Информационно-измерительная система ультразвуковой диагностики объектов повышенной опасности на основе исследования свойств нормальных волн тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 05.11.16, кандидат технических наук Слюсарев, Михаил Валерьевич
- Специальность ВАК РФ05.11.16
- Количество страниц 133
Оглавление диссертации кандидат технических наук Слюсарев, Михаил Валерьевич
Введение.
Глава I Анализ методов и средств диагностики состояния сложных технологических объектов.
1.1 Проблема надежности ответственных объектов.
1.1.1 Сварные соединения.
1.1.2 Болтовые соединения.
1.1.3 Деградация материала и ее роль в прочности материала.
1.2 Современное состояние средств диагностики материалов.
1.2.1 Анализ тенденций развития неразрушающих методов диагностики ответственных конструкций и объектов.
1.2.2 Классификация и анализ физических методов диагностики напряжённого состояния конструкционных материалов. Место ультразвуковых методов диагностики.
1.2.3 Экспериментальные методы исследования нелинейных явлений в стержнях.
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Информационно-измерительные и управляющие системы (по отраслям)», 05.11.16 шифр ВАК
Акустические методы и средства неразрушающего контроля и дистанционной диагностики трубопроводов2007 год, кандидат технических наук Потапов, Иван Анатольевич
Методы и устройства контроля технического состояния изделий по параметрам собственных колебаний на основе конечноэлементного моделирования и статистических критериев сравнения спектров2004 год, доктор технических наук Ваньков, Юрий Витальевич
Разработка технологии сварки взрывом крупногабаритных биметаллических пластин и комплексное исследование их свариваемости с учетом воздействия коррозионных сред2001 год, кандидат технических наук Абид Ал-Сахиб Набеел Кадим
Исследование и разработка технологии ультразвукового контроля сварных соединений с применением дефектоскопов, работающих с антенными решетками: на примере контроля сварных соединений грузоподъемных машин2012 год, кандидат технических наук Мелешко, Наталия Владимировна
Разработка акустических методов неразрушающего контроля динамических объектов и процессов2003 год, доктор технических наук Римлянд, Владимир Иосифович
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Информационно-измерительная система ультразвуковой диагностики объектов повышенной опасности на основе исследования свойств нормальных волн»
Рост рабочих параметров различных агрегатов и сооружений ответственного назначения в атомной, тепловой и гидроэнергетике, в химической и нефтегазовой промышленности, в машиностроении, на транспорте и в строительстве выдвигает на первое место требования обеспечения высокой эксплуатационной надежности сооружаемых объектов.
Надежность сооружаемых объектов ответственного назначения, обуславливающая безопасность их эксплуатации для человека и окружающей среды, определяется тремя основными факторами:
- совершенством применяемых материалов;
- совершенством и качеством сварочно-монтажных работ;
- точностью и достоверностью контроля качества материалов и их соединений.
До последнего времени основное внимание в области контроля качества материалов, изделий и мест их соединений было обращено на выявление несплошностей - дефектов, и оценку их параметров с целью определения степени опасности для объекта, что и предопределило интенсивное развитие различных методов дефектоскопии.
В настоящее время разработчики средств дефектоскопии достигли серьезных результатов, и о дефекте мы можем знать практически все. Достоверность результатов дефектоскопии за последнее десятилетие значительно выросла. Но в вопросе оценки эксплуатационной надежности объектов повышенной опасности, достоверность остается практически на прежнем уровне. Все чаще происходят аварии в разных конструкциях и их элементах:
- в болтовых и шпилечных соединениях;
- в сварных соединениях конструкций;
- на магистральных трубопроводах.
В частности на Саяно-Шушенской ГЭС произошел срыв крышки турбины в машинном зале из-за скрытого заводского дефекта, который проявился через 30 лет. По мнению экспертов, которых цитируют РИА Новости, турбина может служить этот срок только при условии должного ухода и постоянного контроля. В ситуации повышенной вибрации гидроагрегатов надо уделять особое внимание шпилькам, которыми удерживались их крышки.
Наметившаяся в 70-х годах тенденция расширения применения разъемных соединений поставила задачу перед неразрушающим контролем: определять степень надежности болтовых и других разъемных соедине-ний[137].
Применяемые сейчас методы оценки надежности болтовых и других резьбовых соединений в большинстве являются косвенными, а значит недостаточно точными и достоверными.
Разработка и внедрение эффективных средств измерения степени натяжения резьбовых соединений, позволят повысить надежность конструкции и высвободить значительный экономический резерв.
Первые исследования по изучению остаточных напряжений, и зарождающихся в результате напряжений дефектов структуры металла, провели Родман В.И. в 1857 году и затем Умов И.А. в 1871 году. Начало систематических исследований было положено в 1887 году Калакуцким Н.В., который впервые разработал метод расчета остаточных напряжений и впервые предложил экспериментальные методы их измерения.
