×
29.12.2018
218.016.ace8

Результат интеллектуальной деятельности: АКУСТИКО-ЭМИССИОННЫЙ СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТИПА ДЕФЕКТА СТРУКТУРЫ ОБРАЗЦА ИЗ УГЛЕПЛАСТИКА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Использование: для неразрушающего контроля и технической диагностики композиционных материалов на основе углепластиков акустико-эмиссионным методом. Сущность изобретения заключается в том, что сначала на образец из углепластика в область концентратора напряжений устанавливают тензодатчики и преобразователи акустической эмиссии, а затем осуществляют акустико-эмиссионный контроль при ступенчатом статическом нагружении образцов первоначально до нагрузки, при которой тензодатчики фиксируют напряженно-деформированное состояние, соответствующее разрушению матрицы при растяжении и сжатии образца, затем до нагрузки, при которой тензодатчиками фиксируют напряженно-деформированное состояние, соответствующее разрушению матрицы при растяжении и сжатии образца, затем до нагрузки, при которой тензодатчиками фиксируют напряженно-деформированное состояние, соответствующее разрушению волокна. После каждого этапа нагружения проводят анализ формы сигналов акустической эмиссии из зоны локации, вычисляют структурные коэффициенты, строят их зависимости от нагрузки и судят о типе дефекта в образце: уменьшение структурного коэффициента соответствует разрушению матрицы, а его увеличение - разрушению волокна. Технический результат: обеспечение возможности определения типа дефекта в образцах из углепластика. 1 з.п. ф-лы, 6 ил.

Изобретение относится к неразрушающему контролю и технической диагностике композиционных материалов на основе углепластиков акустико-эмиссионным методом и может быть использовано для их контроля во время испытаний и эксплуатации конструкций.

Известен акустико-эмиссионный способ диагностирования изделий из композиционных материалов на основе углепластика, включающий установку на изделие акустических преобразователей, работающих в режиме приема и излучения, калибровку, прием, регистрацию и оценку сигналов акустической эмиссии, оцифровку сигналов, их предварительную обработку, фильтрацию помех, определение временных интервалов между приходом каждого сигнала на акустические преобразователи, определение по разности времен прихода координат источников сигналов акустической эмиссии. Кроме того, в зоне контроля устанавливают пьезоантенну из преобразователей, разбивают зону на секторы, в которые последовательно устанавливают акустический преобразователь имитатора сигналов по дуге окружности радиусом не менее половины минимального расстояния между акустическими преобразователями, задают минимальную амплитуду генератора имитатора, определяют времена прихода сигналов акустической эмиссии для построения годографа скоростей, после чего по годографу строят матрицу разностей времен прихода, рассчитывают погрешности локации сигналов имитатора Δих, Δиу в соответствии с выражениями

где хлок, улок - координаты калибровочных сигналов акустической эмиссии, рассчитанные по матрице разностей времен прихода; хр, ур - реальные координаты места установки акустического преобразователя имитатора, причем при превышении погрешности допустимой величины увеличивают амплитуду сигналов генератора имитатора до тех пор, пока погрешность локации не будет находиться в пределах допустимой величины, затем по зарегистрированной амплитуде сигналов акустической эмиссии в каждом канале устанавливают их пороги селекции, после чего объект контроля нагружают, зарегистрированные при этом времена прихода сигналов акустической эмиссии сравнивают с матричными значениями и по наиболее близким из них судят о координатах источников дефектов (Пат. РФ №2599327, МПК G01N 29/14, БИ №28, 2016, приоритет от 09.06.2016), принятый за аналог.

Недостатком способа, принятого за аналог, является отсутствие методики анализа и оценки формы и основных информативных параметров сигналов акустической эмиссии, которые характеризуют процесс разрушения образца из углепластика. При использовании данного способа осуществляется определение времен прихода сигналов акустической эмиссии с учетом направления прихода для выполнения более точной локации источников.

