Новые книги
Gespeichert in:
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 Ukraineid |
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
|