За последние четыре десятилетия, благодаря трудам отечественных и зарубежных ученых таких как, например, Буров В.А., Горюнов A.A., Ше-валдыкин В.Г., Сасковец A.B., Бадалян В.Г., Качанов В.К., Осетров A.B., Самокрутов A.A. созданы технические основы методологии формирования акустических изображений с высокой разрешающей способностью, расширенным динамическим диапазоном, повышенным отношением сигнал/шум. В связи с бурным развитием вычислительной, информационной и б визуализационной техники, созданы также широчайшие возможности обработки, хранения и представления данных контроля.
Значительную актуальность приобретают методы определения параметров качества биметаллических материалов, изготовленных методом сварки взрывом. Особый интерес вызывают дефекты граничной зоны биметаллического листа, т.к. сварка взрывом выполняется в полевых условиях и часто на процесс изготовления листов влияет ряд внешних факторов.
Для оперативного и эффективного контроля качества всех перечисленных выше объектов повышенной опасности необходимо создать информационно-измерительную систему (ИИС) определения параметра качества. Но в промышленности в ряде случаев невозможно вывести объект из эксплуатации и это ставит на первое место неразрушающие методы определения дефектов в конструкиях опасных производственных объектов.
Эта работа актуальна тем, что даёт возможность оценить параметры дефектов образующихся в металле объектов повышенной опасности, и проследить механизмы рассеяния ультразвукового поля на данных дефектах.
Объектами исследования являются следующие образцы:
• стержни из различных металлов, различной длины и диаметра;
• биметаллические листы, изготовленные методом сварки взрывом;
•образцы из стали 20, с искусственно созданными дефектами правильной формы.
Предметом исследования являются методы и модели контроля параметров качества, механизм рассеяния ультразвукового поля на дефектах в материале опасных производственных объектов, а также архитектура мннформационно-измерительной системы для определения дефектов в металле.
Цель работы - создание информационно-измерительной системы для неразрушающего экспресс-контроля параметров качества объектов повышенной опасности.
Поставленная цель достигается путём решения конкретных задач:
Проанализировать существующие в настоящее время методы и средства акустической диагностики опасных производственных объектов.
Разработать физико-математическую модель, позволяющую описать механизм рассения ультразвукового поля на дефектах в опасных производственных объектах.
Построить информационно-измерительную систему для ультразвуковой диагностики дефектов в металле опасных производственных объектов.
Провести количественную и качественную оценку полученных результатов ультразвуковой локации с применением методов механики разрушения.
Применяя построенную информационно-измерительную систему оценить параметры искусственно созданных дефектов, исследовать резонансные свойства металлических объектов правильной формы (металлические стержни).
Разработать методику акустической диагностики биметаллических листов с применением разработанной информационно-измерительной системы.
Провести метрологическую оценку построенной информационно-измерительной системы ультразвуковой диагностики.
Научная значимость работы заключается в подробном исследовании механизма рассеяния ультразвукового поля на дефектах в металле опасных производственных объектов, что позволяет своевременно выявлять дефекты структуры металла, а также по параметрам ультразвуковой волны определять фактическое состояние металла стржня, без применения методов механики разрушения.
Основные положения выносимые на защиту:
1. Метод расчёта отражённого сигнала основанный на использовании характеристических матриц для цели диагностики слоистых структур (биметаллических листов, изготовленных методом сварки взрывом).
2. Методика оценки параметров качества биметаллических листов, изготовленных сваркой взрывом.
3. Метод диагностики металлических стержней, входящих в состав объектов повышенной опасности на основе анализа параметров нормальных волн.
Практическая значимость исследования заключается в применении разработанной информационно-измерительной системы для акустической диагностики объектов повышенной опасности в процессе производства биметаллических листов.
Достоверность результатов работы подтверждается корректным применением основных теоретических положений, согласованностью отдельных полученных результатов с результатами других авторов, а так же результатами физических экспериментов, опытной эксплуатации и испытаний на объекте.
Соответствие паспорту специальности.
Указанная область исследования соответствует паспорту специальности 05.11.16 «Информационно-измерительные и управляющие системы (в машиностроении)», а именно пункту 2 - "Новые методы и технические средства контроля и испытаний образцов информационно-измерительных и управляющих систем" и пункту 5 - "Методы анализа технического состояния, диагностики и идентификации информационно-измерительных и управляющих систем".
