	146	2	una rivoluzione del disco	PERSON
fis-155	146	3	necessario avere	PERSON
fis-155	146	4	0.0215	CARDINAL
fis-155	146	5	2939	CARDINAL
fis-155	146	6	al secondo	PERSON
fis-155	147	1	il trasduttore	PERSON
fis-155	147	2	è stato collegato	ORG
fis-155	147	3	un	ORG
fis-155	147	4	con massimo valore della frequenza di ripetizione di 2 khz	ORG
fis-155	147	5	quindi una probabilità pari al	PERSON
fis-155	147	6	68%	PERCENT
fis-155	147	7	di individuare il difetto	ORG
fis-155	147	8	una rivoluzione del disco	PERSON
fis-155	148	1	frattura ed integrità strutturale	PERSON
fis-155	148	2	22	CARDINAL
fis-155	148	3	2012	DATE
fis-155	148	4	93	CARDINAL
fis-155	148	5	10.3221	CARDINAL
fis-155	148	6	99	CARDINAL
fis-155	148	7	si sono quindi acquisiti	PERSON
fis-155	149	1	condizione statica	ORG
fis-155	149	2	fascio ultrasonoro diretto su una	ORG
fis-155	149	3	integra della superficie del disco e poi sul tratto di disco nel quale è presente il difetto	ORG
fis-155	151	1	9	CARDINAL
fis-155	152	1	9	CARDINAL
fis-155	152	2	segnale acquisito	PERSON
fis-155	152	3	disco fermo	PERSON
fis-155	152	4	assenza di difetto e	GPE
fis-155	153	1	9	CARDINAL
fis-155	154	1	10	CARDINAL
fis-155	154	2	disco fermo	PERSON
fis-155	154	3	presenza del difetto e	GPE
fis-155	155	1	10	CARDINAL
fis-155	156	1	nel caso	PERSON
fis-155	156	2	cui il difetto si trova nella regione ispezionata dai	PERSON
fis-155	157	1	si ha una	ORG
fis-155	157	2	della forma del segnale	PERSON
fis-155	157	3	diffratte ed una	PERSON
fis-155	157	4	del suo contenuto	PERSON
fis-155	157	5	frequenza	GPE
fis-155	158	1	la nascita di onde diffratte	PERSON
fis-155	158	2	dovute alla discontinuità superficiale	PERSON
fis-155	158	3	infatti un	ORG
fis-155	158	4	aumento	GPE
fis-155	158	5	dei picchi nei campi di frequenza pari	ORG
fis-155	158	6	150200 khz e 250300	QUANTITY
fis-155	159	1	caratterizzato il provino	ORG
fis-155	159	2	condizioni statiche	ORG
fis-155	159	3	si sono acquisiti	ORG
fis-155	161	1	11	CARDINAL
fis-155	161	2	cui il fascio ultrasonoro ha	PERSON
fis-155	161	3	inciso sul disco	PERSON
fis-155	161	4	di superficie integra e	FAC
fis-155	162	1	dal confronto con le acquisizioni	ORG
fis-155	162	2	al caso statico	ORG
fis-155	162	3	cui il difetto si viene trovare	PERSON
fis-155	162	4	si osserva una	ORG
fis-155	162	5	del segnale nel	ORG
fis-155	162	6	dominio del tempo ed	PERSON
fis-155	162	7	quello della frequenza	ORG
fis-155	163	1	il criterio da	PERSON
fis-155	163	2	acquisiti dalle aree integre da quelle	FAC
fis-155	163	3	discontinuità è stabilire delle	PERSON
fis-155	163	4	delle componenti di frequenza	PERSON
fis-155	163	5	150200 khz e 250300	QUANTITY
fis-155	164	1	0.6	CARDINAL
fis-155	164	2	0.4	CARDINAL
fis-155	165	1	sulla posizione del difetto può essere fornita da un	PERSON
fis-155	166	1	l’indicazione di difetto viene data da onde che sono riflesse da discontinuità superficiale	ORG
fis-155	166	2	allora elevata rugosità superficiale	PERSON
fis-155	166	3	influenzare il segnale	PERSON
