RU2489291C1 - Способ оптического определения неровностей и дефектов рельсового пути - Google Patents

Способ оптического определения неровностей и дефектов рельсового пути Download PDF

Info

Publication number
RU2489291C1
RU2489291C1 RU2012103268/11A RU2012103268A RU2489291C1 RU 2489291 C1 RU2489291 C1 RU 2489291C1 RU 2012103268/11 A RU2012103268/11 A RU 2012103268/11A RU 2012103268 A RU2012103268 A RU 2012103268A RU 2489291 C1 RU2489291 C1 RU 2489291C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
track
electromagnetic radiation
defects
rail
irregularities
Prior art date
Application number
RU2012103268/11A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Иванович Ивашов
Владимир Всеволодович Разевиг
Борис Алексеевич Лёвин
Александр Степанович Бугаев
Владимир Борисович Воробьев
Борис Лаврентьевич Недорчук
Original Assignee
Сергей Иванович Ивашов
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 Сергей Иванович Ивашов filed Critical Сергей Иванович Ивашов
Priority to RU2012103268/11A priority Critical patent/RU2489291C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2489291C1 publication Critical patent/RU2489291C1/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к области железнодорожного транспорта, а именно к способам определения неровностей и других дефектов рельсового пути. Способ заключается в том, что определяют уровень электромагнитного излучения поверхности контролируемого участка железнодорожного пути путем видеотехнического считывания, перемещая приемник электромагнитного излучения вдоль указанного участка. По измеренному уровню электромагнитного излучения выявляют степень износа и дефекты путевой структуры. При этом производится фиксация изображения рельсового пути в видимом диапазоне спектра электромагнитного излучения через поляризационный фильтр с вращающейся осью пропускания и последующей обработкой полученных изображений путем оценки параметров Стокса. В результате обеспечивается возможность определять дефекты и неоднородности рельсового пути любого размера и применять его с любого носителя, включая воздушный. 4 ил.

