RU2544894C1 - Способ оценки различия теплофизических параметров видимой поверхности изотропного объекта с учетом фона - Google Patents

Способ оценки различия теплофизических параметров видимой поверхности изотропного объекта с учетом фона Download PDF

Info

Publication number
RU2544894C1
RU2544894C1 RU2013139427/28A RU2013139427A RU2544894C1 RU 2544894 C1 RU2544894 C1 RU 2544894C1 RU 2013139427/28 A RU2013139427/28 A RU 2013139427/28A RU 2013139427 A RU2013139427 A RU 2013139427A RU 2544894 C1 RU2544894 C1 RU 2544894C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
isotropic
background
studied
thermal
thermal imaging
Prior art date
Application number
RU2013139427/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013139427A (ru
Inventor
Борис Игоревич Антонов
Владимир Васильевич Обухов
Андрей Владимирович Парфирьев
Игорь Николаевич Ищук
Владимир Дмитриевич Попело
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева"
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 "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева" filed Critical Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева"
Priority to RU2013139427/28A priority Critical patent/RU2544894C1/ru
Publication of RU2013139427A publication Critical patent/RU2013139427A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2544894C1 publication Critical patent/RU2544894C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)
  • Radiation Pyrometers (AREA)

Abstract

Изобретение относится к теплофизическим измерениям и может быть использовано для определения комплекса теплофизических параметров изотропных материалов. Заявленный способ включает тепловое воздействие от инфракрасного источника нагрева по всей поверхности исследуемого изотропного объекта. Измерение тепловизионным приемником радиационной температуры производят во всех точках пространственной сетки зондируемой поверхности исследуемого изотропного объекта. Располагают тепловизионный приемник на заданном расстоянии d от оси геометрического центра исследуемого объекта и совершают тепловизионным приемником круговое движение с постоянной скоростью относительно геометрического центра объекта, либо тепловизионный приемник, размещают неподвижно на заданном расстоянии d от оси геометрического центра исследуемого объекта, осуществляя вращения с постоянной скоростью исследуемого изотропного объекта и фона относительно оси поворотной конструкции, на которой они расположены. Формируют набор термограмм круговых разверток радиационных инфракрасных изображений объекта и фона, полученных в разные моменты времени. Применяют разностную модель с использованием неявных схем. Определяют из минимума невязки искомые оцененные значения для каждой точки пространственного распределения теплофизических параметров исследуемого изотропного объекта. Технический результат - повышение точности получаемых данных. 5 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к теплофизическим измерениям и может быть использовано для определения комплекса теплофизических параметров изотропных материалов, в том числе с не плоской поверхностью, методом активного теплового неразрушающего контроля, заключающимся в измерении пространственного распределения теплофизических параметров по всей видимой поверхности исследуемого изотропного объекта и фона путем дистанционного измерения тепловизионным приемником радиационной температуры во всех точках пространственной сетки зондируемой поверхности круговой развертки исследуемого изотропного объекта и фона (плоского эталонного изотропного материала), равномерно нагретой путем воздействия источника инфракрасного излучения.
Известен способ определения температуропроводности материалов, заключающийся в том, что исследуемый образец нагревают точечным источником тепла постоянной мощности, измеряют температуру поверхности образца датчиком температуры при взаимном относительном перемещении по прямой линии образца и датчика, жестко связанного с источником тепла, измеряют амплитудное значение импульсного сигнала датчика, определяют скорость перемещения источника тепла и зависимости координат точки визирования датчика от времени (авторское свидетельство СССР №1695203, МПК5 G01N 25/18, 30.11.1991).
Недостатком этого способа является значительная методическая погрешность измерения теплофизических параметров, связанная с использованием в математической модели упрощенных тепловых моделей рассматриваемых физических процессов.
Известен наиболее близкий к данному техническому решению способ идентификации скрытых подповерхностных объектов в грунте (патент РФ №2395074 С2, МПК G01N 25/18 (2006.01), 20.07.2010), заключающийся в том, что осуществляют тепловое воздействие от инфракрасного источника нагрева на поверхность грунта, измеряют радиационную температуру на поверхности грунта, рассчитывают математическую модель прямой задачи теплопроводности на основе метода конечных разностей, при этом производят измерение радиационной температуры во всех точках пространственной сетки зондируемой (исследуемой) поверхности при нагреве грунта в течение 90 с и последующем остывании в течение 90 с и применяют для восстановления температурного поля по глубине прогрева одномерную промежуточную сеточную функцию источника нагрева на поверхности грунта.
