RU2511644C1 - Акустический способ обнаружения неисправности рельсового пути - Google Patents

Акустический способ обнаружения неисправности рельсового пути Download PDF

Info

Publication number
RU2511644C1
RU2511644C1 RU2012136710/28A RU2012136710A RU2511644C1 RU 2511644 C1 RU2511644 C1 RU 2511644C1 RU 2012136710/28 A RU2012136710/28 A RU 2012136710/28A RU 2012136710 A RU2012136710 A RU 2012136710A RU 2511644 C1 RU2511644 C1 RU 2511644C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
acoustic
track
phase
gap
rail track
Prior art date
Application number
RU2012136710/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012136710A (ru
Inventor
Анатолий Нестерович Черепанов
Владимир Ильич Сергеев
Рустем Касимович Масягутов
Андрей Владимирович Огарко
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный университет путей сообщения" (СамГУПС)
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный университет путей сообщения" (СамГУПС) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный университет путей сообщения" (СамГУПС)
Priority to RU2012136710/28A priority Critical patent/RU2511644C1/ru
Publication of RU2012136710A publication Critical patent/RU2012136710A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2511644C1 publication Critical patent/RU2511644C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Ultrasonic Waves (AREA)
  • Measurement Of Mechanical Vibrations Or Ultrasonic Waves (AREA)

Abstract

Использование: для акустической дефектоскопии неисправностей рельсового пути. Сущность: заключается в том, что в рельсы передают акустический сигнал, принимают отраженный сигнал, а по времени распространения акустических сигналов к месту неисправности и обратно определяют его координату, отраженный сигнал принимают пьезоэлектрическими преобразователями, установленными на подшипниках скольжения, расположенными на валу колесной пары, передачу и прием акустических сигналов осуществляют попеременно, при этом в качестве источника мощности акустических сигналов используют удары колесных пар на стыках межрельсового пути, стабилизируют импульсы постоянным весом локомотива в рабочем диапазоне его скоростей под углом наката α=0,001÷0,002°, регистрируют одновременно частоту следования сформированных ударных импульсов, фоновую интенсивность и частотный спектр акустического шума в интервале между первым и вторым ударными импульсами и отраженными сигналами от не менее 2-х колесных пар, преобразуя сформированные ударные импульсы в импульсы прямоугольной формы, определяют их длительность между временами заднего фронта и переднего фронта, разлагая прямоугольные импульсы с правой и левой колеи в ряд Фурье и выделяют основную гармонику правой и левой колеи, после чего проводят дальнейшую обработку полученных данных, определяя неисправности рельсового пути. Технический результат: обеспечение возможности выявления сложных дефектов в рельсовом пути. 4 ил.

