Дефектоскопия

ISSN (print): 0130-3082
Свидетельство о регистрации СМИ: № ФС 77 - 79412 от 02.11.2020
Учредитель: Российская академия наук, Уральское отделение Российской академии наук, Институт физики металлов им. М.Н. Михеева УрО РАН 
Главный редактор: Костин Владимир Николаевич Доктор технических наук, доцент, Институт физики металлов им. М.Н. Михеева УрО РАН (Екатеринбург)
Число выпусков в год: 12
Индексация: РИНЦ, перечень ВАК, Ядро РИНЦ, RSCI, Белый список (2 уровень)

Журнал распространяет сведения о научных достижениях в области физических основ различных методов анализа материалов, контроля и диагностики изделий и объектов. Публикуются сведения о новых технических средствах контроля и диагностики и опыте их практического применения как в условиях производства, так и при эксплуатации изделий и объектов. Также публикуются сведения о новых физико-технических средствах контроля окружающей среды.
Целью журнала "Дефектоскопия" является повышение техногенной и экологической безопасности жизнедеятельности путем совершенствования и расширения сфер применения методов и средств неразрушающего контроля и технической диагностики.
Основан в 1965 году.

 

Текущий выпуск

Открытый доступ Открытый доступ  Доступ закрыт Доступ предоставлен  Доступ закрыт Только для подписчиков

№ 12 (2025)

Обложка

Весь выпуск

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Акустические методы

РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ ЦИФРОВОЙ ФОКУСИРОВКИ АНТЕННОЙ ДЛЯ АКУСТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ВОЛН ЛЭМБА ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ
Долматов Д.О., Смолянский В.А., Цыплаков М.М., Кашкаров Е.Б.
Аннотация

Акустический контроль с применением нормальных волн, в частности волн Лэмба, является эффективным инструментом дефектоскопии объектов малой толщины. В данной работе рассмотрена реализация акустического контроля c применением волн Лэмба и использованием технологии цифровой фокусировки антенной (ЦФА). Применение волн Лэмба высокой частоты, возбуждаемых с использованием наклонных призм, делает возможной реализацию акустического контроля с использованием стандартного оборудования. Для повышения качества восстанавливаемых акустических изображений предложена комбинированная цифровая когерентная обработка, объединяющая стандартный алгоритм технологии ЦФА и метод фазовой когерентной визуализации (Phase Coherence Imaging, PCI). Экспериментальные результаты подтверждают, что данный подход обеспечивает восстановление изображений дефектов на различных глубинах с высоким отношением сигнал/шум, что демонстрирует его перспективность для акустического контроля тонкостенных конструкций с применением эхометода и расширяет возможности использования дефектоскопов на антенных решетках

Дефектоскопия. 2025;(12):3-12
pages 3-12 views

Электромагнитные методы

ПРЯМАЯ ЗАДАЧА МАГНИТОСТАТИКИ ДЛЯ ОДНОРОДНО НАМАГНИЧЕННОГО ЦИЛИНДРА
Дякин В.В., Кудряшова О.В., Раевский В.Я.
Аннотация

Получены формулы вычисления напряженности поля реакции внутри и вне однородно намагниченного магнетика в форме цилиндра конечных размеров.  Составлена программа на языке Фортран, реализующая предложенную на основе этих формул методику. Обсуждены возможности применения указанной методики для решения геометрической обратной задачи магнитостатики для магнетиков или для сквозных и внутренних полостей в нем соответствующей формы. Проведено тестирование полученных формул на их соответствие физическим закономерностям, а также известным формулам как для частных случаев рассматриваемой конфигурации, так и для предельных случаев исследуемой геометрической формы магнетика

Дефектоскопия. 2025;(12):13-24
pages 13-24 views
МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА ПЛАСТИНЫ ИЗ МАЛОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ПРИ УПРУГОМ ИЗГИБЕ
Сташков А.Н., Матосян А.М., Ничипурук А.П., Гордеев Н.В.
Аннотация

Экспериментально получены полевые зависимости сигнала измерительной катушки, пропорциональные обратимой магнитной проницаемости, на упруго деформированной изгибом пластине из малоуглеродистой стали 20 при перемагничивании ее по предельной петле магнитного гистерезиса П-образным приставным электромагнитом (ПЭМ). Дополнительно с намагничиванием локальный участок пластины подмагничивался переменным магнитным полем с помощью плоской катушки, размещенной между полюсами ПЭМ. На общем каркасе с подмагничивающей располагалась измерительная катушка, которая соприкасалась с поверхностью пластины. Измерения магнитных свойств проведены с двух сторон пластины в центральной ее части. Установлено, что кривые, измеренные при установке ПЭМ сверху и снизу деформированной пластины, кардинально различаются. На кривых, измеренных сверху пластины, когда на поверхности пластины возникают максимальные напряжения сжатия, наблюдается один центральный максимум в районе коэрцитивной силы и два дополнительных перегиба (максимума) с двух сторон от него. На кривых, измеренных со стороны растяжения пластины, дополнительные перегибы наблюдались только при низких частотах подмагничивающего поля, когда в сигнал измерительной катушки добавлялась информация о сжатых слоях пластины. Поля, в которых наблюдаются перегибы, зависят как от приложенной нагрузки (величины напряжений), так и от частоты подмагничивающего поля, создаваемого катушкой первичного преобразователя. Зависимость среднего поля максимумов от приложенной к пластине нагрузки близка к линейной

Дефектоскопия. 2025;(12):25-34
pages 25-34 views
ПРИМЕНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ МАГНИТНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ОЧАГОВ РАЗРУШЕНИЯ В СТАЛИ 09Г2С
Худорожкова Ю.В., Поволоцкая А.М., Буров С.В., Вичужанин Д.И.
Аннотация

Приведены результаты локальных измерений магнитных характеристик на различных участках двух образцов из стали 09Г2С, пластически деформированных одноосным растяжением. Первый образец деформировали до образования трещины, второй — до начала формирования шейки (до стадии начала локализации деформации). Магнитные характеристики определяли как на предельных, так и на частных циклах перемагничивания. Экспериментально показана принципиальная возможность использования локально измеренных на частных циклах перемагничивания в слабых и средних полях магнитных свойств пластически деформированных стальных изделий для обнаружения образования потенциальных очагов разрушения. Показано, что по наличию пиков, их величине и напряженностям магнитного поля, при которых они формируются на полевой зависимости дифференциальной магнитной проницаемости, можно получить информацию о величине деформации, соответствующей рассматриваемому участку объекта контроля

Дефектоскопия. 2025;(12):35-47
pages 35-47 views

Оптические методы

СПЕКЛ-ИНТЕРФЕРОМЕТРИЯ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ МИКРОПЕРЕМЕЩЕНИЙ И ДЕФОРМАЦИЙ: ОБЗОР МЕТОДОВ
Кравченко М.С., Завьялов П.С., Жимулева Е.С.
Аннотация

Рассмотрен класс методов спекл-интерферометрии, которые пригодны для измерения механических и температурных деформаций, дефектоскопии, контроля разрушений конструкций, виброиспытаний крупногабаритных объектов. Приведено историческое развитие метода спекл-интерферометрии от обработки изображений вручную до самых передовых методов, позволяющих определять сразу все три направления деформации. Предложены несколько видов классификаций спекл-интерферометров. Проанализировано применение метода в разных областях промышленности. Рассматриваются различные объекты, в том числе промышленные металлические изделия, органические материалы, композитные материалы и др. Приводятся примеры готовых решений на основе метода цифровой спекл-интерферометрии

Дефектоскопия. 2025;(12):48-63
pages 48-63 views

Радиационные методы

ОБНАРУЖЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ ДЕФЕКТОВ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА РАДИОГРАФИЧЕСКИХ СНИМКАХ В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ О ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЯ
Григорченко С.А., Капустин В.И.
Аннотация

Повышению эффективности сегментации радиографических изображений сварных соединений посвящена настоящая статья. Представлен алгоритм сегментации изображений дефектов, который выполняется в 2 этапа: определение массива порогов обнаружения пикселей изображений дефектов (различных порогов обнаружения пикселей изображений дефектов, расположенных в областях цифровых изображений радиографических снимков сварных соединений с характерным распределением яркости и погрешностей оценки яркости фона) на образце фона по критерию необнаружения «ложных» изображений дефектов и собственно поиск изображений дефектов. Экспериментально подтверждена возможность применения разработанного алгоритма для эффективного обнаружения ИД на радиографических изображениях сварных соединений без использования эталонов чувствительности контроля

Дефектоскопия. 2025;(12):64-75
pages 64-75 views

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».