×
16.08.2019
219.017.c028

Результат интеллектуальной деятельности: УСТРОЙСТВО ДЛЯ ТЕПЛОВОГО НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ КРУПНОГАБАРИТНЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: 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 теплового неразрушающего контроля крупногабаритных цилиндрических изделий содержит устройство вращения контролируемого изделия, тепловизор, источник нагрева, подключенные к компьютеру и расположенные с наружной стороны контролируемого изделия. Источник нагрева содержит корпус-отражатель, в котором установлено n трубчатых электрических нагревателей, соединенных с блоком управления нагревом. Источник нагрева закреплен на роботизированном манипуляторе, установленном на линейных направляющих, параллельно которым на роликах размещено контролируемое изделие. К одному ролику подключен электрический привод, соединенный с блоком управления вращением. К корпусу-отражателю источника нагрева жестко прикреплен один конец первой штанги, к другому концу которой с помощью подвижного шарнира присоединен конец второй штанги, на другом конце которой закреплен тепловизор. К компьютеру подключены роботизированный манипулятор, блок управления нагревом, блок управления вращением и датчик положения, расположенный вблизи поверхности контролируемого изделия. Технический результат - повышение производительности контроля крупногабаритных изделий и обеспечение его автоматизации. 1 ил.

Изобретение относится к исследованию или анализу материалов с помощью тепловых средств, а именно, к неразрушающему контролю активным тепловым методом, и может быть использовано для сплошного автоматизированного контроля скрытых дефектов в тепло- и гидроизоляционных обшивках крупногабаритных цилиндрических изделий, относящихся к химической, нефтегазовой и ракетно-космической отраслям промышленности.

Известно устройство для активного двухстороннего тепловизионного контроля теплоизоляции протяженных трубопроводов [RU 2608021 С1, МПК G01N 25/72 (2006.01), опубл. 11.01.2017], содержащее источник нагрева внутренней поверхности трубопровода нагнетанием горячего газа внутрь трубопровода и тепловизор, подключенный к компьютеру. Тепловизор закреплен с возможностью перемещения вдоль внешней стороны объекта контроля по направлению к источнику нагрева по винтовой линии. Частоту вращения тепловизора вокруг контролируемого трубопровода выбирают с учетом размера термограммы и заданного значения их взаимного перекрытия.

Двухсторонний доступ к объектам контроля типа трубопроводов в большинстве случаев технически затруднен. Перемещение тепловизора вдоль внешней поверхности объекта контроля по винтовой линии является технически сложной процедурой.

Наиболее близким к заявляемому изобретению является устройство для неразрушающего контроля цилиндрических металлических изделий [RU 142185 U1, МПК G01N 25/00 (2006.01), опубл. 20.06.2014], которое содержит источник нагрева на базе двух управляемых ламп и тепловизор, подключенный к компьютеру. Управляемые лампы источника нагрева снабжены программно-управляемыми непрозрачными шторками и служат для тепловой стимуляции объекта контроля. Источник нагрева подключен к блоку питания, который соединен с компьютером. Все элементы устройства расположены по одну сторону объекта контроля, который установлен на испытательном столе, выполненном с возможностью вращения. Устройство вращения соединено с компьютером.

Производительность контроля этим устройством невысока и обусловлена длительной временной задержкой, которая может достигать нескольких минут при контроле изделий из материалов с низкой теплопроводностью. Такая задержка необходима для достижения оптимальных условий регистрации температурных сигналов на поверхности объекта контроля.

Предложенное устройство для теплового неразрушающего контроля крупногабаритных цилиндрических изделий позволяет повысить производительность процедуры контроля и обеспечить ее автоматизацию.

Устройство для теплового неразрушающего контроля крупногабаритных цилиндрических изделий, также как в прототипе, содержит устройство вращения контролируемого изделия, тепловизор, источник нагрева, подключенные к компьютеру и расположенные с наружной стороны контролируемого изделия.