Апробация материалов исследований. Основные результаты диссертационных исследований обсуждались на XI Региональной конференции молодых исследователей Волгоградской области (г. Волгоград, 2007 г.); III Российской научно-технической конференции "Разрушение, кон9 троль и диагностика материалов и конструкций" (г. Екатеринбург, 2007 г.); VI Международной научно-технической конференции «Физика и технические приложения волновых процессов» (г. Казань, 2007 г.); IV Российской научно-технической конференции «Ресурс и диагностика материалов и конструкций» (г. Екатеринбург, Май 2009 г.); VIII международной научно-технической конференции «Физика и технические приложения волновых процессов» (г. Санкт-Петербург, 2009 г.); VIII Всероссийской конференции молодых ученых, специалистов и студентов «Новые технологии в газовой промышленности» (г. Москва, 2009 г.); Международной научной конференции «Прогресс транспортных средств и систем» (г. Волгоград,
2009 г.); VIII конференции молодых работников «Газпром трансгаз Ставрополь» Актуальные проблемы работы газотранспортных предприятий в современных условиях (п. Рыздвяный, 2010 г.); VI научно-технической конференции молодых работников ООО «Газпром трансгаз Волгоград» (г. Волгоград, 2010 г.); VI производственно-технической конференции молодых учёных и специалистов «Изобретательство и рационализаторство молодых работников в вопросах транспортировки природного газа», (г. Уфа,
2010 г.), IX Всероссийской конференция молодых ученых, специалистов и студентов «Новые технологии в газовой промышленности» (г. Москва,
2011 г.)
Публикации. По теме диссертации автором опубликовано 20 работ, из них 3 статьи в издании перечня ВАК Минобрнауки РФ.
Личное участие автора в полученных результатах. В работах [1,2,3,4,6,8,9,12,15,20], опубликованных в соавторстве лично соискателю принадлежит: разработка информационно-измерительной системы ультразвуковой диагностики объектов повышенной опасности; построение математической модели рассеяния ультразвуковой диагностики дефектов; проведение экспериментов по рассеянию ультразвукового поля на дефектах в металле с использованием построенной информационно-измерительной системы.
Основные научные результаты и рекомендации, содержащиеся в диссертационной работе и публикациях, получены автором самостоятельно и под руководством научного руководителя.
Структура диссертационной работы. Объем диссертации — 133 страницы. Работа состоит из введения, 5-и глав, заключения, практической значимости, выводов, списка использованной литературы в количестве 123 наименования. Иллюстративный материал представлен 10-ю таблицами, 41-им рисунком.
Похожие диссертационные работы по специальности «Информационно-измерительные и управляющие системы (по отраслям)», 05.11.16 шифр ВАК
Создание многослойных коррозионно-стойких материалов и получение их сваркой взрывом2011 год, кандидат технических наук Денисов, Игорь Владимирович
Развитие методов, разработка оборудования и технологии ультразвукового контроля электросварных труб в процессе производства2014 год, кандидат наук Ткаченко, Андрей Акимович
Исследование условий формирования соединения при сварке взрывом крупногабаритных заготовок коррозионно-стойкого биметалла и разработка технологии их изготовления2008 год, кандидат технических наук Сильченко, Тимур Шеримович
Разработка когерентных методов и средств ультразвуковой дефектометрии металлов2006 год, доктор технических наук Бадалян, Владимир Григорьевич
Разработка теневого метода ультразвукового контроля сварных стыков стержней арматуры железобетонных конструкций1984 год, кандидат технических наук Вощанов, Алексей Константинович
Заключение диссертации по теме «Информационно-измерительные и управляющие системы (по отраслям)», Слюсарев, Михаил Валерьевич
Основные выводы по главе V
Установлено, что появление различных типов нормальных волн кор-релируется со стадиями нагружения стержня.
Разработан метод диагностики металлических стержней, входящих в состав объектов повышенной опасности, на основе анализа параметров нормальных волн.
Предложена методика измерения внутренних напряжений с использованием нормальных волн.
Проведённые исследования микроструктуры позволяют сделать вывод о том, что очаги активной деформации связаны с развитием микротрещин в прилежащих хрупких участках. Зарождение этих трещин происходит задолго до разрушения всего материала. Пластичный слой обусловливает торможение свободного продвижения микроповреждений.
Нами разработана методика оценки параметров качества биметаллических листов, изготовленных сваркой взрывом, с использованием построенной ИИС. Настоящая методика прошла апробацию на ООО «Волго-Биметалл» и успешно используется при контроле листов, изготовленных методом сварки взрывом.
Заключение
На основе метода регуляризации Тихонова для дефекта правильной формы в металлическом объекте разработана математическая модель ультразвуковой диагностики. Для построенной модели найдены оптимальные параметры регуляризации обеспечивающие наименьшую погрешность при восстановлении параметров дефекта.
Для цели диагностики слоистых структур (биметаллических листов, изготовленных методом сварки взрывом) разработан оригинальный метод рассчёта отражённого сигнала основанный на использовании характеристических матриц. С помощью данного метода установлены оптимальные условия фиксации дефекта типа «отслой» на частотах 1,8, 2,5 и 5,0 МГц.
На основании построенной теоритической модели рассеяния ультразвукового поля на дефекте создана ИИС обладающая оптимальными параметрами для характерных дефектов в металле объектов повышенной опасности.
Разработана оригинальная методика оценки параметров качества биметаллических листов, изготовленных сваркой взрывом.
Разработан метод диагностики металлических стержней, входящих в состав объектов повышенной опасности на основе анализа параметров нормальных волн.