Недостатком данного способа является низкая точность измерения теплофизических параметров (температуропроводности и теплопроводности), ограниченная площадь зондируемой поверхности грунта, определяемая растром изображения тепловизионного приемника, а также большие вычислительные затраты (длительное время вычисления искомых значений теплофизических параметров), связанные с применением в используемых математических моделях разностных аппроксимаций построенных на основе явных схем.
Задачей предлагаемого изобретения является получение оценки различия теплофизических параметров исследуемого объекта относительно фона в инфракрасном диапазоне длин волн в автоматическом режиме без использования традиционного метода экспертных оценок, уменьшение методической погрешности измерения пространственного распределения теплофизических параметров исследуемого изотропного объекта на основе применения в качестве фона эталонного изотропного материала, получение круговой развертки1 исследуемого изотропного объекта и фона в спектре инфракрасного излучения, уменьшение вычислительных затрат путем использования неявных разностных схем.
Техническим результатом изобретения является получение оценки различия теплофизических параметров исследуемого объекта относительно фона в инфракрасном диапазоне длин волн в автоматическом режиме без использования традиционного метода экспертных оценок, повышение точности измерения пространственного распределения теплофизических параметров исследуемого изотропного объекта (в том числе с не плоской поверхностью), сокращение времени вычисления искомых значений теплофизических параметров.
Поставленный технический результат достигается тем, что в способе оценки различия теплофизических параметров видимой поверхности изотропного объекта с учетом фона включает тепловое воздействие от инфракрасного источника нагрева по всей поверхности исследуемого изотропного объекта, измерение тепловизионным приемником радиационную температуру во всех точках пространственной сетки зондируемой поверхности исследуемого изотропного объекта и расчет математической модели прямой задачи теплопроводности на основе метода конечных разностей, при этом размещают исследуемый изотропного объект на эталонном изотропном материале - фоне, осуществляют тепловое воздействие инфракрасным источником нагрева по всей видимой поверхности исследуемого изотропного объекта и фона, располагают тепловизионный приемник на заданном расстоянии d от оси геометрического центра исследуемого объекта под малым углом наклона относительно фона и совершают тепловизионным приемником круговое движение с постоянной скоростью относительно геометрического центра исследуемого изотропного объекта либо тепловизионный приемник, размещают неподвижно на заданном расстоянии d от оси геометрического центра исследуемого изотропного объекта под малым углом наклона относительно фона, осуществляя вращения с постоянной скоростью исследуемого - изотропного объекта и фона относительно оси поворотной конструкции, на которой они расположены, при этом, перед началом проведения измерения радиационную температуру измеряют на поверхности эталонного материала с известными теплофизическими параметрами в одной точке, затем радиационные температуры с заданной периодичностью измеряют во всех точках пространственной сетки зондируемой поверхности исследуемого изотропного объекта и фона, формируют набор термограмм - круговых разверток радиационных инфракрасных изображений объекта и фона, полученных в разные моменты времени, применяют разностную модель с использованием неявных схем:
{ T 0 k = T 1 k + 1 λ ( Δ x 1 2 + 2 a ) + 2 E a Δ x 1 Δ τ λ Δ x 1 2 2 T 0 k + 1 a Δ τ ( λ + α ) λ Δ x 1 2 T 1 k = 2 a Δ τ ( Δ x 1 + Δ x ) Δ x 1 T 0 k + 1 ( 2 a Δ τ Δ x 1 Δ x + 1 ) T 1 k + 1 + 2 a Δ τ ( Δ x 1 + Δ x ) Δ x T 2 k + 1 T 2 k = a Δ τ Δ x 2 T 1 k + 1 ( 2 a Δ τ Δ x 2 + 1 ) T 2 k + 1 + a Δ τ Δ x 2 T 3 k + 1 , ........ T M 3 k = a Δ τ Δ x 2 T M 2 k + 1 ( 2 a Δ τ Δ x 2 + 1 ) T M 1 k + 1 + a Δ τ Δ x 2 T M k + 1 ,
Figure 00000001
получают на основании численного решения данной системы уравнений дискретную функцию зависимости температуры на поверхности исследуемого объекта и фона от времени
T 0 k = T i . j [ Δ τ k ]
Figure 00000002
,
решают оптимизационную параметрическую задачу для эталонного изотропного материала
{ J [ k : E , α ] = k = 0 K ( T [ a Ф , λ Ф , β , Δ τ , Δ x , ε , k , m , d : E α ] T ˜ Ф [ Δ τ k ] ) 2 } min E , α ;
Figure 00000003
находят из минимума невязки численные оценки E ^
Figure 00000004
и α ^
Figure 00000005
; решают оптимизационную параметрическую задачу для исследуемого изотропного объекта в каждой точке пространственной сетки круговой развертки исследуемого изотропного объекта и фона в соответствии с растром изображения:
{ J i , j [ k : a , λ ] = k = 0 K ( T i , j [ E ^ , α ^ , β , Δ τ , Δ x , ε , k , m : a , λ ] T ˜ i , j [ Δ τ k ] ) 2 } min a , λ ;
