Технічна діагностика і неруйнівний контроль, 2024, №3, стор. 45-48
Використання випробувань зварних зразків для оцінки прогнозних якостей акустико-емісійного обладнання
С.А. Недосєка, А.Я. Недосєка, М.А. Яременко, О.І. Бойчук, М.А. Овсієнко, І.Г. Волошкевич
ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: st_private@hotmail.com, inpat59@ukr.net
Результати випробувань зразків показують високу чутливість методу акустичної емісії до якості зварного з’єднання.
Цей факт може бути використаний для прогнозування руйнівного навантаження та границі міцності, яке автоматично
виконується системами акустико-емісійної діагностики ЕМА. Показано, як за допомогою випробувань зварних зразків із
заздалегідь невідомими показниками міцності можна перевірити прогноз руйнівного навантаження та границі міцності,
який виконується за даними акустичної емісії. Отримані результати свідчать, що такий прогноз є успішним і не потребує
додаткового коригування попередньо визначених налаштувань системи. Бібліогр. 12, табл. 2, рис. 6.
Ключові слова: зварний шов, акустична емісія, руйнування матеріалів, навантаження, границя міцності, прогноз
Надійшла до редакції 04.04.2024
Отримано у переглянутому вигляді 08.05.2024
Прийнято 11.07.2024
Список літератури
1. Недосека А.Я., Недосека С.А. (2020) Основы расчета и
диагностики сварных конструкций: Учебное пособие. 5-е
изд., перераб. и доп. Патон Б.Е. (ред.). Киев, Индпром.
2. Щербинский В.Г., Феоктистов В.А., Полевик В.А. и др.
(1987) Методы дефектоскопии сварных соединений. Москва, Машиностроение.
3. Недосєка С.А., Недосєка А.Я., Яременко М.А. та ін. (2021)
Метод акустичної емісії при оцінюванні стану зварних швів
та їх службових властивостей. Частина 1. Вплив типу зварного з’єднання на акустичну емісію. Автоматичне зварювання, 2, 1–8. DOI: https://doi.org/10.37434/as2021.02.09
4. Недосека А.Я., Недосека С.А. (2021) Основы расчета и
диагностики сварных конструкций: Учебное пособие.
Глава 7. Более сложные вопросы теории. 5-е изд., перераб. и доп. Патон Б.Е. (ред.). Киев, Индпром.
5. Скальський В.Р. (2003) Оцінка накопичення об’ємної пошкодженості твердих тіл за сигналами акустичної емісії.
Техн. диагност. и неразруш. контроль, 4, 29–36.
6. Huang, W., Yang, S., Lin, D., Kovacevic, R. (2009) Real-time
monitoring of the weld penetration state in laser welding of
high-strength steels by airborne acoustic signal. ASME Turbo
Expo 2009: Power for Land, Sea, and Air. Vol. 4: Cycle Innovations;
Industrial and Cogeneration; Manufacturing Materials
and Metallurgy; Marine. June 8–12, 2009, Orlando, Florida,
USA. 799–805. DOI: https://doi.org/10.1115/GT2009-59274
7. ASTM E749/E749M-17 (2017) Standard practice for acoustic
emission monitoring during continuous welding. ASTM
International, West Conshohocken.
8. Putti Srinivasa Rao, Ch. Ratnam (2012) Health monitoring
of welded structures using statistical process control. Mechanical
Systems and Signal Processing, 27, 683–695. DOI:
https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2011.09.023
9. (2017) Технічна діагностика матеріалів і конструкцій: довід. посіб. Т.8 : Методи оцінювання залишкової міцності
та довговічності елементів конструкцій за даними неруйнівного контролю. (Назарчук З.Т. ред.). Львів, Простір-М.
10. Droubi, Mohamad G., Faisal, Nadimul H., Orr, Fraser, Steel,
John A., El-Shaib, Mohamed (2017) Acoustic emission
method for defect detection and identification in carbon steel
welded joints. J. of Constructional Steel Research, 134, 28–
37. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jcsr.2017.03.012
11. Aboali, Abdalla, El-Shaib, Mohamed, Sharara, Ashraf, Shehadeh,
Mohamed (2014) Screening for welding defects using
acoustic emission technique. Advanced Materials Research,
1025–1026, 7–12. DOI: https://doi.org/10.4028/www.scientific.
net/amr.1025–1026.7
12. Савченко С.В., Тимчик Г.С. (2017) Метод контроля сварных соединений баллистических сталей посредством
акустической эмиссии. Вісник Національного технічного
університету «ХПІ». Серія: Механіко-технологічні системи та комплекси. Т. 20, 7–10.
Реклама в цьому номері: