Способ контроля состояния длинномерного объекта

 

Изобретение относится к измерительной технике, а точнее к контролю пграметров протяженных пологих оболочек, к которым относятся строительные сооружения , корпуса подвижных объектов, машиностроительные детали и поверхности различных конструкций. Целью изобретения является повышение достоверности контроля напряжено-деформированного состояния протяженной оболочки. Поставленная цель достигается тем, что поверхность оболочки разбивают на элементы произвольней формы площадью; равной задаваемой разрешающей способности контроля , размещают и жестко закрепляют на поверхности канал передачи волновой энергии в виде волновода. Задают исходное распределение главных кривизн по выбранным элементам контролируемой поверхности , измеряют распределение кривизны вдоль оси волноводе, в проходящей через эту ось и нормальную к поверхности оболочки плоскости, по этому распределению определяют существующее распределение усредненных для каждого элемента главных кривизн поверхности оболочки и, сравнивая с исходным распределением, судят об изменении ее напряженно-деформированного состояния.3 ил. Ё

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛ ИСТИЧЕ СКИХ

РЕСПУБЛИК (slls G 01 В 15/00

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ т 4

О

О (гд (61) 1742615 (21) 4319015/28 (22) 30,10.87 (46) 30.01.93. Бюл. № 4 (71) Центральный научно-исследовательский геологоразведочный институт цветных и благородных металлов (72) С.M.Ìèõååâ, В.Н.Замеров и П.В,Елшанский (56) Авторское свидетельство СССР

¹ 1742615, кл, G 01 В 15/00, 1987, (54) СПОСОБ КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ

ДЛИННОМЕРНОГО ОБЪЕКТА (57) Изобретение относится к измерительной технике, а точнее к контролю и;раметров протяженных пологих оболочек, к которым относятся строительные сооружения, корпуса подвижных объектов, машиностроительные детали и поверхности различных конструкций. Целью изобретения является повышение достоверности

Изобретение относится к контрольноизмерительной технике физико-механических величин, может быть испсльзовано для контроля состояния широкого класса протяженных оболочек.

Цель изобретения — повышение достоверности контроля напряженно-деформированного состояния протяженной оболочки за счет воэможности контроля состояния оболочек произвольной формы.

На фиг.1 показана схема размещения волновода на контролируемой протяженной оболочке; на фиг.2 — отдельный элемент по«SU„„1791703 А2 контроля напряжено-деформированного состояния протяженной оболочки. Поставленная цель достигается тем, что поверхность оболочки разбивают на элементы произвольнсй формы площадью; равной задаваемой разрешающей способности контроля, размещают и жестко закрепляют на поверхности канал передачи волновой энергии в виде волновода, Задают исходное распределение главных кривизн по выбранным элементам контролируемой поверхности, измеряют расгределение кривизны вдоль оси волновод» в проходящей через эту ось и нормальную к поверхностйоболочки плоскости, по этому распределению определяют существующее распределение усредненных для каждого элемента главных кривизн поверхности оболочки и, сравнивая с исходным распред .лением, судят об изменении ее напряжен чо-деформированного состоЯниЯ. 3 ил. верхности оболочки; на фиг.3 — эпюра распределения измеренной кривизны по длине участка волновода.

На схеме Гфнг.l) покаааны протяженная,) п оболочка 1, поверхность которой разбита на . 1 элементы 2 (в. данном рассматриваемом случае — прямоугольные), волновод 3, размещенный произвольным образом по периметрам элементов 2 и узловые точки 4..

Узловые точки 4 имеют координаты, обозначенные соответственно 1, 1 +ц, 1 +ц+1, !ц+1. Расстояния между парами точек

4 вдоль волновода 3 обозначены Л Ii и Л!р.

1791703

Тогда площадь элемента 2 определяется: РЦ= 1 Л 2 °

Способ осуществляется следующим образом. 5

Протяженную поверхность разбивают на элементы 2 произвольной формы, причем площадь элементов 2 не должна превышать заданной разрешающей способности метода контроля. Волновод 4 размещают 10 произвольной образом на поверхности протяженной оболочки 1. После закрепления волновода 4 производится возбуждение через пространственный фильтр его опорного канала сигналом конечной длительности на- 15 пример, в оптическом диапазоне. Этот сигнал, распространяясь вдоль волновода 4, возбуждает измерительные каналы за счет связи между модами каналов, которые функционально зависят от распределения 30 измеряемой кривизны поверхности оболочки, а, следовательно, кривизны самого волновода 4. Выделяя на выходе волновода 4 измерительный и опорный сигналы через разделительный пространственный фильтр, 25 по их временной модуляции с помощью пространственных преобразований определяется распределив кривизны участков поверхности оболочки 1 в плоскостях, проходящих через оси участков волновода 4 и 30 перпендикулярных поверхности оболочки 1 (для одного прямоугольного. элемента 2 это

K>(S), К 1($), К2($), К 2($) — фиг.3 и 2),. На основании соотношений для усредненных по каждому элементу 2 оболочки, площадью 35

Л Pg, значений двух главных кривизн.