Figure 00000006
определяют из минимума невязки искомые оцененные значения для каждой точки пространственного распределения теплофизических параметров исследуемого изотропного объекта a ^
Figure 00000007
и λ ^
Figure 00000008
,
осуществляют автоматическую оценку различия теплофизических параметров видимой поверхности изотропного объекта с учетом фона путем сравнения теплофизических параметров этого объекта и фона и определения зоны необнаружения, исходя из вероятности нераспознавания объекта относительно фона при помощи выражения:
( 1 + ξ ) > λ λ Ф ( 1 ξ )
Figure 00000009
.
a - температуропроводность исследуемого изотропного объекта;
λ - теплопроводность исследуемого изотропного объекта;
a Ф - температуропроводность эталонного изотропного материала;
λФ - теплопроводность эталонного изотропного материала;
a
Figure 00000010
- оцененное значение температуропроводности исследуемого изотропного объекта;
λ
Figure 00000011
- оцененное значение теплопроводности исследуемого изотропного объекта;
β - коэффициент релаксации;
T m k
Figure 00000012
- сеточная функция;
ε - коэффициент излучения;
k - номер отсчета для сеточной функции по времени, где k [ 0 , K ¯ ]
Figure 00000013
;
m - номер отсчета для сеточной функции по пространству, где m [ 0 , M ¯ ]
Figure 00000014
;
Δτ - шаг сетки по времени;
Δx, Δx1 - шаг сетки по расстоянию;
Е - плотность теплового потока от инфракрасного источника нагрева, отнесенная к единице площади пространственной сетки;
α - коэффициент теплоотдачи, отнесенный к единице площади поперечного сечения пространственной сетки;
Ji,j - функционал невязки;
T ˜ i , j
Figure 00000015
- значение разности радиационной температуры исследуемого изотропного объекта по отношению к температуре окружающей среды, полученное для каждой точки зондируемой поверхности круговой развертки исследуемого изотропного объекта и фона в соответствии с растром изображения;
i, j - номера отсчетов пространственной сетки видимой поверхности изотропного объекта и фона, где i [ 0 , I ¯ ]
Figure 00000016
, j [ 0 , J ¯ ]
Figure 00000017
;
I×J-растр изображения;
T i , j [ E , α , β , Δ τ , Δ x , ε , k , m ]
Figure 00000018
- значение разности температур, рассчитанное дискретной математической моделью, с учетом исследуемого изотропного объекта;
T ˜ Ф
Figure 00000019
- значение разности радиационной температуры фона (эталонный изотропный материал), измеренной тепловизионным приемником, по отношению к температуре окружающей среды;
E ^
Figure 00000004
- оцененное значение коэффициента теплового потока;
α ^
Figure 00000005
- оцененное значение коэффициента теплоотдачи;
d - заданное расстояние между тепловизионным приемником и исследуемым объектом;
ξ - предельное отклонение яркости объекта от яркости фона на изображение тепловой томограммы, при котором этот объект неразличим, ξ [ 0 , 1 ¯ ]
Figure 00000020
.
Сущность изобретения заключается в следующем.
При помощи средств инфракрасной (ИК) термографии измеряют радиационные температуры по всей видимой поверхности объекта с заданной периодичностью. Получают круговую развертку объекта в спектре инфракрасного излучения, формируя кубоид ИК-изображений (фиг.3). Данный физический процесс в одномерном пространстве можно описать математической моделью нелинейной задачи теплопроводности (1) с учетом теплообмена исследуемого изотропного объекта с окружающей средой:
T ( x , τ ) τ = x ( a ( T ) T ( x , τ ) x ) ; ( 4 )
Figure 00000021
T ( x , 0 ) = 0 , T ( ± , τ ) 0
Figure 00000022
граничные условия на поверхности исследуемого изотропного объекта и фона (эталонный изотропный материал):
λ ( T ) T x | 0 a T n = q ( τ ) h ( τ ) , ( 5 )
Figure 00000023
где Tn - температура поверхности исследуемого изотропного объекта и фона, h(τ) - ступенчатая функция, q(τ) - тепловой поток, а - коэффициент температуропроводности, λ(τ) - нелинейная функция теплопроводности. Нелинейную задачу теплопроводности (4) при граничных условиях (5) решают методом конечных разностей. Система уравнений, аппроксимирующая неоднородное дифференциальное уравнение (4) и граничные условия (5), на основе использования неявных разностных схем будет иметь вид (1). Граничные условия аппроксимируют на основании выражения полученного с помощью метода теплового баланса:
λ T 1 k T 2 k h α T 1 k = q k + λ 2 a T 1 k + 1 T 2 k Δ τ , ( 6 )
Figure 00000024
где λ - коэффициент теплопроводности, α - коэффициент теплоотдачи, а -коэффициент температуропроводности, h - ступенчатая функция, k - номер отсчета для сеточной функции по времени, Т - значение радиационной температуры исследуемого изотропного объекта и фона. При этом Е и α(формулы (1), (2)) отнесены к единице площади поперечного сечения пространственной сетки и выражены в Вт/м2 и Дж/(м2·K).
Сущность изобретения поясняется чертежами.
На фиг.1 представлена схема получения круговой развертки исследуемого изотропного объекта и фона, на которой тепловизионный приемник расположен на заданном расстоянии d от оси геометрического центра исследуемого объекта Y под малым углом наклона φ относительно фона и при условии кругового движения тепловизионного приемника относительно оси геометрического центра исследуемого изотропного объекта Y;
