×
18.05.2019
219.017.5638

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ КОНТРОЛЯ ЦЕЛОСТНОСТИ ИЗДЕЛИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области исследования материалов без нарушения их структуры и свойств с помощью электромагнитных средств, например, путем измерения магнитной восприимчивости, и может использоваться при разработке способов обнаружения нарушения целостности, в частности, контейнеров с содержимым, без их вскрытия. Способ контроля целостности изделия заключается в следующем: на контролируемое изделие, которое включено в систему изделие - двухконтурный преобразователь электромагнитных полей, воздействуют магнитным полем, создаваемым первичным контуром преобразователя при пропускании по нему тока с той же частотой, при которой были получены паспортные данные, при этом нижний торец первичного контура размещают заподлицо или выше по отношению к нижней поверхности контролируемого изделия. В соответствии с месторасположением первичного контура при получении паспортных данных измеряют амплитуду электродвижущей силы индукции на выходе преобразователя, и по ее величине судят о целостности контролируемого изделия путем сравнения с паспортной. Технический результат: повышение быстродействия и надежности способа. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к области исследования материалов без нарушения их структуры и свойств с помощью электромагнитных средств, например, путем измерения магнитной восприимчивости и может использоваться при разработке способов обнаружения нарушения целостности изделий, в частности контейнеров с содержимым, без их вскрытия.

Известен способ контроля целостности изделия, заключающийся в использовании пьезоэлектрического щупа, упирающегося в поверхность контролируемого изделия, и ультразвукового луча, смещаемых в совокупности вдоль и поперек поверхности изделия (авторское свидетельство СССР №155989; МПК: G01N 29/04; 1963 г.). Недостатки способа обусловлены его недостаточными быстродействием, достоверностью и надежностью, которые связаны со сложностью технологического процесса и ограничением передачи искомой информации скоростью звука в среде.

Известен способ контроля целостности изделия, например контроль состояния трещин деталей авиационной техники (патент РФ №2020464; МПК: G01N 27/82, 1994 г.), заключающийся в том, что в системе, состоящей из контролируемого изделия и преобразователя электромагнитных полей, формируют сигнал электромагнитной эмиссии, излучаемой динамически нагруженным телом, и измеряют на выходе преобразователя электромагнитных сигналов параметры сигнала за счет установки его в заведомо выбранной зоне, наиболее подверженной образованию механического дефекта. Контролируемое изделие - авиационный двигатель, выполнен из электропроводных материалов. Электромагнитные преобразователи закреплены на контролируемом изделии неподвижно, охватывают поперечное сечение аварийноопасных участков изделия и выполнены в виде тороидальных соленоидальных катушек, витки которых размещены на гибком каркасе. Для контроля целостности изделия из электропроводных материалов непосредственно измеряют и анализируют сигналы электромагнитной эмиссии, образуемые при динамическом перемещении зарядов в процессе разрыва атомных связей нагруженного изделия, переменного тока проводимости, текущего по изделию, индуцируемого электромагнитной эмиссией, и индуцирования сигналов электродвижущей силы (ЭДС) индукции в преобразователях. В качестве параметров сигналов электромагнитной эмиссии используют непрерывно измеряемые амплитуду и частоту ЭДС на выходе преобразователя и форму сигнала ЭДС индукции, которые сравнивают с полученными на паспортном (бездефектном целостном) изделии. Работа на паспортном изделии сопровождается характерными сигналами ЭДС индукции, свойственными рабочему процессу в двигателе. При динамически нагруженном состоянии двигателя при воздействии внешних явлений или появлении усталостных явлений индуцируются сигналы, отличные по амплитуде, форме и частоте от характерных сигналов, полученных на бездефектном изделии. Данный способ был принят за прототип заявляемого изобретения по наибольшему количеству сходных признаков.

Недостатком прототипа является то, что он ограничивает область применения по выбору контролируемых изделий, так как при контроле целостности изделий, содержащих взрывоопасные, пожароопасные и другие опасные вещества, пропускание электрического тока по ним недопустимо. К другому недостатку следует отнести то, что невозможен контроль сохранности массы и состава контролируемого изделия.

Техническим результатом заявляемого изобретения является расширение функциональных возможностей контроля. Дополнительным техническим результатом, который может быть получен при использовании изобретения, является упрощение регистрации и обработки сигналов и повышение чувствительности метода.

