ОФНДефектоскопия Russian Journal of Nondestructive Testing

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

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАГНИТНЫХ СВОЙСТВ ТРУБНЫХ СТАЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ ИСПЫТАНИЯ НА ИЗГИБ

Код статьи
S30344980S0130308225060073-1
DOI
10.7868/S3034498025060073
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том / Номер выпуска 6
Страницы
70-74
Аннотация
Для определения связи напряженно-деформированного состояния, вызванного изгибом, с несколькими магнитными параметрами было проведено лабораторное испытание на трехточечный изгиб, измерения проводились в процессе испытания без снятия нагрузки с помощью прибора DIUS-1.21M. Определена нагрузка, при которой в образце начались пластические деформации. Построены графики зависимости коэрцитивной силы, остаточной магнитной индукции и площади петли гистерезиса от приложенной нагрузки. Выявлено, что упругий изгиб приводит к монотонному уменьшению коэрцитивной силы и площади петли гистерезиса и к росту остаточной магнитной индукции. Упругопластическая деформация балки приводит к уменьшению величины остаточной магнитной индукции, но для однозначной оценки напряженно-деформированного состояния при нагрузке до 20 кН необходим многопараметровый контроль.
Ключевые слова
напряженно-деформированное состояние трехточечный изгиб магнитный метод неразрушающий контроль
Дата публикации
20.05.2025
Год выхода
2025
Всего подписок
0
Всего просмотров
10

Библиография

  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
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека