Статья 8319

Название статьи

ГРАДУИРОВОЧНАЯ ФУНКЦИЯ ИЗМЕРЕНИЯ АППЛИКАТЫ ВИБРАЦИОННОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА
РАЗМЫТИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ КРУГЛОЙ МЕТКИ 

Авторы

Григорьев Алексей Валерьевич, кандидат технических наук, доцент, кафедра конструирования и производства радиоаппаратуры, Пензенский государственный университет (440026, Россия, г. Пенза, ул. Красная, 40), E-mail: a_grigorev@mail.ru
Лысенко Алексей Владимирович, кандидат технических наук, доцент, кафедра конструирования и производства радиоаппаратуры, Пензенский государственный университет (440026, Россия, г. Пенза, ул. Красная, 40), E-mail: lysenko_av@bk.ru
Таньков Георгий Васильевич, кандидат технических наук, доцент, кафедра конструирования и производства радиоаппаратуры, Пензенский государственный университет (440026, Россия, г. Пенза, ул. Красная, 40), E-mail: kipra@pnzgu.ru
Наумова Ирина Юрьевна, кандидат технических наук, доцент, кафедра конструирования и производства радиоаппаратуры, Пензенский государственный университет (440026, Россия, г. Пенза, ул. Красная, 40), E-mail: ira.ipvla@yandex.ru
Юрков Николай Кондратьевич, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой конструирования и производства радиоаппаратуры, Пензенский государственный университет (440026, Россия, г. Пенза, ул. Красная, 40), E-mail: yurkov_NK@mail.ru 

Индекс УДК

004.932.2 

DOI

10.21685/2307-4205-2019-3-8 

Аннотация

Актуальность и цели. Вибрационная диагностика машин и механизмов, зданий и сооружений, радиоэлектронной аппаратуры является очень популярным методом обнаружения дефектов в латентной их фазе, когда они еще не влияют значимо на работу оборудования. В настоящее время быстро развивается перспективная экономичная и информативная виброизмерительная технология, в основу которой положен анализ размытия изображения круглой метки или матрицы круглых меток, нанесенных на поверхность объекта контроля. Целью настоящей статьи является исследование градуировочной характеристики виброизмерительной системы с анализом размытия изображения круглой метки.
Материалы и методы. В статье исследуются материалы, полученные авторами в ходе натурного эксперимента. Для обработки результатов применены методы линейной аппроксимации и регрессионного анализа.
Результаты. Получены реальные изображения круглой метки: четкого при отсутствии вибрации и с размытием от вибрационного перемещения по аппликате. Получена экспериментальная градуировочная характеристика виброизмерительной системы с анализом размытия изображения круглой метки. Построена реальная регрессионная модель этой градуировочной характеристики и доказана ее линейность.
Выводы. Экспериментально доказано, что при вибрационном перемещении исследуемой точки поверхности объекта контроля наблюдается значимое размытие изображения круглой метки, в геометрическом центре которой эта точка расположена. Полученная экспериментальная градуировочная характеристика реальной виброизмерительной системы с анализом размытия изображения круглой метки позволяет вычислить амплитуду вибрационного перемещения исследуемой материальной точки по аппликате на основе вызванного им приращения радиуса изображения круглой метки. Экспериментально доказана линейность градуировочной характеристики виброизмерительной системы с анализом размытия изображения круглой метки. Полученная линейная регрессионная модель позволит создать методику прогнозирования приведенной погрешности виброизмерительной системы с анализом размытия изображения круглой метки на основе заданного количества пикселей, приходящихся на это изображение. 

Ключевые слова

вибрация, круглая метка, размытие, измерение, градуировка, перемещение, амплитуда, аппликата, погрешность, аппроксимация, регрессия, растр, пиксель, изображение, прогнозирование, модель 

 