На фиг.2 представлена схема получения круговой развертки исследуемого изотропного объекта и фона, на которой тепловизионный приемник расположен на заданном расстоянии d от оси геометрического центра исследуемого изотропного объекта Y под малым углом наклона φ относительно фона и при условии кругового движения исследуемого изотропного объекта и фона относительно оси поворотной конструкции Y, на которой они расположены.
На фиг.1 и фиг.2 обозначено:
1 - поток ИК излучения;
2 - фон (эталонный изотропный материал);
3 - исследуемый изотропный объект;
4 - тепловизионный приемник;
5 - специальная поворотная конструкция (фиг.2);
d - расстояние между тепловизионным приемником и исследуемым изотропным объектом;
φ- угол наклона тепловизионного приемника относительно фона;
υ - скорость кругового движения тепловизионного приемника либо специальной поворотной конструкции.
На фиг.3 представлена блок-схема устройства реализующая способ измерения пространственного распределения теплофизических параметров по всей площади исследуемого изотропного объекта, где:
6 - запоминающее устройство;
7 - блок формирования развертки ИК-изображения;
8 - вычислительное устройство;
9 - блок формирования математической модели процесса остывания поверхности исследуемого изотропного объекта и фона (эталонного изотропного материала);
10 - блок вычислителя квадратичного отклонения;
11 - блок решения двухпараметрической оптимизационной задачи;
12 - блок вычисления коэффициента различия теплофизических параметров фона от теплофизических параметров исследуемого изотропного объекта.
На фиг.4 представлена диаграмма вероятностей необнаружения исследуемого изотропного объекта относительно фона в соответствии с углом обзора.
На фиг.5 представлена диаграмма распределения отношений теплофизических параметров исследуемого изотропного объекта и фона в зависимости от угла обзора с обозначенной зоной необнаружения этого объекта на заданном фоне.
Способ осуществляется следующим образом.
Размещают исследуемый изотропный объект 3 на эталонном изотропном материале (фоне) 2. Осуществляют тепловое воздействие от ИК источника нагрева 1 по всей видимой поверхности исследуемого изотропного объекта 3 и фона (эталонного изотропного материала) 2. Тепловизионный приемник 4 располагают на заданном расстоянии d от оси геометрического центра исследуемого объекта Y под малым углом наклона φ относительно фона (фиг.1). Тепловизионным приемником 4 совершают круговое движение с постоянной скоростью υ относительно геометрического центра исследуемого изотропного объекта Y, тем самым получают круговую развертку объекта 3 и фона 2 в инфракрасном диапазоне длин волн. Либо тепловизионный приемник 4 располагают неподвижно (фиг.2) на заданном расстоянии d от оси геометрического центра исследуемого изотропного объекта Y под малым углом наклона φ относительно фона 2. Специальной поворотной конструкцией 5, на которой расположены исследуемый изотропный объект 3 с эталонным изотропным материалом 2, совершают вращение с постоянной скоростью υ относительно геометрического центра исследуемого объекта Y, получая круговую развертку объекта 3 и фона 2 в инфракрасном диапазоне длин волн.
На выходе тепловизионного приемника 4 (фиг.3) формируется кубоид ИК-изображений, поступающий на вход запоминающего устройства 6. В устройстве 7 из кубоида ИК-изображений формируется развертка ИК-изображения путем построчной записи в файл и поступает на вычислительное устройство 8, где производится вычисление разности температур поверхности исследуемого изотропного объекта 3 относительно температуры окружающей среды. Блок 10 выполняет функцию вычисления квадратичного отклонения значений параметров математической модели, формируемых в блоке математической модели 9 от значений параметров, измеренных тепловизионным приемником 1. Блок 11 осуществляет решение двухпараметрической оптимизационной задачи с выводом матриц пространственного распределения оцененных значений теплофизических параметров a ^
Figure 00000025
и λ ^
Figure 00000026
. Блок 12 предназначен для вычисления коэффициента различия теплофизических параметров фона 2 (эталонного материала) от теплофизических параметров исследуемого изотропного объекта 3.
Перед началом проведения измерения, радиационную температуру измеряют на поверхности фона 2 - эталонного материала, с известными теплофизическими параметрами в одной точке, после чего определяют численные оценки значений коэффициента теплоотдачи и плотности теплового потока (2). После этого, в процессе проведения измерения, радиационные температуры измеряют на поверхности исследуемого изотропного объекта 3 и фона 2 во всех точках пространственного разрешения круговой развертки с заданной периодичностью. Численные оценки значений теплофизических параметров во всех точках пространственного разрешения круговой развертки объекта 3 и фона 2 в разные моменты времени получают путем решения коэффициентной обратной задачи теплопроводности на основе построенной разностной математической модели (1).
