Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/14369
Название: A comprehensive method of a defect map forming based on thermal response patterns
Другие названия: Комплексна методика формування карти дефектів на основі паттернів теплового відгуку
Авторы: Levynskyi, Oleksandr
Левинський, Олександр Сергійович
Левинский, Александр Сергеевич
Oborskyi, Hennadii
Оборський, Геннадій Олександрович
Оборский, Геннадий Александрович
Ключевые слова: термограма
тепловий відгук
карта дефектів
статистичний аналіз
розподіл ймовірності
порогове значення
співвідношення сигнал-шум
thermogram
thermal response
defect map
statistical analysis
probability distribution
threshold value
signal-to-noise ratio
Дата публикации: 2023
Издательство: Одеса: [б. в.]
Библиографическое описание: Levinskyi, О., Oborskyi, Н. (2023). A comprehensive method of a defect map forming based on thermal response patterns. Odes`kyi Polytechnichnyi Universytet, Pratsi, 2 (68), 116–123. A comprehensive method of a defect map forming based on thermal response patterns / О. Levinskyi, Н. Oborskyi // Пр. Одес. політехн. ун-ту. – Одеса, 2023. – Вип. 2 (68). – P. 116–123.
Краткий осмотр (реферат): Розглянуто сучасні підходи, що використовуються при аналізі результатів термографічного аналізу тестового об’єкта з метою виділення структурних особливостей з метою формування карти дефектів. Вказано на переваги застосування методів статистичного аналізу термограми з визначенням на кількісному рівні цільового показника сигнал-шум та оптимізацією процедури термографічного аналізу через пошук глобального екстремуму цільової функції. У відповідності до розробленої методики розглядається набір чотирьох результатів, що може бути отримано в результаті проведення термографічного аналізу тестового об’єкта, як то істинно позитивний результат, хибно позитивний результат, істинно негативний результат, хибно негативний результат. Аналіз результатів термографічного дослідження з метою виявлення потенційного дефекту для окремого елементу термограми визначається через функцію розподілу ймовірності температури, що співставляється з аналогічною функцією для однорідної ділянки тестового об’єкта. У рамках базової методики розподіл ймовірності для ділянки однорідної тестового об’єкта та ділянки тестового об’єкта зі структурними особливостями відрізняються показниками математичного сподівання і дисперсії. Через поділ області розподілу ймовірності температури пороговим значенням формуються чотири зоні: зона для якої дефект гарантовано відсутній, зона для якої дефект не фіксується у відповідності до вибору порогового значення, зона для якої дефект фіксується у відповідності до вибору порогового значення, зона для якої дефект гарантовано наявний. Базовий підхід, що на основі статистичних методів дозволяє визначити точність проведення термографічного аналізу для окремого елемента термограми через розрахунок співвідношення сигнал-шум на основі показників математичного сподівання і дисперсії розподілу ймовірності температури. У рамках розширеної схеми статистичного аналізу результатів термографічного дослідження визначається z- величина, базується на визначенні кількості сусідніх елементів термограми, що відповідають однорідній ділянці та ділянці з потенційними структурними особливостями.
The study considers contemporary approaches used in the analysis of infrared thermography results of a test object aimed at identifying structural features for defect map formation. Emphasis is placed on the advantages of employing statistical analysis methods in thermogram analysis, involving the quantitative assessment of signal-to-noise ratio and optimizing the thermographic analysis procedure through global extremum search of the objective function. According to the developed methodology, a set of four possible outcomes resulting from the thermographic analysis of a test object is examined, including true positive, false positive, true negative, and false negative results. The analysis of thermographic procedure results for the detection of a potential defect in an individual thermogram element is determined through the probability distribution function of temperature, which is compared with a similar function for a homogeneous section of the test object. In the basic methodology, probability distribution parameters for a homogeneous section of the test object and a section with structural features differ in terms of mean and variance. By dividing the temperature probability distribution area with a threshold value, four zones are formed: a zone where a defect is guaranteed to be absent, a zone where a defect is not detected according to the chosen threshold value, a zone where a defect is detected according to the chosen threshold value, and a zone where a defect is guaranteed to be present. The basic approach, based on statistical methods, allows determining the accuracy of thermographic analysis for an individual thermogram element by calculating the signal-to-noise ratio based on the fundamental indicators of mean and variance of the temperature probability distribution. Within the extended scheme of statistical analysis of thermographic investigation results, a z-value is determined, based on the number of neighboring thermogram elements corresponding to a homogeneous section and a section with potential structural features.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/14369
ISSN: 2076-2429
Располагается в коллекциях:Праці Одеського політехнічного університету, №2(68), 2023

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
150-Текст статті-457-1-10-20240203.pdf289.28 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.