ОФНДефектоскопия Russian Journal of Nondestructive Testing

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

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ТЕПЛОВОГО НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ ШТАНГ И НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ ТРУБ НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Код статьи
S30344980S0130308225100055-1
DOI
10.7868/S3034498025100055
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том / Номер выпуска 10
Страницы
44-55
Аннотация
Приведены результаты экспериментальных исследований по контролю дефектов типа трещин и ударных повреждений стеклопластиковых насосно-компрессорных труб (СП НКТ) и стеклопластиковых насосных штанг (ШНС) тепловым методом с комбинированным ультразвуковой (УЗ) и оптической стимуляций. Показано, что УЗ инфракрасный (ИК) термографический контроль целесообразно применять для выявления трещин, в особенности сомкнутых, в то время как классический тепловой контроль с оптическим нагревом наиболее пригоден для обнаружения расслоений и утонений. Производительность контроля определяется размером зоны распространения УЗ колебаний достаточной мощности (около 0,8 м в настоящем исследовании). При процедуре ТК с оптическим нагревом производительность испытаний зависит от размеров области нагрева и поля зрения тепловизора и может достигать нескольких квадратных метров в час.
Ключевые слова
тепловой неразрушающий контроль ультразвуковая стимуляция оптический нагрев штанга насосная стеклопластиковая стеклопластиковая насосно-компрессорная труба дефект трещина расслоение утонение ударное повреждение обработка данных
Дата публикации
08.08.2025
Год выхода
2025
Всего подписок
0
Всего просмотров
12

Библиография

  1. 1. Николаев А.В., Гильманова А.М., Гимазетдинов Р.А., Кондратюк И.И. Насосная стеклопластиковая штанга / Патент на изобретение RU 2 169 250 С1. Дата начала действия патента 2000.05.11.
  2. 2. Русских Г. И. Технология непрерывного формирования стеклопластиковых насосных штанг / Дис. ... канд. техн. наук. Бийск: Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова, 2007. С. 162.
  3. 3. Малыхина Л.В., Мутин И.И., Сахабутдинов К.Г. Опыт применения стеклопластиковых труб в ОАО «Татьяну» // Нефтяное хозяйство. 2009. № 4. С. 99.
  4. 4. Гаврилюк Ю.А., Агафонов А.А., Назаров Д.А., Миллер В.К. Опыт применения стеклопластиковых НКТ на месторождениях ОАО «Удмуртнефть» // Научно-технический вестник ОАО «НК «РОСНЕФТЬ». 2014. № 1 (34). С. 44—47.
  5. 5. Грачев В.И., Будадин О.Н., Федотов М.Ю., Смотрова С.А., Анискович В.А., Козельская С.О., Рыков А.Н. Изделия из композитных материалов: Неразрушающий контроль и техническая диагностика. Москва: Спектр, 2023. С. 336—352.
  6. 6. Palumbo D., Tamborrino R., Gallietti U., Acersa P., Tati A., Luprano V.A.M. Ultrasonic analysis and lock-in thermography for debonding evaluation of composite adhesive joints // NDT & E International. 2016. V. 78. P. 1—9. DOI: 10.1016/j.ndteint.2015.09.001
  7. 7. Umar M.Z., Yavilov V.P., Abdullah H., Ariffin A.K. Обнаружение низкоэнергетических ударных повреждений в углерод-углеродных композитах с помощью ультразвуковой инфракрасной термографии // Дефектоскопия. 2017. № 7. С. 62—70.
  8. 8. Yang Bo, Yaoda Huang, Long Cheng. Defect detection and evaluation of ultrasonic infrared thermography for aerospace CFRP composites // Infrared Physics & Technology. 2013. V. 60. P. 166—173. DOI: 10.1016/j.infrared.2013.04.010
  9. 9. Yunze He, Sheng Chen, Dequiang Zhou. Shared excitation based nonlinear ultrasound and vibrothermography testing for CFRP barely visible impact damage inspection // IEEE Transactions on Industrial Informatics. 2018. V. 14. P. 1—10. DOI: 10.1109/TII.2018.2820816
  10. 10. Чулков А.О., Вавилов В.П., Нестерчук Д.А., Бедарев А.М., Яркимбаев Ш., Шагдыров Б.И. Синтез данных активной инфракрасной термографии при оптической и ультразвуковой стимуляции изделий из углепластика сложной формы // Дефектоскопия. 2020. № 7. С. 54—60.
  11. 11. Li Rongcheng, Wang Fei, Yin Peng, Yang Feng, Zhao Jianghao, Yue Zhuoyan, Liu Lixia, Sfarra Stefano, Vesala G.T., Yue Honghao, Liu Junyan. A review of ultrasonic infrared thermography in nondestructive testing and evaluation (NDT & E): Physical principles, theory and data processing // Infrared Physics & Technology. 2025. V. 150. P. 1—20. DOI: 10.1016/j.infrared.2025.105961
  12. 12. https://bzs.ru/catalog/stekloplastikovaya-nasosnaya-shtanga
  13. 13. Zhou Feng Fu, Sheng Zhang Chao, Qing Xu Min, Cheng Jiang Peng. Identification and Reconstruction of Cracks in Ultrasonic Infrared Thermography // Applied Mechanics and Materials. 2012. V. 249—250. P. 46—50. DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMM.249-250.46
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека