Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  destructive processes
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote A model of destructive processes based on interval fuzzy rough soft sets
EN
This work presents a spatial model of destructive processes for the real-time GIS-based decision support systems. A dynamic fuzzy rough soft topology represents a structure of a geoecotechnogenic system that contains a multitude of interacting processes, which evolve in space and time. In disaster conditions, some of the interacting processes can be destructive. Their dynamics are modeled using the spread model. The area of interest is represented as an approximation by a grid of cubic cells. This allows taking into account the peculiarities of the initial information obtained from drones using remote sensing techniques and having a significant uncertainty. The proposed model reduces the computational complexity and provides the acceptable performance of real-time DSS.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono przestrzenny model destrukcyjnych procesów dla systemów wspomagania decyzji opartych na GIS w czasie rzeczywistym. Dynamicznie rozmyta topologia przybliżona reprezentuje strukturę geo-eko-techno-gennego systemu, który zawiera wiele interakcji procesów, które ewoluują w przestrzeni i czasie. W warunkach katastrofy niektóre z oddziałujących procesów mogą być destrukcyjne. Ich dynamika jest modelowana przy użyciu modelu spreadu. Obszar zainteresowania jest reprezentowany jako przybliżenie przez siatkę komórek sześciennych. Pozwala to na uwzględnienie specyfiki początkowej informacji uzyskanej z dronów za pomocą technik teledetekcji i posiadającej znaczną niepewność. Proponowany model zmniejsza złożoność obliczeniową i zapewnia akceptowalną wydajność DSS w czasie rzeczywistym.
2
Content available remote Stress corrosion of epoxy-glass composites monitored using acoustic emission
EN
In the building industry, polymeric matrix composites filled with glass, carbon, graphite, polypropylene, or Kevlar filaments are commonly used. However, it is notable that the wider use of composites is limited by a lack of sound knowledge regarding their properties their responses to exposure to various environments. In this respect, the alkaline and acid environments may have a significant influence on the response of epoxyglass composites which are most commonly in use. They may undergo stress corrosion and the resulting cracks reduce the strength of the composite. Within this work, a method based on acoustic emission measurement is devised which allows the determination of the beginning of cracking and of the intensity of the corrosive cracking of filaments in a loaded composite. This is substantial in terms of the diagnosing of the functioning structures.
PL
W budownictwie najczęściej używane są kompozyty z matrycą polimerową wypełnioną włóknami szklanymi, węglowymi, grafitowymi, polipropylenowymi oraz kevlarowymi. Szersze zastosowanie tych materiałów jest jednak ograniczone ze względu na brak dokładnej wiedzy o ich właściwościach i zachowaniu w różnych warunkach ekspozycji i pod różnym typem obciążenia. W literaturze powszechnie istnieje opinia, że kompozyty włókniste na bazie żywic polimerowych są odporne na działanie środowiska zasadowego i kwasowego, co w przypadku uwzględnienia obciążenia tych kompozytów nie jest prawdą. Kompozyty te w wyniku obciążenia mogą ulegać korozji naprężeniowej lub erozji, co powoduje zmniejszenie ich wytrzymałości, a w konsekwencji pękanie. Stosując metodę emisji akustycznej, istnieje możliwość wykrywania i śledzenia procesów korozyjnych w kompozytach na bazie żywic epoksydowych i włókien szklanych, co jest niezmiernie ważne dla bezpieczeństwa użytkowanych konstrukcji.
EN
The paper presents the application of the IADP (Identification of Active Damage Processes) acoustic emission method to continuous monitoring of active destructive processes that occur in reinforced concrete bridges under service loads. Monitoring results provide the basis for the assessment of the facility condition and for automatic control of load (traffic) to ensure safe operation of the structure. Acoustic emission AE signals, recorded when the bridge is under service load, are subjected to multi-parameter analysis and grouped into classes corresponding to specific destructive processes. Different degrees of hazard to the structure, ranging from safe operation to reliability loss, were ascribed to the occurrence of individual classes. Appropriate control of the traffic on the bridge (permissible speed and weight of vehicles) enables the facility to remain in service and in the safe operating range. The method was experimentally used for monitoring of the overpass that was earmarked for demolition. The facility service life was prolonged by six years, which allowed making alternative traffic arrangements and collecting funds for the construction of a new overpass.
