Новые книги

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Datum:2018
Format: Artikel
Sprache:Russian
Veröffentlicht: Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України 2018
Schriftenreihe:Техническая диагностика и неразрушающий контроль
Schlagworte:
Online Zugang:http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/167591
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Zitieren:Новые книги // Техническая диагностика и неразрушающий контроль. — 2018. — № 3. — С. 26, 34, 42. — рос.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
id irk-123456789-167591
record_format dspace
spelling irk-123456789-1675912020-04-01T01:25:58Z Новые книги Информация 2018 Article Новые книги // Техническая диагностика и неразрушающий контроль. — 2018. — № 3. — С. 26, 34, 42. — рос. 0235-3474 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/167591 ru Техническая диагностика и неразрушающий контроль Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection DSpace DC
language Russian
topic Информация
Информация
spellingShingle Информация
Информация
Новые книги
Техническая диагностика и неразрушающий контроль
format Article
title Новые книги
title_short Новые книги
title_full Новые книги
title_fullStr Новые книги
title_full_unstemmed Новые книги
title_sort новые книги
publisher Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України
publishDate 2018
topic_facet Информация
url http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/167591
citation_txt Новые книги // Техническая диагностика и неразрушающий контроль. — 2018. — № 3. — С. 26, 34, 42. — рос.
series Техническая диагностика и неразрушающий контроль
first_indexed 2025-07-15T00:55:25Z
last_indexed 2025-07-15T00:55:25Z
_version_ 1837672354845556736
fulltext 26 ISS 023 -3 ехн диа ностика и нера ру контрол , 2018, №3 А - А 14. Alyoshin, N.P., Remizov, A.L., Deryabin, A.A. (2015) A course of lectures on quality control of welded joints. Mos- cow, Izd-vo MGTU im. N.E. Baumana [in Russian]. 15. Basatskaya, L.V., Vopilkin, A.Kh., Ermolov, I.N. et al. (1978) On propagation of ultrasonic longitudinal waves near the surface of the solid. Akusticheskij Zhurnal, 24(1), 15–20 [in Russian]. 16. Khmelevsky, V.K., Gorbachev, Yu.I., Kalinin, A.V. (2004) Geophysical methods of investigation. In: Manual for ge- ology specialties of higher education institutes. Petropav- lovsk-Kamchatsky, Izd-vo KGPU [in Russian]. 17. RD 34.17.302-97 (OP 501 TsD-97): Steam and water-heating boil- ers. Steam and hot water pipelines, vessels. Welded joints. Quality control. Ultrasonic testing. Main principles [in Russian]. 18. PNAEG -7-030-91: Unified procedures for control of the main materials (semi-finished products), welded joints and deposits in equipment and piping of nuclear power plants. Ultrasonic testing. Pt 2: Control of welded joints and depos- its [in Russian]. 19. SOU NAEK 032:2014: Maintenance and repair. Ultrason- ic nondestructive testing. Procedure of testing welded joints and deposits [in Russian]. 20. Ermolov, I.N., Razygraev, N.P., Shcherbinsky, V.G. (1978) Application of acoustic waves of head type for ultrasonic testing. Defektoskopiya, 1, 33–40 [in Russian]. 21. Landau, L.D., Lifshits, E.M. (2001) Theoretical physics. In: Manual for students of higher education institutes. In: 10 Vol. Vol. 6: Hydrodynamics. Moscow, FIZMATLIT [in Russian]. про термІнолоГІчнІ осоБлИвостІ в позначен- няХ УльтразвУКовИХ ХвИль, що УтворЮЮться прИ першомУ КрИтИчномУ КУтІ є. о. ДавИДов, в. п. ДяДІн, а. л. шеКеро Іез ім. є. о. патона нан України. 