RAS PhysicsДефектоскопия Russian Journal of Nondestructive Testing

  • ISSN (Print) 0130-3082
  • ISSN (Online) 3034-4980

DETERMINATION OF MAGNETIC PROPERTIES OF PIPE STEELS DURING THE BENDING TEST

PII
S30344980S0130308225060073-1
DOI
10.7868/S3034498025060073
Publication type
Article
Status
Published
Authors
Volume/ Edition
Volume / Issue number 6
Pages
70-74
Abstract
To determine the relationship between the stress-strain state induced by bending and several magnetic parameters, a laboratory three-point bending test was performed, and measurements were made during the test without removing the load using DIUS-1.21M instrument. The load at which plastic deformation started in the specimen was determined. Graphs of dependence of coercive force, residual magnetic induction and hysteresis loop area on the applied load were plotted. It is revealed that elastic bending leads to a monotonic drop in the coercive force and hysteresis loop area and to an increase in the residual magnetic induction. Elastic-plastic deformation of the beam leads to a strong decrease in the residual magnetic induction, but for an unambiguous assessment of the stress-strain state under a load up to 20 kN, a multi-parameter magnetic testing is required.
Keywords
напряженно-деформированное состояние трехточечный изгиб магнитный метод неразрушающий контроль
Date of publication
20.05.2025
Year of publication
2025
Number of purchasers
0
Views
9

References

  1. 1. Александров Ю.В., Соловей В.О., Свирида М.М., Кузьбожев А.С. Напряженно-деформированное состояние газопровода, приводящее к аварийному разрушению // Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе. 2009. № 7. С. 42—45.
  2. 2. Игнатик А.А. Расчетно-экспериментальная оценка напряженного состояния трубопровода под воздействием изгибающей нагрузки и внутреннего давления // Известия высших учебных заведений. Нефть и газ. 2021. № 2 (146). С. 114—126.
  3. 3. Садртдинов Р.А., Гейцан В.Б., Рыбалко В.Г., Новгородов Д.В. Исследование напряженного состояния стенки трубы с неоднородными остаточными напряжениями при изгибе // Дефектоскопия. 2012. № 1. С. 75—86.
  4. 4. Агиней Р.В., Леонов И.С. Исследование изменения коэрцитивной силы и параметров твердости стенок трубы при деформировании изгибом // Трубопроводный транспорт: теория и практика. 2012. № 3 (31). С. 39—42.
  5. 5. Горкунов Э.С., Мушников А.Н. Магнитные методы оценки упругих напряжений в ферромагнитных сталях (обзор) // Контроль. Диагностика. 2020. Т. 23. № 12 (270). С. 4—23.
  6. 6. Костин В.Н., Смородинский Я.Г. Многоцелевые аппаратно-программные системы активного электромагнитного контроля как тенденция // Дефектоскопия. 2017. № 7. С. 23—34.
  7. 7. Костин В.Н., Василенко О.Н., Бызов А.В. Мобильная аппаратно-программная система магнитной структуроскопии DIUS-1.15M // Дефектоскопия. 2018. № 9. С. 47—53.
  8. 8. Феодосьев В.И. Сопротивление материалов / Учеб. для вузов. 10-е изд., перераб. и доп. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1999. 592 с.
QR
Translate

Indexing

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Higher Attestation Commission

At the Ministry of Education and Science of the Russian Federation

Scopus

Scientific Electronic Library