RU2293304C2 - Способ неразрушающего контроля качества деталей - Google Patents
Способ неразрушающего контроля качества деталей Download PDFInfo
- Publication number
- RU2293304C2 RU2293304C2 RU2004123732/28A RU2004123732A RU2293304C2 RU 2293304 C2 RU2293304 C2 RU 2293304C2 RU 2004123732/28 A RU2004123732/28 A RU 2004123732/28A RU 2004123732 A RU2004123732 A RU 2004123732A RU 2293304 C2 RU2293304 C2 RU 2293304C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- parts
- elastoplastic
- defects
- load
- resilient
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 11
- 230000001066 destructive effect Effects 0.000 title claims abstract description 7
- 230000007547 defect Effects 0.000 claims abstract description 21
- 230000003068 static effect Effects 0.000 claims abstract description 16
- 238000012360 testing method Methods 0.000 claims description 7
- 238000003908 quality control method Methods 0.000 claims description 5
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 abstract description 2
- 230000006378 damage Effects 0.000 abstract 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 description 4
- 244000309464 bull Species 0.000 description 3
- 238000013461 design Methods 0.000 description 3
- 230000005489 elastic deformation Effects 0.000 description 2
- 238000009661 fatigue test Methods 0.000 description 2
- 238000009659 non-destructive testing Methods 0.000 description 2
- 230000003595 spectral effect Effects 0.000 description 2
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000005266 casting Methods 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 230000004807 localization Effects 0.000 description 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 1
- 230000000644 propagated effect Effects 0.000 description 1
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 1
- 238000005096 rolling process Methods 0.000 description 1
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 description 1
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 1
- 230000009466 transformation Effects 0.000 description 1
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 1
Landscapes
- Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)
- Testing Of Devices, Machine Parts, Or Other Structures Thereof (AREA)
- Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Ultrasonic Waves (AREA)
Abstract
Изобретение относится к исследованию прочностных свойств изделий и может быть использовано для неразрушающего контроля качества деталей, преимущественно литых несущих деталей железнодорожного подвижного состава. Техническим результатом изобретения является повышение эффективности неразрушающего контроля и достоверности определения несущей способности деталей при изготовлении и ремонте. Несколько эталонных деталей, в наиболее напряженной зоне которых имеются дефекты с предельно допускаемыми размерами, нагружают ступенчато, сначала в упругой, а затем в упругопластической областях деформирования с проведением акустико-эмиссионного контроля и измерением плотностей энергии шумов в зоне расположения дефектов и вычислением их средних значений на каждой ступени нагружения. Определяют среднее значение нагрузки, достигнутой при наибольшем прогибе, затем испытывают на выносливость и определяют число циклов до разрушения с доверительной вероятностью α при нагрузке, превышающей предел выносливости базовых деталей. Статическое нагружение контролируемых деталей осуществляют аналогично эталонным деталям с определением плотностей энергии шумов в упругой и упругопластической областях деформирования, а также статической прочности, и при заданных условиях вычисляют усталостный параметр годности деталей.
Description
Изобретение относится к исследованию прочностных свойств изделий и может быть использовано для неразрушающего контроля качества деталей, преимущественно литых несущих деталей железнодорожного подвижного состава, путем оценки усталостного параметра годности, характеризующего ожидаемый ресурс контролируемых деталей.
Известен способ акустико-эмиссионного контроля изделий, заключающийся в том, что на поверхности контролируемого объекта устанавливают приемники сигналов акустической эмиссии, принимают эти сигналы, возникающие при образовании трещины, регистрируют разность времен прихода сигнала на приемники относительно приемника, принявшего его первым, а также спектр сигнала и частоту, соответствующую минимальной составляющей последнего, по которым определяют местоположение трещины и глубину залегания (Пат. РФ №2006855, МКИ 5 G 01 N 29/14, Бюл. №2, 1994).
Недостатком данного способа является то, что он имеет большую продолжительность обработки сигналов акустической эмиссии и низкую достоверность идентификации дефектов и оценки технического состояния диагностируемой конструкции, т.к. операции, связанные с определением разности прихода сигнала акустической эмиссии на приемники и спектральных характеристик акустических сигналов, выполняются не одновременно, а последовательно. Последнее обстоятельство не позволяет проводить экспресс-анализ результатов контроля в ходе испытаний в реальном времени. Кроме этого, данный способ не дает исчерпывающей характеристики несущей способности деталей, т.к. осуществляется в области упругих деформаций.
Известен также способ неразрушающего контроля качества деталей, принятый за прототип, при котором подвергают статическому нагружению эталонную деталь за пределом упругости, измеряют параметр ее упругопластического деформирования, по величине указанного параметра, аналогично эталонной, нагружают контролируемые детали и по значениям максимальных статических нагрузок судят об усталостном параметре их годности (Пат. РФ №1796985, МКИ 6 G 01 N 3/32, Бюл. №7, 1993 г.). При этом усталостный параметр годности определяют на основании эмпирически устанавливаемых зависимостей между показателями статической и усталостной прочности, между которыми существует тесная корреляционная связь, представленная в публикации [Попов С.И. Концепция безнаплавочного ремонта старогодных литых деталей тележек // Вестник ВНИИЖТ. - 2002. - №6. - С.19-25, рис.7].
Однако этот способ имеет существенный недостаток, обусловленный определением усталостного параметра годности по параметру упругопластического деформирования без учета влияния вероятных дефектов в наиболее напряженных зонах.
Целью изобретения является повышение эффективности неразрушающего контроля и достоверности определения несущей способности деталей при изготовлении и ремонте.
Сущность заявляемого технического решения заключается в том, что несколько эталонных деталей, в наиболее напряженных зонах которых имеются дефекты с предельно допускаемыми размерами, подвергают статическому нагружению за пределом упругости, измеряют параметр ее упругопластического деформирования, по величине которого, аналогично эталонным, нагружают контролируемые детали и вычисляют их усталостный параметр годности. Эталонные детали нагружают ступенчато сначала в упругой, а затем в упругопластической областях деформирования с проведением акустико-эмиссионного контроля, измеряют плотности энергии шумов в зонах расположения дефектов, вычисляют их средние значения на каждой ступени нагружения и определяют среднее значение нагрузки , достигнутой при наибольшем прогибе, затем испытывают на выносливость и определяют с доверительной вероятностью α число циклов до разрушения (Nэ,α) при нагрузке, превышающей предел выносливости базовых деталей, а статическое нагружение контролируемых деталей осуществляют аналогично эталонным деталям с определением плотности энергии шумов в упругой и упругопластической областях деформирования, а также статической прочности Qк, и при условии, что а отношение вычисляют усталостный параметр годности контролируемых деталей, за который принимается ожидаемый ресурс Тк, по выражению:
где Тб - ресурс базовых деталей без упругопластического деформирования по данным их эксплуатации; m - показатель степени кривой усталости базовых деталей; Nб,α - вероятное значение долговечности базовых деталей при том же режиме испытаний, что и при испытаниях эталонных деталей; ω1 и ω2 - доли отказов базовых деталей в эксплуатации, соответственно, по зонам, подвергаемым воздействию упругопластических деформаций, и по остальным зонам.
Отличительными признаками заявляемого изобретения являются:
- статическое ступенчатое нагружение нескольких эталонных деталей в упругой и упругопластической областях деформирования с проведением на каждой ступени акустико-эмиссионного контроля, измерением плотности энергии шумов в зонах расположения дефектов и вычислением их средних значений соответственно,
- статическое ступенчатое нагружение контролируемых деталей с акустико-эмиссионным контролем аналогично эталонным деталям и определением плотности энергии шумов, соответственно,
Существенность отличительных признаков изобретения подтверждается следующим.
Ступенчатое статическое нагружение эталонных и контролируемых деталей в упругой и упругопластической областях деформирования позволяет при их акустико-эмиссионном контроле повысить достоверность определения степени опасности дефектов вследствие существенного изменения плотности энергии шумов при переходе в другую область деформирования.
