Авторы |
Алексей Валерьевич Григорьев, кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры конструирования и производства радиоаппаратуры, Пензенский государственный университет (Россия, г. Пенза, ул. Красная, 40), a_grigorev@mail.ru
Игорь Иванович Кочегаров, кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры конструирования и производства радиоаппаратуры, Пензенский государственный университет (Россия, г. Пенза, ул. Красная, 40) , kipra@mail.ru
Николай Кондратьевич Юрков, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой конструирования и производства радиоаппаратуры, Пензенский государственный университет (Россия, г. Пенза, ул. Красная, 40), yurkov_nk@mail.ru
Никита Сергеевич Реута, аспирант, Пензенский государственный университет (Россия, г. Пенза, ул. Красная, 40), saparap@mail.ru
Николай Владимирович Горячев, кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры конструирования и производства радиоаппаратуры, Пензенский государственный университет (Россия, г. Пенза, ул. Красная, 40), ra4foc@yandex.ru
|
Аннотация |
Актуальность и цели. На современном этапе развития техники и технологий все большее значение приобретает проблема заблаговременного получения информации о приближающейся природной или техногенной катастрофе с целью ее предотвращения или минимизации ущерба от нее. Материалы и методы. Приведено описание конъюнктивной модели инварианта состояния объекта контроля, с помощью которой осуществляется контроль динамики вибрационной активности объекта. Осуществляется этот контроль встроенной в систему дистанционного зондирования Земли информационно-измерительной управляющей системой (ИИУС). Результаты. Приведено описание конъюнктивной модели инварианта интенсивности вибрации территориально распределенного объекта, предназначенной для оценки состояния этого объекта, которую осуществляет ИИУС. Проведен предметный анализ существущих методов измерения вибрации. Обосновано, что для реализации заявленного подхода наиболее приемлемым представляется метод оценки интенсивности вибрационного процесса путем анализа вибрационного размытия изображения тестового сегмента. Обосновано, что наиболее подходящей для решения поставленной задачи является круглая форма тестового сегмента. Приведено описание путей поиска инварианта интенсивности вибрационного процесса, если этот инвариант формируется при анализе параметров изображения тестового сегмента круглой формы. Предложена эквивалентная схема замещения реального вибрационного процесса. Приведено описание процесса формирования дизъюнктивного и конъюнктивного следов вибрационного размытия изображения круглой метки. Методом математического моделирования показана прямая связь между амплитудой вибрационного перемещения изображения тестового сегмента и площадью вибрационного приращения конъюнктивного следа вибрационного размытия изображения круглой метки. Сформулирован критерий оценки интенсивности вибрации. Выводы. В качестве оценки интенсивности вибрации принимается величина, прямо пропорциональная такой амплитуде прямолинейного вибрационного перемещения в плоскости объекта, при которой относительное вибрационное приращение площади конъюнктивного следа вибрационного размытия изображения имеет круглую метку.
|
Ключевые слова
|
круглая метка, вибрационная диагностика, предаварийные состояния, природные и техногенные объекты, распределенные системы, инвариант, анализ, дистанционное зондирование Земли
|
Для цитирования:
|
Григорьев А. В., Кочегаров И. И., Юрков Н. К., Реута Н. С., Горячев Н. В. Конъюнктивная модель инварианта состояния объекта контроля // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Технические науки. 2022. № 3. С. 56–66. doi:10.21685/2072-3059-2022-3-6
|