Согласно изобретению источник нагрева содержит корпус-отражатель, в котором установлено n трубчатых электрических нагревателей, соединенных с блоком управления нагревом. Источник нагрева расположен вдоль образующей цилиндрического изделия и закреплен на роботизированном манипуляторе, установленном на линейных направляющих, параллельно которым на роликах размещено контролируемое изделие, причем к одному ролику подключен электрический привод, который соединен с блоком управления вращением. К корпусу-отражателю источника нагрева жестко прикреплен один конец первой штанги, к другому концу которой с помощью подвижного шарнира присоединен конец второй штанги, на другом конце которой закреплен тепловизор. К компьютеру подключены роботизированный манипулятор, блок управления нагревом, блок управления вращением и датчик положения, расположенный вблизи поверхности контролируемого изделия.

Использование предложенного устройства позволяет повысить производительность сплошного контроля теплозащитных покрытий на металлических цилиндрических изделиях до 30 м2/ч при длине трубчатого электрического нагревателя около 1 м. Возможность регулировки расстояния между тепловизором и источником нагрева с помощью штанг, позволяет устанавливать требуемую временную задержку для контроля покрытий различных типов и толщины, нанесенных на контролируемые изделия, что повышает достоверность результатов контроля. Датчик положения позволяет учитывать изменение угла поворота в процессе испытаний, что обеспечивает синхронизацию вращения контролируемого изделия, с регистрацией инфракрасных термограмм, а также автоматизацию сбора результатов контроля в виде карты дефектов всей поверхности проконтролированного изделия.

На фиг. 1 схематично изображено устройство для теплового неразрушающего контроля крупногабаритных цилиндрических изделий.

Устройство для теплового неразрушающего контроля крупногабаритных цилиндрических изделий содержит роботизированный манипулятор 1, установленный на двух линейных направляющих, закрепленных на полу испытательного помещения. Параллельно направляющим на двух роликах 2 размещено контролируемое изделие 3, причем к одному ролику подключен электрический привод 4 (ЭП). На роботизированном манипуляторе 1 жестко закреплен линейный источник нагрева 5, содержащий корпус-отражатель, в котором установлены один или несколько трубчатых электрических нагревателей, которые соединены с блоком управления нагревом 6 (БУН) К корпусу-отражателю источника нагрева 5 жестко прикреплен конец первой штанги кронштейна 7, к другому концу которой с помощью подвижного шарнира присоединен конец второй штанги, на другом конце которой закреплен тепловизор 8. Роботизированный манипулятор 1, тепловизор 8 и блок управления нагревом 6 (БУН), подключены к компьютеру 9. Электрический привод 4 (ЭП) через блок управления вращением 10 (БУВ) подключен к компьютеру 9. Датчик положения 11 (ДП) расположен вблизи поверхности контролируемого изделия 3 и подключен к компьютеру 9.

В качестве роботизированного манипулятора 1 может быть использован робот KUKA KR 6 R1820 с 6-ю осями свободы, максимальной досягаемостью 1810 мм и максимальной загрузкой 6 кг. В качестве тепловизора 8 может быть использован тепловизионный модуль FLIR A325sc с температурной чувствительностью 0,06°С, матрицей размером 320×240 и частотой записи термограмм 10 Гц. Блок управления нагревом 6 (БУН) и блок управления вращением 10 (БУВ) могут быть реализованы с использованием модулей Ke-USB24R с набором реле, управляющими высоковольтными нагрузками через USB интерфейс. В качестве электрического привода 4 (ЭП) может быть использован электрический двигатель 5AИ100S2 IM1081 мощностью 4,0 кВт. В качестве датчика положения 11 (ДП) может быть использован бесконтактный магнитный датчик угла поворота RM 22 с погрешностью определения угла ±0,5°, расположенный на расстоянии 5-10 мм от поверхности контролируемого изделия.

Контролируемое изделие 3, например, цилиндрический элемент ракетно-космической техники, качество нанесения защитного покрытия которого требуется проконтролировать, помещают на ролики устройства вращения 2.

Оператор с помощью компьютера 9 посылает команду роботизированному манипулятору 1 для его перемещения по двум линейным направляющим в исходное положение, в котором источник нагрева 5 расположен вдоль образующей цилиндрического изделия 3, и один из его концов находится в одной плоскости на уровне переднего края контролируемого изделия 3, а расстояние между передней частью корпуса-отражателя источника нагрева 5 и поверхностью контролируемого изделия 3 составляет от 0,1 до 0,2 м.