03150, м. Київ, вул. Кази- мира малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua метою даної роботи є дослідження практики застосування термінів «головна хвиля», «бічна хвиля», «повзуча хвиля», яка на даний момент є досить неоднозначною і суперечливою. Бібліогр. 21, табл. 2, рис. 3. Ключові слова: акустична хвиля, головна хвиля, бічна хвиля, повзуча хвиля, ковзна хвиля, ультразвуковий контроль ON TERMINOLOGICAL PECULIARITIES OF DESIGNATION OF ULTRASONIC WAVES FORMED AT THE FIRST CRITICAL ANGLE E. A. DAVYDOV, V. P. DYADIN, A. L. SHEKERO E.O.Paton Electric Welding Institute of NASU, 11 Kazimir Malevich str., Kiev-150, 03680, E-mail: office@paton.kiev.ua The objective of this work is studying the established practice of application of «head wave», «side wave», «creeping wave», which at present is quite ambiguous and contradictory. 21 Ref., 2 Tables, 3 Fig. Keywords: acoustic wave, head wave, side wave, creeping wave, sliding wave Поступила в редакцию 14.06.2018 новІ КнИГИ Божидарнік В.В., Скальський В.Р., Матвіїв Ю.Я. діагностування руйнування скловолоконних композитів методом акустичної емісії. – К.: на- укова думка, 2013. – 256 с. Скальський В.Р., Божидарнік В.В., Станкевич О.М. Акустико-емісійне діагностування типів макроруйнування конструкційних матеріалів. – К.: наукова думка, 2014. – 264 с. Скальський В.Р., Божидарнік В.В., Долінська І.Я. основи механіки руйнування для зварюваль- ників: навч. посіб. – луцьк, 2014. – 356 с. Назарчук З.Т., Скальський В.Р., Почапський Є.П. Технології відбору та опрацювання низькое- нергетичних діагностичних сигналів. – К.: на- укова думка, 2014. – 304 с. Скальський В.Р., Ярема Р.Я. Методи роз- рахунку ресурсу, відновлення і відбракування кілець буксового підшипника локомотивів. – львів, 2015. – 288 с. Метод акустичної емісії в дослідженні стоматоло- гічних полімерів / В.Р. Скальський, В.Ф. Макєєв, О.М. Станкевич, О.С. Кирманов, Б.П. Клим. – львів: Кварт, 2015. – 150 с. Назарчук З.Т., Неклюдов І.М., Скальський В.Р. Метод акустичної емісії в діагностуванні кор- пусів реакторів атомних електростанцій. – К.: наукова думка, 2016. – 306 с. Технічна діагностика матеріалів і конструкцій: у 8-ми т. Том 1. експлуатаційна деградація кон- струкційних матеріалів / Є.І. Крижанівський, О.П. Осташ, Г.М. Никифорчин, О.З. Студент, П.В. Ясній; за заг. ред. з.т. назарчука. – львів: простір-м, 2016. – 360 с. Nazarchuk Z., Skalskyi V., Serhiyenko O. Acous- tic emission. Methodology and Application. – Springer International Publishing AG, 2017. – XIV, 283 p. Технічна диагностика матеріалів і конструк- цій: у 8-ми томах. Том. 3 Моніторинг напруженого стану елементів конструкцій з використанням електромагніт- них хвиль оптичного діапазону. / Л. М. Лоба- нов, Л. І. Муравський, В. А. Півторак, Т.І. Вороняк.– львів: «простір-м», 2017. – 340 с. В. В. Кныш, С. А. Соловей. Повышение долго- вечности сварных соединений с усталостны- ми повреждениями. – Киев, КпИ им. Игоря сикорского, 2017. – 315 с. твердый переплет, 150×225 мм. 34 ISS 023 -3 ехн диа ностика и нера ру контрол , 2018, №3 А - А 12. Plesnetsov S. Yu., Petrishchev O. N., Mygushchenko R. P. et al. (2018) Powerful sources of pulse high-frequency electromechanical transducers for measurement, testing and diagnostics. Електротехніка і Електромеханіка, 2, 31–35. 13. мигачев с. а., Куркин м. И., смородинский я. Г. (2016) Бесконтактное возбуджение звука в металле видеоим- пульсом электрического поля. Дефектоскопия, 11, 48–53. 