×
31.05.2019
219.017.70cc

СПОСОБ ВЕДЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ В ХОДЕ КОНТРОЛЯ МЕСТНЫХ ОСТАТОЧНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ КОРПУСА СУДНА

Вид РИД

Изобретение

Юридическая информация Свернуть Развернуть
Краткое описание РИД Свернуть Развернуть
Аннотация: Изобретение относится к области судостроения и судоремонта и может быть использовано при оценке технического состояния корпусов судов. Способ ведения измерений в ходе контроля местных остаточных деформаций корпуса судна состоит в том, что с использованием лазерного сканера или лазерного трекера осуществляется построение трехмерной модели поврежденной конструкции судового корпуса. Параметры эксплуатационных дефектов определяют путем анализа построенной модели и теоретического чертежа и данных конструктивных чертежей соответствующих районов, их сопоставление с нормативными значениями. Изобретение обеспечивает снижение трудоемкости и объективность ведения измерений в ходе контроля местных остаточных деформаций корпуса судна. 7 ил.
Реферат Свернуть Развернуть

Изобретение относится к области судостроения и судоремонта и может быть использовано при оценке технического состояния корпусов судов.

Известен лазерный сканер или лазерный трекер с проектором (US 86384469, G01B 11/24, G01B 21/14, опубл. 28.01.2014 г.), представляющий собой устройство измерения координат, имеющее трехмерную систему координат, и включающее источник света, который излучает световой луч в среде, и компонент захвата данных, который захватывает световой пучок, отраженный обратно на лазерный сканер или трекер из окружающей среды.

Данный лазерный сканер или лазерный трекер с проектором обладает тем недостатком, что позволяет лишь построить трехмерную модель контролируемого объекта, в частности корпуса судна, но не определить параметры эксплуатационных дефектов корпуса судна в виде остаточных деформаций, так как для районов корпуса с двоякой кривизной с его помощью не могут быть определены такие параметры эксплуатационных дефектов, как стрелки прогибов элементов корпусных конструкций.

Известны лазерно-оптические системы, применяемые для построения математических моделей при оценке прочности и несущей способности по фактической геометрии (Дульнев А.И., Тумашик Г.А., Тютюков В.Э. Опыт построения математических моделей для оценки прочности оболочек на основе данных обмеров, полученных лазерно-оптическими системами // Труды Крыловского государственного научного центра. - 2014. - Вып. 82(366). - С. 37-44).

Данные системы и модели обладают тем недостатком, что позволяют только оценить влияние построечных дефектов формы оболочечных конструкций на их несущую способность. Они не могут быть применены при дефектации конструкций корпусов судов в процессе их эксплуатации, так как не позволяют определить параметры эксплуатационных дефектов в виде остаточных деформаций в районах корпуса с двоякой кривизной, так как они не содержат сведений о построечной геометрии корпуса судна.

В качестве ближайшего аналога принят способ ведения измерений в ходе контроля местных остаточных деформаций корпуса судна (Патент на изобретение №2380273, МПК В63В 9/00, опубл. 27.01.2010 г.), осуществляемый с использованием инструментов, шаблонов и макетов, с предварительной оценкой величин остаточных деформаций и их погрешности для данного вида дефекта по значительному объему статистического материала, с учетом предельной погрешности определения вышеуказанной статистической оценки погрешности в отношении стрелки прогиба гофрировки, бухтин и вмятин.

Существенным недостатком данного способа является то, что он не позволяет определять стрелки прогиба корпусных конструкций в районах с двоякой кривизной. Кроме того, этому способу свойственна большая трудоемкость выполнения замеров с использованием инструментов, а также невозможность исключения влияния человеческого фактора на этапе экспертного оценивания, в результате чего не все недопустимые дефекты корпуса судна могут быть обнаружены, что негативно сказывается на безопасности эксплуатации судов.

Изобретение решает задачу снижения трудоемкости и обеспечения объективности ведения измерений в ходе контроля местных остаточных деформаций корпуса судна за счет построения трехмерной модели корпуса судна с эксплуатационными дефектами и нахождения отклонений фактических точек поверхности в местах деформаций от соответствующих точек на теоретическом и конструктивном чертежах корпуса судна.

