RU2013113939A - Способ реконструкции трехмерного образа физического состояния объекта мониторинга в измерительной точке - Google Patents

Способ реконструкции трехмерного образа физического состояния объекта мониторинга в измерительной точке Download PDF

Info

Publication number
RU2013113939A
RU2013113939A RU2013113939/28A RU2013113939A RU2013113939A RU 2013113939 A RU2013113939 A RU 2013113939A RU 2013113939/28 A RU2013113939/28 A RU 2013113939/28A RU 2013113939 A RU2013113939 A RU 2013113939A RU 2013113939 A RU2013113939 A RU 2013113939A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
measuring
strain
stress
vector
spectrum
Prior art date
Application number
RU2013113939/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2542589C2 (ru
Inventor
Анатолий Алексеевич Сперанский
Александр Игоревич Прохоров
Original Assignee
Анатолий Алексеевич Сперанский
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 Анатолий Алексеевич Сперанский filed Critical Анатолий Алексеевич Сперанский
Publication of RU2013113939A publication Critical patent/RU2013113939A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2542589C2 publication Critical patent/RU2542589C2/ru

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06TIMAGE DATA PROCESSING OR GENERATION, IN GENERAL
    • G06T15/003D [Three Dimensional] image rendering
    • G06T15/005General purpose rendering architectures
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01M5/00Investigating the elasticity of structures, e.g. deflection of bridges or air-craft wings
    • G01M5/0041Investigating the elasticity of structures, e.g. deflection of bridges or air-craft wings by determining deflection or stress
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01M5/00Investigating the elasticity of structures, e.g. deflection of bridges or air-craft wings
    • G01M5/0066Investigating the elasticity of structures, e.g. deflection of bridges or air-craft wings by exciting or detecting vibration or acceleration
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01M7/00Vibration-testing of structures; Shock-testing of structures
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01HMEASUREMENT OF MECHANICAL VIBRATIONS OR ULTRASONIC, SONIC OR INFRASONIC WAVES
    • G01H17/00Measuring mechanical vibrations or ultrasonic, sonic or infrasonic waves, not provided for in the preceding groups

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
  • Computer Graphics (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Measurement Of Mechanical Vibrations Or Ultrasonic Waves (AREA)
  • Testing Of Devices, Machine Parts, Or Other Structures Thereof (AREA)

Abstract

Способ реконструкции трехмерного образа физического состояния объекта мониторинга в измерительной точке, включающий измерение посредством, по крайней мере, одного синхронно измеряющего три ортогональные проекции вектора ускорения средства измерения пространственной вибрации, получение полного спектра амплитудно-частотной и фазовой информации о векторе деформационного состояния объекта мониторинга в измерительной точке, накопление массива векторных величин деформаций и отображение на мониторе компьютера визуального образа пространственных деформаций в измерительных точках, отличающийся тем, что перед отображением на мониторе визуального образа информацию о спектре векторов деформаций вводят в блок напряженно-деформированных соотношений, где через определяющие уравнения причинно-следственной связи параметров фундаментальных законов механики осуществляют синхронно с измерениями аналитический синтез 3D-суперпозиции спектра напряжений, обоснованный законами Гука и Пуассона для чувствительного элемента средства измерения пространственных колебаний, путем обратного тензорного преобразования 3D-суперпозиции спектра измерений, накапливают массив векторных величин напряжений и отображают на мониторе компьютера визуальный образ в виде пространственной трехмерной диаграммы физического состояния объекта мониторинга в измерительной точке, по которой осуществляют диагностику его напряженно-деформированного состояния.

Claims (1)

  1. Способ реконструкции трехмерного образа физического состояния объекта мониторинга в измерительной точке, включающий измерение посредством, по крайней мере, одного синхронно измеряющего три ортогональные проекции вектора ускорения средства измерения пространственной вибрации, получение полного спектра амплитудно-частотной и фазовой информации о векторе деформационного состояния объекта мониторинга в измерительной точке, накопление массива векторных величин деформаций и отображение на мониторе компьютера визуального образа пространственных деформаций в измерительных точках, отличающийся тем, что перед отображением на мониторе визуального образа информацию о спектре векторов деформаций вводят в блок напряженно-деформированных соотношений, где через определяющие уравнения причинно-следственной связи параметров фундаментальных законов механики осуществляют синхронно с измерениями аналитический синтез 3D-суперпозиции спектра напряжений, обоснованный законами Гука и Пуассона для чувствительного элемента средства измерения пространственных колебаний, путем обратного тензорного преобразования 3D-суперпозиции спектра измерений, накапливают массив векторных величин напряжений и отображают на мониторе компьютера визуальный образ в виде пространственной трехмерной диаграммы физического состояния объекта мониторинга в измерительной точке, по которой осуществляют диагностику его напряженно-деформированного состояния.
RU2013113939/28A 2010-09-07 2010-09-07 Способ реконструкции трехмерного образа физического состояния объекта мониторинга в измерительной точке RU2542589C2 (ru)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/RU2010/000484 WO2012033425A1 (ru) 2010-09-07 2010-09-07 Способ реконструкции трехмерного образа физического состояния объекта мониторинга в измерительной точке

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013113939A true RU2013113939A (ru) 2014-10-20
RU2542589C2 RU2542589C2 (ru) 2015-02-20