Оценку различия теплофизических параметров исследуемого изотропного объекта относительно фона, на котором этот объект расположен, по изображениям тепловых томограмм осуществляют при помощи формулы:
P ¯ j = ( 1 i = 1 N p i j N ) , ( 7 )
Figure 00000027
где P ¯ j
Figure 00000028
- вероятность нераспознавания объектов по изображению тепловой томограммы для у-го угла обзора (фиг.4), где j [ 0 , 360 ¯ ]
Figure 00000029
; pij- частная оценка распознавания объекта на изображении тепловой томограммы i экспертом для j-го угла обзора, p i [ 0 , 1 ¯ ]
Figure 00000030
; N- количество экспертов.
Автоматическая оценка различия теплофизических параметров исследуемого изотропного объекта относительно фона осуществляется путем сравнения теплофизических параметров этого объекта и фона (фиг.5) и определения зоны необнаружения исходя из вероятности нераспознавания объекта относительно фона (фиг.4) при помощи выражения:
( 1 + ξ ) > λ λ Ф ( 1 ξ ) ( 8 )
Figure 00000031
где ξ - предельное отклонение яркости объекта от яркости фона на изображение тепловой томограммы, при котором этот объект неразличим, ξ [ 0 , 1 ¯ ]
Figure 00000032
.
Таким образом, способ измерения пространственного распределения теплофизических параметров осуществляют в 2 этапа.
Первый этап заключается в оценке неизвестных параметров математической модели на основе использования эталонного изотропного материала.
Второй этап заключается в оценке теплофизических параметров во всех точках зондируемой поверхности круговой развертки исследуемого изотропного объекта и фона (эталонного изотропного материала), нагретых источником ИК излучения. Для этого формируют набор круговых разверток исследуемого изотропного объекта и фона в ИК диапазоне длин волн, полученных тепловизионным приемником с периодичностью, обеспечивающей максимальное качество получаемого изображения.
Решают оптимизационную параметрическую задачу (3) для исследуемого изотропного объекта и фона в каждой точке зондируемой поверхности круговой развертки исследуемого изотропного объекта и фона, в результате чего получают пространственное распределение оцененных значений теплофизических параметров исследуемого изотропного объекта и фона:
температуропроводности
a ^ = [ a ^ i , j a ^ i , J a ^ I , j a ^ I , J ] , ( 9 )
Figure 00000033
теплопроводности
λ ^ = [ λ ^ i , j λ ^ i , J λ ^ I , j λ ^ I , J ] . ( 10 )
Figure 00000034
Пример реализации способа.
При помощи вышеописанного устройства предложенный способ был апробирован для определения комплекса теплофизических параметров ряда изотропных материалов с известной теплопроводностью и температуропроводностью, заранее определенных стандартизированными методами. В качестве эталонного материала использовали кварцевый песок с теплопроводностью 0.9 Вт·м-1·K-1, температуропроводностью 9·10-7 м2·с-1. На поверхности кварцевого песка располагался испытуемый объект. В результате решения двухпараметрической оптимизационной задачи (2) были получены численные оценки коэффициента теплоотдачи α=10 Дж·м-2·K-1 и теплового потока Е=2700 Вт·м-2. При этом параметры математической модели составили следующие значения β1=0.001,β2=10, Δτ=60 с, Δx=0.003 м, Δx1=0,00001 м, m=150 отсчетов. Используя полученные численные оценки для решения оптимизационной задачи (3) получают матрицы распределения оцененных значений теплофизических параметров поверхности исследуемого изотропного объекта и фона. При этом среднее значение теплопроводности фона составило 0.699 Вт·м-1·K-1, а температуропроводности 9,72·10-7 м2·с-1.
Погрешность измерения теплофизических параметров предложенным способом меньше, чем у рассмотренного способа-прототипа, так как погрешность аппроксимации неоднородного дифференциального уравнения с использованием явных схем, применяемых в способе-прототипе имеет погрешность первого порядка O(x), а для неявных схем, применяемых в предлагаемом способе погрешность аппроксимации неоднородных дифференциальных уравнений имеет погрешность второго порядка O(x2) (см. Самарский А.А. Введение в численные методы - М: Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1982. - 271 с.).
Получение круговой развертки исследуемого изотропного объекта и фона в спектре инфракрасного излучения осуществляется за счет использования подвижного датчика тепловизионного приемника (либо за счет вращения с постоянной скоростью исследуемого объекта и фона относительно оси поворотной конструкции, на которой они расположены, при неподвижном датчике тепловизионного приемника).
Неявные схемы требуют для решения неоднородных дифференциальных уравнений на один порядок меньше шагов вычисления по времени и соответственно вычислительных операций по сравнению с неявными схемами.
Оценка различия теплофизических параметров исследуемого изотропного объекта относительно фона в инфракрасном диапазоне длин волн получена в виде распределения вероятности необнаружения (фиг.4), на основании которой можно судить о различной степени различия теплофизических параметров исследуемого объекта в зависимости от выбранного угла обзора на него в соответствии с заданной системой координат.