Установлено, что появление различных типов нормальных волн кор-релируется со стадиями нагружения стержня.
Показано, что погрешности измерения параметров дефекта с помощью созданной ИИС определяются следующими факторами: шероховатость поверхности ОК, реверберационной характеристикой ПЭП и стабильностью контакта ПЭП. При этом относительная погрешность измерения составляет 0,025%.
Список литературы диссертационного исследования кандидат технических наук Слюсарев, Михаил Валерьевич, 2012 год
1. Список использованных источников
2. Алексеев, В. Е. Вычислительная техника и программирование. Практикум по программированию: практ. пособие / В. Е. Алексеев, Вау-лин А. С., Г. Б. Петрова М.: Высш. шк., 1991. - 400 с.
3. Алешин, Н. П. Методы акустического контроля металлов/ Н. П.Алешин , В. Е. Белый , А. X. Вопилкин ; под ред. Н. П. Алеши-наю- М.: Машиностроение, 1989, 456 с.
4. Алешин, Н. П. Радиационная, ультразвуковая и магнитная дефектоскопия изделий./ Н. П. Алешин, В. Г Щербинский .- М.: Высшая школа, 1991 г., 280 с.
5. Атамалян, Э.Г. Приборы и методы измерения электрических величин./ Э.Г. Атамалян,—М.: Дрофа, 2005. — 415 с.
6. Ахтимиров Н.Д., Контроль напряженного состояния всплывших участков газопровода "Ухта-Торжок"/ Н.Д. Ахтимиров // Строительство трубопроводов,- 1994 г.- № 8.
7. Ачеркан, Н.С. Справочник машиностроителя в 6 т. т. 3.,/ Н.С. Ачер-кан.-М: МАШГИЗ, 1962 г.
8. Базулин, Е.Г. Получение изображения рассеивателей с продольным сверхразрешением по многочастотным цифровым акустическим голограммам при построении АН-модели спектров эхосигналов/ Е.Г. Базулин // Акустический журнал, 1993. Т. 39. - Вып. 2. - С. 213-222.
9. Байдедаев, А. К определению времени акустической релаксации/ А. Байдедаев// Акустический журнал,- 1971 г.-№1.-С. 146-149.
10. Байдедаев, А. К теории поглощения и скорости звука/ А. Байдедаев//Акустический журнал.- 1971 г.-№1.-С. 144-146.
11. Баранов, В.М. Определение констант упругости образцов, имеющихформу диска/ В.М. Баранов// Заводская лаборатория,- 1972.-№ 9.
12. Баранов, В.М. Физико-механические свойства металлов. Ультразвуковой спектроскопический метод комплексного исследования материалов новой техники/ В.М. Баранов,- М: Академия, 1976 г.- С. 51-58
13. Бахвалов, Н. С. Нелинейная теория звуковых пучков/ Н. С. Бахвалов, Я. М. Жилейкин, Е. А. Заболотская М.: Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1982 г . -176 с
14. Бернер, Р. Пластическая деформация монокристаллов/ Р. Бернер, Г.Кронмюллер.- М: Мир, 1969 г. 272 с.
15. Бобренко, В.М. Акустическая тензометрия/ В.М. Бобренко// Дефектоскопия,- 1980,- № 2.
16. Бобренко, В.М. Контроль усилий затяжки резьбовых соединений/ В.М Бобренко//Дефектоскопия,- № 5,- 1985 г.
17. Бобренко, В.М. Ультразвуковой метод измерения напряжений в деталях резьбовых соединений/ В.М Бобренко // Дефектоскопия.-№ 1.1974 г.
18. Ботаки, A.A. Ультразвуковой контроль прочностных свойств конструкционных материалов/ A.A. Ботаки, B.JI. Ульянов, A.B. Шарко.- М: Машиностроение, 1983 г. 79 с.
19. Бреховских, JI. М. Акустика слоистых сред/ Л. М Бреховских, О. А. Годин. М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит, 1989Г. - 416 с.
20. Бриджмен, П.У. Исследования больших пластических деформаций и разрыва: Влияние высокого гидростатического давления на механические свойства материалов./ П.У. Бриджмен, пер. с англ.- 2-е изд . М: Академия , 2010. - 448 с.
21. Булычев, А.П. Аналоговые интегральные схемы/ А.П Булычев., В.И. Галкин, В.А. Прохоренко. Минск: Беларусь, 1994 г. - 277с.
22. Бутыркин, П.А. Автоматизация физических исследований и эксперимента: компьютерные измерения и виртуальные приборы на основе1.b VIEW / под ред. П.А. Бутыркина. — М.: ДМК-Пресс, 2005 г. — 264 с.
23. Вайншток, С. М Трубопроводный транспорт нефти. / С. М . Вайншток, В. В. Новосёлов, А. Д.Прохоров и др.: Под ред. С. М. Вайншто-ка:- М.: ООО "Недра Бизнесцентр", 2004. - 621 с.