Description

Изобретение относится к измерительной технике, а конкретнее к неразрушающему контролю материалов и может быть использовано при акустической дефектоскопии неисправностей рельсового пути.
Известен ультразвуковой способ контроля головки рельсов рельсовой колеи при движении транспортных средств, заключающийся в том, что на поверхность катания головки рельса на его продольной оси устанавливают пару наклонных электроакустических преобразователей, развернутых под одинаковыми острыми углами относительно продольной оси рельса к боковым граням головки рельса, перемещают преобразователи вдоль продольной оси рельса, излучают и принимают ультразвуковые колебания в заданных временных зонах и по параметрам принятых колебаний судят о наличии дефекта, на продольной оси устанавливают вторую пару преобразователей с идентичными параметрами, углы ввода ультразвуковых колебаний в металл рельса и углы разворота первой пары преобразователей выбирают из условия пересечения осей ультразвуковых лучей, переотраженных от зон радиусного перехода боковой и нижней граней головки рельса, на продольной оси поверхности катания, расстояние между парами преобразователей наряду с углами ввода ультразвуковых колебаний и углами разворота второй пары преобразователей выбирают из условия приема сигналов от дефектов в виде поперечных трещин в боковых частях головки рельсов, а о наличии и ориентации дефекта судят по совместному анализу принятых преобразователями сигналов, при этом эхо-сигналы от возможных дефектов выделяют в четырех временных зонах, первая из которых предназначена для приема эхо-сигналов от дефектов в боковой грани головки рельса при озвучивании их прямым ультразвуковым лучом, вторая зона - для приема второй парой преобразователей зеркально отраженных сигналов от дефектов в боковых частях головки рельсов, третья зона - для приема эхо-сигналов при озвучивании дефектов однократно отраженным от радиусного перехода боковой и нижней граней головки рельса ультразвуковым лучом, четвертая зона - для приема сигналов, излученных одним преобразователем и принятых другим преобразователем, после отражения их от уголкового отражателя, сформированного поперечной трещиной и поверхностью катания или горизонтальной трещиной, а о расположении трещины в головке рельса и ее ориентации судят по совместному анализу принятых сигналов (Патент RU 2184374, МПК G01N 29/04, B61K 9/10, опубл. 27.06.2002. БИ №18, автор Марков А.А. и др. «Ультразвуковой способ контроля головки рельсов»).
Недостатками способа, выбранного за аналог, являются низкая его информативность и оперативность выявления всех дефектов в рельсовом пути. Существенным недостатком является и низкая надежность, и точность, связанная с трудоемкостью обеспечения надежного контакта и точной ориентации преобразователей к сложным геометриям дефекта в исследуемом объекте, включая головку, шейку и подошву, невозможностью увеличить общую скорость дефектоскопии.
Известен акустический способ обнаружения неисправности рельсового пути, возникающей при трещинообразовании, в процессе движения состава по железной дороге, при котором в рельсы передают акустический сигнал, принимают отраженный сигнал и по времени распространения акустических сигналов к месту неисправности и обратно определяют его координату, отраженный сигнал принимают пьезоэлектрическими преобразователями акустических колебаний в электрические сигналы, установленными на подшипниках скольжения, надетых на вал колесной пары, при этом передачу и прием акустических сигналов осуществляют попеременно. (Патент RU 2126339, МПК B61K 9/10, опубл. 20.02.1999. Бюл. №5. Коган Ф.И., Фролов А.Ф. и др. «Акустический способ обнаружения неисправности рельсового пути в процессе движения состава по железной дороге»).
Данное техническое решение выбрано авторами в качестве прототипа.
Недостатком данного технического решения являются низкая информативность и оперативность выявления всех дефектов в рельсовом пути: нарушение сплошности, изменение зазора, ширины и его параллельности, а также несовершенство критериев оценки эксплуатационной безопасности движения. При переменной передаче и приеме акустических сигналов уменьшается быстродействие и точность преобразования акустических сигналов в электрические сигналы, что снижает достоверность анализа результатов диагностики.
Техническим результатом является повышение информативности за счет выявления сложных дефектов в рельсовом пути: нарушение сплошности, изменение зазора, ширины и непараллельности.
Технический результат достигается тем, что в акустическом способе обнаружения неисправности рельсового пути, возникающей при трещинообразовании в процессе движения состава по железной дороге, при котором в рельсы передают акустический сигнал, принимают отраженный сигнал, а по времени распространения акустических сигналов к месту неисправности и обратно определяют его координату, отраженный сигнал принимают пьезоэлектрическими преобразователями, установленными на подшипниках скольжения, расположенными на валу колесной пары, передачу и прием акустических сигналов осуществляют попеременно, в качестве источника мощности акустических сигналов используют удары колесных пар на стыках межрельсового пути, стабилизируют импульсы постоянным весом локомотива в рабочем диапазоне его скоростей под углом наката α=0,001÷0,002°, регистрируют одновременно частоту следования сформированных ударных импульсов, фоновую интенсивность и частотный спектр акустического шума в интервале между первым и вторым ударными импульсами и отраженными сигналами от не менее 2-х колесных пар, преобразуя сформированные ударные импульсы в импульсы прямоугольной формы, определяют их длительность между временами заднего фронта и переднего фронта, разлагая прямоугольные импульсы с правой и левой колеи в ряд Фурье и выделяют основную гармонику правой и левой колеи вида
UПК(t)=Uisin(ω1t+φ0) правой и
UЛК(t)=Uisin((ω1t+φ0) левой колеи,
где Ui - амплитуда;
ω1 - частота;
φ0 -фаза первой гармоники при эксплуатационном зазоре рельсового пути;
затем устанавливают корреляционную связь между величиной изменения межстыкового зазора и изменениями параметров электрического сигнала из условия пропорциональности:
Δlзi(пк)=К1Δτi имп и Δlзi(пк)=К2Δφi,
Δlзi(лк)=К1Δτi имп и Δlзi(лк)=К2Δφi,
где Δlзi(пк) - величина изменения i-го межстыкового зазора на правой колеи,
Δlзi(лк) - величина изменения i-го межстыкового зазора на левой колеи,
i - порядковый номер межстыкового зазора от 1 до ∞,
К1 - коэффициент корреляционной связи между длительностью импульса,
К2 - коэффициент корреляционной связи между величиной фазы,
τi имп - длительность импульса,
Δφi - величина фазы;
определяют коэффициент относительного изменения зазора путем отношения длительности импульса и фазы при нормальном зазоре к длительности импульса и фазы при фактическом зазоре и по его величине в интервале (0,8÷0,2) судят о изменении межрельсового зазора, определяя его место нахождение по формуле:
x i = i = 1 N l 0
Figure 00000001
,
где l0 - длина рельсового пути между стыками, м;
i - порядковый номер l0 по координате x;
N - число прямоугольных ударных импульсов,
при этом фиксируя фоновую интенсивность и частотный спектр акустического шума между ударным и отраженным импульсами при исправном рельсовом пути из условия пропорциональности, зависимость устанавливают между дефектами и объемом дефектной области и параметрами акустической фоновой интенсивности и частотным спектром акустического шума:
Δ V Д Е Ф = К Д W Ф . Ш . Э К С
Figure 00000002
и Δ V Д Е Ф = К с ш W Ф . Ш . Э К С
Figure 00000003
,
где КД - коэффициент корреляционной связи между эксплуатационным фоновым шумом и частотным спектром и объемом дефектной области,
Ксш - коэффициент корреляционной связи между отношением сигнал/шум,
ΔVДЕФ - объемом дефектной области,
W Ф . Ш . Э К С
Figure 00000004
- акустическая фоновая интенсивность и частотный спектр акустического шума;
далее определяют коэффициент относительного изменения интенсивности акустического фонового шума и частотного спектра из отношения эксплуатационного фонового шума и частотного спектра к уровню фонового шума и частотного спектра при возникновении дефектов и по его величине в интервале 0,8÷0,2 судят о величине развития дефектов в рельсовом пути, а затем определяют временные интервалы между задним фронтом первого импульса и передним фронтом второго импульса правой и левой колеи от 2-х колесных пар, разлагают временные интервалы прямоугольных импульсов в ряд Фурье и выделяют основную гармонику вида:
UПК(t)=Uisin(ω1t+φ0)
UЛК(t)=Uisin((ω1t+φ0),
где Ui - амплитуда,
ω1 - частота основной первой гармоники при эксплуатационной параллельности рельсового пути,
φ0 - фаза основной первой гармоники при эксплуатационной параллельности рельсового пути;
устанавливают корреляционную связь между величиной изменения параллельности и изменениями параметров электрического сигнала - длительностью импульса и величиной фазы из условия пропорциональности
ΔLi=К3Δτi имп и ΔLi=К4Δφi,
где К3 - коэффициент корреляционной связи между длительностью импульса;
К4 - коэффициент корреляционной связи между величиной фазы,
Δτi имп - длительность импульса,
Δφi - величина фазы;
а затем определяют коэффициент относительного изменения параллельности рельсового пути равным отношению длительности импульса и фазы правой колеи к длительности импульса и фазы левой колеи, а по величине коэффициента относительного изменения параллельности в интервале 0,9÷0,8 и по разности и изменению знака между изменениями длительности импульса
Δτii.имп±τ0 и фазы Δφii.имп±φ0
судят о нарушении параллельности рельсовой колеи.
Используя удары колесных пар на стыках межрельсового пути в качестве источника мощных импульсных стабильных акустических сигналов зондирующих рельсовый путь, преобразовывая их в импульсы прямоугольной формы, разлагая прямоугольные импульсы с правой и левой колеи в ряд Фурье и выделяя основную гармонику синусоидальной формы правой и левой колеи, устанавливают корреляционные связи между дефектами и параметрами электрических сигналов: Xi - амплитудой; ωi - частотой и φ0 - фазой, с одновременной регистрацией фоновой интенсивности и частотного спектра, это повышает информативность и оперативность обнаружения неисправности рельсового пути, а также достоверность и точность прогнозирования уровня безопасности движения за счет новых критериев оценки, таких как изменение относительного межрельсового зазора с указанием его места, величина развития дефектов в рельсовом пути, параллельность рельсового пути.
Действия способа поясняются чертежами:
На фиг.1 представлена функциональная схема акустического способа обнаружения неисправности рельсового пути по двухканальной схеме приема акустических шумов; где в 1-м канале измеряют зазор между стыками рельсов и определяют нарушение сплошности в рельсовом пути; во 2-м канале измеряют ширину и непараллельность рельсового пути.
На фиг.2 представлена схема взаимодействия системы - колесная пара на межстыковом рельсовом участке, где а - частота следования ударных акустических импульсов, б - формирование прямоугольного импульса, в - частота следования счетных импульсов, г - прямоугольный импульс, д - величина зазора, пропорциональная числу коротких импульсов.
