Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

1294

.pdf
Скачиваний:
2
Добавлен:
15.11.2022
Размер:
14.5 Mб
Скачать

272

 

СОДЕРЖАНИЕ

A. Ж. Виксна. Применение окон при восстановлении стохастически кванто­

 

ванного сигнала

216

Р. И. Виноградов, А. А. Балодис, В. Н. Гривков. Исследование распростране­

 

ния акустических импульсов в конструкционных полимерных материалах

218

B. Ф. Зинченко. Тепловые методы диагностики свойств композитов

221

B. В. Лукша, Я. А. Лях, Я. Я. Индулевич, X. Э. Слава, М. Я. Тутан. Автома­

 

тизация акустического контроля композитных материалов

225

И. Г. Матис. Аналогия электрических и механических релаксационных явлений

232

И. Г. Матис. Новые электроемкостные средства для диагностики качества ком­

 

позитных материалов

236

А'. Э. Слава, Д. Э. Паблак. Алгоритмы и комплекс программ для системы авто­

 

матизации

и

неразрушающего контроля физических характеристик изделий из

 

композитных

материалов

241

C. Ф. Романий, 3. Д. Черный. О контроле композитных материалов в электро­

 

магнитных полях высокой напряженности (эффект Кирлиан)

244

С.

Ф. Романий, 3. Д. Черный. О средствах контроля материалов и изделий

в электромагнитных полях высокой напряженности

246

В. Д. Штраус. Автоматизация определения электрических релаксационных ха­

 

рактеристик

 

композитных материалов

249

В. Д. Штраус. Экспериментальные исследования информативности электриче­

 

ских релаксационных характеристик к изменению физико-механических свойств

 

композитов

 

 

253

Дискуссия

 

 

259

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ДИАГНОСТИКИ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ

ИЗДЕЛИЙ ИЗ к о м п о з и т о в

 

 

 

Редактор Н. Буртниеце.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х уд о ж ни к

А. Дразниек.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Худож ественны й редактор В. Ковалев.

 

 

 

 

 

 

Технический редактор А. Бардинска.

 

 

 

 

 

 

 

Корректор

А. Морозова.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И Б

№ 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

Сдано

в набор 01.12.82. Подписано в

печать 06.05.83.

Я Т

05234.

Формат

70 x100 /16 -

Б ум ага

тнпогр. № 1. Гарнитура литературная.

Высокая

печать. 17,25 физ. печ. л .;

22,43 уел. печ. л.; 22,4

уел. кр.-отт.; 19,2

уч .-и зд .

л. Тир аж

1000 экз. Заказ № 1966 цех 3-

Ц ена 1

р. 70 к. И здательство «Зинатне»,

226530

Г С П

Р и га,

ул.

Тургенева,

19.

Отпе­

чатано

в типографии

«Ц ин я»

Государственного

комитета

Л атвийской С С Р

по

делам,

издательств, полиграф ии и

книж ной

торговли,

226011

Р и га,

ул .

Б лаум ана,

38/40-

18 — 1966

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УДК 62 0 .1 7 9 :6 7 8 .0 6 7

Зинченко В. Ф. Экспериментальные данные о взаимосвязях между фпзико-мехаии- ческими свойствами конструкционных композитов. — В кн.: Методы и средства диаг­ ностики несущей способности изделий из композитов. Рига: Зинатне, 1983, с. 7—17.

Рассмотрены результаты исследования взаимосвязей между физико-механическими характеристиками стекло-, оргаио-, углепластиков с использованием акустических, теплофизнческих, электрических, оптических и других видов испытаний и выявлены наи­ более информативные из них для практического использования при разработке мето­ дов и средств диагностики прочности и жесткости изделий из композитных материалов на основе полимеров. Показана возможность и необходимость изыскания новых инфор­ мативных характеристик и методов, в том числе тех, которые пока используются для ■микроструктурных исследований материалов, и создания специальной аппаратуры для этих целей.

Ил. 2, бнблиогр. 22 назв.

УДК 620.18:678.067

Ванин Г А. Теоретические основы связи физико-механических свойств ком­ позитов с их структурой. — В кн.: Методы и средства диагностики несущей способ­ ности изделий из композитов. Рига: Зинатне, 1983, с. 18—32.

Предлагается статистическая теория волокнистых материалов с учетом микронеоднородности в свойствах компонентов и па межфазной границе, с помощью которой устанавливаются количественные связи интегральных параметров упругости, тепло- и электрофизических характеристик, а также компонентов тензоров, определяющих свой­ ства армированных материалов в связанных полях — пьезооптических, пьезоэлектри­ ческих, гальваномагннтных и других, с видом структуры и различными типовыми не­ совершенствами. Устанавливаются оценки влияния дисперсии в свойствах и размещении исходных компонентов па разброс интегральных параметров. Найденные соотношения преобразуются для получения скорости распространения ультразвуковых и электромаг­ нитных волн, коэффициентов проводимости тока в проводящих композициях и др. Приведены примеры использования установленных зависимостей для композиций с мо­ дельными несовершенствами.

Ил. 12, библиогр. 21 назв.

УДК 620.17:678.067

Абрамчук С. С., Сандалов А. В. Комплектование методов неразрушающих, полуразрушающих, разрушающих исследований и технологического контроля для диагно­ стики несущей способности изделий. — В кн.: Методы и средства диагностики несущей способности изделий из композитов. Рига: Зинатне, 1983, с. 33—46.