24. Вакара, К.Б Акустическая эмиссия и ее применение для неразрушаю-щего контроля в ядерной энергетике/ под ред. К.Б. Вакара М: Атом-издат, 1980 г. - 216 с.
25. Вентцелъ, Е. С. Теория вероятностей и ее инженерные приложения/ Е. С. Вентцелъ, JI.A. Овчаров ,-М.: Высшая школа, 2007. — 491 с.
26. Верлань, А. Ф. Интегральные уравнения: методы алгоритмы программы : Справочное пособие / А. Ф. Верлань , В. С. Сизипов. Киев: Наукова думка, 1989. - 542 с.
27. Викторов, И.А. Об эффектах второго приближения при распространении волн в твердых телах/ И.А. Викторов// Акустический журнал.-1963г.- №9
28. Виноградова, М. Б. Теория волн.: учеб. пособие/ М. Б. Виноградова, О. В. Руденко , А. П. Сухоруков,- 2-е изд., перераб. и доп. М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит, 1990.-432 с.
29. Волкович, В.Д., Модели и алгоритмы оптимизации надежности сложных систем/ B.JI. Волкович, А. Ф. Волошин, В. А. Заславский и др. -Киев: Наукова Думка,1993г.-312с.
30. Волченко, В. Н. Контроль качества сварных конструкций/ В. Н. Вол-ченко.- М.: Машиностроение, 1986г.- 152 с.
31. Вопилкин, А. X. Волны дифракции и их применение./ А. X. Вопилкин //Дефектоскопия,- №1, 2,- 1985 г.
32. Вопилкин, А.Х. Спектральный ультразвуковой метод определения характера дефектов/ А.Х. Вопилкин, И.Н. Ермолов,- М: Машиностроение, 1979 г.
33. Гетьман, А.Ф. Неразрушающий контроль и безопасность эксплуатации сосудов и трубопроводов давления/ А.Ф. Гетьман, Ю.Н. Козин. -М.: Энергоатомиздат, 1997г. 288с.
34. Глаговский, Б.А. Низкочастотные акустические методы контроля в машиностроении/ Б.А. Глаговский, И.Б. Московенко.-Л.: Машино-стороение,ленингр. отд., 1977г.-192с.
35. Гликман, Л.А. Коррозионно-механическая прочность металлов/ Л.А . Гликман,- М: Машгиз, 1955 г.
36. Гликман, Л.А. Методы определения остаточных напряжений/ Л.А. Гликман// Труды Ленинградского инженерно-экономического института, изд-во Ленинградского университетаю-№ 30: Ленинград. -1960 г.
37. Гоноровский, И. С. Радиотехнические цепи и сигналы/ И. С. Гоно-ровскийю- М:Советское радио.- 1977 г.
38. Горюнов, А. А. Обратные задачи рассеяния в акустике/ А. А. Горюнов, А. В. Сасковец. -М: МГУ.- 1989г.-152 с.
39. ГОСТ 14782-86. Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые.-утв. и введ. постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17 декабря 1986 г. № 3926 ,-М: Министерство путей сообщения СССР, 1988.-21 с.
40. ГОСТ 20415-82 Контроль неразрушающий. Методы акустические. Общие положения, .-утв. и введ. постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23 февраля 1982 № 785.-М: Издательство стандартов, 1983,- 4с.
41. ГОСТ 26016—81. Единая система стандартов приборостроения. Интерфейсы, признаки классификации и общие требования. Введ. 1982. - М. : Стандартинформ, 1983.
42. ГОСТ 2789-73. Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики.-введ. Госдарственным комитетом СССР по управлению качеством продукции и стандартам, 01.01.1975.-5 с
43. ГОСТ 9378-93. Образцы шероховатости поверхности (сравнения). Общие технические условия,- введ,- межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 4-93 от 21 октября 1993 г.).-Минск: 1997-01-01,-4с
44. ГОСТ Р 52079-2003 Трубы стальные сварные для магистральных газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. Технические условия.-введ,- Постановлением Госстандарта России от 9 июня 2003 г. № 188-ст.-М: ГОССТАНДАРТ России, 2004-01-01.
45. Гузь А.Н. Упругие волны в телах с начальными напряжениями В 2 т. / А.Н. Гузь,- Киев: Наукова думка, 1986.-Т. 1.-376 е.; Т. 2.-536 с.
46. Гузь, А.Н. Введение в акустоупругость. / А.Н Гузь,- Киев: Изд. Наукова думка, 1977 г.
47. Гурвич, А. К. Справочные диаграммы направленности искателей ультразвуковых дефектоскопов/ А. К. Гурвич, Л. И. Кузьмина.- Киев: Техника, 1980, 102 с.
48. Гурвич, А. К. Ультразвуковой контроль сварных швов. / А. К. Гурвич, И. Н Ермолов,- Киев: Техника, 1972, 460 с.