fis-155	167	1	di frequenza devono essere	PERSON
fis-155	167	2	sul difetto di interesse	GPE
fis-155	168	1	studi sistematici dovrebbero essere	PERSON
fis-155	168	2	una valutazione quantitativa	PERSON
fis-155	169	1	frattura ed integrità strutturale	PERSON
fis-155	169	2	22	CARDINAL
fis-155	169	3	2012	DATE
fis-155	169	4	93	CARDINAL
fis-155	169	5	10.3221	CARDINAL
fis-155	169	6	100	CARDINAL
fis-155	169	7	11	CARDINAL
fis-155	169	8	disco rotante	PERSON
fis-155	169	9	assenza di difetto e	GPE
fis-155	170	1	11	CARDINAL
fis-155	171	1	12	CARDINAL
fis-155	171	2	disco rotante	PERSON
fis-155	171	3	presenza del difetto e	PERSON
fis-155	172	1	12	CARDINAL
fis-155	173	1	conclusione l rilievo di difetti	ORG
fis-155	173	2	superficiali durante le	ORG
fis-155	173	3	genere le	ORG
fis-155	173	4	sono maggiori	PERSON
fis-155	173	5	la crescita delle discontinuità	ORG
fis-155	174	1	metodi tradizionali di controllo non distruttivo	PERSON
fis-155	174	2	polveri magnetiche e gli	ORG
fis-155	175	1	alcuni tra questi metodi possono essere usati solo	ORG
fis-155	175	2	condizioni statiche	ORG
fis-155	175	3	gli altri presentano delle limitazioni	PERSON
fis-155	175	4	l’ispezione	ORG
fis-155	176	1	progressi recenti nel campo dei	PERSON
fis-155	176	2	sensori	NORP
fis-155	176	3	senza contatto ci hanno permesso di sviluppare	ORG
fis-155	176	4	un sistema semplice	ORG
fis-155	176	5	reale di difetti	PERSON
fis-155	176	6	movimento	ORG
fis-155	176	7	elevata velocità	PERSON
fis-155	177	1	nel lavoro sono	PERSON
fis-155	177	2	di rilievo	PERSON
fis-155	177	3	sviluppato	PERSON
fis-155	178	1	entrambe utilizzano onde ultrasonore	ORG
fis-155	178	2	con sonde	ORG
fis-155	178	3	senza contatto	PERSON
fis-155	178	4	la struttura	GPE
fis-155	179	1	una si sono utilizzati un	ORG
fis-155	179	2	che si propaga lungo la	PERSON
fis-155	179	3	una singola	PERSON
fis-155	180	1	l’altra	NORP
fis-155	180	2	sfruttando gli	PERSON
fis-155	180	3	della trasmissione degli	PERSON
fis-155	180	4	all’interfaccia aria	PERSON
fis-155	180	5	utilizza una coppia di trasduttori	PERSON
fis-155	180	6	modalità	GPE
fis-155	180	7	continua lungo la circonferenza	PERSON
fis-155	180	8	il fascio riflesso	PERSON
fis-155	180	9	dalla superficie del disco	PERSON
fis-155	181	1	laboratorio su	PERSON
fis-155	181	2	rotazione	GPE
fis-155	181	3	di cui uno	PERSON
fis-155	181	4	con difetto superficiale	ORG
fis-155	181	5	condizioni dinamiche	PERSON
fis-155	181	6	alla velocità di	ORG
fis-155	181	7	ripetibilità	ORG
fis-155	181	8	dei risultati	GPE
fis-155	182	1	risulta semplice con entrambe le tecniche	ORG
fis-155	182	2	di una all’altra	PERSON
fis-155	182	3	è esclusivamente legata alla specifica applicazione	ORG
fis-155	183	1	un	ORG
fis-155	183	2	il corpo viene ispezionato	PERSON
fis-155	183	3	una profondità	PERSON
fis-155	183	4	pari alla lunghezza	PERSON
fis-155	183	5	dell’onda	GPE
fis-155	183	6	generata	PERSON
fis-155	185	1	frattura ed integrità strutturale	PERSON
fis-155	185	2	22	CARDINAL
