RU2274828C1 - Способ осуществления бесконтактного контроля поверхности - Google Patents

Способ осуществления бесконтактного контроля поверхности Download PDF

Info

Publication number
RU2274828C1
RU2274828C1 RU2004125215/28A RU2004125215A RU2274828C1 RU 2274828 C1 RU2274828 C1 RU 2274828C1 RU 2004125215/28 A RU2004125215/28 A RU 2004125215/28A RU 2004125215 A RU2004125215 A RU 2004125215A RU 2274828 C1 RU2274828 C1 RU 2274828C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
light source
nozzle
light beam
channel
improved
Prior art date
Application number
RU2004125215/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2004125215A (ru
Inventor
Юрий Георгиевич Коробейников (RU)
Юрий Георгиевич Коробейников
Александр Владимирович Федоров (RU)
Александр Владимирович Федоров
Василий Михайлович Фомин (RU)
Василий Михайлович Фомин
Георгий Викторович Трубачеев (RU)
Георгий Викторович Трубачеев
Original Assignee
НИУ "Институт теоретической и прикладной механики" СО РАН (НИУ ИТПМ СО РАН)
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 НИУ "Институт теоретической и прикладной механики" СО РАН (НИУ ИТПМ СО РАН) filed Critical НИУ "Институт теоретической и прикладной механики" СО РАН (НИУ ИТПМ СО РАН)
Priority to RU2004125215/28A priority Critical patent/RU2274828C1/ru
Publication of RU2004125215A publication Critical patent/RU2004125215A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2274828C1 publication Critical patent/RU2274828C1/ru

Links

Landscapes

  • Investigating Materials By The Use Of Optical Means Adapted For Particular Applications (AREA)
  • Laser Beam Processing (AREA)

Abstract

Способ заключается в облучении контролируемой поверхности источником света, например лазерного излучения, регистрации и обработке отраженных сигналов, при этом канал светового луча продувают сверхзвуковой струей воздуха, направленной соосно световому лучу, в которой соотношение параметров задается в соответствии с приведенной формулой. Технический результат - повышение качества измерений, достоверности и эффективности способа бесконтактного контроля поверхности при неблагоприятных атмосферных условиях или в запыленной среде, содержащей примеси твердых частиц или жидких капель.

Description

Изобретение относится к измерительной технике и повышению качества измерений, его точности и может быть использовано для контроля технического состояния объектов, расположенных в загрязненной атмосфере (смесь газов и твердых/жидких частиц), например контроль колесных пар подвижного состава в атмосфере, содержащей инородные частицы, капли и т.п.
Известен способ контроля диаметра колеса подвижного состава, описанный в патенте РФ №2124180, МПК G 01 В 11/08 (опубл. 27.12.98), который заключается в облучении поверхности качения колеса, приеме отраженного от поверхности катания колеса сигнала и определения опорной точки, совпадающей с проекцией геометрического центра колеса позиции колеса на рельсе. Первые излучающий и приемный датчики располагают по обе стороны рельса на известном расстоянии друг от друга под определенными углами азимута и места к направлению движения подвижного состава. По отраженному сигналу определяется расстояние от оси расположения первых датчиков до поверхности катания колеса, запоминается измеренное расстояние и вычисляется диаметр колеса. Для задания опорной точки позиции колеса на рельсе вводятся вторые излучающий и приемный датчики, ориентированные на облучение поверхности качения уходящего колеса и расположенные по обе стороны рельса.
Недостатком данного способа является неэффективность измерения поверхностей колеса при неблагоприятных погодных условиях (осадки в виде дождя или снега), подъеме дискретной фазы (мелкие частицы почвы, снега и т.п.) и прохождении транспортного средства вблизи измерительного комплекса.
Наиболее близким к заявленному изобретению является способ бесконтактного динамического контроля износа колес подвижного состава, описанный в патенте РФ №2147729, МПК G 01 В 11/24 (опубл. 20.04.2000).
Указанный способ бесконтактного динамического контроля износа колес железнодорожных вагонов, заключается в облучении полного профиля рабочих поверхностей колес оптическим лучом в виде последовательности коротких импульсов определенной частоты, пропорциональной скорости движения колеса, и принятии отраженного сигнала на чувствительной поверхности матричного фотоприемника в виде последовательности световых пятен с последующей передачей данных в автоматизированную систему и сравнением их с эталонным значением.
Недостатком данного способа бесконтактного динамического контроля поверхностей является недостаточная точность и эффективность измерения в атмосфере, содержащей примеси твердых частиц или жидких капель.
Задачей предлагаемого изобретения является повышение качества измерений, достоверности и эффективности способа бесконтактного контроля поверхности при неблагоприятных атмосферных условиях или в запыленной среде, содержащей примеси твердых частиц или жидких капель.
Для достижения названного технического результата в предлагаемом способе, заключающемся в облучении контролируемой поверхности источником света, например лазерным излучением, регистрации и обработке отраженных сигналов, канал светового луча продувают сверхзвуковой струей воздуха, направленной соосно световому лучу, в которой соотношение параметров определяется по формуле
P0dk2≅const, где
P0 - избыточное давление воздуха в форкамере сопла;
dk2 - диаметр критического сечения сопла.
Отличительные признаки предлагаемого способа заключаются в том, что канал светового луча продувают сверхзвуковой струей воздуха, при этом направление распространения лазерного луча совпадает с осью сверхзвукового струйного потока воздуха и соотношение параметров в ней определяют по приведенной выше формуле.
Это позволяет очистить канал прохождения светового луча, например лазерного, при неблагоприятных атмосферных условиях или в запыленной среде, содержащей примеси твердых частиц или жидких капель, и благодаря этому повысить достоверность и точность измерения поверхности.
Указанные признаки не выявлены в других технических решениях при изучении уровня данной области техники и, следовательно, решение является новым и имеет изобретательский уровень.
Способ осуществляется следующим образом. Контролируемую поверхность облучают источником света, например лазерного излучения. Для осуществления способа формируют сверхзвуковой струйный поток воздуха при определенном избыточном давлении, который направляют вдоль луча лазера, создавая тем самым очищенный канал для прохождения луча лазера. Благодаря этому образуется очищенная область для беспрепятственного прохождения лазерного луча. При этом направление лазерного луча совпадает с осью сверхзвукового струйного потока воздуха, а сканирование лучом поверхности и регистрация отраженного сигнала фотоприемником с последующей его обработкой происходят в очищенной атмосфере. Сверхзвуковой струйный поток воздуха может быть как непрерывным, так и импульсным с достаточной для целей диагностики длительностью импульса.
Определено, что существует наименьшее пороговое давление, при формировании сверхзвукового струйного потока в форкамере сопла, при котором струйный поток обеспечивает эффективное очищение канала лазерного луча. Это наименьшее пороговое давление зависит от расстояния сопло - поверхность, диаметра критического сечения сопла и от вида твердых/жидких частиц, и т.п., объемной концентрации дисперсной фазы. Как показали эксперименты, для определенного расстояния сопло - поверхность и вида загрязнения, произведение избыточного порогового давления в форкамере на площадь критического сечения сопла сохраняет постоянное значение для всех исследованных диаметров критического сечения сопел
P0dk2≅const, где
P0 - избыточное давление воздуха в форкамере сопла;
dk2 - диаметр критического сечения сопла.
Этот способ позволяет наиболее эффективно использовать сверхзвуковые струйные течения для беспрепятственного прохождения лазерного излучения при неблагоприятных атмосферных условиях или в запыленной среде и получить более полную информацию о контролируемой поверхности.
Таким образом, поставленная задача сохранение возможности измерений, достоверности и эффективности лазерного метода контроля поверхности, например, колес железнодорожных составов в процессе их движения при неблагоприятных условиях, создаваемых движущимся составом или природными осадками (твердые/жидкие частицы, пыль, снег и т.п.), решается за счет использования сверхзвукового струйного потока воздуха.

