ISSN 2073-5499 · Индекс в каталоге «Пресса России» 13109
Язык: RU EN

Рецензируемый научный журнал · издаётся с 2007 года

Вестник Чувашского государственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева

Серия: Механика предельного состояния

Учредитель и издатель — Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева, г. Чебоксары


Входит в Перечень рецензируемых научных изданий ВАК при Минобрнауки России (№ 885) — специальность 1.1.8 «Механика деформируемого твёрдого тела» (физико-математические науки)

Архив журнала

← К содержанию номера
Как цитировать

Попов Александр Леонидович, Козинцев Виктор Михайлович, Челюбеев Дмитрий Анатольевич, Азаров Артур Александрович Оптико-акустическая диагностика дефектов элементов тонкостенных конструкций и степени их залечивания // Вестник Чувашского государственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева. Серия: Механика предельного состояния. 2022. № 4(54). С. 25-33. DOI: https://doi.org/10.37972/chgpu.2022.54.4.003. EDN: WKMYAN.

Автор(ы)
Попов Александр Леонидович — Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН
Козинцев Виктор Михайлович — Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН
Челюбеев Дмитрий Анатольевич — Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН
Азаров Артур Александрович — Московский государственный строительный университет
Название статьи
Оптико-акустическая диагностика дефектов элементов тонкостенных конструкций и степени их залечивания
Название (англ.): Optical-acoustic diagnostics of defects of elements thin-walled structures and the degree of their healing
Индекс(ы) УДК
539.3
Ключевые слова
оптико-акустическая диагностика; акустическая спектроскопия; электронная спекл-интерферометрия
Аннотация
Предложен метод синхронного съёма виброакустической и спеклинтерферометрической информации для диагностики дефектов на примере диагностики дефектов в закреплении границы тестовой пластины в форме кардиоды. Метод позволяет судить не только о наличии дефектов по изменению спектрального состава её вибрационного и звукового полей, но и даёт возможность определения места дефекта по искажению спекл-интерферограммы поля перемещений поверхности пластины.
Даты
Поступила: 20.11.2022; Принята: 20.12.2022; Опубликована: 30.12.2022
Страницы
25-33
Полная версия статьи
QR-код EDNQR-код EDN
Литература
  1. Остаточные напряжения в деформируемых твердых телах / Г.Н. Чернышев, А.Л. Попов, В.М. Козинцев [и др.]. Москва: Наука, Физматлит, 1996. 240 с.
  2. Попов А.Л., Козинцев В.М., Челюбеев Д.А. Левитин А.Л. Метод отверстия в диагностике остаточных напряжений // Прикладная математика и механика. 2021. Т. 85, № 2. С. 210-238.  DOI: 10.31857/S0032823521010069 EDN: VKNUWW
  3. Schajer G. S. Hole-drilling residual stress measurements at 75: origins, advances, opportunities // Experimental Mechanics. 2010. Vol. 50, no. 2. P. 245-253.  DOI: 10.1007/s11340-009-9285-y EDN: QUTRCK
  4. Клюев В.В. Неразрушающий контроль. Справочник в 8 томах. Москва: Машиностроение, 2008. 323 с.
  5. Квартальнов С. В. Акустические методы контроля строительных конструкций. Метод акустической эмиссии // Аллея науки. 2018. Т. 1, № 11(27). С. 810-813. EDN: YUINPV
  6. Осипов М.Н., Щеглов Ю.Д. Некоторые аспекты применения спекл-интерферометрии одиночного спекла в научных и прикладных исследованиях // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2016. Т. 18, № 4(4). С. 821-826. EDN: YGSRDV