Claims (1)

  1. Способ оценки различия теплофизических параметров - видимой поверхности изотропного объекта с учетом фона, включающий тепловое воздействие от инфракрасного источника нагрева по всей поверхности исследуемого изотропного объекта, измерение тепловизионным приемником радиационную температуру во всех точках пространственной сетки зондируемой поверхности исследуемого изотропного объекта и расчет математической модели прямой задачи теплопроводности на основе метода конечных разностей, отличающийся тем, что размещают исследуемый изотропного объект на эталонном изотропном материале - фоне, осуществляют тепловое воздействие инфракрасным источником нагрева по всей видимой поверхности исследуемого изотропного объекта и фона, располагают тепловизионный приемник на заданном расстоянии d от оси геометрического центра исследуемого объекта под малым углом наклона относительно фона и совершают тепловизионным приемником круговое движение с постоянной скоростью относительно геометрического центра исследуемого изотропного объекта либо тепловизионный приемник размещают неподвижно на заданном расстоянии d от оси геометрического центра исследуемого изотропного объекта под малым углом наклона относительно фона, осуществляя вращения с постоянной скоростью исследуемого изотропного объекта и фона относительно оси поворотной конструкции, на которой они расположены, при этом перед началом проведения измерения радиационную температуру измеряют на поверхности эталонного материала с известными теплофизическими параметрами в одной точке, затем радиационные температуры с заданной периодичностью измеряют во всех точках пространственной сетки зондируемой поверхности исследуемого изотропного объекта и фона, формируют набор термограмм - круговых разверток радиационных инфракрасных изображений объекта и фона, полученных в разные моменты времени, применяют разностную модель с использованием неявных схем:
    Figure 00000035

