×
04.06.2019
219.017.736e

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ АКУСТИКО-ЭМИССИОННОГО МОНИТОРИНГА СТЕПЕНИ ДЕГРАДАЦИИ СТРУКТУРЫ МАТЕРИАЛА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОСТАТОЧНОЙ ПРОЧНОСТИ ИЗДЕЛИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Использование: для мониторинга степени деградации структуры материала и прогнозирования остаточной прочности изделия с применением акустико-эмиссионной диагностики. Сущность изобретения заключается в том, что в процессе акустико-эмиссионного мониторинга изделия при разбиении регистрируемых акустико-эмиссионных импульсов на кластеры низшего, среднего и верхнего энергетического уровня по величине относительной энергии подсчитывают не только накопление весового содержания локационных импульсов, отражающих микро, мезо и макро-структурные процессы разрушения материала, но и количество регистрируемых локационных импульсов в единицу времени (частоту регистрации) в кластерах Н, С, В, которые используют вместе с весовыми параметрами для оценки степени деградации структуры материала и прогноза остаточной прочности и потери изделием несущей способности. Технический результат: обеспечение возможности повышения достоверности и точности оценки степени деградации структуры материала изделия и прогноза его остаточной прочности без привлечения других методов технической диагностики и неразрушающего контроля. 1 табл., 1 ил.

Изобретение относится к способам неразрушающего контроля материалов и изделий по условиям прочности, и предназначено для мониторинга степени деградации структуры материала и прогнозирования остаточной прочности изделия с применением акустико-эмиссионной диагностики.

Для непрерывного или периодического мониторинга состояния деградации материала диагностируемых объектов применяют активные и пассивные экспресс-методы [1, 2]. Пассивные физические методы неразрушающего контроля (НК) используют в качестве информативных параметров собственную (внутреннюю) энергию материала объекта контроля. При этом в процессе сканирования дефект сам проявляет себя, излучая физические поля (акустическая эмиссия, экзо-электронная эмиссия, тепловое излучение, и др.).

При использовании активных методов НК объект исследования подвергается энергии внешнего воздействия и о состоянии материала судят по явлениям, происходящим при отражении, прохождении или рассеянии этой энергии, что свойственно радиационному, вихретоковому, магнитному, ультразвуковому видам НК.

Для повышения достоверности и точности результатов исследования используют многоуровневую комплексную диагностику и комбинирование методов неразрушающего контроля [3-4].

Большинство применяемых активных и пассивных методов НК не позволяет проводить непрерывный мониторинг степени деградации материала и прогнозировать остаточную прочность изделия в режиме текущего времени. К тому же измерение контролируемых параметров или процессов, диагностическими системами, как правило, имеет локальный характер.

Наиболее близким техническим решением, принятым за прототип, является способ мониторинга степени деградации структуры материала и определения остаточной прочности изделия - патент №2649081 РФ: МПК С1 G01N 29/14 (2006.01), опубликованный 29.03.2018 в бюллетени №10.

В развитие данного технического решения предлагается наряду с разбиением регистрируемых акустико-эмиссионных сигналов по величине относительной энергии на кластеры нижнего (H), среднего (С) и верхнего (В) энергетического уровня, и определением изменения процентного (весового) содержания накопления локационных импульсов (WH, WC, WB) в указанных кластерах: Wi=(Ni/NΣ)⋅100%, где NΣ - суммарное количество локационных импульсов, Ni=H,C,B - их количество в i-том кластере, отражающих микро, мезо и макроструктурные процессы разрушения материала, каждую секунду дополнительно подсчитывают количество регистрируемых локационных импульсов (ωH, ωC, ωB) в энергетических кластерах Н, С, В, определяют их соотношения, сопоставляют с пороговыми значениями ωCH при WC/WH и ωBH при WB/WH, которые устанавливают по результатам тестовых испытаний, и прогнозируют момент потери изделием несущей способности.

Цель, на решение которой направленно данное техническое решение, является разработка способа, позволяющего в процессе акустико-эмиссионного мониторинга изделия, повысить достоверность и точность оценки степени деградации структуры материала изделия и прогноза его остаточной прочности без привлечения других методов технической диагностики и неразрушающего контроля.