Необходимость использования нескольких эталонных деталей диктуется величиной доверительной вероятности, с которой определяются значения параметров акустико-эмиссионного контроля, а также значений их статической прочности и усталостной долговечности, варьируемой в зависимости от влияния имеющихся в наиболее напряженных зонах дефектов с предельно допускаемыми размерами. При этом опасность дефектов зависит от концентрации напряжений в зоне их расположения и свойств металла в упругой и упругопластической областях деформирования, и чем опасней дефект, тем выше локализация пластической деформации у концентратора в упругопластической области деформирования, а следовательно, и значительнее изменение плотности энергии шумов.
Измерение плотности энергии шумов в зонах расположения предельно допускаемых дефектов у эталонных деталей позволяет судить при их сравнении с максимальными показателями, зарегистрированными при нагружении контролируемых деталей, о степени опасности дефектов, имеющихся в последних.
Количественной характеристикой опасности дефекта по результатам акустико-эмиссионного контроля детали принято отношение плотностей энергии шумов в упругопластической и упругой областях деформирования которое не должно превышать 3,5. Данный норматив принимается исходя из пропорциональной зависимости плотности энергии шумов при акустико-эмиссионном контроле от напряженного состояния у дефекта, характеризуемого теоретическим коэффициентом концентрации напряжений ασ, предельное значение которого для литейных дефектов, допускаемых в несущих деталях тележек вагонов, составляет 3,5 [Попов С.И. Деформационный контроль качества несущих деталей тележек грузовых вагонов // Сб. науч. тр. «Повышение надежности вагонов, совершенствование методов их испытаний, контроля и ремонта». М.: Транспорт, 1993. С.57-68].
Выражение получено по данным стендовых усталостных испытаний несущих деталей тележек грузовых вагонов и данным по их повреждаемости в эксплуатации, а также исходя из тесной корреляционной зависимости между показателями статической прочности деталей и их выносливости, что подтверждается публикациями [Попов С.И. Концепция безнаплавочного ремонта старогодных литых деталей тележек // Вестник ВНИИЖТ. - 2002. - №6. - С.19-25; Попов С.И. Продление срока службы литых деталей тележек // Железнодорожный транспорт. - 2003. - №3. - С.46-49].
Способ неразрушающего контроля качества деталей осуществляется на стенде, выполненном на базе гидравлического пресса, обеспечивающем упругопластическое деформирование детали до появления в наиболее напряженных зонах средних остаточных деформаций, не выше предела текучести стали, и оснащенном диагностической акустико-эмиссионной системой, устройство и принцип работы которой известны [Серьезнов А.Н., Муравьев В.В., Степанова Л.Н. и др. Мультиплицированная многоканальная акустико-эмиссионная система // Дефектоскопия. - 1996. - №8. - С.71-76; Комаров К.Л., Серьезнов А.Н., Муравьев В.В. и др. Испытания боковых рам и надрессорных балок грузовых вагонов акустико-эмиссионным методом // Дефектоскопия. - 1997. - №1. - С.41-45].
Перед нагружением эталонных и контролируемых деталей, например как показано на чертеже надрессорных балок тележек 1, на них устанавливаются пьезоэлектрические преобразователи 2, 3, 4 и 5, образующие пьезоантенну, которые подключают к акустико-эмиссионной системе 6, осуществляющей прием, усиление и оцифровку сигналов акустической эмиссии 7. Вначале проверяется правильность установки акустических преобразователей 2, 3, 4 и 5, после чего производится тестирование конструкции эталонной детали, заключающееся в измерении скорости звука. К одному из акустических преобразователей, например 2, подключают имитатор сигналов акустической эмиссии, который выдает короткий импульс. При этом акустический преобразователь, подключенный к имитатору 7, осуществляет преобразование электрического импульса в акустический сигнал, который распространяется по конструкции 1 и принимается остальными акустическими преобразователями 3, 4 и 5. Акустико-эмиссионная система 6 измеряет время распространения акустического сигнала в детали и вычисляет скорость акустического сигнала в детали, сигнала как
где а - расстояние от акустического преобразователя, работающего в режиме излучения, до акустического преобразователя, работающего в режиме приема, t - время распространения акустического сигнала между этими преобразователями.
