RU2612951C1 - Способ определения остаточного ресурса узла транспортного средства - Google Patents

Способ определения остаточного ресурса узла транспортного средства Download PDF

Info

Publication number
RU2612951C1
RU2612951C1 RU2015148937A RU2015148937A RU2612951C1 RU 2612951 C1 RU2612951 C1 RU 2612951C1 RU 2015148937 A RU2015148937 A RU 2015148937A RU 2015148937 A RU2015148937 A RU 2015148937A RU 2612951 C1 RU2612951 C1 RU 2612951C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
assembly
residual
node
load
resource
Prior art date
Application number
RU2015148937A
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Георгиевич Кабалдин
Игорь Леонидович Лаптев
Дмитрий Александрович Шатагин
Дмитрий Альбертович Сидоренков
Максим Сергеевич Аносов
Анастасия Михайловна Кузьмишина
Original Assignee
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" (НГТУ)
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 образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" (НГТУ) filed Critical федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" (НГТУ)
Priority to RU2015148937A priority Critical patent/RU2612951C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2612951C1 publication Critical patent/RU2612951C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N3/00Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Testing Of Devices, Machine Parts, Or Other Structures Thereof (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области диагностики транспортных средств и отдельных его узлов и предназначено для оценки остаточного и отработанного ресурса узлов. Способ технической диагностики и оценки остаточного и отработанного ресурса узлов транспортных средств заключается в установке на контролируемый узел тензодатчика, акселерометра, датчиков температуры и акустической эмиссии, подаче сигналов с указанных датчиков на вход нейронной сети, определяющей текущий уровень нагрузки на узел, расчете показателя информационной энтропии и определении остаточного ресурса узла на основании известного показателя информационной энтропии, а также полученных данных об уровне нагрузки на узел. Технический результат изобретения заключается в возможности оценки остаточного ресурса узлов транспортных средств с учетом нагрузок на узел, как текущих, так и в процессе эксплуатации, а также в увеличении надежности результатов диагностики. 3 ил.

Description

Изобретение относится к области диагностики транспортных средств и отдельных его узлов и предназначено для оценки остаточного и отработанного ресурса узлов.
В статье [Прогнозирование остаточного ресурса конструктивных элементов автомобилей в условиях эксплуатации. Баженов Ю.В., Баженов М.Ю. Технические науки, Фундаментальные исследования, №4, 2015] предлагается оценка ресурса узлов автомобиля с использованием вероятностных моделей через плотность распределения наработок объекта до предельного состояния, а также гамма-процентного ресурса.
В реальных условиях эксплуатации ресурс транспортного средства из-за воздействия на него множества случайных факторов варьирует в довольно широких пределах.  Поэтому ресурс объекта следует считать случайной величиной, он может быть описан только вероятностными моделями. 
Недостатком данного способа является невозможность индивидуальной оценки каждого узла, а именно степени нагрузки на узел в процессе эксплуатации, а также оценки остаточного ресурса для текущего уровня нагрузки.
Известен способ определения остаточного ресурса узлов конструкции [SU 1536259, С.Н.Киселев, Е.М.Тарасов и В.В. Круглов от 23.05.1988, опубл. 15.01.1990], при котором партию образцов из материала узла нагружают циклически до разрушения при различных, но постоянных в процессе нагружения уровнях амплитудных напряжений. По сигналам с тензодатчиков, установленных на образцах, определяют количество накопленных в них напряжений и определяют общее число циклов нагружения NP. Аналогичным образом определяют накопленные повреждения для эксплуатационного числа циклов нагружения узла конструкции. Выбирают эквивалентный образец, для которого накопленные повреждения, приближаются к накопленным в узле, а остаточный ресурс определяют по формуле NОСТ=NP – N, где N – наработанное число циклов узла конструкции.
Недостатком данного способа является сложность определения числа циклов нагружения в реальных условиях эксплуатации узла транспортного средства и отсутствие диагностирующего признака, определяющего характер и степень разрушения узла.
Для расширения возможностей диагностики, повышения ее информативности, упрощения расчетов, а также устранения других выявленных недостатков предлагается использовать для оценки текущего состояния узла вероятностный параметр – информационную энтропию, а также уровень нагрузки на узел, а все необходимые расчеты производить с использованием аппарата нейронных сетей с применением технологии параллельных вычислений Nvidia CUDA.
Технический результат изобретения заключается в возможности оценки текущего состояния узла, а также остаточного ресурса особо ответственных узлов транспортных средств с учетом нагрузок на узел как текущих, так и в процессе эксплуатации, увеличение надежности результатов диагностики, а также учет уровня нагрузки при прогнозировании ресурса узла транспортного средства.
Технический результат достигается тем, что в способе технической диагностики и оценки остаточного и отработанного ресурса особо ответственных узлов транспортных средств, при котором производят измерения различных входных параметров, обработку и преобразование полученных сигналов с тензодатчиков, установленных на образцах, определяют количество накопленных в них напряжений и определяют общее число циклов нагружения до разрушения, на узел дополнительно к тензодатчику устанавливают акселерометр и датчики температуры и акустической эмиссии, сигналы с которых подаются на вход нейронной сети, которая определяет текущий уровень нагрузки на узел, решая задачу классификации, а по сигналу акустической эмиссии рассчитывают показатель информационной энтропии, который определяет степень разрушения системы, далее обученная нейронная сеть регрессионного анализа определяет остаточный ресурс узла на основе выявленных в ходе испытаний зависимостей между ресурсом узла, уровнем нагружения и показателем информационной энтропии.
Информационная энтропия имеет вероятностную основу и учитывает таким образом влияние различных случайных факторов на исследуемую систему, в связи с этим использование показателя информационной энтропии позволяет проводить оценку текущего состояния узла транспортного средства и остаточного ресурса на основе заданного уровня нагрузки.
В общем случае процесс усталостного разрушения материала можно условно разделить на 2 фазы (I и II).
В первой фазе (I) напряжения в материале сопровождаются структурной перестройкой дислокаций, без образования видимых микротрещин. Сигнал акустической эмиссии на этом участке эксперимента не содержит хаотических составляющих, значение информационной энтропии (H) меняется незначительно. Затем в определенный момент в зоне повышенных напряжений, обусловленных конструктивными или структурными факторами, образовывается микротрещина, после чего процесс разрушения переходит во вторую фазу (II), после чего в результате развития трещины сечение ослабляется пока не происходит внезапного разрушения. Вторая фаза характеризуется нарастанием хаоса в динамической системе – информационная энтропия сигналов акустической эмиссии начинает расти все с большей интенсивностью и достигает своих максимальных значений.
Предварительно необходимо экспериментальным путем выявить изменение информационной энтропии во времени при эксплуатации транспортного средства с фиксированным уровнем нагрузки, как показано на фиг. 1, после чего по выявленным параметрам провести предварительное обучение нейронной сети.
В общем случае систему для определения остаточного ресурса можно представить, как показано на фиг. 2.
Для диагностики используется группа датчиков, как показано на фиг. 2, таких как акселерометр 1, тензометрический датчик 2, датчик температуры 3 и датчик акустической эмиссии 4, сигналы с которых поступают на блок обработки сигнала для устранения помех, после чего обработанные сигналы с датчиков 1-3 поступают на вход нейронной сети 6, которая служит для получения показателя уровня нагрузки на узел транспортного средства. Обработанный сигнал с датчика акустической эмиссии поступает на блок фрактального анализа, на выходе которого в результате расчетов получают данные по информационной энтропии (H). После этого полученные данные: P и H поступают на вход второй нейронной сети 7, на выходе которого после анализа данных выявляется показатель остаточного ресурса (R) - (8).
Т.к. предварительно были выявлены закономерности изменения фрактальной размерности исследуемой системы (узла) для различных уровней нагрузки во времени (фиг.1), в общем случае процесс оценки остаточного ресурса упрощенно можно представить, как показано на фиг.3.
Таким образом, при наличии большого количества данных относительно взаимной зависимости уровня нагрузки, фрактальной размерности и отработанного ресурса (t) можно получить трехмерную поверхность в осях Н, P, t (фиг.3) и, оценив уровень нагрузки и рассчитав информационную энтропию, оценить отработанный и остаточный ресурс (блок 8, фиг. 2).
Данная схема имеет следующие преимущества по сравнению с существующими: она всегда учитывает текущее состояние системы и уровень нагрузки на узел, что дает возможность в любой промежуток времени оценить остаточный ресурс системы. За счет применения нейронных сетей заметно упрощаются процедуры расчетов, увеличивается производительность обучения нейронной сети с применением технологии параллельных вычислений Nvidia CUDA. Кроме этого, в зависимости от особенностей узла можно использовать любые датчики и их количество для измерения параметров, по которым может быть произведена оценка уровня нагрузки на узел, при этом меняется только нейронная сеть 6.

Claims (1)

  1.   Способ технической диагностики и оценки остаточного и отработанного ресурса особо ответственных узлов транспортных средств, при котором производят измерения различных входных параметров, обработку и преобразование полученных сигналов с тензодатчиков, установленных на образцах, определяют количество накопленных в них напряжений и определяют общее число циклов нагружения до разрушения, отличающийся тем, что на узел дополнительно к тензодатчику устанавливают акселерометр и датчики температуры и акустической эмиссии, сигналы с которых подаются на вход нейронной сети, которая определяет текущий уровень нагрузки на узел, решая задачу классификации, а по сигналу акустической эмиссии рассчитывают показатель информационной энтропии, который определяет степень разрушения системы, далее обученная нейронная сеть регрессионного анализа определяет остаточный ресурс узла на основе выявленных в ходе испытаний зависимостей между ресурсом узла, уровнем нагружения и показателем информационной энтропии.
RU2015148937A 2015-11-16 2015-11-16 Способ определения остаточного ресурса узла транспортного средства RU2612951C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015148937A RU2612951C1 (ru) 2015-11-16 2015-11-16 Способ определения остаточного ресурса узла транспортного средства

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015148937A RU2612951C1 (ru) 2015-11-16 2015-11-16 Способ определения остаточного ресурса узла транспортного средства

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2612951C1 true RU2612951C1 (ru) 2017-03-14

Family

ID=58458155

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015148937A RU2612951C1 (ru) 2015-11-16 2015-11-16 Способ определения остаточного ресурса узла транспортного средства

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2612951C1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2683876C1 (ru) * 2018-05-21 2019-04-02 Общество с ограниченной ответственностью "Промышленные инновации" ООО "Промышленные инновации" Способ акустического мониторинга ходовой части транспортного средства
RU2747379C1 (ru) * 2020-07-21 2021-05-04 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ярославский государственный технический университет" ФГБОУ ВО "ЯГТУ" Способ акустического мониторинга ходовой части транспортного средства
RU2757005C2 (ru) * 2019-12-27 2021-10-08 Владимир Семенович Потапенко Способ диагностики технического состояния экипажной части локомотива
RU2757004C2 (ru) * 2019-12-27 2021-10-08 Владимир Семенович Потапенко Способ диагностики технического состояния пассажирского вагона
RU2803903C1 (ru) * 2022-12-19 2023-09-21 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский университет науки и технологий" Способ оперативного контроля параметров и диагностики технического состояния узлов малого беспилотного летательного аппарата (бпла)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2417369C2 (ru) * 2009-06-29 2011-04-27 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский центр "Строительство" (ОАО "НИЦ "Строительство") Способ определения предельного состояния строительных конструкций
RU2533321C1 (ru) * 2013-06-28 2014-11-20 Антон Андреевич Бекаревич Способ адаптивного прогнозирования остаточного ресурса эксплуатации сложных объектов и устройство для его осуществления
RU2563161C2 (ru) * 2013-07-18 2015-09-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт конструкторско-технологической информатики Российской академии наук (ИКТИ РАН) Способ и устройство технической диагностки сложного технологического оборудования на основе нейронных сетей

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2417369C2 (ru) * 2009-06-29 2011-04-27 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский центр "Строительство" (ОАО "НИЦ "Строительство") Способ определения предельного состояния строительных конструкций
RU2533321C1 (ru) * 2013-06-28 2014-11-20 Антон Андреевич Бекаревич Способ адаптивного прогнозирования остаточного ресурса эксплуатации сложных объектов и устройство для его осуществления
RU2563161C2 (ru) * 2013-07-18 2015-09-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт конструкторско-технологической информатики Российской академии наук (ИКТИ РАН) Способ и устройство технической диагностки сложного технологического оборудования на основе нейронных сетей

Non-Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Комбинированный метод исследования деформации и разрушения образцов из углерд-углеродного композиционного материала по данным акустической эмиссии, корреляции цифровых изображений и тензометрии // С.В. Панин и др. // Вестник науки Сибири. 2012. No 4(5). - с. 129-138. *
Модель остаточного ресурса технического объекта на примере электродвигателя с помощью нейронечеткой системы // Г.В. Суханкин, Н.П. Воробьев // Доклады ТУСУРа, No 2 (26), часть 1, декабрь 2012. - с.219-223. *
Модель остаточного ресурса технического объекта на примере электродвигателя с помощью нейронечеткой системы // Г.В. Суханкин, Н.П. Воробьев // Доклады ТУСУРа, No 2 (26), часть 1, декабрь 2012. - с.219-223. Определение остаточного ресурса нефтехимического оборудования с использованием нейронных сетей // М.Б. Новоженин, А.Г. Лютов// Управление большими системами: материалы Х Всероссийской школы-конференции молодых ученых. Том 3/ Уфимск. гос. авиац. техн. ун-т. - Уфа: УГАТУ, 2013. - с. 213-217. Комбинированный метод исследования деформации и разрушения образцов из углерд-углеродного композиционного материала по данным акустической эмиссии, корреляции цифровых изображений и тензометрии // С.В. Панин и др. // Вестник науки Сибири. 2012. No 4(5). - с. 129-138. *
Определение остаточного ресурса нефтехимического оборудования с использованием нейронных сетей // М.Б. Новоженин, А.Г. Лютов// Управление большими системами: материалы Х Всероссийской школы-конференции молодых ученых. Том 3/ Уфимск. гос. авиац. техн. ун-т. - Уфа: УГАТУ, 2013. - с. 213-217. *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2683876C1 (ru) * 2018-05-21 2019-04-02 Общество с ограниченной ответственностью "Промышленные инновации" ООО "Промышленные инновации" Способ акустического мониторинга ходовой части транспортного средства
RU2757005C2 (ru) * 2019-12-27 2021-10-08 Владимир Семенович Потапенко Способ диагностики технического состояния экипажной части локомотива
RU2757004C2 (ru) * 2019-12-27 2021-10-08 Владимир Семенович Потапенко Способ диагностики технического состояния пассажирского вагона
RU2747379C1 (ru) * 2020-07-21 2021-05-04 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ярославский государственный технический университет" ФГБОУ ВО "ЯГТУ" Способ акустического мониторинга ходовой части транспортного средства
RU2803903C1 (ru) * 2022-12-19 2023-09-21 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский университет науки и технологий" Способ оперативного контроля параметров и диагностики технического состояния узлов малого беспилотного летательного аппарата (бпла)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2612951C1 (ru) Способ определения остаточного ресурса узла транспортного средства
CN105241660B (zh) 基于健康监测数据的高铁大型桥梁性能测试方法
CN110389169A (zh) 列车部件裂纹损伤监测方法和系统
CN110390115A (zh) 列车部件裂纹损伤预测方法和装置
Maljaars et al. Probabilistic fatigue life updating accounting for inspections of multiple critical locations
RU2533321C1 (ru) Способ адаптивного прогнозирования остаточного ресурса эксплуатации сложных объектов и устройство для его осуществления
CN108698622A (zh) 轨道状态评价方法、装置以及程序
Yanez-Borjas et al. Statistical time features for global corrosion assessment in a truss bridge from vibration signals
Manouchehrynia et al. Fatigue-based reliability in assessing the failure of an automobile coil spring under random vibration loadings
Yan et al. Experimental investigation on the small-load-omitting criterion
Jayawardhana et al. Statistical damage sensitive feature for structural damage detection using AR model coefficients
CN106573614B (zh) 在构件工作期间的应力监控
Goh et al. Application of neural network for prediction of unmeasured mode shape in damage detection
JP6236413B2 (ja) 道路橋床版の変状監視方法
CN115790804A (zh) 动态汽车衡状态监测方法、介质、设备及装置
CN109592075A (zh) 一种飞机结构疲劳试验测量数据的动态监控方法
CN106446384B (zh) 一种桥式起重机主梁结构的损伤识别方法
Goh et al. Prediction of unmeasured mode shape using artificial neural network for damage detection
Kong et al. Distribution characterisation of spring durability for road excitations using maximum likelihood estimation
Park et al. Characterization of dynamic hardening behavior at intermediate strain rates using the virtual fields method
RU2537747C1 (ru) Акустико-эмисионный способ диагностирования металлических конструкций
Phares et al. Evolution of a bridge damage-detection algorithm
Crognale et al. An integrated vibration-image procedure for damage identification in steel trusses
Kosobudzki et al. Generalized vehicle durability index for different traffic conditions
Ziaja et al. Anomaly detection in the concrete arc girder subjected to fatigue test

Legal Events

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

Effective date: 20171117