В качестве существенных признаков, наиболее информативных критериальных характеристик, отражающих степень деградации материала диагностируемого изделия, использованы весовые параметры накопления локационных импульсов в энергетических кластерах нижнего, среднего и верхнего уровня: WH, WC, WB, измеряемые в процентном соотношении Wi=(Ni/NΣ)⋅100%, где NΣ - суммарное количество локационных импульсов, Ni=H,C,B - их количество в i-том кластере), и частоты их регистрации ωH, ωC, ωB, измеряемые в герцах (Гц).

При осуществлении заявляемого технического решения, поставленная задача осуществляется посредством мониторинга динамики изменения критериальных параметров Wi и ωi локационных импульсов в кластерах В, С, Н в зависимости от времени или уровня прилагаемой нагрузки.

Перед проведением АЭ мониторинга выполняют тестовые испытания образцов материала изделия на заданные виды нагружения, определяя требуемые механические и акустические свойства, а также АЭ параметры регистрируемых импульсов при заданных уровнях порога дискриминации, идентифицируя при этом природу источников АЭ событий.

Технико-экономическая эффективность изобретения следует из технического результата, получаемого при осуществлении изобретения, т.е. повышения достоверности и точности оценки степени деградации структуры материала и прогнозирования остаточной прочности изделия в процессе его АЭ мониторинга, а, следовательно, предотвращения разрушения конструкции в зоне АЭ контроля.

Проведенный анализ уровня техники, включающий поиск по патентам и научно-техническим источникам информации и выявление источников, содержащих сведения об аналогах предложенного изобретения, позволил установить, что не обнаружен аналог, характеризующийся признаками, идентичными всем существенным признакам предложенного изобретения, а определение из перечня выявленных аналогов прототипа, как наиболее близкого по совокупности признаков аналога, позволил выявить совокупность существенных по отношению к заявляемому устройству отличительных признаков, изложенных в формуле изобретения.

Для проведения соответствия предлагаемого изобретения требованию изобретательского уровня проведен дополнительный поиск известных решений с целью выявления признаков, совпадающих с отличительными от прототипа признаками предложенного изобретения, результат которого показывает, что предложенное изобретение не следует явным образом из известного уровня техники.

В качестве демонстрации заявляемого способа рассмотрено испытание конструктивно подобного образца элемента авиационной конструкции из многослойного сложно структурированного полимерного композитного материала (ПКМ) на растяжение, результаты АЭ мониторинга которого приведены на фиг. 1.

На основании практического опыта испытания композитных образцов на разрушение при уровне дискриминации сигналов uth=40-42 дБ (наиболее часто используемом при стендовых испытаниях образцов на разрушении) для разделения регистрируемых локационных импульсов на кластеры нижнего, среднего и верхнего энергетического уровня были установлены границы параметра Eu - относительной энергии АЭ импульса, составляющие для кластера Н: Eu=60-85 дБ; для кластера С: Eu=90-115 дБ; для кластера В: Eu=120-150 дБ.

При уровне порога деградации сигналов uth=40-42 дБ локационным импульсам, возникающим в результате разрушения структуры матрицы в слоях пакета ПКМ, и формирующие энергетические кластеры Н, С и В, свойственны следующие значения параметров.

- Локационные импульсы кластера Н имеют относительную энергию Eu=60-85 дБ, максимальную амплитуду um=40-60 дБ, длительность tи≤500 мкс. Источники генерации таких импульсов могут быть отнесены к процессам микро-разрушения структуры пакета ПКМ. Они вызваны локальным микроотслаиванием связующего от армирующих волокон, возникающим в результате распрямлением последних при растяжении, зарождением и развитием микротрещин в структуре матриц слоев и на границах их скрепления.

- Локационные импульсы кластера С имеют относительную энергию Eu=85-115 дБ, максимальную амплитуду um=60-85 дБ, длительность tи=500-2500 мкс. Источники генерации таких импульсов могут быть отнесены к процессам мезо-разрушения структуры пакета ПКМ, связанных с образованием сетки трещин в матрицах слоев и зон локального отслаивания на границах их скрепления, выдергиванием волокон из связующего, их разрывом.

