CS223507B1 - Způsob identifikace stavu fyzikálních vlastností hmotných soustav a zařízení k provádění tohoto způsobu - Google Patents

Způsob identifikace stavu fyzikálních vlastností hmotných soustav a zařízení k provádění tohoto způsobu Download PDF

Info

Publication number
CS223507B1
CS223507B1 CS772781A CS772781A CS223507B1 CS 223507 B1 CS223507 B1 CS 223507B1 CS 772781 A CS772781 A CS 772781A CS 772781 A CS772781 A CS 772781A CS 223507 B1 CS223507 B1 CS 223507B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
state
physical properties
input
output
mass system
Prior art date
Application number
CS772781A
Other languages
English (en)
Inventor
Longin Tomis
Vladimir Tesar
Original Assignee
Longin Tomis
Vladimir Tesar
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 Longin Tomis, Vladimir Tesar filed Critical Longin Tomis
Priority to CS772781A priority Critical patent/CS223507B1/cs
Publication of CS223507B1 publication Critical patent/CS223507B1/cs

Links

Landscapes

  • Measurement Of Mechanical Vibrations Or Ultrasonic Waves (AREA)

Abstract

Vynález se týká způsobu idertifikace stavu fyzikálních vlastností hmotných soustav a zařízení k provádění způsobu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se analyzují rezonanční charakteristicky hmotná soustavy a změna fyzikálních vlastností hmotná soustavy určuje z odchylky rezonanční charakteristiky základního definovaného stavu hmotné soustavy a rezonanční charakteristiky okamžitého stavu hmotné soustavy s výhodou v oblasti akustických kmitočtů.

Description

Vynález se týká způsobu identifikace stavu fyzikálních vlastností hmotných soustav a zařízení k provádění tohoto způsobu,
Doposud se vyhodnocují fyzikální vlastnosti hmotných soustav specifickým měřením, jako např. měření hmotnosti, geometrického •
tvaru, hustoty, tepelného stavu,.napjatosti, kompaktnosti apod. Jsou také známy metody využívající akustické emise.
Nevýhody těchto způsobů měření spočívají jednak v obtížnosti snímání jednotlivých fyzikálních veličin, přičemž tato měření jsou pro složité hmotné soustavy aplikovatelná většinou v laboratorních podmínkách. Kontinuální měření některých veličin v provozních podmínkách nelze- vůbec provádět. Při provozních aplikacích vznikají značné potíže a některé parametry jako např. vnitřní pnutí nelze měřit. Při využití akustické emisní analýzy je nevýhodou způsob statistického vyhodnocování a u netypických rozměrných soustav jako např. jaderných reaktorů je tato metoda nepoužitelná.
Uvedené nedostatky odstraňuje způsob identifikace stavu fy· zikálních vlastností hmotných soustav a zařízení k provádění tohoto způsobu podle vynálezu. Podstata způsobu spočívá v tom, že se? analyzují rezonanční charakteristiky hmotné soustavy, přičemž se. změna fyzikálních vlastností hmotné soustavy určuje z odchylky rezonanční charakteristiky základního definovaného stavu hmotné soustavy a rezonanční charakteristiky okamžitého stavu hmotné soustavy s výhodou v oblastí akustických kmitočtů.
Podstata zařízení podle vynálezu spočívá v tom, že sestává z generátoru frekvenčně rozaítaného signálu, který je svým výstu- 2 223 507 pem zapojen na budič mechanických kmitů, mechanicky spojený s hmotnou soustavou., na kterou je mechanicky připojen snímač mechanických kmitů, který je napojen na vstup zesilovače, jehož výstup je napojen na vstup synchronního detektoru amplitudy, na jehož druhý vstup je zároveň napojen výstup z generátoru frekvenč· ně rozmítaného signálu, přičemž výstup synchronního detektoru amplitudy je napojen na vstup paměti základního stavu a paměti okamžitého stavu, přičemž výstupy z těchto pamětí jsou připojeny na vstup porovnávacího zařízení a výstup porovnávacího zařízení na vstup zobrazovacího zařízení.
Výhodou navrhovaného způsobu zejména je, že se synchronně zkoumá odezva na uměle vybuzený signál z generátoru frekvenčně rozmítaného signálu, přičemž tato odezva není závislá na případně jiných, poruchových signálech vstupujících do hmotné soustavy, ale na změně fyzikálních vlastností hmotné soustavy, které se mohou měřit kontinuálně a se značnou přesností.
Příkladné zařízeni podle vynálezu je schematicky znázorněno na. připojeném výkrese, na kterém je uvedeno zapojení zařízení.
Zařízení k identifikaci stavu fyzikálních vlastností hmotných soustav sestává z generátoru 1 frekvenčně rozmítaného signálu napojeného na budič 2 mechanických kmitů, s výhodou magnetostrikční, který je mechanicky spojen s měřenou hmotnou soustavou 10. S hmotnou soustavou 10 je mechanicky spojen snímač 3 mechanických kmitů, s výhodou piesoelektrický, 'který je napojen na vstup zesilovače 4 a tento svým výstupem na vstup synchronního detektoru 5. amplitudy, ve kterém se synchronně usměrňuje' pomocí signálu z generátoru 1 frekvenčně rozmítaného signálu, signál daný vynuceným. kmitáním hmotné soustavy 10. Zaznamenáním takto získaného signálu do paměti 6 základního stavu, která je napojena na výstup synchronního detektoru 5 amplitudy získáme rezonanční charakteristiku hmotné soustavy 10 pro definované fyzikální vlastnosti hmotné soustavy 10. Po záznamu rezonanční charakteristiky do paměti 6 základního stavu se rezonanční charakteristika opakované zaznamenává do paměti 7 okamžitého stavu, která je taktéž připojena na výstup synchronního detektoru 5 amplitudy a
- 5 223 307 odchylky amplitudy ve shodných frekvencích se moří a vyhodnocují v porovnávacím zařízení 8, na které jsou svými výstupy zapojeny parně £ 6. základního stavu a pamět 7 okamžitého stavu. Výstup porovnávacího zařízení 8 je napojen na zobrazovací zařízení 9, s výhodou terminál nebo tiskárnu, kde se zobrazují změny fyzikálních vlastností hmotné soustavy„