Family

ID=45810860

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013113939/28A RU2542589C2 (ru) 2010-09-07 2010-09-07 Способ реконструкции трехмерного образа физического состояния объекта мониторинга в измерительной точке

Country Status (4)

Country Link
US (1) US20130169631A1 (ru)
EP (1) EP2615440B1 (ru)
RU (1) RU2542589C2 (ru)
WO (1) WO2012033425A1 (ru)

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2014066538A1 (en) * 2012-10-24 2014-05-01 New York University Structural weak spot analysis
CN106524988A (zh) * 2016-10-28 2017-03-22 天津城建大学 基于八面体的三维应变花装置及测试方法
CN107941327B (zh) * 2018-01-03 2024-06-07 浙江中自庆安新能源技术有限公司 一种机械设备的监测方法和监测装置
CN111006591B (zh) * 2019-10-29 2021-08-27 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 一种非接触测量gis设备位移反演应力的方法
CN110927201B (zh) * 2019-12-11 2020-10-16 北京理工大学 一种基于dic的热膨胀相变测量方法
CN115511880A (zh) * 2022-11-07 2022-12-23 长江勘测规划设计研究有限责任公司 一种利用机器视觉识别测量两轴振动幅值和频率的方法
CN116881384B (zh) * 2023-09-06 2023-11-17 武汉大势智慧科技有限公司 多时相三维模型数据的储存方法及装置

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5602761A (en) * 1993-12-30 1997-02-11 Caterpillar Inc. Machine performance monitoring and fault classification using an exponentially weighted moving average scheme
RU2187086C2 (ru) * 1999-12-14 2002-08-10 Мартынов Виктор Иванович Способ определения состояния объектов при вибродиагностике
RU2250445C1 (ru) * 2004-04-28 2005-04-20 Илиополов Сергей Константинович Способ оценки состояния дорожных конструкций при эксплуатационном вибрационном воздействии транспортных средств
US7318349B2 (en) * 2005-06-04 2008-01-15 Vladimir Vaganov Three-axis integrated MEMS accelerometer
RU2327105C2 (ru) * 2006-05-23 2008-06-20 Общество с ограниченной ответственностью "Батиз" Способ контроля состояния конструкции здания или инженерно-строительного сооружения и устройство для его осуществления
RU2371691C1 (ru) * 2008-04-22 2009-10-27 Анатолий Алексеевич Сперанский Способ мониторинга машин и сооружений
RU2383025C1 (ru) 2008-10-15 2010-02-27 Константин Львович Захаров Трехкомпонентный датчик механических колебаний

Also Published As

Publication number Publication date
EP2615440A4 (de) 2014-04-23
EP2615440A1 (de) 2013-07-17
RU2542589C2 (ru) 2015-02-20
EP2615440B1 (de) 2015-08-12
US20130169631A1 (en) 2013-07-04
WO2012033425A1 (ru) 2012-03-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2013113939A (ru) Способ реконструкции трехмерного образа физического состояния объекта мониторинга в измерительной точке
Chen et al. Modal identification of simple structures with high-speed video using motion magnification
Kranjc et al. The mass normalization of the displacement and strain mode shapes in a strain experimental modal analysis using the mass-change strategy
KR20130029101A (ko) 강체특성 식별장치 및 강체특성 식별방법
JP2013158531A5 (ru)
RU2371691C1 (ru) Способ мониторинга машин и сооружений
CN108195336B (zh) 物体三维外形的感测方法、装置及系统
Vanderesse et al. An open source software for the measurement of deformation fields by means of digital image correlation
Zhang et al. A two-step FEM-SEM approach for wave propagation analysis in cable structures
Almeida et al. Further developments on the estimation of rigid body properties from experimental data
Dos Santos et al. An overview of experimental strain-based modal analysis methods
CN101975634B (zh) 应用改变窗长相位差校正法的发动机激励力测量方法
JP2012213624A (ja) 身体能力判定装置及び身体能力判定方法
JP2013119019A5 (ru)
KR20150004127A (ko) 가속도 및 변형률 측정값에 기반한 구조물의 다 지점 변위 추정 방법
JP6304676B2 (ja) ゴルフスイング解析装置およびゴルフスイング解析方法
JP6319871B2 (ja) 地震波探査実習装置、地震波探査実習プログラム、地震波探査実習プログラムを記憶した記憶媒体、及び地震波探査実習キット
Lin et al. Stresses at and in the neighborhood of a near-edge hole in a plate subjected to an offset load from measured temperatures
JPWO2017213066A1 (ja) 振戦検出装置、それを用いたストレス評価システム、およびストレス評価方法
RU2536834C2 (ru) Способ реконструкции многопараметрических образов колебательных процессов механических систем
JP2003287461A (ja) 中心軸に対して対称な被測定物の振動解析方法、前記方法を実行させるためのプログラム及び前記プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体
Urgueira et al. Experimental determination of rigid body properties: an evaluation on the use of piezoelectric or MEMS tri-axial accelerometers
JP6618865B2 (ja) 振動解析方法および装置
JP2013154119A5 (ru)
Mendrok et al. SHM system based on modal filtration

Legal Events

Date Code Title Description
HZ9A Changing address for correspondence with an applicant
HZ9A Changing address for correspondence with an applicant
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20150908