Для решения поставленной задачи в способе ведения измерений в ходе контроля местных остаточных деформаций корпуса судна, включающем определение параметров эксплуатационных дефектов, таких как стрелки прогиба вмятин, бухтин, гофрировки, и их сопоставление с нормативными значениями, предлагается предварительно выполнять очистку корпуса судна, после чего поверхность корпуса оптически сканировать, данные обработать и создать трехмерную модель поверхности корпуса судна с эксплуатационными дефектами. Трехмерную модель предлагается сопоставлять с данными теоретического чертежа корпуса судна для районов корпуса, содержащих эксплуатационные дефекты, и данными конструктивных чертежей соответствующих районов. Фактическую стрелку прогиба предлагается определять как расстояние между точками теоретического чертежа и соответствующими точками построенной трехмерной модели корпуса в районе эксплуатационного дефекта. Кроме того, дополнительно предлагается определять протяженность эксплуатационного дефекта путем нахождения его границы, за пределами которой расстояние между соответствующими точками теоретического чертежа и построенной трехмерной модели не превышает величины погрешности изготовления корпуса судна по отношению к его теоретическому чертежу.

На прилагаемых графических материалах изображено:

на фиг. 1 - блок-схема обработки результатов сканирования;

на фиг. 2 - модель носовой оконечности корпуса судна;

на фиг. 3 - окно интерфейса программного продукта;

на фиг. 4 - отображение результата сканирования в окне интерфейса;

на фиг. 5 - результат интегрирования поверхности дефекта в конструкторскую документацию;

на фиг. 6 - модель выпадающих за допуск значений;

на фиг. 7 - блок-схема процесса проведения замеров.

Способ ведения измерений в ходе контроля местных остаточных деформаций корпуса судна осуществляется следующим образом. Судно, для которого требуется выполнение оценки технического состояния корпусных конструкций, помещается в док, где выполняется очистка корпуса от обрастания, поврежденных лакокрасочных покрытий и окалины. После этого в доке размещается лазерный сканер или лазерный трекер, который оптически сканирует поверхность корпуса судна. Данные сканирования собираются, сохраняются и отправляются в процессор, где они обрабатываются для создания трехмерного изображения поверхности корпуса судна с эксплуатационными дефектами в виде остаточных деформаций, таких как вмятины, бухтины и гофрировка (фиг. 1). В блоке определения фактических параметров эксплуатационных дефектов созданная трехмерная модель сопоставляется с данными теоретического чертежа корпуса судна для районов корпуса, содержащих эксплуатационные дефекты, и данными конструктивных чертежей соответствующих районов. После этого определяются параметры имеющихся эксплуатационных дефектов, такие как стрелка прогиба и протяженность, и в блоке нормативной базы выполняется их сопоставление с допускаемыми значениями, представленными, например, в (Правила классификационных освидетельствований судов в эксплуатации / Российский Морской Регистр Судоходства. - СПб.: РМРС, 2014. - 350 с.). На основании этого сопоставления, если параметры эксплуатационного дефекта превышают допускаемые значения, делается вывод о необходимости устранения дефекта. Для определения фактической стрелки прогиба на основании построенной по результатам сканирования трехмерной модели и теоретического чертежа определяется расстояние между точками теоретического чертежа и соответствующими точками построенной модели в районе эксплуатационного дефекта. Протяженность эксплуатационного дефекта определяется путем нахождения его границы, за пределами которой расстояние между соответствующими точками теоретического чертежа и построенной по результатам сканирования трехмерной модели не превышает величины погрешности изготовления корпуса судна по отношению к его теоретическому чертежу.

При этом полученная трехмерная модель позволяет определить район расположения для каждого из имеющихся эксплуатационных дефектов (средняя часть корпуса, оконечности, ширстрек и т.д.), что дает возможность сопоставить параметры указанных дефектов с соответствующими нормативными значениями. Следует заметить, что для выполнения дефектации вмятин согласно действующим нормативным документам (Правила классификационных освидетельствований судов в эксплуатации / Российский Морской Регистр Судоходства. - СПб.: РМРС, 2014. - 350 с.) система должна содержать данные о расположении связей корпуса в проектной конструкции на основании конструктивных чертежей совместно с данными теоретического чертежа, что, в частности, необходимо для определения расстояния от сечения балки с максимальным прогибом до ближайшей недеформированной опоры. Такими опорами могут являться перпендикулярно расположенные балки рамного набора, палубы, платформы, переборки и т.д. При этом использование данных теоретического чертежа позволяет определить стрелки прогиба связей корпуса в районах с двоякой кривизной.

В качестве примера реализации предлагаемого способа ведения измерений в ходе контроля местных остаточных деформаций корпуса судна рассмотрим случай дефектации наружной обшивки носовой оконечности судна с местом дефекта в области со сложной погибью.

