Ультразвуковой контроль заготовок капролона эхо-методом

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Доступ платный или только для подписчиков

Аннотация

Ультразвуковой контроль полимеров эхо-методом затруден по причине высокого затухания акустических волн в материале. Для исключения брака готовой продукции предприятия заинтересованы в поиске метода контроля внутренних дефектов заготовок из капролона. В работе предлагается дефектоскопия листов капролона эхо-методом, для чего определены скорость продольной волны и ее затухание в капролоне, рассчитаны размеры ближней зоны для преобразователей П111-2,5-К12, П121-2,5-40 (угол ввода продольной волны в капролоне 31°). Предложен ультразвуковой дефектоскоп с амплитудой зондирующего импульса 480 В, что важно при контроле материалов с высоким коэффициентом затухания. Построены рабочие АРД-диаграммы для дефектов, имитирующих поры. Рассчетные данные показали сходимость с результатами дефектоскопии образцов капролона с искуственным дефектом.

Полный текст

Доступ закрыт

Об авторах

А. В. Платунов

ФГБОУ ВО «Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова»

Автор, ответственный за переписку.
Email: pmkk@istu.ru
Россия, 426069, Ижевск, ул. Студенческая, 7

П. С. Корепанов

ФГБОУ ВО «Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова»

Email: pmkk@istu.ru
Россия, 426069, Ижевск, ул. Студенческая, 7

Список литературы

  1. Ларченко А.Г., Морозов С.М., Тирских Е.Ю. Метод неразрушающего контроля изделий из термо- и реактопластов // Молодая наука Сибири. 2024. № 2 (24). С. 243—249. EDN: HCKNVA.
  2. Волков C.С., Бигус Г.А., Ремизов А.Л., Дерябин А.А. Неразрушающий контроль качества сварных соединений при ультразвуковой сварке пластмасс // Сварка и диагностика. 2023. № 6. С. 46—51. doi: 10.52177/2071-5234-2023-06-46. EDN: ETWHTA.
  3. Бойчук А.С., Диков И.А., Чертищев В.Ю., Генералов А.С., Горбовец М.А. Ультразвуковой контроль радиусных зон монолитных конструкций из углепластика радиусной фазированной решеткой и специальной оправкой // Труды ВИАМ. 2023 № 5 (123) С. 111—123.
  4. Стрижак В.А. Акустический контроль прутков композитной арматуры с учетом процента армирования // Дефектоскопия. 2022. № 10. С. 37—48. doi: 10.31857/S0130308222100049. EDN: BTDEBK.
  5. Степанова Л.Н., Батаев В.А., Чернова В.В., Шейфер С.В. Влияние методов формования на дефекты в образцах из углепластика АСМ при статическом нагружении // Дефектоскопия. 2024. № 6. С. 3—14. doi: 10.31857/S0130308224060063. EDN: DSIKAW.
  6. Богдан О.П., Блинова А.В., Денисов Л.А. Экспериментальная оценка возможности обнаружения сквозных дефектов в заготовках из терморасширенного графита акустическим методом // Вестник ИжГТУ имени М.Т. Калашникова. 2024. Т. 2. № 2. С. 97—105. doi: 10.22213/2413-1172-2024-2-97-105. EDN: HIMAOQ.
  7. Ермолов И.Н., Ланге Ю.В. Неразрушающий контроль: Справочник: В 7 т. Под общ. ред. В.В. Клюева. Т. 3: Ультразвуковой контроль. М.: Машиностроение, 2004. 864 с. :ил.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2. Рис. 1. Рабочие АРД-диаграммы для капролона при использовании пьезоэлектрических преобразователей П111-2,5-К12 (а) и П121-2,5-40 (б), угол ввода в капролоне 31°.

Скачать (172KB)
3. Рис. 2. Трещина в образце капролона: дефектограмма (а); подтвержденная проникающими веществами (б).

Скачать (69KB)

© Российская академия наук, 2025