Оператор, в зависимости от типа и конструкции контролируемого изделия 3, устанавливает требуемое расстояние между зоной нагрева, обеспечиваемой источником нагрева 5, и зоной регистрации температуры, обеспечиваемой тепловизором 8, и поверхностью контролируемого изделия 3 путем изменения положения второй штанги кронштейна 7 относительно первой штанги. Установленное расстояние между тепловизором 8 и источником нагрева 5 обеспечивает временную задержку, необходимую для проявления температурных сигналов скрытых дефектов на поверхности контролируемого изделия 3. Расстояние между поверхностью контролируемого изделия 3 и тепловизором 8 оператор устанавливает в зависимости от угла зрения тепловизора 8 путем регулировки положения второй штанги кронштейна 7, но таким образом, чтобы зона нагрева, равная ширине источника нагрева 5, попадала в поле зрения тепловизора 8 с выбранной временной задержкой.

Оператор с помощью специализированной программы, установленной на компьютер 9, задает частоту записи инфракрасных термограмм тепловизором 8, мощность тепловой стимуляции источника нагрева 5 с помощью блока управления нагревом 6 (БУН), частоту вращения ротора электрического привода 4 (ЭП), а также вводит длину контролируемого изделия 3, на основании которой рассчитывается количество кольцевых зон, подлежащих контролю, после чего с помощью компьютера 9 запускает процесс контроля.

Далее компьютер 9 посылает команду роботизированному манипулятору 1 для перехода в подготовительное положение, при котором исключается тепловая стимуляция поверхности контролируемого изделия 3 источником нагрева 5 в течение времени, необходимого для его выхода на рабочий режим. Затем компьютер 9 посылает команду датчику положения 11 (ДП) для фиксации начального положения контролируемого изделия 3 путем регистрации магнитной метки на его поверхности, которую оператор наносит заранее в произвольном месте на окружности, лежащей в одной плоскости с датчиком положения 11 (ДП).

Компьютер 9 подает сигнал блоку управления нагревом 6 (БУН) для включения источника нагрева 5. После выхода на рабочий режим источника нагрева 5 (спустя 250-300 секунд для трубчатых электрических нагревателей мощностью 1-2 кВт), компьютер 9 подает сигнал на включение тепловизора 8 и электрического привода 4 (ЭП), а также перемещение роботизированного манипулятора 1 для занятия его исходного положения. Устройство вращения 2, управляемое электрическим приводом 4 (ЭП), приводит во вращение контролируемое изделие 3, а источник нагрева 5 начинает нагревать его поверхность. По достижении определенного угла поворота контролируемого изделия 3, задаваемого оператором относительно магнитной метки, датчик положения 11 (ДП) подает сигнал на компьютер 9 для начала регистрации инфракрасных термограмм тепловизором 8.

После полного оборота контролируемого изделия 3 с момента начала записи инфракрасных термограмм тепловизором 8, датчик положения 11 (ДП) подает сигнал на компьютер 9 о завершении контроля первой кольцевой зоны контролируемого изделия 3. Компьютер 9 прекращает запись инфракрасных термограмм, производимых тепловизором 8.

Последовательность инфракрасных термограмм первой кольцевой зоны контролируемого изделия 3 сохраняют в памяти компьютера 9, после чего преобразуют в карту дефектов.

Компьютер 9 подает сигнал на роботизированный манипулятор 1 для его перемещения вдоль контролируемого изделия 3 на расстояние, равное длине источника нагрева 5, с целью проведения контроля следующей кольцевой зоны контролируемого изделия 3.

После занятия новой позиции роботизированным манипулятором 1, соответствующей следующей кольцевой зоне контролируемого изделия 3, процедура контроля повторяется. После завершения дефектоскопии всех кольцевых зон контролируемого изделия 3, компьютер 9 подает сигнал на роботизированный манипулятор 1 для его возвращения в исходное положение, после чего компьютер 9 подает сигналы отключения на тепловизор 8, блок управления вращением 10 (БУВ) и блок управления нагревом 6 (БУН).

Результирующую карту дефектов контролируемого изделия 3 составляют из карт дефектов его отдельных кольцевых зон.

