автореферат диссертации по авиационной и ракетно-космической технике, 05.07.07, диссертация на тему:Автоматический поверочный комплекс систем контроля расхода компонентов топлива в трубопроводах изделий ракетно-космической техники
Автореферат диссертации по теме "Автоматический поверочный комплекс систем контроля расхода компонентов топлива в трубопроводах изделий ракетно-космической техники"
ГУДКОВ Кирилл Владимирович
1- Л-^-—
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОВЕРОЧНЫЙ КОМПЛЕКС СИСТЕМ КОНТРОЛЯ РАСХОДА КОМПОНЕНТОВ ТОПЛИВА В ТРУБОПРОВОДАХ ИЗДЕЛИЙ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ
Специальности:
05.07.07 - Контроль и испытание летательных аппаратов и их систем 05.07.06 - Наземные комплексы, стартовое оборудование, эксплуатация летательных аппаратов
Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук
1 4 ИЮЛ 2011
МОСКВА 2011
4851495
Работа выполнена в Пензенской государственной технологической академии на кафедре "Информационные технологии и системы".
Научный руководитель: доктор технических наук, профессор
Михеев Михаил Юрьевич
кандидат технических наук Юрманов Валерий Анатольевич
Официальные оппоненты: доктор технических наук, профессор
Данилюк Сергей Григорьевич
кандидат технических наук, старший научный сотрудник Рогачев Геннадий Иванович
Ведущая организация: ОАО «НИИ физических измерений», г. Пенза.
Защита диссертации состоится " 1 £ " 2011 года в " " часов
на заседании диссертационного совета ДС403.003.01 при ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева" по адресу: Московская обл. г. Юбилейный, ул. М.К. Тихон-равова 27.
( : !
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке "НИИ космических систем им. А.А. Максимова" - филиале ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева".
Автореферат разослан " 2]_" Ы&Кл-Х 2011 года.
Ученый секретарь диссертационного совета доктор технических наук, —. , Чаплинский B.C.
профессор
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность работы.
Одной из важнейших задач при проведении испытаний жидкостных ракетных двигателей является необходимость контроля точности соотношения компонентов смесей в магистралях подачи топлива. Аналогичные задачи возникают при создании соответствующих подсистем наземных комплексов, стартового оборудования и эксплуатации летательных аппаратов. При этом необходимо измерение массового расхода, плотности и температуры жидких сред, в том числе агрессивных, вязких, высокотоксичных, криогенных, электро- и неэлектропроводных. В настоящее время для решения указанных задач в составе стендовых магистралей подачи компонентов топлива получили широкое распространение измерительные преобразователи расхода жидких сред (расходомеры), входящие в состав измерительно-управляющих систем, обеспечивающих оптимальный режим протекания соответствующих технологических процессов. Повышение экономической эффективности работы наземных комплексов и систем летательных аппаратов вызвало потребность в проведении мероприятий по энергосбережению и обеспечению экологической безопасности стартов, что также выдвигает дополнительные требования к точности измерительных преобразователей расхода.
Из анализа потерь энергоресурсов в стендовых магистралях подачи компонентов топлива при испытаниях жидкостного ракетного двигателя следует, что незначительное повышение точности измерения расхода обеспечивает значительное повышение эксплуатационных, экономических и экологических характеристик. Проведённый анализ патентной и научно-технической литературы показал, что главной косвенной причиной потерь тепловой энергии, которые составляют до 5% от тепловой нагрузки объекта потребления, является отсутствие метрологической базы для обслуживания применяемых приборов учёта объемного и массового расхода жидкостей. Актуальность мероприятий по экономии жидких сред, в том числе агрессивных, вязких, высокотоксичных, криогенных, электро- и неэлектропроводных, применяемых в стендовых магистралях подачи компонентов топлива при испытаниях жидкостного ракетного двигателя, все более дорожает в связи с их возрастающей себестоимостью. Поэтому одним из направлений мероприятий по учёту расхода жидких сред в стендовых магистралях подачи компонентов топлива при испытаниях жидкостных ракетных двигателей является контроль за точностью соотношения компонентов.
Вместе с тем, метрологическое обеспечение измерительных преобразователей расхода компонентов топлива находится на довольно низком уровне как в техническом, так и в нормативно-методическом отношении, а используемые в настоящее время измерительные преобразователи разнообразны по конструкции, физическому принципу действия, типоразмеру, времени выпуска и эксплуатации. Существующие поверочные установки, предназначенные для проведения периодических поверок для подтверждения их точностных характеристик, имеют низкий класс точности, невысокую производительность и не позволяют провести
поверку приборов, предназначенных для использования в составе информационно-измерительных систем.
Для организации поверки систем измерения массового расхода, применяемых в стендовых магистралях подачи компонентов топлива при испытаниях жидкостного ракетного двигателя, состоящих из большого числа высокоточных расходомеров, необходимо полностью отказаться от демонтажа измерительного оборудования и вывода оборудования из эксплуатации, что непременно приведёт к сокращению нарушений непрерывного цикла работы трубопроводов ответственного назначения.
Для внедрения систем контроля расхода жидких сред, в том числе агрессивных, вязких, высокотоксичных, криогенных, электро- и неэлектропроводных, применяемых в стендовых магистралях подачи компонентов топлива при испытаниях жидкостного ракетного двигателя, необходимо современное автоматизированное поверочное оборудование.
В результате проведенного анализа факторов, влияющих на точность соотношения компонентов смесей в стендовых магистралях подачи топлива, выявлена необходимость минимизации влияния погрешностей приборов и систем измерения массового расхода, но для разработки и внедрения необходимы устройства их поверки и аттестации.
Сложилось противоречие между существующими методами поверки расходомеров, основанными на методе сличения показаний поверяемого преобразователя с показаниями образцовых расходомеров, имеющих известную градировочную характеристику, и требуемой погрешностью измерений, допустимым разбросом результатов измерений для повышения эксплуатационных, экономических и экологических характеристик систем контроля жидкостного ракетного двигателя (ЖРД) и систем дозирования компонентов топлива.
Целью данной работы является повышение точности поверки систем контроля расхода компонентов топлива в трубопроводах изделий ракетно-космической техники при испытаниях ЖРД и в системах дозирования компонентов топлива.
Научная задача - разработка методики поверки систем контроля расхода компонентов топлива в трубопроводах изделий ракетно-космической техники и технических решений, обеспечивающих устранение методической погрешности, возникающей вследствие влияния грубоискаженных результатов измерений на точность поверки.
В результате решения поставленной научной задачи получены следующие научные результаты, вынесенные на защиту:
1. Методика структурного синтеза механических систем контроля расхода компонентов топлива с использованием имитационных математических моделей.
2. Имитационные математические модели прямотрубных кориолисовых расходомеров в составе поверочных комплексов в среде МайаЬ / БШиИпк (БтМесИатсз).
3. Методика определения массового расхода и техническое решение кори-олисова расходомера, основанные на измерении инерционных сил.
4. Методика поверки кориолисовых расходомеров и техническое решение поверочного комплекса с использованием кориолисова расходомера с минимизированным влиянием помех и шумов на точность измерения параметров расхода.
Методы исследования При решении поставленных задач использовались методы теоретической механики, сопротивления материалов, теории измерений, численного моделирования аналоговых систем. Программный комплекс для ПЭВМ реализован в среде математического моделирования МайаЬ I ЗгтиНпк (¿¡¡тМескатсз).
Новизна научных результатов работы
1. Методика структурного синтеза механических систем контроля расхода компонентов топлива отличается использованием имитационных математических моделей соединительных элементов гибких тел. Методика позволила разработать математические модели прямотрубных кориолисовых расходомеров в составе поверочных комплексов измерительных преобразователей расхода компонентов топлива.
Имитационные математические модели, представляющие с необходимой точностью механические системы, обеспечивают определение показателей массового расхода с требуемой точностью, а так же оценку эффективности элементов поверочных комплексов с учётом эксплуатационных факторов, воздействия среды и эксплуатационных свойств измеряемой среды.
2. Методика определения массового расхода и техническое решение кориолисова расходомера отличаются измерением инерционных сил датчиками усилия, что позволяет исключить косвенные методы снятия, и повысить чувствительность расходомера.
3. Методика поверки кориолисовых расходомеров и техническое решение поверочного комплекса отличаются использованием независимой полиномиальной картины шумов, что позволяет определить динамические поправочные коэффициенты кориолисовых расходомеров.
Практическая значимость работы
1. Методика структурного синтеза механических систем контроля расхода компонентов топлива позволяет создать математические модели, описывающие прямотрубные кориолисовы расходомеры с требуемой точностью.
2. Имитационные математические модели прямотрубных кориолисовых расходомеров, входящих в состав поверочных комплексов систем контроля расхода компонентов топлива, позволяют провести адекватное моделирование внешнего шумового воздействия.
3. Техническое решение кориолисова расходомера с измерением инерционных сил датчиками усилия позволяет минимизировать влияние помех и шумов на точность измерения параметров расхода.
4. Техническое решение поверочного комплекса с определением динамических поправочных коэффициентов кориолисовых расходомеров позволяет устранить влияние грубоискаженных результатов вычислений.
Апробация работы
Основные положения и результаты диссертационной работы обсуждены на следующих научно-технических конференциях: Международном симпозиуме "Надежность и качество" (г.Пенза, 2009 г.); Международной научно-технической конференции "Современные информационные технологии" ( г.Пенза 2005 г. -2011 г.); XXIV технической конференции "Математические методы и информационные технологии в экономике, социологии и образовании" (г.Пенза, 2009 г.), IV международной научно-практической конференции "Информационные технологии в образовании, науке и производстве" (Серпухов 2010 г.).
Публикации
По теме диссертации опубликовано 12 печатных работ, в том числе статья в журнале из перечня ВАК и патенты: РФ №2380660 "Способ повышения точности проверки расходомера", РФ №2396570 "Способ интегрирующего преобразования сигналов низкого уровня в разность интервалов времени".
Структура и объем диссертации.
Работа состоит из введения, списка сокращений, четырех глав, заключения, списка литературы и приложения. Диссертация содержит 127 страниц основного текста, включая 40 рисунков, 5 таблиц, список литературы из 60 наименований.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность выбранной темы, сформулированы цели и задачи исследования, изложены основные положения, выносимые на защиту, показана научная новизна и практическая ценность диссертационной работы.
В первой главе проведен анализ развития систем поверки расходомеров как составного элемента поверочных комплексов, и намечены цели разработки и совершенствования теоретических методов анализа, синтеза, моделирования структур поверочных комплексов.
Определён качественнообразцовый преобразователь, обладающий значительными потенциальными возможностями дня автоматической коррекции погрешности посредством анализа существующих теоретических подходов к разработке методов и средств поверки измерительных преобразователей расхода компонентов топлива. А также проведен анализ современного состояния исследований в области поверки систем измерения массового расхода.
Особенностью работы поверочных комплексов на базе кориолисовых расходомеров является то, что структура помех и количество описывающих их параметров априорно не известны.
Проанализированы современные образцы измерительной техники и проведена их классификация. Установлено, что большинство методов измерения расхода не удовлетворяют современным требованиям по точности и надёжности измерения массового расхода, плотности и температуре жидких сред в стендовых магистралях подачи компонентов топлива при испытаниях ЖРД и их агрегатов.
Отмечено, что среди существующих методов измерения расхода использование кориолисова расходомера (КР) имеет наибольшие преимущества по сравнению с остальными, в частности по точности измерений, структуре измеряемой жидкости, возможности работы в сложных условиях. Сформулированы основные принципы развития кориолисовых расходомеров и подробно описаны пределы, ограничивающие точность измерения рабочей жидкости.
В результате анализа тенденций совершенствования систем измерения массового расхода, плотности и температуры жидких сред сформулированы и намечены цели разработки и совершенствования теоретических методов анализа, синтеза, моделирования структур поверочных комплексов и устранения грубоиска-женных результатов измерений.
Во второй главе разработана методика структурного синтеза механических систем контроля расхода компонентов топлива с использованием имитационных математических моделей, позволяющая разработать перспективные математические модели кориолисовых расходомеров, обеспечивающих определение показателей массового расхода с требуемой точностью, а также рассмотрен синтез имитационных математических моделей прямотрубных кориолисовых расходомеров в составе поверочных комплексов.
Анализ обобщенных структур поверочных комплексов
Исследование обобщенных структур поверочных комплексов
О-О
Структурный анализ синтезуруемого поверочного комплекса 0-0
Аанализ внешних | влияющих факторов
О-О /
ч_У
V
[ Синтез обобщенной математической модели
О-О
Синтез обобщенных математических моделей
Синтез имитационной модели
->
Моделирование воздействия внешних влияющих факторов
О-О
V
Синтез структуры поверочного комплекса
С
Синтез модели КР с ГУ
Синтез модели КР ИТ
Синтез способа поверки КР на месте их эксплуатации о-о
Рисунок 1 - Методика структурного синтеза механических систем
Наиболее предпочтительной методикой поверки расходомеров является методика поверки расходомера на месте его эксплуатации. В ходе структурного анализа определено, что наибольшее негативное влияние на точность измерения оказывают методические и инструментальные погрешности самого расходомера. Проведенный сравнительный анализ внешних влияющих факторов выявил наиболее негативный фактор - вибрационное воздействие со стороны трубопровода.
Синтез обобщенной математической модели классического прямотрубно-го КР описывает процесс сигнапообразования. Синтез имитационной модели позволяет провести анализ вибрационного воздействия со стороны трубопровода. Моделирование воздействия внешних влияющих факторов показало невозможность устранения влияния вибрационного воздействия на частоте, близкой к рабочей частоте расходомера.
Синтезированная модель КР с гибкими участками (ГУ) показала недостаточную чувствительность для поверочного комплекса, и её реализация вызывает большие технологические затруднения при изготовлении и эксплуатации. Синтез модели КР инерционного типа (ИТ) позволил повысить чувствительность расходомера и уменьшить степень влияния внешних факторов. Синтез методики поверки КР на месте их эксплуатации позволил выявить влияние активных участников технологического процесса на поверяемый расходомер в ходе всего технологического процесса.
Синтез имитационного моделирования основан на приближенном отображении гибкого тела последовательностью твердых тел и шарниров, соединённых между собой пружинящими и амортизирующими элементами. Жесткость пружин и коэффициенты демпфирования амортизаторов описываются функциями материальных свойств и геометрией гибких элементов, а степени свободы движения шарниров заданы аналитическим путем на основании данных реально выпускаемых расходомеров фирмы Micro Motion.
Процедуру моделирования целесообразно разбить на пять этапов:
1. Труба наделяется на дискретные элементы, и определяются степени свободы каждого элемента.
2. Степени свободы задаются посредством соединений в середине каждого элемента вдоль нейтральной оси.
3. Согласно теории гибкого тела определяются эффективные константы геометрии пружины, материальные свойства и граничные условия.
4. Задаются демпфирующие свойства каждого соединения.
5. Полученные элементарные отрезки соединяются между собою.
Рассмотрим подробнее имитационный модельный эксперимент с учетом
известных типовых условий работы предприятий, таких как наличие шумов близких по частоте с резонансной частотой работы расходомера (рис. 2) и рабочих параметров классического однотрубного кориолисова расходомера.
