Способ измерения координат источников акустической эмиссии Советский патент 1983 года по МПК G01N29/04 

Описание патента на изобретение SU1027597A1

Изобретение относится к неразрушающему контролю и может быть использовано для определения мест расположения дефектов в конструкциях. Известен способ измерения координат источников акустической эмиссии, заключакицийся в том, что прини мают сигналы пространственной антен ной, состоящей их электроакустическ датчиков, измеряют разности времен прихода сигналов к датчикам и порядок их прихода, сравнивают результа ты с допустимьми и в зависимости от результатов сравнения производят (или не производят) определение по: ним координат | 1 j. Недостатком этого способа является низкая достоверность измерения координат, вызванная тем, что в процессе работы неизвестно какая часть информации теряется при установленных параметрах тракта измерителя координат. Цель изобретения - повышение достоверности измерения координат источников акустической эмиссии (АЭ Поставленная цель достигается за счет того, что в способе измерения координат источников акустической эмиссии производят подсчет количест ва сигналов, по которым производило опеределение координат, и количества ложных сигналов, раздельно тех, в которых отсутствует сигнал хотя бы на одном из датчиков, и количест во сигналов- с недопустимым порядком времени прихода к датчикам антенны, в зависимости от соотношения между этими тремя числами, соответс вукщими количеству сигналов, изменяют условия контроля, добиваясь оптимального соотношения количеств сигналов для заданных условий. На чертеже представлена блок-схе ма устройства, реализующего данный способ. Устройство для измерения координат источников акустической эмиссии состоит из электроакустических преобразователей 1-4, усилителей 5-8, формирователей 9-12, которые соедин . ны последовательно. Выходы формирователей подключены к блоку 13 измерения разностей времен прихода (РВП выходы которого соединены с входами блока 14 вычисления координат. Выходы последнего подключены к входам блока 15 индикации. К выходам формирователей подключены входы блока программированного исключения. Первый выход блока 16 программированног исключения подключен к счетчику 17 импульсов. К выходам блока 13 измер ния РВП подключены блоки 18-21 срав нения длительности РВП с установлен ной предельной величиной, первые вы ходы которых подключены к логической схеме ИЛИ 22, а вторые - к логической схеме И 23.. Второй выход блока 16 программированного исключения подключен к управляющему входу блока 13 измерения РВП, а также к первому входу логической схемы И 24. Второй вход логической схемы И 24 подключен к первому выходу логической схемы И 23, второй выход которой подключен к управляющему входу блока 14 вычисления координат. Счетчик 25 сигналов подключен к выходу логической схемы И 24. Счетчик 26 импульсов подключен к выходу логической схемы ИЛИ 22. К выходам формирователей 9-12 подключены также входы схемы 27 совпадений, выход которой подключен к входу счетчика 28 сигналов. Все блоки охваченные общей схемой сброса (не показана) . Способ реализуется следующим образом. Акустические сигналы принимают и преобразуют в электрические преобразователями 1-4, далее эти сиг- налы усиливают усилителями 5-8, после чего из них формируют прямоугольные импульсы с помощью формирователей 9-12, которые поступают в блок 13 измерения РВМ. Последовательность прихода сигналов к датчикам анализируется в блоке 16 программированного исключения и сравнивается с допустимой. В случае совпадения появляется сигнал на втором выходе блока 16 программированного исключения, а в случае несовпадения на первом выходе. Сигналы, появляющиеся на первом выходе, соответствуют избыточной информации, принятой датчиками, эти импульсы регистрируются счетчиком 17. Сигналы с второго выхода блока 16 программированного исключения поступают на- управляющий вход блока 13 измерения РВП и являются управляющими для передачи данных в блок 14 вычисления координат. Результаты измерения РВП сравниваются в блоках 18-21 с предельно допустимой. В случае повышения появляются сигналы на первых выходах соответствукнцих блоков 18-21, в противном случае - на вторьгхвходах. На выходе схемы ИЛИ 22 появляется сигнал, если любая из РВП превышает предельно допустимую, s-fbT сигнал соответствует отсутствию импульсов хотя бы в одном из каналов. Сигналы с вторых выходов блока 18-21 поступают на логическую схему И 23 и вызывают появление сигналов на ее первом и втором выходах. Сигнал на первом выходе схемы И 23 поступает в схему И 24д на выходе которой появляется сигнал, регистрируемый счетчиком 25 сигналов. Последние сигналы появляются при правильно принятой группе, по которой производится измерение координат (сигнал на втором выводе логической схемы И 23 является управлянхдим для передачи данных в блок 15 индикации).

