Заявку на получение дополнительной информации по этому проекту можно заполнить здесь.
Номер 11-026-01 |
Наименование проекта Система оценки ресурса материала инженерных объектов |
Назначение Обеспечение надежной эксплуатации инженерных объектов с учетом деградационных процессов |
Рекомендуемая область применения Эксплуатация инженерных конструкций |
Описание
Результат выполнения научно-исследовательской работы. Система оценки ресурса имеет три основных компонента: - базу данных; - пакет прикладных программ (ППП) оперативного расчета ресурса; - интерфейс пользователя. База данных (БД) содержит четыре раздела: - модель объекта и процесса эксплуатации - список выделенных заранее опасных зон (контролируемых системой узлов и критических точек) и список режимов эксплуатации объекта; - режимные блоки нагружения критических точек - описания влияния отдельных режимов эксплуатации на критические точки объекта (установлены заранее в результате экспериментов и расчетов); - история эксплуатации - снимаемое с объекта описание процесса эксплуатации в виде последовательности отработанных режимов с параметрами режимов; - рассчитываемые и накапливаемые в системе характеристики исчерпания ресурса критических точек. ППП обеспечивает расчет исчерпания ресурса и содержит набор программ (модулей), моделирующих процесс деградации материала по различным механизмам (МЦУ, МнЦУ, длительная прочность и так далее) и их комбинациям. Интерфейс пользователя обеспечивает управление работой системы и отображение на экране терминала (визуализацию) информации из БД, процесса и результатов работы системы. Интерфейс работает в режиме меню с помощью типовых кадров и экранных форм. Система оценки ресурса работает по следующей схеме. Снимаемые с объекта параметры эксплуатации регистрируются в виде последовательности отработанных режимов и накапливаются на некотором интервале времени. Накопленные интервалы эксплуатации периодически поступают в систему, где они записываются в историю эксплуатации и подаются на ППП, который, используя режимные блоки нагружения критических точек, рассчитывает соответствующие этому интервалу приращения ресурса всех критических точек. Процесс расчета и его результаты отображаются на экране терминала. Для получения прогноза ресурса через систему пропускаются не реальные, а предполагаемые интервалы эксплуатации, в качестве которых могут быть выбраны ранее отработанные реальные. Следует отметить, что в силу неполноты информации о начальной дефектности объекта, большого объема и сложности предварительных экспериментов и расчетов, ограниченности времени и средств, информация, закладываемая в систему на первой стадии ее эксплуатации, является неполной и неточной. Система нуждается в "обучении" в процессе ее эксплуатации. Для этого предусматривается второй, "внешний" контур функционирования, в который входит исследовательская компонента, основными элементами которой являются: - теоретическая часть - модели и методики оценки ресурса; - экспериментальная часть; - расчетная часть. Теоретическая часть предназначена для развития исследовательской компоненты и ППП рабочей компоненты. Экспериментальная и расчетная - для анализа влияния режимов эксплуатации на процессы исчерпания ресурса в критических точках. В целом работа системы выглядит следующим образом. Этап 1 - формирование рабочей компоненты. Выполняется с помощью исследовательской компоненты и включает предварительный анализ объекта, выделение режимов эксплуатации, контролируемых узлов и критических точек, проведение экспериментов и расчетов, разработку ППП, загрузку БД. Этап 2 - начальная эксплуатация системы по приведенной выше схеме. Работает технолог, выбирая "щадящие" режимы эксплуатации. В процессе выполнения этапа возможно появление новых критических точек и режимов эксплуатации. В этом случае с помощью исследовательской компоненты проводится обучение системы "в ширину" - для новых критических точек и режимов выполняется дополнительный анализ, его результаты заносятся в базу данных и "прокручивается" вся история эксплуатации. Этап заканчивается достижением некоторой критической точкой предельного состояния. Под предельным состоянием понимается значение выработанного ресурса, достижение которого требует анализа ситуации и принятия решения. Этап 3 - анализ ситуации. С помощью исследовательской компоненты проводится глубокий анализ критической точки, достигшей предельного состояния. Прямым результатом этапа является выдача рекомендации по продолжению эксплуатации объекта или остановке его на освидетельствование. Дополнительным результатом этапа - обучение системы "в глубину" - является уточнение моделей деградации материала ППП, уточнение информации о критической точке. |
Преимущества перед известными аналогами Аналоги не известны |
Стадия освоения Внедрено в производство |
Результаты испытаний Технология обеспечивает получение стабильных результатов |
Технико-экономический эффект Снижение трудоемкости контроля состояния на 40 %, улучшение качества объекта за счет повышения его долговечности и безопасности на 50 %. |
Возможность передачи за рубеж Возможна передача за рубеж |
Дата поступления материала 02.04.2001 |
У павильонов Уральской выставки «ИННОВАЦИИ 2010» (г. Екатеринбург, 2010 г.)
Мероприятия на выставке "Инновации и инвестиции - 2008" (Югра, 2008 г.)
Открытие выставки "Малый бизнес. Инновации. Инвестиции" (г. Магнитогорск, 2007 г.)
Демонстрация разработок на выставке "Малый бизнес. Инновации. Инвестиции" (г. Магнитогорск, 2007 г.)