На фиг.3 представлена иллюстрация акустических сигналов при дефектах, где а - иллюстрация нарушения сплошности в рельсовом пути, б - иллюстрация рельсового пути без дефектов.
На фиг.4 представлена иллюстрация развития непараллельности рельсового пути, а - основные гармоники: U1 - правой колеи, U2 - левой колеи со сдвигом фазы, б - частота следования импульсов прямоугольной формы, пропорциональных сдвигу фаз между гармониками, в - частота следования счетных импульсов, г - сдвиг фазы, пропорциональный числу счетных импульсов при нормальной параллельности пути, д - иллюстрация длительности участка рельсового пути с нарушением параллельности, например левой колеи.
Акустический способ обнаружения неисправности рельсового пути представлен функциональной схемой и содержит: источник акустических сигналов 1, вал одноосной колесной пары 2, приемники акустических сигналов 3, 4, 5, 6; преобразователи электрических сигналов 7, 8, 9, 10; блоки анализа дефектов 11, 12, 13, 14; блок сравнения информации 15 и 16; блок хранения оперативной информации 17 и 18; дистанционный канал передачи информации 19, стационарный пункт дефектоскопии пути 20, навигатор 21, библиотеку стандартных электрических сигналов (акустические шумы ответственных участков рельсового пути) 22, блок оперативной текущей информации 23, анализатор состояния рельсового пути 24.
Акустический способ обнаружения изменений межрельсового зазора и оценку уровня безопасности рельсового пути реализуют по первому каналу следующим образом (фиг.1). Источник акустических сигналов 1 выполнен в виде системы «колесная пара - стыковой зазор» (фиг.2). При накате колесной пары 2 на зазор происходит механический удар, энергию которого преобразовывают в акустический импульс. Из геометрического смысла удара вытекает, что, если провести радиусы от центра диаметра колеса к кромкам стыка, образуется равнобедренный треугольник (фиг.2), из которого определяют угол наката колесной пары под углом α. Удары колесной пары на межрельсовых стыках преобразовывают в импульсные акустические сигналы, стабильные по амплитуде при нормальном эксплутационном зазоре Δl0 между стыками под углом α=0,001÷0,002°. Стабильность импульсных акустических сигналов достигают постоянством веса локомотива, т.е. энергия удара постоянна.
Акустические импульсы передают последовательно от одного элементарного отрезка рельсового пути другому, отраженные сигналы от торца конца этого отрезка принимают приемники 3, 4, 5, 6. На следующем зазоре по ходу движения локомотива вновь формируют ударный акустический импульс, зондируя следующий участок рельсового пути аналогичным образом. В процессе движения локомотива по железной дороге в рельсы передают времена распространения акустических сигналов к месту неисправности и обратно, воспринимают приемниками акустические сигналы датчиками 3, 4, 5, 6, которые преобразовывают в электрические сигналы в преобразователях акустических сигналов 7, 8, 9, 10. Иллюстрация преобразования акустических сигналов, их регистрация и обработка сигналов при измерении, например, зазора показана на фиг.2 (б÷д). С учетом скорости движения поезда и скорости распространения акустического ударного импульса не менее 6000 м/с, оценивают точность обнаружения дефектов и их объемы в рельсовом пути. При движении поезда со скоростью 60÷90 км/час по рельсовому пути, поезд проходит единичный участок например, длиной l0=25 м, содержащий межстыковой зазор, при этом акустический импульс проходит путь в сторону зондирования и отразится от другого стыка за время, намного меньшее времени << 1 с. Временной интервал между импульсным акустическим и зондирующим отраженным сигналом выполняет функцию передачи оперативной информации о состоянии рельсового пути с высокой степенью информативности и надежности. Акустические сигналы могут содержать продольные и поперечные составляющие, образующие при дисперсии продольной составляющей на дефектах типа трещины. Акустические сигналы преобразуют в электрические сигналы преобразователями акустических сигналов 7, 8, 9, 10.
Измерение зазора межрельсового расстояния осуществляют в первом канале, который включает: источник акустических сигналов 1, вал одноосной колесной пары 2, приемники акустических сигналов 3, 5; преобразователи электрических сигналов 7, 8; блоки анализа дефектов 11, 12; блок сравнения информации 15; блок хранения оперативной информации 17; дистанционный канал передачи информации 19, стационарный пункт дефектоскопии пути 20, навигатор 21, библиотеку стандартных электрических сигналов (акустических шумов ответственных участков рельсового пути) 22, блок оперативной текущей информации 23, анализатор состояния рельсового пути 24.
Измерительный процесс в первом канале осуществляют следующим образом.
На фиг.2 показана четырехколесная пара на рельсовой колеи и межрельсовый эксплуатационный зазор - Δl0 и аварийный зазор - Δ l з а в а р .
Figure 00000005
. Частота следования ударных импульсов без фонового шума (фиг.2а) и пример измерительного процесса межрельсового зазора (фиг.2б÷фиг.2д).
В приемниках 3 и 5 ударные импульсы преобразовываются в блоках 7 и 8 в электрические сигналы прямоугольной формы без фонового акустического шума. Фоновый акустический шум подавляют, например, в фильтрах режекторного типа, встроенных в преобразователях 7 и 8. Временной интервал заполняют счетными короткими импульсами. Число счетных импульсов пропорционально величине зазора N=k·Δli=Δl0 во временном интервале и измеряют в блоках 7 и 8.
