Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/46360
Назва: | Розроблення мобільного робота для зовнішнього обстеження герметичності газопровідних труб |
Інші назви: | Development of a mobile robot for external inspection of gas pipeline leakage |
Автори: | Гриневич, Ярослав Романович Hrynevych, Yaroslav |
Приналежність: | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя Факультет прикладних інформаційних технологій та електроінженерії (ФПТ) Кафедра автоматизації технологічних процесів і виробництв |
Бібліографічний опис: | Гриневич Я.Р., Розробка мобільного робота для зовнішнього обстеження герметичності газових труб.: кваліфікаційна робота бакалавра за спеціальністю «151 — автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / Я.Р. Гриневич – Тернопіль: ТНТУ, 2023. — 64с. |
Bibliographic description: | Hrynevych Ya. R., Development of a mobile robot for external inspection of gas pipe tightness.: bachelor's qualification work in the specialty "151 — automation and computer-integrated technologies" Ya.R.. Hrynevych – Ternopil: TNTU, 2023. — 64p. |
Дата публікації: | 25-чер-2024 |
Дата подання: | 20-чер-2024 |
Дата внесення: | 26-вер-2024 |
Видавництво: | Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя, Факультет прикладних інформаційних технологій та електроінженерії, Кафедра автоматизації технологічних процесів і виробництв |
Країна (код): | UA |
Місце видання, проведення: | Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя, Факультет прикладних інформаційних технологій та електроінженерії, Кафедра автоматизації технологічних процесів і виробництв. |
Установа захисту: | ЕК №23, 2024 р. |
Науковий керівник: | Савків, Володимир Богданович Savkiv, Volodymyr |
Члени комітету: | Станько, Андрій Андрійович Stanko, Andrii |
УДК: | 681.5 |
Теми: | автоматизація мобільний робот нк газопровід ардуіно ультразвукові датчики mobile robot NDT gas pipeline arduino ultrasonic sensors autonomous inspection safety |
Діапазон сторінок: | 1-64 |
Кінцева сторінка: | 64 |
Короткий огляд (реферат): | Метою кваліфікаційної роботи було створення мобільного робота, який може автономно пересуватися вздовж газопроводів та виконувати комплексний аналіз їх стану за допомогою інтегрованих сенсорів.
У вступі обґрунтовано актуальність теми та визначено основні завдання дослідження.
В аналітичній частині проаналізовано вплив дефектів на газопроводи, проведено огляд існуючих методів обстеження та технологій, що використовуються в мобільних роботах. Також розглянуто традиційні та сучасні методи неруйнівного контролю, включаючи ультразвукові зонди та рентгенографію.
Проєктна частина включає розробку структурної схеми робота, вибір необхідних компонентів, таких як сенсори для виявлення дефектів, акумулятори та системи керування. Особливу увагу приділено вибору та інтеграції сенсорів для точного виявлення дефектів, розробці алгоритму роботи та електричної схеми підключень. Також здійснено 3D проєктування мобільного робота у програмі SolidWorks.
У спеціальній частині представлено програмне забезпечення робота, детально описано процес підключення елементів та методи керування.
