RU2449247C1 - Способ регистрации механических величин контролируемого объекта и регистратор для его осуществления - Google Patents

Способ регистрации механических величин контролируемого объекта и регистратор для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2449247C1
RU2449247C1 RU2010142938/28A RU2010142938A RU2449247C1 RU 2449247 C1 RU2449247 C1 RU 2449247C1 RU 2010142938/28 A RU2010142938/28 A RU 2010142938/28A RU 2010142938 A RU2010142938 A RU 2010142938A RU 2449247 C1 RU2449247 C1 RU 2449247C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
output
input
memory
signal
value
Prior art date
Application number
RU2010142938/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Евгений Викторович Бродин (RU)
Евгений Викторович Бродин
Сергей Александрович Иевлев (RU)
Сергей Александрович Иевлев
Александр Владимирович Плясов (RU)
Александр Владимирович Плясов
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение измерительной техники"
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 Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение измерительной техники" filed Critical Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение измерительной техники"
Priority to RU2010142938/28A priority Critical patent/RU2449247C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2449247C1 publication Critical patent/RU2449247C1/ru

Links

Landscapes

  • Recording Measured Values (AREA)
  • Testing Or Calibration Of Command Recording Devices (AREA)

Abstract

Изобретение относится к неразрушающему контролю объектов. Сущность изобретения: измеряют механическую величину по трем осям координат посредством первичного преобразователя. Сигнал преобразуют в цифровой вид. Накапливают N значений цифрового сигнала. Вычисляют среднее значение накопленных данных, модуль разности каждого из накопленных значений со средним вычисленным значением и сравнивают его со значением порогового уровня. Если хотя бы для одного из трех каналов модуль разности превышает значение порогового уровня, формируют пакет данных, содержащий накопленные N значений сигналов по каждому из трех каналов, и записывают его в электрически программируемое энергонезависимое запоминающее устройство. При этом одновременно накапливают следующие N значений цифрового сигнала. Регистратор для реализации способа выполнен в виде одного блока на интегральных микросхемах. Технический результат: увеличение достоверности регистрируемых параметров. 2 н.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к неразрушающему контролю различных объектов, основанному на регистрации механических возмущений с помощью первичных преобразователей с хранением зарегистрированной информации в памяти автономного регистратора, и может быть использовано, в частности, для контроля нерегламентируемых ударов и вибраций транспортируемых опасных и ценных объектов.
Известно портативное устройство для сбора данных при измерениях различных физических величин (1), содержащее первичный преобразователь физической величины в электрический сигнал, соединенный кабелем с электронным блоком предварительной обработки сигнала, включающим источник питания, мультиплексор, аналого-цифровой преобразователь (АЦП) и микропроцессор, включающий контроллер, таймер реального времени и запоминающее устройство. Электронный блок предварительной обработки данных (электронный блок) выполнен в отдельном корпусе и может работать независимо от системы окончательной обработки сигналов (компьютера). Регистрацию физической величины портативным прибором осуществляют следующим образом: сигналы первичных преобразователей подают на вход мультиплексора, производят аналого-цифровое преобразование и передают на вход микропроцессора, в оперативном запоминающем устройстве (ОЗУ) которого записывают информацию о регистрируемой величине. Для окончательной обработки измеренных данных портативный прибор соединяют с компьютером и перезаписывают информацию в систему окончательной обработки сигналов.
Недостатком данного портативного прибора и способа регистрации физических величин с его помощью является ограниченный ресурс работы в непрерывном режиме без замены батареи питания.
Наиболее близкими по технической сущности к заявляемым способу и устройству являются способ регистрации механической величины и регистратор для его осуществления (2), согласно которому измеряют величину посредством пьезоэлектрического первичного преобразователя, сигнал с которого преобразуют в цифровой вид и подают в оперативное запоминающее устройство. При этом цифровой сигнал сравнивают с пороговым уровнем, в случае недостижения которого аналого-цифровое преобразование сигнала производят при отключенном запоминающем устройстве, а при достижении и превышении указанного уровня сигнал записывают в запоминающее устройство и перезаписывают с него в энергонезависимое запоминающее устройство.
Регистратор содержит пьезоэлектрические первичные преобразователи физических величин в электрический сигнал и электронный блок предварительной обработки сигнала, включающий в себя предварительный усилитель-формирователь, мультиплексор, АЦП, микропроцессор, ЭПЭЗУ, датчик температуры и источник питания.
