RU2710098C1 - Способ дистанционного определения амплитуды вибрации - Google Patents

Способ дистанционного определения амплитуды вибрации Download PDF

Info

Publication number
RU2710098C1
RU2710098C1 RU2019104938A RU2019104938A RU2710098C1 RU 2710098 C1 RU2710098 C1 RU 2710098C1 RU 2019104938 A RU2019104938 A RU 2019104938A RU 2019104938 A RU2019104938 A RU 2019104938A RU 2710098 C1 RU2710098 C1 RU 2710098C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
amplitude
harmonics
vibration
amplitudes
measured
Prior art date
Application number
RU2019104938A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Сергеевич Запевалов
Вячеслав Михайлович Бурдюгов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный исследовательский центр "Морской гидрофизический институт РАН" (ФГБУН ФИЦ МГИ)
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 учреждение науки Федеральный исследовательский центр "Морской гидрофизический институт РАН" (ФГБУН ФИЦ МГИ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный исследовательский центр "Морской гидрофизический институт РАН" (ФГБУН ФИЦ МГИ)
Priority to RU2019104938A priority Critical patent/RU2710098C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2710098C1 publication Critical patent/RU2710098C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01HMEASUREMENT OF MECHANICAL VIBRATIONS OR ULTRASONIC, SONIC OR INFRASONIC WAVES
    • G01H9/00Measuring mechanical vibrations or ultrasonic, sonic or infrasonic waves by using radiation-sensitive means, e.g. optical means

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Measurement Of Mechanical Vibrations Or Ultrasonic Waves (AREA)

Abstract

Использование: для определения амплитуды вибрации. Сущность изобретения заключается в том, что поверхность облучают когерентным источником излучения, принимают отраженный сигнал, измеряют частоту вибрации, в заданной совокупности гармоник отраженного сигнала измеряют амплитуды гармоник, начиная с первой, по полученным значениям амплитуд выбирают пару гармоник и вычисляют для нее отношение амплитуд, с использованием которого вычисляют амплитуду вибрации, при этом измеряют амплитуды гармоник в такой совокупности гармоник отраженного сигнала, в которой установился монотонный спад амплитуд, определяют порядок k-й гармоники, имеющей наибольшую амплитуду Аk, выбирают амплитуду Аk+2 гармоники порядка k+2 и вычисляют отношение Аk+2k, с использованием которого вычисляют амплитуду вибрации. Технический результат: расширение диапазона измеряемых амплитуд вибрации. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники.
В настоящее время интенсивно развиваются методы определения амплитуды вибрации, основанные на дистанционном зондировании вибрирующей поверхности в оптическом и СВЧ диапазонах. В их основе лежит зависимость соотношения амплитуд гармоник доплеровского спектра отраженного сигнала от амплитуды вибрации.
Известен способ определения амплитуды вибрации путем дистанционного зондирования в СВЧ диапазоне электромагнитных волн [Пинчук А.Н. Дистанционное определение амплитуды вибрации корпуса судна // Наука и образование. 2014. №6. С.270-278]. Особенность этого, аналога заключается в том, то для определения амплитуды вибрации используется отношение первой и второй гармоник отраженного сигнала. Этим объясняется недостаток аналога: он может быть использован только при определенных условиях: когда среднее расстояние L между локатором и облучаемой поверхностью известно, или расстояние L меняется в течение сеанса измерений таким образом, что значения ϕ фазового сдвига равномерно распределены на интервале (0, 2π). В противном случае точность измерения амплитуды вибрации будет низкой.
Наиболее близким к изобретению по совокупности признаков, и поэтому выбранным в качестве прототипа, является способ определения амплитуды вибрации [Запевалов А.С., Пинчук А.Н, Способ дистанционного определения амплитуды вибрации // Патент РФ №2642517. Приоритет 05.04.2016, опубликовано 25.01.2018, Бюл. №3].
Такие признаки прототипа, как облучение вибрирующего объекта когерентным источником излучения, регистрация отраженного сигнала, измерение частоты вибрации, измерение амплитуд гармоник отраженного сигнала в заданной совокупности гармоник, начиная с первой, отбор по полученным значениям амплитуд пары гармоник, вычисление для этой пары отношения амплитуд и использование этого Отношения для расчета амплитуды вибрации, совпадают с существенными признаками заявленного технического решения.
Новыми по отношению к прототипу являются следующие существенные признаки заявленного изобретения: измеряют амплитуды гармоник в такой совокупности гармоник отраженного сигнала, в которой установился монотонный спад амплитуд, определяют, порядок k-ой гармоники, имеющей максимальную амплитуду Аk, выбирают амплитуду Аk+2 гармоники порядка k+2 и вычисляют отношение Ak+2/Ak, с использованием которого вычисляют амплитуду вибрации.
Из указанных отличительных существенных признаков, характеризующих заявленное изобретение, в уровне техники не известны такие приемы: в процессе измерений используют такую заданную исследуемую совокупность последовательных гармоник отраженного сигнала, которая включает не только первые четыре гармоники, но и более старшие (более высоких порядков), при этом совокупность гармоник такова, что в ней выявлен стабильно установившийся монотонный спад значений измеренных амплитуд гармоник.
Физическая основа дистанционного определения амплитуды вибрации заключается в следующем. Пусть при вибрации смещения поверхности происходят по гармоническому закону
Figure 00000001
где t - время;
ξ0 - амплитуда вибрации;
Ω - частота вибрации.
После фазового детектирования отраженный сигнал имеет следующий вид [Пинчук А.Н. Дистанционное определение амплитуды вибрации корпуса судна // Наука и образование. 2014. №6. С. 270-278. DOI: 10.7463/0614.0715325]:
Figure 00000002
где А - амплитуда сигнала;
Figure 00000003
- функции Бесселя первого рода порядка n;
m - индекс фазовой модуляции;
ϕ - фазовый сдвиг при отражении от неподвижной поверхности.
Индекс m фазовой модуляции равен
Figure 00000004
где λ - длина зондирующей волны.
Из выражений (2) и (3) следует, что амплитуды гармоник сигнала S(t) являются функциями трех параметров: А, ϕ и m. Параметр А зависит от технических характеристик источника и приемника излучения, а также условий проведения измерений, его определение требует проведение дополнительных исследований. Величина параметра ϕ=ϕ0-4π L/λ зависит от изменения фазы сигнала при отражении ϕ0 и от расстояния до вибрирующей поверхности L. В полевых условиях расстояние L, как правило, с точностью лучше длины λ не известно. Чтобы исключить неизвестные величины А и ϕ, при расчетах m в работе используются не абсолютные значения амплитуд гармоник, а отношение амплитуд четных (четвертой и второй) А42 гармоник или отношение амплитуд нечетных А31 (третьей и первой) гармоник. Поскольку A4/A2=J4(m)/J2(m) и A3/Al=J3(m)/Jl(m), то отношения определяются только одним параметром, а именно, индексом фазовой модуляции m.
Недостатком прототипа является ограниченный диапазон измерения амплитуд вибрации. Обусловлено это тем, что разным значениям индекса фазовой модуляции m могут соответствовать одни и те же значения отношений амплитуд гармоник. Неоднозначность является следствием того, что входящие в выражение (2) функции Бесселя первого рода являются знакопеременными. Указанные свойства функций Jn(m) иллюстрирует фиг. 1а), где номер кривой совпадает с порядком функции Бесселя. На фиг. 1б) приведены отношения амплитуд четных (штриховая линия), и нечетных (сплошная линия) гармоник.
Таким образом, прототип позволяет определять амплитуду вибрации, только когда мы априори знаем, что амплитуда не превышает критических значений, соответствующих первым максимумам отношений амплитуд нечетных m1 и четных m2 гармоник (фиг. 1б),
Figure 00000005
где i=1,2.
В частности, условие (4) выполняется, например, при определении амплитуды вибрации корпуса судна, если зондирование осуществляется в сантиметровом диапазоне длин радиоволн.
В основу изобретения поставлено решение вышеуказанное технической проблемы путем создания способа дистанционного определения амплитуды вибрации, совокупностью существенных признаков которого обеспечивается достижение технического результата - расширение диапазона измеряемых амплитуд вибрации.
Физической основой решения данной проблемы является следующее. С ростом индекса фазовой модуляции m, который, согласно (3), определяется отношением амплитуды вибрации и длины зондирующей вибрирующую поверхность волны, появляются гармоники все более высоких порядков. Изменения амплитуд гармоник с ростом индекса фазовой модуляции m показаны на фиг. 2, где белыми кружками обозначены нечетные гармоники, черными - четные. С ростом m максимальные значения амплитуд гармоник смещаются в область больших значений частоты. После достижения максимума происходит монотонный спад амплитуд. Для удобства сравнения графиков, построенных при разных значениях m, значения амплитуд нормировались на максимальное значение амплитуды гармоник Amax при заданной величине m. Графики, представленные на фиг. 2, получены для случая, когда
Figure 00000006
Способ осуществляют следующим образом.
Для реализации предложенного! способа может быть использован когерентный источник радио или оптического монохроматического излучения. С помощью одного из указанных устройств облучают исследуемую поверхность. Принимают отраженный сигнал и осуществляют его фазовое детектирование, после чего измеряют частоту вибрации.
Затем измеряют амплитуды первых четырех гармоник отраженного сигнала, как в прототипе, и далее последовательно - амплитуды гармоник более высоких порядков. Эти измерения продолжают до тех пор, пока исследуемая совокупность гармоник отраженного сигнала не признается достаточной - признаком того, что проанализировано достаточное число гармоник, является установление монотонного спада амплитуд нечетных и четных гармоник, как это показано на фиг. 2.
По результатам измерений амплитуд определяют порядок k-ой гармоники, имеющей максимальную амплитуду Аk, выбирают амплитуду Аk+2 гармоники порядка k+2 и вычисляют отношение Аk+2k.
Далее, решая уравнение
Figure 00000007
находят наименьший корень m0, по которому рассчитывают амплитуду вибрации ξ0 по выражению
Figure 00000008
Изобретение создано в рамках государственного задания по теме №0827-2018-0003 «Фундаментальные исследования океанологических процессов, определяющих состояние и эволюцию морской среды под влиянием естественных и антропогенных факторов, на основе методов наблюдения и моделирования».

