Багатопараметровий вихорострумовий перетворювач для безконтактного контролю провідних трубчатих виробів
Універсальні функції перетворення, що зв'язують сигнали вихорострумового перетворювача з узагальненим параметром виробу. Електричні схеми установок для двохпараметрового контролю трубчастих виробів. Алгоритм і модифікація вихорострумового методу.
Рубрика | Программирование, компьютеры и кибернетика |
Вид | автореферат |
Язык | украинский |
Дата добавления | 09.07.2009 |
Размер файла | 79,6 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Отримано результати вимірювань D і немагнітних труб різного асортименту. Ці результати добре відповідають даним контрольних вимірів цих же труб.
Аналіз поведінки кривих залежності від х для немагнітних труб показує, що фазовий кут параметра K (або Е23) при зміні х досягає максимальних значень max при різних фіксованих відношеннях d/a. Звідси можна побудувати залежності max від d/a. На рис. 9 і 10 показані залежності max і х від d/a. Це дає можливість визначати параметри d/a, d і . Тобто треба змінювати частоту f поля доки кут досягне max, при цьому вимірюють частоту f. Потім на основі графіка рис. 9 знаходять d/a, а використовуючи криву рис. 10 визначають параметр х. При відомих значеннях а і знайденої в експерименті частоті f знаходять товщину d стінки труби і величину (з виразу (15)).
Слід відзначити, що графіки рис. 2-10 дають якісну картину поведінки універсальних функцій перетворення. При розрахунках в роботі використовувались масиви точок цих функцій, які дозволяли провести точні розрахунки параметрів труб.
У четвертому розділі розглянуто методику розрахунків очікуваних значень компонентів сигналів ТЕМП, яка полягає у тому, що при заданих параметрах зразка труби, тобто а, d/a, довжини ТЕМП l0, r, і параметрів ТЕМП: чисел витків Wн і Wи намагнічувальної, та вимірювальної обмоток, аП, Н0 і х знаходять частоту f (на основі (11)), потім визначають ерс скомпенсованого ТЕМП без виробу, а далі знаходять за допомогою функції K=f(х) і =f(х) ерс Е23 і визначають фазу . І нарешті визначають намагнічувальний струм перетворювача. Ця методика має важливе значення при проектуванні установок для багатопараметрового контролю трубчастих виробів.
Особлива увага в роботі приділяється аналізу похибок вимірювання електромагнітних і геометричних параметрів труб, а також взаємозв'язкам цих похибок і чутливості ТЕМП з параметрами виробу. На основі використання методики розрахунків посередніх вимірювань були одержані вирази відносних похибок і вимірювання параметрів r і труби.
Такі вирази при довірчій ймовірності 0,95 мають вигляд
(23)
(24)
де Е23, Е20, , d, а, f - відносні похибки, які відмічені індексами при них; С і С - коефіцієнти впливу, які визначаються в основному похідними функцій перетворення, тобто K/ і х/; Ен і н - похибки, які зв'язані з недостатньою точністю компенсації ефектів повітряного зазору.
На основі формул (23) і (24) були побудовані залежності і від х для різних відношень d/a при характерних числових відносних значеннях похибок Е23Е200,5 %; аd0,1 %; f0,1 %; Енн1 %. Аналіз поведінки і для різних d/а і х показує, що при d/а=1 (суцільний пруток) 1 % у діапазоні 1,5х3, у цьому діапазоні 2 %; для d/а=0,2 1,7 % і 1,8 % при 2х8; для d/а=0,1 1,7 % і 1,8 % в діапазоні 2х15; для d/а=0,05 1,7 % і 1,8 % при 5х30.
Все це вказує на те, що границі малих числових значень похибок і розширюються у бік великих значень х при зменшені товщин стінок труб. Аналогічно ведуть себе максимальні значення амплітудної і фазової чутливості ТЕМП до параметрів виробу. Амплітудна SK і фазова S чутливості описуються похідними K/х і /х, відповідно.
У цьому ж розділі наведені приклади використання розроблених електромагнітних пристроїв для неруйнівного контролю трубчастих виробів. А саме, на основі експериментальних результатів визначені функціональні зв'язки значень r і з межами міцності В і текучості Т матеріалу бурильних і обсадних труб, які використовуються в нафтогазодобувній промисловості. Показано, що магнітний параметр r більш чутливий до зміни В і Т у феромагнітних трубах, ніж електрична величина . А для немагнітних труб (наприклад дуралієвих, матеріал Д16Т) параметр дуже чутливий до меж міцності та текучості.
ВИСНОВКИ
Таким чином, в роботі вирішені важливі задачі створення безконтактних електромагнітних методів і реалізуючих їх пристроїв для сумісного контролю магнітних, електричних та геометричних параметрів трубчастих циліндричних виробів у повздовжніх зондуючих полях. Коротко зупинимося на результатах роботи.
1. На основі одержаних в роботі точних і наближених співвідношень, які зв'язують параметри трубчастих виробів з електричними сигналами перетворювача були введені спеціальні комплексні параметри і встановлені універсальні функції перетворення.
2. Шляхом використання універсальних функцій перетворення і розроблених алгоритмів створені електромагнітні методи сумісного контролю магнітної проникності і питомої електричної провідності феромагнітних, слабомагнітних і немагнітних труб на основі забезпечення постійних фіксованих значень частоти.
3. Розроблена модифікація електромагнітного метода для визначення r і на основі підтримання постійного значення фазового кута ерс трансформаторного перетворювача.
4. Створена модифікація електромагнітного метода сумісного безконтактного контролю зовнішнього діаметра та електропровідності немагнітних труб на основі отриманих функцій перетворення.
5. Розроблено електромагнітний метод одночасного контролю і реалізуючий його пристрій для безконтактного визначення товщини стінки і середньої питомої електричної провідності немагнітного трубчастого виробу.
6. Описані схеми установок для двухпараметрового неруйнівного контролю параметрів труб на основі застосування трансформаторного і параметричного перетворювачів. На цих установках одержані результати експериментального визначення параметрів виробів. Результати контролю розробленими методами добре погоджуються з даними контрольних методів.
7. Запропонована методика розрахунків очікуваних значень компонентів сигналів трансформаторного електромагнітного перетворювача, визначені границі зміни електричних величин, які відповідають діапазонам зміни параметрів труб. Створена методика дозволяє якісно проектувати установки для багатопараметрового контролю суцільних і трубчастих циліндричних виробів.
8. На основі одержаних співвідношень для визначення похибок вимірювання магнітних і електричних параметрів труб проведено аналіз поведінки цих похибок при різних значеннях узагальненого параметра х трубчастого виробу. Показано, що зі зменшенням товщини стінки феромагнітних труб раціональні з точки зору досягнення малих похибок і високих значень чутливостей діапазон зміни узагальненого параметру розширюється у бік його більших значень, причому відносні похибки визначення магнітного і електричного параметрів не перевищують 2 %.
9. Наведені приклади практичного застосування методів і засобів для контролю параметрів бурильних і обсадних труб у нафтогазодобувной промисловості, а також для визначення параметрів труб на атомних станціях та інших підприємствах.
Список опублікованих праць за темою дисертації:
1. Себко В.П., Хоменко В.Г. Электромагнитный многопараметровый метод контроля трубчатых изделий // Технічна електродинаміка, Тематичний випуск, ч. 2, 1999, с. 39-42.
Автором отримані універсальні функції перетворення для амплітуди і фази нормованого потоку в трубі з різними співвідношеннями між товщиною стінки труби і її діаметром. Приведено схеми включення перетворювача та алгоритм контролю параметрів трубчастих виробів.
2. Себко В.П., Хоменко В.Г. Бесконтактный контроль физико-механических параметров материала цилиндрических проводящих изделий // Вестник ХГПУ, вып. 64, 1999, с. 111-113.
Автором отримані експериментальні залежності електромагнітних параметрів трубчастих виробів від механічної напруги, що виникає в стінках труб.
3. Себко В.П., Хоменко В.Г. К расчёту компонентов сигналов электромагнитного преобразователя с трубчатым изделием. // Вестник ХГПУ, вып. 92, 2000, с. 76-80.
Автором приведена методика розрахунку значень сигналів трансформаторного перетворювача з трубчастим виробом.
4. Себко В.П., Хоменко В.Г. Электромагнитный контроль параметров проводящих трубчатых изделий // Вестник ХГПУ, вып. 61, 1999, с. 337-338.
Автором отримані експериментальні дані для випадку двохпараметрового контролю параметрів труби з оцінкою похибок контролю.
5. Себко В.П., Хоменко В.Г. Погрешности одновременного измерения магнитных и электрических параметров проводящих труб // Труды II научно-технической конференции "Метрология и измерительная техника", т. 1, Харьков, 1999, с. 213-216.
Автором отримані залежності похибок контролю і чутливостей перетворювача при двохпараметровом контролі в широкому діапазоні зміни узагальненого параметра х.
6. Себко В.П., Горкунов Б.М., Хоменко В.Г. Метод и устройство для определения физических параметров труб, используемых в строительстве // Доклады международной практический конференции "Сооружения, конструкции, технологии и строительные материалы XXI века", Ч. 1., Белгород, 1999, с. 96-101.
Автором проведені експериментальні дослідження безконтактного спільного контролю магнітної проникності і питомої електричної провідності трубчастих виробів різного сортаменту.