- Высокоэнергетические импульсы кластера В имеют относительную энергию Eu=120-150 дБ, максимальную амплитуду um=85-100 дБ, длительность tи>3000 мкс. Источники генерации таких импульсов могут быть отнесены к процессам макро-разрушения структуры пакета ПКМ, вызванных распространением магистральных трещин, массовым разрывом и выдергиванием отслоившихся от связующего волокон, расслоением слоев и их разрушением.

Более подробно остановимся на графиках (а) и (b), отражающих процессы изменения весового содержания и частоты регистрации локационных импульсов в энергетических кластерах Н, С, В по мере ступенчатого повышения уровня растягивающей нагрузки.

- При уровне нагрузке Pi≤(0,65-0,7)⋅[P] основной массив регистрируемых локационных импульсов составляют сигналы АЭ, относящиеся к нижнему энергетическому кластеру Н. По мере повышения нагрузки, начиная с Pi>0,2⋅[Р], как видно из графиков на фигуре 1, происходит заметное снижение весового содержания локационных импульсов WH с 80% до 45%. При этом наблюдается стабильный рост частоты их регистрации ωH. Такая неординарность происходящих процессов обусловлена тем, что в интервале нагрузок Pi=(0,2-0,7)⋅[Р] более интенсивно возрастает частота регистрации локационных импульсов ωC, относящихся к среднему энергетическому кластеру С. Весовое содержание локационных импульсов WC при этом возрастает с 20% до 45%.

- При уровне нагрузки Pi=(0,65-0,7)⋅[Р] частота регистрации локационных импульсов ωC, относящихся к среднему энергетическому кластеру, достигает уровня ωH. При этом весовое содержание локационных импульсов в кластере С-WC достигает уровня WH, составляющего порядка 40-45%.

- При уровне нагрузки Pi>0,7⋅[Р] частота регистрации локационных импульсов среднего кластера ωC превышает частоту регистрации импульсов нижнего энергетического кластера ωH. На этом этапе деформирования пакета ПКМ начинает заметно возрастать частота регистрации импульсов верхнего энергетического кластера ωB. Весовое содержание локационных импульсов кластера С продолжает возрастать, а в кластере Н снижаться, достигая при уровне Pi=0,9⋅[Р] соответственно WC=60% и WH=30%.

- На заключительном этапе нагружения при Pi=(0,85-1,0)⋅[Р] снижается частота регистрации локационных импульсов ωH, стабилизируется уровень ωC и повышается до максимума частота регистрации импульсов верхнего энергетического кластера ωB. При этом весовое содержание локационных импульсов в кластере Н снижается до WH=28-30%, в кластере С возрастает до WC=60%, а в кластере В достигает максимального уровня WB=12-15%.

- Как следует из графиков фигуры 1, при достижении предельного уровня нагрузки Pi=[Р]=170 кН и потери образцом несущей способности пороговые значения соотношения весовых и частотных критериальных параметров регистрации локационных импульсов в энергетических кластерах были следующими: WC/WH=60/28=2,14; WB/WH=15/28=0,54;

В таблице 1 приведены критериальные параметры, полученные в ходе АЭ мониторинга пяти аналогичных образцов при испытаниях на разрыв, а также их статистические характеристики: среднее значение (am), квадратичное отклонение (S) и уровень разброса (η) в интервале 2⋅S.

Как следует из таблицы 1, с погрешностью 7-15% при уровне доверительной вероятности 0,95 в процессе АЭ мониторинга при регистрации следующих пороговых значений соотношения частотных и весовых характеристик: ωCH=2,25 при WC/WH - 2,14 и ωBH=0,39 при WB/WH=0,54, в образцах исследованной партии наблюдалась потеря несущей способности в результате расслаивания и разрушения слоев в пакете ПКМ.

