Preview

Вопросы материаловедения

Расширенный поиск
Доступ открыт Открытый доступ  Доступ закрыт Только для подписчиков

Исследование причин затухания ультразвуковых колебаний в 3D-тканом композиционном материале ортогонального плетения

https://doi.org/10.22349/1994-6716-2023-113-1-83-93

Аннотация

Рассмотрены особенности дефектов в 3D-тканых композиционных материалах. Предложен автоматизированный теневой ультразвуковой метод для проведения неразрушающего контроля. Для установления причин сильного затухания ультразвуковых волн в образце 3D-тканого композиционного материала ортогонального плетения применяли метод рентгеновской компьютерной томографии. Анализ обнаруженных дефектов показал, что на ослабление ультразвуковой волны может влиять величина проекции их суммарной площади на плоскость, перпендикулярную направлению ввода ультразвуковых колебаний.

Об авторах

С. И. Яковлева
НИЦ «Курчатовский институт» – ВИАМ»
Россия

105005, Москва, ул. Радио, 17



М. А. Далин
НИЦ «Курчатовский институт» – ВИАМ»
Россия

105005, Москва, ул. Радио, 17



О. А. Крупнина
НИЦ «Курчатовский институт» – ВИАМ»
Россия

105005, Москва, ул. Радио, 17



В. А. Крупенников
ПАО «ОДК-Сатурн»
Россия

152903, Ярославская обл., г. Рыбинск, пр. Ленина, 163



Список литературы

1. Каблов Е. Н. Инновационные разработки ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ по реализации «Стратегических направлений развития материалов и технологий их переработки на период до 2030 года» // Авиационные материалы и технологии. – 2015. – № 1. – С. 3–33. DOI: 10.18577/2071-9140-2015-0-1-3-33

2. Каблов Е. Н. Ключевая проблема – материалы // Тенденции и ориентиры инновационного развития России. – М.: ВИАМ, 2015. – С. 458–464.

3. Каблов Е. Н. Материалы нового поколения // Защита и безопасность. – 2014. – № 4. – С. 28–29.

4. Мурашов В. В. Контроль и диагностика многослойных конструкций из полимерных композиционных материалов акустическими методами. – М.: Спектр, 2016. – 244 с.

5. Белинис П. Г., Донецкий К. И., Лукьяненко Ю. В., Рогожников В. Н., Майер Ю., Быстрикова Д. В. Объемно-армирующие цельнотканые преформы для изготовления полимерных композиционных материалов // Авиационные материалы и технологии. – 2019. – № 4(57). – С. 18–26. DOI: 10.18577/2071-9140-2019-0-4-18-26

6. Донецкий К. И., Караваев Р. Ю., Раскутин А. Е., Дун В. А. Углепластик на основе объемно-армирующей триаксиальной плетеной преформы // Труды ВИАМ. – 2019. – № 1(73). – С. 55– 63. http://www.viam-works.ru. DOI: 10.18577/2307-6046-2019-0-1-55-63

7. Saeedifara M., Saleha M. N., El-Dessoukyb H. M., De Freitasa S. T., Zarouchas D. Ultrasonic Impact Damage Assessment in 3D Woven Composite Materials, Damage assessment of NCF, 2D and 3D woven composites under compression after multiple-impact using acoustic emission // Composites Part A. – 2020. https://doi.org/10.1016/j.compositesa.2020.105833

8. Saboktakin A. 3D textile preforms and composites for aircraft structures: a review. // International Journal of Aviation, Aeronautics, and Aerospace. – 2019. – № 6(1). https://doi.org/10.15394/ijaaa.2019.1299

9. Tayong R. B., Mienczakowski M. J., Smith R. A. 3D ultrasound characterization of woven composites // Cite as: AIP Conference Proceedings. – 2018. – V. 1949. – P. 130008; https://doi.org/10.1063/1.5031603

10. Демидов А. А., Крупнина О. А., Михайлова Н. А., Косарина Е. И. Исследование образцов из полимерных композиционных материалов методом рентгеновской компьютерной томографии и обработка томограмм с изображением объемной доли пористости // Труды ВИАМ. – 2021. – № 5(99). – С. 105–113. http://www.viam-works.ru. DOI: 10.18577/2307-2021-2017-0-5-105-113

11. Косарина Е. И., Крупнина О. А., Демидов А. А., Михайлова Н. А. Цифровое оптическое изображение и его зависимость от радиационного изображения при неразрушающем контроле методом цифровой рентгенографии // Авиационные материалы и технологии. – 2019. – № 1. – С. 37–42. DOI: 10.18577/2071-9140-2019-0-1-37-42

12. Бойчук А. С., Диков И. А., Чертищев В. Ю., Генералов А. С. Определение пористости монолитных зон деталей и агрегатов самолета, изготавливаемых из ПКМ, с применением ультразвукового эхоимпульсного метода // Дефектоскопия. – 2019. – № 1. – С. 3–9. DOI: 10.1134/S01303082190100019

13. Диков И. А., Бойчук А. С. Способы определения объемной доли пор в полимерных композиционных материалах с помощью ультразвуковых методов неразрушающего контроля // Труды ВИАМ. – 2017. – № 2(50). – С. 80–95. http://www.viam-works.ru. DOI: 10.18577/2307-6046-2017-0-2-10-10

14. Бойчук А. С., Диков И. А., Чертищев В. Ю., Генералов А. С. Оценка возможности определения пористости в углепластике ультразвуковым теневым методом // Труды ВИАМ. – 2017. – № 7(55). – С. 11. http://www.viam-works.ru. DOI: 10.18577/2307-6046-2017-0-7-11-11

15. Бойчук А. С., Диков И. А., Чертищев В. Ю., Генералов А. С., Славин А. В. Влияние морфологии пор на ультразвуковой контроль пористости в углепластике эхо-импульсным методом // Контроль. Диагностика. – 2018. – № 8. – С. 22–29. DOI: 10.14489/td.2018.08.pp.022-029


Рецензия

Для цитирования:


Яковлева С.И., Далин М.А., Крупнина О.А., Крупенников В.А. Исследование причин затухания ультразвуковых колебаний в 3D-тканом композиционном материале ортогонального плетения. Вопросы материаловедения. 2023;(1(113)):83-93. https://doi.org/10.22349/1994-6716-2023-113-1-83-93

For citation:


Yakovleva S.I., Dalin M.A., Krupnina O.A., Krupennikov V.A. Study of the attenuation of ultrasonic oscilliations in 3D-orthogonal woven composite. Voprosy Materialovedeniya. 2023;(1(113)):83-93. (In Russ.) https://doi.org/10.22349/1994-6716-2023-113-1-83-93

Просмотров: 162


ISSN 1994-6716 (Print)