По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

Метрологическое обеспечение и стандартизация неразрушающего контроля (НК) в современных условиях

Бочаров А. А. научный руководитель, Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова, Белгород
Луценко О. В. канд. техн. наук, доцент, Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова, Белгород

Метрологическая инфраструктура обеспечения единства измерений включает в себя несколько взаимопересекающихся уровней, которые порождают большие информационные потоки, требующие систематизации в виде электронных информационных систем.

Литература:

1. ГОСТ Р 8.673-2009. Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Датчики интеллектуальные и системы измерительные интеллектуальные. Основные термины и определения: утвержден и введен в действие Росстандартом от 15.12.2009: дата введения 01.12.2010. – URL: http://docs.cntd.ru/document/1200080194 – Текст: электронный.

2. ГОСТ Р 8.734-2011 ГСИ. Датчики интеллектуальные и системы измерительные интеллектуальные. Методы метрологического самоконтроля: утвержден и введен в действие Росстандартом от 23.11.2011: дата введения 01.09.2012. – URL: http:// docs.cntd.ru/document/gost-r-8-734-2011-gsi – Текст: электронный.

3. Тайманов Р.Е. Интеллектуализация датчиков и измерительных систем как эффективный способ повышения достоверности измерительной информации/ А.Ю. Пронин, К.В. Сапожникова // Всероссийский Конгресс по Сенсорному Приборостроению «Сенсорное слияние», 27–29 мая 2015 г., Санкт-Петербург.

4. Луценко О. В. Методы Тагути в вопросах обеспечения качества / О.В. Луценко, Л.А. Фень // Актуальные вопросы и перспективы развития науки, техники и технологии: материалы Международной научно-практической конференции. ЧУДПО «Научно-исследовательский и образовательный центр». – Казань, 2020. – С. 30–35.

5. Adamo F., Attivissimo F., Guarnieri C., et al. A Smart Sensor Network for Sea Water Quality Monitoring // IEEE Sensors J. – 2015. – V. 15. – N 5. – P. 2514–2522.

6. Physikalisch-Technische Bundesanstalt. Metrologische IT / Bd. 4 / – Braunschweig: PTB Mitteilungen, 2016

Метрологическая инфраструктура обеспечения единства измерений включает в себя несколько взаимопересекающихся уровней, которые порождают большие информационные потоки, требующие систематизации в виде электронных информационных систем.

Наличие такой системы потенциально позволяет существенно автоматизировать многие процессы.

Одной из актуальных задач для приборостроителей является оснащение средств измерений (СИ) коммуникационным оборудованием для подключения к Интернету. Внедрение таких решений создаст предпосылки для решения задач удаленного мониторинга и сбора измерительной информации, дистанционного контроля технического состояния и метрологических характеристик измерительных преобразователей и приборов, интеграции СИ в «умные» и распределенные киберфизические системы.

Тенденции автоматизации и роботизации в промышленности постепенно развились в один из основных трендов «Индустрии 4.0» – создание киберфизических систем. Процедуры измерений и контроля являются неотъемлемой частью любого технологического процесса, а в автоматизированных безлюдных производствах их значение возрастает многократно. В то же время уже сейчас происходит создание автоматизированных систем неразрушающего контроля и мониторинга состояния сложных инженерных объектов с высокой степенью потенциальной опасности и ответственности. СИ для подобного рода систем должны обладать специфическими свойствами по сравнению с традиционными приборами: полной автоматизацией измерений и тестирования и калибровки, повышенной надежностью, возможностью автономной работы и встраивания в другие системы, наличием средств передачи измерительной информации и т. д.

В настоящие время интеграция средств измерений или первичных измерительных преобразователей непосредственно в элементы технологического оборудования, конструкций и изделий стала широко внедряться. Это создает, с одной стороны, новые рынки для приборостроителей, а с другой стороны – вынуждает перестраивать мышление разработчиков на новые походы и концепции [3]. Специалисты ВНИИМ им. Д. И. Менделеева сделали краткое сообщение о том, что существующие наработки в области создания интеллектуальных датчиков позволили разработать и утвердить два стандарта РФ, в которых дано следующее основополагающее определение интеллектуального датчика: интеллектуальный датчик – это адаптивный датчик с функцией метрологического самоконтроля, имеющий цифровой выход и обеспечивающий передачу первичной измерительной информации и информации о метрологической исправности через интерфейс [1, 2]. При этом, обладая вычислительными возможностями, интеллектуальный датчик должен осуществлять:

Для Цитирования:
Бочаров А. А., Луценко О. В., Метрологическое обеспечение и стандартизация неразрушающего контроля (НК) в современных условиях. КИП и автоматика: обслуживание и ремонт. 2021;9.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: