Магістерські роботи (АСНК)
Постійне посилання зібрання
Переглянути
Перегляд Магістерські роботи (АСНК) за Ключові слова "620.179"
Зараз показуємо 1 - 6 з 6
Результатів на сторінці
Налаштування сортування
Документ Відкритий доступ Дослідження вихрострумових дефектоскопів на базі синтезатора частоти(2018) Ходневич, Сергій Васильович; Баженов, Віктор ГригоровичДана магістерська дисертація складається з 82 сторінки, 50 ілюстрацій, 35 таблиць та 24 літературних посилань. В даній дисертації розглянуті особливості використання ортогональних методів вимірювання параметрів сигналів при проектуванні вихрострумових дефектоскопів на базі мікроконтролерів. Аналізується запропонована авторами нова структура дефектоскопа, яка складається з одного вимірювального каналу, та реалізує ортогональний метод вимірювання, має дуже мале енергоспоживання, малі габарити і відповідну вартість. Проведені експериментальні дослідження запропонованої структури вихрострумового дефектоскопу на спеціальному експериментальному макеті, де за допомогою високоточного синтезатора сигналів SDG102, фірми SIGLENT, проводилась імітація можливих дефектів які можуть призводити як до зміни фази так і амплітуди вимірювального сигналу, що підтвердило високі метрологічні можливості цієї структури. Для дослідження залежності точності визначення параметрів амплітуди та фази інформаційного сигналу, отриманого у вихрострумовому контролі при використанні запропонованого ортогонального методу обробки було проведено моделювання в пакеті програм Matlab, яке підтвердило високу точність визначення вищеназваних параметрів сигналу для різних співвідношень сигнал/шум. Мета роботи: полягає у досліджені можливостей розробки вихрострумових дефектоскопів на мікроконтролерах, з малим енергоспоживанням та невисокою вартістю. Об’єкт дослідження – процес отримання сигналів, при вихрострумовому контролі, та визначення їх інформативних параметрів (фази та амплітуд). Предмет дослідження – методи та засоби обробки сигналів, для підвищення точності та швидкодії визначення параметрів при вихрострумовому контролі.Документ Відкритий доступ Дослідження ультразвукових витратомірів палива(2018) Івасик, Юрій Васильович; Баженов, Віктор ГригоровичДана магістерська дисертація складається з 86 сторінок, 26 рисунків, 22 таблиць та 22 джерел за переліком посилань. У дисертації розглянуті основні технічні характеристики трактора Joon Deere 8430. Проаналізовано його систему подачі палива та зроблено розрахунок витрати. Запропоновано схему контролю витрати палива. Визначення витрат пропонується здійснювати за рахунок визначення різниці між об’ємом подачі та об’ємом повернення палива. Ця схема є оптимальною і не вимагає додаткового втручання в паливну систему. Оскільки діаметр трубки подачі палива всього лише 10 мм, то була запропонована конструкція витратоміру. Вона є моноблочною, тобто п’єзоперетворювачі змонтовані в трубі стаціонарно. Здійснено моделювання руху потоку палива в запропонованій конструкції витратоміру в програмному середовищі SolidWorks Flow Simulation. В ході дослідження конструкцію було двічі змінено та удосконалено. В результаті ми досягли того, що лінійна залежність зміни швидкості та зміни різниці фази зберігається. Також виведено рівняння виміру витрати палива, визначені основні фактори, що впливають на точність виміру. Проведено маркетинговий аналіз стратап-проекту для визначення можливості його ринкового впровадження та можливих напрямів реалізації цього впровадження. Метою роботи є дослідження можливості реалізації ультразвукового витратоміру палива. Об’єкт дослідження – процес розповсюдження ультразвукових сигналів у витратомірі палива. Предмет дослідження – дослідження методів підвищення точності вимірювання витрат рідини.