49. Гутенмахер, Л. И. Электрические модели/ Л. И Гутенмахер.-М: Изд. АН СССР, 1949 г.
50. Гухман, А. А. Введение в теорию подобия / А. А Гухман,- М: Изд. Высшая школа, 1963 г.
51. Гуща, О.И. Акустический способ определения двухосных остаточных напряжений/ О.И. Гуща, Ф.Г. Махорт // Прикладная механика. — 1976. № Ю.-с. 32-36.
52. Ермолов, И. Н. Неразрушающий контроль. В 5 т. Т. 2. Акустические методы контроля: Практ. пособие/ И. Н. Ермолов, Н. П. Алёшин, А. И. Потапов; под ред. Сухорукова В. В. М.: Высш. шк., 1991. - 283 с.
53. Ермолов, И. Н. , Ермолов М. И. Ультразвуковой контроль: Учебник для специалистов первого и второго уровней квалификации./ И. Н. Ермолов, М. И. Ермолов,- М: ООО «НПЦ НК ЭХО+» 2003г., 209 с.
54. Ермолов, И. Н. Расчеты в ультразвуковой дефектоскопии./ И. Н.Ермолов, А. X. Вопилкин, В. Г. Бадалян,- М.: ООО «НПЦ НК ЭХО+», 2000, 107 с.
55. Ермолов, И. Н. Теория и практика ультразвукового контроля./ И. Н. Ермолов,- М.: Машиностроение, 1981, 240 с.
56. Есютин, Л. С. Элементы линий передачи высокочастотной энергии и антенны./ Л. С. Есютин.- М: Изд. Московского университета, 1969 г.
57. Зарембо, Л.К. Нелинейная акустика кристаллов и некоторые ее приложения/ Л. К. Зарембо., В. А. Красильников., О.Ю. Сердобольская -Горький: Изд. ИПФД980 г.-189 с.
58. Зарембо, JI. К. Введение в нелинейную акустику/ Л. К. Зарембо., В. А. Красильников,- М.: Наука,1966 г.-520с.
59. Зарембо, Л.К., О генерации гармоник при распространении УЗ продольных волн/ Л.К. Зарембо, В.В. Шкловская-Корди // Физика твердого тела,- № 12, 1979 г.
60. Зуев, Л. Б. Зависимость скорости ультразвука от действующего напряжения при пластическом течении поликристалла/ Л. Б. Зуев, Б. С . Семухин, К. И. Бушмелева. // ЖТФ, 1999,-т. 69,-вып. 12.-е., с. 100101.
61. Зуев, Л.Б. О возможности оценки прочности металлов и сплавов не-разрушающим ультразвуковым методом/ Л.Б. Зуев, Б.С. Семухин, А.Г. Лунев // Прикладная механика и техническая физика,- 2002г. № 1. - С. 202-204.
62. Известия Волгоградского государственного технического университета: межвуз. сборник науч. статей (Серия №5(65) Сварка взрывом и свойства сварных соединений)/ ВолгГТУ.-Волгоград: ИУНЛ ВолгГ-ТУ, 2010.-№4.-134 с.
63. Ильюшин, А. А. Пластичность/ А. А. Ильюшин,- М: Изд. АН СССР, 1963 г.
64. Калашников, В.И. Информационно-измерительная техника и технологии / В.И. Калашников, C.B. Нефедов, А.Б. Путилин; под ред. Г. Г. Ра-неева. — М.: Высшая школа, 2002. — 454 с.
65. Катор, А. Оценка прочности отрыва поликристаллических металлов по внутренней энергии./ А. Катор// Проблемы прочности, 1972 г., №№2, 4.6В. Качанов, Л. М. Основы теории пластичности. / Л. М. Качанов, 2-ое изд.-М:Наука, 1969 г.
66. Качанов, Л. М. Теория ползучести/ Л. М.Качанов,- М: Физматгиз, 1960 г.
67. Киттель, Ч. Введение в физику твердого тела / Ч. Киттель,- М: "Наука",1978 г.-789 с.
68. Клерборо, Л. М. Упрочнение металлов/ Л. М. Клерборо, М. Е. Хар-гривс.// Успехи физики металлов, т. 5,- М:Металлургия, 1963 г.
69. Клюев, В. В. Неразрушающий контроль и диагностика: Справочник / В. В. Клюев, Ф. Р. Соснин, В. Н. Филинов и др.; под ред. В. В. Клюева.- М.: Машиностроение, 1995. 488 с.
70. Красильников, В.А. Введение в физическую акустику/ В.А. Красиль-ников, В.В. Крылов. Издательство: Наука, 1984 г.- 403 с.
71. Краснов, М. А. Интегральные уравнения. (Введение в теорию.) Л М. А. Краснов,- М:"Наука", 1975. 304 с.
72. Крауткремер, Й. Ультразвуковой контроль материалов./ Й.Крауткремер, Г.Крауткремер,под ред. В. Н. Волченко М.: Справочник: Металлургия, 1991. - 752 с.
