Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Powiadomienia systemowe
  • Sesja wygasła!
  • Sesja wygasła!

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Zadaniem mobilnej diagnostyki wad szyn w torach kolejowych jest identyfikacja oraz rozpoznanie niebezpiecznych wad w celu zapobiegania wypadkom. Przedstawiono przegląd metod kontroli parametrów fizycznych oraz mechanicznych metalowych konstrukcji obiektów inżynieryjnych podlegających długiej eksploatacji oraz wykorzystywanych w różnych temperaturach i warunkach. Spośród metod nieniszczących wykorzystujących pola fizyczne, opisano metody magnetyczne, akustyczne, elektro-magnetyczne, cieplne oraz elektryczne. Metody elektromagnetyczne są z powodzeniem wykorzystywane w różnych gałęziach przemysłu: w kolejnictwie, przemyśle metalowym, wiertniczym, składowania odpadów promieniotwórczych itd. W szczególności, w przemyśle kolejowym korzystającym z techniki pomiaru pola elektromagnetycznego prądu przemiennego są przeprowadzane kontrole wagonów kolejowych, zestawów kołowych oraz torów. Ostatnio powszechnie są używane hybrydowe systemy diagnostyczne stosujące wagony defektoskopowe do wykrywania wad torów, wykorzystujące równocześnie metody magnetyczne, ultradźwiękowe, wizualno-pomiarowe oraz optyczne do nieniszczącej kontroli [11]. Wysoka skuteczność nowych metod tworzenia informatycznego systemu diagnostycznego (ISD) mobilnej magnetycznej defektoskopii torów kolejowych zależy od skutecznego rozwiązania pewnej sprzeczności: zapewnienia wysokiej rozdzielczości oraz czułości ISD do wykrycia, rozróżnienia oraz klasyfikacji sygnałów wad z jednej strony, a z drugiej ograniczenia czasu przeznaczonego na defektoskopowe badanie w warunkach różnych przeszkód oraz potrzeby wykrycia defektów we wczesnym etapie. Rozwiązanie tej sprzeczności przy użyciu nowoczesnych metod przetwarzania sygnału defektów torów oraz nowych, niewielkich, wielokanałowych czujników komponentowych stanowi istotny problem aplikacyjny, przedstawiony w niniejszym artykule.
EN
The task of mobile railway tracks defects diagnostics is to identify and recognize dangerous defects in order to prevent possible accidents. A review of the methods for controlling the physical and mechanical characteristics of metal constructions of engineering objects of long-term exploitation, which are used under different temperature regimes and conditions, is carried out in Among the described non-destructive methods on the used physical fields are allocated: magnetic, acoustic, electromagnetic, thermal and electrical. Electromagnetic methods are successfully used in various industries, such as the railway industry, the metal-working industry, the drilling, nuclear waste storage and so on. In particular, in the railway industry, using the technique of measuring the electromagnetic field of an alternating current, checks of carriages, wheel pairs and tracks are carried out. Recently, hybrid systems of diagnostics on the basis of carriages-defectoscopes are actively used to detect defects in railway tracks while simultaneously using magnetic, ultrasonic, visual-measuring and optical methods of non-destructive control. The high efficiency of new methods for constructing the information diagnostic system (IDS) of mobile magnetic railway tracks defectoscopy objectively depends on the successful solution of the certain contradiction: this is the provision of high resolution and sensitivity of IDS for the detection, differentiation and classification of the defects signals – on the one hand, and on the other hand – reduction of the time allocated for the defectoscopic examination in the conditions of various obstacles and the need for defects detection in the early stages of their development. Solving this contradiction with the use of modern methods of railway tracks defects signals processing and new small size multichannel and component sensors forms the content of an important application problem, which is considered in this article.
EN
Scanning television optical microscope is designed to investigate microscopic objects, larger than 0.1 micrometers. To illuminate microobject with this microscope there is used a high resolution cathode ray tube. Low illumination of the tested microobject lets to explore living microorganisms in real time. The current microscopic image has low contrast. To increase image contrast it is necessary to increase microscope sensitivity. The main sources of noise in scanning television optical microscope are: 1) composite video shaper; 2) photomultiplier tube; and 3) scanning cathode ray tube. Detailed analysis of noise sources in video signal of the microscope is presented in the paper. Equations describing the sources are given. Dependencies are plotted and discussed.
EN
In scanning microscope the cathode ray tube of high resolution is used. The screen of this tube is formed by raster consisting of 4096×4096 luminous elements, composing the image. This raster allows to form images of investigated microobject on the screen in a wide range without loss of resolution. The accuracy of imaging on the screen depends on the current setting errors in inductive coils of deflection system. The ways of reducing the static error of the current set in a voltage-current converter are proposed.
EN
Scanning television optical microscope (SТОМ) developed by authors will enable to diagnose microobjects which size exceeds 0,1 microns. Diagnostics can be carried out by supervision over researched microobjects during influence on them of various reagents and catalysts, and also definition of parameters of microobjects: the sizes, speed of movement, acceleration, growth rate, change of density, etc. Ways of the scanning television microscope construction which can be used for the biological microobjects research are analyzed. The Microscope capabilities are expanded due to a raster formation in television and little-frame modes. Ways of the raster size change are offered at preservation of the microobject image resolution.
PL
Skanujący telewizyjny optyczny mikroskop (STOM) skonstruowany przez autorów pozwoli na diagnozowanie mikroobiektów których rozmiar nie przekracza 0,1 mikrona. Diagnoza może być przeprowadzona poprzez obserwowanie badanych mikroobiektów podczas oddziaływania różnych reagentów i katalizatorów, oraz w celu określenia parametrów fizycznych mikroobiektów: wielkości, prędkości, przyspieszenia ruchu, tempa wzrostu, zmian gęstości itp. Sposób skonstruowania skanującego telewizyjnego optycznego mikroskopu powala na badania i analizy mikroobiektów biologicznych. Możliwości mikroskopu zostały rozszerzone w stosunku do skanowania rastrowego i trybów mało-kadrowych. Zaproponowane zostały sposoby rastrowej zmiany rozmiaru ekranu przy zachowaniu rozdzielczości zdjęcia mikroobiektu.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.