Документ Відкритий доступ Дослідження ультразвукової системи контролю зміщення людської кістки при зламах(2018) Богданов, Володимир Михайлович; Баженов, Віктор ГригоровичДана магістерська дисертація складається з 90 сторінок, 40 ілюстрацій, 25 таблиць та 18 літературних посилань. В магістерській дисертації було проведено дослідження можливостей побудови ультразвукової системи для контролю кісток передпліччя. Було запропоновано систему, яка включає в себе шість лінійних антенних решіток, активні групи лінійних антенних решіток можуть використовуватись як фазовані антенні решітки. Досліджені можливі схеми прозвучування в системі. Запропоновані два режими роботи системи, перший це визначення наявності тріщини, другий знаходження розміру зміщення. В результаті дослідження було виявлено, що найбільш ефективним є дзеркально тіньовий метод, але це значно ускладнює алгоритм роботи системи, а саме потребує початкового налаштування. Також у даній системі для підвищення достовірності та швидкодії контролю при похилому введені променю пропонується випромінювання в двох напрямках одночасно на різних частотах. Проаналізована сучасна елемента база, яка задовольняє поставленим вимогам системи за допомогою широкополосних композитних датчиків. Мета роботи полягає у дослідження можливості побудови системи для проведення контролю людських кісток на базі ФР. Аналіз режимів робити ФР, виявлення побічних ефектів ФР при реалізації контролю, та розробка методів їх пригнічення. Об’єкт дослідження – процес поширення ультразвукових хвиль в передпліччі. Предмет дослідження – методи та засоби побудови ультразвукової системи для контролю кісток. Засоби підвищення достовірності та швидкодії контролю.Документ Відкритий доступ Комп’ютеризована система вихрострумового контролю з використанням перетворювачів матричного типу(КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021) Барановський, Дмитро Віталійович; Куц, Юрій ВасильовичВ промисловості одним із самих розповсюджених використовуваних матеріалів є листи алюмінієвого прокату. Цей матеріал потрібно досить ретельно та часто контролювати, оскільки він дуже часто використовується в авіації. При контролі таких листів основною проблемою є швидкість проведення контролю, оскільки такі листи мають значні габаритні розміри. Використання комп’ютеризованої системи вихроструового контролю з матричними перетворювачами дозволить значно зменшити час, необхідний для локалізації зони дефекту, що в свою чергу збільшить швидкість проведення контролю. Магістерська дисертація включає в себе п’ять розділів. Перший розділ включає в себе фізичні основи та напрямки розвитку технологій вихрострумового контролю, особливості автоматизації систрем вихрострумового контролю та особливості використання, в таких системах, перетворювачів матричного типу. В другому розділі наводяться принципи проектування комп’ютеризованих засобів вихрострумового контролю. Розглядається методологія формування та опрацювання сигналів вихрострумової дефеектоскопії на основі перетворення Гільберта. Продемонстровані приклади розроблення узагальнених систем з використання матричних перетворювачів. Запропонована методологія контролю ідентичності елементів матричного перетворювача. В третьому розділі описується розроблення методу оцінювання параметрів дефектів на основі аналізу знань про амплітудні та фазні характеристики отриманих від дефектів сигналів. Проводиться аналіз годографа внесених сигналів від дефектів, на основі проведеного аналізу створюється методика оцінювання параметрів дефектів. В четвертому розділі наведено опис та практичну цінність лабораторного макету, підібрано двигун та редуктор для побудови даного макету, описано всі складові та принцип роботи макету. П’ятий розділ був присвячений розробці стартап - проекту . Мета дослідження: Розробити систему для контролю ідентичності елементів матричного перетворювача, запропонувати методику контролю ідентичності елементів, запропонувати методику оцінювання параметрів дефектів за амплітудними та фазними характеристиками сигналів отриманих під час контролю. Об’єкт дослідження: Процес формування, опрацювання сигналів ВСД Предмет дослідження: Методи і засоби виявлення, опрацювання сигналів ВСД під час проведення контролю, оцінюапння переметрів дефектів по прийнятим сигналам. Новизна: Запропоновано метод та методику контролю ідентичності елементів матричних ВСП за характеристиками їх сигналів, що формуються під час сканування об’єктів зі штучними дефектами однаковими для всіх елементів матриці, який полягає у застосуванні до сигналів перетворення Гільберта, визначенні амплітудних характеристик сигналів та проведення їх статистичного аналізу, що дає змогу забезпечити однакову чутливість всіх елементів матричного ВСП до дефектів. Запропоновано спосіб та методику оцінювання параметрів поверхневих та підповерхневих тріщин, який грунтується на використанні амплітудної та фазової характеристик сигналів від дефектів, що дає змогу оцінити на одній частоті глибину тріщин та глибину їх залягання під поверхнею ОК.