×
10.04.2016
216.015.2f74

Результат интеллектуальной деятельности: ТЕПЛОВИЗИОННЫЙ ДЕФЕКТОСКОП

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области неразрушающего контроля и может быть использовано для активного одностороннего теплового контроля металлических, композиционных и др. материалов. Тепловизионный дефектоскоп содержит оптический нагреватель для тепловой стимуляции объекта контроля, тепловизор, компьютер, поворотный привод, поворотное зеркало, изготовленное из плоского теплоизоляционного основания и двух полированных металлических пластин, например, из алюминия или меди, закрепленных по обе стороны от теплоизоляционного основания. В заявленном устройстве используется поворотное зеркало, которое в период нагрева объекта контроля устанавливается под углом наклона, равным +45°, между нормалью к поверхности поворотного зеркала и нормалью к поверхности объекта контроля и под углом наклона, равным -45°, в период регистрации температурного поля объекта контроля тепловизором, что обеспечивает максимально возможную плотность мощности нагрева и отсутствие геометрических искажений изображения объекта контроля. Технический результат - повышение точности получаемых данных. 2 ил.
Основные результаты: Тепловизионный дефектоскоп, содержащий оптический нагреватель для тепловой стимуляции объекта контроля и тепловизор, подключенные к компьютеру, отличающийся тем, что оптический нагреватель и тепловизор размещены на одной оптической оси напротив друг друга, а между ними дополнительно установлено поворотное зеркало, выполненное в виде пластины из теплоизоляционного материала, на обеих поверхностях которой установлены зеркала в виде полированных металлических пластин, и управляемое поворотным приводом, причем поворотный привод подключен к компьютеру, а поворотное зеркало выполнено с возможностью установки угла наклона, равного +45°, между нормалью к его поверхности и нормалью к поверхности объекта контроля в период нагрева объекта контроля излучением оптического нагревателя и угла наклона, равного -45°, в период регистрации теплового излучения объекта контроля тепловизором.

Изобретение относится к области неразрушающего контроля, в частности к активному одностороннему тепловому контролю материалов и изделий.

Известно устройство активного одностороннего теплового неразрушающего контроля состояния колес железнодорожных вагонов и вагонов метрополитена. Устройство содержит тепловизор, установленный перед объектом контроля - колесом вагона, электрод для подключения к точке геометрического центра контролируемого колеса одного из полюсов источника питания постоянного тока. Электроды для подключения к другому полюсу источника питания постоянного тока равномерно распределены и жестко прикреплены к поверхности металлического обруча, предназначенного для насаживания на контролируемое колесо. (Патент RU №2186376, опубликован 27.10.2000).

Недостаток устройства заключается в неравномерности нагрева объекта контроля за счет повышенных температурных сигналов в местах расположения электродов.

Известно устройство одностороннего импульсного теплового неразрушающего контроля для определения толщины изделия и глубины залегания дефектов. Устройство предназначено для проведения контроля пластмассы, керамики, металлов и других материалов. Два источника тепловой стимуляции - оптические нагреватели и тепловизор расположены с одной стороны контролируемого изделия. Компьютер служит для управления и синхронизации запуска оптических нагревателей и тепловизора для сбора и обработки тепловых изображений с последующим определением толщины изделия и глубины залегания дефекта. (Патент США №6542849, опубликован 1.04.2003).

Недостатками технического решения являются невозможность контроля изделий из металлов, в особенности, стали, толщиной более 1,5 мм в силу импульсного характера нагрева, а также наличие тепловых помех - отражений нагретых элементов ламп, возникающих на поверхности контролируемого объекта после окончания тепловой стимуляции.

Наиболее близким к заявляемому техническому решению является устройство активного одностороннего теплового неразрушающего контроля, содержащее оптический нагреватель импульсного характера для тепловой стимуляции объекта контроля, тепловизор и непрозрачную шторку для перекрытия отраженного излучения нагретых элементов оптического нагревателя механическим способом. Компьютер синхронизирует запуск оптических нагревателей и тепловизора и служит для осуществления сбора и обработки тепловых изображений. (Патент США №5631465, опубликован 29.02.1996).

Недостатком устройства является неэффективность нагрева и регистрации температуры, несмотря на полное устранение отраженного излучения нагретых элементов оптического нагревателя с помощью непрозрачной шторки за счет расположения как оптического нагревателя, так и тепловизора под углом к нормали объекта контроля.

Задача заявляемого изобретения - повышение достоверности активного одностороннего теплового неразрушающего контроля при выявлении дефектных образований в металлических и композиционных материалах.

Тепловизионный дефектоскоп для активного теплового неразрушающего контроля содержит оптический нагреватель для тепловой стимуляции объекта контроля и тепловизор, подключенные к компьютеру и размещенные на одной оптической оси напротив друг друга. Между оптическим нагревателем и тепловизором установлено поворотное зеркало, выполненное в виде пластины из теплоизоляционного материала, на обеих поверхностях которой установлены зеркала в виде полированных металлических пластин, например из алюминия или меди. Поворотное зеркало управляется поворотным приводом, подключенным к компьютеру. Поворотное зеркало выполнено с возможностью установки угла наклона, равного +45°, между нормалью к его поверхности и нормалью к поверхности объекта контроля в период нагрева объекта контроля излучением оптического нагревателя и возможностью установки угла наклона, равного -45°, в период регистрации теплового излучения объекта контроля тепловизором.

Сущность изобретения поясняется чертежами.

На фиг. 1 - схема работы телевизионного дефектоскопа в период тепловой стимуляции.

На фиг. 2 - схема работы телевизионного дефектоскопа в период регистрации температурного сигнала.

На фиг. 1 изображен тепловизионный дефектоскоп для активного теплового неразрушающего контроля, который содержит оптический нагреватель 1, поворотное зеркало 2, выполненное в виде пластины из теплоизоляционного материала 3, на обеих поверхностях которой установлены зеркала 4 и 5 в виде полированных металлических пластин. Поворотное зеркало 2 установлено под наклоном в +45° между нормалью к собственной поверхности и нормалью к поверхности объекта контроля 6, что позволяет создать максимальную плотность мощности нагрева. Оптическим нагревателем 1, тепловизором 7 и поворотным приводом 8, соединенным с поворотным зеркалом 2, управляет компьютер 9.

На фиг. 2 изображен тепловизионный дефектоскоп для активного теплового неразрушающего контроля, который содержит оптический нагреватель 1 и поворотное зеркало 2, выполненное в виде пластины из теплоизоляционного материала 3, на обеих поверхностях которой установлены зеркала 4 и 5 в виде полированных металлических пластин. Поворотное зеркало 2 установлено под наклоном в -45° между нормалью к собственной поверхности и нормалью к поверхности объекта контроля 6, что обеспечивает запись геометрически не искаженных инфракрасных термограмм. Оптическим нагревателем 1, тепловизором 7 и поворотным приводом 8, соединенным с поворотным зеркалом 2, управляет компьютер 9.

Устройство работает следующим образом.

Объект контроля 6 фиксируется параллельно оптической оси оптического нагревателя 1 и тепловизора 7. Поворотное зеркало 2, выполненное в виде пластины из теплоизоляционного материала 3, на обеих поверхностях которой установлены зеркала 4 и 5 в виде полированных металлических пластин, устанавливается в такое положение (фиг. 1), при котором тепловое излучение от оптического нагревателя 1 попадает на объект контроля 6 перпендикулярно к его поверхности для обеспечения максимальной плотности мощности нагрева. Это достигается при угле +45° между нормалью к поверхности поворотного зеркала 2 и нормалью к поверхности объекта контроля 6.

