Магістерські роботи (АСНК)
Постійне посилання зібрання
Переглянути
Перегляд Магістерські роботи (АСНК) за Ключові слова "620.179.16"
Зараз показуємо 1 - 4 з 4
Результатів на сторінці
Налаштування сортування
Документ Відкритий доступ Дослідження процесу збудження акустичних коливань перетворювачем ємнісного типу(КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019-12) Ладиженський, Олександр Володимирович; Маєвський, Станіслав МихайловичМагістерська дисертація містить 98 сторінок, 42 рисунка, 25 таблиць, 35 джерел за переліком посилань. Робота направлена на вирішення проблеми проектування ультразвукових перетворювачів ємнісного типу для систем медичної діагностики. На основі аналізу світового досвіду виконана оцінка ефективності малогабаритних високочастотних перетворювачів при їх збудженні відносно низькими напругами. Проведено експериментальні дослідження для підтвердження фізичних процесів збудження коливань. Актуальність. П'єзоелектричні перетворювачі довгий час були домінуючою технологією в ультразвукових перетворювачах, але нещодавно з'явилися ємнісні мікромеханічні ультразвукові перетворювачі, що надають значні переваги, такі як широка смуга пропускання, легкість виготовлення великих масивів елементів та потенціал для інтеграції з існуючими електронними схемами. ЄМУП - це простий пристрій з двома пластинчасто-подібними електродами, зміщеними постійною напругою та збудженням додатковим змінним сигналом для гармонійного коливання однієї з пластин. ЄМУП забезпечують ряд переваг перед п'єзоелектричними перетворювачами: вони можуть бути виготовлені партіями з технологіями мікрообробки, що забезпечують жорсткі специфікації параметрів, чого важко досягнути у випадку із п'єзоелектриками, їх легше виготовити, ніж п'єзоелектричні перетворювачі. Технології серійного виробництва також дозволяють виготовляти матриці перетворювачів з різними робочими частотами на одній пластині та перетворювачі складної форми. Мета дослідження – покращення коефіцієнта електромеханічного зв’язку і механічних характеристик ємнісних перетворювачів шляхом підвищення напруги збудження коливань і аналіз отриманих результатів. Завдання дослідження. 1. Аналіз стану сучасних технологій збудження механічних коливань і фізичної суті процесу збудження коливань з використанням ємнісних ультразвукових перетворювачів. 2. Розробити конструкцію перетворювача і реалізувати її у вигляді прототипу. 3. Експериментально дослідити фізичний процес коливання, визначити оптимальні амплітуди збуджуючої напруги. 4. Розробити електричну схему для збудження коливань. 5. Дослідити можливі варіанти підвищення ефективності збудження коливань. Об’єкт дослідження – процес збудження ультразвукових коливань ємнісними мікромеханічними ультразвуковими перетворювачами. Предмет дослідження – метод збудження ультразвуку ємнісними перетворювачами і технічна реалізація цього процесу.Документ Відкритий доступ Система діагностики з віддаленою обробкою даних(КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Куранда, Максим Володимирович; Петрик, Валентин ФедоровичМагістерська дисертація: 106 стр., 28 рис., 30 табл., 38 джерел інформації. Метою роботи є обґрунтування використання системами діагностики з віддаленою обробкою даних для контролю ФМХ ПКМ та визначення її переваг та недоліків у порівнянні з серійним обладнанням. Об’єкт дослідження: система діагностики з віддаленою обробкою даних. Методи дослідження: аналіз джерел, проведення серії вимірів на контрольних зразках за допомогою досліджуваної системи ринкового аналога та зразкового приладу. Основні результати: Визначено переваги та недоліки різних методів НК для діагностики порошкових матеріалів. Досліджено роль ПКМ у сучасній промисловості та особливості роботи з ними. Обґрунтовано вибір ультразвукової діагностики для контролю ФМХ ПКМ. Шляхом дослідження ринку аналогів та серією експериментів доведено ефективність досліджуваної системи для контролю ФМХ ПКМ. Запропоновано основні напрями удосконалення системи діагностики з відділеною обробкою даних. Розроблено старт-проект. Наукова новизна одержаних результатів: Досліджено розширення функціональних можливостей мобільних автоматизованих систем з віддаленою обробкою даних та визначення доцільності таких змін. Проведено аналіз приладів, які використовуються та визначено їх переваги та недоліки. Практичне значення одержаних результатів: Практичне значення роботи полягає в тому, що запропоноване рішення дає можливість досягти більшої гнучкості та підвищенні рівня продуктивності; скорити час на обробку інформації та значно підвищити доступність неруйнівного контролю. Апробація результатів дослідження представлено на XIX науково-практичній конференції «Ефективність та автоматизація інженерних рішень у приладобудуванні», 20 грудня 2023 р. Публікації: Куранда М.