Claims (2)

1. Způsob identifikace stavu fyzikálních vlastností hmotných soustav vyznačený tím, že se analyzují rezonanční charakteristiky hmotné soustavy, přičemž se změna fyzikálních vlastností hmotné soustavy určuje z odchylky rezonanční charakteristiky základního definovaného stavu a rezonanční charakteristiky okamžitého stavu hmotné soustavy’ s výhodou v oblasti akustických kmitočtů.
2. Zařízení k provádění způsobu podle bodu 1 vyznačené tím, že sestává z generátoru /1/ frekvenčně roziaítaného signálu, který je svým výstupem napojen na budič /2/ mechanických kmitů mechanicky spojený s hmotnou soustavou /10/, na kterou je mechanicky připojen snímač />/ mechanických kmitů, který je svým výstupem napojen na vstup zesilovače /4/, jehož výstup jo napojen na vstup.synchronního detektoru /5/ amplitudy, na jehož druhý vstup je zároveň napojen výstup z generátoru /1/ frekvenčně rozmítaného signálu, přičemž výstup synchronního detektoru /5/ amplitudy je napojen na vstup paměti /6/ základ ního stavu a paměti /7/ okamžitého stavu a výstupy paměti /6/ základního stavu a paměti /7/ okamžitého stavu na vstup po. znávacího zařízení /8/, jehož výstup je napojen na zobrazovací zařízení /9/.
CS772781A 1981-10-22 1981-10-22 Způsob identifikace stavu fyzikálních vlastností hmotných soustav a zařízení k provádění tohoto způsobu CS223507B1 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS772781A CS223507B1 (cs) 1981-10-22 1981-10-22 Způsob identifikace stavu fyzikálních vlastností hmotných soustav a zařízení k provádění tohoto způsobu

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS772781A CS223507B1 (cs) 1981-10-22 1981-10-22 Způsob identifikace stavu fyzikálních vlastností hmotných soustav a zařízení k provádění tohoto způsobu

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS223507B1 true CS223507B1 (cs) 1983-10-28

Family

ID=5426899

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS772781A CS223507B1 (cs) 1981-10-22 1981-10-22 Způsob identifikace stavu fyzikálních vlastností hmotných soustav a zařízení k provádění tohoto způsobu

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS223507B1 (cs)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Seybert Two‐sensor methods for the measurement of sound intensity and acoustic properties in ducts
US4956999A (en) Methods and apparatus for monitoring structural members subject to transient loads
US4305294A (en) Ultrasonic apparatus and method for measuring wall thickness
US5495763A (en) Method for resonant measurement
D'Emilia et al. Calibration of tri-axial MEMS accelerometers in the low-frequency range–Part 1: comparison among methods
US5408880A (en) Ultrasonic differential measurement
Campbell An investigation of the plastic behaviour of metal rods subjected to longitudinal impact
PT920641E (pt) Processo nao destrutivo de determinacao tridimensional de estruturas em construcoes
JPS63186122A (ja) 構造物の異常診断方式
US5592283A (en) Testing of concrete by laser ablation
CN110470375A (zh) 光纤光栅振动传感器的标定装置及其不确定度分析方法
Concepcion et al. Triaxial MEMS digital accelerometer and temperature sensor calibration techniques for structural health monitoring of reinforced concrete bridge laboratory test platform
US4685326A (en) Resonant determination of saturation changes in rock samples
US5099691A (en) Method for measuring length, and apparatus for implementing the method
Willis et al. An experimental-numerical technique for evaluating the bulk and shear dynamic moduli of viscoelastic materials
CS223507B1 (cs) Způsob identifikace stavu fyzikálních vlastností hmotných soustav a zařízení k provádění tohoto způsobu
Stahle et al. Ground vibration testing of complex structures
CN111537621A (zh) 一种超声波检测螺栓应力的装置及检测方法
CN108802195B (zh) 测量岩芯试样横波速度的试验装置及方法
SU614375A1 (ru) Ультразвуковой измеритель температурного пол высокотемпературных сред
RU2335741C1 (ru) Вибрационный уровнемер жидкости
US2986227A (en) Acoustic wave measuring method and apparatus
JPS61128127A (ja) 超音波の音圧強度測定方法および装置
SU1698743A1 (ru) Акустическое устройство дл измерени параметров жидкостей под давлением
SU930019A1 (ru) Способ определени вибрационных параметров лопаток турбомашин