14. Gurevich, S. Yu., Petrov, Yu. V., Shusharin, A. V., Golubev, E. V. (2009) Analysis of ultrasonic waves excited in a metal plate by nanosecond laser pulses. Russian Journal of Nondestructive Testing, 45(4), 247–251. References 1. Plesnetsov, S.Yu., Suchkov, G.M., Korzh, A.I., Suvorova, M.D. (2018) New theoretical investigations and developments in the field of electromagneto-acoustic transformation (Review). Tekh. Diagnost. i Nerazrush. Kontrol, 2, 24–31 [in Russian]. 2. Ermolov, I.N., Lange, Yu.V. (2004) Nondestructive testing: Refer. book. In: 7 Vol. Ed. by V.V. Klyuev. Vol.3: Ultrasonic testing. Moscow, Mashinostroenie [in Russian]. 3. Suchkov, G.M. (2005) Development of the theory and prac- tice of manufacturing instruments for electromagnetoacous- tic testing of metal products. In: Syn. of Thesis for Dr. of Techn. Sci. Degree. Kharkov, NTU KhPI [in Russian]. 4. Desyatnichenko, O.V. (2015) Electromagnetoacoustic thick- ness meter for control of metal products with dielectric coat- ings. In: Syn. of Thesis for Cand. of Techn. Sci. Degree. Kharkiv, Modelist [in Ukrainian]. 5. Alyokhin, S.G. (2013) Measurements of thickness of metal structures based on electromagnetoacoustic conversion in the pulsed magnetic field. In: Syn. of Thesis for Cand. of Techn. Sci. Degree. Moscow, MNPO Spektr [in Russian]. 6. Astafiev, A.N., Nevolin, O.V., Mamaj, A.M. et al. (2006) All-purpose attachment for standard ultrasonic flaw detectors and thickness meters. Defektoskopiya, 7, 73–82 [in Russian]. 7. Ohtsuka, Y., Yoshimura, T., Ueda, Y. (2007) P2E-6 New de- sign of electromagnetic acoustic transducer for precise deter- mination of defect. In: Proc. of 2007 IEEE Ultrasonics Sym- posium, 1609–1612. DOI: 10.1109/ULTSYM.2007.405. 8. Suchkov, G.M., Alexeev, E.A., Zakharenko, V.V. (2006) En- ergy and resources-saving instruments and non-destructive testing technologies. Tekh. Diagnost. i Nerazrush. Kontrol, 4, 29–34 [in Russian]. 9. Wilcox, P. D., M. Lowe, J. S., Cawley, P. (2005) The ex- citation and detection of Lamb waves with planar coil electromagnetic acoustic transducers. IEEE Trans. on Ul- trasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control. IEEE Journals & Magazines, 52(12), 2370–2383. DOI: 10.1109/ TUFFC.2005.1563281 10. Myshkin, A.V. (2015) Effect of design parameters of multi- element of phased transducers on acoustic field formation. In: Syn. of Thesis for Cand. of Techn. Sci. Degree. Izhevsk, IzhGTU [in Russian]. 11. Migushchenko, R.P., Suchkov, G.M., Radev, Kh.K. et al. (2016) Electromagnetoacoustic transducer for ultrason- ic thickness measurement in ferromagnetic metal products without removal of dielectric coating. Tekhnichna Elektrody- namika, 2, 78–82 [in Russian]. 12. Plesnetsov S. Yu., Petrishchev O. N., Mygushchenko R. P. et al. (2018) Powerful sources of pulse high-frequency electro- mechanical transducers for measurement, testing and diag- nostics. Elektrotekhnika i Elektromekhanika, 2, 31–35. 13. Migachev, S.A., Kurkin, M.I., Smorodinsky, Ya.G. (2016) Contactless excitation of sound in metal by electric field vid- eo pulse. Defektoskopiya, 11, 48–53 [in Russian]. 14. Gurevich, S. Yu., Petrov, Yu. V., Shusharin, A. V., Golubev, E. V. (2009) Analysis of ultrasonic waves excited in a metal plate by nanosecond laser pulses. Russian J. of Nondestruc- tive Testing, 45(4), 247–251. новІ розроБКИ елеКтромаГнІтно-аКУстИчнИХ перетворЮвачІв (оГляД) Г. м. сУчКов, с. Ю плєснеЦов, с. Ю. мещеряКов, н. м. ЮДанова національний технічний університет «Харківський полі- технічний інститут». 