Российский фонд
фундаментальных
исследований

Физический факультет
МГУ им. М.В.Ломоносова
 

Дефектоскопия. 2017, № 4

 

Ильяшенко А.В., Кузнецов С.В. «Теоретические аспекты применения волн Лэмба в неразрушающей диагностике слоистых анизотропных сред» Дефектоскопия, № 4, с. 3-21 (2017)

Рассмотрены теоретические аспекты применения волн Лэмба для неразрушающей диагностики слоистых анизотропных сред. Проанализировано распространение волн Лэмба с помощью шестимерного комплексного формализма Коши, позволяющего в замкнутом виде получить уравнение для определения дисперсии волн Лэмба в средах с произвольной упругой анизотропией. Отмечена возможность применения высших мод волн Лэмба для неразрушающей диагностики.

Дефектоскопия, № 4, с. 3-21 (2017) | Рубрика: 14.04

 

Гуревич С.Ю., Петров Ю.В., Голубев Е.В. «Характеристики направленности лазерного импульсного термоакустического излучателя в немагнитных металлах» Дефектоскопия, № 4, с. 22-26 (2017)

Представлены результаты экспериментов по исследованию зависимости характеристики направленности импульсного лазерного термоакустического излучателя продольных и поперечных ультразвуковых волн, действующего в немагнитной проводящей среде, от поверхностной плотности тепловой мощности лазерного излучения. Результаты могут быть рекомендованы при использовании лазерного источника ультразвука с целью дефектоскопии немагнитных материалов и изделий.

Дефектоскопия, № 4, с. 22-26 (2017) | Рубрики: 06.17 06.18

 

Перов Д.В., Ринкевич А.Б. «Локализация отражателей в пластинах при ультразвуковом контроле волнами Лэмба» Дефектоскопия, № 4, с. 27-41 (2017)

Предложен алгоритм локализации дефектов в тонкостенных объектах на основе анализа дисперсионных характеристик волн Лэмба. Показано, что применение методики определения мгновенной частоты сигнала с использованием вейвлетного преобразования позволяет восстановить протяженные участки зависимостей времени групповой задержки от частоты для различных мод волн Лэмба. Дополнительным преимуществом предлагаемого метода является его высокая помехоустойчивость. Установлено, что для минимизации экспериментальной погрешности необходимо оптимальным образом выбирать диапазон частот для анализа, а именно: для минимизации погрешности определения расстояния следует выбирать участок дисперсионной характеристики, где групповое время задержки велико по номинальному значению и его изменение по частоте максимально.

Дефектоскопия, № 4, с. 27-41 (2017) | Рубрика: 14.04

 

Углов А.Л., Хлыбов А.А., Пичков С.Н., Шишулин Д.Н. «Об использовании акустической антенной решетки для контроля термоповреждений аустенитной стали спектральным методом» Дефектоскопия, № 4, с. 42-48 (2017)

Приведены результаты апробации методики контроля повреждений на внутренней поверхности трубных образцов из аустенитной стали спектрально-акустическим методом с использованием акустической фазированной решетки. Показано, что можно выявить накопленные повреждения в поверхностном слое на стадии 10 % исчерпания ресурса элемента конструкции из стали 12Х18Н10Т.

Дефектоскопия, № 4, с. 42-48 (2017) | Рубрика: 14.04

 

Коновалов С.И., Кузьменко А.Г. «К вопросу об учете влияния прямого пьезоэффекта при исследовании импульсного режима работы пьезоизлучателя методом Даламбера» Дефектоскопия, № 4, с. 49-56 (2017)

Рассмотрен излучатель в виде пьезопластины, нагруженной на водную среду. В качестве электрических сигналов, подаваемых на пластину, рассмотрены сигналы сложной формы, состоящие из двух полупериодов, один из которых является возбуждающим, а другой – компенсирующим. Исследование импульсного акустического сигнала на выходе преобразователя проведено методом Даламбера (без учета прямого пьезоэффекта) и спектральным методом Фурье. Схожесть полученных результатов свидетельствует о корректности применения метода Даламбера и возможности его использования для оценки формы сигналов, излучаемых пьезопреобразователем.

Дефектоскопия, № 4, с. 49-56 (2017) | Рубрика: 04.11

 

Разыграев А.Н., Разыграев Н.П., Диков И.А. «Исследование и практика выявления трещин замедленного деформационного коррозионного растрескивания» Дефектоскопия, № 4, с. 57-65 (2017)

Рассмотрена проблема невыявления повреждений, заполненных окислами железа, в узлах приварки коллектора к патрубку Ду1200 парогенератора ПГВ-1000 реакторной установки ВВЭР-1000, описан механизм зарождения и развития трещин в них. Предложена и подтверждена гипотеза о минимальной отражательной способности трещин, заполненных коррозионными отложениями. Приведены результаты теоретических исследований прохождения и отражения ультразвуковых волн при наличии тонкого слоя продуктов коррозии в окружении перлитной стали. Выполнены расчеты коэффициентов отражения продольных и поперечных волн на коррозионных повреждениях, которые показали работоспособность предложенной гипотезы.

Дефектоскопия, № 4, с. 57-65 (2017) | Рубрика: 14.04

 

Гончар А.В., Мишакин В.В., Клюшников В.А., Курашкин К.В., Сорокина С.А. «Влияние отрицательных температур и поврежденности на акустические характеристики сплава АМг6» Дефектоскопия, № 4, с. 66-70 (2017)

Исследовано влияние температуры на акустические характеристики сплава АМг6 с различной величиной пластической деформации. Показано, что пластическая деформация и температура оказывают значительное влияние на скорость распространения упругих волн, что вносит существенный вклад в погрешность определения расстояния до дефекта. Разработан алгоритм, позволяющий существенно уменьшить погрешность определения расстояния до отражающей поверхности благодаря учету влияния температуры и пластической деформации на скорость упругих волн.

Дефектоскопия, № 4, с. 66-70 (2017) | Рубрика: 06.03

 

Толипов Х.Б. «Возможности повышения эффективности бесконтактного излучателя акустических волн» Дефектоскопия, № 4, с. 71-74 (2017)

Разработана конструкция электромагнитоакустического излучателя, позволяющего возбуждать на узкой области поверхности металлоизделий акустические волны с широким спектром и c большой амплитудой при низких напряжениях на индукторе. Предложено техническое решение, позволяющее располагать индуктор излучателя непосредственно на поверхности изделия.

Дефектоскопия, № 4, с. 71-74 (2017) | Рубрика: 04.11

 

Нирбхай М., Диксит А., Мисра Р.К. «Моделирование методом конечных элементов распространения волн Лэмба В 3D- пластинах и латунных трубах для обнаружения повреждений» Дефектоскопия, № 4, с. 81- (2017)

Дефектоскопия, № 4, с. 81- (2017) | Рубрики: 05.14 14.04