Cтраница 3
Характеристики движения нижнего конца топливной сборки, реконструированные по нейтронному шуму ионизационных камер, расположенных за пределами корпуса ядерного реактора, и акустических датчиков. [31] |
Контроль оборудования второго контура АЭС пассивными методами акустического контроля основан на анализе шумов и контроле звуков, генерируемых различными агрегатами АЭС, и в настоящее время считается спе - циалистами наиболее надежным методом ранней диагностики повреждений на АЭС. Использование этого метода для контроля за работой ядерных реакторов, эксплуатируемых более 20 лет, высоко оценивается службами, отвечающими за безопасность и работоспособность АЭС. Накоплен значительный опыт в указанной области, использованный для создания банков данных эталонных сигналов. Экономическая эффективность такого контроля высока. [32]
Измерение вибраций можно производить также шумомерами ( см. ниже раздел Измерение и анализ шума), для чего вместо микрофона применяют пьезоэлектрический датчик. Шумомеры при этих измерениях дают показания в децибелах, которые подлежат пересчету в соответствующие вибрациям единицы по специальным таблицам. [33]
Расположение датчиков в диагностической системе SUPER. [34] |
Выявление ослабления пазовых клиньев, крепления лобовых частей и вибрации сердечника статора осуществляется путем анализа шума с помощью трех микрофонов, установленных в блоке датчиков. [35]
Для контроля частоты и амплитуды вибраций элементов активной зоны используется метод, основанный на анализе шумов нейтронного потока с по - мощью ионизационных камер, размещаемых вне корпуса. В этом случае регистрируют флуктуации нейтронного потока, порожденные колебательными перемещениями элементов активной зоны реактора, влияющими на параметры нейтронного поля в реакторе и вокруг него. Однако при этом не обеспечивается измерение амплитуды и частоты вибраций отдельных элементов активной зоны и внутрикорпусных устройств, не возмущающих нейтронный поток. Выделение составляющей нейтронного шума, обусловленной вибрацией определенного элемента регулирования, возможно на основе совместной обработки разнородных сигналов, например, с акустического преобразователя и датчика нейтронного потока. [36]
Значение этого фундаментального свойства трудно переоценить, так как оно лежит в основе известных методов анализа стационарных шумов. [37]
Система измерения шума с измерительным усилителем и набором полосовых фильтров позволяет осуществить более точные измерения и анализ шума в стационарных условиях. [38]
Для непрерывного контроля состояния оборудования разрабатываются или находятся в стадии экспериментальной проверки на действующих блоках системы анализа шумов ( давления, нейтронного потока, вибрации, напряжения), регистрация акустических сигналов, сопровождающих образование трещин, которые позволяют устанавливать отклонения от нормальной работы реакторной установки. [39]
На основе изученных в предыдущих параграфах источников шума будут представлены методы разделения источников шума и методы анализа шума машин. [40]
Спектральную плотность ig ( t) можно определить, используя подход, аналогичный тому, который применяют для анализа шума в резисторе: предполагается, что шум обусловлен случайной последовательностью независимых, микроскопических актов, каждый из которых представляет собой движение носителей между соударениями, которые происходят при релаксации системы к равновесному состоянию. Как только форма каждого импульса тока определена по флуктуации ширины обедненного слоя, спектральную плотность ig можно получить, используя теорему Карсона с последующим интегрированием по длине канала ПТ. [41]
Метод акустической эмиссии ( АЭ) относится к диагностике и направлен на выяснение состояния объектов путем определения и анализа шумов, сопровождающих процесс образования и роста трещины в контролируемых объектах. Он базируется на регистрации акустических волн, возникающих в металле и сварных соединениях при нагружении в результате образования пластических деформаций, движения дислокаций, появления микро - и макротрещин. [42]
Характеристики коррекции шу-момеров. [43] |
Если измерение уровня шума допускается производить как в свободном, так и в реверберационном и полуреверберационном полях, то анализ шума производится только в условиях свободного поля. Для создания свободного акустического поля при анализе шумов используются специальные помещения, называемые заглушенными камерами, в которых пол, стены и потолок надежно изолированы как от внешних, так и от вспомогательных внутренних виброакустических источников, сведена до минимума возможность отражения звуковых волн, устранены электромагнитные помехи, которые могут отрицательно повлиять на работу измерительной аппаратуры. [44]
Анализатор спектра на основе локального генератора с разверткой. [45] |