Наиболее близким к данному способу является способ акустико-эмиссионного контроля дефектов в образцах из углепластика, включающий установку на образец акустических преобразователей, работающих в режиме приема и излучения, калибровку, нагружение образца, прием, регистрацию и обработку сигналов акустической эмиссии, их оцифровку, фильтрацию помех, локацию сигналов акустической эмиссии в области дефекта, определение структурного коэффициента, по которому судят о типе дефектов и состоящий в том, что в процессе статического нагружения со ступенчатым изменением нагрузки через интервал ΔР осуществляется локация сигналов акустической эмиссии в области концентратора напряжений, нагружение останавливают при нагрузке, соответствующей появлению устойчивой локации, разгружают образец, после чего рассчитывают значение структурного коэффициента и определяют его зависимость от нагрузки, выполняют фрактографический анализ материала в области локации, следующий образец нагружают до нагрузки, превышающей значение первой на (25-30) %, выполняют локацию сигналов, останавливают испытания, разгружают образец, определяют значение структурного коэффициента и его зависимость от нагрузки, затем отправляют на фрактографию, третий образец нагружают до нагрузки, составляющей (65-70) % от разрушающего значения и выполняют аналогичные расчеты, о связи изменения структуры сигналов акустической эмиссией с процессом разрушения судят, исходя из сравнительного анализа зависимостей структурного коэффициента от нагрузки и результатов фрактографии (Степанова Л.Н., Батаев В.А., Чернова В.В. Исследование разрушения образцов из углепластика при статическом нагружении с использованием методов акустической эмиссии и фрактографии // Дефектоскопия, 2017, №6, с. 26 - 33), принятый за прототип.

При использовании данного способа по локации сигналов акустической эмиссии устанавливается момент начала разрушения нагружаемого образца из углепластика, а определять тип разрушения структуры образцов из углепластика не представляется возможным.

При разработке заявляемого акустико-эмиссионного способа определения типа дефекта структуры образца из углепластика была поставлена задача повышения надежности диагностики объектов из углепластика в режиме реального времени путем определения типа разрушения материала по изменению структуры сигналов акустической эмиссии.

Поставленная задача решается за счет того, что в акустико-эмиссионном способе определения типа дефекта структуры образца из углепластика, включающем установку на образец акустических преобразователей, работающих в режиме приема и излучения, калибровку, нагружение образца, прием, регистрацию и обработку сигналов акустической эмиссии, их оцифровку, фильтрацию помех, локацию сигналов акустической эмиссии в области дефекта, определение структурного коэффициента, по которому судят о типе дефекта, в область концентратора напряжений устанавливают тензодатчики, нагружение образца первоначально осуществляют до нагрузки, при которой тензодатчики фиксируют напряженно-деформированное состояние, соответствующее разрушению матрицы при растяжении и сжатии образца, после чего нагружение останавливают, проводят анализ формы сигналов акустической эмиссии из зоны локации и вычисляют структурный коэффициент, строят его зависимость от нагрузки, затем выполняют нагружение до нагрузки, при которой тензодатчиками фиксируют напряженно-деформированное состояние, соответствующее разрушению волокна, после чего нагружение останавливают, вычисляют структурный коэффициент, строят зависимости структурных коэффициентов от нагрузки и судят о типе дефекта в образце: уменьшение структурного коэффициента соответствует разрушению матрицы, а его увеличение - разрушению волокна.

Тип повреждения образца определяют при текущем напряженно-деформированном состоянии по критериям дефектов в соответствии с выражениями:

- растрескивание матрицы при растяжении образца (σу >0):

- растрескивание матрицы при сжатии образца (σу <0):

- разрыв волокна (σх >0):

где σхyxyyzxz - текущие нормальные и касательные напряжения в образце, возникающие в процессе нагружения; Xt,Yt,Yc и Sxy,Syz,Sxz - значения пределов прочности на растяжение, сжатие и сдвиг, а структурный коэффициент определяют из соотношения

где D2, D3 - коэффициенты детализации соответственно на частотах (250 - 500) кГц и (125-250) кГц