При этом было установлено, что наличие грубоискаженных результатов измерений достигло 30% от общего числа измерений (рис. 3), что привело к недопустимому искажению значений параметров массового расхода.
Frequency (Hz)
Рисунок 2 - Спектр сигналов расходомера, где Р - пороговый уровень,^? - резонансная частота, fn - шум
Устранение данного искажения не возможно ввиду близости частот и, следовательно, не возможности использования фильтров. Данная погрешность обусловлена конструкцией расходомера и принципом определения плотности измеряемого вещества. Устранение данной погрешности позволит повысить точность расходомера и поверочного комплекса в целом.
■
2
1
N
)5l_I_J_I_I_I_I_1_I_I "_
0 1 2 3 4 .5 6 .7 8 3 10'
Рисунок 3 - Показания расходомера при отсутствии и наличии помех, где Уж - показания скорости жидкости, N - количество измерений, 1 - результаты первого эксперимента, 2 - результаты второго эксперимента
Проведенное математическое моделирование в среде математического моделирования МайаЪ / БтиНпЦБтМесЬатсв) показало, что кориолисовы расходомеры, обладающие высокой точностью и быстродействием, подвержены возникновению ошибок при совпадении внешней и рабочей частот, что негативно сказывается на точность измерений, и недопустимо при проведении поверочных работ ввиду наличия на одном трубопроводе нескольких расходомеров, работающих на близких (кратных) частотах. Также выявлена низкая чувствительность кориолисовых расходомеров и, как следствие, высокие требования к расходомер-ной трубке и датчиковой аппаратуре.
В третьей главе разработана методика определения массового расхода, основанная на измерении инерционных сил.
В целях снижения вибрационного воздействия на расходомер, входящий в состав поверочного комплекса, предложено использовать полимерные участки повышенной гибкости в конструкции классической расходомерной трубки. Проведенный ряд имитационных модельных экспериментов при отсутствии помех позволил выявить зависимости чувствительности расходомера от изменения комбинаций расположения участков пониженной жесткости и их коэффициентов жесткости. В эксперименте были рассмотрены три варианта расположения участков пониженной жесткости. Первый вариант: участки пониженной жесткости расположены в точках крепления трубки к трубопроводу и в центре; второй вариант: добавлены участки пониженной жесткости в узловых точках колебаний второго порядка; третий вариант: участки пониженной жесткости, расположенные в узловых точках колебаний второго порядка, увеличены по д лине в два раза по сравнению со вторым вариантом.
ое
ОБ
0.6 > 0.4 03 02
0, ,
Рисунок 4 - Влияние расположения участков пониженной жесткости на чувствительность расходомера
Из анализа графика следует, что наибольшей чувствительностью обладает расходомер, реализованный по третьему варианту. Изменение жесткости на 50% позволило повысить чувствительность расходомера в 1,5 раза, но не позволило сместить рабочую частоту расходомера за пределы спектра интенсивной области основной доли промышленных помех. Ограничение изменения жесткости на уровне 50% находится на грани возможности современных конструкционных материалов, поэтому дальнейшее развитие данного направление ограничивается возможностями технической реализации. Следовательно, необходимо менять конструкцию измерительной части расходомера и отказываться от использования физического эффекта резонанса при определении плотности протекающей жидкости.
Один из вариантов технической реализации новой конструкции кориоли-сова расходомера инерционного типа основан на задании колебания расходомер-ной трубки в горизонтальной плоскости относительно её центра. Расходомерная трубка считается абсолютно жесткой, следовательно, значением изгиба трубки можно пренебречь.
Предложен один из вариантов технического решения конструкции корио-лисова расходомера инерционного типа, представляющего собой металлическую трубку, соединённую с трубопроводом посредством полимерных участков (рис. 5). Трубка крепится к горизонтально расположенному основанию посредством датчиков усилия. Основание расходомера является подвижной частью, совершающей колебания относительно оси, проходящей в вертикальной плоскости посредством подшипникового узла. Вследствие передаваемых от основания через датчики усилия на расходомерную трубку колебаний при протекании через трубку жидкости будет возникать сила Кориолиса, действующая в плоскости колебания трубки и направленная в одну сторону для обоих концов трубы. Возникновение силы Кориолиса и её величина будут определяться датчиками усилия, что позволяет снимать значение напрямую, а не косвенно через деформацию трубки, как в классическом кориолисовом расходомере.
2
Рисунрок 5 - Кориолисов расходомер инерционного типа, где 1 - трубка, 2 - подводящие полимерные участки, 3 - основание, 4 - датчики, 5 - подшипниковый узел
Предложенное крепление расходомера к трубопроводу посредством полимерных участков позволяет увеличивать амплитуду колебаний основания, тем самым увеличивая величину силы Кориолиса и повышая точность её измерения.
Определение плотности потока в данной конструкции основано на измерении сил инерции трубки с протекающим в ней веществом. При этом исключена зависимость резонансной частоты работы КР от величины плотности протекающей жидкости. Поэтому предполагается подбирать рабочие частоты, не находящиеся в непосредственной близости от резонансной частоты расходомера.
Рассмотрим распределение сил на прямых участках трубки (рис. 6), колеблющейся с частотой/вокруг своей оси. Значение скорости жидкости будет пропорционально силе Кориолиса - Рк, а плотность жидкости - силе инерции - П. Значение инерционных сил, действующих на трубку, будет максимальным в её крайних положениях. При приближении трубки к центральному положению значение сил инерции будет уменьшаться и станет равным нулю при прохождении горизонтального положения. При этом значение силы Кориолиса будет иметь в горизонтальном положении максимальное значение и уменьшаться до нуля при приближении к крайним положениям. Таким образом, действие силы инерции и силы Кориолиса не совпадает по времени, что позволяет проводить их независимое измерение.
о тттттнт»«
Рисунок 6 - Действие сил на расходомерную трубку при колебании, а - силы инерции, б - силы Кориолиса
Проведенное исследование влияния внешнего вибрационного воздействия на КР ИТ при амплитуде колебаний расходомера 10 2 м и частоте колебаний 30 Гц показало, что внешнее вибрационное воздействие амплитудой более 10"4 м и частотой свыше 50 Гц не влияет на точность показаний КР ИТ (рис. 7). Дальнейшее повышение амплитуды внешнего вибрационного воздействия сказывается на
уменьшении точности расходомера только в области частот ниже 50 Гц. Введение в конструкцию вейвлет фильтра позволило минимизировать погрешности, вызванные внешними вибрационными воздействиями (ВВВ).
В отличие от классических КР при совпадении частот ВВВ и рабочей частоты КР ИТ не наблюдается качественного изменения показателей массового расхода. Обеспечивается детерминированная зависимость погрешности измерений от значений частоты ВВВ. Для устранения влияния ВВВ с частотой, совпадающей с рабочей частотой КР ИТ, достаточно сместить рабочую частоту в зону свободную от шумов, что обеспечивается оригинальной методикой определения плотности потока. Исходя из наличия в конструкции расходомера подводящих гибких участков, возможно сделать вывод о инвариантности результатов измерения от температурных расширений трубопровода.
При проведении имитационного моделирования в среде МайаЪ / ЗтиИпк (БтМесИатсз) было учтено влияние внешних помех, амплитуда которых не превышает порогового уровня, плотность измеряемого вещества - 1 г/см3, скорость протекания измеряемого вещества - 1 м/с. Чувствительность КР ИТ по сравнению с прямотрубным КР при частоте колебаний 50 Гц была в 1,5 раза выше и влияние грубоискаженных результатов снижено на 30%.
В четвёртой главе разработана методика поверки кориолисового расходомера, отличающаяся использованием КР ИТ с минимизированным влиянием помех и шумов на точность измерения параметров расхода и возможностью проведения его автоматической поверки.
