RU2284518C1 - Вибрационный способ диагностики начала процесса разрушения в элементах конструкции объекта - Google Patents

Вибрационный способ диагностики начала процесса разрушения в элементах конструкции объекта Download PDF

Info

Publication number
RU2284518C1
RU2284518C1 RU2005108875/28A RU2005108875A RU2284518C1 RU 2284518 C1 RU2284518 C1 RU 2284518C1 RU 2005108875/28 A RU2005108875/28 A RU 2005108875/28A RU 2005108875 A RU2005108875 A RU 2005108875A RU 2284518 C1 RU2284518 C1 RU 2284518C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
signals
sensors
destruction
comparison
vibration
Prior art date
Application number
RU2005108875/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2005108875A (ru
Inventor
Марат Валерьевич Нариманов (RU)
Марат Валерьевич Нариманов
Тимур Валерьевич Нариманов (RU)
Тимур Валерьевич Нариманов
Original Assignee
Марат Валерьевич Нариманов
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Марат Валерьевич Нариманов filed Critical Марат Валерьевич Нариманов
Priority to RU2005108875/28A priority Critical patent/RU2284518C1/ru
Publication of RU2005108875A publication Critical patent/RU2005108875A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2284518C1 publication Critical patent/RU2284518C1/ru

Links

Landscapes

  • Measurement Of Mechanical Vibrations Or Ultrasonic Waves (AREA)
  • Testing Of Devices, Machine Parts, Or Other Structures Thereof (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области неразрушающего контроля и технической диагностики. Техническим результатом изобретения является упрощение и уменьшение стоимости систем аварийного контроля. Вибрационный способ диагностики начала процесса разрушения в элементах конструкции объекта заключается в следующем. Определяется место возможного разрушения элемента конструкции. В месте возможного разрушения на подготовленную поверхность устанавливаются два или более одинаковых датчика вибраций. Сигналы датчиков сравниваются между собой с помощью средств сравнения. Если средства сравнения фиксируют равенство сигналов датчиков, объект включается в эксплуатацию. Если при исправном состоянии контролируемого датчиками элемента конструкции сигналы от разных датчиков отличаются друг от друга, то сигнал каждого датчика умножается на свой поправочный "весовой" коэффициент и объект включается в эксплуатацию. Когда в процессе эксплуатации в контролируемом месте возникают трещины, средства сравнения выдают информацию о неравенстве сигналов датчиков, это квалифицируется как начало процесса разрушения контролируемого элемента конструкции. 4 з.п. ф-лы.

