Российский фонд
фундаментальных
исследований

Физический факультет
МГУ им. М.В.Ломоносова
 

Техн. диагност. и неразруш. контроль. 2018, № 4

 

«Борису Евгеньевичу Патону 100!» Техническая диагностика и неразрушающий контроль, № 4, с. 3 (2018)

Техническая диагностика и неразрушающий контроль, № 4, с. 3 (2018) | Рубрики: 03 06.23

 

Недосека А.Я., Недосека С.А. «Оценка энергии, расходуемой на образование повреждений при разрушении материалов, на основе данных акустической эмиссии» Техническая диагностика и неразрушающий контроль, № 4, с. 19-23 (2018)

Учитывая, что применение акустической эмиссии при непрерывном мониторинге эксплуатирующихся конструкций позволяет эффективно решать целый ряд вопросов обеспечения и управления их безопасностью, а использование интернета обеспечивает контроль этого процесса практически из любой внешней точки, все большую актуальность приобретает применение методов оценки состояния материалов на основе данных акустической эмиссии. Данные, полученные как при мониторинге реальных конструкций, так и при испытаниях образцов, показывают, что для оценки состояния материалов конструкций может представлять интерес энергия, связанная с деформированием материала и образованием в нем повреждений. Выделение из общей энергии разрушения части, связанной с образованием повреждений, может существенно уточнить расчеты на прочность и оценить состояние материала в каждый момент времени его эксплуатации под нагрузкой. В настоящей работе приведены возможности использования данных акустической эмиссии по выделению этой части энергии и показано, какую часть общей энергии разрушения она составляет и ее связь с накоплением повреждений структуры материала, которые в процессе повреждаемости суммируются и, в конечном счете, приводят к разрушению.

Техническая диагностика и неразрушающий контроль, № 4, с. 19-23 (2018) | Рубрика: 14.04

 

Скальський В.Р., Мокрий О.М. «Влияние углублений поверхности элементов конструкций на измерение скорости поверхностных акустических волн» Техническая диагностика и неразрушающий контроль, № 4, с. 24-29 (2018)

Экспериментально показано значительное влияние наличии углублений поверхности элемента конструкций на результаты измерения распределения скорости поверхностных акустических волн за использование пьезоэлектрических контактных преобразователей с жестким соединением возбуждающей и регистрирующей призм. Установлено, что отклонение от плоскости вызывает появление дополнительной задержки акустического сигнала, что может приводить к существенной погрешности измерения скорости. Утверждается, что такая временная задержка вызвана прохождением акустического сигнала через дополнительный слой контактной жидкости, который возникает между призмой преобразователя и поверхностью исследуемого материала. Переведено Google.

Техническая диагностика и неразрушающий контроль, № 4, с. 24-29 (2018) | Рубрики: 04.14 06.13

 

Недосека С.А., Недосека А.Я., Шевцова М.А., Гурьянов А.Н., Вамболь А.А. «Акустическая эмиссия при испытании композитных материалов» Техническая диагностика и неразрушающий контроль, № 4, с. 36-40 (2018)

Композиционные материалы, в том числе и на основе нитей углерода, обеспечивающие вместе с необходимой прочностью достаточно большую экономию в весе создаваемой конструкции любой формы и позволяющие реализовать уникальные характеристики при их использовании, находят все более широкое применение при создании конструкций и требуют разработки надежного неразрушающего метода оценки их состояния, в том числе в процессе эксплуатации. В данной работе выполнена оценка возможности применения метода АЭ на базе аппаратуры типа ЕМА для контроля композиционного материала Udo UD CST 150/300 на основе связующего ARALDITE 564. Выполнена проверка локации координат источников АЭ на ненагруженной пластине и образцах, подвергнутых статическому нагружению. Проверена возможность выделения различных стадий нагружения по сигналам АЭ. Показано, что исследуемый композиционный материал является контролепригодным с точки зрения метода АЭ, позволяет определять координаты источников АЭ с достаточно высокой точностью при тестовом прозвучивании и излучает волны АЭ в процессе деформирования и разрушения. При наличии концентраторов можно с достаточной для практики точностью определить их местоположение в процессе нагружения образца. При проведенных АЭ испытаниях образцов на растяжение выделено две разделенные во времени группы событий, первая из которых возникает вскоре после начала нагружения, а вторая непосредственно перед разрушением и в процессе его. Отмечено резкое двукратное повышение уровня непрерывной АЭ при регистрации предразрушающего состояния и момента разрушения. Отмечена принципиальная возможность создания методики контроля композитов с применением АЭ технологии и прогнозированием их состояния после дополнительных исследований с целью четкой отработки критериев, характеризующих разрушение.

Техническая диагностика и неразрушающий контроль, № 4, с. 36-40 (2018) | Рубрика: 14.04

 

Сучков Г.М., Плеснецов С.Ю. «Чувствительность контроля электромагнитно-акустическими преобразователями (Обзор, ч. 1)» Техническая диагностика и неразрушающий контроль, № 4, с. 45-50 (2018)

Выполнен анализ информационных источников в области чувствительности ультразвукового неразрушающего контроля металлоизделий приборами и установками с электромагнитно-акустическими преобразователями. Установлено, что по сравнению с традиционным контактным методом контроля в своей области применения: контроль металлов без специальной подготовки поверхности, автоматический и автоматизированный контроль с высокой производительностью, электромагнитно-акустический контроль имеет заметные преимущества. Во многих случаях чувствительность дефектоскопии с применением электромагнитно-акустических преобразователей не уступает традиционному контактному методу, а в некоторых случаях даже превышает его.

Техническая диагностика и неразрушающий контроль, № 4, с. 45-50 (2018) | Рубрики: 06.16 14.04