EN
The paper presents a probabilistic method of assessing lifetimes of selected structural components or assemblies of devices/systems affected by destructive processes that occur during aircraft operation. Reliability status of the device is evaluated by means of diagnostic or operational parameters. It is assumed that these devices (systems, assemblies) operate reliably if effects of wear and tear processes described by diagnostic parameters do not exceed boundary conditions/regimes. From the mathematical aspect, the method has been based on difference equations from which, when rearranged, a partial differential equation of the Fokker-Planck type is derived. A density function of the component wearing is a particular solution to this equation. With the density function of the component wearing applied, after suitable rearrangements, one can determine a density function of time for the exceeding the boundary condition. Now, with the density function of time of reaching the boundary condition found, and after rearrangement of this function, one receives dependences that can be applied to determine lifetime of the device given consideration. An example at the end of the paper illustrates how this method can be applied to analyse an airborne sighting system.
EN
This paper presents a way of determining distribution of limit state exceedence time by a diagnostic parameter which determines accuracy of maintaining zero state. For calculations it was assumed that the diagnostic parameter is deviation from nominal value (zero state). Change of deviation value occurs as a result of destructive processes which occur during service. For estimation of deviation increasing rate in probabilistic sense, was used a difference equation from which, after transformation, Fokker-Planck differential equation was obtained [4, 11]. A particular solution of the equation is deviation increasing rate density function which was used for determining exceedance probability of limit state. The so-determined probability was then used to determine density function of limit state exceedance time, by increasing deviation. Having at disposal the density function of limit state exceedance time one determined service life of a system of maladjustment. In the end, a numerical example based on operational data of selected aircraft [weapon] sights was presented. The elaborated method can be also applied to determining residual life of shipboard devices whose technical state is determined on the basis of analysis of values of diagnostic parameters.
EN
The article introduces the essence of a potential technical object work range. Vital issues connected with the modeling of an object work range deterioration which are influenced by the destructive processes derived from environment, operation and wear of the object, were discussed/described. Typical destructive processes were described and deterministic and probabilistic models which allow for evaluation and prognosis of an object durability were included in the description. An outline of the approach to object work range deterioration adopted by the authors was presented. An outline of an object condition models for evaluation and prognosis of its durability purposes including a complex issues of random influence of the many factors which affect changes in an object work range and influencing the quality of the performed tasks were shown. In the models including randomness, probabilistic tools/ apparatus and fuzzy logic were adopted. This kind of approach in modeling the changes in object durability adopted by the authors aims at bringing the models of object durability change closer to operational reality and at the same time at better utilization of their potential work range while maintaining the assumed level of reliability/safety during operations.
PL
W artykule dokonano wprowadzenia w istotę pojęcia tzw. potencjalnego zasobu pracy obiektu technicznego. Opisano istotne zagadnienia związane z modelowaniem zużywania zasobu pracy, na które wpływają procesy destrukcyjne od środowiska, użytkowania i obsług. Wskazano na typowe procesy destrukcyjne i dla nich przedstawiono modele deterministyczne i probabilistyczne umożliwiające ocenę oraz prognozę zużywania potencjalnego zasobu pracy obiektu dla przyjętego poziomu niezawodności lub trwałości obiektu.Przedstawiono też zarys realizowanego przez autorów podejścia w modelowaniu zużywania zasobu pracy obiektu.Pokazano zarys modeli stanu obiektu do oceny i prognozy jego trwałości z uwzględnieniem zagadnień losowego wpływu wielu czynników wpływających na zmianę zasobu pracy obiektu, a tym samym, na jakość realizowanych zadań. W modelach uwzgledniających losowość przyjęto aparat probabilistyczny oraz wykorzystano logikę rozmytą. Tak przyjęte przez autorów podejście w modelowaniu zmian niezawodności/trwałości obiektu, ma na celu lepsze przybliżenie do rzeczywistości eksploatacyjnej, a tym samym lepsze wykorzystanie ich potencjalnego zasobu pracy, przy zachowaniu założonego poziomu niezawodności/bezpieczeństwa w trakcie realizacji działania/uzyskania efektu. Na koniec pokazano nowatorskie na skalę światową podejście, pozwalające na łączenie w jednym modelu technicznych i nietechnicznych aspektów oceny i prognozy zmian jakości obiektów w eksploatacji poprzez wykorzystanie do tego celu płaszczyzny liczb zespolonych.