Description

Изобретение относится к области неразрушающего контроля и технической диагностики.
В процессе эксплуатации элементы конструкции любого объекта подвергаются старению и физическому износу. Мероприятия, имеющие целью предотвратить разрушение объекта (ограничение срока эксплуатации, соблюдение правил эксплуатации, профилактический ремонт и т.д.), не всегда приводят к положительному результату. Не говоря уже о том, что указанные мероприятия и правила не всегда соблюдаются. Так или иначе, но объекты иногда разрушаются во время эксплуатации. Последствия, порой, бывают катастрофическими.
В целях предупреждения аварийных ситуаций на некоторых объектах создаются системы диагностики, отслеживающие возникновение опасных дефектов в процессе эксплуатации объекта.
Так в RU 2193771 С2, 7 G 01 N 29/04 Ермаков Б.С. и др. "Способ диагностики и контроля качества материала трубопроводов" предлагается выделять участки газопровода длиной 500-2000 м, на концах которых стационарно устанавливать генераторы вибрационных колебаний и измерительную аппаратуру, отслеживающую прохождение волны вибрационных колебаний по трубопроводу. По характеру колебаний в трубопроводе определяется возникновение дефектов в материале трубопровода, способных привести к аварийному разрушению, выбросу газа, взрывам, пожару.
Система большая, сложная, предусматривающая дистанционное управление с летательных аппаратов.
Для построения менее сложных и дорогостоящих систем аварийного контроля предлагается "Вибрационный способ диагностики начала процесса разрушения в элементах конструкции объекта". Суть способа заключается в следующем.
Нередко, место возможного разрушения ("слабое" место) или заранее известно (например, из особенностей конструкции или опыта разрушений аналогичных конструкций), или его, с высокой степенью достоверности, можно определить. На основе инженерных расчетов на прочность конструкции, на основе исследований, нахождения с помощью приборов мест наиболее опасных механических напряжений. Не говоря уже о том, что из обширного общечеловеческого опыта известны наиболее типичные места разрушений элементов конструкций.
В целях предупреждения аварийной ситуации имеет смысл, в процессе эксплуатации объекта, осуществлять постоянный контроль за состоянием "слабого" места (мест) конструкции. В частности, за появлением трещин в материале контролируемого элемента конструкции. Поскольку известно, что разрушению элемента конструкции, в большинстве случаев, предшествует появление трещин в его материале.
Предлагаемый способ предусматривает следующие действия.
На начальном этапе, на основе знаний, опыта, инженерных расчетов, исследований, определяется место (места), которое необходимо контролировать.
В контролируемом месте элемента конструкции на подготовленную поверхность (зачищенную и т.д.) устанавливается несколько одинаковых датчиков вибрации, которые преобразуют в электрические сигналы вибрационные колебания, возникающие в материале элемента конструкции в результате функционирования объекта или воздействия независимого источника вибрационных колебаний, установленного на объекте.
Сигналы датчиков подаются на средство сравнения, которое, в любом порядке (сравнивая поочередно с одним из них или иным путем), сравнивает их между собой.
В исходном состоянии, когда объект исправен, элемент конструкции в месте установки датчиков, как правило, не содержит трещин в материале. Поэтому одинаковые датчики, установленные недалеко друг от друга на материале, не имеющем нарушений сплошности, вероятнее всего, будут выдавать примерно одинаковые сигналы. Средство сравнения зафиксирует это равенство сигналом "сравнение" на своем выходе.
Появление, в процессе эксплуатации объекта, трещин в зоне установки датчиков приведет к искажениям в распространении вибрационных волн в этой зоне. Трещины в материале пролегают случайным образом относительно расположения датчиков, вследствие чего воздействие вибрационных колебаний на датчики, после появления трещин, будет неодинаковым. Что отразится на сигналах датчиков. Средство сравнения зафиксирует рассогласование появлением на своем выходе сигнала "несравнение", предупреждающего о появлении трещин, что квалифицируется как начало процесса разрушения контролируемого элемента конструкции.
Таковы общие принципы предлагаемого способа диагностики начала процесса разрушений в элементах конструкции объекта.
Следует, однако, отметить, что, в общем случае, объекты могут значительно отличаться друг от друга как по размерам, так и по сложности конструкции. Поэтому возможна ситуация, когда сигналы датчиков, установленных в зоне контроля, на исправных объектах будут отличаться друг от друга. Причины могут быть разные. Это и особенности конструкции объекта, и разница в размещении датчиков, и множество других причин, даже таких, как присутствие допустимых, в некоторых случаях, нарушений сплошности материала.
Чтобы исключить влияние причин, способных вызвать дисбаланс сигналов датчиков, но не имеющих отношения к началу процесса разрушения, и зафиксировать соотношение сигналов датчиков при исправном состоянии элемента конструкции, выполняется балансировка сигналов датчиков. Для чего с целью выравнивания сигналов сигнал каждого датчика умножается на свой весовой коэффициент.
Ввести для сигнала каждого датчика свой весовой коэффициент можно как аппаратными средствами, так и программными. Например, сигнал каждого датчика пропустить через усилитель с регулируемым коэффициентом усиления, а для большей точности регулировки потом еще и через переменный резистор, включенный как делитель. Или с помощью аналого-цифровых преобразователей АЦП преобразовать сигналы датчиков из аналоговой формы в цифровую форму представления, затем уже решать все вопросы: установки весовых коэффициентов, последующего сравнения, а также другие потребности в обработке информации, программными средствами (на микроконтроллере).
Балансировку можно проводить как в начале функционирования системы диагностики, так и периодически, в процессе эксплуатации объекта. Но в каждом случае - при исправном состоянии контролируемого элемента конструкции. Поскольку совокупность весовых коэффициентов фиксирует соотношение сигналов датчиков на момент выполнения балансировки.
Процесс балансировки контролируется с помощью средства сравнения. Текущий сигнал на выходе средства сравнения засвидетельствует как наличие и степень рассогласования, так и достижение баланса между сравниваемыми сигналами появлением сигнала "сравнение" на выходе.
После выполнения балансировки объект включается в эксплуатацию.
Если в процессе эксплуатации в контролируемой датчиками зоне появятся трещины - предвестники разрушения, они изменят условия распространения вибрационных волн в зоне установки датчиков. Как уже отмечалось ранее, трещины пролегают случайно и в разной степени влияют на датчики. Меняется соотношение сигналов датчиков. В результате нарушается баланс между сигналами датчиков и на выходе средства сравнения появляется сигнал "несравнение", предупреждающий о появлении трещин, что квалифицируется как начало процесса разрушения контролируемого элемента конструкции.
Возможны варианты предложенного способа.
а) Когда допускается появление, в процессе эксплуатации объекта, дисбаланса в сравниваемых сигналах. Но до определенного предела. Пороговое значение допустимой разницы определяется на основе опыта, инженерных расчетов, исследований. Превышение допустимого порога квалифицируется как начало процесса разрушения и приводит к выдаче предупреждающего сигнала. Контроль за превышением допустимого порога может осуществляться любым пороговым устройством с регулируемой величиной порога.
б) Если в процессе функционирования объект сам является источником вибрационных колебаний, вибрации, создаваемые объектом, могут содержать колебания очень широкого диапазона. От низких до высоких частот. Появление трещин в зоне установки датчиков проявится в виде существенных изменений колебаний, не на всех частотах. Чтобы избавиться от влияния неинформативных частот, которые создают ненужные помехи, необходимо с помощью фильтров или программными средствами выделить информативные частоты и далее использовать только эти составляющие сигналов датчиков для последующих этапов обработки, таких как балансировка, сравнение, сопоставление результатов сравнения с пороговой величиной. Определить информативные частоты можно экспериментальным путем или, если это возможно, на основе результатов, уже полученных кем-то ранее и опубликованных.
в) Сигналы вибрационных датчиков с помощью аналого-цифровых преобразователей АЦП преобразуются в цифровую форму представления и вся дальнейшая обработка сигналов осуществляется на микроконтроллере программными средствами. Включая выделение информативных частот, балансировку, сравнение сигналов, сопоставление результатов сравнения с пороговой величиной и выдачу на выходе сигнала, предупреждающего о появлении трещин, если имело место превышение пороговой величины.
г) Для создания необходимых вибрационных колебаний в контролируемом элементе конструкции на объекте устанавливается любой независимый источник вибраций.
В заключение следует отметить, что предложенным способом может контролироваться любое необходимое количество "слабых" мест объекта.