- Совместное использование в процессе АЭ мониторинга весовых и частотных критериальных параметров WH, WC, WB и ωH, ωC, ωB, даже при отсутствии начальной информации о характере и длительности нагружения исследуемого изделия, позволяет на основании тестовых пороговых значений соотношения частотных и весовых характеристик: ωCH, ωBH и WC/WH, WB/WH регистрации локационных импульсов в энергетических кластерах Н, С, В достоверно оценивать степень деградации материала и прогнозировать его остаточную прочность. Резюме. Рассмотренная динамика изменения весовых и частотных критериальных параметров была характерна для всех испытанных на разрыв образцов. Определив пороговые значения соотношения частотных и весовых характеристик: ωCH, ωBH и WC/WH, WB/WH на этапах разрушения структуры пакета ПКМ, можно достаточно точно оценивать степень деградации материала и прогнозировать уровень остаточной прочности изделия. Весовые характеристики WH, WC, WB регистрации импульсов АЭ в кластерах нижнего, среднего и верхнего энергетического уровня дают представление о процессе накопления повреждений в структуре композитного материала на микро, мезо и макромасштабном уровне, а частотные ωH, ωC, ωB, отражают интенсивность и глубину воздействия прилагаемой нагрузки на процесс деградации и разрушения многослойной структуры пакета ПКМ.

Комплексное использование весовых и частотных параметров регистрации локационных импульсов при АЭ мониторинге диагностируемых элементов конструкций позволит повысить точность и достоверность оценки степени деградации материала и прогноза его остаточной прочности, давая возможность проводить такую оценку на любом этапе испытания (эксплуатации) изделия без информации о предистории и условиях нагружения конструкции.

Литература

1. ГОСТ Р 56542-2015. Контроль неразрушающий. Классификация видов и методов. - М.: ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 2015. - 15 с.

2. Неразрушающий контроль и диагностика. Справочник / Клюев В.В., Соснин Ф.Р., Ковалёв А.В. и др.; Под ред. Клюева В.В., 2 изд. - М.: Машиностроение, 2003. 656 с.

3. Махутов Н.А., Фомин А.В. Иванов В.И., Перьмяков В.Н., Васильев И.Е. Комплексная диагностика предельных состояний и раннего предупреждения аварийных состояний конструкций. // Проблемы машиностроения и надежности машин. - 2013. №2 с. 46-51.

4. Патент №2403564 РФ: МПК G01N 29/14. Устройство для диагностики предельного состояния и раннего предупреждения об опасности разрушения материалов и изделий / Васильев И.Е., Иванов В.И., Махутов Н.А., Ушаков Б.Н.; заявитель и патентообладатель Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН, №2009100183/28, заяв. 11.01.09, опубл. 10.11.10 Бюл. №31

5. Патент №2649081 РФ: МПК С1 G01N 29/14(2006.01). Способ мониторинга степени деградации структуры материала и определения остаточной прочности изделия / Васильев И.Е., Матвиенко Ю.Г., Елизаров С.В., Чернов Д.В.; заявитель и патентообладатель Институт машиноведения РАН, №2017109571, заяв. 22.03.2017, опубл. 29.03.2018, Бюл. №10.


СПОСОБ АКУСТИКО-ЭМИССИОННОГО МОНИТОРИНГА СТЕПЕНИ ДЕГРАДАЦИИ СТРУКТУРЫ МАТЕРИАЛА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОСТАТОЧНОЙ ПРОЧНОСТИ ИЗДЕЛИЯ
СПОСОБ АКУСТИКО-ЭМИССИОННОГО МОНИТОРИНГА СТЕПЕНИ ДЕГРАДАЦИИ СТРУКТУРЫ МАТЕРИАЛА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОСТАТОЧНОЙ ПРОЧНОСТИ ИЗДЕЛИЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 11-20 of 79 items.
10.10.2015
№216.013.814b

Модель для определения трещиностойкости труб

Изобретение относится к определению механических характеристик труб, а именно к моделям, предназначенным для испытаний материалов труб малого диаметра на трещиностойкость, и может быть использовано при производстве и эксплуатации труб. Модель изготавливают в виде кольца, вырезанного из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002564696
Дата охранного документа: 10.10.2015
10.10.2015
№216.013.8185

Адаптивный мобильный пространственный реабилитационный робот-манипулятор и способ организации движений и диагностики пациента с его помощью

Изобретение относится к реабилитационной робототехнике, а именно к адаптивным мобильным пространственным робототехническим системам, и может быть использовано для восстановительной реабилитации в спортивной и клинической медицине, при проведении лечебно-профилактических процедур в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002564754
Дата охранного документа: 10.10.2015
20.10.2015
№216.013.8330

Способ получения чистой воды из морских и минерализованных вод, промышленных стоков и устройство для его осуществления.

Изобретение относится к области разделения смесей жидкостей с различной температурой кипения, составляющих многокомпонентную смесь. Наиболее предпочтительная область применения - получение пресной воды из водного солевого раствора, например, морских и минерализованных вод и промышленных стоков....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002565187
Дата охранного документа: 20.10.2015
27.10.2015
№216.013.8a99

Способ изготовления осесимметричной детали типа диска

Изобретение относится к области обработки давлением и может быть использовано при изготовлении деталей типа дисков из многофазных труднодеформируемых жаропрочных сплавов. Заготовку нагревают в печи до температуры, соответствующей температурному интервалу сверхпластической деформации. Производят...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002567084
Дата охранного документа: 27.10.2015
20.11.2015
№216.013.9256

Способ распознавания источников сигналов акустической эмиссии, возникающих при деградации материала, образовании трещин и разрушении конструкции

Использование: для идентификации источников сигналов акустической эмиссии (АЭ). Сущность изобретения заключается в том, что измеряют максимальную амплитуду импульса, число выбросов и длительность импульсов сигналов, после чего на основании проведенных измерений осуществляют распознавание...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569078
Дата охранного документа: 20.11.2015
20.12.2015
№216.013.9b03

Способ оценки адгезионной прочности порошковых металлических покрытий со стальной поверхностью

Изобретение относится в способам оценки прочности сцепления металлических покрытий с основой из металлов и сплавов и может быть использовано в различных отраслях машиностроения, где применяются газотермический и газодинамический методы нанесения покрытий для придания поверхности повышенных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571308
Дата охранного документа: 20.12.2015
20.01.2016
№216.013.a037

Способ автоматической настройки резонансных режимов колебаний вибрационной машины с приводом от асинхронного двигателя

Изобретение относится к вибрационной технике и может быть использовано в различных отраслях промышленности. Технический результат заключается в возбуждении и поддержании резонансных колебаний рабочего органа вибрационной машины, возбуждаемых дебалансным инерционным вибровозбудителем с приводом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572657
Дата охранного документа: 20.01.2016
20.02.2016
№216.014.cf57

Способ определения тензора инерции тела

Изобретение относится к измерительной и испытательной технике, в частности к способам определения тензора инерции тела. Сущность предлагаемого способа заключается в определении массы тела, координат центра масс и шести осевых центральных моментов инерции, по которым определяется тензор инерции...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002575184
Дата охранного документа: 20.02.2016
10.04.2016
№216.015.2e21

Способ работы двухтактного детонационного двигателя внутренного сгорания (варианты)

Изобретение относится к двигателестроению, в частности к двигателям внутреннего сгорания (ДВС) с детонационным процессом. Техническим результатом является повышение кпд цикла двухтактного детонационного ДВС с водородом в качестве горючего. Сущность изобретения заключается в том, что в двигателе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002579287
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.06.2016
№216.015.47d8

Способ обработки металлов давлением

Изобретение относится к области металлургии и может быть применено при обработке металлов давлением. Для снижения сопротивления металла деформированию и усиления релаксационных процессов на движущуюся проволочную или полосовую заготовку в области зоны деформации одновременно воздействуют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002585920
Дата охранного документа: 10.06.2016
Showing 1-10 of 10 items.
27.01.2014
№216.012.9c8a

Способ исследования деформации и напряжений в хрупких тензоиндикаторах

Использование: для исследования деформации и напряжений в хрупких тензоиндикаторах. Сущность: что проводят акустико-эмиссионнные измерения сигналов образования трещин в хрупком тензопокрытии, при этом дополнительно измеряют концентрацию аэрозолей в приповерхностном слое хрупкого тензопокрытия,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002505780
Дата охранного документа: 27.01.2014
10.10.2015
№216.013.814b