Оператор запускает программу для задания параметров процесса неразрушающего контроля, управления и синхронизации работы компьютера 9, тепловизора 7, оптического нагревателя 1 и поворотного привода 8, записи и анализа инфракрасных термограмм объекта контроля 6.

После запуска программы компьютер 9 подает управляющий сигнал включения оптического нагревателя 1 для начала тепловой стимуляции. Стимулирующий тепловой поток, отразившись от зеркала 4, осуществляет нагрев поверхности объекта контроля 6. Пластина из теплоизоляционного материала 3, являющаяся основанием поворотного зеркала 2, затрудняет передачу тепла от зеркала 4, нагреваемого излучением оптического нагревателя 1, к зеркалу 5.

По истечении предварительно заданного оператором времени тепловой стимуляции компьютер 9 подает управляющий сигнал выключения оптического нагревателя 1 для завершения тепловой стимуляции, а также подает сигнал тепловизору 7 для начала записи инфракрасных термограмм и сигнал поворотному приводу 8. Поворотный привод 8 изменяет угол наклона поворотного зеркала 2 на 90° (фиг. 2) таким образом, что угол между нормалью к поверхности поворотного зеркала 2 и нормалью к поверхности объекта контроля 6 составит -45°, что обеспечивает отсутствие геометрических искажений изображения объекта контроля 6. При этом не происходит существенного нагрева зеркала 5 тепловым излучением оптического нагревателя 1, что позволяет тепловизору 7 регистрировать температурное поле объекта контроля 6 без излучательной помехи, обусловленной собственным излучением зеркала 5.

Тепловизор 7 начинает последовательную запись заданного числа инфракрасных термограмм с заданным интервалом времени. Регистрируемые инфракрасные изображения с помощью специальной программы записывают в компьютер 9.

По окончании регистрации заданного числа инфракрасных термограмм тепловизором 7 компьютер 9 выключает тепловизор 7.

Тепловизионный дефектоскоп, содержащий оптический нагреватель для тепловой стимуляции объекта контроля и тепловизор, подключенные к компьютеру, отличающийся тем, что оптический нагреватель и тепловизор размещены на одной оптической оси напротив друг друга, а между ними дополнительно установлено поворотное зеркало, выполненное в виде пластины из теплоизоляционного материала, на обеих поверхностях которой установлены зеркала в виде полированных металлических пластин, и управляемое поворотным приводом, причем поворотный привод подключен к компьютеру, а поворотное зеркало выполнено с возможностью установки угла наклона, равного +45°, между нормалью к его поверхности и нормалью к поверхности объекта контроля в период нагрева объекта контроля излучением оптического нагревателя и угла наклона, равного -45°, в период регистрации теплового излучения объекта контроля тепловизором.
ТЕПЛОВИЗИОННЫЙ ДЕФЕКТОСКОП
ТЕПЛОВИЗИОННЫЙ ДЕФЕКТОСКОП
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 61-70 из 78.
03.07.2019
№219.017.a3db

Трёхосевой микромеханический акселерометр

Изобретение относится к области микросистемной техники и может быть использовано для одновременного измерения линейного ускорений вдоль трех взаимно перпендикулярных осей. Акселерометр содержит подложку, неподвижные анкерные блоки, внешнюю прямоугольную раму, расположенную с зазором...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693010
Дата охранного документа: 01.07.2019
03.07.2019
№219.017.a461

Двухосевой микромеханический акселерометр

Изобретение относится к области микросистемной техники, в частности к приборам для измерения линейного ускорения. Акселерометр содержит подложку из диэлектрического материала, анкерные блоки, неподвижно закрепленные на подложке, инерционную массу, Ω-образные упругие элементы, образующие подвес...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693030
Дата охранного документа: 01.07.2019
01.09.2019
№219.017.c5c5

Устройство для измерения сопротивления изоляции

Изобретение относится к области измерения электрических величин, а именно к электроизмерительной технике, и может быть использовано для измерения сопротивления изоляции кабелей, конденсаторов и других объектов. Устройство для измерения сопротивления изоляции содержит источник опорного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698505
Дата охранного документа: 28.08.2019
02.10.2019
№219.017.cc65