Повышение точности может быть достигнуто путем определения длительности (τимп.) между временами заднего фронта (tз.ф.) и переднего фронта (tп.ф.) импульсов прямоугольной формы, разложения прямоугольных импульсов в ряд Фурье правой и левой колеи и выделения основной гармоники вида UПК(t)=Uisin(ω1t+φ0) правой и UЛК(t)=Uisin(ω1t+φ0) левой колеи, где
Ui - амплитуда,
ω1 - частота;
φ0 - фаза основной первой гармоники при эксплуатационном зазоре рельсового пути,
устанавливают корреляционную связь между величиной изменения межстыкового зазора ΔlЗi и изменениями параметров электрического сигнала: длительностью пульса (Δτi имп) и величиной фазы (Δφi) из условия пропорциональности:
ΔlЗi1Δτi имп и ΔlЗi2Δφi,
где К1 - коэффициент корреляционной связи между длительностью импульса;
К2 - коэффициент корреляционной связи между величиной фазы, определяют коэффициент относительного изменения зазора равным отношению длительности импульса (τ0) и фазы (φ0) при нормальном зазоре к длительности импульса (τi имп) и фазы (φi) при фактическом зазоре и по его величине в интервале (0,8÷0,2) судят о изменении межрельсового зазора. Оценку безопасности движения производят в блоках 11, 12 и 15.
Если в процессе отладки измерительного процесса установлена корреляционная связь из условия пропорциональности: ΔlЗi1Δτi имп и ΔlЗi2Δφi, то оперативно и достоверно определяют дефект рельсового пути, а дефектное место, где изменилась величина зазора до предельно допустимого уровня эксплуатации определяют по формуле:
x i = i = 1 N l 0
Figure 00000006
,
где l0 - длина рельсового пути между стыками, м;
i - порядковый номер l0 по координате x;
N - число прямоугольных ударных импульсов, x;
X - расстояние до дефекта от X0 до Xi.
Определение нарушения сплошности рельсового пути (трещинообразных дефектов) и объема дефектной области осуществляют в первом канале (фиг.1) следующим образом.
Далее ударные акустические и отраженные сигналы от первой и второй колесной пары поступают в приемники 3 и 5, преобразуют преобразователями 7 и 8 в электрические сигналы с наличием фонового акустического шума. Фоновый акустический шум выделяют, как например, с помощью фильтров режекторного типа, встроенных в преобразователях 7 и 8 и анализируют в блоках анализа дефектов 11 и 12 и судят о нарушениях сплошности рельсового пути и объеме дефектной области:
Δ V Д Е Ф = К Д W Ф . Ш . Э К С
Figure 00000002
и Δ V Д Е Ф = К с ш W Ф . Ш . Э К С
Figure 00000003
,
где КД - коэффициент, характеризующий влияние дефектов,
Ксш - коэффициент, характеризующий отношение сигнал/шум,
W Ф . Ш . Э К С
Figure 00000007
- частотный спектр акустического шума.
Коэффициент относительного изменения интенсивности акустического фонового шума и частотного спектра (Wи.ф.ш.) определяют в блоках сравнения 11, 12 и в блоке 15, в который поступает одновременно шум и спектр от правого и левого рельсового участка пути, разностный сигнал выделяется в блоке 15. В блоках 11, 12 и 15 вычисляется и анализируется отношение эксплуатационного фонового шума и частотного спектра ( W Ф . Ш . Э К С
Figure 00000008
) к уровню фонового шума и частотного спектра при возникновении дефектов ( W Ф . Ш . Д Е Ф
Figure 00000009
) и определяется величина коэффициента интенсивности фонового шума (Wи.ф.ш.). По интервалу коэффициента относительного изменения интенсивности акустического фонового шума и частотного спектра (0,8÷0,2) судят о величине и объеме развития трещинообразных дефектов в процессе эксплуатации рельсового пути.
Диагностика сплошности рельсового пути может осуществляется и по многопараметрической физической модели в первом канале (фиг.1). Ударные акустические импульсы от второй колесной пары поступают на вход датчиков 3 и 5 с полосой пропускания частотного спектра не более 1,5 МГц. Акустические сигналы преобразуются в электрические сигналы преобразователями 7 и 8, подаются на входы группы полосовых фильтров анализатора спектра, встроенные в блоки 7 и 8. Число фильтров определяется диапазоном анализируемого спектра, например, в диапазоне частот (100÷450) кГц. На выходе каждого фильтра включен детектор. Выделенные ударные и отраженные акустические сигналы и фоновый эксплуатационный акустический шум поступают с выходов анализатора гармонических колебаний блока анализа дефектов 11 и 12 в первый блок хранения и анализа оперативной информации 17. Уровень акустического фонового шума и спектр гармонических составляющих, например, в диапазоне частот 100÷450 кГц определяется развитием микротрещин, интенсивностью и скоростью развития дефектов. По спектру частотного шума между двумя ударными и отраженными импульсами судят об образовании трещинообразных дефектов, месте и объеме их образования. Оценивают безопасность движения по коэффициенту интенсивности акустического шума, который определяют как отношение эксплуатационного фонового шума ( W Ф . Ш . Э К С
Figure 00000008
) к уровню фонового шума при возникновении дефектов ( W Ф . Ш . Д Е Ф
Figure 00000009
) и по его величине (Wи.ф.ш.) в интервале (0,8÷0,2) судят о трещинообразовании в рельсовом пути. Коэффициент интенсивности акустического шума определяют многопараметрическими параметрами системы «рельсы-сигнал-отраженное эхо» как сложной функцией, характеризующей нарушение сплошности, объем дефектов, скорость их развития и определяемой соотношением:
W и ш н о р м = 1 К с ш К Д α V Д : К P α P P x l 0 W и ш п р е д . д о п . = 0,8 ÷ 0,2
Figure 00000010
, по величине которой определяют уровень предельно допустимого и аварийного состояния участка пути,
