ВИЯВЛЕННЯ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ ЗА АКУСТИЧНИМ ВИПРОМІНЮВАННЯМ ОСЕРЕДКУ НЕБЕЗПЕКИ

Array

Автор(и)

Ключові слова:

акустична емісія, тимчасові ряди, ідентифікація, надзвичайна ситуація

Анотація

Експериментально було досліджено акустичне випромінювання з зони надзвичайної ситуації. В результаті сформована сукупність тимчасових рядів і амплітудно-частотних характеристик акустичних сигналів.

Кількість фіксованих через кожні 22 мікросекунди відліків вибірки ряду знаходиться в межах від 0,5•106 до 1,2•106. Проведено фрактальний аналіз акустичних випромінювань на основі залежності нормованого розмаху вибірки від її довжини. Встановлено можливість здійснення автоматизованої обробки акустичних сигналів із зони небезпеки і ідентифікації по залежностям числових показників Херста (Н). Цифрова обробка отриманих спектрів акустичних коливань виконувалася за допомогою готових комп'ютерних програм і програм, спеціально розроблених автором.

Біографія автора

О. А. Лєвтєров, Національний університет цивільного захисту України

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри управління та організації діяльності у сфері цивільного захисту

Посилання

Greshnikov, V.A., Drobot, Ju.B. (1976) Akusticheskaja jemissija.– M.: izd-vo Standartov.

A study of acoustic emission technique for concrete damage detection (2011) Jun Zhou, Michigan Technological University, A Report, 62.

Semashko, N.A., Shport, V.I., Mar'in, B.N. [i dr.] (2002) Akusticheskaja jemissija v jeksperimental'nom materialovedenii. - M.: Mashinostroenie, 240.

Spasova, L.M., Ojovan, M.I. (2008) Characterisation of Al corrosion and its impact on the mechanical performance of composite cement wasteforms by the acoustic emission technique, Journal of Nuclear Materials, Volume 375 (3), 347-358.

Jiaxiang Piao, Hiroya Shoji, Takahiro Murakami, Ryousuke Shiina and Shuji Harada (2015) Acoustic Emission Measurements on Metal-Hydrogenation Process by Using Electrochemical Charging Cell. Materials Transactions. The Japan Institute of Metals and Materials. Vol. 56, No. 9, 1496 – 1500.

Zadumin, S. N. i dr. (1975) Zhurnal jeksperimental'noj i teoreticheskoj fiziki, 68, 4, 1316 – 1319.

Smirnov, A. N., Dement'ev, A.N. (1985) Zhurnal fiz. Himii, 59, 7, 1719 –1721.

Bujlo, S.I., Kuznecov, D.M. (2010) Akustiko-jemissionnyj kontrol' i diagnostika kinetiki fiziko-himicheskih processov v zhidkih sredah. Defektoskopija, 9, 74-80. [Rus. J. NDT, 2010, vol. 46, no. 9, pp. 684–689].

Smirnov, A.N. (2001) Generacija akusticheskih kolebanij v himicheskih reakcijah i fiziko-himicheskih processah. Ross.him.zh., 45, 29-34.

Bossi, I., Ferriello, P., De Luca, L. (2001) Acoustic emission of underwater burning composite solid rocket propellants. XVI CONGRESSO NAZIONALE AIDAA, 2001, 24-28 September, PALERMO, Pa, ITALY, 12.

Grosshandler, W., Braun, E. (1994) Early Detection Of Room Fires Through Acoustic Emission. Fire Safety Science. Proceedings of the Fourth International Symposium, T. Kashiwagi, cd., IAFSS, USA, 4, 773-784.

Kwan, C., Zhang, X., and Xu, R. (2003) Early fire detection using acoustic emissions. in IFAC Proceedings Volumes, june 2003, 351 – 355.

Levterov, A.A., Kalugin, V.D., Tjutjunik, V.V. (2017) Ispol'zovanie jeffekta akusticheskoj jemissii pri rannem obnaruzhenii vozgoranija celljulozosoderzhashhih materialov ob#ektovoj podsistemoj universal'noj sistemy monitoringa chrezvychajnyh situacij v Ukraine. Prikladnaja radiojelektronika, 16, 1,2. – Har'kov. – HNURJe, 23 – 40.

Levterov, A.A., Kalugin, V.D., Tjutjunik, V.V. (2017) Metody identifikacii processa gorenija celljulozosoderzhashhih materialov na osnove jeffekta akusticheskoj jemissii. Problemy pozharnoj bezopasnosti, 42, – Harkіv: NUCZU, 72 – 84

Mandel'brot, B. (2002) Fraktal'naja geometrija prirody: Per. s angl. – M.: Institut komp'juternyh issledovanij, 656.

Zosimov, V. V., Ljamshev, L. M. (1994) Fraktaly i skejling v akustike (obzor). Akusticheskij zhurnal, 40, 5, 709 –737.

Kopyl, E. A., Lysanov, Ju. P., Ljamshev, L. M. (2002) Rassejanie zvuka sluchajnymi fraktal'nymi neodnorodnostjami v okeane. Akusticheskij zhurnal, 48, 4, 517 – 522.

Mięsowicz, K., Staszewski, W., Korbiel, T. (2016) Analysis of Barkhausen Noise Using Wavelet-Based Fractal Signal Processing for Fatigue Crack Detection. International Journal of Fatigue. Vol. 83, Part 2, 109 – 116.

Feder, E. (1991) Fraktaly. - M.: Mir, 258.

Je. Peters (2004) Fraktal'nyj analiz finansovyh rynkov: Primenenie teorii Haosa v ivesticijah i jekonomike.– M.: Internet–trejding, 304.

Potapov, A.A. (2009) Sovremennoe sostojanie radiofizicheskih primenenij fraktalov, drobnyh operatorov i skejlinga. III Vserossijskaja konferencija «Radiolokacija i radiosvjaz'» – 26 -30 oktjabrja, 842 –876.

Vahitov. Ja.Sh. (1982) Teoreticheskie osnovy jelektroakustiki i jelektroakusticheskaja apparatura.– M.: Iskusstvo, 415.

Hurst. H. E. (1951) Long-term storage capacity of reservoirs. Trans. Am. Soc. Civ. Eng., 116, 770 – 808.

Basarab, M.A., Stroganov, I. S. (2014) Obnaruzhenie anomalij v informacionnyh processah na osnove mul'tifraktal'nogo analiza. Voprosy kiberbezopasnosti, 4(7), 30 – 40.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-08-30

Як цитувати

Лєвтєров, О. А. (2019). ВИЯВЛЕННЯ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ ЗА АКУСТИЧНИМ ВИПРОМІНЮВАННЯМ ОСЕРЕДКУ НЕБЕЗПЕКИ: Array. Комунальне господарство міст, 5(151), 100–106. вилучено із https://khg.kname.edu.ua/index.php/khg/article/view/5451