На фиг. 1 приведен график зависимости процента накопления повреждений λ в образце с укладкой монослоев [±45/90/0/90/±45] от нагрузки. На фиг. 2 показана локация источников сигналов акустической эмиссии образца 1 с укладкой монослоев [±45/90/0/90/±45] при нагрузке Р=18 кН. На фиг. 3 показана локация источников сигналов акустической эмиссии образца 2 с укладкой монослоев [±45/90/0/90/±45] при нагрузке Р=32 кН. На фиг. 4 приведены графики зависи-мости структурных коэффициентов сигналов акустической эмиссии от нагрузки для образцов 1 и 2. На фиг. 5, 6 показаны результаты фрактографического анализа материала образцов 1, 2.

Способ реализуется следующим образом.

На образец из углепластика наклеивают тензодатчики в область концентратора напряжений и устанавливают в его нагружающую машину. На нем размещают четыре акустических преобразователя, работающие в режиме приема и излучения. Затем проводят калибровку образца с целью определения скорости звука в объекте контроля во всех направлениях. Для этого каждый преобразователь последовательно переключают в режим излучения, а остальные акустические преобразователи работают в режиме приема и регистрируют сигналы акустической эмиссии от преобразователя, работающего в режиме обратного пьезоэффекта. По временам прихода и расстояниям между преобразователями рассчитывают скорость звука как , где а - расстояние между преобразователем, работающем в режиме излучения, и принимающим преобразователем; t - время распространения сигнала акустической эмиссии между данными преобразователями. Далее выполняют статическое нагружение образца до нагрузки, при которой тензодатчиками фиксируют напряженно-деформированное состояние, соответствующее разрушению матрицы при растяжении и сжатии образца. Значение напряжений σ1 рассчитывают с применением подхода, основанного на модели развивающегося повреждения, который реализуют с использованием метода конечных элементов (Степанова Л.Н., Коваленко Н.А., Огнянова Е.С.и др. Использование метода конечных элементов, тензометрии и акустической эмиссии для определения механизма разрушения образцов из углепластика при прочностных испытаниях // Контроль. Диагностика, 2015, №4, С. 29-36):

- растрескивание матрицы при растяжении образца (σу >0):

- растрескивание матрицы при сжатии образца (σy <0

где σхyxyxz _ текущие нормальные и касательные напряжения в образце, возникающие в процессе нагружения; Yt, Yc и Sxy,Syz, Sxz - значения пределов прочности на растяжение, сжатие и сдвиг. В режиме реального времени выполняют локацию сигналов акустической эмиссии. Для этого определяют времена прихода каждого сигнала на акустические преобразователи и рассчитывают координаты дефектов. После чего нагружение образца останавливают. Проводят анализ формы сигналов акустической эмиссии, зарегистрированных из зоны локации. Выполняют разложение сигнала акустической эмиссии по алгоритму быстрого вейвлет-преобразования (алгоритм Мала). Определяют коэффициенты детализации вейвлет-разложения и вычисляют их максимальные значения для второго и третьего уровней детализации. Вычисляют структурный коэффициент:

где D2, D3 - коэффициенты детализации соответственно на частотах (250 - 500) кГц и (125 - 250) кГц, полученные при частоте дискретизации исходного сигнала /=2 МГц (Степанова Л.Н., Рамазанов И.С, Чернова В.В. Вейвлет-анализ структуры сигналов акустической эмиссии при прочностных испытаниях образцов из углепластика // Контроль. Диагностика, 2015, №7, С.54 - 62.).

Затем продолжают нагружение образца до нагрузки, при которой тензо-датчиками фиксируют напряженно-деформированное состояние, соответствующее разрушению волокна. Значения напряжений а2 рассчитываются как: - разрыв волокна (σх >0):

где σxz - текущие касательные напряжения в образце, возникающие в процессе нагружения; Xt - значения пределов прочности на растяжение. Нагружение останавливают, и вычисляют структурные коэффициенты, строят зависимость структурных коэффициентов от нагрузки, по которой судят о типе дефекта образца: уменьшение структурного коэффициента соответствует разрушению матрицы, а его увеличение - разрушению волокна Пример 1.