Способ рециклинга отходов гранатового песка от гидроабразивной резки

Изобретение относится к области рециклинга абразивов, применяемых в гидроабразивной резке материалов, и может быть использовано как в общем технологическом цикле резки, так и отдельно от установки гидроабразивной резки для регенерации используемых абразивов, в частности гранатового песка....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002701017
Дата охранного документа: 24.09.2019
22.10.2019
№219.017.d8f4

Устройство компенсации собственных колебаний иглы зонда сканирующего микроскопа

Изобретение относится к технике сканирующего зонда, а именнок мониторингу положения зонда с помощью оптических средств и может быть использовано в туннельной, атомно-силовой, емкостной и других видах сканирующей зондовой микроскопии. Устройство компенсации собственных колебаний иглы зонда...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703607
Дата охранного документа: 21.10.2019
26.10.2019
№219.017.dac8

Тренажер

Изобретение относится к устройствамдля тренировки быстроты или координации движений, а именно к балансировочным устройствам, и может быть использовано в тренажерных залах, в быту или в офисе для проведения тренировки или профилактического лечения вестибулярного аппарата. Тренажер содержит полый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704143
Дата охранного документа: 24.10.2019
15.11.2019
№219.017.e27c

Способ определения параметров электродвигателя постоянного тока

Изобретение относится к автоматизированному электроприводу и может быть использовано для определения параметров электродвигателей постоянного тока. Способ определения параметров двигателя постоянного тока заключается в том, что одновременно измеряют мгновенные величины тока и напряжения в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705939
Дата охранного документа: 12.11.2019
15.11.2019
№219.017.e294

Двухканальный сцинтилляционный счетчик ионизирующего излучения

Изобретение относится к области измерения ядерных излучений. Двухканальный сцинтилляционный счетчик ионизирующего излучения двух различных потоков энергий содержит сцинтиллятор, связанный через оптический герметик с кремниевым фотоэлектронным умножителем, источник питания,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705933
Дата охранного документа: 12.11.2019
01.12.2019
№219.017.e8be

Состав и способ получения материала, поглощающего электромагнитное излучение

Использование: для поглощения электромагнитного излучения в диапазоне высоких частот. Сущность изобретения заключается в том, что состав для получения материала, поглощающего электромагнитное излучение, включает стекло и карбид кремния, при этом в качестве стекла содержит жидкое стекло с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707656
Дата охранного документа: 28.11.2019
14.12.2019
№219.017.edf9

Индуктивно-импульсный генератор

Изобретение относится к импульсной технике. Технический результат: увеличение величины и мощности импульса тока в нагрузке путём увеличения доли энергии, передаваемой в нагрузку. Для этого предложен индуктивно-импульсный генератор, который содержит первую катушку индуктивности, подключённую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708937
Дата охранного документа: 12.12.2019
Показаны записи 51-52 из 52.
16.08.2019
№219.017.c028

Устройство для теплового неразрушающего контроля крупногабаритных цилиндрических изделий

Изобретение относится к неразрушающему контролю скрытых дефектов в тепло- и гидроизоляционных обшивках крупногабаритных цилиндрических изделий, относящихся к химической, нефтегазовой и ракетно-космической отраслям промышленности с использованием активного теплового метода. Устройство для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697437
Дата охранного документа: 14.08.2019
17.06.2023
№223.018.7d8b

Сканирующий тепловизионный дефектоскоп

Изобретение относится к исследованию материалов, а именно, к неразрушающему контролю материалов и изделий активным тепловым методом и может быть использовано для сплошного автоматизированного контроля подповерхностных дефектов в крупногабаритных плоских изделиях, выполненных из композиционных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002786045
Дата охранного документа: 16.12.2022
+ добавить свой РИД