Claims (1)

  1. Способ дистанционного определения амплитуды вибрации, заключающийся в том, что поверхность облучают когерентным источником излучения, принимают отраженный сигнал, измеряют частоту вибрации, в заданной совокупности гармоник отраженного сигнала измеряют амплитуды гармоник, начиная с первой, по полученным значениям амплитуд выбирают пару гармоник и вычисляют для нее отношение амплитуд, с использованием которого вычисляют амплитуду вибрации, отличающийся тем, что измеряют амплитуды гармоник в такой совокупности гармоник отраженного сигнала, в которой установился монотонный спад амплитуд, определяют порядок k-й гармоники, имеющей наибольшую амплитуду Аk, выбирают амплитуду Аk+2 гармоники порядка k+2 и вычисляют отношение Аk+2k, с использованием которого вычисляют амплитуду вибрации.
RU2019104938A 2019-02-21 2019-02-21 Способ дистанционного определения амплитуды вибрации RU2710098C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019104938A RU2710098C1 (ru) 2019-02-21 2019-02-21 Способ дистанционного определения амплитуды вибрации

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019104938A RU2710098C1 (ru) 2019-02-21 2019-02-21 Способ дистанционного определения амплитуды вибрации

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2710098C1 true RU2710098C1 (ru) 2019-12-24

Family

ID=69022721

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019104938A RU2710098C1 (ru) 2019-02-21 2019-02-21 Способ дистанционного определения амплитуды вибрации

