Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1

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

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedstawione zostały możliwości zastosowania inteligentnych materiałów w dwóch ważnych dziedzinach, jakimi są monitorowanie konstrukcji metalowych oraz rozpraszanie energii uderzeń. Prowadzenie ciągłej oceny stanu, w jakim znajduje się konstrukcja pozwala nie tylko na wydłużenie czasu jej eksploatacji ale również na unikniecie wielu niespodziewanych uszkodzeń. Proponowany system składa się z piezoelektrycznego generatora fal giętnych o niskiej częstotliwości, układu piezoelektrycznych sensorów oraz centralnego komputera, który identyfikuje uszkodzenie. Zarejestrowany przebieg wygenerowanej w konstrukcji fali, po przesyłaniu do komputera, porównywany jest z sygnałem wzorcowym konstrukcji nieuszkodzonej. W przypadku wystąpienia niezgodności, przeprowadzane jest rozpoznanie położenia i wielkości defektu. W tym celu konieczne jest wykonanie dynamicznej analizy odwrotnej sformułowanej jako zadanie optymalizacji gradientowej. Minimalizowaną funkcję celu stanowi odległość między mierzoną doświadczalnie odpowiedzią konstrukcji uszkodzonej a odpowiedzią symulowaną numerycznie, uwzględniającą możliwy rozkład uszkodzeń poprzez wprowadzenie tzw. dystorsji wirtualnych, które określają (w jednoznaczny sposób) parametry uszkodzenia konstrukcji. Gdy konstrukcja poddana jest silnym obciążeniom dynamicznym konieczne jest zapewnienie dysypacji dostarczanej przez nie energii. Zazwyczaj dysypatory energii projektuje się jako urządzenia pasywne, o charakterystyce materiałowej przystosowanej do najbardziej prawdopodobnego kierunku i siły uderzenia. Jednak w wielu przypadkach zmienność rzeczywistych obciążeń dynamicznych jest tak duża, że optymalnie zaprojektowany pasywny dysypator energii nie jest efektywny. Właściwym rozwiązaniem jest wówczas zastosowanie absorbera o aktywnie sterowanej charakterystyce materiałowej. W odpowiedzi na pomiar dokonany przez system sensorów (np. radarów lub akcelerometrów) definiowany jest sygnał sterujący, wysyłany następnie do aktywatorów (np. cylindrów z cieczą magnetoreologiczną lub mikrobezpieczników), które wymuszają pożądane korekty własności mechanicznych elementów konstrukcji rozpraszających energię. Przedstawione w artykule koncepcje zastosowania aktywnej adaptacji w podwoziu lotniczym oraz inteligentnych konstrukcji energochłonnych (MFM) dobrze ilustrują efektywność oraz potencjał aktywnego rozpraszania energii.
EN
The possibilities of application of intelligent materials in structural monitoring and impact absorption are presented in the article. Performing constant surveillance not only provides longer lifetime of the structure but also helps in preventing accidental failure. The proposed system consists of a piezoelectric generator of low frequency flexural waves, a set of piezoelectric sensors and central computer, which is used for the identification of a defect. The measured signal of the wave generated in the structure is remotely transmitted to the computer and compared to the model signal of the undamaged structure. In case of discrepancy of the signals, location and size of a defect is recognized by performing inverse dynamic analysis, formulated as a gradient optimisation task. The minimized objective function is the distance between the measured response of the damaged structure and numerically simulated response of the undamaged structure. Possible distribution of the defects is modelled by so-called virtual distortions, which uniquely describe parameters of the damage. When the structure is subject to a significant dynamic loading, it is necessary to dissipate its kinetic energy. Hnergy absorbers arc mostly designed as passive devices with the characteristics of the material adjusted to the most probable direction and strength of the impact. The variety of real loadings causes the fact that even an optimally designed passive system is not effective. In many cases absorbers with actively controlled characteristics should be considered as an alternative solution. In the active absorbers, the measurements provided by the system of sensors (i.e. radars or accelerometers) define the control signal, which is directed to the actuators (i.e. cylinders with magnelorheological fluid or structural micro-fuses) responsible for the changes in the mechanical properties of the structural elements. The concepts of adaptive aircraft landing gear and the energy absorbing intelligent structure (MFM), which are presented in the article, illustrate the efficiency and potential of the adaptive impact absorption.
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.