Документ Відкритий доступ Координатна реєстрація інформації в системах автоматизованої вихрострумової дефектоскопії(КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Малько, Володимир Петрович; Куц, Юрій ВасильовичАктуальність теми: На сьогодні в різних технічних застосунках в галузі автоматизованого неруйнівного контролю (НК) актуальним є питання визначення координат дефектів, різного роду неоднорідностей матеріалу тощо, які не відповідають вимогам якості контрольованих виробів. Використання координатної інформації дає змогу проводити моніторинг дефектів, а також будувати B- та C-скани, які містять не лише інформацію про дефекти, але й координати їх розташування на поверхні об’єкта контролю (ОК). За такого підходу згідно отриманих даних можна як спостерігати процес розвитку дефектів, так і відслідковувати появу нових дефектів, проводити додаткові дослідження виявлених дефектів іншими методами НК, а також виконувати оцінку загального стану ОК. Розв’язання питань автоматизації НК в багатьох практичних задачах вимагає застосування безконтактних методів реєстрації координатної інформації. Такі методи потребують використання додаткових засобів інформаційно-вимірювальної техніки, орієнтованих на використання різних фізичних полів та явищ – акустичних, оптичних тощо, і формування відповідних інформаційних сигналів, які є носіями координатної інформації. В реальних умовах такі сигнали спостерігаються на фоні значних шумів та завад. Тому дослідження безконтактних методів координатної реєстрації інформації в системах автоматизованого НК, які забезпечують достовірне і точне визначення координат за умов малого відношення сигнал/шум є актуальним напрямом розвитку НК. Мета дослідження: Мета дисертаційної роботи полягає у розробленні безконтактного ультразвукового завадостійкого методу двокоординатної реєстрації просторового положення первинного перетворювача на поверхні виробу при проведенні вихрострумового неруйнівного контролю. Для досягнення цієї мети в роботі поставлені та вирішені наступні завдання: – проаналізувати сучасні засоби визначення просторових координат первинних перетворювачів в задачах НК та реалізовані в них методи реєстрації координат, дослідити можливість автоматизації різних методів та засобів НК за рахунок реєстрації положення датчиків; – розробити новий метод реєстрації координат положення датчиків за використання ультразвукового багаточастотного фазового методу визначення відстаней з усуненням неоднозначності фазових вимірів на основі числової системи залишкових класів (ЧСЗК); – удосконалити метод усунення неоднозначності фазових вимірів, що ґрунтується на використанні ЧСЗК з метою забезпечення достовірного визначення координат за менших значень відношення сигнал/шум; – розробити методику калібрування ультразвукової системи двокоординатної реєстрації інформації за швидкістю звуку з метою підвищення точності визначення координат, а також методику визначення розмірів мертвих зон, в яких неможливо точно розрізнити дві суміжні координати за заданої похибки визначення координат; – розробити програмно-алгоритмічне забезпечення, яке реалізує запропоновані методи та методики реєстрації координат первинного перетворювача; – розробити структуру апаратної частини засобу координатної реєстрації положення датчиків НК та надати рекомендації по вибору елементної бази. Об’єкт дослідження: процес визначення координат перетворювачів в автоматизованих системах НК. Предмет дослідження: ультразвуковий багаточастотний фазовий метод визначення координат з усуненням неоднозначності на основі ЧСЗК. Методи дослідження базуються на використанні: методів технічної діагностики і неруйнівного контролю; теорії автоматичного регулювання; інформаційно-вимірювальних технологіях; теорії чисел; математичного аналізу; цифрових методів оброблення сигналів, а саме дискретного перетворення Гільберта; теорії ймовірностей та математичної статистики; комп'ютерного моделюванняДокумент Відкритий доступ Реконструкція теплових полів(2018) Матущак, Ілля Романович; Протасов, Анатолій ГеоргійовичМагістерська дисертація складається зі вступу та 5-ти розділів, висновку та списку використаної літератури. Повний обсяг складає 97 сторінок, в тому числі 32 ілюстрації, 28 таблиць, 15 літературних джерел та 4 додатки. Актуальність теми: Температуру дуже часто використовують в якості інформаційного параметра для діагностування промислового обладнання, вона характеризує стан цього обладнання. Особливе значення температура має і під час контролю технологічних процесів. Точність дотримання температурного режиму часто визначає не тільки якість виробу, але й стратегічно важливі можливості використання його для конкретних цілей. Серед найбільш поширених приладів, які використовують для вимірювання температури, можна назвати пірометри, що дозволяють отримати значення цього параметра безконтактно в заданій точці. У деяких випадках при діагностуванні промислового обладнання буває недостатньо знати температуру в контрольних точках. Часто виникає потреба в отриманні повної термограми об'єкта. Для цих цілей може бути використаний такий прилад, як тепловізор, який дозволяє візуалізувати розподіл температури на поверхні об'єкта. Однак, в порівнянні з пірометром, тепловізор є складним і, відповідно, дорогим приладом, який не завжди виправдовує свою вартість. Альтернативою використанню тепловізійної техніки в деяких випадках може стати система комп'ютерної обробки інформації, яка дозволить відновити повну картину температурного поля за даними вимірів в окремих точках масиву. Актуальність даної альтернативи полягає в тому, щоб пірометричний прилад зі своїм програмним забезпеченням міг конкурувати з тепловізійною технікою в точності відтворення термограм. Такий підхід дозволить значно спростити функціональну схему контролюючого приладу. Також, на даний момент реконструкція теплових полів має багато невирішених питань: вибір оптимального методу реконструкції, визначення оптимальної кількості точок вимірювання температури в залежності від розмірів ОК для реконструкції теплового поля, збільшення точності та швидкості реконструкції. Мета дослідження: обрати оптимальний метод для реконструкції теплового поля, визначити оптимальну кількість точок вимірювання температури в залежності від розмірів ОК для реконструкції теплового поля, підвищити точність та швидкість реконструкції теплових полів. Завдання: Огляд методів реконструкції та опрацювання теплових полів; Аналіз методів інтерполяції; Розробка приладу для експериментальних досліджень; Розробка комп’ютерних програм та програм оптимізації кількості вимірювань; Експериментальні дослідження можливості відновлення теплового поля за результатами окремих вимірювань температури; Розробка методики оптимізації кількості точок вимірювання для відновлення теплового поля з заданою похибкою; Теоретичне обґрунтування зробленого та висновки. Об'єкт досліджень – теплове поле об’єкта контролю. Предмет досліджень – методи реконструкції теплових полів. Апробація результатів дисертації: Основні положення та результати роботи доповідались на наступних конференціях: науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Погляд у майбутнє приладобудування» (м. Київ, 2018р.); конференції підведення підсумків конкурсу-захисту студентських наукових робіт з галузі «Нафтова та газова промисловість» (м. Івано-Франківськ, 2018р.). Публікації: “Комп’ютерна система для сканування та реконструкції теплових полів об’єктів контролю”, Вісник НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського”, Серія Приладобудування, вип. 55(1), 2018р. “Визначення оптимальної кількості точок теплового поля при його відновленні з заданою похибкою”, 11-та Науково-практична конференція “Погляд у майбутнє приладобудування”, 2018р.