Указанный технический результат достигается за счет того, что в способе контроля целостности изделия, включающем в себя подачу переменного тока и формирование магнитного поля в системе, состоящей из контролируемого объекта и преобразователя электромагнитных полей, которым охватывают заранее выбранное поперечное сечение контролируемого изделия, измерение амплитуды электродвижущей силы индукции на выходе преобразователя, по которой судят о целостности контролируемого изделия путем сравнения ее с полученной на паспортном изделии, преобразователь электромагнитных полей выполняют двухконтурным и на контролируемое изделие воздействуют магнитным полем, создаваемым первичным контуром преобразователя при пропускании по нему тока с той же частотой, при которой были получены паспортные данные, при этом нижний торец первичного контура размещают заподлицо или выше по отношению к нижней поверхности контролируемого изделия, в соответствии с месторасположением первичного контура при получении паспортных данных.

Частота тока первичной обмотки может быть выбрана в диапазоне 200-1500 Гц.

Анализируемый сигнал с выхода преобразователя может быть пропущен через систему компенсации, в которую включают дополнительный преобразователь, для вычитания из него величины тока холостого хода вторичной обмотки преобразователя.

Выполнение преобразователя электромагнитных полей двухконтурным и воздействие на контролируемое изделие магнитным полем, создаваемым первичным контуром преобразователя при пропускании по нему тока, позволяет избежать пропускание тока через контролируемый объект, чем расширяет диапазон контролируемых изделий. При этом в качестве контролируемого изделия могут быть опасные вещества, например делящиеся материалы.

Пропускание по первому контуру преобразователя электромагнитных полей тока с той же частотой, при которой были получены паспортные данные, позволяет использовать частоту в качестве паспортного параметра. Использование выбранной частоты позволяет контролировать как сохранность массы контролируемого изделия, так и его состав.

При размещении нижнего торца первичного контура преобразователя заподлицо или выше по отношению к нижней поверхности контролируемого изделия в соответствии с месторасположением первичного контура при получении паспортных данных позволяет использовать месторасположение в качестве паспортного параметра и оптимизировать проводимые измерения с точки зрения чувствительности метода к изменению массы или состава контролируемого изделия.

Выбор частоты тока первичной обмотки в диапазоне 200-1500 Гц обусловлен тем, что в данном диапазоне происходят заметные изменения в характеристиках тока вторичного контура, что объясняется отсутствием существенного влияния скин-эффекта в контролируемом изделии на этот параметр.

Для вычитания величины тока холостого хода вторичной обмотки преобразователя анализируемый сигнал с его выхода пропускают через систему компенсации, в которую включают дополнительный преобразователь, что понижает фоновые сигналы и, как следствие, повышает чувствительность метода.

На фиг.1 изображена схема экспериментальной установки с системой компенсации, поясняющая заявляемый способ, где:

1 - контейнер AT400R-01;

2 - первичная обмотка (обмотка возбуждения);

3 - вторичная обмотка;

4 - блок конденсаторов;

5 - генератор;

6 - усилитель мощности;

7 - блок компенсации;

8 - воздушный трансформатор системы компенсации;

9 - система компенсации;

10 - вольтметр.

На фиг.2 представлены зависимости амплитуды электродвижущей силы вторичной обмотки Uвт от частоты fвт для различных состояний контролируемого изделия (пустой контейнер и с образцами).

Примером конкретного выполнения устройства, поясняющего заявляемый способ, может служить установка, схематично изображенная на фиг.1, которая позволяет определить целостность контролируемого изделия без его вскрытия. В качестве контролируемого изделия был использован контейнер AT400R-01. Рассматривался как пустой контейнер, так и с образцами, в качестве которых использовали железный или алюминиевый шары, выполненные одинаковой массой. Необходимо было определить наличие или отсутствие того или иного образца внутри контейнера. Рассматриваемая установка для контроля целостности содержимого контейнера кроме контролируемого изделия включает в себя преобразователь электромагнитных полей - трансформатор, состоящий из первичной и вторичной обмоток (катушек), систему подачи тока на первичную катушку с выбранными характеристиками, систему регистрации параметров напряжения на вторичной катушке и систему компенсации. Трансформатор был установлен вокруг контейнера на расстоянии h от его нижнего торца. Контролируемый контейнер AT400R-01 представляет собой цилиндрический металлический корпус с защитными слоями из полиуретана и включает металлическую бюксу, содержащую образец. Генератор низкой частоты типа 1026 (Bruel & Kjer), усилитель мощности типа 2719 (Bruel & Kjer) и блок конденсаторов формировали на первичной катушке воздушного трансформатора ток с заранее выбранными параметрами. Напряжение на вторичной катушке воздушного трансформатора измерялось вольтметром типа 2636 (Bruel & Kjer). Система компенсации, в которую включены дополнительные катушки, усилители сумматор и вольтметр, предназначена для понижения фонового сигнала вторичной катушки, что приводит к повышению чувствительности метода.