Висновки підсумовують виконану роботу, досягнення мети та перспективи подальшого розвитку проєкту. The purpose of the qualification work was to create a mobile robot that can autonomously move along gas pipelines and perform a comprehensive analysis of their condition using integrated sensors. The introduction substantiates the relevance of the topic and identifies the main objectives of the study. The analytical part analyzes the impact of defects on gas pipelines, reviews existing inspection methods and technologies used in mobile robots. Traditional and modern methods of non-destructive testing, including ultrasonic probes and radiography, are also considered. The design part includes the development of the robot's structural scheme, selection of the necessary components, such as defect detection sensors, batteries, and control systems. Particular attention is paid to the selection and integration of sensors for accurate defect detection, development of an algorithm and wiring diagram. The authors also performed 3D design of a mobile robot in SolidWorks. The special part presents the robot software, describes in detail the process of connecting elements and control methods. The conclusions summarize the work done, the achievement of the goal, and the prospects for further development of the project. |
Опис: | Робота виконана на кафедрі автоматизації технологічних процесів і виробництв факультету прикладних інформаційних технологій та електроінженерії Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України. Захист відбудеться «25» червня 2023р. о 9.00год. на засіданні екзаменаційної комісії №23 у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя. |
Зміст: | ВСТУП 6 1 АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА 8 1.1 Аналіз актуальності обстеження газових труб 8 1.2 Аналіз наявних методів для обстеження газових труб 8 1.3 Технології, що використовуються в роботах для обстеження газових труб 11 2 ПРОЄКТНА ЧАСТИНА 13 2.1 Розробка структурної схеми 13 2.2 Вибір компонентів мобільного робота 13 2.3 Вибір акумулятора 23 2.4 Виявлення тріщин за допомогою ультразвукових приладів 27 2.5 Підключення ручного керування 30 2.6 Налаштування підключення 31 2.7 Розробка алгоритму роботи 34 2.8 Розробка електричної схеми підключень 35 2.9 3D проєктування мобільного робота у програмі SolidWorks 37 3 СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА 42 3.1 Програмування робота 42 3.2 Програмування контролера 51 4 БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ 54 4.1 Надання домедичної допомоги при ураженні електричним струмом 54 4.2 Пожежна безпека під час роботи з мобільним роботом для обстеження герметичності газових труб 57 ВИСНОВКИ 60 ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 61 |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/46360 |
Власник авторського права: | © Гриневич Я.Р., 2024 |
Перелік літератури: | 21. Савків В.Б., Капаціла ІО.Б., Михайлишин Р.І. Методичні вказівки розроблено у відповідності з навчальними планами підготовки фахівців освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». – Тернопіль, ТНТУ ім. Івана Пулюя. 2021. - 50 с. https://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35172 22. Методичнi вказiвки до лабораторної роботи №10 "Використання програмного середовища Arduino IDE для програмування мікроконтролерів AVR" з дисципліни "Проектування мікропроцесорних систем керування технологічними процесами" / Медвідь В.Р., Пісьціо В.П. – Тернопіль: ТНТУ, 2022. – 22 c. https://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/38376 23. Платформа .NET та мова програмування C# 8.0: навчальний посібник / Коноваленко І.В., Марущак П.О. – Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2020 – 320 с. /Рекомендовано до друку Вченою радою Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. Протокол № 10 від 20 жовтня 2020 року 24. Проектування мікропроцесорних систем керування: навчальний посібник / І.Р. Козбур, П.О. Марущак, В.Р. Медвідь, В.Б. Савків, В.П. Пісьціо. – Тернопіль: Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2022. – 324 с. /(Рекомендовано до друку вченою радою Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя протокол № 9 від 4 жовтня 2022 р. 25. Автоматизація виробничих процесів. Навчальний посібник для технічних спеціальностей вищих навчальних закладів. / Я.