Claims (5)

1. Вибрационный способ диагностики начала процесса разрушения в элементах конструкции объекта, заключающийся в том, что с помощью датчиков вибраций, установленных на диагностируемом объекте, фиксируется изменение вибраций после появления трещин или иных нарушений сплошности материала элемента конструкции объекта, отличающийся тем, что на начальном этапе определяется место возможного разрушения элемента конструкции объекта на основе знаний об особенностях конструкции, на основе опыта разрушений аналогичных конструкций, на основе инженерных расчетов, исследований, после чего на исправном объекте в месте возможного разрушения устанавливаются два или более одинаковых датчика вибраций, сигналы которых, возникающие в результате функционирования объекта или воздействия независимого источника вибраций, установленного на объекте, затем сравниваются между собой в любом порядке с помощью любых средств сравнения, и, если при исправном состоянии контролируемого датчиками элемента конструкции средства сравнения выдадут информацию о равенстве сигналов датчиков, что квалифицируется как отсутствие признаков разрушения, объект включается в эксплуатацию, но, если при исправном состоянии контролируемого датчиками элемента конструкции сигналы от разных датчиков отличаются друг от друга настолько, что средства сравнения сигнализируют о наличии дисбаланса сравниваемых сигналов, выполняется балансировка сигналов датчиков, для чего сигнал каждого датчика с помощью любых средств умножается на свой весовой коэффициент, в результате чего выравниваются между собой сигналы датчиков и средства сравнения выдают информацию о равенстве сигналов датчиков, что квалифицируется как отсутствие признаков разрушения в контролируемой датчиками зоне, затем после выполнения балансировки объект включается в эксплуатацию, и, если в процессе эксплуатации в контролируемой датчиками зоне возникают трещины в материале - предвестники разрушения, они меняют условия распространения вибрационных волн в зоне установки датчиков, что приводит к нарушению баланса сигналов датчиков и средства сравнения выдают информацию о неравенстве сигналов датчиков, что квалифицируется как начало процесса разрушения контролируемого элемента конструкции объекта.
2. Вибрационный способ диагностики по п.1, отличающийся тем, что на основе практического опыта, инженерных расчетов, исследований устанавливается допустимое пороговое значение разности сравниваемых сигналов датчиков, превышение которого в процессе эксплуатации объекта квалифицируется как начало процесса разрушения, о чем выдается предупреждающий сигнал, при этом функции порогового элемента с регулируемым порогом, контролирующего превышение порогового значения разности сравниваемых сигналов датчиков, могут быть реализованы любыми средствами.
3. Вибрационный способ диагностики по п.2, отличающийся тем, что из сигналов датчиков с помощью фильтров выделяются информативные частоты, которые содержат информацию об изменениях вибрационных колебаний, связанных с появлением трещин в зоне установки датчиков, и далее используются только эти составляющие сигналов датчиков для последующих этапов обработки, таких как балансировка, сравнение, сопоставление результатов сравнения с пороговой величиной.
4. Вибрационный способ диагностики по п.1, отличающийся тем, что сигналы вибрационных датчиков с помощью аналого-цифровых преобразователей АЦП преобразуются в цифровую форму представления и вся дальнейшая обработка сигналов осуществляется на микроконтроллере или любом ином устройстве обработки цифровой информации программными средствами, включая выделение информативных частот из общих сигналов, балансировку, сравнение, сопоставление результатов сравнения с пороговой величиной и выдачу сигнала, предупреждающего о появлении трещин, если имело место превышение порога, что квалифицируется как начало процесса разрушения.
5. Вибрационный способ диагностики по любому из пп.1-4, отличающийся тем, что для создания вибрационных колебаний в контролируемом элементе конструкции используется любой независимый источник вибрационных колебаний, который устанавливается на объекте в любом месте.
RU2005108875/28A 2005-03-29 2005-03-29 Вибрационный способ диагностики начала процесса разрушения в элементах конструкции объекта RU2284518C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005108875/28A RU2284518C1 (ru) 2005-03-29 2005-03-29 Вибрационный способ диагностики начала процесса разрушения в элементах конструкции объекта