Рассмотрим на примере конкретного выполнения, как осуществляется контроль материала, размещенного в контейнере. Контейнер 1 (массой вместе с наполнением ~100 кг) с размещенным внутри контролируемым материалом устанавливают в первичную обмотку 2. После этого фиксируют расстояние h от нижнего торца катушки до нижнего торца контейнера. Через генератор 5, усилитель мощности 6 и блок конденсаторов 4 подают ток с заранее выбранными характеристиками (сила тока Iвх, частота fвх). Вольтметром 10 фиксируется напряжение Uвых на вторичной обмотке трансформатора, фоновый сигнал которой понижается подключением системы компенсации 9.

Расстояние h параметры тока на первичной катушке Iвх и fвх, а также напряжение Uвых на вторичной обмотке трансформатора являются паспортными характеристиками и фиксируются для каждого контролируемого объекта.

В случае замены образца на другой или его изъятия из контейнера при фиксированных параметрах h, Iвх и fвх значение Uвых существенно изменится, что и послужит признаком вмешательства в контролируемый объект. Так при замене стального шара на алюминиевый той же массы (5 кг) значение Uвых при h=0, Iвх=15 А и fвх=1500 Гц увеличилось на 24.4%.

На фиг.2 показана зависимость значения Uвых от fвх при h=0, Iвх=15 А для различных состояний контролируемого изделия.

Таким образом, предлагаемый способ позволяет с помощью простой, доступной и дешевой аппаратуры в течение нескольких минут определить сохранность содержимого контейнера без его вскрытия. Такой способ особенно полезен при контроле большого числа объектов, содержащих опасные или радиоактивные компоненты.

Источник поступления информации: Роспатент

Showing 291-300 of 500 items.
26.06.2019
№219.017.92b7

Способ определения температуры самовоспламенения порошка металла

Изобретение относится к области определения физико-химических свойств порошковых материалов, а именно температуры самовоспламенения порошка металла, и может быть использовано в порошковой металлургии, материаловедении, в области физики твердого тела и исследовании процессов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692399
Дата охранного документа: 24.06.2019
27.06.2019
№219.017.98af

Контейнер для взрывоопасных грузов

Изобретение относится к технике защиты взрывоопасных грузов при транспортировании и хранении в условиях возникновения нештатных ситуаций. Контейнер содержит цилиндрический корпус с крышкой, защитную капсулу из термообработанной легированной стали в виде цилиндрической или усеченной конической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692583
Дата охранного документа: 25.06.2019
28.06.2019
№219.017.9959

Оптический мультиплексор ввода/вывода

Изобретение относится к оптическим мультиплексорам ввода/вывода оптических сигналов по технологиям волнового уплотнения (CWDM, DWDM) и может быть использовано для ввода/вывода сигналов отдельных каналов из мультиплексированного сигнала в волоконно-оптические системы передачи (ВОЛП) на любом ее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692693
Дата охранного документа: 26.06.2019
03.07.2019
№219.017.a41f

Одновибратор

Изобретение относится к импульсной технике. Технический результат изобретения заключается в повышении стабильности длительности формируемого импульса. Одновибратор содержит токоограничивающий резистор, стабилитрон, диод, опорный резисторный делитель, интегрирующую RC-цепь, дифференциальный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693182
Дата охранного документа: 01.07.2019
19.07.2019
№219.017.b63a

Устройство для формирования мегаамперного импульса тока в лайнерной нагрузке

Изобретение относится к средству формирования мегаамперных импульсов тока с целью создания мощных источников мягкого рентгеновского излучения (МРИ). Устройство содержит соосно расположенные в вакууме центральный электрод, первое и второе электродные кольца, прямой и обратный токопроводы, а...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694819
Дата охранного документа: 17.07.2019
26.07.2019
№219.017.b93b

Способ изменения концентрации взрывоопасной газовой среды на безопасную внутри контейнера

Изобретение относится к исследованию материалов, а именно к способам обезвреживания взрывоопасной газовой среды внутри транспортного контейнера, и может быть использовано при работах по вскрытию контейнеров с неизвестной газовой средой, находящихся длительное время в эксплуатации. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695611
Дата охранного документа: 24.07.2019
31.07.2019
№219.017.ba51

Металлический волноводный облучатель с диэлектрической вставкой

Изобретение относится к антенной технике миллиметрового диапазона длин волн и может быть использовано в зондирующих устройствах радиоинтерферометров для измерения кинематических параметров движения поверхностей в замкнутых объемах при ударных нагрузках, а также в качестве облучателей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695946
Дата охранного документа: 29.07.2019
31.07.2019
№219.017.ba52

