

Оценка пористости в отливках из сплава силумин методом рентгеновской компьютерной томографии
https://doi.org/10.22349/1994-6716-2024-120-4-174-184
Аннотация
Представлена информация об исследовании эталонных образцов пористости алюминиевого литейного сплава силумин методом рентгеновской компьютерной томографии. Проведенные теоретические расчеты и эксперименты в перспективе ставят перед собой цель разработать рентгеновскую томографическую шкалу газовой пористости, которая была бы абсолютно адекватной результатам металлографии. В настоящее время широко используется рентгенографическая шкала пористости, по которой оператор визуально сравнивает эталонную рентгенограмму с рентгенограммой объекта контроля. Подобная оценка качества неразрушающего контроля субъективна и определяется опытом и физическим состоянием производящего контроль оператора, качеством рентгенографических изображений. Рентгеновская компьютерная томография эталонных образцов пористости, обеспечивая количественные показатели пористости, полностью исключает субъективный фактор.
Ключевые слова
Об авторах
Е. И. КосаринаРоссия
Д-р техн. наук.
105005, Москва, ул. Радио, д. 17
Н. В. Осияненко
Россия
105005, Москва, ул. Радио, д. 17
А. А. Демидов
Россия
105005, Москва, ул. Радио, д. 17
А. В. Смирнов
Россия
105005, Москва, ул. Радио, д. 17
Список литературы
1. Каблов Е. Н., Белов Е. В., Трапе зников А. В., Леонов А. А., Зайцев Д. В. Особенности упрочнения и кинетика старения литейного алюминиевого высокопрочного сплава на основе системы Al–Si–Cu–Mg // Авиационные материалы и технологии. – 2021. – № 2. Ст. 03. URL: http://www. journal.viam.ru (дата обращения 21.03.2024). DOI:10.18577/2713-0193-2021-0-2-24-34
2. Ночовная Н. А., Иванов В. И., Якимова С. А., Исламов Р. С. Интерметаллическое соединение Ti2AlNb – перспективный материал для авиационной и космической техники. Часть 2. Кратковременная прочность и сопротивление ползучести Ti2AlNb сплавов // Авиационные материалы и технологии. – 2024. – № 1, Ст. 02. URL: http://www.journal.viam.ru (дата обращения 20.03.2024). DOI:10.18577/2713-0193-2024-0-1-14-32
3. Корнышева И. С., Волкова Е. Ф., Гончаренко Е. С, Мухина И. Ю. Перспективы применения магниевых и литейных алюминиевых сплавов// Авиационные материалы и технологии. – 2012. – № S. – C. 212−222.
4. Трапе зников А. В., Иванов В. И., Прохорчук Е. А., Решетников Ю. В. Перспективные интерметаллидные Al2Ti сплавы для изготовления деталей литейными методами (обзор) // Труды ВИАМ. – 2021. – № 5, Ст.03. URL: http://www.viam-works (дата обращения 18.03.2024). DOI: 10.18577/2307-6046-2021-0-5-23-38
5. Косарина Е. И., Михайлова Н. А., Д емидов А. А., Крупнина О. А., Смирнов А. В., Осияненко Н. В. Цифровые технологии в рентгеновском неразрушающем контроле: учеб. пособие. – М: НИЦ «Курчатовский институт» – ВИАМ, 2023. – 316 с.
6. Казанцев С. П., Фурман Е. Л. Дефекты в отливках при литье по выплавляемым моделям [электронный образовательный текстовый ресурс]. – Екатеринбург: Уральский Федеральный университет, 2019. – 110 с.
7. Левчук В. В., Трапе зников А. В., Пентюхин С. И., Леонов А. А. Способы литья тонкостенной детали из алюминиевого сплава типа силумин (обзор) // Труды ВИАМ. – 2018. – № 6. Ст.04 URL: http://www.viam-works.ru (дата обращения 01.04.2024). DOI: 10.18577/2307-6046-20180-6-30-38
8. Дуюнова В. А., Молодцов С. В., Леонов А. А., Трапе зников А. В. Применение методов компьютерного моделирования при изготовлении сложноконтурной отливки // Труды ВИАМ. – 2019. – № 11, Ст.01 URL: http://www.viam-works.ru (дата обращения 20.03.2024). DOI: 10.18577/2307-6046-2019-0-11-3-11
9. ГОСТ 1583−93. «Сплавы алюминиевые литейные. Технические условия». – М.: ИПК «Изд-во стандартов», 1997. – 30 с. / http:www.standarts.ru (дата обращения 18.03.2024).
10. ISO 16371–1. Non-destructive testing − Industrial computed radiography with storage phosphor imaging plates − Part 1: Classification of systemes / Reference number ISO 16371-1:2011(E). – 25 p.
11. Перечень типовых архивных документов, образующихся в научно-технической и производственной деятельности организаций, с указанием сроков хранения. Раздел 1: Научно-исследовательская деятельность [Приказ 142 от.28.12.21]. – Федеральное архивное агентство, 386 с.
12. Головинский П. А. Математические модели. Кн. 1: Теоретическая физика и анализ сложных систем. – М.: Научная и учебная литература, 2011. – С. 56−73
13. Сух арев А. Г. Минимаксные алгоритмы в теории численного анализа. – М.: Научная и учебная литература, 2010. – 281 с.
14. Косарина Е. И., Смирнов А. В., Суворов П. В., Д емидов А. А. Цифровые эталонные изображения при оценке качества отливок из алюминиевых и магнитных материалов // Вопросы материаловедения. – 2021. – № 2 (106) . – С. 182−194. DOI: 10.22349/1994-6716-2-182-194
15. Моисеев Н. Н. Математические задачи системного анализа.: уч. пособие. Изд. 2-е. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2012. – 488 с.
16. Большов Л. Н., Смирнов Н. В. Таблицы математической статистики. – М.: Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1983. – 416 с.
Рецензия
Для цитирования:
Косарина Е.И., Осияненко Н.В., Демидов А.А., Смирнов А.В. Оценка пористости в отливках из сплава силумин методом рентгеновской компьютерной томографии. Вопросы материаловедения. 2024;(4(120)):174-184. https://doi.org/10.22349/1994-6716-2024-120-4-174-184
For citation:
Kosarina E.I., Osiyanenko N.V., Demidov A.A., Smirnov A.V. Evaluation of porosity in silumin alloy castings by X-ray tomography. Voprosy Materialovedeniya. 2024;(4(120)):174-184. (In Russ.) https://doi.org/10.22349/1994-6716-2024-120-4-174-184