0,014
Рисунок 7
0,00001 0,000001
300 /,Гц Дм
Зависимость точности расходомера от величины внешних вибрационных воздействий
ско 0,02
Предлагается методика автоматической поверки КР ИТ на месте его эксплуатации, заключающаяся в следующих действиях:
1. Расходомерная трубка освобождается от текучей среды.
2. Производится измерение инерционной составляющей выходного сигнала каждого датчика. Эта составляющая пропорциональна значению массы т рас-ходомерной трубки.
3. К расходомерной трубке добавляется дополнительная образцовая масса то и снова производится измерение инерционной силы. Результат пропорционален значению т + т .
р 0
4. Из двух полученных значений определяется коэффициент преобразования, соответствующий значению дополнительной образцовой массы то.
Целесообразно задать значение то равным массе измеряемой в данный момент текучей среды, помещающейся в объёме расходомерной трубки.
Методика автоматической поверки датчиков КР ИТ позволила проводить замену деталей расходомера без извлечения его с места эксплуатации и последующую калибровку датчиков в кратчайшие сроки. При этом возможна автоматическая поверка состояния подводящих полимерных участков, загрязненности трубопровода и работоспособности подшипникового узла.
Проведён анализ влияния погрешностей на точность показаний кориоли-сова расходомера, и разработана методика поверки кориолисовых расходомеров, заключающаяся в следующих действиях:
1. Регулируем фазовые соотношения между колебаниями используемых режимов поверяющих расходомеров для достижения минимальной погрешности и устранения взаимного влияния.
2. Присоединяем подводящий и возвратный трубопроводы совместно с запорным клапаном к трубопроводу в двух местах, расположенных выше и ниже по течению потока вещества относительно расходомера, подвергаемого поверке.
3. Делим N поверяющих массовых расходомеров на две равные части, первую из которых располагаем ниже, а вторую выше по течению относительно поверяемого расходомера.
4. Получаем последовательность измерений расхода с поверяемого расходомера и последовательность измерений с каждого из N поверяющих расходомеров.
5. Многократно разбиваем каждую последовательность измерений на интервалы случайной длины точками, распределяемыми по равномерному закону.
6. Производим оценку результатов измерений на каждом интервале случайной длины путём их апроксимизации и находим разности между полученной оценкой и результатом измерений.
7. Полученные разности ранжируем по уровню значимости, заданному в соответствии с требуемой точностью поверки расходомера.
8. Результаты измерений, не соответствующие заданному уровню значимости, определяем как грубоискаженные результаты измерений.
9. Среднее значение расхода, измеренного всеми N расходомерами, определяют как среднее значение каждой, многократно разбитой на интервалы случайной длины, последовательности результатов измерений.
14
10. Сравниваем среднее значение расхода, измеренного проверяемым расходомером, со средним значением расхода, измеренного всеми N расходомерами.
Повышение точности поверки на основе синтеза процедуры обработки результатов измерений Y(t) с целью определения значений информативной составляющей M(t) на фоне двух неинформативных: шумовой MS(t) и грубоиска-женной MG(t) - представляет собой реализацию нестационарного случайного процесса К(/) = M(t) + MS(/) + MG(t). Естественно, что повышение точности поверки однозначно связано с минимизацией влияния на результат двух составляющих MS(i) и MG(t).
Для минимизации влияния шумовой составляющей MS(t) используем наилучшую в данных условиях методику - усреднение по ансамблю реализаций yft), получаемых посредством N массовых расходомеров, где j = 2,N - номер расходомера, a i — номер реализации.
Среднеквадратическая погрешность результатов измерений, получаемая вследствие наличия шумовой составляющей, будет в JJj раз меньше по сравнению с применением одного массового расходомера.
На рисунке 8 изображен вариант технического решения конструкции поверочного комплекса для поверки расходомеров на месте их эксплуатации. Как показано на чертеже, впускные отверстия и выпускные отверстия устройства поверки соединены с ответвлениями трубопровода, расположенными ниже по течению потока, чем рабочий расходомер, и с противоположных сторон запорных и сливных клапанов, расположенных в трубопроводе. Трубопровод снабжен датчиками давления и температуры, расположенными рядом с рабочим расходомером и обеспечивающими поступление информации о температуре и давлении жидкости в измерительное устройство рабочего расходомера. В конструкции предусмотрено наличие клапана регулирования расхода жидкости, протекающей через трубопровод. Цифровое управляющее устройство получает информацию с измерительных устройств поверяемого расходомера, поверяющих расходомеров, а так же подает команды запорным и сливным клапанами и клапанам регулирования расхода.
В процессе процедуры поверки, посредством клапанов регулирования расхода, задается расход жидкости в пределах оптимального диапазона точности поверяющих расходомеров. При этом запорные и сливные клапаны закрывают и одновременно с этим соединительные запорные клапаны поверочного устройства открывают, что обеспечивает последовательное протекание жидкости. При этом измеряемая жидкость должна протекать через расходомеры первого устройства поверки до того, как она протечет через рабочий расходомер, и расходомеры второго устройства проверки после того, как она протекла через рабочий расходомер. Цифровое управляющее устройство осуществляет управление расходомерами первого устройства поверки и расходомерами второго устройства поверки, и рабочего расходомера таким образом, что каждый из них осуществляет измерение расхода жидкости в один и тот же момент времени, и эту информацию о расходе подают в цифровое управляющее устройство для обработки.
Рисунок 8 - Система поверки расходомеров на трубопроводах ответственного назначения
Имитационное моделирование позволило провести моделирование поверки систем измерения массового расхода на трубопроводах ответственного назначения и произвести исследования эффективности поверочных комплексов, а также их точности измерений с учётом ВВВ. Результаты моделирования приведены в Таблице 1:
Таблица 1
Амплитуда ВВВ, м Частота колебаний, ГЦ
150 300 500
Классический кориолисов расходомер
10-7 0,2% 5% 2%
10-6 1% 30% 6%
10-5 6% 50% 10%
10-4 13% - 30%
Кориолисов расходомер инерционного типа
10-7 0,05% 0,05% 0,05%
10-6 0,05% 0,05% 0,05%
10-5 0,05% 0,05% 0,05%
10-4 0,05% 0,05% 0,05%
Погрешность показаний расхода КР ИТ в диапазоне 0,05% обусловленны дискретностью вычислений БтиИпк модели.
В приложении приводятся документы о внедрении результатов и дополнительные материалы по исследуемой теме, данные статистической обработки сигналов в процессе эксперимента.
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ
Получено новое решение актуальной научной задачи разработки методики поверки систем контроля расхода компонентов топлива в трубопроводах изделий ракетно-космической техники, имеющее существенное значение для повышения точности поверки при испытаниях ЖРД и в системах дозирования компонентов топлива.
1. Выявлены фундаментальные соотношения между скоростью протекания жидкости и возникающей в трубе силой Кориолиса, влияющей на форму колебаний трубки, положенные в основу процедуры разработки имитационных математических моделей.
2. Разработанная имитационная математическая модель кориолисова расходомера позволила смоделировать воздействие шумовых составляющих помех на результаты измерений.
3. Выявлено ухудшение показателей массового расхода при наличии шумов, близких по частоте к резонансной частоте работы расходомера, влияние которых устранить не возможно.
4. На основании разработанной методики структурного синтеза механических систем изделий РКТ и НКИ было проведено моделирование кориолисова расходомера, имеющего в своей конструкции гибкие полимерные участки. Выявлена сложность технической реализации и повышенные требования к материалам кориолисовых расходомеров с гибкими участками.
5. Синтезирована модель КР, использующего в качестве подводящих элементов гибкие полимерные участки и жесткую расходомерную трубку, отличающаяся отказом от изгиба трубки и от косвенных методов определения скорости и плотности потока.
6. Разработана методика определения массового расхода и техническое решение кориолисова расходомера, основанные на измерении инерционных сил.
7. Минимизировано влияние вибрационного воздействия со стороны трубопровода, и частота работы КР ИТ смещена в зону, свободную от промышленных шумов
8. Проанализированы варианты построения подсистемы сбора данных для кориолисова расходомера и синтезирована его принципиальная схема.
9. Рекомендовано использование вейвлет фильтров для очистки сигнала с датчиков КР ИТ.
10. Разработана методика поверки кориолисовых расходомеров на месте их эксплуатации и техническое решение поверочного комплекса-
Публикации по теме диссертации (Издания из перечня ВАК)
1. Гудков К.В. Синтез элементов поверочных систем дозирования компрнен-тов топлива / М.Ю. Михеев., В.А Юрманов., К.В. Гудков // Вестник Самарского государственного технического университета. Сер. Технические науки. — 2010. — №7(28)-С. 55-60.
(Патенты)
2. Патент №2380660 РФ. Способ повышения точности проверки расходомера / Михеев М.Ю., Юрманов В.А., Володин К.И., Гудков К.В., Куц А.В. заявители/ Пензенская государственная технологическая академия правообладатель. -Заявл. - 06.08.2007 зарег. 27.01.2010- Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.
3. Патент №2396570 РФ. Способ интегрирующего преобразования сигналов низкого уровня в разность интервалов времени / Михеев М.Ю., Юрманов В.А., Володин К.И., Гудков К.В., Куц А.В. заявители/ Пензенская государственная технологическая академия правообладатель. - Заявл. - 29.09.2008 зарег. 10.08.2010-Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.
(Прочие публикации по теме диссертации)
4. Гудков К.В. Синтез кориолисова расходомера для дозирования компонентов топлива/ К.В. Гудков, В.А. Юрманов, М.Ю. Михеев // Труды международного симпозиума Надёжность и качество. Том 2. - Пенза. 2011 - С. 252-256.
5. Гудков К.В. Синтез имитационной модели кориолисова расходомера с гибкими участками // Труды международной научно-технической конференции Современные информационные технологии. Вып. 13. - Пенза: ПГТА, 2011г. С. 42-47.
6. Гудков К.В. Обработка результатов измерений кориолисова расходомера / К.В. Гудков, JI.B. Куц, A.A. Кузнецов // Труды международной научно-технической конференции Современные информационные технологии. Вып. 12. - Пенза: ПГТА, 2010г. С. 45-47.
7. Гудков К.В. Обработка результатов измерений кориолисова расходомера / К.В. Гудков, A.B. Куц, К.Ю. Пискаев, A.C. Милованов // Труды международной научно-технической конференции Современные информационные технологии. Вып. 12. - Пенза: ПГТА, 2010г. С. 41-45.
8. Гудков К.В. Информационная технология моделирования кориолисова расходомера/ К.В. Гудков, В.А. Юрманов, Е.И. Широков // Математические методы и информационные технологии в экономике, социологии и образовании: Материалы XXIV международной научно-технической конференции. - Пенза: ПГУ, 2009. С. 137-146.
9. Гудков К.В. Исследование влияния механического резонанса на работу кориолисовых расходомеров / К.В. Гудков, A.B. Люсев // Труды международной научно-технической конференции Современные информационные технологии. Вып. 10. - Пенза: ПГТА, 2009г. С. 44-46.
10. Гудков К.В. Анализ тенденций развития обобщенных структур кориолисовых расходомеров // Труды международной научно-технической конферен- i ции Современные информационные технологии. Вып. 9. - Пенза: ПГТА, 2009г.
С. 65-68.
И. Гудков К.В. Контроль и диагностика чувствительных элементов датчиков / К.В. Гудков, A.A. Харлан, В.А. Франк // Межвузовский сборник научных трудов кафедры информационной измерительной техники. Вып. 32 -Пенза: ПГУ, 2008.
12. Гудков К.В. Математическое моделирование кориолисова расходомера/ К.В. Гудков, В.А. Юрманов, A.B. Люсев // Труды международного симпозиума Надёжность и качество. Том 1. - Пенза. 2009. - С. 361-364.
13. Гудков К.В. Анализ некоторых погрешностей кориолисовых расходомеров / К.В. Гудков, В.А. Юрманов // Труды международной научно-технической конференции Современные информационные технологии. Вып. 4. - Пенза: ПГТА, 2006г. С. 48-50.
14. Гудков К. В. Анализ конструкций кориолисовых расходомеров / К.В. Гудков, В.А. Юрманов, Ю.П. Кирин // Труды международной научно-технической конференции Современные информационные технологии. Вып. 2. - Пенза: ПГТА, 2005г.-С. 58-61.
ГУДКОВ Кирилл Владимирович
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОВЕРОЧНЫЙ КОМПЛЕКС СИСТЕМ КОНТРОЛЯ РАСХОДА КОМПОНЕНТОВ ТОПЛИВА В ТРУБОПРОВОДАХ ИЗДЕЛИЙ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ
Специальности:
05.07.07 - Контроль и испытание летательных аппаратов и их систем 05.07.0^ — Наземные комплексы, стартовое оборудование,' эксплуатация летательных аппаратов
Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук
Компьютерная верстка Д.Б. Фатеева, Е.В. Рязановой
Сдано в производство 20.06.2011. Формат 60x84 '/16 Бумага типогр. № 1. Печать трафаретная. Шрифт Times New Roman Cyr. Усл. печ. л. 1,16. Уч.-изд. л. 1,17. Заказ № 2032. Тираж 100.
Пензенская государственная технологическая академия. 440605, Россия, г. Пенза, пр. Байдукова/ ул. Гагарина, 1"/11.
Оглавление автор диссертации — кандидата технических наук Гудков, Кирилл Владимирович
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИИ.
ВВЕДЕНИЕ.;.:.
ГЛАВА 1 АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ. РАЗВИТИЯ ; ПОВЕРОЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ КОМПОНЕНТОВ ТОПЛИВА В ■■<• 1 1 ' ' • л ■ :. ': ■■ ■■ . . . систЕМАХРкжнки.;:.•;.;.
1U-. Основные понятия и определения.
1.2. Обобщенная систематизация методов построения высокоточных р асходомер ов.;.
1.3. Сравнительный анализ методов построения кориолисовых расходомеров.;.
1.4. Технологические предпосылки создания кориолисовых расходомеров .20 Г. 5 і Анализ структур систем поверки кориолисовых расходомеров L.
1.6. Анализ математической модели системы поверки кориолисовых расходомеров.
1.7. Выводы по первой главе:.:.
ГЛАВА 2 МЕТОДИКА СТРУКТУРНОГО СИНТЕЗА МЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ ИЗДЕЛИЙ РКТ И НКИ.:.
2.1. Основные понятия и определения:.
2.2. Методика структурного синтеза механических систем с использованием имитационных математических моделей.
2.3. Анализ физических принципов возникновения силы Кориолиса и ее обобщенное математическое описание.
2.4. Анализ тенденций развития математических моделей кориолисовых расходомеров.;.
2.5. Методика реализации имитационных математических моделей прямотрубных кориолисовых расходомеров в среде МайаЪ / БтиНпк^тМескатсз).
2.6. Анализ канонической модели прямотрубного кориолисового расходомера.
2.7. Исследование воздействий на примере канонической модели прямотрубного кориолисового расходомера.
2.8. Выводы по второй главе.
ГЛАВА 3 СИНТЕЗ ИМИТАЦИОННОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ КР ИТ В СРЕДЕ МАТЬАВ / 81МиЫШ(8ШШСНАШСЗ).
3.1. Основные понятия и определения.
3.2. Методика совершенствования кориолисовых расходомеров.
3.3. Способ определения массового расхода, основанный на измерении инерционных сил.
3.4. Синтез обобщенной модели, обеспечивающей улучшение метрологических характеристик.
3.5. Моделирование внешнего вибрационного воздействия на КР ИТ.
3.6. Варианты конструкции КР ИТ.
3.7. Выводы по третьей главе.
ГЛАВА 4 РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ПОВЕРКИ КОРИОЛИСОВЫХ РАСХОДОМЕРОВ.
4.1. Основные понятия и определения.
4.2. Реализация способа определения массового расхода, основанного на измерении инерционных сил при создании поверочного комплекса.
4.3. Синтез технического решения кориолисова расходомера.
4.4. Цифровая обработка сигнала.
4.5. Синтез технического решения поверочного комплекса.
4.6. Выводы по четвертой главе.
Введение 2011 год, диссертация по авиационной и ракетно-космической технике, Гудков, Кирилл Владимирович
Одной из важнейших задач при проведении испытаний жидкостных ракетных двигателей является необходимость контроля точности соотношения компонентов смесей в магистралях подачи топлива. Аналогичные задачи возникают при создании соответствующих подсистем наземных комплексов, стартового оборудования, и эксплуатации летательных аппаратов. При этом необходимо измерение массового расхода, плотности и температуры жидких сред, в том числе агрессивных, вязких, высокотоксичных, криогенных, электро-и неэлектропроводных. В настоящее время для решения указанных задач в составе стендовых магистралей подачи компонентов топлива получили широкое распространение измерительные преобразователи расхода жидких сред (расходомеры), входящие в состав измерительно-управляющих систем, обеспечивающих оптимальный режим протекания соответствующих технологических процессов. Повышение экономической эффективности работы наземных комплексов и систем летательных аппаратов вызвало потребность в проведении мероприятий по энергосбережению и обеспечению экологической безопасности стартов, что также выдвигает дополнительные требования к точности измерительных преобразователей расхода.
Из анализа потерь энергоресурсов в стендовых магистралях подачи компонентов топлива при- испытаниях жидкостного ракетного двигателя следует, что незначительное повышение точности измерения расхода обеспечивает значительное повышение эксплуатационных, экономических и экологических характеристик. Проведённый анализ патентной и научно-технической литературы показал, что главной косвенной причиной потерь тепловой энергии, которые составляют до 5% от тепловой нагрузки объекта потребления, является отсутствие метрологической базы для обслуживания применяемых приборов учёта объемного и массового расхода жидкостей. Актуальность мероприятий по экономии жидких сред, в том числе агрессивных, вязких, высокотоксичных, криогенных, электро- и неэлектропроводных, применяемых в стендовых магистралях подачи компонентов топлива при испытаниях жидкостного ракетного двигателя, увеличивается в связи с их возрастающей себестоимостью. Поэтому одним из направлений мероприятий по учёту расхода жидких сред в стендовых магистралях подачи компонентов топлива при испытаниях жидкостных ракетных двигателей является контроль точности соотношения компонентов.
Вместе с тем, метрологическое обеспечение измерительных преобразователей расхода компонентов топлива находится на довольно низком уровне как в техническом, так и в нормативно-методическом отношении, а используемые в настоящее время измерительные преобразователи разнообразны по конструкции, физическому принципу действия, типоразмеру, времени выпуска и эксплуатации. Существующие поверочные установки, предназначенные для проведения периодических поверок и подтверждения их точностных характеристик, имеют низкий класс точности, невысокую производительность и не позволяют провести поверку приборов, предназначенных для использования в составе информационно-измерительных систем.
Для организации поверки систем измерения массового расхода, применяемых в стендовых магистралях подачи' компонентов топлива при испытаниях жидкостного ракетного двигателя, состоящих из большого числа высокоточных расходомеров, необходимо полностью отказаться от демонтажа измерительного оборудования и вывода оборудования из эксплуатации, что непременно приведёт к сокращению нарушений непрерывного цикла работы трубопроводов ответственного назначения.
Для внедрения систем контроля расхода жидких сред, в том числе агрессивных, вязких, высокотоксичных, криогенных, электро- и неэлектропроводных, применяемых в стендовых магистралях подачи компонентов топлива при испытаниях жидкостного ракетного двигателя, необходимо современное автоматизированное поверочное оборудование.
В результате проведенного анализа факторов.; влияющих на точность соотношения компонентов смесей в стендовых магистралях подачи топлива, выявлена необходимость- минимизации влияния погрешностей, приборов и систем измерения^ массового расхода, но для- разработки и- внедрения необходимы устройства их поверки и аттестации:
Сложилось- противоречие между существующими методами поверки расходомеров, основанными на. методе сличения' показаний^ поверяемого преобразователя с показаниями образцовых расходомеров, имеющих известную градировочную характеристику, и требуемой погрешностью измерений, допустимым разбросом результатов измерений для- повышения эксплуатационных, экономических и экологических характеристик систем контроля-жидкостного ракетного двигателя (ЖРД)[60] и систем дозирования компонентов топлива:
Целью данной работы является повышение точности^ поверки« систем контроля расхода- компонентов топлива в трубопроводах изделий ракетно-космической техники при испытаниях ЖРД и в системах дозирования компонентов топлива.
Научная задача - разработка методики поверки систем-контроля расхода компонентов топлива в трубопроводах изделий ракетно-космической-техники и технических решений, обеспечивающих устранение методической погрешности, возникающей вследствие влияния грубоискаженных результатов измерений на точность поверки.
В результате решения поставленной научной задачи получены следующие научные результаты, вынесенные на защиту:
1. Методика структурного синтеза механических систем контроля расхода компонентов топлива с использованием имитационных математических моделей.
2. Имитационные математические модели прямотрубных кориолисовых расходомеров в составе поверочных комплексов, в среде МайаЬ / ЗЬпиИпк(81тМескатс8).
3. Методика определения массового расхода и техническое решение кориолисова расходомера, основанные на измерении инерционных сил.
4. Методика поверки кориолисовых расходомеров и техническое решение поверочного комплекса с использованием кориолисова расходомера с минимизированным влиянием помех и шумов на точность измерения параметров расхода.
Методы исследования При решении поставленных задач использовались методы* теоретической механики, сопротивления материалов, теории измерений^ численного моделирования аналоговых систем. Программный комплекс для ПЭВМ реализован в среде математического моделированияМя//<2& / 31ти1тк(51тМесЬатс5).
Новизна научных результатов работы:
1. Методика структурного синтеза механических систем контроля расхода компонентов топлива отличается использованием имитационных математических моделей соединительных элементов гибких тел. Методика позволила разработать математические модели прямотрубных кориолисовых расходомеров в составе поверочных комплексов измерительных преобразователей расхода компонентов топлива. -Имитационные математические модели, представляющие с необходимой точностью механические системы, обеспечивают определение показателей массового расхода- с требуемой точностью, а так же оценку эффективности элементов поверочных комплексов с учётом эксплуатационных факторов, воздействия среды и эксплуатационных свойств измеряемой среды.
2. Методика определения массового расхода и техническое решение кориолисова расходомера отличаются измерением инерционных сил датчиками усилия, что позволяет исключить косвенные методы снятия, и повысить чувствительность расходомера.
3. Методика5 поверки кориолисовых расходомеров и техническое решение поверочного комплекса отличаются использованием независимой полиномиальной! картины шумов, что позволяет определить динамические поправочные коэффициенты,кориолисовых расходомеров:
Практическая'значимость работы::
1. Методика структурного синтеза механических; систем*, контроля: расхода! компонентов« топлива, позволяет создать математические модели, описывающие прямотрубные/ кориолисовы расходомеры с требуемой;
ТОЧНОСТЬЮ;
2. Имитационные математические модели прямотрубных, кориолисовых расходомеров,- входящих в состав поверочных: комплексов» систем контроля расхода компонентов ^топлива; позволяют провести- адекватное моделирование внешнего шумового воздействия.
3. Техническое решение кориолисова. расходомера; с измерением инерционных сил датчиками усилия позволяет минимизировать влияние помех и шумов на точность измерения параметров расхода: .
4. Техническое решение поверочного комплекса с определением динамических; поправочных коэффициентов кориолисовых расходомеров позволяет устранить влияние грубоискаженных результатов) вычислений!
Апробация работы
Основные положения и результаты диссертационной работы обсуждены на следующих научно-технических конференциях:
Международный? симпозиум «Надежность, и» качество» (г.Пенза,, 2009 г.); Международная научно-техническая конференция «Современные информационные технологии»( г.Пенза 2005 г. 2009г.); XXIV международная научно-техническая конференция «Математические методы и информационные, технологии в экономике, социологии и образовании»^ г.Пеиза, 2009 г.)
Публикации
По теме диссертации опубликовано 12 печатных работ, в том числе статья в журнале из перечня ВАК и патент РФ №2380660 «Способ повышения точности,поверки расходомера».
Структура и объем диссертации
Работа состоит из введения, перечня принятых сокращений, четырех глав, заключения, списка литературы и приложения. Диссертация содержит страниц основного текста, включаярисунков,таблиц, список литературы из наименований.
Заключение диссертация на тему "Автоматический поверочный комплекс систем контроля расхода компонентов топлива в трубопроводах изделий ракетно-космической техники"
4.6.Выводы по четвертой главе
На основании предложенных в главе 3 математических моделей разработано техническое решение КР ИТ и предложены варианты автоматической поверки датчиков КР ИТ в ходе их эксплуатации и анализа состояния подводящих гибких участков.
Разработано техническое решение поверочного комплекса, позволяющего использовать КР ИТ, что обеспечивает независимость процесса поверки от внешних негативных воздействий со стороны трубопровода.
Проведенные исследования показаний с датчиков КР ИТ показали, что наличие нуля АЧХ в начале координат делает процесс измерения практически нечувствительным к медленным изменениям (температурным и временным) напряжения смещения, входных токов ИУ и ИАЦП, что позволяет наряду с повышением точности измерения существенно упростить их реализацию и акцентировать внимание на других параметрах используемой элементной базы •при реализации технического решения поверочного комплекса на базе КР ИТ.
Работа КР ИТ и поверочного комплекса на- его базе может быть максимально автоматизирована, а уже имеющиеся средства автоматизации классических КР могут быть полностью адаптированы под новое техническое решение.
Проведенный анализ вариантов построения подсистемы сбора данных для кориолисова расходомера и синтезированные принципиальные схемы позволяет реализовать данную подсистему на современной элементной базе. Также рассмотренный вариант построения подсистемы на основе модернизированной схемы ИУ позволил снизить уровень абсолютной погрешности в измерительном канале до уровня 1-2 мкВ.
Проведенное моделирование использования фильтров с целью улучшения качества сигнала позволяет сделать вывод о том, что возможно использование вейвлет-фильтров, повышающих качество сигнала с выхода КР ИТ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Получено новое решение актуальной научной задачи разработки методики поверки систем контроля расхода компонентов топлива в трубопроводах изделий ракетно-космической техники, имеющее существенное значение для повышения точности поверки при испытаниях ЖРД и в системах дозирования компонентов топлива.
1. Выявлены фундаментальные соотношения между скоростью протекания жидкости и возникающей в трубе силой Кориолиса, влияющей на форму колебаний трубки, положенные в основу процедуры разработки имитационных математических моделей.
2. Разработанная имитационная математическая модель кориолисова расходомера позволила смоделировать воздействие шумовых составляющих помех на результаты измерений.
3. Выявлено ухудшение показателей массового расхода при наличии шумов, близких по частоте к резонансной частоте работы расходомера, влияние которых устранить не возможно.
4. На основании разработанной методики структурного синтеза механических систем изделий РКТ и НКИ было проведено моделирование кориолисова расходомера, имеющего в своей конструкции гибкие полимерные участки. Выявлена сложность технической реализации и повышенные требования к материалам кориолисовых расходомеров с гибкими участками.
5. Синтезирована модель КР, использующего в качестве подводящих элементов гибкие полимерные участки и жесткую расходомерную трубку, отличающаяся отказом от изгиба трубки и от косвенных методов определения скорости и плотности потока.
6. Разработана методика определения массового расхода и техническое решение кориолисова расходомера, основанные на измерении инерционных сил.
7. Минимизировано влияние вибрационного воздействия со стороны трубопровода, и частота работы КР ИТ смещена в зону, свободную от промышленных шумов.
8. Проанализированы варианты построения подсистемы сбора данных для кориолисова расходомера и синтезирована его принципиальная схема.
9. Рекомендовано использование вейвлет-фильтров для очистки сигнала с датчиков КР ИТ.
10. Разработана методика поверки кориолисовых расходомеров на месте их эксплуатации и техническое решение поверочного комплекса.
Библиография Гудков, Кирилл Владимирович, диссертация по теме Контроль и испытание летательных аппаратов и их систем
1. Сайт фирмы Micro Motion Inc Электронный ресурс. / Режим доступа: http://www.micromotion.com ;
2. Сайт фирмы Endress+Hauser Электронный ресурс.; /Режим доступа: http://www.endress.com
3. Сайт фирмы Krohne Messtechnik GmbH: Электронный ресурс. 7 Режим доступа: http://www.krohnc.com/
4. Сайт фирмы Danfoss A/S Электрониый ресурс. / Режим доступа: http://www.danfoss.com/
5. Александрову В. С. Макроскопические флуктуации плотности воды / В. С. Александров, Л. А. Баденко, В. С. Снегов // Измерительная техника:-2004. -N3;-С. 54-56
6. Хомяков, Г. Д. Государственный первичный эталон единицымассового расхода жидкости / Г. Д. Хомяков, А. Г. Сафин, Н. В. Комиссаров // Измерительная техника. 2003: - N 10. - С. 3-6
7. Дмитриев, A. JI. Влияние температуры тела на его вес / А. Л. Дмитриев, Е. М. Никущенко, В. С. Снегов // Измерительная техника. -2003.-N 2.-С. 8-11 .
8. Гудков К.В. Синтез кориолисова расходомера для дозирования компонентов топлива/ К.В. Гудков, В.А. Юрманов, М.Ю. Михеев // Труды международного симпозиума Надёжность и качество. Том 2. -Пенза. 2011-С 252-256.
9. Гудков К.В. Математическое моделирование кориолисова расходомера/ К.В. Гудков, В.А. Юрманов, А.В. Люсев // Труды международного симпозиума Надёжность и качество. Том 1. — Пенза. 2009-С 361-364.
10. Расширенное управление фазовым измерителем массового расхода Кориолиса (СМБМ) Труды конгресса мира Х1Х1МЕКО Основная и Прикладная Метрология
11. В. Кравченко, М. Риккен журнал "Законодательная и Прикладная Метрология" №4 от 15 июня 2006г. "Измерение расхода с помощью кориолисовых расходомеров в случае двухфазного потока"
12. Гудков К.В. Синтез имитационной модели кориолисова расходомера с гибкими участками // Труды международной научно-технической конференции Современные информационные технологии. Вып. 13. — Пенза: ПГТА, 2011г. С. 42-47.
13. Патент № 2312310. Расходомер Кориолиса, состоящий в основном из перфоторалкокси-соединения. Заяв.: Шлоссер Мартин, Уилл ер Метью Глен, Полаз Гари Эдвард. Патентообладатель Эмерсон Электрик Ко. Заявл.- 19.11.2002 Зарег.- 10.12.2007
14. Патент № 2371678. Высокоскоростная оценка частоты и фазы расходомеров. Заяв.: Белл Марк Джеймс, Маконалли Крейг, Магиннис Ричард Патентообладатель Майкро Моушн, ИНК. Заяв.-05.12.2005. Зарег.- 27.10.2009
15. Реализация весового интегрирования в высокоточных интегрирующих АЦП Текст./ А.В. Куц, К.Ю. Пискаев, В.А. Юрманов // Вопросы радиоэлектроники. Серия ЭВТ. Выпуск 5. Изд-во: ОАО «ЦНИ «Электроника», Москва, 2010г. С. 157-165.
16. Контроль уровня шума и вибрации в аэрокосмической отрасли Электронный ресурс. / Режим доступа:http://www.podshipnik.ru/ analyst/3 83 î/element3843 .html
17. Г. И: Волович. Схемотехника аналоговых и аналого-цифровыхiэлектронных устройств.'-M.: Издательский дом1 «Додэка-XXI», 2005. 528 с.
18. A.B. Куц, К.Ю. Пискаев, В.А. Юрманов. Реализация весового интегрирования в высокоточных интегрирующих АЦП // Вопросы радиоэлектроники. Серия ЭВТ. Выпуск 5. Изд-во: ОАО «ЦНИ «Электроника», Москва, 2010г. С. 157-165.
19. Сайт фирмы Analog Devices Электронный ресурс. / Режим доступа: http://www.analog.com
20. Сайт фирмы Texas Instruments Электронный ресурс.'/ Режим доступа: http://www.ti.com
21. Куц.Л.В, Кузнецов A.A., Логунов М.В. Выбор спектрального преобразования для получения вектора информативных признаков./ «Радиопромышленность», М. 2010, вып 2, 58-68
22. Чуй Ч Введение в вевлеты: Пер с англ. — М. Мир 2001. 412с.
23. Патент №23 69841. Измерительный преобразователь вибрационного типа и его применения. Заяв.: Шютце Кристиан, Анклин-Имхоф Мартин: Патентообладатель Эндрес+Хаузер Флоутек АГ. Заяв:2911.2005. Зарег.- 20.01.2009
24. Патент №2275606 Способ определения доли для основного компонента текучей среды. Заяв.: Кейелти Майкл, Петтен Эндрю. Патентообладатель Майкро Моушн, ИНК. Заяв.- 26.08.2002. Зарег.-10.02.2005
25. Frank Е. Grubbs, Glenn Beck. Extension of sample sizes and percentage points for significance tests of outlying observations // Technometrics, 1972. Vol. 14. - No. 4. - P.847-854.
26. Алгоритм LOWESS Электронный ресурс. / Режим доступа: http://ww.machinelearning.m/wiki/index.plip?title=%D0%90o/oD0%BB %D0%B3%D0%BE%D 1 %80%D0%B8%D 1 %82%DO%BCLOWESS
27. Патент №2251082 Устройство и способ для измерения потока масс. Заяв.: Валентин Жюли, Петтен Эндрю Тимоти. Патентообладатель Майкро Моушн, ИНК. Заяв.- 11.01.2001. Зарег.- 27.04.2005
28. Патент №2143102 Способ измерения расхода вещества. Заяв.: Титаев E.H., Титаев В.Е. Патентообладатель: Титаев E.H., Титаев В.Е. Заявл.-20.12.99 Зарег.- 26.11.97
29. Патент №2112929 Преобразователь массового расхода. Заяв.: Титаев E.H., Титаев В.Е. Патентообладатель: Титаев E.H., Титаев В.Е. Заявл.-06.02.96 Зарег.-10.06.98
30. Оценка погрешности при калибровании и использовании приборов для измерения потока. Электронный ресурс. / Режим доступа http://www.iso.org/iso/isocatalogue/cataloguetc/cataloguedetail.htm7cs mimber=32199
31. Тимошенко С.П.Колебания в инженерном деле. Перевод с английского. Изд.З 2007.
32. Тимошенко С.П.Теория упругости, пер. с англ., М., 1975
33. Блехман И.И. Вибрационная механика. М., 1994; англ. пер.: Blekhman I.I., Vibrational Mechanics (Nonlinear Dynamic Effects, General Approach, Applications). Singapore, 2000.
34. Вибрации в технике: Справочник в 6 т. М., 1978-1981.
35. Андронов А. А., Витт А. А., Хайкин С. Э. Теория колебаний. — М.: Физматгиз, 1959 (2-е изд.).
36. Хайкин С. Э. Физические основы механики. Учеб. пособие для студ. ун-тов. —, М.: Наука, 1971.
37. Александров A.B., Потапов В.Д. Основы теории упругости и пластичности. М.: Высшая школа, 1990.
38. Вольмир A.C., Григорьев Ю.П., Станкевич А.И. Сопротивление материалов. М.: Дрофа, 2007
39. Маркова Б.Н. Сопротивление материалов. М.: КДУ, 2006.
40. Сборник задач по сопротивлению материалов с теорией и примерами: учеб. пособие для вузов /Под ред. А.Г. Горшкова, Д.В. Тарлаковского. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Физматлит, 2003.
41. М. И. Бать, Г. Ю. Джанелидзе, А. С. Кельзон. Теоретическая механика в примерах и задачах. В 2 томах. СПб: Лань, 2010.
42. В.М. Тарасов, И.В. Бояркина, М. В. Коваленко и др. Теоретическая механика. М.: Транслит, 2010.
43. В.И. Дронг, В.В. Дубинин, Ильин М.М. и др. Курс теоретической механики. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2005.
44. А. А. Яблонский, В. М. Никифорова Курс теоретической механики. Статика, кинематика, динамика. М.: КноРус, 20 Юг
45. В.Дьяконов. Simulink 4. Специальный справочник. Питер. 2001.
46. В.Кондрашов, С.Королев. Matlab как система программирования научно-технических расчетов. Мир. 2002.
47. Н.К. Смоленцев. Основы теории Вейвлетов. Вейвлеты в Matlab. ISBN: 5-94074-122-3. Издательство "ДМК" 2005г.
48. Черных И.В. Моделирование электротехнических устройств в MATLAB, SimPowerSystems и Simulink. 1 -е издание, 2007 год
49. Закабунин В.И. Теория механизмов и машин. Синтез механизмов: Учебное пособие. Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2006.
50. Васильев А.П., Кудрявцев В.М., Кузнецов В.А. Основы теории ирасчета жидкостных ракетных двигателей, (в 2х книгах)(Изд. 4е) Год: 1993
-
Похожие работы
- Методы построения и устройства систем управления твёрдотопливными энергетическими установками
- Испытания с имитацией эксплуатационных условий подачи криогенных компонентов топлива при отработке ракетных двигательных установок
- Разработка теплофизического метода и установки экспресс-контроля растворённого газа в ракетном топливе
- Разработка математической модели анализа процесса осаждения примесей в трубопроводах криогенных систем
- Выбор энергомассовых характеристик маршевых многоразовых ЖРД на сжиженном природном газе
-
- Аэродинамика и процессы теплообмена летательных аппаратов
- Проектирование, конструкция и производство летательных аппаратов
- Прочность и тепловые режимы летательных аппаратов
- Технология производства летательных аппаратов
- Тепловые, электроракетные двигатели и энергоустановки летательных аппаратов
- Наземные комплексы, стартовое оборудование, эксплуатация летательных аппаратов
- Контроль и испытание летательных аппаратов и их систем
- Динамика, баллистика, дистанционное управление движением летательных аппаратов
- Электроракетные двигатели и энергоустановки летательных аппаратов
- Тепловые режимы летательных аппаратов
- Дистанционные аэрокосмические исследования
- Акустика летательных аппаратов
- Авиационно-космические тренажеры и пилотажные стенды