І. Проць, В.Б. Савків, О.К. Шкодзінський, О.Л. Ляшук. Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя, 2011. 344 с. 26. Автоматизація періодичних технологічних процесів: Типова програма, методичні вказівки, теорія та практика. Лабораторний практикум / Укладачі: Проць Я.І., Данилюк О.А.. Федорів П.С. - Тернопіль: ТДТУ, 2005 -135 с. 27. Козбур І.Р., «Дослідження часових характеристик неперервних лінійних систем», по курсу «Теорія автоматичного управління», для студентів 3 курсу спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / Авт.: Козбур І.Р., Козбур Г.В. Марущак П.О., Савків В.Б. – Тернопіль: ТНТУ, ФПТ, каф. АВ, – 2022. – 19 с. https://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/39206 28. Гурик О.Я., «Безпека життєдіяльності, основи охорони праці» в кваліфікаційних роботах здобувачів освітнього рівня ,,бакалавр”. Для студентів всіх форм навчання рівень вищої освіти перший (бакалаврський)/ укл.: О. Я. Гурик , І. Б. Окіпний. – Тернопіль: ТНТУ імені Івана Пулюя, 2021. - 20 с. 29. Безпека в надзвичайних ситуаціях. Методичний посібник для здобувачів освітнього ступеня «магістр» всіх спеціальностей денної та заочної (дистанційної) форм навчання / укл.: Стручок В. С. Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2022. 156 с. 30. Микитишин А. Г., Митник М. М., Стухляк П. Д., Пасічник В. В. Комп’ютерні мережі. Книга 1 [навчальний посібник]. Львів : «Магнолія 2006», 2013. 256 с. 31. Микитишин А. Г., Митник М. М., Стухляк П. Д., Пасічник В. В. Комп’ютерні мережі. Книга 2. [навчальний посібник]. Львів : "Магнолія 2006", 2014. 312 с. 32. Пилипець М. І. Правила заповнення основних форм технологічних документів : навч.-метод. посіб. / Уклад. Пилипець М. І., Ткаченко І. Г., Левкович М. Г., Васильків В. В., Радик Д. Л. Тернопіль : ТДТУ, 2009. 108 с. https://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/42995 33. Щербина Я.Я. Основи протипожежної техніки. - Київ: Вища школа, 2010. 231 с. 34. Запорожець Ю.І., Халмурадов Б.Д., Безпека життєдіяльності.:, підручник / Ю.І. Запорожець , Б.Д. Халмурадов – Київ . Видавництво «Центр учбової літератури». 2013. 35. Жидецький, В. Ц., В. С. Джигирей, and О. В. Мельников. "Основи охорони праці." Львів: Афіша 350 (2000): 132-136. |
References: | 1. Liu, wu & Li, Liangdi & Zhao, Donghui & Liao, Yong. (2023). Study On the Leakage and Diffusion Characteristics of Buried Hydrogen-Blended Natural Gas Pipelines. Journal of Pressure Vessel Technology. 146. 1-29. 10.1115/1.4064204. Режим доступу – https://www.researchgate.net/publication/376381500_Study_On_the_Leakage_and_Diffusion_Characteristics_of_Buried_Hydrogen-Blended_Natural_Gas_Pipelines 2. Rui, Zhenhua, et al. "A new model to evaluate two leak points in a gas pipeline." Journal of Natural Gas Science and Engineering 46 (2017): 491-497. Режим доступу – https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1875510017303499 3. Lu, Hongfang, et al. "Leakage detection techniques for oil and gas pipelines: State-of-the-art." Tunnelling and Underground Space Technology 98 (2020): 103249. Режим доступу – https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0886779818311131 4. Supriyono, Heru, and Ahmad Nur Hadi. "Designing a wheeled robot model for flammable gas leakage tracking." 2017 Second International Conference on Informatics and Computing (ICIC). IEEE, 2017. Режим доступу – https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8280657/ 5. Simone D’Angelo, Antonio Corrado, Fabio Ruggiero, Jonathan Cacace, Vincenzo Lippiello. (2024). «Stabilization and control on a pipe-rack of a wheeled mobile manipulator with a snake-like arm». 171. Режим доступу – https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921889023001938?ref=pdf_download&fr=RR-2&rr=884bb55d3ee39956#fig2 6. Mohd Ashiq Kamaril Yusoff, Reza Ezuan Samin, Babul Salam Kader Ibrahim. (2018). «Wireless Mobile Robotic Arm». 41. Режим доступу – https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705812026859 7. Sharma, Kuldeep & Kumar, Ashok. (2023). NDE 4.0 Automation of Digital X-Ray (DR System) with AI -For Crude and Gas Transportation Pipes. International Journal of Science and Research (IJSR). 