Осуществляли контроль дефектов двух образцов из углепластика 7700 размером 100×500 мм с концентратором напряжений в виде отверстия диаметром d=14 мм. В соответствии с ГОСТ 33375-2015 «Композиты полимерные. Метод испытания на растяжение образцов с открытым отверстием» отверстие должно быть не более, чем 1/6 ширины образца. Размер отверстия составлял 1/7 ширины образца, что не противоречило требованиям ГОСТа. Акустико-эмиссионный контроль выполнялся с использованием диагностической акустико-эмиссионной системы СЦАД-16.10 с «плавающими» порогами селекции (свидетельство RU.C.27.007.A№40707, зарегистрирована в Государственном реестре средств измерений под номером 45154-10). На образцы устанавливалась прямоугольная пьезоантенна из четырех ПАЭ типа ПК-01-07 с полосой пропускания (100 … 700) кГц и четыре тензодатчика типа ПКС (свидетельство RU. C. 28. 007.А №30935) сопротивлением R=200 Ом, базой L=12 мм, коэффициентом тензочувствительности К=2,12. Провели калибровку образца, для чего каждый преобразователь последовательно переключали в режим излучения, а остальные акустические преобразователи - в режим приема и регистрировали сигналы акустической эмиссии от преобразователя-излучателя. По временам прихода и расстояниям между преобразователями рассчитали скорость звука.

Для образцов по формулам (1), (2) и (4) были определены значения напряжений а, и о2 и соответствующие им нагрузки P1T=(0,23 - 0,2%)⋅Рразр и P2T=(0,46 - 0,51)⋅Рразр. Разрушающая нагрузка Рразр была определена экспериментально при испытании образцов с аналогичными геометрическими размерами, типом укладки монослоев и концентратором напряжений и составила РразрЭ=43,3 кН. Деформация 8 определялась микропроцессорной многоканальной тензометрической системой ММТС-64.01 (свидетельство RU. C. 34. 007.А №44412) класса точности 0,2. Затем рассчитывалось напряжение σ=Е⋅ε, где Е - модуль упругости, кгс/мм; 8 - относительная деформация. (Серьезное А.Н., Степанова Л.Н., Кабанов С.И. и др. Тензометрия в транспортном машиностроении // Новосибирск: Наука, 2014, 272 с). Нагрузка, рассчитанная с применением метода конечных элементов, составила РразрТ=43 кН. Погрешность расчетного метода составила δ=-0,69%.

Далее выполнялось ступенчатое статическое нагружение образца 1 до нагрузки Р1=18 кН через интервал ΔР=2 кН. При испытаниях была получена локация сигналов акустической эмиссии в области концентратора напряжений (фиг. 2). При увеличении нагрузки, прикладываемой к образцу 1, значение структурного коэффициента уменьшалось. В соответствии с формулой (3) это характеризовало смещение энергии сигналов акустической эмиссии в область частот (250 - 500) кГц.

Для подтверждения наличия дефекта в образце из области локации сигналов акустической эмиссии были изготовлены шлифы и проведен их фрактогра-фический анализ с использованием растрового электронного микроскопа CarlZeissEVO 50 XVP. Выполнено два шлифа: материал шлифа 11 был вырезан из области отверстия, материал шлифа 12 - из условно бездефектной области, расположенной в зоне крепления образца гидравлическими захватами нагружающей машины MTS-100. Анализ материала из области отверстия показал, что в образце 1 доминирующим процессом разрушения является разрушение матрицы (фиг. 5). Таким образом, уменьшение значения структурного коэффициента при увеличении нагрузки характеризовало процесс разрушения матрицы.

Далее был испытан образец 2. Нагружение выполнялось до нагрузки Р2=32 кН ступенчато через интервал ΔР=2 кН. Получена локация сигналов акустической эмиссии в области концентратора напряжений (фиг. 3). Для них был рассчитан структурный коэффициент и построена его зависимость от нагрузки (фиг.4). В процессе нагружения образца 2 значение структурного коэффициента сначала снижалось, а затем наблюдалось его увеличение, что означало перераспределение энергии в области частот (125 - 250) кГц.

Из материала образца 2 было выполнено шесть шлифов. Расположения шлифов 21-25 представлены на фиг. 3. Шлиф 26 был вырезан из условно бездефектной области. В образце 2 был определен большой объем разрушенного волокна в монослоях ±45°, а также расслоения волокон монослоя (фиг. 6).

Таким образом, появление разрушений волокон и их расслоения внутри монослоя, вызванного значительным разрушением матрицы, сопровождалось увеличением структурных коэффициентов локализованных сигналов акустической эмиссии при увеличении нагрузки.

Предложенный способ позволяет определять тип дефекта структуры материала образцов из углепластика за счет фиксации тензодатчиками напряженно-деформированного состояния в области концентратора напряжений, а также определения значений расчетных нагрузок, соответствующих разрушению матрицы или волокна, и введения критерия изменения структурного коэффициента в зависимости от появления данных дефектов.


АКУСТИКО-ЭМИССИОННЫЙ СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТИПА ДЕФЕКТА СТРУКТУРЫ ОБРАЗЦА ИЗ УГЛЕПЛАСТИКА
АКУСТИКО-ЭМИССИОННЫЙ СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТИПА ДЕФЕКТА СТРУКТУРЫ ОБРАЗЦА ИЗ УГЛЕПЛАСТИКА
АКУСТИКО-ЭМИССИОННЫЙ СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТИПА ДЕФЕКТА СТРУКТУРЫ ОБРАЗЦА ИЗ УГЛЕПЛАСТИКА
АКУСТИКО-ЭМИССИОННЫЙ СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТИПА ДЕФЕКТА СТРУКТУРЫ ОБРАЗЦА ИЗ УГЛЕПЛАСТИКА
АКУСТИКО-ЭМИССИОННЫЙ СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТИПА ДЕФЕКТА СТРУКТУРЫ ОБРАЗЦА ИЗ УГЛЕПЛАСТИКА
АКУСТИКО-ЭМИССИОННЫЙ СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТИПА ДЕФЕКТА СТРУКТУРЫ ОБРАЗЦА ИЗ УГЛЕПЛАСТИКА
АКУСТИКО-ЭМИССИОННЫЙ СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТИПА ДЕФЕКТА СТРУКТУРЫ ОБРАЗЦА ИЗ УГЛЕПЛАСТИКА
АКУСТИКО-ЭМИССИОННЫЙ СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТИПА ДЕФЕКТА СТРУКТУРЫ ОБРАЗЦА ИЗ УГЛЕПЛАСТИКА
АКУСТИКО-ЭМИССИОННЫЙ СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТИПА ДЕФЕКТА СТРУКТУРЫ ОБРАЗЦА ИЗ УГЛЕПЛАСТИКА
АКУСТИКО-ЭМИССИОННЫЙ СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТИПА ДЕФЕКТА СТРУКТУРЫ ОБРАЗЦА ИЗ УГЛЕПЛАСТИКА
АКУСТИКО-ЭМИССИОННЫЙ СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТИПА ДЕФЕКТА СТРУКТУРЫ ОБРАЗЦА ИЗ УГЛЕПЛАСТИКА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-20 из 40.
11.04.2019
№219.017.0b40

Способ определения координат источников сигналов акустической эмиссии и устройство для его осуществления

Изобретение относится к неразрушающему контролю металлических конструкций с использованием метода акустической эмиссии. Способ включает установку n акустических преобразователей, образующих пьезоантенну, калибровку конструкции, регистрацию сигналов акустической эмиссии каждым измерительным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002684443
Дата охранного документа: 09.04.2019
02.05.2019
№219.017.4868

Способ получения электрической энергии во время движения железнодорожных объектов и автономный источник электропитания электрических приборов наземных объектов железнодорожного транспорта

Группа изобретений относится к путевым устройствам, взаимодействующим с поездом. Способ получения электрической энергии во время движения железнодорожных объектов заключается в следующем. Под рельсом располагают П-образный магнитопровод, снабженный вставкой из постоянного магнита и генерирующей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686775
Дата охранного документа: 30.04.2019
24.05.2019
№219.017.5dd1

Способ регенерации моющих и обезжиривающих растворов

Изобретение относится к области очистки воды, в частности к способу регенерации моющих и обезжиривающих растворов. Способ включает отстаивание с отделением масла от водной фазы с последующей обработкой последней химическим реагентом и фильтрацией. Водную фазу на стадии обработки химическим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688855
Дата охранного документа: 22.05.2019
23.07.2019
№219.017.b6ee

Машина для испытания на трение и изнашивание

Изобретение относится к испытательной технике, а именно к испытаниям на трение и изнашивание, и может быть использовано для испытания абразивных инструментов и обрабатываемости различных материалов, в частности к испытаниям абразивных кругов, применяемых для шлифования рельсов в пути. Машина...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695042
Дата охранного документа: 18.07.2019
31.07.2019
№219.017.ba9c

Способ виброобработки конструкции для изменения напряженно-деформированного и структурного состояния материала

Изобретение относится к области мостостроения, в частности к стабилизации геометрических размеров сварных конструкций путем виброрезонансного нагружения, и может быть использовано для снятия остаточных напряжений в сварных главных и продольных балках проезжей части пролетных строений мостов....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695912
Дата охранного документа: 29.07.2019
12.08.2019
№219.017.be44

Способ изготовления спеченного изделия

Изобретение относится к области производства изделий из порошковых материалов, а именно к изготовлению изделий методом горячего прессования преимущественно карбидной керамики, и может быть использовано в производстве абразивного инструмента, конструкционной керамики, бронекерамики. В способе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697063
Дата охранного документа: 09.08.2019
02.10.2019
№219.017.d0bc

Способ усиления имеющего трещину в сварном шве металлического элемента пролетного строения моста

Изобретение относится к области мостостроения и может быть использовано для усиления элементов, имеющих трещину в сварных швах прикрепления ребер жесткости к стенке балки, а также для предотвращения развития трещин в сварных швах. Способ включает установку элемента усиления на расстоянии от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700133
Дата охранного документа: 12.09.2019
24.10.2019
№219.017.d9e8

Способ автоматического контроля качества уплотнения балластного слоя рельсового пути и устройство для его осуществления

Изобретение относится к железнодорожному транспорту, а именно к технологии ремонта железнодорожного пути, а именно для контроля качества уплотнения балластного слоя. Способ заключается в том, что осуществляют синхронное измерение пространственных координат точек, одна из которых расположена на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703819
Дата охранного документа: 22.10.2019
26.10.2019
№219.017.dae8

Способ измерения нагрузок на рельсы при воздействии колес железнодорожного подвижного состава

Изобретение относится к области метрологии и предназначено для определения нагрузок (вертикальных и боковых сил), воздействующих на поверхность катания и боковую грань головки рельса при его контактном взаимодействии с колесом подвижного состав. Сущность: осуществляют установку в четырех зонах...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704141
Дата охранного документа: 24.10.2019
26.10.2019
№219.017.daeb

Акустико-эмиссионный способ определения дефектов структуры образца из углепластика

Использование: для определения дефектов структуры образца из углепластика. Сущность изобретения заключается в том, что сначала зона контроля образца из углепластика разбивается на квадратные ячейки, в каждой из которых осуществляется регистрация сигналов акустической эмиссии от имитатора, их...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704144
Дата охранного документа: 24.10.2019
Показаны записи 11-20 из 29.
25.08.2017
№217.015.cdc4

Быстродействующий преобразователь изменения сопротивления датчиков в электрический сигнал

