Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ст.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
1.14 Mб
Скачать

Системы технической диагностики: назначение, схема, принцип действия

СТД не только выдают информацию о исправности или неисправности объекта, но и  указывают на место неисправности. Любая СТД имеет в своем составе устройство, которое осуществляет воздействие на объект. Эти устройства реализуются в виде всевозможных генераторов стимулирующих воздействий.

По целевому назначению два класса СТД:

1) Диагностические; 2) прогнозирующие.

Диагностические предназначены для установления диагноза, т.е. обнаружения неисправности или повреждения какого-либо объекта. Прогнозирующие решают задачу прогнозирования, которая является более сложной задачей и связана с тем, что по результатам предыдущих измерений проводят прогнозирование поведения системы в будущем.

По характеру процедуры выработки состояния объекта: 1) статистические; 2)детерминированные.

При статистической оценке состояния объекта решение выносят на основе измерений и проверок сигналов. При детерминированной – параметры объекта сравнивают с параметрами эталонного объекта.

Разновидности проверок: 1)функциональная; 2)алгоритмическая; 3)логически-комбинационная.

При функциональной выявляется наличие сигнала на выходе объекта при поступлении сигнала на вход. Отсутствие сигнала – отказ. При алгоритмической – в соответствии с алгоритмом работы объекта проверяется последовательность выполняемых объектом функций. Логически-комбинационная (тестовая) – позволяет обнаружить неисправность на любом уровне возникновения. Для решения этой задачи на вход подается специальная тестовая комбинация специальных стимулирующих сигналов. Наиболее сложная задача – задача отыскания узла, который вызывает неисправность объекта. Каждая очередная проверка должна проводиться с учетом функциональной задачи каждого узла, а также относительной вероятности возможности неисправности. Должен производиться учет ранее полученной информации. Существуют различные методы оптимизации программ диагностики.

ОД – объект диагностики

УКП – устройство контроля параметров

УО – устройство обработки

УВП – устройство ввода программ

УРИ – устройство распределения информации

ГСС – генератор стимулирующих сигналов

Д – датчик

П – преобразователь

О – оператор

СПИ – средство представления информации

УУ – устройство управления

ИК – измерительный коммутатор

Информация от ОД через датчики Д с унифицированным выходным сигналом и ИК1 поступает на устройство контроля параметров УКП, содержащее устройство измерения и сравнения параметров с нормами. Результаты контроля поступают в УО, где могут сравниваться с образцовыми результатами. Образцовые результаты получают из ОЗУ. В ОЗУ может быть записана программа проверки, которая поступает от УВП. Эта передача осуществляется через УРИ, которое также управляет работой ГСС. А также осуществляет управление ИК2. На вход ИК2 подаются сигналы от ГСС. Эти напряжения на выходе измерительного коммутатора преобразуются измерительными преобразователями П в  соответствующие сигналы, которые воздействуют на объект ОД.

Эти сигналы могут представляться в конечном итоге как электрические воздействия, так и неэлектрические воздействия.

В зависимости от полученной информации, которая представляется оператору О, осуществляется также выработка соответствующий воздействий на УУ. Кроме этого через УУ можно осуществлять воздействие на УВП и изменить программу проверки.

Изменяя программу проверки через П, в конечном итоге производится выявление дефектных узлов или деталей. Поэтому в зависимости от набора тестовых сигналов (сложности набора) может быть определен неисправный элемент почти на любом уровне.