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2710098C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2300085C1 (ru) * 2005-11-09 2007-05-27 ГОУ ВПО "Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского" Способ определения амплитуды вибрации по двум гармоникам спектра автодинного сигнала
US20080300805A1 (en) * 2007-05-31 2008-12-04 Changzhi Li Non-Contact Measurement System for Accurate Measurement of Frequency and Amplitude of Mechanical Vibration
RU2520945C1 (ru) * 2013-02-01 2014-06-27 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Саратовский Государственный Университет Имени Н.Г. Чернышевского" Способ определения амплитуды нановибраций по спектру частотномодулированного полупроводникового лазерного автодина
US9200945B2 (en) * 2011-12-01 2015-12-01 University Of Florida Research Foundation, Inc. Wavelength division sensing RF vibrometer for accurate measurement of complex vibrations
RU2642517C2 (ru) * 2016-04-05 2018-01-25 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Морской гидрофизический институт РАН" Способ дистанционного определения амплитуды вибрации

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2300085C1 (ru) * 2005-11-09 2007-05-27 ГОУ ВПО "Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского" Способ определения амплитуды вибрации по двум гармоникам спектра автодинного сигнала
US20080300805A1 (en) * 2007-05-31 2008-12-04 Changzhi Li Non-Contact Measurement System for Accurate Measurement of Frequency and Amplitude of Mechanical Vibration
US9200945B2 (en) * 2011-12-01 2015-12-01 University Of Florida Research Foundation, Inc. Wavelength division sensing RF vibrometer for accurate measurement of complex vibrations
RU2520945C1 (ru) * 2013-02-01 2014-06-27 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Саратовский Государственный Университет Имени Н.Г. Чернышевского" Способ определения амплитуды нановибраций по спектру частотномодулированного полупроводникового лазерного автодина
RU2642517C2 (ru) * 2016-04-05 2018-01-25 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Морской гидрофизический институт РАН" Способ дистанционного определения амплитуды вибрации

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106772414B (zh) 一种提高tof相位法测距雷达测距精度的方法
US20130204555A1 (en) Method and Apparatus for Electrically Locating a Fault in a Cable
US7098645B1 (en) Method and device for cable length measurement based on reflected phase shifts
MX2014004417A (es) Medicion de distancia utilizando reflectometria optica incoherente.
RU2624798C1 (ru) Способ определения местоположения шумящего в море объекта
Greening et al. Comparison of shear wave velocity measurements in different materials using time and frequency domain techniques
RU2571301C2 (ru) Способ измерения физических параметров материала
RU2710098C1 (ru) Способ дистанционного определения амплитуды вибрации
CN111157115A (zh) 一种水下布里渊散射光谱获取方法及装置
RU2642517C2 (ru) Способ дистанционного определения амплитуды вибрации
RU2431155C1 (ru) Способ измерения расстояния радиодальномером с частотной модуляцией зондирующих радиоволн
RU2434242C1 (ru) Способ измерения расстояния и радиодальномер с частотной модуляцией зондирующих радиоволн
RU2423723C1 (ru) Способ измерения расстояния радиодальномером с частотной модуляцией зондирующих радиоволн (варианты)
RU2654215C1 (ru) Способ измерения расстояния радиодальномером с частотной модуляцией
RU2521729C1 (ru) Бесконтактный радиоволновой способ измерения уровня жидкости в емкости
RU2594338C1 (ru) Способ определения процентного содержания воды в смеси диэлектрик-вода при изменении содержания воды в смеси в широких пределах
US11754465B2 (en) Optical pulse testing device and optical pulse testing method
JP2015143619A (ja) 距離測定装置
CN108195443A (zh) 水位测量方法、系统及设备
RU2658558C1 (ru) Способ измерения расстояния до контролируемой среды с помощью волноводного лчм локатора
RU2655746C1 (ru) Способ измерения уровня и радиодальномер с частотной модуляцией
RU2491519C1 (ru) Уровнемер
RU2350901C1 (ru) Способ определения толщины диэлектрического покрытия
RU2227320C2 (ru) Способ измерений показателей качества нефтепродуктов
RU2569039C2 (ru) Способ неразрушающего контроля дефектов с помощью поверхностных акустических волн