При получении технического задания на дефектацию отделом плазовой подготовки была выслана конструкторская документация в форме трехмерной модели носовой оконечности (фиг. 2).

После получения технического задания и прибытия на место, операторы производят установку лазерного трекера с проектором (или лазерного сканера). Для этого выбирается место установки прибора, позволяющее охватить всю область дефектации. Для самой установки системы выставляется треножный штатив, на него крепится зажимным винтом прибор сканирования и выводится в положение близкое к горизонту. Одновременно с этим, второй оператор запускает вычислительную машину с предустановленным программным продуктом SpatialAnalyzer и, посредством протокола подключения Bluetooth, соединяется с прибором. Для этого выбирается функция «Прибор»-«Добавить прибор». Выбирается марка сканирующего устройства и нажимается кнопка «Запустить интерфейс». По готовности прибора на главном экране появляется окно интерфейса (фиг. 3).

Когда прибор и вычислительная машина готовы к работе, оператор, используя интерфейс прибора, включает лазерное наведение функцией «Прибор»-«Laserpointer»-«ON». После этого он производит предварительную ручную наводку на дефект и нажимает кнопку «Тгаск» или клавишу F7, запуская тем самым процесс записывания результатов. Сам процесс длится около 15-20 минут. По завершении замеров на экране вычислительной машины вырисовывается результат сканирования, представленный на фиг. 4.

После получения результатов их необходимо перевести из среды SpatialAnalyzer в среду AutoCAD. Для этого используется функция SpatialAnalyzer «Файл»-«Экспорт»-«Файл DFX». Таким образом осуществляется конвертация результатов в читаемый для AutoCAD формат. Для введения чертежа в конструкторскую документацию используется функция AutoCAD «Вставка»-«Импорт». После импортирования из полученных точек с использованием функции «Поверхность»-«Сеть» создается поверхность дефекта. В качестве привязки полученной поверхности к трехмерной модели используется место пересечения стыка и паза листа наружной обшивки. Результаты сведения модели представлены на фиг. 5.

С использованием программного продукта AutoCAD, производится совмещение двух моделей: модели корпуса с дефектом и теоретической модели, предоставленной отделом плазовой подготовки. При помощи функции «Поверхность»-«Вычитание» получается трехмерная модель с отклонением геометрии дефекта от построечных значений. Результирующая модель представлена на фиг. 6.

Такая модель легко поддается анализу с целью определения зоны, в которой отклонения выходят за допускаемые значения в соответствии с (Правила классификационных освидетельствований судов в эксплуатации / Российский Морской Регистр Судоходства. - СПб.: РМРС, 2014. - 350 с.), и выводу информации по величине подлежащего ремонту участка (в случае превышения прогибами нормативных значений). Сама модель отправляется в отдел плазовой подготовки для дальнейшего анализа. Весь процесс проведения замеров можно представить в виде блок-схемы (фиг. 7).

Таким образом, предлагаемый способ ведения измерений в ходе контроля местных остаточных деформаций корпуса судна позволяет, в отличие от ближайшего аналога, в автоматическом режиме выполнить сканирование всех дефектов корпуса судна, относящихся к классу остаточных деформаций, определить фактические параметры эксплуатационных дефектов и сопоставить их с допускаемыми значениями, что существенно снижает время, необходимое на оценку технического состояния корпуса судна, сокращает затраты на эту операцию, а также исключает возможность возникновения ошибок, связанных с человеческим фактором.

Способ ведения измерений в ходе контроля местных остаточных деформаций корпуса судна, включающий определение параметров эксплуатационных дефектов, таких как стрелки прогиба вмятин, бухтин, гофрировки, и их сопоставление с нормативными значениями, отличающийся тем, что предварительно выполняют очистку корпуса судна, после чего поверхность корпуса оптически сканируют, данные обрабатывают и создают трехмерную модель поверхности корпуса судна с эксплуатационными дефектами, которую сопоставляют с данными теоретического чертежа корпуса судна для районов корпуса, содержащих эксплуатационные дефекты, и данными конструктивных чертежей соответствующих районов, а фактическую стрелку прогиба определяют как расстояние между точками теоретического чертежа и соответствующими точками построенной трехмерной модели корпуса в районе эксплуатационного дефекта, кроме того, дополнительно определяют протяженность эксплуатационного дефекта путем нахождения его границы, за пределами которой расстояние между соответствующими точками теоретического чертежа и построенной трехмерной модели не превышает величины погрешности изготовления корпуса судна по отношению к его теоретическому чертежу.
СПОСОБ ВЕДЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ В ХОДЕ КОНТРОЛЯ МЕСТНЫХ ОСТАТОЧНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ КОРПУСА СУДНА
СПОСОБ ВЕДЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ В ХОДЕ КОНТРОЛЯ МЕСТНЫХ ОСТАТОЧНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ КОРПУСА СУДНА
СПОСОБ ВЕДЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ В ХОДЕ КОНТРОЛЯ МЕСТНЫХ ОСТАТОЧНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ КОРПУСА СУДНА
СПОСОБ ВЕДЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ В ХОДЕ КОНТРОЛЯ МЕСТНЫХ ОСТАТОЧНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ КОРПУСА СУДНА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 67.
25.08.2017
№217.015.a7f6