Если сигналы не пррходят установленные критерии, то измерение координат не производится: при несовпадении последовательности прихода сигналов с допустимой величиной нет управляющего сигнала для блока 13 измерения РВП, а при превышении длительности РВП допустимой величины - управляющего сигнала для блока 14 вычисления координат. В случае проникновения в устройство электромагнитной помехи сигналы на выходах фоЕ 1ирователей 9-12 появляются одновременно, при этом на выходе схемы 27 совпадения появляется импульс, регистрируемый счетчиком 28. По соотношению между показаниями счетчиков 28 и 25 импульсов оценивают возможность контроля в данных условиях,и при необходимости принимают меры по уменьшению проникновения электромагнитных помех. Затем определяют соотношение между показателми счетчиков 17, 25 и 26 импульсов, и в зависимости от этого изменяют условия контроля,-после чего пройзводят повторное определение коорди|Нат источников акустической эмиссии, добиваясь наилучшего соотношения между показаниями счетчиков 17,25 и 26

Использование предлагаемого способа позволяет производить контроль с повышенной достоверностью результатов за счет обеспечения оптимального соотношения между истинными и ложными сигналсми.

Похожие патенты SU1027597A1

название год авторы номер документа
Устройство для определения координат источника сигналов акустической эмиссии 1987
  • Шпинер Михаил Максович
  • Пастернак Владимир Бениаминович
  • Володарский Яков Михайлович
  • Шемякин Виктор Владимирович
SU1644021A1
Устройство для определения координат источников акустической эмиссии в сварных швах 1981
  • Серединский Мирослав Андреевич
  • Лебедев Николай Серафимович
  • Германчук Людмила Александровна
SU1045113A1
Способ контроля дефектов изделий по сигналам акустической эмиссии и устройство для его осуществления 1987
  • Шпинер Михаил Максович
  • Пастернак Владимир Бениаминович
  • Володарский Яков Михайлович
SU1644022A1
Способ определения координат источника акустической эмиссии и устройство для его осуществления 1987
  • Глинченко Александр Семенович
  • Тронин Олег Александрович
  • Глинчиков Вячеслав Александрович
SU1481673A1
Устройство для контроля изделий методом акустической эмиссии 1979
  • Пастернак Владимир Бениаминович
  • Шпинер Михаил Максович
  • Гилядов Леонид Григорьевич
  • Яковлев Генрих Васильевич
  • Шемякин Виктор Владимирович
SU903763A1
Многоканальное устройство для контроля качества изделий с помощью акустической эмиссии 1980
  • Пастернак Владимир Бениаминович
  • Шпинер Михаил Максович
SU894557A1
Устройство для определения координат источников сигналов акустической эмиссии 1978
  • Анисимов Владимир Константинович
SU896549A1
Многоканальное устройство для локации источников акустической эмисии 1983
  • Хромяк Николай Тимофеевич
SU1149159A1
АКУСТИКО-ЭМИССИОННЫЙ СПОСОБ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ УГЛЕПЛАСТИКА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2015
  • Степанова Людмила Николаевна
  • Кабанов Сергей Иванович
  • Рамазанов Илья Сергеевич
  • Чернова Валентина Викторовна
RU2599327C1
Устройство для считывания графическойиНфОРМАции 1979
  • Родин Валерий Николаевич
  • Латышенко Анатолий Владимирович
  • Новикова Нина Алексеевна
  • Антоненков Владимир Петрович
  • Цветков Юрий Васильевич
  • Зенин Владимир Яковлевич
  • Маслюков Виктор Афанасьевич
SU824240A1

Реферат патента 1983 года Способ измерения координат источников акустической эмиссии

СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ КООРДИНАТ ИСТОЧНИКОВАКУСТИЧЕСКОЙ эмиссии, заключающийся в том, что принимают сигналы пространствен-ной антенной, состоящей из электроакустических . датчиков, измеряют разности времен прихода сигналов к датчикам и порядок их прихода, сравнивают результаты с допустимыми и в зависимости от результатов сравнения производят определение по ним координат, о тличающийся тем, что, с целью повьидения достоверности измерения координат, производят-ПОД- счет количества сигналов, по которым производилось определение координат, и количества ложных сигналов, раздельно тех, в которых отсутствует сигнал хотя бы на одном из датчиков, и количество сигналов с недопустимым порядком времени прихода к датчикам антенны, в зависимости от соотношения между этими тремя числами, соответствующими количеству сигналов, изменяют условия контроля, добиваясь оптимального соотношения количества сигналов для заданных условий. Is5 СП :О

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1983 года SU1027597A1

Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1
Разработка принципов построения системы локации развивающихся дефектов в нагружаемых корпусных конструкциях на основе использования- эмиссии волн напряжения Отчет НИР, ВНИТИ, Б418104
Хабаровск, 1975, с.26-38, 41-51 (прототип).

SU 1 027 597 A1

Авторы

Анисимов Владимир Константинович

Вайнберг Виктор Ефремович

Кантор Александр Шарлевич

Романов Валерий Маркович

Даты

1983-07-07Публикация

1977-01-13Подача