73. Криштал, М.А. Внутреннее трение и структура металлов/ М.А. Криш-тал, С.А. Головин,- М: Металлургия, 1976 г.
74. Кузнецов, И.В. Система ультразвукового контроля и электростимули-рованного восстановления ресурса выносливости сталей при усталости/ И.В. Кузнецов // ХУ1-я Петербургская конференция УЗ ДМ 98: СПб.- Сборник докладов, 1998 г.
75. Ландау, Л. Д. Электродинамика сплошных сред/ Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц.-М.: Наука, 1982. 620 с.
76. Ландау, Л. Д.Теоретическая физика В 10 т. Т.2. Теория поля./ Л. Д.Ландау , Е. М. Лифшиц . 7-е изд., испр. - М.: Наука, 1982. -512 с.
77. Лепендин, Л. Ф. Акустика/ Л. Ф. Лепендин,- М:Высшая школа, 1978 г.
78. Лившиц, Б.Г. Физические свойства металлов и сплавов/ Б.Г.Лившиц .М: Металлургия, 1980 г. 320 с.
79. Манохин, А. И. Воздействие мощного ультразвука на межфазную поверхность металлов./ отв. ред. А. И. Манохин М.: Наука, 1986. -276 с.
80. Методы дефектоскопии сварных соединений / Под общ. Ред. Щербин-ского В. Г.-М.: Машиностроение, 1987, 334 с.
81. Методы неразрушающих испытаний/ под ред. Р. Шарпа,- М:Мир, 1972 г.-495 с.
82. Мешков, С. И. Вязкоупругие свойства металлов/ С. И Мешков.-М:Металлургия, 1974 г. 246 с.
83. Михайлов, И. Г. Основы молекулярной акустики,/ И. Г. Михайлов.-М.: Наука, 1964 г.-516 с.
84. Моделирование на ЭВМ дефектов в металлах/ отв. ред. Осипьян Ю. А,- Л.: Наука, 1990. 224 с.
85. Мороз, Л. С. О феноменологических теориях кинетических механизмов разрушения металлических материалов/ Л. С. Мороз, В. И. Лихачев, А. Е. Глотин// Проблемы прочности.- № 8, 1977 г.
86. Муравьев, В. В. Основы метрологии, неразрушающе го контроля и сертификации. Учебное пособие / В. В. Муравьев-.Новосибирск : СГАПС, 1997 г.
87. Муравьев, В. В. Скорость звука и структура сталей и сплавов,/ В. В Муравьев,- Новосибирск: Наука, Сиб. изд. фирма РАН., 1996 г.
88. Муравьев, В.В. Акустико-эмиссионная диагностика конструкций/ В.В. Муравьев. -М:"Радио и связь", 2000 г. 280 с.
89. Муравьев, В.В. Влияние внутренних напряжений на скорость ультразвука в сталях/ В.В. Муравьев, Л.Б. Зуев, З.И. Ермолаева // Актуальные проблемы прочности,- Новгород: Новгор. гос. ун-т., 1994. ч. 1. -с. 39.
90. Муравьев, В.В. Погрешности измерения при ультразвуковой структу-роскопии/ В.В. Муравьев//Дефектоскопия.- 1988.-№7.-С. 80-82.
91. Мэзон,У. Физическая акустика. / под ред. У. Мезона. Т. 1-7. М.: Мир, 1968-1970 гг.
92. Набарро, Ф. Р. Н. Пластичность чистых монокристаллов/ Ф. Р. Н. Набарро, 3. С. Базинский, Д. Т. Холт,- М:Металлургия, 1967 г.
93. Надаи, А. Пластичность и разрушение твердых тел. В 2т. т. 1./А. На-даи,- М: Иностранная литература, 1954 г.
94. Новицкий, П.В. Оценка погрешностей измерений/ П.В. Новицкий, И.А. Зограф, Энергоатомиздат. Ленингр. отд-ние, 1985 г. 248 с.
95. Найдёнов, И.Б. Ультразвук. Маленькая энциклопедия/ Изд-во «Советская энциклопедия», 1979 г. 400 с.
96. ОСТ 26-2044-83. Швы стыковых и угловых сварных соединений сосудов и аппаратов, работающих под давлением. Методика ультразвукового контроля.-введ. Министерство химического и нефтяного машиностроения СССР, 31.05.1983,- М: НПО ОБТ, 1983г.
97. Пат. 2146809 Российская Федерация/ Способ определения характеристик напряженно-деформированного состояния материалов деталей и конструкций/ В.Т. Власов, Б.Н. Марин, заявл. 22.06.99 г., опубл. 20.03.00 г.
98. Писаренко, Г.С. Справочник по сопротивлению материалов/ Г.С. Пи-саренко.- Киев:Наукова думка, 1975 г.
99. Поляков, В. Е. Ультразвуковой контроль качества конструкций./ В. Е .Поляков, А. И. Потапов, А. К. Сборовский,- Д.: Судостроение, 1978, 200 с.
