RU2542622C1 - Способ и устройство для измерения толщины и плотности гололедных отложений - Google Patents

Способ и устройство для измерения толщины и плотности гололедных отложений Download PDF

Info

Publication number
RU2542622C1
RU2542622C1 RU2013141666/28A RU2013141666A RU2542622C1 RU 2542622 C1 RU2542622 C1 RU 2542622C1 RU 2013141666/28 A RU2013141666/28 A RU 2013141666/28A RU 2013141666 A RU2013141666 A RU 2013141666A RU 2542622 C1 RU2542622 C1 RU 2542622C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
ice deposits
density
frequency
thickness
deposits
Prior art date
Application number
RU2013141666/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013141666A (ru
Inventor
Рудольф Александрович Балакин
Григорий Борисович Коник
Михаил Дмитриевич Петренко
Валерий Михайлович Тимец
Original Assignee
Российская Федерация, от имени которой выступает Министерства промышленности и торговли РФ
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 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерства промышленности и торговли РФ filed Critical Российская Федерация, от имени которой выступает Министерства промышленности и торговли РФ
Priority to RU2013141666/28A priority Critical patent/RU2542622C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2542622C1 publication Critical patent/RU2542622C1/ru
Publication of RU2013141666A publication Critical patent/RU2013141666A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Ultrasonic Waves (AREA)
  • Length Measuring Devices Characterised By Use Of Acoustic Means (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области измерения и регистрации гололедных отложений на длинномерных конструкциях типа морских буровых установок, линий электропередач и т.п. Целью настоящего изобретения является создание способа и устройства, обеспечивающих непрерывный, через точно определенные промежутки времени, мониторинг характеристик гололедных отложений, позволяющий определить их толщину и плотность. Способ основан на том, что резонансные частоты отдельных элементов конструкции изменяются, если на них появились гололедные отложения. Изменения частоты отдельных резонансных гармоник пропорциональны присоединенной массе льда. Помимо изменения частоты резонансных гармоник гололедные отложения увеличивают декремент затухания звуковых колебаний элементов конструкции, поскольку гололедные отложения представляют собой поглощающую среду для звуковых колебаний. Система для измерения толщины и плотности гололедных отложений содержит устройство возбуждения в конструкции волны звукового диапазона частот и приемное устройство, также усилители принятых сигналов, аналого-цифровой преобразователь и анализатор спектра, подключенные к компьютеру, при этом устройство возбуждения закреплено на конструкции и включает в себя выполненные с возможностью автономной работы генератор шума с подключенным к нему пьезокерамическим вибратором, настроенным на среднюю резонансную частоту амплитудно-частотной характеристики конструкции, а приемные устройства, также закрепленные на конструкции, выполнены в виде датчиков вибрации. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к области измерения и регистрации гололедных отложений на длинномерных конструкциях типа морских буровых установок, линий электропередач и т.п.
Гололедные отложения относятся к категории опасных природных явлений. Толщина слоя гололедных отложений на таких конструкциях может достигать 10 см и более, что ощутимо увеличивает массу конструкции и ее парусность к ветровым нагрузкам при штормовом ветре. Большая толщина слоя гололедных отложений на поверхности объектов может привести к аварийным ситуациям.
Известны технические решения для обнаружения гололедных отложений, основанные на различных физических принципах, использующих зависимость скорости распространения электромагнитных или звуковых волн от толщины слоя гололедных отложений на поверхности объектов. Например, «Способ обнаружения появления гололеда на проводах линий электропередачи» (патент РФ №2399133). Способ включает передачу по линии электропередачи высокочастотного сигнала от начала к концу линии и контроль параметра, связанного с изменением условий распространения сигнала по участку провода при появлении гололедных отложений. В качестве контрольного параметра принимают время распространения высокочастотного сигнала от начала до конца контролируемого участка линии. Влияние температуры на время распространения учитывают соответствующей поправкой. Недостатком данного способа, ограничивающего его применение для решения поставленной задачи, является невозможность его использования для объемных конструкций типа ферменных балок со сложной траекторией распространения зондирующего сигнала, т.к. по условиям требований по охране труда и технике безопасности Российского Морского Регистра Судостроения использование электрического тока в металлических элементах конструкции запрещено.
Известен также «Способ обнаружения гололедных образований на проводах в грозозащитных тросах линий электропередачи» (патент РФ №2409882). Согласно описанию способ предусматривает излучение и прием зондирующих импульсов через высокочастотное подключение линии электропередачи и согласованную фильтрацию принятых импульсов.
Решение о наличии гололедных образований принимают по превышению полученного максимального значения сигнала относительно заданного. Недостатком данного способа обнаружения гололедных образований является невозможность оценки толщины гололедных отложений и их плотности.
Наиболее близким аналогом (прототипом) предлагаемого изобретения является «Способ определения толщины слоя льда на внутренней поверхности пульпопровода» (патент РФ №2260175). В нем реализуется способ определения толщины льда на внутренней поверхности пульпопровода, предусматривающий излучение зондирующего сигнала с помощью механического удара по наружной стенке трубы, а частотно-амплитудный спектр ответного звукового сигнала сравнивают с базовыми частотно-амплитудными спектрами, предварительно полученными экспериментально для различных по толщине слоя льда уровней обледенения внутренней поверхности пульпопровода при аналогичном ударном воздействии по трубе. Недостатком является невозможность измерить толщину и плотность гололедных отложений дистанционно и непрерывно. Кроме этого, невозможно получить одинаковые амплитудно-частотные спектры при возбуждении трубы с помощью механического удара.