Ф1ц = ! I +1,i ц+ц+1

Ж (f K)(S)dS

1ц ц+1 где K)($), K 1($}, К2(Я), K 2($) — измеренные волноводом расп",äåëåíèí кривизны по сторонам периметра элемента 2 поверхности ЛРя.

Определяют существующее распределение главных кривизн по всем элементам поверхности оболочки 1 и, сравнивая с исходным распределением, судят об изменении ее напряженно-деформированного состояния.

Формула изобретения

Способ контроля состояния длинномерного объекта по авт.св.N 17422615, о тл и ч а ю шийся тем, что, с целью повышения достоверности контроля напряженно деформированного состояния протяженной оболочки, поверхность оболочки разбивают на произвольные элементы, площадь которых не превышает разрешающей способности метода контроля, волновод произвольным образом размещают по периметрам указан ных элементов и жестко закрепляют на контролируемой оболочке, по сигналу на выходе волновода определяют распределение кривизны в плоскостях,проходящих через оси участков волнбвода и перпендикулярных поверхности оболочки, определяют по ним распределение главных кривизн по всем элементам оболочки, которое используют в качестве физико-механических данных о состоянии оболочки, сравнивают его в заранее заданным распределением главных кривизн и по результатам сравнения оценивают состояние протяженной оболочки. f793703

M 8N7os

1791703 р

Ф

° ь Г ф юнщлф

Составитель И. Рекунова

Редактор З.Ходаковэ ТехредМ,Моргентал Корректор 3,Салко

Заказ 146 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", r. Ужгород. ул.Гагарина, 101

Способ контроля состояния длинномерного объекта Способ контроля состояния длинномерного объекта Способ контроля состояния длинномерного объекта Способ контроля состояния длинномерного объекта 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике, а точнее к.контролю параметров длинномерных конструкций цилиндрической формы, к которым относятся трубопроводы, гибкие шланги, бурильные , и водоотводящие колонны, тросы, силовые и информационные кабели, балки, строительные конструкции, мачтовые и башенные сооружения

Изобретение относится к контрольноизмерительной технике и может быть использовано для неразрушающего контроля элементов и узлов электронной аппаратуры

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для измерения размеров и перемещений

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для рентгеновских измерений деформаций

Изобретение относится к автоматизированным приборам технологического контроля

Изобретение относится к измеритель ной технике и может быть использовано для измерения толщины обоих слоев двухслой ного материала
Изобретение относится к оптике световодов и может применяться в физике элементарных частиц и высоких энергий при изготовлении регистрирующих излучения приборов

Изобретение относится к измерительной технике и к микроэлектронике, в частности к методам и средствам определения толщины тонких пленок и покрытий в процессе их роста посредством электронного облучения, и может быть использовано в микроэлектронной технике

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для измерений толщины или поверхностной плотности покрытий

Изобретение относится к области медицины, а именно к гемостазиологическим аспектам акушерства и гинекологии, и может быть использовано врачами других специальностей

Изобретение относится к области медицины, а именно к гемостазиологическим аспектам акушерства и гинекологии, и может быть использовано врачами других специальностей

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и предназначено для измерения толщины покрытий на подложках (в том числе и многослойных)

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и предназначено для измерения толщины покрытий на подложках (в том числе и многослойных)

Изобретение относится к газо- и нефтедобыче и транспортировке, а именно к методам неразрушающего контроля (НК) трубопроводов при их испытаниях и в условиях эксплуатации

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для бесконтактного контроля уменьшения толщины реборды железнодорожных колес подвижных составов

Изобретение относится к бесконтактным методам определения толщины покрытий с помощью рентгеновского или гамма-излучений и может быть использовано в электронной, часовой, ювелирной промышленности и в машиностроении

Изобретение относится к бесконтактным методам определения толщины покрытий с помощью рентгеновского или гамма-излучений и может быть использовано в электронной, часовой, ювелирной промышленности и в машиностроении

Изобретение относится к области ядерной энергетики для космических аппаратов и, в частности, к теневым радиационным защитам (РЗ), выполненным из гидрида лития, и касается технологии изготовления в части проведения контроля их геометрии, определяющей контур теневой защищаемой зоны, создаваемой защитой на космическом аппарате
Наверх