Description

1. Область техники
Изобретение относится к области железнодорожного транспорта, а именно к способам определения неровностей и других дефектов рельсового пути.
2. Уровень техники
Известен способ контроля состояния рельсового пути (патент RU 2123445, В61К 9/08, Е01В 35/00 от 12.07.1995), заключающееся в том, что определяют угловые колебания и координаты буксы колесной пары. Находят координаты точек касания левого и правого колес колесной пары и просадку каждой рельсовой нити выражают в виде разности вертикальных координат точки касания колеса, соответствующих двум моментам времени. Известен также способ инерциальных измерений рельсового пути (патент RU 2242391, В61К 9/08, Е01В 35/06 от 30.12.2002), согласно данному способу формируют вектор виртуальной скорости каждой из рельсовых нитей в проектной системе координат, используя сигналы с датчика пути, переходят к независимой переменной по продольной координате пути. Интегрированием найденных скоростей получают вертикальные и горизонтальные профили рельсовых нитей и искомые неровности получают как разность между полученными профилями и их аппроксимирующими кривыми, полученными в результате обработки измерений, или с паспортными профилями. Недостатками аналогов являются низкая чувствительность к мелким неоднородностям, размеры которых меньше ширины верхней опорной поверхности рельса, а также необходимость иметь паспортные профили рельсовых нитей.
Наиболее близким аналогом (прототипом) является способ оценки состояния путевой структуры (патент RU 2096221, В61К 9/06, В61К 9/08 от 03.10.1994). Способ заключается в том, что определяется уровень электромагнитного излучения от поверхности контролируемого участка, которое сравнивают с эталонным, соответствующим заданной характеристике путевой структуры, и по результатам сравнения выявляют степень износа и дефекты путевой структуры. Недостатками данного способа являются низкая чувствительность к мелким неоднородностям, размеры которых меньше ширины верхней опорной поверхности рельса, а также необходимость иметь паспортные (эталонные) профили рельсовых нитей и необходимость устанавливать устройства для дефектоскопии на специальных путеизмерительных вагонах.
3. Перечень фигур, чертежей и иных материалов
На фиг.1 представлена блок-схема получения изображений рельсового пути: 1 - неполяризованное электромагнитное излучение видимого спектра; 2 - частично поляризованное излучение; 3 - рельсовый путь; 4 - поляризационный фильтр с вращающейся осью пропускания; 5 - приемник электромагнитного излучения видимого спектра, 6 - угол визирования; 7 - нормаль к поверхности головки рельса.
На фиг.2 представлено фотоизображение впадины на рельсе, снятое в профиль (длинна впадины - 300 мм, глубина - 3 мм).
На фиг.3 приведены исходное изображение участка рельсового пути в видимом диапазоне электромагнитного спектра излучения.
На фиг.4 показан результат обработки изображений впадины на рельсе, полученный при различных положениях поляризационного фильтра, и их последующей обработки путем оценки параметров Стокса.
4. Сущность изобретения
4.1. Задача
Техническая задача состоит в устранении указанных недостатков за счет фиксации изображения рельсового пути в видимом диапазоне спектра электромагнитного излучения с использованием поляризационного фильтра с вращающейся осью пропускания.
4.2. Отличительные признаки
Технический результат достигается тем, что в отличие от известного способа, заключающегося в том, что определяют уровень электромагнитного излучения поверхности контролируемого участка железнодорожного пути путем видиотехнического считывания, перемещая приемник электромагнитного излучения вдоль указанного участка, и по измеренному уровню электромагнитного излучения выявляют степень износа и дефекты путевой структуры, производится фиксация изображения рельсового пути в видимом диапазоне спектра электромагнитного излучения через поляризационный фильтр с вращающейся осью пропускания и последующей обработкой полученных изображений путем оценки параметров Стокса.
4.3. Сущность способа
Сущность способа оптического определения неровностей рельсового пути показана на фиг.1: неполяризованное электромагнитное излучение видимого спектра 1 становится частично поляризованным 2, отражаясь от рельсового пути 3, проходит поляризационный фильтр с вращающейся осью пропускания 4 и попадает в приемник электромагнитного излучения видимого спектра 5, в дальнейшем полученное изображение обрабатывается с помощью преобразований Стокса, что позволяет получать более четкие изображения дефектов рельсового пути (в том числе и малоразмерных). Данный эффект основан на том, что степень поляризации отраженного от угла визирования 6 (7 - нормаль к поверхности головки рельса), который является постоянной величиной для ровных участков головки рельса и изменяется на ее неровностях.
5. Сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения
Известно, что при отражении света от металлической поверхности происходит изменение параметров его поляризации, т.е. поляризационные характеристики отраженного света не совпадают с аналогичными характеристиками падающего (М. Борн, Э. Вольф, Основы оптики, М., 1973, 716 с.; Соколов А.В., Оптические свойства металлов, М., 1961, 464 с.) Параметры поляризации зависят от угла визирования, который, в свою очередь, определяется профилем поверхности рельса в месте наблюдения.
Для реализации предлагаемого способа проводилась съемка железнодорожного пути фотокамерой Canon 40D с установленным объективом Canon EF-S 17-55 f/2.8 IS USM и поляризационным фильтром. Использовалось фокусное расстояние 55 мм. Для каждого фрагмента полотна делалась серия кадров (60 или 30) с разной ориентацией поляризационного фильтра (с шагом 6 или 12 градусов соответственно), при этом осуществлялся полный поворот фильтра на 360 градусов.
В качестве модели отраженного сигнала ICj), регистрируемого матрицей фотокамеры при угле ϕj между главной осью поляризационного фильтра и вертикальной плоскостью, проходящей через ось оптической системы, использовалось следующее выражение:
I C ( φ j ) = 1 2 [ I + Q cos ( 2 φ j ) + U sin ( 2 φ j ) ] . ( 1 )
Figure 00000001
По каждой серии снимков вычислялись оценки параметров Стокса
I ˜ = 2 N j = 1 N I C ( φ j ) , ( 2 )
Figure 00000002
Q ˜ = 4 N j = 1 N I C ( φ j ) cos ( 2 φ j ) , ( 3 )
Figure 00000003
U ˜ = 4 N j = 1 N I C ( φ j ) sin ( 2 φ j ) ( 4 )
Figure 00000004
и ошибка модели:
e r r 2 = 1 N 1 j = 1 N ( I ˜ + Q ˜ cos ( 2 φ j ) + U ˜ sin ( 2 φ j ) I C ( φ j ) ) 2 , ( 5 )
Figure 00000005
где N - количество кадров; φ j = 2 π j N
Figure 00000006
- угол поворота поляризационного фильтра для кадра j.
Для экспериментов использовался участок пути в районе станции Ржевская Октябрьской железной дороги, г.Москва.
В качестве первого тестового образца был выбран участок пути со сварным рельсовым швом (фиг.2). Из-за нарушения структуры металла в месте сварки при длительной эксплуатации такого рельса возникает впадина, длина которой составляла около 30 см, а максимальная глубина была около 3 мм. Изображение впадины на рельсе, снятое в профиль, приведено на фиг.2.
На фиг.3 приведено изображение впадины на рельсе в естественном свете, а на фиг.4 - после обработки исходного изображения путем оценки параметров Стокса. Преобразованное изображение позволило значительно увеличить контраст впадины на исходном изображении.
Способ, основанный на изменении параметров поляризации электромагнитного излучения видимого диапазона, отраженного от дефектов рельсовых нитей, по сравнению с бездефектными участками пути позволяет использовать в качестве носителя аппаратуры кроме путеизмерительных вагонов и низколетящие летательные аппараты, в том числе и дистанционно-пилотируемые летательные аппараты (ДПЛА). Использование ДПЛА позволит повысить производительность и оперативность диагностики состояния железнодорожных путей.
Анализ, проведенный заявителем по известному ему уровню техники, показал, что предлагаемое изобретение, обладающее новизной и промышленной применимостью, отвечает в отношении совокупности его существенных признаков требованию критерия «изобретательский уровень», из уровня техники неизвестен также механизм достижения технического результата, раскрытого в материалах заявки.

Claims (1)

  1. Способ оптического определения дефектов рельсового пути, заключающийся в том, что определяют уровень электромагнитного излучения поверхности контролируемого участка железнодорожного пути путем видеотехнического считывания, перемещая приемник электромагнитного излучения вдоль указанного участка, и по измеренному уровню электромагнитного излучения выявляют степень износа и дефекты путевой структуры, отличающийся тем, что производится фиксация изображения рельсового пути в видимом диапазоне спектра электромагнитного излучения через поляризационный фильтр с вращающейся осью пропускания и последующей обработкой полученных изображений путем оценки параметров Стокса.
RU2012103268/11A 2012-02-01 2012-02-01 Способ оптического определения неровностей и дефектов рельсового пути RU2489291C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012103268/11A RU2489291C1 (ru) 2012-02-01 2012-02-01 Способ оптического определения неровностей и дефектов рельсового пути

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012103268/11A RU2489291C1 (ru) 2012-02-01 2012-02-01 Способ оптического определения неровностей и дефектов рельсового пути

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2489291C1 true RU2489291C1 (ru) 2013-08-10

Family

ID=49159439

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012103268/11A RU2489291C1 (ru) 2012-02-01 2012-02-01 Способ оптического определения неровностей и дефектов рельсового пути

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2489291C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU190003U1 (ru) * 2019-04-17 2019-06-14 Акционерное общество "Фирма ТВЕМА" Мобильное устройство визуального обнаружения дефектов рельсового пути

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1619151A1 (ru) * 1988-02-04 1991-01-07 Всесоюзный заочный машиностроительный институт Имитатор воздействи подповерхностных дефектов дл вихретоковых дефектоскопов с проходными преобразовател ми
RU2096221C1 (ru) * 1994-10-03 1997-11-20 Владимир Михайлович Алексенко Способ оценки состояния путевой структуры (варианты)
GB2383413A (en) * 2001-12-21 2003-06-25 Peter Robert Armitage Detecting rail defects using acoustic surface waves
RU38148U1 (ru) * 2004-03-03 2004-05-27 Горделий Виталий Иванович Установка для автоматизированного контроля рельсов
RU2231783C2 (ru) * 2001-08-09 2004-06-27 ЗАО "Фирма ТВЕМА" Ультразвуковой дефектоскоп "ласточка"

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1619151A1 (ru) * 1988-02-04 1991-01-07 Всесоюзный заочный машиностроительный институт Имитатор воздействи подповерхностных дефектов дл вихретоковых дефектоскопов с проходными преобразовател ми
RU2096221C1 (ru) * 1994-10-03 1997-11-20 Владимир Михайлович Алексенко Способ оценки состояния путевой структуры (варианты)
RU2231783C2 (ru) * 2001-08-09 2004-06-27 ЗАО "Фирма ТВЕМА" Ультразвуковой дефектоскоп "ласточка"
GB2383413A (en) * 2001-12-21 2003-06-25 Peter Robert Armitage Detecting rail defects using acoustic surface waves
RU38148U1 (ru) * 2004-03-03 2004-05-27 Горделий Виталий Иванович Установка для автоматизированного контроля рельсов

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU190003U1 (ru) * 2019-04-17 2019-06-14 Акционерное общество "Фирма ТВЕМА" Мобильное устройство визуального обнаружения дефектов рельсового пути

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2590533C2 (ru) Устройство и способ для определения положения двух сочлененных валов относительно друг друга
KR101094069B1 (ko) 영상처리기법을 이용한 균열측정시스템의 역치값 보정을 위한 캘리브레이션 장치 및 방법
US8345094B2 (en) System and method for inspecting the interior surface of a pipeline
US11359911B2 (en) Abrasion inspection apparatus, abrasion inspection method, and program
JP6251142B2 (ja) 測定対象物の非接触検知方法及びその装置
KR100955462B1 (ko) 영상처리기법을 이용한 구조물 균열검출시스템의 신뢰성검증장치
EP3740410B1 (fr) Procédés de repérage de points ou lignes d'intérêt sur une voie ferrée, de positionnement et de conduite d'une machine d'intervention sur une voie ferrée
CN104949983B (zh) 物体厚度变化的线扫描相机成像方法
Nasimi et al. A methodology for measuring the total displacements of structures using a laser–camera system
JP2015175629A (ja) 距離測定装置及び距離測定システム
JP2012098047A (ja) 車輪形状計測装置、車輪形状計測方法、車輪形状計測プログラム
CN110017784A (zh) 一种卷曲钢卷端部在线质检装置和方法
CN111369484B (zh) 钢轨廓形检测方法及装置
Bursanescu et al. Automated pavement distress data collection and analysis: a 3-D approach
JP6317621B2 (ja) 車両に装備された車輪の三次元形状測定方法と車両に装備された車輪の三次元形状測定装置
CN103810676A (zh) 一种钢管运行速度的监测方法
RU2489291C1 (ru) Способ оптического определения неровностей и дефектов рельсового пути
Shang et al. Multi-point vibration measurement for mode identification of bridge structures using video-based motion magnification
CN111369533B (zh) 基于偏振图像融合的钢轨廓形检测方法及装置
Durdevic et al. Lidar assisted camera inspection of wind turbines: experimental study
JPH09118153A (ja) 架線検査方法および架線検査装置
JPWO2017138083A1 (ja) Vブロック方式の屈折率測定装置
JP5612905B2 (ja) 車輪形状計測装置、車輪形状計測方法、および車輪形状計測プログラム
Tsai et al. Challenges and lessons from the successful implementation of automated road condition surveys on a large highway system
Karel et al. In situ determination of range camera quality parameters by segmentation

Legal Events

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

Effective date: 20150202