 Скачать статью в формате PDF

Список литературы

1. Гришко, А. К. Прогнозирование и оптимизация управления процессов проектирования сложных технических систем в масштабе реального времени / А. К. Гришко, А. В. Лысенко, С. А. Моисеев // Надежность и качество сложных систем. – 2018. – № 1 (21). – С. 40–45. – DOI 10.21685/2307-4205-2018-1-5.
2. Гришко, А. К. Многокритериальный выбор оптимального варианта сложной технической системы на основе интервального анализа слабоструктурированной информации / А. К. Гришко, И. И. Кочегаров, А. В. Лысенко // Измерение. Мониторинг. Управление. Контроль. – 2017. – № 3 (21). – С. 97–107.
3. Optimizing structure of complex technical system by heterogeneous vector criterion in interval form / A. V. Lysenko, I. I. Kochegarov, N. K. Yurkov, A. K. Grishko // Journal of Physics: Conference Series. – 2018. – Vol. 1015, iss. 4. – DOI 10.1088/1742-6596/1015/4/042032.
4. Кузнецов, Н. С. Гибридный интеллект инженерии гетероструктур вычислительной техники / Н. С. Кузнецов, В. В. Смогунов, Л. Р. Фионова, Н. К. Юрков // Надежность и качество сложных систем. – 2018. – № 3 (23). – С. 85–97.
5. Моделирование следа размытия изображения круглой метки при ее компланарном и ортогональном виброперемещениях / А. В. Григорьев, В. А. Трусов, В. Я. Баннов, П. Г. Андреев, Г. В. Таньков // Труды международного симпозиума Надежность и качество. – 2015. – Т. 1. – С. 107–109.
6. Структура методики измерения параметров вибраций по следу размытия изображения круглой метки / А. В. Григорьев, Е. А. Данилова, С. А. Бростилов, И. Ю. Наумова, Э. В. Лапшин, А. А. Баранов // Труды международного симпозиума Надежность и качество. – 2015. – Т. 2. – С. 13–16.
7. Григорьев, А. В. Структура методики анализа следа вибрационного размытия изображения круглой метки / А. В. Григорьев, Н. К. Юрков, В. А. Трусов, В. Я. Баннов // Труды международного симпозиума Надежность и качество. – 2016. – Т. 2. – С. 28–31.
8. Григорьев, А. В. Формирование и описание отсчетных сегментов следа вибрационного размытия изображения круглой метки / А. В. Григорьев, А. В. Затылкин, А. В. Лысенко, Г. В. Таньков // Труды международного симпозиума Надежность и качество. – 2016. – Т. 2. – С. 31–37.
9. Григорьев, А. В. Анализ отсчетных сегментов следа вибрационного размытия изображения круглой метки / А. В. Григорьев, И. И. Кочегаров, С. А. Бростилов, Н. В. Горячев, П. Г. Андреев // Труды международного симпозиума Надежность и качество. – 2016. – Т. 2. – С. 37–41.
10. Каражанов, Б. Б. Особенности отображения вектора вибрационного перемещения материальной точки в плоскости изображения / Б. Б. Каражанов, А. В. Григорьев, Е. А. Данилова, А. К. Гришко // Труды международного симпозиума Надежность и качество. – 2017. – Т. 2. – С. 16–20.
11. Структурное описание размытия изображения круглой метки при возвратно-поступательном вибрационном перемещении исследуемой материальной точки / Г. Ж. Надырбеков, А. В. Григорьев, И. И. Кочегаров, А. В. Лысенко, Н. А. Стрельцов // Труды международного симпозиума Надежность и качество. – 2017. – Т. 2. – С. 11–13.
12. Анализ размытия изображения круглой метки при возвратно-поступательном вибрационном перемещении исследуемой материальной точки / Д. Х. Нуржанов, А. В. Григорьев, В. А. Трусов, В. Я. Баннов, Н. А. Стрельцов // Труды международного симпозиума Надежность и качество. – 2017. – Т. 2. – С. 14–16.
13. Вычисление выходных параметров системы измерения модуля и компонент вектора вибрационного перемещения исследуемой материальной точки объекта контроля / А. В. Григорьев, А. К. Гришко, Э. В. Лапшин, И. Ю. Наумова, Е. А. Данилова, Н. К. Юрков // Труды международного симпозиума Надежность и качество. – 2016. – Т. 2. – С. 41–44.
14. Методика калибровки системы трехкомпонентного измерения параметров вибраций на основе анализа геометрии следа размытия изображения круглой метки / А. В. Григорьев, В. Б. Алмаметов, А. И. Долотин, А. Г. Царев, Г. Г. Беликов, А. К. Гришко // Труды международного симпозиума Надежность и качество. – 2015. – Т. 2. – С. 16–19.
15. ГОСТ 27459–87 Системы обработки информации. Машинная графика. Термины и определения. – Москва : Стандартинформ, 2014. – 30 с.
16. РМГ 29–2013. Метрология. Основные термины и определения. – Москва, 1988. – 10 с.
17. Вероятностное прогнозирование погрешностей измерения радиуса изображения круглой метки по технологиям подсчета строк и пикселей / А. В. Григорьев, А. А. Чибриков, Г. В. Таньков, Е. А. Данилова // Труды международного симпозиума Надежность и качество. – 2018. – Т. 1. – С. 252–254. 

 

Дата создания: 01.11.2019 08:53
Дата обновления: 01.11.2019 10:15