где КP - коэффициент, характеризующий влияние параметра p, связанного с усредненными дефектными параметрами рельсового пути, изменяющимися с нарушением сплошности рельсового пути;
l0 - длина контролируемого участка между рельсовыми стыками;
α P
Figure 00000011
- скорость изменения отраженного сигнала при изменении параметра p;
P x
Figure 00000012
- скорость изменения усредненного параметра в направлении отражения;
Ксш - отношение сигнал/шум;
КД - коэффициент, характеризующий влияние дефекта;
VД - объем дефектной области.
При обработке сигналов шумового фона по величине амплитуды, частотному спектру, временным интервалам ударных акустических сигналов определяют дефектное состояние рельсового пути. Сравнение коэффициентов относительного изменения интенсивности акустического фонового шума и частотного спектра (Wи.ф.ш.) равным отношению эксплуатационного фонового шума и частотного спектра ( W Ф . Ш . Э К С
Figure 00000008
) к уровню фонового шума и частотного спектра при возникновении дефектов ( W Ф . Ш . Д Е Ф
Figure 00000009
) акустических сигналов и их параметров с правой и левой колеи в блоке вторичной обработки информации 15 повышается достоверность определения дефектов и суждения о состоянии рельсового пути в целом и по его величине (Wи.ф.ш.).
Непараллельность рельсового пути и безопасность движения определяется во втором канале фиг.1 следующим образом.
Второй канал (фиг.1) содержит: источник акустических сигналов 1, вал одноосной колесной пары 2, приемники акустических сигналов 4, 6; преобразователи электрических сигналов 9, 10; блоки анализа дефектов 13, 14; блок сравнения информации 16; блок хранения оперативной информации 18; дистанционный канал передачи информации 19, стационарный пункт дефектоскопии пути 20, навигатор 21, библиотеку стандартных электрических сигналов (акустических шумов ответственных участков рельсового пути) 22, блок оперативной текущей информации 23, автоматизированный анализатор состояния рельсового пути 24.
Ударные акустические сигналы воспринимаются приемниками-датчиками 4 и 6, попарно расположенными по разные стороны на одинаковом расстоянии ΔL по ширине рельсового пути (L-2ΔL) между двумя колесами колесной пары.
Ударные акустические и отраженные сигналы от первой и второй колесной пары поступают в приемники 4 и 6 и в преобразователи 9 и 10 в электрические сигналы. Фоновый шум подавляется в преобразователях 9 и 10 с помощью, например режекторного типа фильтров, встроенных в преобразователи 9 и 10
Временные интервалы прямоугольной формы выделяются в блоках 13, 16, 17 между задним фронтом ( t з . ф . 1
Figure 00000013
) первого ударного импульса и передним фронтом ( t з . ф . 2
Figure 00000014
) второго импульса на правой и левой колеи от 2-х колесных пар, временные интервалы прямоугольных импульсов разлагаются в ряд Фурье с выделением основной гармоники вида
UПК(t)=Uisin(ω1t+φ0) и UЛК(t)=Uisin((ω1t+φ0),
где Ui - амплитуда,
ω1 - частота,
φ0 - фаза основной первой гармоники при эксплуатационной параллельности рельсового пути.
Устанавливают корреляционную связь между величиной изменения параллельности ΔLi и изменениями параметров электрического сигнала: длительностью импульса (Δτi имп) и величины фазы (Δφi) из условия пропорциональности
ΔLi3Δτi имп и ΔLi4Δφi,
где К3 - коэффициент корреляционной связи между длительностью импульса;
К4 - коэффициент корреляционной связи между величиной фазы, определяют коэффициент относительного изменения параллельности рельсового пути равным отношению длительности импульса (τi имп)ПР.К и фазы (φi имп)ПР.К правой колеи к длительности импульса (τi имп)Л.К и фазы (φi имп)Л.К левой колеи и по величине коэффициента относительного изменения параллельности в интервале (0,9÷0,8), оценка о развитии непараллельности рельсового пути и безопасности движения осуществляется в блоке 18, а по разности и изменению знака между изменениями длительности импульса и фазы Δτii.имп±τ0; Δφii.имп±φ0 определяют причины, вызывающие нарушение параллельности во втором блоке хранения и оперативной передачи информации 18. Достоверность и точность оценки параллельности по измерению фазового сдвига достигается за счет того, что методы измерения фаз и сдвига фаз являются более чувствительными и точными. Чувствительность, достоверность и точность оценки непараллельности достигается и за счет разложения прямоугольных импульсов в гармонические сигналы вида U=U0sin(ωt+φ) и точного определения величины фазы и знака отклонения от параллельности, а сравнивая фазы прямоугольных сигналов, повышают надежность прогнозирования и точность определения дефектов.
Повышение быстродействия и оперативность диагностики рельсового пути достигаются за счет сравнения текущих измерений эксплутационного фонового шума, длительность ударных акустических импульсов, сдвига фаз, фонового шума между импульсами и сравнении со стандартными сигналами для ответственных участков рельсового пути.
Информация о состоянии рельсового участка пути поступает в кабину машиниста из блока хранения 17 и 18 по оперативной связи 19 и передается на стационарный пункт дефектоскопии пути 20 для принятия решения об устранении дефектов.
Таким образом, достигается расширение функциональных возможностей диагностики состояния рельсового пути и прогнозирования безопасности по предлагаемому способу. Обеспечивается оперативность контроля и прогнозирование безопасности движения на всей протяженности рельсового пути по основным показателям и критериям оценки и высокая скорость дефектоскопии в процессе движения.

Claims (1)

  1. Акустический способ обнаружения неисправности рельсового пути, возникающей при трещинообразовании в процессе движения состава по железной дороге, при котором в рельсы передают акустический сигнал, принимают отраженный сигнал, а по времени распространения акустических сигналов к месту неисправности и обратно определяют его координату, отраженный сигнал принимают пьезоэлектрическими преобразователями, установленными на подшипниках скольжения, расположенными на валу колесной пары, передачу и прием акустических сигналов осуществляют попеременно, отличающийся тем, что в качестве источника мощности акустических сигналов используют удары колесных пар на стыках межрельсового пути, стабилизируют импульсы постоянным весом локомотива в рабочем диапазоне его скоростей под углом наката α=0,001÷0,002°, регистрируют одновременно частоту следования сформированных ударных импульсов, фоновую интенсивность и частотный спектр акустического шума в интервале между первым и вторым ударными импульсами и отраженными сигналами от не менее 2-х колесных пар, преобразуя сформированные ударные импульсы в импульсы прямоугольной формы, определяют их длительность между временами заднего фронта и переднего фронта, разлагая прямоугольные импульсы с правой и левой колеи в ряд Фурье и выделяют основную гармонику правой и левой колеи вида
    UПК(t)=Uisin(ω1t+φ0) правой и
    UЛК(t)=Uisin(ω1t+φ0) левой колеи,
    где Ui - амплитуда;
    ω1 - частота;
    φ0 - фаза первой гармоники при эксплуатационном зазоре рельсового пути;
    затем устанавливают корреляционную связь между величиной изменения межстыкового зазора и изменениями параметров (длительностью импульса и величиной фазы) электрического сигнала из условия пропорциональности:
    ΔlЗi(пк)=К1Δτi.имп и ΔlЗi(пк)=К2Δφi,
    ΔlЗi(лк)=К1Δτi.имп и ΔlЗi(лк)=К2Δφi,
    где ΔlЗi(пк) - величина изменения i-го межстыкового зазора на правой колеи,
    ΔlЗi(лк) - величина изменения i-го межстыкового зазора на левой колеи,
    i - порядковый номер межстыкового зазора от 1 до ∞,
    К1 - коэффициент корреляционной связи между длительностью импульса,
    К2 - коэффициент корреляционной связи между величиной фазы,
    τi.имп - длительность импульса,
    Δφi - величина фазы;
    определяют коэффициент относительного изменения зазора путем отношения длительности импульса и фазы при нормальном зазоре к длительности импульса и фазы при фактическом зазоре и по его величине в интервале (0,8÷0,2) судят о изменении межрельсового зазора, определяя его место нахождение по формуле:
    Figure 00000015
    ,
    где l0 - длина рельсового пути между стыками, м;
    i - порядковый номер l0 по координате х;
    N - число прямоугольных ударных импульсов,
    при этом, фиксируя фоновую интенсивность и частотный спектр акустического шума между ударным и отраженным импульсами при исправном рельсовом пути, устанавливают корреляционную связь между дефектами и объемом дефектной области и параметрами акустической фоновой интенсивности и частотным спектром акустического шума:
    Figure 00000016
    и
    Figure 00000017
    ,
    где ΔVДЕФ - объемом дефектной области,
    КД - коэффициент корреляционной связи между эксплуатационным фоновым шумом и частотным спектром и объемом дефектной области,
    Ксш - коэффициент корреляционной связи между отношением сигнал/шум и объемом дефектной области,
    Figure 00000018
    - акустическая фоновая интенсивность и частотный спектр акустического шума;
    далее определяют коэффициент относительного изменения интенсивности акустического фонового шума и частотного спектра путем отношения эксплуатационного фонового шума и частотного спектра к уровню фонового шума и частотного спектра при возникновении дефектов и по его величине в интервале 0,8÷0,2 судят о величине и объеме развития дефектов в рельсовом пути, а затем определяют временные интервалы между задним фронтом первого импульса и передним фронтом второго импульса правой и левой колеи от 2-х колесных пар, разлагая временные интервалы прямоугольных импульсов в ряд Фурье, и выделяют основную гармонику вида:
    UПК(t)=Uisin(ω1t+φ0)
    UЛК(t)=Uisin(ω1t+φ0),
    где Ui - амплитуда,
    ω1 - частота основной первой гармоники при эксплуатационной параллельности рельсового пути,
    φо - фаза основной первой гармоники при эксплуатационной параллельности рельсового пути;
    устанавливают корреляционную связь между величиной изменения параллельности и изменениями параметров электрического сигнала - длительностью импульса и величиной фазы из условия пропорциональности:
    ΔLi3Δτi.имп и ΔLi4Δφi,
    где К3 - коэффициент корреляционной связи между длительностью импульса;
    К4 - коэффициент корреляционной связи между величиной фазы,
    Δτi.имп - длительность импульса,
    Δφi - величина фазы;
    а затем определяют коэффициент относительного изменения параллельности рельсового пути равным отношению длительности импульса (τi.имп)ПК и фазы (φi.имп)ПК правой колеи к длительности импульса (τi.имп)ЛК и фазы (φi.имп)ЛК левой колеи, а по величине коэффициента относительного изменения параллельности в интервале (0,9÷0,8) и по разности и изменению знака между изменениями длительности импульса:
    Δτii.имп±τо
    и фазы
    Δφii.имп±φo
    судят о нарушении параллельности рельсовой колеи.
RU2012136710/28A 2012-08-27 2012-08-27 Акустический способ обнаружения неисправности рельсового пути RU2511644C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012136710/28A RU2511644C1 (ru) 2012-08-27 2012-08-27 Акустический способ обнаружения неисправности рельсового пути

