Степанова Л.Н., Чернова В.В., Кабанов С.И. «Методика браковки дефектов в образцах из углепластика по параметрам сигналов акустической эмиссии при статическом и тепловом нагружении» Контроль. Диагностика, 23, № 6, с. 4-13 (2020)
Предложена методика браковки дефектов в образцах из углепластика Т 800, нагружаемых статической растягивающей нагрузкой через интервал ΔP=10 кН до полного разрушения. Одна часть образцов нагружалась при температуре 20°С, а другая часть подвергалась одновременному статическому нагружению и нагреву до температуры 100°С. Образцы из углепластика с размерами 600×100×0,9 мм были выполнены по автоклавной и вакуумной технологиям при температурах 80; 135; 180°С. Контроль за процессом разрушения образцов осуществлялся методом акустической эмиссии (АЭ). Для выполнения браковки дефектов использовались информативные параметры сигналов АЭ (структурный коэффициент и медиана амплитуды сигналов). Критическому разрушению, связанному с разрывом волокон в композите, соответствовали сигналы АЭ со значением структурного коэффициента меньше порогового и значением медианы амплитуд больше порогового.
Контроль. Диагностика, 23, № 6, с. 4-13 (2020) | Рубрика: 14.04
Сазонов А.А., Шелобков В.И., Иванов В.И. «Влияние акустико-электронного канала на параметры импульса акустической эмиссии» Контроль. Диагностика, 23, № 6, с. 14-22 (2020)
Рассматривается влияние канала распространения сигналов акустической эмиссии (АЭ) на параметры этих сигналов, по которым судят о состоянии объекта. Показано, что акустический канал, включающий контролируемый объект и преобразователь акустической эмиссии, оказывает существенное влияние на параметры сигналов АЭ. Это необходимо учитывать как при интерпретации сигналов, так и при калибровке преобразователей акустической эмиссии. Приведены конкретные примеры деградации параметров сигналов АЭ при прохождении акустико-электронных каналов.
Контроль. Диагностика, 23, № 6, с. 14-22 (2020) | Рубрики: 14.02 14.08
Барат В.А., Терентьев Д.А., Бардаков В.В., Елизаров С.В. «Аналитический метод моделирования сигналов акустической эмиссии в тонкостенных объектах» Контроль. Диагностика, 23, № 6, с. 23-29 (2020)
Для эффективного обнаружения импульсов акустической эмиссии (АЭ) на фоне шумов, правильной оценки параметров АЭ и увеличения точности локации дефекта необходимо при обработке данных учитывать форму импульса АЭ. Результаты многочисленных исследований показали, что форма импульса АЭ зависит в основном от свойств волнового тракта – пути, по которому сигнал распространяется от источника до первичного преобразователя. В данной работе рассматривается эффективный аналитический метод моделирования сигналов АЭ, позволяющий получить сигналы, обладающие по форме огибающей и частотному заполнению всеми характерными особенностями реальных сигналов. На основании полученных результатов проведена оценка параметров импульса АЭ при различных характеристиках волнового тракта, а также сопоставление параметров импульсов АЭ и помех.
Контроль. Диагностика, 23, № 6, с. 23-29 (2020) | Рубрика: 14.02
Сагайдак А.И., Бардаков В.В., Елизаров С.В., Иванов В.И. «Стандарты по контролю технического состояния железобетонных конструкций методом акустической эмиссии» Контроль. Диагностика, 23, № 6, с. 32-39 (2020)
Представлен обзор трех стандартов в области контроля бетона и железобетона методом акустической эмиссии, разработанных и выпущенных Международной организацией по стандартизации (ISO) в 2019 г. Первый стандарт регламентирует проведение контроля в бетоне и железобетоне, второй стандарт - метод оценки степени повреждения железобетонных балок методом акустической эмиссии, третий - метод классификации активных трещин в бетоне, который позволяет разделять развивающиеся трещины на два типа - трещины растяжения и прочие трещины. Также представлены результаты экспериментальных исследований по апробации данных стандартов при испытании железобетонных балок на трехточечный изгиб. Было испытано пять балок из тяжелого бетона, отличающихся прочностью бетона и типом армирования. По результатам испытаний подтверждена корректность критериев и методов, изложенных в стандартах.
Контроль. Диагностика, 23, № 6, с. 32-39 (2020) | Рубрика: 14.08
Бардаков В.В., Елизаров С.В., Барат В.А., Харебов В.Г., Медведев К.А. «Контроль состояния изоляции силовых трансформаторов методом акустической эмиссии» Контроль. Диагностика, 23, № 6, с. 40-44 (2020)
Представлены результаты работ по контролю изоляции силовых трансформаторов на наличие дефектов изоляции, сопровождающихся возникновением частичных разрядов, методом акустической эмиссии. В частности, проведен контроль двух силовых трансформаторов, бездефектного и с дефектом обмотки изоляции. По результатам проводимых работ выделены характерные особенности акустико-эмиссионных данных для силовых трансформаторов при наличии частичных разрядов. Предложен способ фильтрации шумовых импульсов и выделения импульсов акустической эмиссии, соответствующих частичным разрядам. На основании алгоритма объемной локации определено местоположение дефекта изоляции, приводившего к возникновению частичных разрядов в объеме бака силового трансформатора, методом акустической эмиссии. Наличие дефекта изоляции подтверждено по результатам верификации.
Контроль. Диагностика, 23, № 6, с. 40-44 (2020) | Рубрика: 14.04
Бобров В.Т., Бобренко В.М., Гульшин А.В. «Акустический экспресс-способ измерения упругих констант металла высоконагруженных конструкций, работающих в экстремальных условиях. Часть I. Проблемы эксплуатации авиационных и космических систем» Контроль. Диагностика, 23, № 6, с. 46-63 (2020)
Обзор нештатных ситуаций, связанных с отказами потенциально опасного оборудования авиационного и ракетно-космического комплексов, показал, что они приводят к взрывам, пожарам, гибели людей и разрушению инфраструктуры. Причинами аварий и катастроф являются ошибки в выборе технических решений и материалов при проектировании, несовершенство алгоритмов и программного обеспечения систем управления полетом самолетов, сбои в работе бортовых компьютеров и систем безопасности, навигационных систем, отказ двигателей, дефекты узлов и агрегатов. Показано, что слабо используются современные достижения в исследованиях и разработке физических методов и средств диагностики упругих констант работающих под высоким давлением металлов, их изменений в условиях широких перепадов температур, космического вакуума, вибраций и других воздействий. Предлагается объединение усилий с учеными и специалистами в области прочности, оценки ресурса и безопасности эксплуатации авиационной и ракетно-космической техники.
Контроль. Диагностика, 23, № 6, с. 46-63 (2020) | Рубрика: 14.02