100. Постников, B.C. Внутреннее трение в металлах/ B.C. Постников,.-М: Металлургия, 1974 г.
101. Приборы для неразрушающего контроля. В 2т. т. 1./ под ред. В.В. Клюева,- М.Машиностроение, 1986 г. 488 с.
102. Рохлин, J1.JI. Акустические свойства легких сплавов. / JI.J1. Рохлин.-М.: Наука, 1974. — 140 с.
103. Рубичев, H.A. Достоверность допускового контроля качества. \ Н.А.Рубичев, В.Д. Фрумкин— М.: Издательство стандартов, 1990. — 172 с.
104. Руденко, О.В. Нелинейная акустика в задачах и примерах./ О.В. Ру-денко, С.Н.Гурбатов, K.M. Хедберг.-М: Наука 2007 г. 176 с.
105. Самарский, A.A. Математическое моделирование./ A.A. Самарский, А.П. Михайлов.— М.: Наука, Физматлит, 1997. — 428 с.
106. Седов, JI. И. Методы подобия и размерности в механике/ J1. И Седов.-М.Наука, 1967 г.
107. Секоян, С. С. О вычислении констант упругости третьего порядка по результатам ультразвуковых измерений/ С. С. Секоян.// Акустический журнал,- т. XVI.- вып. 3, 1970 г.
108. Сивухин, Д. В. Общий курс физики. Оптика./ Д. В. Сивухин. М.: Наука, 1980.-752 с.
109. Скуднов, В. А. Предельные пластические деформации./ В. А. Скуд-нов,- М:Металлургия, 1989 г.
110. Скуднов, В. А. Предельные пластические деформации./ В. А. Скуднов.- М:Металлургия, 1989 г.
111. Соколов JI. Д. Энергия дефекта упаковки и факторы, влияющие на нее / Л. Д. Соколов, А. М. Шнайберг, В. А. Скуднов //Технология легких сплавов.-М:ВИЛС, 1982 г., №2.
112. Соколов, A.A. Квантовая механика./ A.A. Соколов, И. М. Тернов, В. Ч. Жуковский,-М.: Наука, 1979. 528 с.
113. Труды 1-ой межвузовской конференции по электрическому моделированию задач строительной механики, сопротивления материалов и теории упругости,- Новочеркасск: Новочеркасский политехнический институт, 1960 г.
114. Труэл, Р.Ультразвуковые методы в физике твердого тела/ Р. Труэл, Пер. с англ. М.: Мир, 1972 г. - 308 с.
115. Фридман, Я.Б. Механические свойства металлов./ Я.Б. Фридман,- М: Машиностроение, 1974 г.
116. Хариновский, В.В. Повышение прочности газопроводов в сложных условиях./ В.В. Хариновский,- Л: Недра, Ленинградское отделение, 1990 г.
117. Чернышев, Г. Н. Остаточные напряжения в деформируемых твердых телах./ Г. Н. Чернышев, А. Л. Попов, В. М. Козинцев, И. И. Пономаревым.: Наука, 1996. 239 с.
118. Шендеров, Е. Л. Излучение и рассеяние звука. / Е. Л. Шендеров,-Л.Судостроение, 1989. 304 с.
119. Список публикаций соискателя
120. Публикации в изданиях, рекомендованных ВАК РФ:
121. Яцышен, В.В. Ультразвуковая диагностика дефектов зоны сплавления в слоистых композиционных материалах / В.В. Яцышен, М.В. Слюсарев // Физика и технические приложения волновых процессов. Самара,- 2011. - №4 (14). - С. 103-105.
122. Статьи, свидетельства, материалы конференций и учебные пособия:
123. Яцышен, В.В. Рассеяние ультразвукового поля на дефектах в биметаллических листах /В.В. Яцышен, М.В. Слюсарев // XI Региональная конференция молодых исследователей Волгоградской обл. тезисы докладов. - Волгоград. - 2007. - С. 176-182.
124. Слюсарев М.В. Анализ дефектов граничной зоны в двухслойной металлической структуре / Вестник Волгоградского государственного университета / Статья; г. Волгоград, 2007. С. 78.
125. Слюсарев, М.В. Исследование показателей качества биметаллических листов и изделий из них / Слюсарев М.В., Полянская О.Ф. // Вестник Волгоградского государственного университета/ Статья. г. Волгоград. - 2009. - С. 169.
126. Слюсарев, М.В. Разработка инновационного метода ультразвуковой диагностики объектов магистрального транспорта газа / М.В. Слюсарев //VI научно-техническая конференция молодых работников ООО «Газпром трансгаз Волгоград» . Волгоград. - 2010. С. 15.
127. Яцышен, В.В. Разработка ультразвуковой измерительной системы для диагностики зоны сплавления в слоистых материалах / Яцышен В.В., Слюсарев М.В. // Вестник Волгоградского государственного университета/ Статья. г. Волгоград. - 2012. - С. 169.
Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.