61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2. E-mail: hpi.suchkov@gmail.com проведено аналіз інформаційних джерел з питань досліджень і розробки електромагнітно-акустичних перетворювачів. вста- новлено значне розширення номенклатури ема перетворювачів різного призначення, як для портативних, так і автоматичних за- собів вимірювань, контролю, діагностики та оцінки фізико-ме- ханічних властивостей матеріалів. Бібліогр. 14, рис. 9. Ключові слова: електромагнітно-акустичний перетворювач, уль- тразвукові хвилі, магнітне поле, джерело магнітного поля, об’єкт контролю, високочастотне електромагнітне поле, котушка індук- тивності, контроль, вимірювання, діагностика NEW DEVELOPMENTS OF ELECTROMAGNETOACOUSTIC TRANSDUCERS (REVIEW) G.M.SUCHKOV, S.Yu.PLESNETSOV, S.Yu.MESHECHERYAKOV, N.N.YUDANOVA National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute». 2 Kirpicheva str., 61002, Kharkiv. E-mail: hpi.suchkov@gmail.com Information sources on the issues of investigation and development of electromagnetoacoustic transducers were analyzed. Considerable expansion was found in the range of EMA transducers for various purposes, both for portable and for automatic instruments for measurement, diagnostics and evaluation of physico-mechanical properties of materials. 14 Ref., 9 Fig. Keywords: electromagnetoacoustic transducer, ultrasonic waves, magnetic field, magnetic field source, object of control, high-frequency electromagnetic field, induction coil, control, measurement, diagnostics Поступила в редакцию 20.06.2018 НоваЯ кНИГа Ма ур А А черки истории атоновской научной кол : с орник. 2-е изд., ис р., до . Киев, с арьков, Ф П и уркина . М., 2018. 21 с. В с орнике редставлена ин орма ия о всемирно известной Патоновской научно-ин енерной коле в о ласти сварки и родственн х техноло ий, которая ла создана в даю имся учен м ака- демиком Е. О. Патоном и развита достойн м родол ателем е о дела академиком Б. Е. Патоном. Осве ен основн е та и рин и создания и развития той кол , ее влияние на мировую сварочную науку и технику, вклад в о ес ечение кономической и военной езо асности стран . сборник можно заказать в редакции журнала «Техническая диагностика и неразрушающий контроль». 42 ISS 023 -3 ехн диа ностика и нера ру контрол , 2018, №3 А Новая книга ISBN 978- 17-7015-74-0 и ические роцесс ри сварке и обработке атериалов еорети- ческое исследование, ате атическое оделирование, в числител - н й кс ери ент: с . статей и докладов од ред. акад. НАН Украин .В. Крив уна. Киев: Ме дународная Ассо иа ия «сварка», 2018. 42 с. с орник включает 8 статей и докладов сотрудников отдела изики азово о разряда и техники лазм института лектросварки им. Е. О. Патона НАН Украин , о у ликованн х за ериод 1978 2018 . В нем о о ен сорокалетний о т науч- но-исследовательской деятельности отдела в о ласти теоретическо о исследования и ком ьютерно о моделирования изических явлений, ротекаю их ри ду ов х, лазменн х, лазерн х и и ридн х ро ессах сварки, на лавки и на ления окр тий. Мо ет ть интересен и олезен учен м, ин енерам и техноло ам, занимаю имся ро лемами ду овой, лаз- менной, лазерной и и ридной сварки и о ра отки материалов, а так е ас ирантам и студентам, изучаю им теоретические основ сварочн х и родственн х ро ессов. мониторинга ответственных объектов. затраты на их разработку и эксплуатацию окупятся временем на получение достоверных результатов по геодези- ческому контролю и, как следствие, надежной и без- аварийной эксплуатацией газотранспортной систе- мы в целом. список литературы 1. Криворучко в. т., навальнєв м. І. (2016) Інженерний ге- одезичний моніторинг фундаментів обладнання компре- сорних станцій. Техническая диагностика и неразрушаю- щий контроль, 4, 40–46. 