  7. Жужукин А.И., Непеин К.Г. Спекл-интерферометрическая установка для исследования частот и форм колебаний рабочих колес турбомашин // Инженерный журнал: наука и инновации. 2022. № 4(124). С. 1-11.  DOI: 10.18698/2308-6033-2022-4-2169 EDN: ZKNHIH
  8. Владимиров А.П. Динамическая спекл-интерферометрия микроскопических и макроскопических процессов в деформируемых средах // Diagnostics, Resource and Mechanics of materials and structures. 2015. № 6. С. 27-57.  DOI: 10.17804/2410-9908.2015.6.027-057 EDN: VUAZYT
  9. Особенности экспериментального определения частот и форм собственных колебаний цилиндрической оболочки / И.С. Пономарев, Махнович, Пантилеев С. В. [и др.] // Научный вестник Новосибирского государственного технического университета. 2016. № 3(64). С. 44-58.  DOI: 10.17212/1814-1196-2016-3-44-58 EDN: UPHCWE
  10. Gaydon F.A., Shepherd W.M. The nature of the displacement in a slit plate subject to transverse forces // International Journal of Engineering Science. 1971. Т. 9. С. 621-629.  DOI: 10.1016/0020-7225(71)90065-6
References
  1. Chernyshev G.N., Popov A.L., Kozintsev V.M., et al. Residual Stresses in Deformable Solids. Moscow, Nauka, Fizmatlit Publ., 1996. 240 p. (In Russian).
  2. Popov A.L., Kozintsev V.M., Chelyubeev D.A., Levitin A.L. Hole-drilling method in diagnostics of residual stresses. Prikladnaya Matematika i Mekhanika, 2021, vol. 85, no. 2, pp. 210–238. DOI: 10.31857/S0032823521010069. EDN: VKNUWW. (In Russian).
  3. Schajer G.S. Hole-drilling residual stress measurements at 75: origins, advances, opportunities. Experimental Mechanics, 2010, vol. 50, no. 2, pp. 245–253. DOI: 10.1007/s11340-009-9285-y. EDN: QUTRCK.
  4. Klyuev V.V. Nondestructive Testing: Handbook in 8 Vols. Moscow, Mashinostroenie Publ., 2008. 323 p. (In Russian).
  5. Kvartal'nov S.V. Acoustic methods for testing building structures. Acoustic emission method. Alleya Nauki, 2018, vol. 1, no. 11(27), pp. 810–813. EDN: YUINPV. (In Russian).
  6. Osipov M.N., Shcheglov Yu.D. Some aspects of using single-speckle speckle interferometry in scientific and applied research. Izvestiya Samarskogo Nauchnogo Tsentra RAN, 2016, vol. 18, no. 4(4), pp. 821–826. EDN: YGSRDV. (In Russian).
  7. Zhuzhukin A.I., Nepein K.G. Speckle-interferometric setup for studying the frequencies and vibration modes of turbomachine impellers. Inzhenernyi Zhurnal: Nauka i Innovatsii, 2022, no. 4(124), pp. 1–11. DOI: 10.18698/2308-6033-2022-4-2169. EDN: ZKNHIH. (In Russian).
  8. Vladimirov A.P. Dynamic speckle interferometry of microscopic and macroscopic processes in deformable media. Diagnostics, Resource and Mechanics of Materials and Structures, 2015, no. 6, pp. 27–57. DOI: 10.17804/2410-9908.2015.6.027-057. EDN: VUAZYT. (In Russian).
  9. Ponomarev I.S., Makhnovich, Pantileev S.V., et al. Features of experimental determination of natural vibration frequencies and modes of a cylindrical shell. Nauchnyi Vestnik Novosibirskogo Gosudarstvennogo Tekhnicheskogo Universiteta, 2016, no. 3(64), pp. 44–58. DOI: 10.17212/1814-1196-2016-3-44-58. EDN: UPHCWE. (In Russian).
  10. Gaydon F.A., Shepherd W.M. The nature of the displacement in a slit plate subject to transverse forces. International Journal of Engineering Science, 1971, vol. 9, pp. 621–629. DOI: 10.1016/0020-7225(71)90065-6.
Авторские права и лицензия
CC BY 4.0
© 2022 Автор(ы). Статья публикуется в открытом доступе на условиях лицензии Creative Commons «Attribution» 4.0 Всемирная (CC BY 4.0), которая разрешает использование, распространение и воспроизведение на любом носителе при условии надлежащего указания авторства. Авторские права на статью сохраняются за авторами.