Оптимізація процедури теплової дефектоскопії сотової конструкції за рахунок підвищення точності функції завад

Автор(и)

  • Volodymyr Storozhenko Харківський національний університет радіоелектроніки пр. Науки, 14, м. Харків, Україна, 61166, Україна https://orcid.org/0000-0002-7609-2955
  • Roman Orel Харківський національний університет радіоелектроніки пр. Науки, 14, м. Харків, Україна, 61166, Україна https://orcid.org/0000-0002-3592-2393
  • Aleksandr Mjagky Харківський національний університет радіоелектроніки пр. Науки, 14, м. Харків, Україна, 61166, Україна https://orcid.org/0000-0002-0442-5570

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.79563

Ключові слова:

сотова конструкція, теплова дефектоскопія, випромінювальна здатність, непроклей

Анотація

Розглянуто теплофізичну модель сотових конструкцій з дефектом типу непроклій. Запропоновано метод зниження перешкод, характерних для поверхні сотових конструкцій, за рахунок оптимізації режиму контролю теплової дефектоскопії та подальшої фільтрації перешко, викликаних неоднорідною структурою зразка. Запропонований метод зменшення перешкод включає в себе дві процедури. Процедуру запобігання зростання перешкод, та процедуру подальшого зменшення цих перешкод

Біографії авторів

Volodymyr Storozhenko, Харківський національний університет радіоелектроніки пр. Науки, 14, м. Харків, Україна, 61166

Доктор технічних наук, професор

Кафедра фізики

Roman Orel, Харківський національний університет радіоелектроніки пр. Науки, 14, м. Харків, Україна, 61166

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра фізики

Aleksandr Mjagky, Харківський національний університет радіоелектроніки пр. Науки, 14, м. Харків, Україна, 61166

Аспірант

Кафедра фізики

Посилання

  1. Storozhenko, V. A., Maslova, V. A. (2004). Termografiya v diagnostike i nerazrushayushchem kontrole. Kharkiv: «Smit», 160.
  2. Maldague, P. V. (2001). Theory and Practice of Infrared Technology for Nondestructive Testing. John Wiley & Sons, Inc., 684.
  3. Vavilov, V. P. (2009). Infrakrasnaya termografiya i teplovoj kontrol'. Moscow: ID Spektr, 544.
  4. Lykov, A. V. (1967). Teoriya teploprovodnosti. Moscow: Vysshaya shkola, 602.
  5. Storozhenko, V. A., Malik, S. B., Myagkij, A. V. (2008). Optimizaciya rezhimov teplovoj defektoskopii na osnove teplofizicheskogo modelirovaniya. Vіsnik Nacіonal'nogo tekhnіchnogo unіversitetu «Harkіvs'kij polіtekhnіchnij іnstitut». Zbіrnik naukovih prac'. Tematichnij vipusk: Priladi і metodi nerujnіvnogo kontrolyu, 48, 84–91.
  6. Storozhenko, V. A., Malik, S. B., Myagkij, A. V., Tihij, V. G. (2013). Optimizaciya procedury teplovoj defektoskopii sotovyh konstrukcij. TD i NK, 3, 31–35.
  7. Storozhenko, V. A., Meshkov, S. N., Saprykin, S. A., Myagkij, A. V. (2009). Primenenie termograficheskogo metoda kontrolya dlya opredeleniya soderzhaniya zhidkoj fazy v gazoprovodah. Naukovo-tekhnіchnij zhurnal «Metodi ta priladi kontrolyu yakostі», 22, 117.
  8. Vavilov, V. P., Sin'yan', Guo, Shiryaev, V. V., Nesteruk, D. A. (2008). Teplovoj kontrol' korrozii v alyuminievyh panelyah samoletov. Defektoskopiya, 4, 48–57.
  9. Vavilov, V. P., Ivanov, A. I., Nesteruk, D. A., Shiryaev, V. V. (2010). Metody i ehksperimental'naya realizaciya impul'snogo teplovogo kontrolya plazmennyh pokrytij. Izvestiya TPU/ TPU, 317 (4), 5–9.
  10. Obbadi, A., Belattar, S. (2005). Characterization of delamination by a thermal method of non destructive testing. Proc. Vth International Workshop, Advances in Signal Processing for Non Destructive Evaluation of Materials, 203–208.
  11. Mallat, S. A. (2008). Wavelet Tour of Signal Processing. The Sparse Way. N. Y.: Academic Press, 805.
  12. Yella, S., Dougherty, M. S., Gupta, N. K. (2006). Artificial intelligence techniques for the automatic interpretation of data from non-destructive testing. Insight, 48 (1), 10–20. doi: 10.1784/insi.2006.48.1.10
  13. Fominceva, Yu. V., Nesteruk, D. A. (2014). Realizaciya metoda teplovyh voln v teplovom kontrole izdelij iz kompozitov. Vestnik nauk Sibiri, 2 (12), 235.
  14. Bazhenov, B. N., Mel'nik, S. I., Chumakov, A. G. (2007). Metod teplovogo kontrolya lopatok turbin s ispol'zovaniem teplovoj volny. Aviacionno-kosmicheskaya tekhnika i tekhnologiya, 9 (45), 97–100.
  15. Potapov, A. I., Syas'ko, V. A., Chertov, D. N. (2012). Vyyavlenie rassloenij i glubiny ih zaleganiya v ugleplastikovyh konstrukciyah s ispol'zovaniem vihretokovogo vida nerazrushayushchego kontrolya. Izvestiya vysshih uchebnyh zavedenij, 8, 66–69.
  16. Maldague, X. P. V., Jones, T. S., Kaplan, H., Marinetti, S., Prystay, M. (2001). Fundamentals of Infrared and Thermal Testing. in Nondestructive Handbook, Infrared and Thermal Testing. Vol. 3. Columbus, Ohio, ASNT Press, 718.
  17. Storozhenko, V. A., Lazorenko, O. V., Myagkij, A. V. (2013). Obrabotka rezul'tatov teplovoj defektoskopii sotovyh konstrukcij s cel'yu ponizhe-niya urovnya pomekh. Vіsnik NTU «HPІ». Serіya: Elektroenergetika ta peretvoryuval'na tekhnіka, 34 (1007), 108–112.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-10-30

Як цитувати

Storozhenko, V., Orel, R., & Mjagky, A. (2016). Оптимізація процедури теплової дефектоскопії сотової конструкції за рахунок підвищення точності функції завад. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5(5 (83), 12–18. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.79563