fis-155	185	3	2012	DATE
fis-155	185	4	93	CARDINAL
fis-155	185	5	10.3221	CARDINAL
fis-155	185	6	101	CARDINAL
fis-155	185	7	di rilevare	PERSON
fis-155	185	8	reale e localizzare accuratamente la	ORG
fis-155	185	9	del difetto	GPE
fis-155	186	1	di tutta la	PERSON
fis-155	186	2	coppia	GPE
fis-155	186	3	sensori	NORP
fis-155	186	4	si porti	PERSON
fis-155	186	5	di ogni suo punto	PERSON
fis-155	186	6	ovvio aumento dei tempi	PERSON
fis-155	187	1	attività diviene più	ORG
fis-155	187	2	l’altra	NORP
fis-155	189	1	1	CARDINAL
fis-155	189	2	m. c. bhardwaj	PERSON
fis-155	189	3	john wiley & sons	ORG
fis-155	189	4	new york	GPE
fis-155	189	5	2001	DATE
fis-155	190	1	2	CARDINAL
fis-155	190	2	adam hilger	PERSON
fis-155	190	3	1990	DATE
fis-155	191	1	3	CARDINAL
fis-155	191	2	hutchins	PERSON
fis-155	191	3	c.b.	GPE
fis-155	191	4	r.j. dewhurst	PERSON
fis-155	191	5	s.b. palmer	PERSON
fis-155	191	6	j. acoust	PERSON
fis-155	193	1	1981	DATE
fis-155	193	2	1362	CARDINAL
fis-155	194	1	4	CARDINAL
fis-155	194	2	d.a. hutchins	PERSON
fis-155	194	3	j. appl	PERSON
fis-155	195	1	65(4	CARDINAL
fis-155	195	2	1989	DATE
fis-155	195	3	1441	DATE
fis-155	196	1	5	CARDINAL
fis-155	196	2	d. cerniglia	GPE
fis-155	196	3	a. pantano	PERSON
fis-155	196	4	c. mineo	PERSON
fis-155	198	1	sci	PERSON
fis-155	199	1	105	CARDINAL
fis-155	199	2	2011	DATE
fis-155	199	3	959	CARDINAL
fis-155	200	1	6	CARDINAL
fis-155	200	2	m. arone	PERSON
fis-155	200	3	d. cerniglia	GPE
fis-155	200	4	v. nigrelli	PERSON
fis-155	200	5	j. mater	PERSON
fis-155	201	1	technol.	ORG
fis-155	202	1	176	CARDINAL
fis-155	202	2	2006	DATE
fis-155	202	3	95	DATE
fis-155	203	1	7	CARDINAL
fis-155	203	2	n. montinaro	PERSON
fis-155	203	3	j. adhesion	PERSON
fis-155	203	4	84	DATE
fis-155	203	5	811	CARDINAL
fis-155	204	1	8	CARDINAL
fis-155	204	2	a. pantano	PERSON
fis-155	204	3	d. cerniglia	GPE
fis-155	207	1	sci	PERSON
fis-155	208	1	91	CARDINAL
fis-155	208	2	521	CARDINAL
fis-155	209	1	9	CARDINAL
fis-155	209	2	a. pantano	PERSON
fis-155	209	3	d. cerniglia	GPE
fis-155	212	1	sci	PERSON
fis-155	213	1	98	CARDINAL
fis-155	213	2	2010	DATE
fis-155	213	3	327	CARDINAL
fis-155	214	1	10	CARDINAL
fis-155	214	2	i. a.	PERSON
fis-155	214	3	new york	GPE
fis-155	214	4	1967	DATE
fis-155	215	1	11	CARDINAL
fis-155	215	2	d. royer	PERSON
fis-155	218	1	lett.	PERSON
fis-155	219	1	82	CARDINAL
fis-155	219	2	2003	DATE
fis-155	219	3	4608	CARDINAL
fis-155	220	1	12	CARDINAL
fis-155	220	2	s. kenderian	PERSON
fis-155	220	3	djordjevic	PERSON
fis-155	220	4	g. garcia	PERSON
fis-155	221	1	48	DATE
fis-155	221	2	2006	DATE
fis-155	221	3	336	CARDINAL
fis-155	222	1	13	CARDINAL
fis-155	222	2	d. cerniglia	GPE
fis-155	222	3	a. pantano	PERSON
fis-155	222	4	m.a. vento	ORG
fis-155	223	1	j. nondestruct	PERSON
fis-155	224	1	eval	PERSON
fis-155	224	2	31(3	CARDINAL
fis-155	224	3	2012	DATE
fis-155	224	4	245	CARDINAL
fis-155	225	1	14	CARDINAL
fis-155	225	2	s. kenderian	PERSON
fis-155	225	3	d. cerniglia	GPE
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