Kaip viena iš efektyviausių neardomųjų bandymų technologijųplieno šerdies lynai, elektromagnetinio aptikimo technologija turi aukšto defektų atpažinimo greičio ir gero stabilumo privalumus ir pastaraisiais metais pasiekė vaisingų tyrimų rezultatų. Tačiau vis dar yra keletas problemų, kurias reikia išspręsti naudojant neardomųjų plieninių vielinių lynų bandymų technologiją. Būsimi tyrimai turi būti sutelkti į šiuos aspektus:
1. Negalima ignoruoti plieninio šerdies lyno tipo ir struktūros įtakos bandymo rezultatams.
Pagal sruogų skerspjūvio formą plieniniai šerdies lynai skirstomi į apvalias plienines vielos lynus ir specialios formos plieninius vielinius lynus. Šiuo metu plieninių vielinių lynų defektams tirti dažniausiai naudojami apvaliosios gijos plieniniai vieliniai lynai, o specialios formos vijų plieninių vielinių lynų defektų tyrimų yra mažiau. Dėl sukimo metodų, lyno šerdies medžiagų ir pynimo sluoksnių skaičiaus skirtumų, net ir to paties tipo plieninio vielinio lyno įmagnetinimas ir defektų aptikimas skiriasi. Todėl reikalingi tolesni įvairių tipų vielinių lynų defektų signalų vibracijos bangos formos charakteristikų ir žalos nustatymo tyrimai.
2. Atkreipkite dėmesį į vielinio lyno smūgio defekto formos ir erdvinio pasiskirstymo įtaką žalos nustatymui.
Lūžio forma, lūžio gylis ir vielinio lyno smūgio defekto plotis yra svarbūs veiksniai, turintys įtakos defekto identifikavimo tikslumui. Vielinių lynų smūginių defektų erdvinis pasiskirstymas yra skirtingas, tai yra vidiniai/išoriniai defektai, koncentruoti tos pačios vijos/skirtingų vijų defektai ir pan., kurie turi didelę įtaką defektų kiekybinės analizės tikslumui. Todėl nuodugnūs vielinių lynų smūginių defektų formos ir erdvinio pasiskirstymo tyrimai turi didelę reikšmę žalos nustatymui ir kiekybinei analizei.
3. Pagerinkite vielinio lyno defekto signalo signalo ir triukšmo santykį bei skaičiavimo greitį.
Neperiodinis vielinio lyno smūgio defekto signalas yra sumaišytas su bangų triukšmu, vibracijos triukšmu ir foniniu triukšmu, o tai labai paveikia defekto signalo identifikavimą. Visų pirma, norint nustatyti ir išgauti silpnus signalus iš vielinių lynų esant stipriam triukšmo fonui, reikia atlikti tolesnius tyrimus. Būsimų tyrimų tikslas – naujų metodų, tinkamų silpniems signalams iš plieninių vielinių lynų identifikuoti ir išgauti esant stipriam triukšmo fonui, studijavimas, taip pat esamų metodų praktiškumo gerinimas. Taikant tokias idėjas kaip populiacijos optimizavimas ir adaptyvusis optimizavimas, siekiant pagerinti šių algoritmų parametrų pasirinkimą, galima pagerinti žalos nustatymo efektyvumą ir tikslumą.
4. Atkreipkite dėmesį į vielinių lynų defektų kiekybinės analizės ir gyvenimo prognozavimo tyrimus.
Kiekybinė vielinių lynų defektų analizė ir gyvenimo prognozė yra sudėtingos ir karštos dabartinių tyrimų problemos. Vielinio lyno struktūros pasirinkimas, defektų morfologija, signalų apdorojimas ir kiekybinės analizės metodai turi lemiamos įtakos defektų kiekybinio įvertinimo tikslumui. Vielos smūgio defektų formos ir laipsnio raida paprastai yra svarbus parametras, turintis įtakos vielinio lyno tarnavimo laiko prognozei. Todėl kiekybinei plieninių vielinių lynų smūgio defektų analizei ir eksploatavimo trukmei numatyti reikalingi išsamesni tyrimai.
5. Migruoti integruotą naujų technologijų ir naujų metodų taikymą.
Šiuo metu vielinio lyno elektromagnetinio aptikimo technologija daugiausia apima tris etapus: signalo išankstinį apdorojimą, savybių ištraukimą, kokybinį pažeidimo nustatymą ir kiekybinę analizę. Tačiau savybių reikšmių atrankos ir ištraukimo metodai turi didelę įtaką kokybinio identifikavimo ir kiekybinės analizės rezultatams, o žingsniai yra sudėtingi. Todėl, remiantis giluminio mokymosi metodu, ty tiesiogiai pakeičiant gilųjį neuroninį tinklą treniruotėms be savybių išskyrimo, tai taps kokybinio vielinio lyno pažeidimo vertinimo ir kiekybinės analizės tyrimo tendencija. Be to, viena aptikimo technologija negali išspręsti visų vielinių lynų pažeidimo problemų. Norint pagerinti vielinių lynų pažeidimų identifikavimo ir kiekybinės analizės tikslumą, būtina ištirti kelių metodų ir kelių indeksų sintezės aptikimo technologiją, naudojant kelių aptikimo technologiją.
6. Stiprinti teorinių rezultatų transformaciją ir pritaikymą vietoje.
Dėl vielinių lynų konstrukcijų, specifikacijų ir kasyklų darbo sąlygų įvairovės esama neardomojo bandymo įranga negali atlikti universalių bandymų. Norint susilpninti signalo struktūrines charakteristikas, reikia ištirti tam tikrus signalo charakteristikas, atsirandančias dėl skirtingų vielinių lynų konstrukcijų. Dėl skirtingų vielinio lyno specifikacijų nulemtus pakilimo vertės pokyčius reikia ištirti tam tikrą algoritmą, kad būtų kompensuojama, arba taikyti kintamą pakilimo vertės koregavimo struktūrą. Atsižvelgiant į vielinių lynų darbo sąlygų vietoje įvairovę, pvz., didelio greičio aptikimą, didelės apkrovos aptikimą, išjungimo atjungimo aptikimą ir stebėjimą realiuoju laiku internetu, reikėtų atlikti nuodugnius specialių darbo sąlygų tyrimus.