Недостатком указанного способа и регистратора для его осуществления является недостаточная достоверность получаемой информации, связанная с использованием в качестве первичных преобразователей пьезоэлектрических акселерометров, обладающих низкой температурной стабильностью, нелинейной амплитудно-частотной характеристикой (ограничением частотного диапазона в области низких частот), а также относительно большими размерами, что приводит к влиянию инерциальной массы прибора на динамические характеристики контролируемого объекта, кроме того, недостаточная достоверность обусловлена потерей информации о развитии процесса до превышения им порогового уровня и на время перезаписи сигнала из ОЗУ в ЭПЭЗУ.
Техническим результатом настоящего изобретения является повышение достоверности регистрируемых данных о механических величинах, действующих на контролируемый объект.
Технический результат достигается тем, что в известном способе регистрации механической величины контролируемого объекта, заключающемся в том, что измеряют механическую величину по трем осям координат посредством первичного преобразователя, сигнал с которого преобразуют в цифровой вид, сравнивают цифровой сигнал с заданным пороговым уровнем и при достижении или превышении его записывают цифровой сигнал в электрически программируемое энергонезависимое запоминающее устройство, с которого при сборе информации о регистрируемой величине ее передают в систему окончательной обработки сигнала, после преобразования сигнала в цифровой вид по каждому из трех каналов, соответствующих осям координат, накапливают N значений цифрового сигнала, где N≥10, вычисляют средние значения накопленных сигналов, вычисляют модуль разности каждого из накопленных сигналов со средним вычисленным значением и сравнивают его со значением порогового уровня и, если хотя бы для одного из трех каналов модуль разности превышает значение порогового уровня, формируют пакет данных, содержащий накопленные N значений сигналов по каждому из трех каналов, и записывают его в электрически программируемое энергонезависимое запоминающее устройство, при этом одновременно накапливают следующие N значений измеряемого цифрового сигнала.
Кроме того, в регистратор, содержащий последовательно соединенные трехкомпонентный первичный преобразователь механической величины в электрический сигнал (1) и мультиплексор (2), а также АЦП (3), контроллер (4), усилитель (5), источник питания (6), часы реального времени (7), энергонезависимое запоминающее устройство (ЭЗУ) (8), электрический соединитель (9), введены блок управления (10), блок формирования пакета (11), ЗУ порогового уровня (12), ЗУ последнего адреса ячейки ЭЗУ (13), преобразователь напряжения в емкость (14), блок дешифрации (15), дополнительный источник питания (16) и три (по числу регистрируемых компонент) блока обработки сигналов (17, 18 19), каждый из которых содержит два ключа (20, 21), два буфера (22, 23), блок вычисления среднего значения (24) и блок сравнения (25), причем выход мультиплексора (2) через последовательно соединенные преобразователь емкости в напряжение (14), усилитель (5), АЦП (3), контроллер (4) соединен с первым входом блока дешифрации (15), выходы которого соединены с соответствующими информационными входами первых ключей (20) блоков обработки сигналов (17, 18, 19), второй выход контроллера (4) соединен с мультиплексором (2), первый выход первого ключа (20) соединен через первый буфер (22) с первым входом второго ключа (21), второй выход первого ключа (20) соединен через второй буфер (23) со вторым входом второго ключа (21), выход которого соединен с первыми входами последовательно соединенных блока вычисления среднего значения (24) и блока сравнения (25), выходы блоков сравнения блоков обработки сигналов (17, 18, 19) соединены с соответствующими входами блока формирования пакета (11), выход которого соединен с входом ЭЗУ (8), выход которого соединен с первым входом ЗУ последнего адреса ячейки ЭЗУ (13), выход которого соединен с четвертым входом блока формирования пакета (11), первые выходы блока управления (10) соединены с соответствующими управляющими входами первых (20) и вторых (21) ключей блоков обработки сигналов (17, 18, 19), второй выход блока управления (10) соединен с четвертым входом блока формирования пакета (11), выход ЗУ порогового уровня (12) соединен с соответствующими третьими входами блоков сравнения (25) блоков обработки сигналов (17, 18, 19), часы реального времени (7) соединены с пятым входом блока формирования пакета (11), шестой вход которого соединен с выходом ЗУ последнего адреса ячейки ЭЗУ (13), вход которого соединен с выходом ЭЗУ (8), вход дополнительного источника питания (16) соединен с выходом основного источника питания (6), а выходы - с часами реального времени (7), ЗУ значения порогового уровня (12), ЗУ последнего адреса ячейки (13), третий, четвертый, пятый и шестой выходы блока управления (10) соединены соответственно с входами ЗУ последнего адреса ячейки ЭЗУ (13), часами реального времени (7), блоком дешифрации (15) и контроллером (4), электрический соединитель (9) подключен к блоку управления (10).
На фиг.1 приведена схема регистратора.
