Саиткулов В.Г., Тепляков А.А., Зиганшин Р.В. «Влияние площади сварного соединения лопатки на собственные частоты пера лопатки газотурбинного двигателя» Контроль. Диагностика, 28, № 2, с. 53-58 (2025)
Аннотация. Исследуется возможность применения акустического метода неразрушающего контроля для оценки качества сварного соединения лопаток к диску турбомашины. Лопатки, являющиеся важным элементом турбин, подвергаются интенсивным температурным и механическим нагрузкам, что требует тщательного контроля качества на всех этапах их производства. Основная задача данного исследования заключается в определении наличия дефекта по изменению собственных частот лопатки. При выявлении дефекта в сварном соединении оператор может использовать дополнительные методы контроля в зависимости от условий и геометрии изделия. Моделирование методом конечных элементов и экспериментальные исследования подтвердили зависимость собственных частот лопатки от площади сварного соединения. Результаты показывают, что акустический метод может эффективно использоваться для обнаружения дефектов в сварных соединениях лопаток турбин, обеспечивая высокую надежность контроля. Ключевые слова: акустический контроль, неразрушающий контроль, собственные частоты, лопатка, диск турбомашины, лазерная сварка, газотурбинный двигатель, турбомашина.
Контроль. Диагностика, 28, № 2, с. 53-58 (2025) | Рубрики: 14.02 14.04 14.06
Мокрицкий Б.Я., Скрипилёв А.А. «Маятниковое скрайбирование с регистрацией акустической эмиссии» Известия высших учебных заведений. Машиностроение, № 2, с. 21-29 (2023)
Оценку физико-механических и эксплуатационных свойств инструментальных материалов выполняют разными методами и приемами. Однако все более востребованными становятся те методы, которые позволяют прогнозировать работоспособность металлорежущего инструмента в различных условиях его эксплуатации. Приведены отдельные результаты применения маятникового скрайбирования (царапания) для оценки и прогнозирования работоспособности инструмента с покрытиями. В качестве исследуемого параметра выступала трещиностойкость (сопротивляемость образованию и росту трещин) инструментального материала. Процесс маятникового скрайбирования сопровождался регистрацией сигналов акустической эмиссии. Акустическая эмиссия задействована как процесс, физически отражающий изменение напряженно-деформированного состояния материала инструмента.
Известия высших учебных заведений. Машиностроение, № 2, с. 21-29 (2023) | Рубрики: 14.05 14.06
Вьюгинова А.А., Вьюгинов С.Н., Теплякова А.В., Попкова Е.С., Бунаков А. «Скорость и затухание звука в древесине осины, модифицированной ультразвуковым методом» Акустика среды обитания. Сборник трудов Девятой Всероссийской конференции молодых ученых и специалистов (АСО-2024). Москва, 23–24 мая 2024 г., с. 83-91 (2024)
Технология ультразвуковой модификации древесины позволяет создать на ее поверхности слой с улучшенными характеристиками: повышенной плотностью и твердостью. Задачей данной работы является исследование влияния сформированного модифицированного слоя на скорость и затухание звука в образцах строительных материалов из древесины осины (Populus tremula). Рассматриваемая технология ультразвуковой модификации древесины реализуется на ультразвуковом оборудовании проходного типа: транспортируемый пиломатериал или изделие из древесины с плоскопараллельными поверхностями подвергается воздействию высокоинтенсивных ультразвуковых колебаний в сочетании с механическим давлением, степень обработки варьируется. Измерения скорости и затухания звука проводились теневым ультразвуковым методом в условиях сухого акустического контакта. Результаты представлены в виде зависимостей средней скорости и затухания продольной звуковой волны от степени модификации древесины.
Акустика среды обитания. Сборник трудов Девятой Всероссийской конференции молодых ученых и специалистов (АСО-2024). Москва, 23–24 мая 2024 г., с. 83-91 (2024) | Рубрика: 14.06
Жилин А.А. «Влияние высокоинтенсивных акустических волн на водородный показатель воды» Инженерно-физический журнал, 97, № 5, с. 1393-1401 (2024)
Экспериментально исследовано влияние высокоинтенсивного акустического воздействия на водородный показатель и температуру воды. Определена динамика pH и температуры воды при разных режимах акустического воздействия на образцы. Установлены режимы акустического воздействия, при которых наблюдается максимальный рост водородного показателя и уменьшение температуры. Выявлена зависимость скорости теплообмена от интенсивности акустических колебаний. Проведено сопоставление полученных экспериментальных результатов по изменению pH воды при охлаждении с известной зависимостью. Полученные в работе результаты сопоставлены с экспериментальными данными других авторов, исследовавших поведение pH воды при ультразвуковом, лазерном, электромагнитном и механическом воздействии.
Инженерно-физический журнал, 97, № 5, с. 1393-1401 (2024) | Рубрика: 14.06
Кудряшова О.Б., Шалунов А.В., Нестеров В.А., Терентьев С.А. «Математическая модель процесса многостадийного дробления капель в ультразвуковом поле» Инженерно-физический журнал, 98, № 2, с. 525-534 (2025)
Рассматривается задача создания мелкодисперсных аэрозолей новым способом, заключающимся в разрушении капель жидкости в серии пучностей мощного ультразвукового поля, что позволяет получить облако аэрозоля с размером капель менее 50 мкм с высокой производительностью при относительно низких энергетических затратах. Предложена математическая модель многостадийного распыления капель в акустическом поле, построенная на основе энергетического подхода с использованием гидродинамических критериев, основными из которых являются число Вебера и акустическое число Бонда. Определены критические условия разрушения капель и их предельный размер. Описаны возможные механизмы распада капель при их последовательном прохождении через пучности ультразвукового поля в зависимости от начального размера капель, скорости их движения, поверхностного натяжения жидкости в каплях и звукового давления. На основе результатов измерений дисперсных параметров аэрозоля, полученного в процессе многостадийного распыления жидкости в акустическом поле, определены свободные параметры математической модели процесса.
Инженерно-физический журнал, 98, № 2, с. 525-534 (2025) | Рубрика: 14.06