Поршневой бесклапанный детандер

Поршневой бесклапанный детандер содержит цилиндр, в открытой части которого расположены окна для восполнения утечек газа из полости сжатия и сообщены с охлаждаемым объемом газа. В цилиндре установлен поршень с возможностью возвратно-поступательного перемещения с помощью штока для сжатия газа в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611170
Дата охранного документа: 21.02.2017
25.08.2017
№217.015.c2cf

Корпус судна

Изобретение относится к области судостроения, в частности к проектированию корпусов судов. Корпус судна выполнен в виде непроницаемой оболочки, сформированной из наружной обшивки и балок набора. Непроницаемая оболочка выполнена в виде двух отдельных непроницаемых частей - носовой и кормовой,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617866
Дата охранного документа: 28.04.2017
25.08.2017
№217.015.ccd1

Система предотвращения брочинга

Изобретение относится к области судостроения и может быть использовано при постройке и модернизации корпусов судов. Предложена система предотвращения брочинга, содержащая крылья-стабилизаторы, закрепленные на корпусе судна, выполненном с выемками на носовой оконечности, в которых установлены...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002620849
Дата охранного документа: 30.05.2017
25.08.2017
№217.015.d05c

Бортовое перекрытие

Изобретение относится к области судостроения и может быть использовано при постройке и ремонте бортовых конструкций корпусов судов. Бортовое перекрытие содержит наружную обшивку, подкрепленную набором, и упругую прослойку. Между наружной обшивкой и упругой прослойкой установлена эластичная...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002621405
Дата охранного документа: 05.06.2017
25.08.2017
№217.015.d0de

Успокоитель качки судна

Изобретение относится к области судостроения, в частности к проектированию успокоителей продольной и бортовой качки судов. Предложен успокоитель качки судна, содержащий крылья-стабилизаторы, закрепленные на выполненном с выемками на носовой оконечности корпусе судна, снабженные упругими...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002621407
Дата охранного документа: 05.06.2017
26.08.2017
№217.015.e2e8

Устройство для филетирования рыбы

Устройство включает подающий конвейер, боковые транспортерные ленты, режущие элементы, установленные с обеих сторон хребтовой кости тушки рыбы, подающую зубчатую опору для хребтовой кости тушки рыбы. В качестве режущих элементов использованы замкнутые ленточные ножи, причем каждый ленточный нож...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626138
Дата охранного документа: 21.07.2017
26.08.2017
№217.015.e9c2

Способ повышения чувствительности балансных диодных смесителей и устройство для его осуществления

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано, в частности, в трактах преобразования частоты частотно-измерительной аппаратуры. Технический результат заключается в повышении чувствительности радиоприемных устройств. В способе, а также устройстве для его реализации через...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002628209
Дата охранного документа: 15.08.2017
29.12.2017
№217.015.f666

Малокремнистая судостроительная сталь

Изобретение относится к области черной металлургии, а именно к малокремнистой стали для изготовления горячекатаных листов обшивок судов. Cталь содержит углерод, марганец, кремний, серу, фосфор, хром, никель, медь, азот, алюминий, титан, ниобий, ванадий и железо при следующем соотношении, мас.%:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630086
Дата охранного документа: 05.09.2017
29.12.2017
№217.015.feaa

Устройство для резки рыбного филе на ломтики

Устройство включает режущее приспособление с дисковым ножом, приспособление для подачи филе, прижимное приспособление и каретку. В качестве приспособления для подачи филе использован снабженный приводом конвейер, в котором плоскостью подачи является лента, выполненная с перфорацией. Режущее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638536
Дата охранного документа: 14.12.2017
19.01.2018
№218.016.01e3

