|
Главная -> Словарь
Диагностика оборудования
вызывают исследования, направленные на уменьшение числа диагностических параметров при одновременном повышении их информативности. В данной работе рассматривается возможность использования пространственных и временных гармонических составляющих вторичного электромагнитного поля, получаемого при сканировании поверхности объекта низкочастотным гармоническим электромагнитным полем, для определения уровня и характера накопления повреждений и оценки остаточного ресурса эксплуатации оборудования. Взаимосвязанное изменение механических и электрофизических свойств металла оборудования в процессе накопления повреждений по-разному влияет на разные гармонические составляющие спектра отраженного электромагнитного поля. Современная компьютерная техника позволяет в реальном масштабе времени анализировать большое число гармонических составляющих, выявлять различные варианты отклонений состояния металла оборудования от исходного состояния и идентифицировать повреждения. Носителями информации являются амплитуда и фаза
тромагнитной диагностики является уменьшение числа диагностических параметров при одновременном повышении их информативности. Для решения этой задачи могут быть использованы пространственные и временные гармонические составляющие вторичного электромагнитного поля, получаемого при сканировании поверхности объекта низкочастотным гармоническим электромагнитным полем .
В качестве диагностических параметров прогнозирования остаточного ресурса оборудования можно использовать изменение параметров гармонических составляющих сигнала измерительного преобразователя. Из параметров гармонических составляющих формируется признаковое про-
Аналогично для оценки состояния металла оборудования можно использовать результирующий пространственный угол, характеризующий отклонение вектора поврежденности от положения эталонного вектора В качестве информационных диагностических параметров могут быть также использованы фазы гармонических составляющих спектра электромагнитного поля или сочетание амплитуд и фаз гармоник.
3.2.1. Оценка поврежденности колонного аппарата при двумерном распределении диагностических параметров
где т- число замеров диагностических параметров.
где XT, at, х2, о2- математические ожидания и среднеквадратические отклонения диагностических параметров х., и х2; г- коэффициент корреляции.
Рис. 3.1. Двумерное распределение диагностических параметров
3.2.2. Оценка скорости дрейфа диагностических параметров
По полученному при проектном расчете НДС распределению напряжений и перемещений по элементам аппарата определяют наиболее нагруженные зоны, т.е зоны с высокой вероятностью зарождения и развития повреждений. Замеры диагностических параметров после изготовления аппарата позволяют получить эталонное распределение параметров. На стадии эксплуатации эти же зоны служат для получения текущих распределений диагностических параметров. Сравнение характеристик текущих и эталонного распределения дает информацию о поврежденное™ Элементов конструкции к моменту диагностирования.
тромагнитной диагностики является уменьшение числа диагностических параметров при одновременном повышении их информативности. Для решения этой задачи могут быть использованы пространственные и временные гармонические составляющие вторичного электромагнитного поля, получаемого при сканировании поверхности объекта низкочастотным гармоническим электромагнитным полем .
К89 Электромагнитная диагностика оборудования нефтехимиче-
3 Стеклов О.И. Техническая диагностика оборудования и сооружений нефтегазового и нефтегазохимического комплексов // Дефектоскопия. - 1996.-№9.-С. 113-121.
Электромагнитная диагностика оборудования нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств
Электромагнитная диагностика оборудования нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств: Учебное пособие. -Уфа: Изд-во УГНТУ. 2001. 294 с. ISBN 5-7831-0439-6
3 Стеклов О.И. Техническая диагностика оборудования и сооружений нефтегазового и нефтегазохимического комплексов // Дефектоскопия. - 1996.-№ 9.-С. 113-121.
Электромагнитная диагностика оборудования нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств
ДИАГНОСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ В НЕФТЯНОЙ
теплообменников и т.п.), поэтому диагностика оборудования и
- IV Международной научно-технической конференции «Диагностика оборудования и газопроводов, подверженных воздействию сероводородсодержащих сред» ;
6 Чирков Ю.А., Швец А.В., Ахметов В.Н., Щепинов Д.Н., Кушнаренко В.М., Агишев В.Н. Техническое состояние конденсатопровода «Оренбург-Салават-Уфа» // Диагностика оборудования и газопроводов, подверженных воздействию сероводородсодержащих сред: Материалы IV Международная научно-техническая конференции. - Оренбург, 2002. - с. 112-119.
В.М., Чирков Ю.А. Оценка нагруженности и прочности дефектных участков конденсатопровода «Оренбург-Салават-Уфа»// Диагностика оборудования и газопроводов, подверженных воздействию сероводородсодержащих сред: Материалы IV Международная научно-техническая конференции. - Оренбург, 2002. - с. 120-126. Дистиллятах содержание. Дистиллята ромашкинской. Дистиллята туймазинской. Дистиллятных нефтепродуктов. Дистиллятных рафинатов.
Главная -> Словарь
|
|