Определение количественных параметров и координат дефекта сигнала акустико-эмиссионного контроля цилиндрических резервуаров
https://doi.org/10.25206/1813-8225-2024-189-5-11
EDN: SXVIES
Аннотация
В статье приведены данные исследования сигналов акустической эмиссии при контроле дефектов поверхности герметичных резервуаров. В ходе проведенных исследований с изменением давления получены данные по изменению параметров сигналов, фиксируемых цифровой акустико-эмиссионной системой контроля СЦАД-16. На основании полученных результатов предложена методика для определения координат дефектов резервуаров с использованием цилиндрической системы координат. Предложенный в статье подход позволяет снизить погрешность определения координат дефектов по сравнению с выражениями в случае прямолинейного распространения волн на плоской поверхности.
Об авторах
А. А. КузнецовРоссия
Кузнецов Андрей Альбертович, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Теоретическая электротехника»
AuthorID (РИНЦ): 358976
AuthorID (SСOPUS): 56824984500
ResearcherID: A-5017-2017
Омск
В. П. Кулаковская
Россия
Кулаковская Вера Палладиевна, аспирант кафедры «Теоретическая электротехника»
Омск
Список литературы
1. Гусев О. В. Акустическая эмиссия при деформации монокристаллов тугоплавких металлов. Москва: Наука, 1982. 108 с.
2. Мерсон Д. Л. Физическая природа акустической эмиссии при деформационных процессах в металлах и сплавах: дис. … д-ра физ.-мат. наук. Барнаул, 2001. 327 с.
3. Sedlak P., Hirose Y., Khan S. A. [et al.]. New automatic localization technique of acoustic emission signals in thin metal plates // Ultrasonics. 2009. Vol. 49. P. 254–262. DOI: 10.1016/j.ultras.2008.09.005.
4. Муравьев В. В., Бобров А. Л., Бояркин Е. В. [и др.]. Исследование наплавленных поверхностей литых деталей тележек грузовых вагонов с использованием метода акустической эмиссии // Вестник РГУПС. 2008. № 3. С. 42–47.
5. Серьезнов А. Н., Степанова Л. Н., Ивлиев В. В. [и др.]. Акустико-эмиссионный контроль железнодорожных конструкций. Новосибирск: Наука, 2011. 272 с.
6. Martin G., Cacic J., Dimopoulos J. Acoustic Emission for Tank Bottom Monitoring // Advanced Materials Research. 2008. Vol. 41-42. P. 499–506. DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMR.41-42.499.
7. Кутень М. М., Бобров А. Л. Исследование закономерностей акустической эмиссии при гидравлическом испытании сосудов давления // Политранспортные системы: материалы XI Междунар. науч.-техн. конф. (12–13 ноября 2020 г.). Новосибирск: Изд-во СГУПС, 2020. 965 с.
8. Kuznetsov A. A., Kondratenko E. V., Kulakovskaya V. P. Complex method of railway tanks and reservoirs tightness control // Journal of Physics: Conf. Series. 2021. Vol. 1901. 012012. 7 p. DOI: 10.1088/1742-6596/1901/1/012012.
9. Calabrese L., Proverbio E. A Review on the Applications of Acoustic Emission Technique in the Study of Stress Corrosion Cracking // Corrosion and Materials Degradation. 2021. Vol. 2 (1). P. 1–30. DOI: 10.3390/cmd2010001.
10. Friedrich L., Colpo A., Maggi A. [et al.]. Damage process in glass fiber reinforced polymer specimens using acoustic emission technique with low frequency acquisition // Composite Structures. 2021. Vol. 256. 113105. DOI: 10.1016/j.compstruct.2020.113105.
Рецензия
Для цитирования:
Кузнецов АА, Кулаковская ВП. Определение количественных параметров и координат дефекта сигнала акустико-эмиссионного контроля цилиндрических резервуаров. Омский научный вестник. 2024;(1):5-11. https://doi.org/10.25206/1813-8225-2024-189-5-11. EDN: SXVIES
For citation:
Kuznetsov AA, Kulakovskaya VP. Defining quantitative parameters and coordinates of the defect signal by acoustic-emission control of cylindrical tanks. Omsk Scientific Bulletin. 2024;(1):5-11. (In Russ.) https://doi.org/10.25206/1813-8225-2024-189-5-11. EDN: SXVIES
JATS XML


