Целью настоящего изобретения является создание способа и устройства, обеспечивающих непрерывный, через точно определенные промежутки времени, мониторинг характеристик гололедных отложений, позволяющий определить их толщину и плотность.
Способ основан на том, что резонансные частоты отдельных элементов конструкции изменяются, если на них появились гололедные отложения.
Изменения частоты отдельных резонансных гармоник пропорциональны присоединенной массе льда. Помимо изменения частоты резонансных гармоник гололедные отложения увеличивают декремент затухания звуковых колебаний элементов конструкции, поскольку гололедные отложения представляют собой поглощающую среду для звуковых колебаний. Степень затухания зависит от плотности гололедных отложений на элементах конструкции. Количественная оценка затухания звуковых колебаний, излученных устройством возбуждения, оценивается анализатором спектра по снижению амплитуды спектральных максимумов. Таким образом, спектральный анализ звуковых колебаний в элементах конструкции позволяет количественно оценивать толщину гололедных отложений и их плотность.
Технический результат достигается тем, что в способе измерения толщины и плотности гололедных отложений, включающем возбуждение в конструкции волны звукового диапазона, ее регистрацию в точке измерения и последующую обработку зарегистрированного сигнала, согласно изобретению дистанционно и через точно определенные промежутки времени осуществляют возбуждение волны звукового диапазона в одной точке конструкции генератором шума с пьезокерамическим вибратором, настроенным на среднюю резонансную частоту амплитудно-частотной характеристики конструкции, а регистрацию этой волны осуществляют одновременно в нескольких точках конструкции, при этом массу слоя гололедных отложений определяют по смещению частот резонансных гармоник зарегистрированного сигнала, а толщину и плотность рассчитывают по массе и величине снижения амплитуды спектральных максимумов относительно состояния конструкции при отсутствии гололедных отложений.
Кроме того, способ характеризуется тем, что перед началом эксплуатации производят первичную калибровку анализатора спектра с помощью накладных грузов, имитирующих массу гололедных отложений, а для толщины и плотности дополнительно фиксируют амплитуды спектральных максимумов в отсутствие гололедных отложений.
Технический результат достигается также тем, что предложена система для измерения толщины и плотности гололедных отложений, содержащая устройство возбуждения в конструкции волны звукового диапазона частот и приемное устройство, также усилители принятых сигналов, аналого-цифровой преобразователь и анализатор спектра, подключенные к компьютеру, отличающаяся тем, что устройство возбуждения закреплено на конструкции и включает в себя выполненные с возможностью автономной работы генератор шума с подключенным к нему пьезокерамическим вибратором, настроенным на среднюю резонансную частоту амплитудно-частотной характеристики конструкции, а приемные устройства, также закрепленные на конструкции, выполнены в виде датчиков вибрации.
Данные по калибровке заносят в паспорт системы и эти данные, совместно с данными, полученными в процессе эксплуатации, используют при расчете толщины и плотности гололедных отложений.
Блок-схема системы измерения толщины и плотности гололедных отложений представлена на Фиг.1, а на Фиг.2 представлен фрагмент длинномерной стальной конструкции с размещенными на нем элементами системы.
В состав системы, согласно блок-схеме, входят: устройство возбуждения 1, состоящее из генератора шума 2 и пьезокерамического вибратора 3, приемных устройств 4, состоящих из датчиков вибрации 5 с подключенными к ним усилителями 6, выходы которых подключены ко входам многоканального аналого-цифрового преобразователя 7, который, в свою очередь, подключен к анализатору спектра 8. Выход анализатора спектра соединен кабельной линией с системным компьютером. Устройство возбуждения работает от аккумуляторной батареи (не показано). При включении питания начинает работать генератор шума 2 и возбуждает пьезокерамический вибратор 3, который генерирует в конструкции волны звукового диапазона на собственных резонансных частотах элементов конструкции в диапазоне частот от 100 Гц до 10 кГц. Вибрации звуковой частоты улавливаются датчиками вибрации 5 и после усиления сигналов усилителями 6 передаются в аналого-цифровой преобразователь 7. После преобразования сигналов вибрации в цифровую форму осуществляется их спектральный анализ с помощью анализатора спектра 8. Анализатор спектра выделяет резонансные гармоники и производит измерение их частоты и амплитуды.
Результаты измерений из анализатора спектра, выполненного на базе специализированного микропроцессора, передаются в компьютер 9 для системного анализа. В компьютере полученные результаты сравниваются с паспортной амплитудно-частотной характеристикой конструкции и по смещению частот резонансных гармоник зарегистрированных сигналов определяют массу гололедных отложений, а по массе и по величине сниженных амплитуд спектральных максимумов рассчитывают толщину и плотность гололедных отложений по эмпирическим формулам. Коэффициенты расчетной эмпирической формулы определяют калибровкой измерительной системы с помощью накладных грузов, имитирующих массу гололедных отложений, а для толщины и плотности - фиксируют амплитуды спектральных максимумов в отсутствие гололедных отложений.
Экспериментальная проверка способа и устройства на опытном образце измерительной системы в опытном ледовом бассейне подтвердила ожидаемые результаты. Погрешность измерения толщины и плотности гололедных отложений составила около 15%, что для данных параметров можно считать удовлетворительным, поскольку толщина гололедных отложений не равномерна по длине конструкции и оценивается как среднее значение.