2. Кудря в. Д., навальнев н. И. (2017) Комплексная диагно- стика энергомеханического оборудования и ее информа- ционно-контрольное обеспечение. Идея и механизм реа- лизации. Харьков, Факт. 3. Криворучко в. т. (1983) Разработка пространствен- ной автоматизированной системы гидростатического нивелирования. Дис. на соискание ученой степени канд. тех. наук: 61 85-5/3989: 05.24.01. Киев. 4. загребин Д. в. (1966) Введение в астрометрию. москва– ленинград. 5. Клюшин е. Б., Киселев м. И., михелев Д. ш., Фельдман в. Д. (2004) Инженерная геодезия: Учебник для вузов. михе- лев Д. ш. (ред.). москва, Издательский центр «академия». References 1. Krivoruchko, V.T., Navalnjev, M.I. (2016) Engineering geodes- ic monitoring of compressor station equipment foundations. Tekh. Diagnost. i Nerazrush. Kontrol, 4, 40-45 [in Russian]. 2. Kudrya, V.D., Navalnev, N.I. (2017) Complex diagnostics of power mechanical equipment and its information-control support. Idea and mechanism of realization. Kharkov, Fakt [in Russian]. 3. Krivoruchko, V.T. (1983) Development of 3D automated system of hydrostatic leveling. In: Syn. of Thesis for Cand. of Techn. Sci. Degree. Kiev [in Russian]. 4. Zagrebin, D.V. (1966) Introduction to astrometry. Mos- cow-Leningrad [in Russian]. 5. Klyushin, E.B., Kiselev, M.I., Mikhelev, D.Sh., Feldman, V.D. (2004) Engineering geodesics. In: Manual for higher education institutes. Ed. by D. Sh.Mikhelev. Moscow, Izd. Tsentr Akademiya [in Russian]. автоматИзаЦІя ГеоДезИчноГо монІторИнГУ УстатКУвання КомпресорнИХ станЦІй в. т. КрИворУчКо1, м. І. навальнєв2 1Харків. нац. ун-т будівництва та архітектури. 61002, м. Харків, вул. сумська, 40. E-mail: limbik@narod.ru 2Харків. територіальний центр філії нвЦ «теХДІаГаз». 61002, м. Харків, вул. маршала Конєва, 16. E-mail: shkorina- enbung@i.ua розглянуто проблеми автоматизації геодезичного моніторин- гу компресорних станцій газотранспортної системи України. проаналізовано особливості розподілу температури на тери- торії газокомпресорної станції. розглянуто процеси рефракції й методика обчислення поправок, а також схеми зменшення впливу рефракційних похибок на результати вимірів. пока- зано, як при мінімальних матеріальних витратах можна вирі- шувати проблеми геодезичного моніторингу устаткування компресорних станцій. Библіогр. 4, табл. 3, рис. 17. Ключові слова: автоматизація, геодезичний моніторинг устатку- вання, газотранспортна система України, гідростатична система, рефракція, опорні мережі AUTOMATION OF GEODESIC MONITORING OF COMPRESSOR STATION EQUIPMENT V.T. KRIVORUCHKO1, N.I. NAVALNEV2 1Kharkiv National University of Construction and Architecture, 40 Sumskaya str., 61002, Kharkiv, Ukraine. E-mail: limbik@narod.ru 2Kharkiv Territorial Center of the Branch of SPC «TEKHDIAGAS», 16 Marshal Konev str., 61002, Kharkiv. E-mail: shkorina-enbung@i.ua Some problems of automation of geodesic monitoring of compressor stations of gas transportation system of Ukraine are considered. Features of temperature distribution in the territory of a gas compressor station are analyzed. Considered are the processes of refraction and method of correction calculation, as well as the schemes of decreasing the influence of refraction errors on measurement results. The possibility of solving the problems of geodesic monitoring of compressor station equipment at minimum material costs is shown. 4 Ref., 3 Tables, 17 Fig. Keywords: automation, geodesic monitoring of equipment, gas transportation system of Ukraine, hydrostatic system, refraction, core networks Поступила в редакцию 13.09.2018