УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КОНТРОЛЬ ПОВЕРХНОСТНЫХ ДЕФЕКТОВ В МОНОКРИСТАЛЛАХ МОЛИБДЕН—НИОБИЙ

Обложка

Цитировать

Полный текст

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

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

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

  1. Смирнов В.П. Термоядерная энергетика — крупнейший международный инновационный проект // Российский химический журн. 2008. № 6. С. 79—94.
  2. 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.
  3. 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
  4. 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.
  5. Was G.S., Petti D., Ukai S., Zinkle S. Materials for Future Nuclear Energy Systems // J. Nucl. Mater. 2019. V. 527. P. 151837.
  6. 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.
  7. ISO 9934-1:2016. Non-destructive Testing. Magnetic Particle Testing. Part 1: General Principles. Geneva, Switzerland: International Organization for Standardization, 2016.
  8. ISO 3452-1:2008. Non-destructive testing. Penetrant testing. Part 1: General principles (IDT). Geneva, Switzerland: International Organization for Standardization, 2008.
  9. 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.
  10. 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
  11. 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
  12. 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
  13. 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
  14. http://luch-istok.ru/produktsiya/monokristally-tugoplavkih-metallov / Дата посещения: 15.12.24.
  15. 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.
  16. 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.
  17. 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.
  18. 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
  19. 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

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

© Российская академия наук, 2026

Согласие на обработку персональных данных

 

Используя сайт https://journals.rcsi.science, я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных») даю согласие на обработку персональных данных на этом сайте (текст Согласия) и на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика» (текст Согласия).