Claims (2)

1. Способ измерения толщины и плотности гололедных отложений, включающий возбуждение в конструкции волны звукового диапазона, ее регистрацию в точке измерения и последующую обработку зарегистрированного сигнала, отличающийся тем, что дистанционно и через точные промежутки времени осуществляют возбуждение волны звукового диапазона в одной точке конструкции генератором шума с пьезокерамическим вибратором, настроенным на среднюю резонансную частоту амплитудно-частотной характеристики конструкции, а регистрацию этой волны осуществляют одновременно в нескольких точках конструкции, при этом массу слоя гололедных отложений определяют по смещению частот резонансных гармоник зарегистрированного сигнала, а толщину и плотность рассчитывают по массе и по величине снижения амплитуды спектральных максимумов, причем и толщина, и плотность определяются относительно состояния конструкции при отсутствии гололедных отложений.
2. Система для измерения толщины и плотности гололедных отложений, содержащая устройство возбуждения в конструкции волны звукового диапазона частот и приемное устройство, также усилители принятых сигналов, аналого-цифровой преобразователь и анализатор спектра, подключенные к компьютеру, отличающаяся тем, что устройство возбуждения закреплено на конструкции и включает в себя выполненные с возможностью автономной работы генератор шума с подключенным к нему пьезокерамическим вибратором, настроенным на среднюю резонансную частоту амплитудно-частотной характеристики конструкции, а приемные устройства, также закрепленные на конструкции, выполнены в виде датчиков вибрации.
RU2013141666/28A 2013-09-10 2013-09-10 Способ и устройство для измерения толщины и плотности гололедных отложений RU2542622C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013141666/28A RU2542622C1 (ru) 2013-09-10 2013-09-10 Способ и устройство для измерения толщины и плотности гололедных отложений

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013141666/28A RU2542622C1 (ru) 2013-09-10 2013-09-10 Способ и устройство для измерения толщины и плотности гололедных отложений

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2542622C1 true RU2542622C1 (ru) 2015-02-20
RU2013141666A RU2013141666A (ru) 2015-03-20

Family

ID=53285439

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013141666/28A RU2542622C1 (ru) 2013-09-10 2013-09-10 Способ и устройство для измерения толщины и плотности гололедных отложений

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2542622C1 (ru)

