×
12.04.2023
223.018.4266

Результат интеллектуальной деятельности: Способ комплексного анализа информативных параметров при акустико-эмиссионной диагностике конструкций

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002764957
Дата охранного документа
24.01.2022
Аннотация: Использование: для комплексного анализа информативных параметров при акустико-эмиссионной диагностике конструкций. Сущность изобретения заключается в том, что объект контроля подвергают механической нагрузке, на места контроля устанавливают преобразователи акустической эмиссии, с помощью которых преобразуют упругие механические волны в электрические сигналы, которые подают на аналого-цифровой преобразователь, с помощью которого формируют выходной код, затем вычисляют информативные параметры сигналов акустической эмиссии с помощью специальных блоков вычисления, значения информативных параметров регистрируют и оценивают с помощью устройства отображения информации, при этом включают блок объединения («свертки») информативных параметров, все выходы блоков вычисления соединяют с входом блока объединения («свертки») информативных параметров, выход которого подключают к устройству отображения информации, причем объединение («свертка») значений информативных параметров производится по заданной формуле. Технический результат: повышение достоверности и оперативности оценки процессов накопления повреждений и разрушения конструкций при периодическом и постоянном акустико-эмиссионном контроле. 2 ил.

Изобретение относится к области технической диагностики и неразрушающего контроля силовых элементов конструкций и может быть использовано при разработке систем контроля силовых элементов конструкций в машиностроении, строительстве, ракетно-космической и авиационной технике, топливно-энергетическом комплексе.

Известен способ оценки процессов разрушения конструкций при акустико-эмиссионном контроле, состоящий в том, что сигналы акустической эмиссии поступают в блок вычисления информативных параметров временных интервалов между импульсами τ, затем в блоках вычисления происходит вычисление M[τ2] и M2[τ]. В делителе вычисляется отношениеи сравнивается с числом 2 в блоке сравнения (патент РФ №2233444, С1, опубликовано 27.07.2004). Известно устройство многоканальной акустико-эмиссионной системы контроля силовых элементов конструкций, которое реализуют этот способ (патент РФ №2659575, МПК 7, дата публикации 03.07.2018, Бюл.№19), состоящее из N – каналов, каждый из которых содержит последовательно соединённые преобразователь акустической эмиссии, установленный на объекте контроля в местах максимальной концентрации напряжений, аналого-цифровой преобразователь (АЦП), блок вычисления известных акустико-эмиссионных критериев, блок вычисления инвариантов временных интервалов импульсов акустической эмиссии, два блока вычисления инвариантов числа импульсов акустической эмиссии, устройство отображения информации.

Недостатком этого способа и устройства его реализации является необходимость в реальном масштабе времени одновременного анализа оператором множества информативных параметров акустической эмиссии (амплитудного, интегрального, локально-динамического, интегрально-динамического и других) по каждому из каналов регистрации. Информативные параметры акустической эмиссии имеют различную размерность, и их значения различаются между собой по абсолютным величинам, что снижает оперативность принятия решения оператором о наличии степени опасности дефекта объекта контроля.

Для метода акустической эмиссии проблемным вопросом является необходимость непрерывного (в реальном масштабе времени) анализа при многоканальной регистрации множества информативных параметров акустической эмиссии по каждому из каналов регистрации (Правила организации и проведения акустико-эмиссионного контроля сосудов, аппаратов, котлов и технологических трубопроводов, ПБ 03-593-03, Гостехнадзор РФ, 2003).

Более близким по технической сущности к заявленному способу является способ, реализованный в многоканальной акустико-эмиссионной системе контроля силовых элементов конструкций (прототип) (патент RU 2659575, МПК 7, дата публикации 03.07.2018, Бюл.№19), состоящей из N – каналов, каждый из которых содержит последовательно соединённые: преобразователь акустической эмиссии, установленный на объекте контроля в местах максимальной концентрации напряжений; аналого-цифровой преобразователь (АЦП); блок вычисления известных акустико-эмиссионных критериев; блок вычисления инвариантов временных интервалов импульсов акустической эмиссии; два блока вычисления инвариантов числа импульсов акустической эмиссии, устройство отображения информации.

Сущность данного способа заключается в многоканальной оперативной оценке процессов накопления повреждений и разрушения конструкций при периодическом и постоянном акустико-эмиссионном контроле.

Предлагаемый способ направлен на устранение недостатков существующих способов. Техническим результатом предлагаемого изобретения является повышение достоверности и оперативности оценки процессов накопления повреждений и разрушения конструкций при периодическом и постоянном акустико-эмиссионном контроле.

Технический результат достигается возможностью комплексной оценки информативных параметров АЭ по каждому из каналов регистрации.

Указанный технический результат достигается тем, что в известную многоканальную акустико-эмиссионную систему контроля силовых элементов конструкций, состоящую из N – каналов, каждый из которых содержит последовательно соединённые преобразователь акустической эмиссии, установленный на объекте контроля в местах максимальной концентрации напряжений, аналого-цифровой преобразователь (АЦП), блок вычисления известных акустико-эмиссионных критериев, блок вычисления инвариантов временных интервалов импульсов акустической эмиссии, два блока вычисления инвариантов числа импульсов акустической эмиссии, а также устройство отображения информации, дополнительно введен блок объединения («свертки») информативных параметров.

Информативные параметры, регистрируемые в блоках 3, 4, 5.1, 5.2, имеют различную размерность, и их значения сильно различаются между собой по абсолютным величинам. Решить проблему комплексного оперативного анализа информативных параметров АЭ можно путём применения минимаксной нормализации (Демьянов В.Ф., Малоземов В.Н., Введение в минимакс, М.:Наука, 1972,- 368 с.), которая реализуется в блоке 6 по формуле (1)

, (1)

где x – текущее значение информативного параметра при испытании объекта контроля, xmax – максимальное значение информативного параметра при испытании объекта контроля, xmin – минимальное значение информативного параметра при испытании объекта контроля.

Минимакс — линейное преобразование информативных параметров в диапазоне [0..1], где минимальное и максимальное масштабируемые значения соответствуют 0 и 1 соответственно.

После нормализации в блоке 6 информативных параметров числовые значения информативных параметров акустической эмиссии будут безразмерными и приведены к одинаковой области их изменения – от 0 до 1.

Далее объединение («свертка») нормализованных значений информативных параметров акустической эмиссии производится по формуле (2)

, (2)

где Iинт – численное значение объединения «свёртки» всех информативных параметров акустической эмиссии по каналу регистрации; b - коэффициент определяющий значимость («вес») каждого i-го информативного параметра акустической эмиссии назначаемый оператором.

Степень опасности дефектов для объединения «свертки» информативных параметров временных интервалов импульсов акустической эмиссии определяется при помощи блока объединения («свертки») информативных параметров (6) и может находиться в одной из трёх зон:

1) Пассивный дефект, стадия микротрещин - «Безопасно»

Iинт.= 0÷0,33;

2) Активный дефект, стадия образования трещины - «Опасно»

Iинт.= 0,33÷0,66;

3) Критически активный дефект, стадия разрушения - «Критически опасно»

Iинт.= 0,66÷1.

В блоке 6 оценка степени опасности дефектов производится на каждой секунде деформирования, и передается для отображения в устройство отображения информации 7 (Фиг. 2).

Устройство приведено на фигуре 1, где обозначено:

1 - преобразователь акустической эмиссии, установленный на объекте контроля в местах максимальной концентрации напряжений; 2 - аналого-цифровой преобразователь (АЦП); 3 - блок вычисления известных акустико-эмиссионных критериев; 4 - блок вычисления инвариантов временных интервалов импульсов акустической эмиссии; 5.1 - блок вычисления инвариантов числа импульсов акустической эмиссии; 5.2 - блок вычисления инвариантов числа импульсов акустической эмиссии; 6 - блок объединения («свертки») информативных параметров; 7 - устройство отображения информации. Блоки 3, 4, 5.1, 5.2, 6 могут быть выполнены на базе микроконтроллеров. При этом первый выход блока 1 соединен с первым входом блока 2, первый выход блока 2 соединен с первым входом блоков 3, 4, 5.1, 5.2, первый выход блока 3 соединен с первым входом блока 6, первый выход блока 4 соединен со вторым входом блока 6, первый выход блока 5.1 соединен с третьим входом блока 6, первый выход блока 5.2 соединен с четвертым входом блока 6, выход блока 6 соединен с первым входом блока 7.

Блок объединения («свертки») информативных параметров акустической эмиссии 6 предназначен для комплексного оперативного анализа оператором в реальном масштабе времени множества информативных параметров по каждому из каналов регистрации.

В блоке 7 происходит отображение объединения «свертки» акустико-эмиссионных критериев и инвариантов на каждой секунде деформирования по каждому каналу регистрации.

Таким образом, в процессе эксплуатации (испытаний) при нагружении (деформировании) конструкций оперативно в реальном масштабе времени по каждому каналу регистрации определяется степень опасности дефектов и возможность дальнейшей эксплуатации конструкции.

