Корекція положення п’єзоелектричних перетворювачів при акустичному контролі напружено-деформованих прокатних профілів

Автор(и)

  • Gregorii Tymchik Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» пр. Перемоги, 37, м. Київ, Україна, 03056, Україна https://orcid.org/0000-0003-1079-998X
  • Marina Filippova Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» пр. Перемоги, 37, м. Київ, Україна , 03056, Україна https://orcid.org/0000-0003-4910-3249
  • Mariia Demchenko Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» пр. Перемоги, 37, м. Київ, Україна, 03056, Україна https://orcid.org/0000-0003-0436-1092

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.79978

Ключові слова:

акустичний контроль, напружено-деформований стан, фасонні профілі

Анотація

Проведено теоретичні дослідження по моделюванню напружено-деформованого стану фасонних профілів та його впливу на зміну акустичної бази вимірювання при використанні дзеркально-тіньового методу. Встановлені лінійні та кутові зміщення центральної лінії акустичного променя ультразвукової хвилі, що є передумовою розробки конструкції блоку п’єзоелектричних перетворювачів для акустичної діагностики напруженого стану фасонних профілів

Біографії авторів

Gregorii Tymchik, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» пр. Перемоги, 37, м. Київ, Україна, 03056

Доктор технічних наук, професор

Кафедра виробництва приладів

Marina Filippova, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» пр. Перемоги, 37, м. Київ, Україна , 03056

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра виробництва приладів

Mariia Demchenko, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» пр. Перемоги, 37, м. Київ, Україна, 03056

Аспірант

Кафедра виробництва приладів

Посилання

  1. Derzhavni Budiveljni Normy V.2.6-198-2014 (2015). Stalevi konstruktsii. Minrehion Ukrainy, 205.
  2. Derzhavnyj standart 26020-83 (1998). Dvutavrу stalnуe horiachekatannуe s parallelnуmy hraniamy polok. Sortament. Yzdatelstvo standartov, 10.
  3. Derzhavnyj standart 8239-89 (1989). Dvutavrу stalnуe horiachekatannуe. Sortament. Yzdatelstvo standartov, 6.
  4. Derzhavnyj standart 3436-96 (1997). Shvellerу stalnуe horiachekatanуe. Sortament. Hosstandart Ukraynу, 10.
  5. Derzhavni Budiveljni Normy 362-92 (1995). Otsinka tekhnichnoho stanu stalevykh konstruktsii vyrobnychykh budivel i sporud, shcho znakhodiatsia v ekspluatatsii. Derzhbud Ukrainy, 98.
  6. Normatyvno-pravovyj akt po okhroni praci 45.2 1.01 98 (1999). Pravyla obstezhen, otsinky tekhnichnoho stanu ta pasportyzatsii vyrobnychykh budivel i sporud. Minrehion Ukrainy, 98.
  7. Li, Z., He, J., Teng, J., Wang, Y. (2016). Internal Stress Monitoring of In-Service Structural Steel Members with Ultrasonic Method. Materials, 9 (4), 223. doi: 10.3390/ma9040223
  8. Guz, A. N. (2011). Ultrasonic nondestructive methods of stress analysis in materials and structural members (review). International Applied Mechanics, 46 (11), 1213–1220. doi: 10.1007/s10778-011-0413-x
  9. Nikitin, N. E., Kazachek, S. V. (2010). Preymushchestva metoda akustoupruhosty dlia nerazrushaiushcheho kontrolia mekhanycheskykh napriazhenyi v detaliakh mashyn. Vestnyk nauchno-tekhnycheskoho razvytyia, 4 (32), 18–28.
  10. Myshakyn, V., Danylova, V., Kurashkyn, K. V., Klyushnykov, V. A. (2011). Dyahnostyka materyalov konstruktsyi na rannykh stadyiakh ustalostnoho razrushenyia y otsenka NDS materyala konstruktsyi metodamy nerazrushaiushcheho kontrolia. Vestnyk SHAU, 3 (27), 299–307.
  11. Myshakyn, V. V., Gonchar, A. V., Kurashkyn, K. V., Danilova, N. V. (2009). Yssledovanye razrushenyia pry statycheskom nahruzhenyy svarnukh soedynenyi akustycheskym metodom. Tiazholoe mashynostroenye, 7, 27–30.
  12. Myshakyn, V. V., Perevezentsev, V. N., Klyushnykov, V. A., Danilov, N. V. (2010). Yspolzovanye ultrazvuka dlia otsenky sostoianyia metallycheskykh splavov pry plastycheskom, upruhoplastycheskom deformyrovanyy y termycheskoi obrabotke. Vestnyk Nyzhehorodskoho unyversyteta ym. N. Y. Lobachevskoho, 5 (2), 102–108.
  13. Lu, H., Liu, X. S., Yang, J. G., Zhang, S. P., Fang, H. Y. (2008). Ultrasonic stress evaluation on welded plates with Lcr wave. Science and Technology of Welding and Joining, 13 (1), 70–74. doi: 10.1179/174329307x249405
  14. Karabutov, A., Devichensky, A., Ivochkin, A., Lyamshev, M., Pelivanov, I., Rohadgi, U. et. al. (2008). Laser ultrasonic diagnostics of residual stress. Ultrasonics, 48 (6-7), 631–635. doi: 10.1016/j.ultras.2008.07.006
  15. Kim, N., Hong, M. (2009). Measurement of axial stress using mode-converted ultrasound. NDT & E International, 42 (3), 164–169. doi: 10.1016/j.ndteint.2008.09.005
  16. Jhang, K.-Y., Quan, H.-H., Ha, J., Kim, N.-Y. (2006). Estimation of clamping force in high-tension bolts through ultrasonic velocity measurement. Ultrasonics, 44, e1339–e1342. doi: 10.1016/j.ultras.2006.05.190
  17. EN 14127:2004 (E). Non-Destructive Testing. Ultrasonic Thickness Measurement.
  18. Javadi, Y., Plevris, V., Najafabadi, M. A. (2013). Using LCR Ultrasonic Method to Evaluate Residual Stress in Dissimilar Welded Pipes. International Journal of Innovation, Management and Technology, 4 (1), 170–174.
  19. Manchem, L. D., Srinivasan, M. N., Zhou, J. (2014). Analytical Modeling of Residual Stress in Railroad Rails Using Critically Refracted Longitudinal Ultrasonic Waves With COMSOL Multiphysics Module. Volume 9: Mechanics of Solids, Structures and Fluids, 58–63. doi: 10.1115/imece2014-38619
  20. Fylyppova, M. V., Bohdan, G. A., Demchenko, M. A. (2016). Opredelenye napriazhennoho sostoianyia elementov metallokonstruktsyi metodom akustycheskoi tenzometryy. Visnyk Natsionalnoho Tekhnichnoho Universytetu Ukrainy «KPI». Seriia pryladobuduvannia, 51, 53–60.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-10-31

Як цитувати

Tymchik, G., Filippova, M., & Demchenko, M. (2016). Корекція положення п’єзоелектричних перетворювачів при акустичному контролі напружено-деформованих прокатних профілів. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5(7 (83), 27–33. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.79978

Номер

Розділ

Прикладна механіка