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU537294A1 (ru) * 1961-07-18 1976-11-30 Ультразвуковой способ контрол качества ледопородных и лед ных покрытий
SU688942A1 (ru) * 1977-06-08 1979-09-30 Всесоюзный Научно-Исследовательский Институт Электроэнергетики Устройство дл контрол уровн гололедной нагрузки на проводах линии электропередачи
SU991165A1 (ru) * 1981-08-25 1983-01-23 Предприятие П/Я Р-6209 Ультразвуковой способ измерени толщины покрытий
US5095754A (en) * 1989-07-12 1992-03-17 Jeffrey A. Simpson Apparatus and method for detection of icing onset and ice thickness
RU94035342A (ru) * 1994-09-22 1996-07-20 М.В. Белоус Устройство для контроля массы гололедных отложений на высоковольтных проводах воздушных линий электропередач
RU95107566A (ru) * 1995-05-11 1996-07-27 Уфимский государственный авиационный технический университет Сигнализатор начала обледенения проводов воздушных линий электропередачи
RU2260175C1 (ru) * 2004-04-21 2005-09-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Санкт-Петербургский горный институт им. Г.В. Плеханова (технический университет) Способ определения толщины слоя льда на внутренней поверхности пульпопровода
RU2332765C1 (ru) * 2006-12-13 2008-08-27 ООО "Электроавтоматика" Система телеизмерения гололедно-ветровой нагрузки

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU537294A1 (ru) * 1961-07-18 1976-11-30 Ультразвуковой способ контрол качества ледопородных и лед ных покрытий
SU688942A1 (ru) * 1977-06-08 1979-09-30 Всесоюзный Научно-Исследовательский Институт Электроэнергетики Устройство дл контрол уровн гололедной нагрузки на проводах линии электропередачи
SU991165A1 (ru) * 1981-08-25 1983-01-23 Предприятие П/Я Р-6209 Ультразвуковой способ измерени толщины покрытий
US5095754A (en) * 1989-07-12 1992-03-17 Jeffrey A. Simpson Apparatus and method for detection of icing onset and ice thickness
RU94035342A (ru) * 1994-09-22 1996-07-20 М.В. Белоус Устройство для контроля массы гололедных отложений на высоковольтных проводах воздушных линий электропередач
RU95107566A (ru) * 1995-05-11 1996-07-27 Уфимский государственный авиационный технический университет Сигнализатор начала обледенения проводов воздушных линий электропередачи
RU2260175C1 (ru) * 2004-04-21 2005-09-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Санкт-Петербургский горный институт им. Г.В. Плеханова (технический университет) Способ определения толщины слоя льда на внутренней поверхности пульпопровода
RU2332765C1 (ru) * 2006-12-13 2008-08-27 ООО "Электроавтоматика" Система телеизмерения гололедно-ветровой нагрузки

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013141666A (ru) 2015-03-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2052247B1 (en) Method and apparatus for acoustically testing wooden poles
Lee et al. Evaluation of rock bolt integrity using Fourier and wavelet transforms
Hu et al. Embedded piezoelectric sensors for health monitoring of concrete structures
Karaiskos et al. Design and validation of embedded piezoelectric transducers for damage detection applications in concrete structures
CA2650551C (en) Acoustic method and apparatus for detection and characterization of a medium
RU2279069C1 (ru) Способ ультразвукового контроля бетонных и железобетонных конструкций сооружений в процессе эксплуатации на наличие глубоких трещин
JP6130778B2 (ja) 複合構造体の界面検査方法及び装置
Wild et al. Spatial performance of acousto-ultrasonic fiber Bragg grating sensor
KR101154587B1 (ko) 압전센서를 이용한 임피던스 및 유도초음파 기반의 배관구조물 모니터링 시스템
RU2542622C1 (ru) Способ и устройство для измерения толщины и плотности гололедных отложений
EP2946071A1 (en) Method for revealing anomalous discontinuity interfaces in pore pressures in non-drilled geological formations and a system implementing it
US10787899B2 (en) Resonant acoustic structure for measuring well or borehole depth
RU2661455C1 (ru) Способ определения вязкоупругих свойств жидких и твёрдых сред и устройство для его реализации
RU2345344C1 (ru) Способ контроля и диагностики состояния трубопровода и устройство для его осуществления
WO2016099288A1 (en) Plug integrity evaluation method
RU2146818C1 (ru) Способ определения характеристик напряженно-деформированного состояния конструкционных материалов
Vasile et al. Calibration of an active ultrasound bedload monitoring system for underwater environments
Stepinski et al. Instrument for rock bolt inspection by means of ultrasound
RU2503879C1 (ru) Устройство контроля движения объекта в трубопроводе
RU2530781C2 (ru) Способ комплексного контроля напряженно-деформированного состояния бетона плотин
Mahn et al. The Measurement of the Total and Resonant Radiation Efficiencies for Lightweight Constructions
RU2476668C1 (ru) Способ контроля искривления ствола скважины
JP2004205232A (ja) 超音波測長装置
Yucel et al. Identification and Utilisation of Ultrasonic Guided Waves for Inspection of ACSR Cables
CN105784067A (zh) 一种缩短超声物位计测量死区的换能器匹配测试方法及系统

Legal Events

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

Effective date: 20170911

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20190517