Справедливость использования предложенного способа комплексного анализа информативных параметров при акустико-эмиссионной диагностике конструкций подтверждается экспериментальными данными (фигура 2), где изображено изменение объединения «свертки» информативных параметров акустической эмиссии при нагружении конструкции до разрушения.

Преимуществом предложенного способа комплексного анализа информативных параметров при акустико-эмиссионной диагностике конструкций является то, что оператор может в реальном масштабе времени анализировать объединение «свертку» информативных параметров акустической эмиссии по каждому каналу регистрации, что существенно снижает количество анализируемой информации и повышает достоверность и оперативность анализа процессов накопления повреждений и разрушения конструкций при периодическом и постоянном акустико-эмиссионном контроле.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-19 из 19.
17.07.2019
№219.017.b52d

Опорно-поворотное устройство по азимуту и углу места

Опорно поворотное устройство по азимуту и углу места относится к машиностроению и может быть использовано для привода антенн, телекамер и других объектов пространственного ориентирования по азимуту и углу места. Изобретение содержит неподвижный фланец (1), на котором с помощью подшипника (2)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694450
Дата охранного документа: 15.07.2019
27.07.2019
№219.017.ba06

Винтовая пара для эксцентриковой передачи винт-гайка

Винтовая пара для эксцентриковой передачи винт-гайка относится к планетарным винтовым передачам, преобразующим вращательное движение в поступательное, и может использоваться в линейных приводах, особенно в механизмах, где требуется точное перемещение и позиционирование, таких как прецизионные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695742
Дата охранного документа: 25.07.2019
31.05.2020
№220.018.2311

Способ диагностирования заделки остекления фонаря кабины воздушного судна

Изобретение относится к авиационной технике, в частности к диагностике состояния ответственных элементов конструкции воздушных судов (ВС), а именно к диагностике состояния заделки остекления фонаря кабины, и может быть использовано для выявления наличия опасных дефектов. Предварительно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722400
Дата охранного документа: 29.05.2020
12.06.2020
№220.018.2618

Дорожное удерживающее боковое барьерное ограждение

Изобретение относится к техническим средствам организации дорожного движения. Дорожное удерживающее боковое барьерное ограждение состоит из горизонтальных ограничительных элементов в виде профилированных металлических полос, прикрепленных к ним балок-амортизаторов, вертикально расположенных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723319
Дата охранного документа: 09.06.2020
16.05.2023
№223.018.61f7

Способ изготовления воздушного фильтра для помещений с повышенными требованиями к содержанию частиц пыли в воздухе

Изобретение относится к способам изготовления воздушных фильтров панельного типа, используемых для отделения взвешенных твёрдых и жидких частиц из воздуха в помещениях с повышенными требованиями к содержанию пыли в воздухе. Способ изготовления воздушного фильтра включает использование рулона...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002748917
Дата охранного документа: 01.06.2021
21.05.2023
№223.018.697f

Способ получения транс-миртановой кислоты

Изобретение относится к области органической химии, а именно к способу получения транс-миртановой кислоты, который заключается в окислении транс-миртанола в уксусной кислоте раствором CrO в смеси уксусной кислоты и воды при мольном соотношении транс-миртанол:CrO – 1:2-3 прямым способом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794756
Дата охранного документа: 24.04.2023
21.05.2023
№223.018.6980

Способ получения транс-миртановой кислоты

Изобретение относится к области органической химии, а именно к способу получения транс-миртановой кислоты, который заключается в окислении транс-миртанола в уксусной кислоте раствором CrO в смеси уксусной кислоты и воды при мольном соотношении транс-миртанол:CrO – 1:2-3 прямым способом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794756
Дата охранного документа: 24.04.2023
27.05.2023
№223.018.7081

Хиральные γ-кетосульфанильные производные пинановой структуры и способ их получения

Настоящее изобретение относится к хиральному γ-кетосульфанильному производному пинановой структуры (RSR) формулы (I): где звездочкой обозначена связь, к которой присоединяется атом серы (-S-), исключая: Также предлагаемое изобретение относится к способу получение заявленного хирального...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002783164
Дата охранного документа: 09.11.2022
30.05.2023
№223.018.7390

Механизм передачи вращения между параллельными валами

Изобретение относится к области машиностроения. Механизм передачи вращения между параллельными валами содержит ведущую и ведомую полумуфты, на обращенных друг к другу сторонах которых выполнены кулачковые профили в виде системы прямолинейных выступов. Выступы ориентированы под углом к радиусам...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002761158
Дата охранного документа: 06.12.2021
+ добавить свой РИД