×
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 41-50 из 78.
25.08.2017
№217.015.cb4b

Способ дорнования со сжатием

Способ выполняют путем последовательного проталкивания через отверстие полого цилиндра однозубых дорнов возрастающего диаметра. При этом в следующих друг за другом группах из двух дорнов средние натяги на каждый из них принимают одинаковыми, а обработку этими дорнами осуществляют при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002620227
Дата охранного документа: 23.05.2017
26.08.2017
№217.015.ddf5

Способ определения родия(iii) в водных растворах методом инверсионной вольтамперометрии по пикам селективного электроокисления свинца(ii) из интерметаллических соединений с родием rhpbи rhpb

Изобретение может быть использовано в различных отраслях народного хозяйства для определения содержания родия в растворах. Способ определения родия(III) в водных растворах методом инверсионной вольтамперометрии по пикам селективного электроокисления свинца(II) из интерметаллических соединений...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624789
Дата охранного документа: 06.07.2017
26.08.2017
№217.015.de9b

Способ получения оксида бериллия и металлического бериллия

Изобретение относится к производству металлического бериллия и его соединений и направлено на совершенствование способа выделения бериллия из различного вида природного и техногенного сырья. Бериллийсодержащее сырье фторируют при 180°С в расплаве гидрофторида аммония. Образованный спек...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624749
Дата охранного документа: 06.07.2017
29.12.2017
№217.015.f2df

Способ формирования волокнистого композиционного покрытия

Изобретение относится к способу формирования волокнистого композиционного покрытия на изделии из низко- или среднеуглеродистой конструкционной стали. Осуществляют нанесение покрытия на основе промышленного порошка ПР-10Р6М5 электронно-лучевым или плазменно-порошковым методом. Наплавленную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637437
Дата охранного документа: 04.12.2017
29.12.2017
№217.015.fb80

Способ настройки токовой защиты на герконах

Использование: в области электротехники. Технический результат - повышение точности настройки токовой защиты. Способ позволяет точно настроить токовую защиту на герконах за счет определения в расчетной точке A истинной напряженности H, которая равна произведению рассчитываемой напряженности H...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640036
Дата охранного документа: 26.12.2017
19.01.2018
№218.016.01a8

Вольтамперометрический способ определения общего холестерина в биологических объектах

Изобретение относится к области медицины и представляет собой вольтамперометрический способ определения содержания общего холестерина в биологических объектах, включающий подготовку индикаторного электрода и вольтамперометрическое определение содержания холестерина, отличающийся тем, что...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629836
Дата охранного документа: 04.09.2017
19.01.2018
№218.016.01d9

Вольтамперометрический способ определения кармуазина в пищевых объектах и лекарственных препаратах

Изобретение относится к аналитической химии и может быть использовано для определения содержания красного синтетического пищевого красителя кармуазина вольтамперометрическим способом. Для этого после предварительной пробоподготовки исследуемые образцы помещают в электрохимическую ячейку для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629834
Дата охранного документа: 04.09.2017
19.01.2018
№218.016.03b6

Механизм для импульсной подачи сварочной проволоки

Изобретение относится к области технологического сварочного оборудования, предназначенного для импульсной подачи сварочной проволоки в зону горения дуги при механизированной дуговой сварке в среде защитных газов. Механизм содержит корпус, внутри которого расположены две электромагнитные катушки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630404
Дата охранного документа: 07.09.2017
17.02.2018
№218.016.2de2

Индуктивно-импульсный генератор

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано для питания ускорителей, плазмотронов, лазеров и т.д. Технический результат - повышение надежности работы. Индуктивно-импульсный генератор содержит повышающий трансформатор, катушку индуктивности, имеющую от 1.1 до 2 раз...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643665
Дата охранного документа: 02.02.2018
09.06.2018
№218.016.5a7a

Способ получения комплекса технеция-99м с октреотидом для диагностики нейроэндокринных опухолей

Изобретение относится к области фармацевтической химии, в частности к способу получения комплекса технеция-99м с октреотидом, который применяется для диагностики нейроэндокринных опухолей. Способ включает использование октреотида, модифицированного хелатирующим агентом, добавление олова(II)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655392
Дата охранного документа: 28.05.2018
Показаны записи 41-50 из 52.
26.08.2017
№217.015.ddf5

Способ определения родия(iii) в водных растворах методом инверсионной вольтамперометрии по пикам селективного электроокисления свинца(ii) из интерметаллических соединений с родием rhpbи rhpb

Изобретение может быть использовано в различных отраслях народного хозяйства для определения содержания родия в растворах. Способ определения родия(III) в водных растворах методом инверсионной вольтамперометрии по пикам селективного электроокисления свинца(II) из интерметаллических соединений...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624789
Дата охранного документа: 06.07.2017
26.08.2017
№217.015.de9b

Способ получения оксида бериллия и металлического бериллия

Изобретение относится к производству металлического бериллия и его соединений и направлено на совершенствование способа выделения бериллия из различного вида природного и техногенного сырья. Бериллийсодержащее сырье фторируют при 180°С в расплаве гидрофторида аммония. Образованный спек...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624749
Дата охранного документа: 06.07.2017
29.12.2017
№217.015.f2df

Способ формирования волокнистого композиционного покрытия

Изобретение относится к способу формирования волокнистого композиционного покрытия на изделии из низко- или среднеуглеродистой конструкционной стали. Осуществляют нанесение покрытия на основе промышленного порошка ПР-10Р6М5 электронно-лучевым или плазменно-порошковым методом. Наплавленную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637437
Дата охранного документа: 04.12.2017
29.12.2017
№217.015.fb80

Способ настройки токовой защиты на герконах

Использование: в области электротехники. Технический результат - повышение точности настройки токовой защиты. Способ позволяет точно настроить токовую защиту на герконах за счет определения в расчетной точке A истинной напряженности H, которая равна произведению рассчитываемой напряженности H...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640036
Дата охранного документа: 26.12.2017
19.01.2018
№218.016.01a8

Вольтамперометрический способ определения общего холестерина в биологических объектах

Изобретение относится к области медицины и представляет собой вольтамперометрический способ определения содержания общего холестерина в биологических объектах, включающий подготовку индикаторного электрода и вольтамперометрическое определение содержания холестерина, отличающийся тем, что...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629836
Дата охранного документа: 04.09.2017
19.01.2018
№218.016.01d9

Вольтамперометрический способ определения кармуазина в пищевых объектах и лекарственных препаратах

Изобретение относится к аналитической химии и может быть использовано для определения содержания красного синтетического пищевого красителя кармуазина вольтамперометрическим способом. Для этого после предварительной пробоподготовки исследуемые образцы помещают в электрохимическую ячейку для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629834
Дата охранного документа: 04.09.2017
19.01.2018
№218.016.03b6

Механизм для импульсной подачи сварочной проволоки

Изобретение относится к области технологического сварочного оборудования, предназначенного для импульсной подачи сварочной проволоки в зону горения дуги при механизированной дуговой сварке в среде защитных газов. Механизм содержит корпус, внутри которого расположены две электромагнитные катушки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630404
Дата охранного документа: 07.09.2017
17.02.2018
№218.016.2de2

Индуктивно-импульсный генератор

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано для питания ускорителей, плазмотронов, лазеров и т.д. Технический результат - повышение надежности работы. Индуктивно-импульсный генератор содержит повышающий трансформатор, катушку индуктивности, имеющую от 1.1 до 2 раз...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643665
Дата охранного документа: 02.02.2018
12.11.2018
№218.016.9c60

Модель конвективного радиационного теплопереноса в рабочей зоне газогенераторной установки газификации твердых топлив для энергетики и промышленности

Программа предназначена для решения задач переноса массы, импульса и энергии в рабочей зоне газогенераторной установки с учетом конвективного радиационного переноса и может применяться в прикладных научных исследованиях с целью создания установок газификации твердых топлив для энергетики и...
Тип: Программа для ЭВМ
Номер охранного документа: 2017615898
Дата охранного документа: 25.05.2017
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
+ добавить свой РИД