Claims (1)

  1. Способ осуществления бесконтактного контроля поверхности, включающий облучение контролируемой поверхности источником света, например лазерным, регистрацию и обработку отраженного света, отличающийся тем, что канал светового луча продувают сверхзвуковой струей воздуха, направленной соосно световому лучу, в которой соотношение параметров определяется по формуле
    P0dk2≅const,
    где Р0 - избыточное давление воздуха в форкамере сопла;
    dk2 - диаметр критического сечения сопла.
RU2004125215/28A 2004-08-17 2004-08-17 Способ осуществления бесконтактного контроля поверхности RU2274828C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004125215/28A RU2274828C1 (ru) 2004-08-17 2004-08-17 Способ осуществления бесконтактного контроля поверхности

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004125215/28A RU2274828C1 (ru) 2004-08-17 2004-08-17 Способ осуществления бесконтактного контроля поверхности

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2004125215A RU2004125215A (ru) 2006-02-10
RU2274828C1 true RU2274828C1 (ru) 2006-04-20

Family

ID=36049486

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004125215/28A RU2274828C1 (ru) 2004-08-17 2004-08-17 Способ осуществления бесконтактного контроля поверхности

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2274828C1 (ru)

Also Published As

Publication number Publication date
RU2004125215A (ru) 2006-02-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20170045434A1 (en) Method and device for determining the size of a transparent particle
ATE278588T1 (de) Verfahren und vorrichtung zur ermittlung defekter eisenbahnräder
US20060201253A1 (en) System for non-contact interrogation of railroad axles using laser-based ultrasonic inspection
Kenderian et al. Point and line source laser generation of ultrasound for inspection of internal and surface flaws in rail and structural materials
JP2010117303A (ja) 気体成分濃度測定装置
ATE211548T1 (de) Verfahren zur erfassung von rauch mittels eines lidar-systems
RU2274828C1 (ru) Способ осуществления бесконтактного контроля поверхности
GB2593767A (en) Surface condition monitoring of railway tracks
EP2343496A1 (en) Train with optical measuring implement
KR100551232B1 (ko) 다이오드 레이저를 이용한 계측시스템
US4627726A (en) Method and apparatus using laser radiation for generating and measuring gas bubbles
JP2010060320A (ja) レール遊間測定装置
WO2019187458A1 (ja) 鉄道検測装置及び鉄道検測方法
RU2268183C1 (ru) Способ бесконтактного динамического контроля параметров колес подвижного состава
GB2355702A (en) Rail cleaning method and apparatus
JP2002040001A (ja) 探傷方法および装置
DE59407213D1 (de) Laser-Doppler-Gerät sowie Verfahren zum Betreiben eines solchen Gerätes
KR101984647B1 (ko) 작업 품질 검사 기능을 구비한 레이저 클리닝 장치 및 그 방법
Schröter et al. Remote monitoring of air pollutant emissions from point sources by a mobile lidar/sodar system
US20220373477A1 (en) Apparatus for detecting fine dust and microorganisms
WO2008094064A1 (fr) Procédé de surveillance des paramètres d'une paire de roues et de sa position par rapport à des rails
JP2024006416A (ja) 軌道材料監視システム
RU2764571C1 (ru) Ультразвуковой способ обнаружения и оценки сварных стыков рельсов при высокоскоростном контроле
RU2717683C1 (ru) Способ определения локальных дефектов поверхности катания железнодорожных рельсов
Brizuela et al. Railway wheel tread inspection by ultrasonic techniques

Legal Events

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

Effective date: 20100818