Способ регистрации механической величины состоит в том, что измеряют ускорение вибрации контролируемого объекта посредством емкостного трехкомпонентного первичного преобразователя (1), сигналы с которого посредством мультиплексора (2), преобразователя емкости в напряжение (14), усилителя (5), АЦП (3) и контроллера (4) преобразуют в электрический цифровой сигнал, который дешифрируют блоком дешифрации (15) с целью выделения из общего потока цифровых сигналов данных, соответствующих каждому из трех каналов, и подают через первые ключи (20) на соответствующие первые буферы (22) блоков обработки сигналов первого (17), второго (18) и третьего (19) каналов. В первом буфере (22) производят накопление N точек (N≥10) и через второй ключ (21) подают в блок расчета среднего значения (24), в котором производят расчет среднего арифметического значения для всех ранее накопленных в первом буфере (22) N значений измерений. Далее в блоке сравнения (25) производят вычисление модуля разности значения каждого из N измерений со средним арифметическим значением и сравнивают его с пороговым уровнем, заданным ЗУ порогового значения (12). В случае если хотя бы для одного из N значений, запомненных в первом буфере (22), это условие выполняется (модуль разности превышает значение порогового уровня), в блоке формирования регистрируемого пакета (11) производят формирование пакета для записи в ЭЗУ (8). Пакет включает в себя значения текущих значений цифровых сигналов, накопленных в первых буферах (22) всех трех блоков обработки сигналов (17, 18, 19), а также время регистрации пакета, данные о котором поступают из часов реального времени (7) в блок формирования регистрируемого пакета (11). В то время, когда производится обработка данных, накопленных в первых буферах (22), данные от первичного преобразователя (1) подают в соответствующие вторые буферы (23) блоков обработки сигналов (17, 18, 19). Переключение буферов в каждом из трех каналов производят одновременно, циклически через каждые N значений измерений по сигналу от блока управления (10).
Описанный способ регистрации данных позволяет исключить постоянную составляющую гравитационного поля Земли, которая регистрируется первичными преобразователями емкостного типа и может носить непредсказуемый характер для каждой из трех осей устройства, так как в процессе эксплуатации может меняться ориентация объекта в пространстве. Кроме того, предлагаемый способ позволяет зарегистрировать начало развития процесса, так как производится регистрация всего блока данных, включая точки до превышения порогового значения.
В качестве первичного преобразователя (1) используется трехкомпонентный микромеханический емкостной датчик линейных перегрузок с цифровым интерфейсом, выполненный в виде интегральной микросхемы, что позволяет получить минимальные габариты (6×3×1 мм).
ЗУ порогового уровня (12) выполнено в виде CMOS памяти, что позволяет изменять значение порогового уровня в процессе конфигурирования устройства. Эта возможность позволяет использовать регистратор для контроля состояния разных объектов, отличающихся своими динамическими характеристиками. Часы реального времени (7) конструктивно выполнены в одной микросхеме с CMOS памятью хранения порогового уровня (12), которая питается от дополнительного источника питания (16) (ионистора), который заряжается от основного источника питания (6) в процессе работы устройства.
ЗУ последнего адреса ячейки ЭЗУ (13) предназначено для фиксации адреса последнего записанного в ЭЗУ (8) пакета информации и питается также от дополнительного источника питания (16). Это позволяет осуществлять хранение данных о реальном времени, пороговом уровне и последнем адресе ячейки адреса ЭЗУ в процессе смены основного источника питания (6) (замены батарей), что повышает достоверность информации, т.к. после смены источника питания запись данных в ЭЗУ производится в реальном времени, начиная с адреса ячейки, на котором она была остановлена в момент отключения основного источника питания.
Использование ионистора в качестве дополнительного источника питания позволяет осуществлять питание памяти и часов реального времени в течение не менее двух недель, без включения основного источника. Данная возможность позволяет упростить подготовку устройства к работе за счет исключения необходимости настройки регистратора (установки времени, даты, порогового уровня) каждый раз при отключении основного источника питания.
Соединитель (9) предназначен для подключения устройства к персональному компьютеру для диагностики и конфигурирования устройства в процессе подготовки его к работе. В регистраторе предусмотрена возможность с помощью персонального компьютера устанавливать значение порогового уровня, а также время и дату в часах реального времени (7). Кроме того, на персональном компьютере можно принимать и визуализировать данные, приходящие от устройства, с целью его диагностики.
Благодаря тому что ЭЗУ (8) выполнено в виде съемной флеш-карты стандарта SD/MMC, съем данных от регистратора может производиться на любом компьютере, оборудованном стандартным устройством чтения карт SD/MMC (все современные ноутбуки).
Источники информации
1. Патент США №5526287 «Портативное устройство сбора данных», МПК 6 GOD 9/00, опубл. в 1996 г.
2. Патент РФ №2189565 «Способ регистрации механической величины и регистратор для осуществления способа», МПК 7 G01D 9/00, опубл. 20.09.2002. Бюл. №26.