7. Себко В.П., Горкунов Б.М., Хоменко В.Г., Сиренко Н.Н. Определение параметров цилиндрических трубчатых изделий // Информационно-управляющие системы на железнодорожном транспорте, № 4, 1999, с. 44-47.
Запропоновано схему включення трансформаторного перетворювача для безконтактного контролю питомої електричної провідності і діаметра немагнітних труб.
АНОТАЦІЇ
Хоменко В.Г. Багатопараметровий вихорострумовий перетворювач для безконтактного контролю провідних трубчастих виробів. - Рукопис
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.13 - прилади і методи контролю та визначення складу речовин. Харківський державний політехнічний університет, Харків, 2000.
Дисертація присвячена питанням розробки і дослідження багатопараметрових електромагнітних методів і реалізуючих їх пристроїв для безконтактного одночасного контролю магнітних, електричних і геометричних параметрів металевих трубчастих виробів у подовжніх однорідних магнітних полях. Розроблено алгоритм і модифікацію вихорострумового методу одночасного контролю електромагнітних параметрів феромагнітних і слабо феромагнітних труб на основі підтримування сталості фазового кута нормованого магнітного потоку в трубі, а також спільного безконтактного контролю товщини стінки й середньої електропровідності немагнітних трубчастих виробів на основі введених універсальних функцій перетворення. Одержані співвідношення для розрахунку похибок спільних вимірів відносної магнітної проникності і питомої електропровідності трубчастих виробів.
Ключові слова: вихорострумовий перетворювач, багатопараметровий контроль, магнітне поле, магнітна проникність, електропровідність.
Хоменко В.Г. Многопараметровый вихретоковый преобразователь для бесконтактного контроля проводящих трубчатых изделий. - Рукопись.
Диссертация посвящена вопросам разработки и исследования многопараметровых электромагнитных методов и реализующих устройств для бесконтактного одновременного контроля магнитных, электрических и геометрических параметров металлических трубчатых изделий в продольных однородных магнитных полях. Разработан алгоритм и модификация вихретокового метода одновременного контроля электромагнитных параметров ферромагнитных и слабоферромагнитных труб на основе поддержания постоянства фазы нормированного магнитного потока в трубе, а также совместного бесконтактного контроля толщины стенки и средней электропроводности немагнитных трубчатых изделий на основе введения универсальных функций преобразования. Получены соотношения для расчёта погрешностей совместных измерений относительной магнитной проницаемости и удельной электропроводности трубчатых изделий.
В работе решены важные задачи создания электромагнитных бесконтактных методов и реализующих их устройств для совместного неразрушающего контроля магнитных, электрических и геометрических параметров трубчатых цилиндрических изделий в продольных зондирующих магнитных полях.
На основе полученных в работе точных и приближённых соотношений, связывающих параметры изделия с электрическими сигналами преобразователя введены специальные комплексные параметры и установлены универсальные функции преобразования.
Разработан ряд алгоритмов, позволяющих совместно определять магнитную проницаемость r и удельную электрическую проводимость трубчатых изделий.
Путём использования универсальных функций преобразования и разработанных алгоритмов созданы вихретоковые методы совместного контроля r и ферромагнитных труб на основе поддержания постоянного значения частоты изменения магнитного поля. Разработаны алгоритмы измерительных и расчётных процедур, а также на его основе модификация вихретокового метода одновременного контроля значений r и ферромагнитных и слабоферромагнитных труб, состоящая в поддержании постоянства значения фазового угла нормированного магнитного потока в трубе.
Определены универсальные функции преобразования, связывающие удельную нормированную вносимую эдс и её фазу трансформаторного вихретокового преобразователя для различных относительных толщин стенок труб с обобщённым параметром трубчатого изделия.
Создана модификация электромагнитного метода совместного бесконтактного контроля внешнего диаметра и электропроводности немагнитных труб на основе полученных универсальных функций преобразования.
Разработан вихретоковый метод совместного бесконтактного определения толщины стенки и средней по этой толщине электропроводности немагнитного трубчатого изделия.
Описаны электрические схемы установок для двухпараметрового контроля труб, основанные на использовании трансформаторного и параметрического вихретоковых преобразователей; на таких установках получены результаты измерений магнитных, электрических и геометрических параметров ферро-, слабоферромагнитных и немагнитных трубчатых изделий. Результаты измерений разработанными и контрольными методами хорошо согласуются между собой.
Предложена методика расчётов ожидаемых значений компонентов сигналов трансформаторного вихретокового преобразователя, определены пределы изменения электрических величин, соответствующих диапазонам изменения параметров трубчатых изделий.
Получены соотношения для определения чувствительностей и погрешностей совместного контроля r и трубчатого изделия.
На основе этих соотношений проведен анализ поведения погрешностей одновременного измерения r и при различных значениях обобщённого параметра трубчатых изделий. Показано, что с уменьшением толщины стенки ферромагнитной трубы рациональные с точки зрения достижения малых погрешностей и высоких значений чувствительности диапазоны изменения обобщённого параметра расширяются в сторону его больших значений. При этом численные значения относительных погрешностей измерения r и труб не превышают 2 % для рационального диапазона изменения обобщённого параметра соответствующего каждому значению относительной толщины стенки ферромагнитной трубы.
Даны примеры практического использования разработанных методов и средств для контроля параметров бурильных и обсадных труб в нефтегазодобывающей промышленности, а также для определения параметров труб на атомных станциях и других предприятиях, где были внедрены результаты данной работы (см. документы в приложении, подтверждающие внедрение).
Ключевые слова: вихретоковый преобразователь, многопараметровый контроль, магнитное поле, магнитная проницаемость, электропроводность.
Homenko V.G. Multiparameter vortex-current the transformer for noncontact monitoring of conductive tubular articles. - Manuscript.
The thesis is devoted to problems of development and research of multiparameter electromagnetic methods and implementing devices for noncontact simultaneous monitoring of magnetic, electrical and geometrical parameters of metal tubular articles in longitudinal homogeneous magnetic fields. The algorithm and modification of vortex-current method of simultaneous monitoring of electromagnetic parameters ferromagnetic and weakly ferromagnetic of funnels designed on the basis of maintaining persistence of a phase of a normalized magnetic flux in a funnel, and also share noncontact monitoring of wall thickness and medial electrical conductivity of non-magnetic tubular articles on the basis of introduction of universal functions of transformation. The relations for calculation of errors of share measuring of a relative magnetic permeability and direct-current conductivity of tubular articles are obtained.
Keywords: the vortex-current transformer, multiparameter monitoring, magnetic field, magnetic permeability, electrical conductivity.
Подобные документы
Механічні пристрої вимірювання. Рішення на базі лазерних трекерів. Фізичні основи оптичних систем контролю. Технологія DirectShow та її призначення. Розробка схеми інформаційних потоків та функціональної схеми роботи системи дистанційного контролю.
дипломная работа [2,7 M], добавлен 22.10.2012Створення алгоритму фрактального стиснення з втратами для зображень. Основні принципи методу, його обґрунтування та алгоритм реалізації. Характеристика типової схеми фрактального стиснення. Побудова алгоритму, його представлення та афінне перетворення.
курсовая работа [932,1 K], добавлен 10.07.2017Використання мікроконтролера ATmega16 при моделювання схеми та написанні програми. Характеристики аналогово-цифрового перетворювача. Розробка блок-схеми ініціалізації контролера, алгоритму отримання результату перетворень та головного циклу програми.
курсовая работа [691,7 K], добавлен 22.04.2014Поняття контролю та якості в управлінні проектами інформатизації. Планування якісного інформаційного проекту. Дотримання стандартів якості. Методи та засоби для планування та контролю якості. План реалізації й технологічна документація як форми контролю.
контрольная работа [1,1 M], добавлен 26.11.2009Спосіб реалізації алгоритму перетворення Фур`є для сигнального процесора ADSP-2181 для 20-розрядних вхідних даних з часовим прорідженням. Механізми обчислення швидкого перетворення Фур`є за заданою основою. Алгоритм перетворення на заданому процесорі.
курсовая работа [1,6 M], добавлен 03.01.2014Функції арифметико-логічного пристрою - виконання операцій над числами, що надходять до нього, за сигналами з пристрою керування. Правила переводу чисел з однієї системи числення в іншу. Розроблення алгоритму; функціональна і принципова електричні схеми.
курсовая работа [1,0 M], добавлен 27.04.2014Створення програми для проходження тестового контролю по інтегральному численню за допомогою мови програмування Visual Basic. Опис математичного методу вирішення задачі. Структура вихідних даних. Стандартні функції та процедури. Налагодження програми.
курсовая работа [2,7 M], добавлен 23.12.2014Сутність поняття "контроль". Оцінювання результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів. Особливості комп’ютерного контролю знань. Підходи до зіставлення комп’ютерних програм контролю. Створення тесту з математики за допомогою програми MyTest.
курсовая работа [278,4 K], добавлен 24.04.2012Розробка алгоритмів виконання арифметичних операцій для систем числення в різних кодах з оцінкою точності. Проектування цифрового автомату в булевих базисах з використанням логічних елементів. Складення структурної схеми комбінаційних цифрових автоматів.
курсовая работа [264,6 K], добавлен 10.09.2012Компаратори слів (схеми порівняння) – це комбінаційні цифрові вузли, які виконують функцію порівняння двох кодових слів визначеної розрядності. Основними операціями є визначення ознаки рівності/нерівності двох n-розрядних чисел. Синтез схеми порівняння.
лекция [302,1 K], добавлен 13.04.2008