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012136710/28A RU2511644C1 (ru) 2012-08-27 2012-08-27 Акустический способ обнаружения неисправности рельсового пути

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012136710A RU2012136710A (ru) 2014-03-10
RU2511644C1 true RU2511644C1 (ru) 2014-04-10

Family

ID=50191288

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012136710/28A RU2511644C1 (ru) 2012-08-27 2012-08-27 Акустический способ обнаружения неисправности рельсового пути

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2511644C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2636827C1 (ru) * 2016-07-25 2017-11-28 Общество с ограниченной ответственностью "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР МОНИТОРИНГА НА ОСНОВЕ ВОЛНОВЫХ ПРОЦЕССОВ" Способ мониторинга технического состояния рельсового пути
RU2683120C1 (ru) * 2018-05-21 2019-03-26 Андрей Викторович Журавлев Способ получения радиолокационного изображения и геометрии поверхности рельсового полотна

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115881079B (zh) * 2023-02-16 2023-05-23 山东铁路投资控股集团有限公司 铁路轨道施工中的噪音预警方法、系统、设备及存储介质

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU958959A1 (ru) * 1981-02-17 1982-09-15 Ленинградский Ордена Ленина Институт Инженеров Железнодорожного Транспорта Им.В.Н.Образцова Дефектоскоп рельсового пути
US4487071A (en) * 1982-09-22 1984-12-11 Dapco Industries, Inc. Flaw detection system for railroad rails and the like
US4700574A (en) * 1985-05-15 1987-10-20 Matix Industries Ultrasonic detection method of the internal defects of a railroad track rail located in the sides of the head of said rail and device to carry it out
RU2126339C1 (ru) * 1996-05-08 1999-02-20 Коган Федор Исаакович Акустический способ обнаружения неисправности рельсового пути в процессе движения состава по железной дороге
RU2371340C2 (ru) * 2007-06-08 2009-10-27 Закрытое акционерное общество "Фирма ТВЕМА" Мобильный комплекс диагностики рельсового пути
RU2380259C1 (ru) * 2008-11-17 2010-01-27 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский федеральный университет" (СФУ) Способ неразрушающего контроля железнодорожных рельсов в процессе движения подвижного состава и устройство для его осуществления

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU958959A1 (ru) * 1981-02-17 1982-09-15 Ленинградский Ордена Ленина Институт Инженеров Железнодорожного Транспорта Им.В.Н.Образцова Дефектоскоп рельсового пути
US4487071A (en) * 1982-09-22 1984-12-11 Dapco Industries, Inc. Flaw detection system for railroad rails and the like
US4700574A (en) * 1985-05-15 1987-10-20 Matix Industries Ultrasonic detection method of the internal defects of a railroad track rail located in the sides of the head of said rail and device to carry it out
RU2126339C1 (ru) * 1996-05-08 1999-02-20 Коган Федор Исаакович Акустический способ обнаружения неисправности рельсового пути в процессе движения состава по железной дороге
RU2371340C2 (ru) * 2007-06-08 2009-10-27 Закрытое акционерное общество "Фирма ТВЕМА" Мобильный комплекс диагностики рельсового пути
RU2380259C1 (ru) * 2008-11-17 2010-01-27 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский федеральный университет" (СФУ) Способ неразрушающего контроля железнодорожных рельсов в процессе движения подвижного состава и устройство для его осуществления

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2636827C1 (ru) * 2016-07-25 2017-11-28 Общество с ограниченной ответственностью "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР МОНИТОРИНГА НА ОСНОВЕ ВОЛНОВЫХ ПРОЦЕССОВ" Способ мониторинга технического состояния рельсового пути
RU2683120C1 (ru) * 2018-05-21 2019-03-26 Андрей Викторович Журавлев Способ получения радиолокационного изображения и геометрии поверхности рельсового полотна

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012136710A (ru) 2014-03-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9950715B2 (en) Air-coupled ultrasonic inspection of rails
RU2400743C2 (ru) Способ и устройство для обнаружения дефектов в головке рельса
CN101424664B (zh) 钢轨踏面裂纹超声波检测装置及检测方法
US6324912B1 (en) Flaw detection system using acoustic doppler effect
KR890000607B1 (ko) 금속의 결점 검출 측정방법 및 장치
Zumpano et al. A new damage detection technique based on wave propagation for rails
US20060201253A1 (en) System for non-contact interrogation of railroad axles using laser-based ultrasonic inspection
JPH0415415B2 (ru)
CN104960546A (zh) 一种用于巡检高铁钢轨的探伤车
CN106198739A (zh) 一种基于波型转换的tofd近表面盲区缺陷定位检测方法
RU2511644C1 (ru) Акустический способ обнаружения неисправности рельсового пути
GB2383413A (en) Detecting rail defects using acoustic surface waves
Palmer et al. Transverse and longitudinal crack detection in the head of rail tracks using Rayleigh wave-like wideband guided ultrasonic waves
JPS6321135B2 (ru)
KR20070011239A (ko) 목적물의 초음파 시험을 위한 방법 및 장치
CN110988138B (zh) 一种焊接件质量检测装置及方法
Datta et al. Non-contact Ultrasonic Sonar-based Ranging Technique for In-motion 3D Railroad Tie Deflection Measurements
CN201392325Y (zh) 用于钢轨踏面斜裂纹的检测装置
RU2753810C1 (ru) Способ оценки работоспособности дефектоскопических средств при высокоскоростном контроле рельсов
RU2783753C1 (ru) Ультразвуковой способ обнаружения дефектов в головке рельса
RU2785302C1 (ru) Ультразвуковой способ оценки дефектов в головке рельсов и определения профиля поверхности катания
Fichtenbauer Towards Continuous Railway Monitoring: A Concept for Surface Crack Assessment Based on Surface Acoustic Waves
Dixon et al. Detection and depth gauging of transverse cracks in the rail head
CN104297345A (zh) 一种一维结构的不连续在线检测方法
Hao et al. A rail head inspection method based on ultrasonic guided wave testing: R. Lin, YL Wen & YJ Ma HW Ma

Legal Events

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

Effective date: 20190828