Для определения спектральных характеристик сигналов акустической эмиссии необходимо иметь полный оцифрованный сигнал. Используя быстрое преобразование Фурье, сигнал акустической эмиссии представляется в виде
где f(х) - искомая функция, известная в дискретной системе точек;
xк=KL/N; К=0,1...(N-1); 0≤x≤L - интервал представления функции L, равный 0,1...n; В=Вn=0.
Сигнал f(x) представляется формулой
где N - число точек преобразования; Ai, Bi - коэффициенты преобразования Фурье.
Суммарная энергия Е составляющих сигнала акустической эмиссии находится из соотношения
где аi - максимальная амплитуда акустико-эмиссионного сигнала.
Несколько эталонных балок (не менее трех), в нижнем поясе каждой из которых выполнено не менее 3-х искусственно внесенных трещиновидных дефектов длиной 10 мм и глубиной 5 мм, с установленными на концевых частях верхнего пояса акустическими преобразователями по схеме, показанной на чертеже, нагружают ступенчато, сначала в упругой области деформирования усилием 700 кН, при котором измеряют плотность энергии шумов и вычисляют их среднее значение затем, также как в техническом решении, принятом за прототип (пат. РФ №1796985, МКИ 6 G 01 N 3/32, Бюл. №7, 1993 г.), нагружают до заданной величины наибольшего прогиба, соответствующего условию появления в зоне расположения дефекта относительных остаточных деформаций в пределах 0,1÷0,3%, повторно измеряют плотность энергии шумов и вычисляют среднее значение регистрируют величины наибольших нагрузок и вычисляют их среднее значение . Контролируемые детали нагружают аналогично эталонным деталям с определением величин . Если у контролируемой детали выполняется условие а отношение то по полученным при усталостных испытаниях значениям долговечностей эталонных Nэ и базовых Nб деталей и известным из эксплуатации значениям ω1 и ω2 вычисляют ожидаемый ресурс контролируемой детали Тк, принимаемый за усталостный параметр годности, по выражению:
Вычисленный ожидаемый срок службы относится к конкретной проконтролированной детали и вследствие упрочнения при упругопластическом деформировании он выше, чем у базовых деталей [Попов С.И. Концепция безнаплавочного ремонта старогодных литых деталей тележек // Вестник ВНИИЖТ. - 2002. - №6. - С.19-25]. Поэтому в случае проведения выборочного неразрушающего контроля по разработанному техническому решению о годности остальных деталей, принадлежащих к этой же выборке, можно судить при положительном результате проведенного контроля. В случае же сплошного проведения контроля всех деталей можно судить об ожидаемом ресурсе каждой из них с учетом упрочнения.