12. 809-811. 10.21275/MR23604072218. Режим доступу – https://www.researchgate.net/publication/380697586_NDE_40_Automation_of_Digital_X-Ray_DR_System_with_AI_-For_Crude_and_Gas_Transportation_Pipes 8. Ganesh, Padamala, et al. "Design and Simulation of RC Pipe Inspection Robot." (2020). Режим доступу – https://www.academia.edu/download/65404060/6259.pdf 9. Widhiada, W., I. G. N. Santhiarsa, and C. G. I. Partha. "Design of motion control for mobile robot manipulator." International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research 9.11 (2020): 1509-1514. Режим доступу – https://www.academia.edu/download/77993218/20201016113100165.pdf 10. Nassiraei, Amir AF, et al. "Concept and design of A fully autonomous sewer pipe inspection mobile robot" KANTARO"." Proceedings 2007 IEEE international conference on robotics and automation. IEEE, 2007. Режим доступу – https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/4209082/ 11. Jeon, Woongsun, et al. "Design and control method for a high‐mobility in‐pipe robot with flexible links." Industrial Robot: An International Journal 40.3 (2013): 261-274. Режим доступу – https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705814035218 12. Barkanov, Evgeny N., Andrei Dumitrescu, and Ivan A. Parinov, eds. Non-destructive testing and repair of pipelines. Cham, Switzerland: Springer International Publishing, 2018. Режим доступу – https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-319-56579-8.pdf 13. Mallick, Biswajit & Mohanta, Harish Chandra. (2024). Development of a Mobile Robot using Arduino Uno. 6. 40-48. 10.5281/zenodo.10804359. Режим доступу – https://www.researchgate.net/publication/378862963_Development_of_a_Mobile_Robot_using_Arduino_Uno 14. Jin, Hao, et al. "Integrated leakage detection and localization model for gas pipelines based on the acoustic wave method." Journal of Loss Prevention in the Process Industries 27 (2014): 74-88. Режим доступу – https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950423013002349 15. Sharma, Vinamra Bhushan, et al. "A comprehensive study of techniques utilized for structural health monitoring of oil and gas pipelines." Structural Health Monitoring 23.3 (2024): 1816-1841. Режим доступу – https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/14759217231183715 16. Qin, Guojin, and Y. Frank Cheng. "Modeling of mechano-electrochemical interaction at a corrosion defect on a suspended gas pipeline and the failure pressure prediction." Thin-Walled Structures 160 (2021): 107404. Режим доступу – https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263823120312672 17. Umamaheswari, B., et al. "GSM-Based Gas Efflux Monitoring using MQ-2 Sensors." 2022 International Conference on Power, Energy, Control and Transmission Systems (ICPECTS). IEEE, 2022. Режим доступу – https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/10046914/ 18. Xu, Fan, et al. "An efficient indoor Wi-Fi positioning method using virtual location of AP." ISPRS International Journal of Geo-Information 9.4 (2020): 261. Режим доступу – https://www.mdpi.com/2220-9964/9/4/261 19. Glisic, B., and T. Kundu. "Sensing solutions for assessing and monitoring pipeline systems." Sensor technologies for civil infrastructures. Woodhead Publishing, 2022. 255-297. Режим доступу – https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780081027066000143 20. Arduino. Arduino Integrated Development Environment (IDE) v1. 2021. Режим доступу – https://www.arduino.cc/en/Guide/Environment 22. Методичнi вказiвки до лабораторної роботи №10 "Використання програмного середовища Arduino IDE для програмування мікроконтролерів AVR" з дисципліни "Проектування мікропроцесорних систем керування технологічними процесами" / Медвідь В.Р., Пісьціо В.П. – Тернопіль: ТНТУ, 2022. – 22 c. https://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/38376 |
Тип вмісту: | Bachelor Thesis |
Розташовується у зібраннях: | 151 — Автоматизація та компʼютерно-інтегровані технології (бакалаври) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Hrynevych YR KA-41 .pdf | Кваліфікаційна робота бакалавра | 932,63 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
Інструменти адміністратора