В. Система діагностики з відділеною обробкою даних – Збірник праць XIX Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Ефективність та автоматизація інженерних рішень у приладобудуванні», 20 – 21 грудня 2023 р. – К.: ПБФ, КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 2023. – 480 с. (С. 351 – 354).Документ Відкритий доступ Системи управління біоподібним роботом(КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Куранда, Антон Володимирович; Киричук, Юрій ВолодимировичМагістерська дисертація: 112 стор., 26 рис., 28 табл., 10 додатків, і 56 бібліографічних найменувань. Мета дисертації: підвищення ефективності системи управління біоподібним роботом для цілей НРК в умовах Індустрії 4.0. Об’єкт дослідження – біоподібні роботи. Предмет досліджень – системи управління біоподібними роботами. Отримані результати: визначено поняття «біоподібний робот» та особливості їх використання в неруйнівному контролі; узагальнено типи біоподібних роботів; розкрито особливості системи управління біоподібним роботом; запропоновано основні напрями удосконалення системи управління біоподібним роботом; здійснено конструювання та моделювання біоподібного робота; розроблено стартап - проєкт. Наукова новизна одержаних результатів Уперше надано визначення поняття біоподібного роботу. Удосконалено систему управління біоподібним роботом, що ґрунтується на використанні досягнень Індустрії 4.0 Дістали подальшого розвитку положення щодо використання біоподібних роботів в неруйнівному контролі. Практичне значення одержаних результатів. Підвищення ефективності системи управління біоподібним роботом призводить до розширення можливостей їх використання як в НРК, так і інших сферах. Публікації. Основні напрями удосконалення системи управління біоподібними роботами в неруйнівному контролі в умовах Індустрії 4.0» // Куранда А.В., Киричук Ю.В. – Збірник праць XIX Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Ефективність та автоматизація інженерних рішень у приладобудуванні», 20 – 21 грудня 2023 р. – К.: ПБФ, КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 2023. – 480 с. (С. 185 – 188).Документ Відкритий доступ Ультразвукова автоматична система контролю крила літака за допомогою імпедансного методу(КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Солонецький, Ілля Юрійович; Баженов, Віктор ГригоровичАктуальність теми: Авіабудуванні залишається однією з ключових галузей розвитку сучасної технології, де забезпечення безпеки та ефективності випуску повітряних апаратів є важливим завданням. Проблеми виявлення дефектів та неполадок в конструкції крил літаків залишаються актуальними. Ультразвукові технології в останні роки стали потужним інструментом для неруйнівного контролю матеріалів і структур. Використання імпедансного методу в ультразвукових системах дозволяє отримати детальні та точні дані про стан крил, що робить цю тему надзвичайно актуальною. Мета і задачі дослідження: Головною метою даного дослідження є розробка та впровадження автоматизованої ультразвукової системи контролю крила літака з використанням імпедансного методу. Задачі дослідження включають в себе розробку високоефективної апаратурної бази, визначення параметрів контролю, оптимізацію процесу збору та обробки даних, а також створення алгоритмів автоматизованого аналізу інформації. Наукова новизна одержаних результатів: Отримані результати дослідження будуть мати наукову новизну через використання комбінації ультразвукової технології та імпедансного методу для виявлення невидимих дефектів та оцінки стану крил літака. Новаторство полягатиме у технічному вдосконаленні та швидкості діагностики, а також у впровадженні автоматизованих процесів аналізу даних, що підвищить ефективність системи контролю.