    получают на основании численного решения данной системы уравнений дискретную функцию зависимости температуры на поверхности исследуемого объекта и фона от времени
    T 0 k = T i . j [ Δ τ k ]
    Figure 00000002
    ,
    решают оптимизационную параметрическую задачу для эталонного изотропного материала
    { J [ k : E , α ] = k = 0 K ( T [ a Ф , λ Ф , β , Δ τ , Δ x , ε , k , m , d : E , α ] T ˜ Ф [ Δ τ k ] ) 2 } min E , α ;
    Figure 00000036

    находят из минимума невязки численные оценки E
    Figure 00000037
    и α
    Figure 00000038
    ;
    решают оптимизационную параметрическую задачу для исследуемого изотропного объекта в каждой точке пространственной сетки круговой развертки исследуемого изотропного объекта и фона в соответствии с растром изображения:
    { J i , j [ k : a , λ ] = k = 0 K ( T i , j [ E , α , β , Δ τ , Δ x , ε , k , m : a , λ ] T ˜ i , j [ Δ τ k ] ) 2 } min a , λ ;
    Figure 00000039

    определяют из минимума невязки искомые оцененные значения для каждой точки пространственного распределения теплофизических параметров исследуемого изотропного объекта
    Figure 00000040
    и λ
    Figure 00000041
    ,
    осуществляют автоматическую оценку различия теплофизических параметров видимой поверхности изотропного объекта с учетом фона путем сравнения теплофизических параметров этого объекта и фона и определения зоны необнаружения, исходя из вероятности нераспознавания объекта относительно фона при
    Figure 00000042
    помощи выражения:
    ( 1 + ξ ) > λ λ Ф ( 1 ξ )
    Figure 00000009
    .
    а - температуропроводность исследуемого изотропного объекта;
    λ - теплопроводность исследуемого изотропного объекта;
    a Ф - температуропроводность эталонного изотропного материала;
    λФ - теплопроводность эталонного изотропного материала;
    Figure 00000043
    - оцененное значение температуропроводности исследуемого изотропного объекта;
    λ
    Figure 00000011
    - оцененное значение теплопроводности исследуемого изотропного объекта;
    β - коэффициент релаксации;
    T m k
    Figure 00000012
    - сеточная функция;
    ε - коэффициент излучения;
    k - номер отсчета для сеточной функции по времени, где k [ 0 , K ¯ ]
    Figure 00000013
    ;
    m - номер отсчета для сеточной функции по пространству, где m [ 0 , M ¯ ]
    Figure 00000014
    ;
    Δτ - шаг сетки по времени;
    Δx, Δx1, - шаг сетки по расстоянию;
    Е - плотность теплового потока от инфракрасного источника нагрева, отнесенная к единице площади пространственной сетки;
    α - коэффициент теплоотдачи, отнесенный к единице площади поперечного сечения пространственной сетки;
    Ji,j - функционал невязки;
    T ˜ i , j
    Figure 00000015
    - значение разности радиационной температуры исследуемого изотропного объекта по отношению к температуре окружающей среды, полученное для каждой точки зондируемой поверхности круговой развертки исследуемого изотропного объекта и фона в соответствии с растром изображения;
    i, j - номера отсчетов пространственной сетки видимой поверхности изотропного объекта и фона, где i [ 0 , I ¯ ]
    Figure 00000016
    , j [ 0 , J ¯ ]
    Figure 00000017
    ;
    I×J - растр изображения;
    T i , j [ E , α , β , Δ τ , Δ x , ε , k , m ]
    Figure 00000018
    - значение разности температур, рассчитанное дискретной математической моделью, с учетом исследуемого изотропного объекта;
    T ˜ Ф
    Figure 00000019
    - значение разности радиационной температуры фона (эталонный изотропный материал), измеренной тепловизионным приемником, по отношению к температуре окружающей среды;
    E ^
    Figure 00000004
    - оцененное значение коэффициента теплового потока;
    α ^
    Figure 00000005
    - оцененное значение коэффициента теплоотдачи;
    d - заданное расстояние между тепловизионным приемником и исследуемым объектом;
    ξ - предельное отклонение яркости объекта от яркости фона на изображение тепловой томограммы, при котором этот объект неразличим, ξ [ 0 , 1 ¯ ]
    Figure 00000020
    .
RU2013139427/28A 2013-08-23 2013-08-23 Способ оценки различия теплофизических параметров видимой поверхности изотропного объекта с учетом фона RU2544894C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013139427/28A RU2544894C1 (ru) 2013-08-23 2013-08-23 Способ оценки различия теплофизических параметров видимой поверхности изотропного объекта с учетом фона

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013139427/28A RU2544894C1 (ru) 2013-08-23 2013-08-23 Способ оценки различия теплофизических параметров видимой поверхности изотропного объекта с учетом фона

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013139427A RU2013139427A (ru) 2015-02-27
RU2544894C1 true RU2544894C1 (ru) 2015-03-20

Family

ID=53279443

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013139427/28A RU2544894C1 (ru) 2013-08-23 2013-08-23 Способ оценки различия теплофизических параметров видимой поверхности изотропного объекта с учетом фона

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2544894C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2659461C2 (ru) * 2016-05-04 2018-07-02 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации Способ дистанционного определения пространственного распределения теплофизических параметров поверхности земли
RU2707387C1 (ru) * 2019-02-28 2019-11-26 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации Способ дистанционного определения пространственного распределения теплофизических параметров земной поверхности
RU2760528C1 (ru) * 2021-03-01 2021-11-26 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации Способ дистанционной оценки пространственного распределения теплофизических параметров объектов и фонов
RU2801295C1 (ru) * 2022-07-11 2023-08-07 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации Способ дистанционной оценки пространственного распределения теплофизических параметров материалов

