Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (всего произведений: 634558)
Контекстум
.
Вестник Московского энергетического института  / №2 2017

ОПТИМИЗАЦИЯ АКУСТИКО-ЭМИССИОННОГО КОНТРОЛЯ ПРОЧНОСТИ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ (250,00 руб.)

0   0
Первый авторНосов
АвторыЯмилова А.Р., Зеленский Н.А., Матвиян И.В.
Страниц6
ID588691
АннотацияОтсутствие строгости в обосновании подходов к интерпретации результатов регистрации сигналов акустической эмиссии (АЭ) делает актуальной необходимость совершенствования методических аспектов акустико-эмиссионного контроля и обеспечения достоверности диагностирования прочностного состояния технических объектов, позволяющих связать параметры АЭ с параметрами повреждаемости материала и показателями надежности. Решение поставленной задачи основано на последовательном построении адекватных, логически взаимосвязанных и иерархически подчиненных моделей объекта контроля по порядку убывания их информативности с повышением уровня абстрагирования и определения параметров модели. С этих позиций сформулированы основные принципы оптимизации технологий АЭ диагностирования, касающиеся правил проведения АЭ испытаний, регистрации и обработки первичной АЭ информации, построения моделей определяющего ресурс процесса разрушения, отображающего его явления АЭ и временных зависимостей ее параметров. Функциональная модель фокусирует внимание на прогнозирование ресурса объекта контроля и выделение в качестве предмета исследования связанных с ним процесса микротрещинообразования и временных зависимостей параметров АЭ, вытекающая из нее физическая модель увязывает выделенные функциональные свойства и факторы обобщенными физическими свойствами и закономерностями. Последующее построение математической модели сводится к количественному описанию выделенных физических закономерностей в виде предельно конкретных математических выражений, объединяющей метрологические и прочностные факторы. Описана построенная в соответствии с этими принципами микромеханическая модель процесса разрушения и временных зависимостей параметров сопровождающей его акустической эмиссии, позволяющая предложить подход к определению информативных диагностических параметров, устойчивых к влиянию дестабилизирующих факторов и несущих информацию о прочностном состоянии объекта контроля. Приведены некоторые концентрационно-кинетические АЭ показатели прочностного состояния технических объектов, включающие формулы оценки характеристик прочности и ресурса
УДК621.793:620.199:001.18
ОПТИМИЗАЦИЯ АКУСТИКО-ЭМИССИОННОГО КОНТРОЛЯ ПРОЧНОСТИ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ / В.В. Носов [и др.] // Вестник Московского энергетического института .— 2017 .— №2 .— С. 97-102 .— URL: https://rucont.ru/efd/588691 (дата обращения: 18.04.2024)

Предпросмотр (выдержки из произведения)

96 ПРИБОРЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ, ВЕЩЕСТВ, МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ Приборы и методы контроля природной среды, веществ, материалов и изделий (05.11.13) УДК 621.793:620.199:001.18 DOI: 10.24160/1993-6982-2017-2-96-101 Оптимизация акустико-эмиссионного контроля прочности сварных соединений В.В. Носов, А.Р. Ямилова, Н.А. Зеленский, И.В. Матвиян Отсутствие строгости в обосновании подходов к интерпретации результатов регистрации сигналов акустической эмиссии (АЭ) делает актуальной необходимость совершенствования методических аспектов акустико-эмиссионного контроля и обеспечения достоверности диагностирования прочностного состояния технических объектов, позволяющих связать параметры АЭ с параметрами повреждаемости материала и показателями надежности. <...> Решение поставленной задачи основано на последовательном построении адекватных, логически взаимосвязанных и иерархически подчиненных моделей объекта контроля по порядку убывания их информативности с повышением уровня абстрагирования и определения параметров модели. <...> С этих позиций сформулированы основные принципы оптимизации технологий АЭ диагностирования, касающиеся правил проведения АЭ испытаний, регистрации и обработки первичной АЭ информации, построения моделей определяющего ресурс процесса разрушения, отображающего его явления АЭ и временных зависимостей ее параметров. <...> Функциональная модель фокусирует внимание на прогнозирование ресурса объекта контроля и выделение в качестве предмета исследования связанных с ним процесса микротрещинообразования и временных зависимостей параметров АЭ, вытекающая из нее физическая модель увязывает выделенные функциональные свойства и факторы обобщенными физическими свойствами и закономерностями. <...> Последующее построение математической модели сводится к количественному описанию выделенных физических закономерностей в виде предельно конкретных математических выражений, объединяющей метрологические <...>