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005108875/28A RU2284518C1 (ru) 2005-03-29 2005-03-29 Вибрационный способ диагностики начала процесса разрушения в элементах конструкции объекта

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2005108875A RU2005108875A (ru) 2006-09-10
RU2284518C1 true RU2284518C1 (ru) 2006-09-27

Family

ID=37112456

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005108875/28A RU2284518C1 (ru) 2005-03-29 2005-03-29 Вибрационный способ диагностики начала процесса разрушения в элементах конструкции объекта

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2284518C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2659193C1 (ru) * 2017-05-12 2018-06-28 Федеральное государственное унитарное предприятие "Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. С.А. Чаплыгина" Способ вибрационной диагностики процессов разрушения конструкций

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2659193C1 (ru) * 2017-05-12 2018-06-28 Федеральное государственное унитарное предприятие "Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. С.А. Чаплыгина" Способ вибрационной диагностики процессов разрушения конструкций

Also Published As

Publication number Publication date
RU2005108875A (ru) 2006-09-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10175070B2 (en) Selective decimation and analysis of oversampled data
Cole Jr On-line failure detection and damping measurement of aerospace structures by random decrement signatures
CA1224867A (en) Apparatus for continuous long-term monitoring of acoustic emission
JPH02212734A (ja) 構造部材の構造的完全性変化を検出する装置および方法
US10858122B2 (en) Propeller health monitoring
KR101663820B1 (ko) 사운드 신호를 이용하여 기계 장치를 진단하는 방법 및 장치
US8483977B1 (en) Method of laser vibration defect analysis
RU2284518C1 (ru) Вибрационный способ диагностики начала процесса разрушения в элементах конструкции объекта
US4570489A (en) Apparatus for detecting the evolution of an acoustic signal
RU2659575C1 (ru) Многоканальная акустико-эмиссионная система контроля силовых элементов конструкций
RU2288470C1 (ru) Вибрационная система диагностики и предупреждения аварийной ситуации на эксплуатируемом объекте
Zheng et al. Multi-shaker half sine shock on random mixed vibration control
RU2650799C2 (ru) Оптоволоконный акустико-эмиссионный способ определения пластических деформаций больших инженерных сооружений
RU2613047C1 (ru) Способ вибрационной диагностики подшипниковых опор в составе газотурбинных двигателей с применением технического микрофона
RU47106U1 (ru) Вибрационная система контроля состояния объекта
GB2366382A (en) Remote monitoring of structure condition
FI3929600T3 (fi) Menetelmä sähköisten purkausten laajakaistaiseen ultraäänitunnistukseen
RU2538360C2 (ru) Способ и устройство акустико-эмиссионной диагностики дефектов морских ледостойких сооружений
JP3860724B2 (ja) 構造物の振動試験方法
Rinatovich et al. Rolling bearing monitoring algorithm by wavelet scaling comparison
Yang et al. Detection of incipient failure in structure using random decrement technique
KR102587912B1 (ko) 원자력 발전소의 지진 감시계통 오신호 판별 방법
JP5569976B2 (ja) 構造物の強度変化検出方法
JPS5934147A (ja) ロ−タブレ−ドの探傷装置
RU2659193C1 (ru) Способ вибрационной диагностики процессов разрушения конструкций

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20120330