Устройство для теплового неразрушающего контроля крупногабаритных цилиндрических изделий, содержащее устройство вращения контролируемого изделия, тепловизор, источник нагрева, подключенные к компьютеру и расположенные с наружной стороны контролируемого изделия, отличающееся тем, что источник нагрева содержит корпус-отражатель, в котором установлено n трубчатых электрических нагревателей, соединенных с блоком управления нагревом, причем источник нагрева закреплен на роботизированном манипуляторе, установленном на линейных направляющих, параллельно которым на роликах размещено контролируемое изделие, к одному ролику подключен электрический привод, соединенный с блоком управления вращением, к корпусу-отражателю источника нагрева жестко прикреплен один конец первой штанги, к другому концу которой с помощью подвижного шарнира присоединен конец второй штанги, на другом конце которой закреплен тепловизор, к компьютеру подключены роботизированный манипулятор, блок управления нагревом, блок управления вращением и датчик положения, расположенный вблизи поверхности контролируемого изделия.
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ТЕПЛОВОГО НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ КРУПНОГАБАРИТНЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ТЕПЛОВОГО НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ КРУПНОГАБАРИТНЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 71-80 of 255 items.
25.08.2017
№217.015.bfa2

Способ прогнозирования износостойкости твердосплавных режущих инструментов

Изобретение относится к области обработки металлов резанием и может быть использовано для прогнозирования - контроля износостойкости твердосплавных режущих инструментов при их изготовлении, использовании или сертификации. Сущность: осуществляют проведение испытания на изменение величины...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617137
Дата охранного документа: 21.04.2017
25.08.2017
№217.015.c05c

Способ изготовления хроматографического генератора технеция-99m из облученного нейтронами молибдена-98

Изобретение относится к области радиохимии, в частности к способу получения технеция-99m для медицины. Способ изготовления хроматографического генератора технеция-99m из облученного нейтронами молибдена-98 включает обработку оксида алюминия кислотой до полного прекращения ее взаимодействия с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002616669
Дата охранного документа: 18.04.2017
25.08.2017
№217.015.c6c3

Способ идентификации переменного тока в проводнике с помощью замыкающего геркона

Изобретение относится к энергетике, а именно к измерительной технике, и может быть использовано для построения дифференциально-фазных защит. Способ идентификации переменного тока в проводнике с помощью замыкающего геркона, заключающийся в том, что геркон устанавливают вблизи проводника,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002618795
Дата охранного документа: 11.05.2017
25.08.2017
№217.015.c703

Способ получения нанодисперсного порошка диоксида титана со структурой рутила

Изобретение относится к неорганической химии и может быть использовано при изготовлении керамических материалов, сегнетоэлектриков, наполнителей лакокрасочных и полимерных материалов. Способ получения нанодисперсного рутильного диоксида титана включает осаждение его из раствора, содержащего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002618879
Дата охранного документа: 11.05.2017
25.08.2017
№217.015.c7c6

Тиристорный преобразователь частоты

Изобретение относится к преобразовательной технике и может быть использовано в качестве источника питания обмоток двухфазных асинхронных двигателей, для индукционного нагрева поверхности металла, для питания тигельных печей, для сварки металлоконструкций и изделий. Тиристорный преобразователь...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002619079
Дата охранного документа: 11.05.2017
25.08.2017
№217.015.c902

Устройство для определения содержания феррита в материале

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к испытаниям магнитных материалов, и может быть использовано для определения содержания феррита в материале, измерения температурных зависимостей степени ферритизации и определения по ним температур магнитных фазовых переходов. Устройство...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002619310
Дата охранного документа: 15.05.2017
25.08.2017
№217.015.cb77

Способ вскрытия монацитового концентрата

Изобретение относится к извлечению редкоземельных металлов и тория из фосфатных руд и концентратов, в частности монацита. Вскрытие монацита проводят фосфорной кислотой при температуре от 300 до 550°С, в течение 1-2 часов. Растворение образовавшегося плава осуществляют раствором фосфорной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002620229
Дата охранного документа: 23.05.2017
25.08.2017
№217.015.cd4e

Устройство управления тиратроном с холодным катодом

Изобретение относится к высоковольтной импульсной технике и предназначено для управления тиратроном с холодным катодом серии ТДИ путем формирования импульсов поджига с нормированной крутизной фронта и следующих с высокой частотой следования импульсов. Устройство управления включает повышающий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002619779
Дата охранного документа: 18.05.2017
25.08.2017
№217.015.cd9c