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1040391A1 (ru) * 1982-03-31 1983-09-07 Московский Ордена Трудового Красного Знамени Геологоразведочный Институт Им.С.Орджоникидзе Способ определени теплофизических свойств плоских твердых тел
SU1100549A2 (ru) * 1982-03-31 1984-06-30 Московский Ордена Трудового Красного Знамени Геологоразведочный Институт Им.Серго Орджоникидзе Способ определени теплофизических свойств материалов
SU1695203A1 (ru) * 1989-08-02 1991-11-30 Свердловский инженерно-педагогический институт Способ определени температуропроводности материалов
RU2168168C2 (ru) * 1999-08-04 2001-05-27 Тамбовский государственный технический университет Способ бесконтактного контроля теплофизических характеристик материалов
RU2395074C2 (ru) * 2008-07-21 2010-07-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Тамбовское высшее военное авиационное инженерное училище радиоэлектроники (военный институт) Способ идентификации скрытых объектов в грунте

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1040391A1 (ru) * 1982-03-31 1983-09-07 Московский Ордена Трудового Красного Знамени Геологоразведочный Институт Им.С.Орджоникидзе Способ определени теплофизических свойств плоских твердых тел
SU1100549A2 (ru) * 1982-03-31 1984-06-30 Московский Ордена Трудового Красного Знамени Геологоразведочный Институт Им.Серго Орджоникидзе Способ определени теплофизических свойств материалов
SU1695203A1 (ru) * 1989-08-02 1991-11-30 Свердловский инженерно-педагогический институт Способ определени температуропроводности материалов
RU2168168C2 (ru) * 1999-08-04 2001-05-27 Тамбовский государственный технический университет Способ бесконтактного контроля теплофизических характеристик материалов
RU2395074C2 (ru) * 2008-07-21 2010-07-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Тамбовское высшее военное авиационное инженерное училище радиоэлектроники (военный институт) Способ идентификации скрытых объектов в грунте

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2659461C2 (ru) * 2016-05-04 2018-07-02 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации Способ дистанционного определения пространственного распределения теплофизических параметров поверхности земли
RU2707387C1 (ru) * 2019-02-28 2019-11-26 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации Способ дистанционного определения пространственного распределения теплофизических параметров земной поверхности
RU2760528C1 (ru) * 2021-03-01 2021-11-26 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации Способ дистанционной оценки пространственного распределения теплофизических параметров объектов и фонов
RU2801295C1 (ru) * 2022-07-11 2023-08-07 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации Способ дистанционной оценки пространственного распределения теплофизических параметров материалов

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013139427A (ru) 2015-02-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Wang et al. Image processing based quantitative damage evaluation in composites with long pulse thermography
Montanini Quantitative determination of subsurface defects in a reference specimen made of Plexiglas by means of lock-in and pulse phase infrared thermography
Zeng et al. Absolute peak slope time based thickness measurement using pulsed thermography
Chaffar et al. Thermal characterization of homogeneous walls using inverse method
Dudzik Two-stage neural algorithm for defect detection and characterization uses an active thermography
RU2701775C1 (ru) Способ определения кинетических теплофизических свойств твердых материалов
Thatcher et al. Low cost infrared thermography for automated crack monitoring in fatigue testing
Mayr et al. Parameter estimation from pulsed thermography data using the virtual wave concept
RU2544894C1 (ru) Способ оценки различия теплофизических параметров видимой поверхности изотропного объекта с учетом фона
Malheiros et al. Estimation of thermal properties using only one surface by means of infrared thermography
Vavilov et al. Dynamic thermal tomography of composites: a comparison of reference and reference-free approaches
Dudzik Analysis of the accuracy of a neural algorithm for defect depth estimation using PCA processing from active thermography data
Dudzik Characterization of material defects using active thermography and an artificial neural network
Matarrese et al. Comparison in the transient regime of four lock-in thermography algorithms by means of synthetic and experimental data on CFRP
Cottrill et al. Simultaneous inversion of optical and infra-red image data to determine thermo-mechanical properties of thermally conductive solid materials
RU2395074C2 (ru) Способ идентификации скрытых объектов в грунте
Yang et al. Logarithmic analysis of eddy current thermography based on longitudinal heat conduction for subsurface defect evaluation
Thiel et al. Localization of subsurface defects in uncoated aluminum with structured heating using high-power VCSEL laser arrays
Salazar et al. Characterization of semi-infinite delaminations using lock-in thermography: Theory and numerical experiments
Chudzik Applying infrared measurements in a measuring system for determining thermal parameters of thermal insulation materials
Plotnikov et al. Advanced image processing for defect visualization in infrared thermography
JP6865927B2 (ja) 検査装置、検査方法、検査プログラム、記憶媒体、および検査システム
Li et al. Thickness measurement research using transmission step-heating thermography
RU2544890C1 (ru) Способ измерения пространственного распределения теплофизических параметров изотропных материалов
Chiwu et al. Inspection on CFRP sheet with subsurface defects using pulsed thermographic technique