Claims (2)

1. Способ регистрации механической величины контролируемого объекта, заключающийся в том, что измеряют механическую величину по трем осям координат посредством первичного преобразователя, сигнал с которого преобразуют в цифровой вид, сравнивают цифровой сигнал с заданным пороговым уровнем и при достижении или превышении его записывают цифровой сигнал в электрически программируемое энергонезависимое запоминающее устройство, с которого при сборе информации о регистрируемой величине ее передают в систему окончательной обработки сигнала, отличающийся тем, что после преобразования сигнала в цифровой вид по каждому из трех каналов, соответствующих осям координат, накапливают N значений цифрового сигнала, где N≥10, вычисляют средние значения накопленных сигналов, вычисляют модуль разности каждого из накопленных сигналов со средним вычисленным значением и сравнивают его со значением порогового уровня и, если хотя бы для одного из трех каналов модуль разности превышает значение порогового уровня, формируют пакет данных, содержащий накопленные N значений сигналов по каждому из трех каналов, и записывают его в электрически программируемое энергонезависимое запоминающее устройство, при этом одновременно накапливают следующие N значений измеряемого цифрового сигнала.
2. Регистратор, содержащий последовательно соединенные трехкомпонентный первичный преобразователь механической величины в электрический сигнал (1) и мультиплексор (2), а также АЦП (3), контроллер (4), усилитель (5), источник питания (6), часы реального времени (7), энергонезависимое запоминающее устройство (ЭЗУ) (8), электрический соединитель (9), отличающийся тем, что в него введены блок управления (10), блок формирования пакета (11), ЗУ порогового уровня (12), ЗУ последнего адреса ячейки ЭЗУ (13), преобразователь напряжения в емкость (14), блок дешифрации (15), дополнительный источник питания (16) и три по числу регистрируемых компонент блока обработки сигналов (17, 18 19), каждый из которых содержит два ключа (20, 21), два буфера (22, 23), блок вычисления среднего значения (24) и блок сравнения (25), причем выход мультиплексора (2) через последовательно соединенные преобразователь емкости в напряжение (14), усилитель (5), АЦП (3), контроллер (4) соединен с первым входом блока дешифрации (15), выходы которого соединены с соответствующими информационными входами первых ключей (20) блоков обработки сигналов (17, 18, 19), второй выход контроллера (4) соединен с мультиплексором (2), первый выход первого ключа (20) соединен через первый буфер (22) с первым входом второго ключа (21), второй выход первого ключа (20) соединен через второй буфер (23) со вторым входом второго ключа (21), выход которого соединен с первыми входами последовательно соединенных блока вычисления среднего значения (24) и блока сравнения (25), выходы блоков сравнения блоков обработки сигналов (17, 18, 19) соединены с соответствующими входами блока формирования пакета (11), выход которого соединен с входом ЭЗУ (8), выход которого соединен с первым входом ЗУ последнего адреса ячейки ЭЗУ (13), выход которого соединен с четвертым входом блока формирования пакета (11), первые выходы блока управления (10) соединены с соответствующими управляющими входами первых (20) и вторых (21) ключей блоков обработки сигналов (17, 18, 19), второй выход блока управления (10) соединен с четвертым входом блока формирования пакета (11), выход ЗУ порогового уровня (12) соединен с соответствующими третьими входами блоков сравнения (25) блоков обработки сигналов (17, 18, 19), часы реального времени (7) соединены с пятым входом блока формирования пакета (11), шестой вход которого соединен с выходом ЗУ последнего адреса ячейки ЭЗУ (13), вход которого соединен с выходом ЭЗУ (8), вход дополнительного источника питания (16) соединен с выходом основного источника питания (6), а выходы - с часами реального времени (7), ЗУ значения порогового уровня (12), ЗУ последнего адреса ячейки (13), третий, четвертый, пятый и шестой выходы блока управления (10) соединены соответственно с входами ЗУ последнего адреса ячейки ЭЗУ (13), часами реального времени (7), блоком дешифрации (15) и контроллером (4), электрический соединитель (9) подключен к блоку управления (10).
RU2010142938/28A 2010-10-20 2010-10-20 Способ регистрации механических величин контролируемого объекта и регистратор для его осуществления RU2449247C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010142938/28A RU2449247C1 (ru) 2010-10-20 2010-10-20 Способ регистрации механических величин контролируемого объекта и регистратор для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010142938/28A RU2449247C1 (ru) 2010-10-20 2010-10-20 Способ регистрации механических величин контролируемого объекта и регистратор для его осуществления

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2449247C1 true RU2449247C1 (ru) 2012-04-27

Family

ID=46297578

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010142938/28A RU2449247C1 (ru) 2010-10-20 2010-10-20 Способ регистрации механических величин контролируемого объекта и регистратор для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2449247C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5526287A (en) * 1994-07-01 1996-06-11 Ada Technologies, Inc. Portable data collection device
EP1059513A2 (en) * 1999-06-07 2000-12-13 Teac Corporation Data recorder and module
RU2189565C2 (ru) * 2000-10-30 2002-09-20 Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Экспериментальной Физики Способ регистрации механической величины и регистратор для осуществления способа
RU2390736C2 (ru) * 2006-02-03 2010-05-27 Арева Нп Гмбх Способ и устройство для выявления места импульсного механического воздействия на элемент оборудования

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5526287A (en) * 1994-07-01 1996-06-11 Ada Technologies, Inc. Portable data collection device
EP1059513A2 (en) * 1999-06-07 2000-12-13 Teac Corporation Data recorder and module
RU2189565C2 (ru) * 2000-10-30 2002-09-20 Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Экспериментальной Физики Способ регистрации механической величины и регистратор для осуществления способа
RU2390736C2 (ru) * 2006-02-03 2010-05-27 Арева Нп Гмбх Способ и устройство для выявления места импульсного механического воздействия на элемент оборудования

Similar Documents

Publication Publication Date Title
John et al. ActiGraph and Actical physical activity monitors: a peek under the hood
Ribeiro et al. Evaluation of low-cost MEMS accelerometers for SHM: frequency and damping identification of civil structures
US8930144B2 (en) Method and apparatus for measuring data for injury analysis
DE50305583D1 (de) Vorrichtung zur betriebszustandsüberwachung für eine waage
CN111307274A (zh) 基于大数据信息诊断问题噪声源的方法及装置
KR20070121442A (ko) 무선 발파진동 계측시스템
KR101570460B1 (ko) 델타·시그마 ad 변환 회로 및 배터리팩
RU2449247C1 (ru) Способ регистрации механических величин контролируемого объекта и регистратор для его осуществления
CN103542962A (zh) 一种压力测试装置
CN110082028A (zh) 带测距保护的压力检测方法和压力检测装置
Fedasyuk et al. Method of analyzing dynamic characteristics of MEMS gyroscopes in test measurement mode
WO2020126809A1 (en) Method for equine motion analysis
CN108195533B (zh) 一种精确定位数据采集时刻的系统和方法
Berlin et al. Low-power lessons from designing a wearable logger for long-term deployments
CN107104658B (zh) 一种滤波模板可重配置的滤波方法及装置
US20070093992A1 (en) Data processing apparatus
US20190101464A1 (en) Remote measurement of blast wave propagation
CN113176063A (zh) 一种用于水平碰撞试验的速度存储测试装置
CN106546768A (zh) 用于大冲击下弹射试验加速度记录装置
RU2395794C1 (ru) Автономный измеритель давления
JP7266376B2 (ja) 波形表示装置及び波形表示プログラム
JP2001241975A (ja) 衝撃記録器
CN105891542A (zh) 检测装置的移设的移设检测装置
US20140092707A1 (en) Operational Mode Switching in Seismic Data Acquisition Module via Supply Voltage Polarization
RU2325661C1 (ru) Устройство для измерения параметров ударного импульса

Legal Events

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

Effective date: 20181021