УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КОНТРОЛЬ ПОВЕРХНОСТНЫХ ДЕФЕКТОВ В МОНОКРИСТАЛЛАХ МОЛИБДЕН—НИОБИЙ
- Авторы: Щипаков Н.А.1,2, Дегтярев М.Н.2, Ворыханов А.В.1, Кочетов Д.И.3, Звонков С.А.3
-
Учреждения:
- МГТУ им. Н.Э. Баумана
- ФГАУ «НУЦСК при МГТУ им. Н.Э. Баумана»
- АО «НИИ НПО «ЛУЧ»
- Выпуск: № 1 (2026)
- Страницы: 5-16
- Раздел: Акустические методы
- URL: https://journals.rcsi.science/0130-3082/article/view/309856
- DOI: https://doi.org/10.7868/S3034498026010013
- ID: 309856
Цитировать
Аннотация
Рассмотрен ультразвуковой метод неразрушающего контроля образцов, представляющих собой монокристалл сплава молибден—ниобий, изготовленных методом электронно-лучевой бестигельной зонной плавки. Проведено моделирование распространения поперечных упругих колебаний в анизотропном монокристалле. По результатам моделирования выбраны оптимальные параметры контроля. Экспериментальные исследования проведены на образцах с искусственными поверхностными дефектами в виде рисок различной глубины
Ключевые слова
Об авторах
Никита Андреевич Щипаков
МГТУ им. Н.Э. Баумана; ФГАУ «НУЦСК при МГТУ им. Н.Э. Баумана»
Автор, ответственный за переписку.
Email: shchipak@yandex.ru
Россия, 105005 Москва, ул. 2-я Бауманская, 5, стр. 1; 105005 Москва, ул. 2-я Бауманская, 5, стр. 1
Максим Николаевич Дегтярев
ФГАУ «НУЦСК при МГТУ им. Н.Э. Баумана»
Email: maxim-degtyarev@mail.ru
Россия, 105005 Москва, ул. 2-я Бауманская, 5, стр. 1
Александр Витальевич Ворыханов
МГТУ им. Н.Э. Баумана
Email: voryhanov00@yandex.ru
Россия, 105005 Москва, ул. 2-я Бауманская, 5, стр. 1
Денис Игоревич Кочетов
АО «НИИ НПО «ЛУЧ»
Email: kochetovdi@sialuch.ru
Россия, 142103 Подольск, ул. Железнодорожная, 24
Сергей Александрович Звонков
АО «НИИ НПО «ЛУЧ»
Email: zvonkovsa@sialuch.ru
Россия, 142103 Подольск, ул. Железнодорожная, 24
Список литературы
- Смирнов В.П. Термоядерная энергетика — крупнейший международный инновационный проект // Российский химический журн. 2008. № 6. С. 79—94.
- Jiao B., Han W., Zhang W., Hu Z., Li J. Preparation, Deformation Behavior and Irradiation Damage of Refractory Metal Single Crystals for Nuclear Applications: A Review // Materials. 2024. V. 17. P. 3417. https://doi.org/10.3390/ma17143417.
- Yan A., Atif A.M., Wang X., Lan T., Wang Z. The Microstructure and Cracking Behaviors of Pure Molybdenum Fabricated by Selective Laser Melting // Materials. 2022. V. 15. P. 6230. https://doi.org/10.3390/ma15186230
- Raj B., Mudali U.K. Materials Science and Technology: Research and Challenges in Nuclear Fission Power // Proc. Indian Natl. Sci. Acad. 2015. V. 81. P. 801—826.
- Was G.S., Petti D., Ukai S., Zinkle S. Materials for Future Nuclear Energy Systems // J. Nucl. Mater. 2019. V. 527. P. 151837.
- Shen X., Lu X., Guo J., Liu Y., Qi J., Lv Z. Nondestructive Testing of Metal Cracks: Contemporary Methods and Emerging Challenges // Crystals. 2024. V. 14. P. 54. https://doi.org/10.3390/cryst14010054.
- ISO 9934-1:2016. Non-destructive Testing. Magnetic Particle Testing. Part 1: General Principles. Geneva, Switzerland: International Organization for Standardization, 2016.
- ISO 3452-1:2008. Non-destructive testing. Penetrant testing. Part 1: General principles (IDT). Geneva, Switzerland: International Organization for Standardization, 2008.
- Pejryd L., Karlsson P., Hällgren S., and Kahlin M. Non-destructive evaluation of internal defects in additive manufactured aluminium / In European Congress and Exhibition on Powder Metallurgy. European PM Conference Proceedings, 2016. The European Powder Metallurgy Association. P. 1—7.
- Honarvar F., Varvani-Farahani A. A review of ultrasonic testing applications in additive manufacturing: Defect evaluation, material characterization, and process control // Ultrasonics. 2020. V. 108. doi: 10.1016/j.ultras.2020.106227
- Thompson A., Maskery I., Leach R. X-ray computed tomography for additive manufacturing: a review // Measurement Science and Technology. 2016. V. 27 (7). P. 072001. doi: 10.1088/0957-0233/27/7/072001
- Hubbell W. C., Brotzen F. R. Elastic constants of niobiummolybdenum alloys in the temperature range –190 to +100 °C // Journal of Applied Physics. 1972. V. 43. P. 3306. doi: 10.1063/1.1661712
- Lane C. J. L., Dunhill A. K., Drinkwater B. W., Wilcox P. D. The inspection of anisotropic single-crystal components using a 2-D ultrasonic array // IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics and Frequency Control. 2010. V. 57 (12). P. 2742—2752. doi: 10.1109/tuffc.2010.1748
- http://luch-istok.ru/produktsiya/monokristally-tugoplavkih-metallov / Дата посещения: 15.12.24.
- Ринкевич А.Б., Степанова Н.Н., Родионов Д.П., Перов Д.В. Ультразвуковой контроль моно- и поликристаллических изделий из жаропрочных сплавов на никелевой основе // Дефектоскопия. 2009. № 11. С. 3—21.
- Xu L., Zhang Z., Tao C., Xu N. Wave velocity measurement in the through-thickness direction of the anisotropic material plate with ultrasonic polar scan // Materials & Design. 2023. V. 232. https://doi.org/10.1016/j.matdes.2023.112144.
- Malashin I., Tynchenko V., Martysyuk D., Shchipakov N., Krysko N., Degtyarev M., Nelyub V., Gantimurov A., Borodulin A., Galinovsky A. Assessment of Anisotropic Acoustic Properties in Additively Manufactured Materials: Experimental, Computational, and Deep Learning Approaches // Sensors. 2024. V. 24. P. 4488. https://doi.org/10.3390/s24144488.
- Jobling J., Saunders E., Barden T., Lowe M., Lan B. A feasibility study on phase characterisation of nickel-based superalloys using ultrasound // NDT & E International. 2024. V. 145 (1). P. 103120. doi: 10.1016/j.ndteint.2024.103120
- Aizpurua-Maestre I., De Miguel A., Lanzagorta J.L., Carcreff E., Galdos L. Single-Crystal Inspection Using an Adapted Total Focusing Method // Sensors. 2025. May 17. V. 25 (10). P. 3157. doi: 10.3390/s25103157
Дополнительные файлы