Claims (1)
- Способ неразрушающего контроля качества деталей, при котором несколько эталонных деталей, в наиболее напряженных зонах которых имеются дефекты с предельно допускаемыми размерами, подвергают статическому нагружению за пределом упругости, измеряют параметр ее упругопластического деформирования, по величине которого аналогично эталонным нагружают контролируемые детали и вычисляют их усталостный параметр годности, отличающийся тем, что эталонные детали нагружают ступенчато, сначала в упругой, а затем в упругопластической областях деформирования с проведением акустико-эмиссионного контроля, измеряют плотности энергии шумов в зонах расположения дефектов, вычисляют их средние значения на каждой ступени нагружения и определяют среднее значение нагрузки достигнутой при наибольшем прогибе, затем испытывают на выносливость и определяют с доверительной вероятностью α число циклов до разрушения (Nэ,α) нагрузке, превышающей предел выносливости базовых деталей, а статическое нагружение контролируемых деталей осуществляют аналогично эталонным деталям с определением плотности энергии шумов в упругой и упругопластической областях деформирования, а также статической прочности Qк, и при условии, что , а отношение вычисляют усталостный параметр годности контролируемых деталей, за который принимается ожидаемый ресурс Тк по выражению:где Тб - ресурс базовых деталей без упругопластического деформирования по данным их эксплуатации;m - показатель степени кривой усталости базовых деталей;Nб,α - вероятное значение долговечности базовых деталей при том же режиме испытаний, что и при испытаниях эталонных деталей;ω1 и ω2 - доли отказов базовых деталей в эксплуатации соответственно по зонам, подвергаемым воздействию упругопластических деформаций, и по остальным зонам.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2004123732/28A RU2293304C2 (ru) | 2004-08-02 | 2004-08-02 | Способ неразрушающего контроля качества деталей |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2004123732/28A RU2293304C2 (ru) | 2004-08-02 | 2004-08-02 | Способ неразрушающего контроля качества деталей |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2004123732A RU2004123732A (ru) | 2006-01-20 |
RU2293304C2 true RU2293304C2 (ru) | 2007-02-10 |
Family
ID=35873094
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2004123732/28A RU2293304C2 (ru) | 2004-08-02 | 2004-08-02 | Способ неразрушающего контроля качества деталей |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2293304C2 (ru) |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2550826C2 (ru) * | 2013-07-23 | 2015-05-20 | Закрытое акционерное общество "Научно-проектный институт "Исследование мостов и других инженерных сооружений" | Способ измерения напряжений в конструкции без снятия статических нагрузок |
RU2608969C1 (ru) * | 2015-11-05 | 2017-01-30 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тольяттинский государственный университет" | Универсальный учебно-исследовательский стенд изучения генерации и распространения акустических волн в элементах промышленных объектов от имитаторов реальных источников акустической эмиссии |
RU2667808C1 (ru) * | 2017-12-19 | 2018-09-24 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" | Способ акустико-эмиссионной диагностики ответственных деталей тележек грузовых вагонов при эксплуатации |
RU2722860C1 (ru) * | 2019-05-27 | 2020-06-04 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ВОЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Способ оценки остаточного ресурса конструкций теплообменного аппарата |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1236364A1 (ru) * | 1982-11-01 | 1986-06-07 | Рижский Краснознаменный Институт Инженеров Гражданской Авиации Им.Ленинского Комсомола | Акустический способ определени долговечности изделий |
SU1302174A1 (ru) * | 1985-11-21 | 1987-04-07 | Уральское отделение Всесоюзного научно-исследовательского института железнодорожного транспорта | Способ неразрушающего контрол качества деталей |
SU1381383A1 (ru) * | 1986-01-06 | 1988-03-15 | Институт технической механики АН УССР | Способ акустико-эмиссионного контрол прочности материалов |
RU2006855C1 (ru) * | 1991-06-20 | 1994-01-30 | Физико-технический институт со специальным конструкторским бюро и опытным производством Уральского отделения РАН | Способ акустоэмиссионного контроля изделий |
RU2001122211A (ru) * | 2001-08-08 | 2003-07-10 | ГУП "ПО Уралвагонзавод" им. Ф.Э. Дзержинского | Способ неразрушающего контроля качества деталей |
-
2004