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения сигналов с различных первичных преобразователей, используемых для определения деформаций и напряжений при прочностных испытаниях объектов транспорта. Быстродействующий преобразователь изменения сопротивления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002619828
Дата охранного документа: 18.05.2017
25.08.2017
№217.015.d2e4

Способ изготовления корпуса аппарата для химических производств, стойкого к воздействию концентрированных кислот, из титановых листов с внутренним антикоррозионным покрытием

Изобретение относится к аппаратам химических производств, стойких к воздействию концентрированных кислот, в частности к аппаратам по переработке отработавшего ядерного топлива на начальной стадии переработки, на которой производится растворение элементов отработанных ТВЭЛОВ в концентрированной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002621745
Дата охранного документа: 07.06.2017
26.08.2017
№217.015.dad2

Способ получения сплава из порошков металлов с разницей температур плавления

Изобретение относится к области цветной металлургии, в частности к способу получения сплава из порошков металлов с разницей температур плавления с помощью пучка релятивистских электронов на плоских подложках из титана и может быть использовано для создания биоинертных сплавов для медицинских...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002623959
Дата охранного документа: 29.06.2017
26.08.2017
№217.015.e086

Способ контроля поверхности катания железнодорожных колёс в движении

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для обнаружения дефектов поверхности катания железнодорожных колес в движении. Сущность: на участке пути на рельс на середине высоты устанавливают тензодатчики парами симметрично с двух сторон шейки рельса и ориентируют вертикально....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002625256
Дата охранного документа: 12.07.2017
19.01.2018
№218.016.0df6

Способ определения координат источников сигналов акустической эмиссии

Использование: для неразрушающего контроля металлических конструкций с использованием метода акустической эмиссии. Сущность изобретения заключается в том, что выполняют установку акустических преобразователей на конструкцию с образованием пьезоантенны и акустического преобразователя имитатора в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633002
Дата охранного документа: 11.10.2017
19.01.2018
№218.016.0e19

Стенд испытаний боковых рам тележек железнодорожного подвижного состава

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к стендам для испытания боковых рам тележек. Стенд содержит систему акустико-эмиссионного контроля с подсоединяемыми к ней датчиками, нагружающее устройство, содержащее основание, на котором смонтированы стойка со средствами для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633001
Дата охранного документа: 11.10.2017
10.05.2018
№218.016.418c

Способ формирования антикоррозионного покрытия на изделиях из низкоуглеродистой стали

Изобретение относится к электронно-лучевой наплавке и может применяться для повышения коррозионной стойкости стали, используемой для изготовления изделий в нефтегазохимии и криогенной технике, работающих в условиях воздействия агрессивных сред, в частности для производства конденсаторов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649218
Дата охранного документа: 30.03.2018
09.06.2018
№218.016.5c81

Ультразвуковой способ определения внутренних механических напряжений

Использование: для определения внутренних напряжений в рельсах бесстыкового пути. Сущность изобретения заключается в том, что в нагруженный исследуемый объект и ненагруженный его аналог вводят импульсы ультразвуковых колебаний продольных и поперечных волн, принимают прошедшие через объект...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655993
Дата охранного документа: 30.05.2018
25.08.2018
№218.016.7f05

Многоканальная акустико-эмиссионная система диагностики конструкций

Многоканальная акустико-эмиссионная система предназначена для проведения технической диагностики и неразрушающего контроля крупногабаритных конструкций при проведении прочностных испытаний. Содержит акустический преобразователь (1), предварительный усилитель (2), управляющее устройство канала...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002664795
Дата охранного документа: 22.08.2018
13.12.2018
№218.016.a5c7

Способ акустико-эмиссионного контроля дефектов в композиционных конструкциях на основе углепластика

Использование: для технической диагностики композиционных материалов на основе углепластиков акустико-эмиссионным методом. Сущность изобретения заключается в том, что сначала осуществляют акустико-эмиссионный контроль при ступенчатом статическом нагружении образцов из углепластика с одинаковым...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674573
Дата охранного документа: 11.12.2018
+ добавить свой РИД