Способ неразрушающего контроля шероховатости поверхностного слоя металла

Предлагаемое изобретение относится к области неразрушающего контроля и может быть использовано для контроля шероховатости поверхностного слоя металла контролируемого изделия. Способ неразрушающего контроля шероховатости поверхностного слоя металла заключается в измерении термоЭДС, возникающей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002619798
Дата охранного документа: 18.05.2017
25.08.2017
№217.015.cdab

Способ прогнозирования износостойкости твердосплавных режущих инструментов

Изобретение относится к области обработки металлов резанием и может быть использовано для прогнозирования - контроля износостойкости твердосплавных режущих инструментов при их изготовлении, использовании или сертификации. Сущность: осуществляют проведение испытания на изменение величины...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002619801
Дата охранного документа: 18.05.2017
Showing 1-10 of 10 items.
27.04.2015
№216.013.467d

Устройство для бесконтактного определения коэффициента температуропроводности твердых тел

Изобретение относится к бесконтактным методам исследований теплофизических характеристик твердых тел и может быть использовано для исследований теплофизических характеристик изделий, используемых в авиакосмической, машиностроительной и энергетической промышленности. Устройство для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002549549
Дата охранного документа: 27.04.2015
27.10.2015
№216.013.8a3f

Продольно-распиловочный станок для распиловки бревен

Изобретение относится к деревообрабатывающей промышленности, в частности к распиловке круглого леса. Продольно-распиловочный станок для распиловки бревен содержит пильный инструмент с механизмом его перемещения и устройство отображения на экране монитора торца бревна и предполагаемой карты...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002566994
Дата охранного документа: 27.10.2015
20.02.2016
№216.014.e822

Тепловизионная система для проведения наружной тепловизионной съемки

Изобретение относится к области неразрушающего контроля и может быть использовано при проведении наружной тепловизионной съемки для диагностики состояния строительных сооружений и энергетических объектов. Тепловизионная система для проведения наружной тепловизионной съемки содержит блок...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002575798
Дата охранного документа: 20.02.2016
10.04.2016
№216.015.2f74

Тепловизионный дефектоскоп

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,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002580411
Дата охранного документа: 10.04.2016
12.01.2017
№217.015.5e02

Способ бесконтактного одностороннего активного теплового неразрушающего контроля

Изобретение относится к способу бесконтактного одностороннего активного теплового неразрушающего контроля материалов и может быть использовано для проведения теплового неразрушающего контроля изделий в авиакосмической, машиностроительной и энергетической промышленности. Способ бесконтактного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002590347
Дата охранного документа: 10.07.2016
13.01.2017
№217.015.791d

Способ получения порошков из пантов оленей

Изобретение относится к фармацевтической промышленности, а именно к способу получения порошков из пантов оленей. Способ получения порошка из пантов оленей, в котором куски пантов погружают в жидкий азот между размещенными в жидком азоте высоковольтным и низковольтным электродами, создающими...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002599514
Дата охранного документа: 10.10.2016
13.01.2017
№217.015.7f8d

Тепловизионная дефектоскопическая система

Изобретение относится к области бесконтактного неразрушающего контроля и касается тепловизионной дефектоскопической системы. Система включает в себя тепловизионное устройство и светодиодный излучатель для нагрева контролируемого объекта, соединенные с блоком управления, а также два...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002599919
Дата охранного документа: 20.10.2016
10.08.2019
№219.017.bdf1

Тепловой дефектоскоп

Изобретение относится к неразрушающему контролю скрытых дефектов в композиционных материалах и изделиях активным тепловым методом, используемых в авиакосмической, ракетной, атомной, машиностроительной и энергетической отраслях промышленности. Тепловой дефектоскоп содержит открытый корпус,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696933
Дата охранного документа: 07.08.2019
08.02.2020
№220.018.003d

Способ формирования изображения дополненной реальности и робототехническая система для его осуществления

Изобретение относится к способу формирования изображения дополненной реальности и робототехнической системе для его осуществления. Техническим результатом является упрощение процедуры привязки виртуального объекта, дополняющего реальность, к точкам реального объекта, сокращение времени на ее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713570
Дата охранного документа: 05.02.2020
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