7
Content available Cykl życia amunicji
PL
Amunicja jak każde urządzenie techniczne ulega w trakcie swego istnienia procesom mającym destrukcyjny wpływ na jej właściwości. Ponieważ w skład środka bojowego wchodzą materiały wysokoenergetyczne, ich niechciane zadziałanie może wywołać wydzielenie znacznej ilości energii. Biorąc pod uwagę, że ilości amunicji składowanej w Siłach Zbrojnych jest znaczna niekontrolowane zadziałanie automatycznie może spowodować wybuch masowy, przynoszący znaczne straty materialne, a także ludzkie. W niniejszym artykule przedstawiono czynniki mające wpływ na procesy destrukcyjne w materiałach składowych użytych do budowy środków bojowych, a tym samym wpływających bezpośrednio na długość życia amunicji.
EN
Munition, as every other device, in the course of its existence, is subject to processes, that have a devastating impact on its properties. As the composition of the combat consists of high-energy materials, its unwanted self-ignition may cause emission of a significant amount of energy. Considering the significant amount of munition stored in the Armed Forces, its' uncontrolled activation may result in a mass explosion, causing material damage and loss of life. This article presents the factors affecting the destructive processes in the materials used to build the components of munitions, directly influencing the life expectancy of munition.
EN
The work aims to experimentally validate the identification and location of destructive processes in reinforced concrete structures using the method based on the measurements of acoustic emissions generated by those processes. The system that employs the method was presented in works Gołaski et al. (2010) [3], Gołaski et al. (2006) [4] and Świt (2008) [11]. As it is very difficult to document the results obtained with the acoustic emission (AE) method, the validation of the process was conducted. The tests involved reinforced concrete beams loaded until failure. The measurements of acoustics emission were taken continuously, at the same time the strains in the beam lateral surface were recoded using 3D optical scanner (Aramis). The comparison of the results demonstrated that the recorded acoustic emission signals really correspond to the process of crack initiation and development. It was shown that the AE method not only identifies the process of formation of cracks, but also makes it possible to locate them.
9
Content available remote Wielopoziomowe systemy dozorująco-terapeutyczne
PL
W artykule analizuje się proces destrukcyjny oraz proces przeciwdestrukcyjny. Proces destrukcyjny dzieli się na proces inicjacji czynników wyzwalających, proces uszkodzeniowy oraz proces awaryjny. Proces przeciwdestrukcyjny dzieli się na proces osłonowy, przeciwuszkodzeniowy i przeciwawaryjny. Nowoczesne, szybkie układy procesorowe (komputerowe) umożliwiają nie tylko wykrywanie powstałej niezdatności, lecz również wykrywanie i terapię procesów lub stanów przeduszkodzeniowych. Pozwala to na utrzymanie zdatności i dzięki temu polepszenie niezawodnościowych i ekonomicznych wskaźników obiektów technicznych. Wymaga to zastosowania szybkich układów dozorujących i sprzężonych z nimi układów terapeutycznych. Omówiono niektóre reguły optymalizacji procedur dozorowania oraz polencjałowe kryteria zdatności systemu przeciwdestrukcyjnego.
EN
Destructive and antidestructive processes are analyzed. The destructive process divides on the process initializing the releasing factors, the damaging process and the emergency process. The antidestructive process divides on the shielding, antidemaging and antiemergencing processes. The modern rapid processor systems (computers) enable not only detection of appearing nonoperationless but also detection and therapy of processes or predemaging states. It allows maintaining the ability and thanks to it bettering the reliability and the economical indices of technical objects. lt requires the application of the rapid supervising systems and coupled with them therapeuting systems. Some optimizing rules of supervising procedures and the ability criteria of antidestructive system have been discussed.
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.