Способ спектрометрического анализа газообразных продуктов разложения взрывчатых веществ

Данное изобретение относится к области методов анализа механизмов поведения взрывчатых веществ (ВВ) при термических воздействиях и может быть использовано для исследования продуктов терморазложения ВВ. Сущность изобретения заключается в том, что в отличие от известного способа анализа...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695954
Дата охранного документа: 29.07.2019
31.07.2019
№219.017.ba6a

Способ сварки взрывом металлических листов

Изобретение может быть использовано для получения крупнотолщинных биметаллических деталей сваркой взрывом. Листовую заготовку из бронзы толщиной не менее 30 мм разделяют по меньшей мере на два фрагмента вдоль площади их соприкосновения. Оуществляют сборку пакета из листовой заготовки из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695855
Дата охранного документа: 29.07.2019
31.07.2019
№219.017.bad5

Способ изготовления высокотемпературного композиционного антифрикционного материала

Изобретение относится к изготовлению изделия из высокотемпературного композиционного антифрикционного материала. Способ включает подготовку порошкообразных компонентов исходной смеси, измельчение до заданных размеров частиц, формование и спекание. Исходная смесь содержит никель, молибден, медь...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695854
Дата охранного документа: 29.07.2019
Showing 1-8 of 8 items.
20.12.2014
№216.013.132a

Устройство для измерения динамических деформаций

Изобретение относится к измерительной технике. Устройство для измерения динамических деформаций содержит измерительные тензорезисторы, опорные резисторы, усилитель, электронно-вычислительную машину с программным обеспечением, источник постоянного напряжения, эталонный резистор, коммутатор,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002536329
Дата охранного документа: 20.12.2014
20.04.2016
№216.015.32fe

Установка для высокотемпературных механических испытаний объектов цилиндрической формы

Изобретение относится к механическим испытаниям объектов, а именно к устройствам для испытаний объектов на вибронагружение в различных средах при высоких температурах и давлениях. Установка содержит индукционный нагреватель, включающий водоохлаждаемую катушку в виде спирали, выполненной с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582270
Дата охранного документа: 20.04.2016
13.02.2018
№218.016.2312

Электротеплоизолирующая соединительная вставка

Изобретение относится к испытательному оборудованию и может быть использовано при испытаниях объекта и его элементов на одновременное комплексное воздействие высокотемпературных нагрузок в условиях полной защиты испытательного оборудования. Электротеплоизолирующая соединительная вставка состоит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641988
Дата охранного документа: 23.01.2018
04.04.2019
№219.016.fb1a

Способ температурно-механических испытаний

Изобретение относится к испытательному оборудованию. Способ включает нагрев воздушного потока до заданной температуры, подачу его во внутреннюю полость объекта испытаний (ОИ) с заданным уровнем избыточного давления, разогрев ОИ до заданной температуры, воздействие вибрационных нагрузок на ОИ,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002683881
Дата охранного документа: 02.04.2019
29.04.2019
№219.017.40d6

Стенд для испытания изделий на совместное воздействие вибрационных и линейных ускорений

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано для испытаний изделий на совместное воздействие вибрационных и линейных ускорений. Стенд содержит центрифугу, включающую электрический привод, ротор и устройство для передачи вращения с вертикально расположенного вала...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002396531
Дата охранного документа: 10.08.2010
18.05.2019
№219.017.5635

Способ контроля контейнеров с хранящимися в них материалами

Изобретение относится к области испытательной техники и может быть использовано для обнаружения факта несанкционированного вскрытия контейнеров или доступа к их содержимому. Изобретение направлено на обеспечение достоверного установления факта несанкционированного вскрытия контейнера с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002390742
Дата охранного документа: 27.05.2010
18.05.2019
№219.017.5730

Способ контроля материалов на содержание f-элементов без нарушения их структуры и состава

Способ контроля материалов на содержание f-элементов без нарушения их структуры и состава относится к исследованию свойств веществ и может быть использован, например, на предприятиях атомной промышленности и связанных с ними сферами деятельности, когда есть необходимость в определении наличия...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002383886
Дата охранного документа: 10.03.2010
16.06.2023
№223.018.7d46

Способ определения дефектности объекта

Использование: для определения дефектности объекта. Сущность изобретения заключается в том, что возбуждают в контролируемом объекте механические колебания, определяют их параметры, сравнивают полученные параметры с предельными значениями, по превышению которых судят о наличии дефекта. В течение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002748291
Дата охранного документа: 21.05.2021
+ добавить свой РИД