Модель для определения трещиностойкости труб

Изобретение относится к определению механических характеристик труб, а именно к моделям, предназначенным для испытаний материалов труб малого диаметра на трещиностойкость, и может быть использовано при производстве и эксплуатации труб. Модель изготавливают в виде кольца, вырезанного из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002564696
Дата охранного документа: 10.10.2015
20.11.2015
№216.013.9256

Способ распознавания источников сигналов акустической эмиссии, возникающих при деградации материала, образовании трещин и разрушении конструкции

Использование: для идентификации источников сигналов акустической эмиссии (АЭ). Сущность изобретения заключается в том, что измеряют максимальную амплитуду импульса, число выбросов и длительность импульсов сигналов, после чего на основании проведенных измерений осуществляют распознавание...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569078
Дата охранного документа: 20.11.2015
13.01.2017
№217.015.8ba4

Информационно-управляющий комплекс автоматизированной системы управления подготовкой двигательных установок и технологическим оборудованием ракет космического назначения на техническом и стартовом комплексах

Информационно-управляющий комплекс автоматизированной системы управления (ИУК АСУ) подготовкой двигательных установок (ПДУ) и технологическим оборудованием (ТО) ракет космического назначения (РКН) на техническом и стартовом комплексах (ТК И СК) содержит автоматизированные рабочие места...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002604362
Дата охранного документа: 10.12.2016
10.05.2018
№218.016.4162

Способ мониторинга степени деградации структуры материала и определения остаточной прочности изделия

Использование: для мониторинга степени деградации структуры материала и определения остаточной прочности изделия. Сущность изобретения заключается в том, что выполняют акустико-эмиссионный (АЭ) контроль с использованием локационных групп преобразователей активной эмиссии, предусилителей и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649081
Дата охранного документа: 29.03.2018
10.05.2018
№218.016.4789

Способ квалификации металлокомпозитных баков высокого давления

Использование: для неразрушающего контроля металлокомпозитных баков высокого давления по акустико-эмиссионным сигналам. Сущность изобретения заключается в том, что в процессе нагружения баков путем постепенного увеличения внутреннего давления измеряют параметры акустико-эмиссионных сигналов, по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650822
Дата охранного документа: 17.04.2018
09.06.2018
№218.016.5f75

Устройство регулирования температуры термостатирующего воздуха для космической головной части

Изобретение относится к устройствам регулирования температуры термостатирующего воздуха, подаваемого на космическую головную часть (КГЧ). Устройство регулирования температуры термостатирующего воздуха содержит два дополнительных датчика температуры, один из которых установлен на входе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656751
Дата охранного документа: 06.06.2018
13.10.2018
№218.016.919f

Интегрированная автоматизированная система космодрома

Изобретение относится к области автоматики и вычислительной техники и может использоваться при автоматизации объектов управления ракетно-космической области, технического и стартового комплексов космодрома. В систему введены система поддержания принятия решений, формирователь метаобраза объекта...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669330
Дата охранного документа: 10.10.2018
01.11.2019
№219.017.dc28

Способ моделирования переходных процессов накопления повреждений в диагностируемом объекте и устройство бифуркационной модели

Использование: для моделирования неустойчивых переходных процессов накопления повреждений в диагностируемом объекте с регистрацией точек структурной и системной бифуркации. Сущность изобретения заключается в том, что для регистрации динамики переходных процессов при формировании насыпного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704575
Дата охранного документа: 29.10.2019
21.05.2023
№223.018.6949

Способ определения начала пластического деформирования материала подложки при вдавливании индентора в защитный слой покрытия

Изобретение относится к измерительной технике. Сущность: осуществляют мониторинг повышения активности акустической эмиссии, возникающей в процессе внедрения индентора в защитное покрытие. Для определения начала перехода материала подложки от упругого к упругопластическому деформированию...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794947
Дата охранного документа: 26.04.2023
+ добавить свой РИД