- 2004-08-02 RU RU2004123732/28A patent/RU2293304C2/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1236364A1 (ru) * | 1982-11-01 | 1986-06-07 | Рижский Краснознаменный Институт Инженеров Гражданской Авиации Им.Ленинского Комсомола | Акустический способ определени долговечности изделий |
SU1302174A1 (ru) * | 1985-11-21 | 1987-04-07 | Уральское отделение Всесоюзного научно-исследовательского института железнодорожного транспорта | Способ неразрушающего контрол качества деталей |
SU1381383A1 (ru) * | 1986-01-06 | 1988-03-15 | Институт технической механики АН УССР | Способ акустико-эмиссионного контрол прочности материалов |
RU2006855C1 (ru) * | 1991-06-20 | 1994-01-30 | Физико-технический институт со специальным конструкторским бюро и опытным производством Уральского отделения РАН | Способ акустоэмиссионного контроля изделий |
RU2001122211A (ru) * | 2001-08-08 | 2003-07-10 | ГУП "ПО Уралвагонзавод" им. Ф.Э. Дзержинского | Способ неразрушающего контроля качества деталей |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2550826C2 (ru) * | 2013-07-23 | 2015-05-20 | Закрытое акционерное общество "Научно-проектный институт "Исследование мостов и других инженерных сооружений" | Способ измерения напряжений в конструкции без снятия статических нагрузок |
RU2608969C1 (ru) * | 2015-11-05 | 2017-01-30 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тольяттинский государственный университет" | Универсальный учебно-исследовательский стенд изучения генерации и распространения акустических волн в элементах промышленных объектов от имитаторов реальных источников акустической эмиссии |
RU2667808C1 (ru) * | 2017-12-19 | 2018-09-24 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" | Способ акустико-эмиссионной диагностики ответственных деталей тележек грузовых вагонов при эксплуатации |
RU2722860C1 (ru) * | 2019-05-27 | 2020-06-04 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ВОЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Способ оценки остаточного ресурса конструкций теплообменного аппарата |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2004123732A (ru) | 2006-01-20 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US9389205B2 (en) | Resonant signal analysis-based inspection of rail components | |
US20210164945A1 (en) | Non-Destructive Concrete Stress Evaluation | |
Lovejoy | Acoustic emission testing of beams to simulate SHM of vintage reinforced concrete deck girder highway bridges | |
RU2293304C2 (ru) | Способ неразрушающего контроля качества деталей | |
US10416123B2 (en) | Flaw detection sensitivity adjustment method and abnormality diagnosis method for ultrasonic probe | |
Gorgun et al. | Ultrasonic testing to measure the stress statement of steel parts | |
KR101830461B1 (ko) | 기계 부품 내부에 존재하는 결함의 방향을 측정하기 위한 방법 및 그 장치 | |
Janeliukstis et al. | A novel separation technique of flexural loading-induced acoustic emission sources in railway prestressed concrete sleepers | |
RU2361199C2 (ru) | Способ прогнозирования остаточного ресурса металлических изделий | |
RU2380698C1 (ru) | Способ акустико-эмиссионного контроля колесных пар вагонов | |
RU2528586C2 (ru) | Способ акустико-эмиссионного контроля качества сварных стыков рельсов и устройство для его осуществления | |
JP7242518B2 (ja) | 非破壊検査方法及び非破壊検査システム | |
KR101814462B1 (ko) | 초음파를 이용한 항복강도 측정 장치 및 방법 | |
RU2284519C1 (ru) | Способ диагностирования рельсовых плетей металлического моста и устройство для его осуществления | |
RU2537747C1 (ru) | Акустико-эмисионный способ диагностирования металлических конструкций | |
Papaelias et al. | The future of rail inspection technology and the INTERAIL FP7 project | |
Pourheidar et al. | Comparison of SIF solutions for cracks under rotating bending and their impact upon propagation lifetime of railway axles | |
Stepanova et al. | Acoustic Emission Diagnostics of Freight Car Bogie Cast Pieces | |
Li | Rail crack monitoring using acoustic emission technique | |
JP2007047094A (ja) | 一次元標定のae源を利用した構造物の損傷判定方法および装置 | |
Stepanova et al. | Acoustic-emission testing of solebars with boxlike cross sections | |
RU2448343C2 (ru) | Способ прогнозирования остаточного ресурса металлических изделий и устройство для его осуществления | |
Bobrov et al. | Studying the parameters of acoustic emission signals during inspection of cast parts of a freight car truck | |
RU2718839C1 (ru) | Способ обеспечения безопасности движения железнодорожного транспорта | |
Żurek et al. | Supplementary magnetic tests for railway wheel sets |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PC43 | Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for inventions |
Effective date: 20101115 |
|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20150803 |