Рассматриваются три аспекта комплекснровання различных методов исследований

иоценок при диагностике несущей способности изделий из композитных материалов на основе полимеров: 1) комплекспрованне иеразрушающих, полуразрушающпх испытаний

итехнологического контроля при создании методов диагностики отдельных показателей

несущей способности изделий и физпко-мехаппческих свойств материала в изделиях; 2) комплексированпе многопараметровых методов диагностики физико-механических показателей качества, многопараметрового технологического контроля и результатов

.выборочных разрушающих испытаний изделий и образцов — свидетелей материала лрн проверке точности диагностики и стабильности технологии изготовления изделий; -3) объединение в одном комплексе взаимосвязанных операций всех используемых для

иелей диагностики видов испытаний и оценок для того, чтобы представить заключение о качестве каждого изделия.

Показана перспективность использования феноменологическн-статистического под­ хода при создании методов диагностики показателей несущей способности изделий, особенно при наличии существенной неоднородности свойств материала в изделии. Из­ лагается метод комплексированной диагностики для оценки качества изделий по резуль­ татам диагностики физико-механических показателей качества.

Табл. 1, ил. 4, бнблногр. 38 назв.

УДК 620.17;678.067

Потапов А. И. Методы диагностики прочности изделий из полимерных композит­ ных материалов. — В ки.: Методы и средства диагностики несущей способности изде­ лий из композитов. Рига: Зинатне, 1983, с. 47—61.

Предлагается классификация методов диагностики прочности изделий из компози­ тов, согласно которой эти методы делятся на активные и пассивные. Приведена мето­ дика диагностики прочности изделий, которая предполагает использование соотноше­ ния, связывающего прочность изделия с величиной пробной нагрузки и относительным изменением времени распространения ультразвукового сигнала. Излагаются также ме­ тоды диагностики прочности изделий с использованием акустической эмиссии, а также-, методы, предполагающие использование результатов ультразвукового контроля мате­ риала в изделии и соотношения, полученного аналитически, исходя из феноменологи­ ческого критерия прочности материала.

Табл. 4, ил. 5, бнблногр. 9 пазв.

УДК 531.7.08;620.1

Кощеев В. А., Мартыненко О. П., Харитонов В. А. Вопросы количественной диаг­ ностики несущей способности изделий из композитных материалов в условиях ограни­ ченности информации. — В кн.: Методы н средства диагностики несущей способности изделий из композитов. Рига: Зинатне, 1983, с. 62—73.

Приводится методика, позволяющая вырабатывать требования к погрешностиоценки несущей способности с учетом проектных характеристик надежности изделия, и стабильности технологического процесса, а также к аппаратуре контроля. На примере конструкций, подвергающихся действию внутреннего давления, рассмотрена задача диагностики прочности и устойчивости на основе контроля деформативных и физико­ механических характеристик изделий. Показана необходимость системной организации диагностики эксплуатационных характеристик изделий н описана структура системы,, учитывающей особенности промышленного использования.

Бнблногр. 17 назв.

УДК 620.179;678.067

Матис И. Г. Электрические, радповолновые и тепловые методы и средства нераз­ рушающих исследований композитов. — В кн.: Методы и средства диагностики несу­ щей способности изделий из композитов. Рига: Зинатне, 1983, с. 74—84.

Приводится обзор исследований в области контроля физических характеристик ком­ позитных материалов при использовании методов визуализации и регистрации ионно­ эмиссионных процессов в электромагнитном поле высокой напряженности; радиоволнового интерференционного с цифровой обработкой информации; диэлектрической спектро­ метрии на основе регистрации и анализа поляризационного тока; электроемкостного> многопараметрового с модуляцией глубины проникновения электрического поля.

18*

в исследуемую среду; электроемкостного многопараметрового с применением избыточ­ ной информации; вихретокового; теплового с использованием в качестве информацион­ ного параметра тепловой активности материала. Излагаются основные положения методов контроля, возможности и области их применения, а также перспективы даль­ нейшего развития.

Ил. 4, библногр. 12 назв.

УДК 534.2;620.1

Глухов Н. А. Средства акустического контроля физико-механических характеристик композитов. — В кн.: Методы и средства диагностики несущей способности изделий из композитов. Рига: Зннатне, 1983, с. 85—89.

Приведены результаты, полученные советскими исследователями в области разра­ ботки и создания средств акустической эмиссии и ультразвукового контроля акусти­ ческих характеристик композитных материалов, в частности скорости распространения и затухания ультразвуковых колебаний. Основное внимание уделяется анализу источ­ ников погрешностей, снижения их влияния на результаты контроля, а также метро­ логическому обеспечению измерений. В частности, анализируется метод усиления сигналов с последующим дифференцированием по наименьшему уровню сигнала, норми­ рование амплитуды первой полуволны принятого сигнала при постоянном уровне сра­ батывания измерительных схем, внесение коррекции затухания сигнала расчетным пу­ тем. Анализируются возможности математического и статистического моделирования, пути уменьшения случайных составляющих погрешности измерения, состояние иссле­ дований в области приборостроения в этой отрасли в нашей стране п за рубежом.

Библиогр. 5 назв.

УДК 620.179:621.318

Слава X. Э. Автоматизация определения акустических, диэлектрических и тепловых характеристик композитов. — В кн.: Методы и средства диагностики несущей способ­ ности изделий из композитов. — Рига: Зинатне, 1983, с. 90—101.

Приведен обзор работ по автоматизации определения акустических, диэлектриче­ ских и тепловых характеристик композитных материалов и изделий из них. Рассмот­ рены вопросы автоматизации теплофызического эксперимента, автоматизации регистра­ ции и обработки импульсов акустической эмиссии при нагружении композитных мате­ риалов, описывается система автоматизации определения диэлектрических характеристик материала.

Ил. 6, библиогр. 6 назв.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]