Распылитель форсунки для дизеля

Изобретение относится к области двигателестроения, в частности к топливовпрыскивающей аппаратуре дизелей. Распылитель форсунки включает корпус с коническим седлом и размещенную в нем иглу, содержащую у основания конуса уплотнительно-амортизирующий поясок, контактирующий по всей его ширине с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629847
Дата охранного документа: 04.09.2017
Показаны записи 1-10 из 44.
20.01.2013
№216.012.1c03

Бортовое перекрытие

Изобретение относится к области судостроения и может быть использовано при постройке и ремонте бортовых конструкций корпусов судов. Бортовое перекрытие судна содержит полотнище наружной обшивки, шпангоуты, поверх которых установлена система струн. Для поддержания шпангоутов использованы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002472665
Дата охранного документа: 20.01.2013
20.01.2013
№216.012.1c04

Бортовое перекрытие

Изобретение относится к области судостроения и может быть использовано при постройке и ремонте бортовых конструкций корпусов судов. Бортовое перекрытие содержит наружную обшивку, подкрепленную набором, а также упругую прослойку, установленную с внутренней стороны перекрытия. Между наружной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002472666
Дата охранного документа: 20.01.2013
27.06.2013
№216.012.5017

Бортовое перекрытие

Изобретение относится к области судостроения и может быть использовано при постройке и ремонте бортовых конструкций корпусов судов. Бортовое перекрытие содержит обшивку, балки набора, упругий брус и полосу поверх полок набора, а также подкрепляющие элементы. Подкрепляющие элементы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002486096
Дата охранного документа: 27.06.2013
20.02.2014
№216.012.a1ac

Бортовое перекрытие

Изобретение относится к области судостроения и может быть использовано при постройке и ремонте бортовых конструкций корпусов судов. Бортовое перекрытие содержит обшивку, балки набора, содержащие упругие вставки подкрепляющие элементы, последовательно соединяющие полки балок набора с основаниями...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002507103
Дата охранного документа: 20.02.2014
10.06.2014
№216.012.cebc

Бульбовая наделка корпуса судна

Изобретение относится к области судостроения и может быть использовано при постройке и модернизации бульбообразных носовых оконечностей корпусов судов. Бульбовая наделка корпуса судна содержит обтекатель, вставку, выполненную в виде гофров и подкрепленную бракетами, причем пустоты между...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002518695
Дата охранного документа: 10.06.2014
10.09.2014
№216.012.f165

Бульбовая наделка корпуса судна

Изобретение относится к области судостроения и может быть использовано при постройке и модернизации бульбообразных носовых оконечностей корпусов судов. Бульбовая наделка корпуса судна содержит обтекатель, цилиндрическую вставку, выполненную с поперечными кольцевыми гофрами, продольные бракеты,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002527619
Дата охранного документа: 10.09.2014
20.08.2016
№216.015.4f38

Фальшборт

Изобретение относится к области судостроения и может быть использовано при постройке и модернизации корпусов судов. Предложен фальшборт, который установлен на третьей части длины судна в носовой оконечности и выполнен из отдельных секций, включающих наружную стенку и шарнирно закрепленные на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002595094
Дата охранного документа: 20.08.2016
25.08.2017
№217.015.c2cf

Корпус судна

Изобретение относится к области судостроения, в частности к проектированию корпусов судов. Корпус судна выполнен в виде непроницаемой оболочки, сформированной из наружной обшивки и балок набора. Непроницаемая оболочка выполнена в виде двух отдельных непроницаемых частей - носовой и кормовой,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617866
Дата охранного документа: 28.04.2017
25.08.2017
№217.015.ccd1

Система предотвращения брочинга

Изобретение относится к области судостроения и может быть использовано при постройке и модернизации корпусов судов. Предложена система предотвращения брочинга, содержащая крылья-стабилизаторы, закрепленные на корпусе судна, выполненном с выемками на носовой оконечности, в которых установлены...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002620849
Дата охранного документа: 30.05.2017
25.08.2017
№217.015.d05c

Бортовое перекрытие

Изобретение относится к области судостроения и может быть использовано при постройке и ремонте бортовых конструкций корпусов судов. Бортовое перекрытие содержит наружную обшивку, подкрепленную набором, и упругую прослойку. Между наружной обшивкой и упругой прослойкой установлена эластичная...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002621405
Дата охранного документа: 05.06.2017
+ добавить свой РИД