Моделирование и экспериментальное исследование тепловых эквивалентов откликов ударных повреждений в композитах при разработке контрольных образцов в тепловом контроле
- Авторы: Вавилов В.П.1, Чулков А.О.1, Ганина О.А.1
- 
							Учреждения: 
							- Национальный исследовательский Томский политехнический университет (НИ ТПУ)
 
- Выпуск: № 6 (2025)
- Страницы: 50-57
- Раздел: Тепловые методы
- URL: https://rjpbr.com/0130-3082/article/view/686475
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0130308225060059
- ID: 686475
Цитировать
Полный текст
 Открытый доступ
		                                Открытый доступ Доступ предоставлен
						Доступ предоставлен Доступ платный или только для подписчиков
		                                							Доступ платный или только для подписчиков
		                                					Аннотация
Использована концепция «тепловых эквивалентов» откликов ударных повреждений в композитах, создаваемых путем итеративной подгонки параметров плоскодонных отверстий. В тонкостенных композитах ударные повреждения, как правило, расположены вблизи поверхности, противоположной удару, поэтому для их обнаружения наиболее эффективен ТК со стороны задней поверхности изделия. Выявление дефектов на передней поверхности связано с малой амплитудой сигналов в области температурных отметок и требует использования теплового эквивалента отклика ударного повреждения в виде комбинации плоскодонных отверстий. На задней поверхности температурные отметки ударного повреждения зачастую имеют форму бабочки и характеризуются большой площадью дефектных отметок. Тепловыми эквивалентами откликов таких повреждений могут служить одиночные плоскодонные отверстия. Предложенная концепция тепловых эквивалентов откликов реальных дефектов в композитах проверена экспериментально на углепластиковом образце с ударным повреждением энергии 62 Дж.
Ключевые слова
Полный текст
 
												
	                        Об авторах
В. П. Вавилов
Национальный исследовательский Томский политехнический университет (НИ ТПУ)
							Автор, ответственный за переписку.
							Email: chulkovao@tpu.ru
				                					                																			                												                	Россия, 							634050 Томск, пр-т Ленина, 30						
А. О. Чулков
Национальный исследовательский Томский политехнический университет (НИ ТПУ)
														Email: vavilov@tpu.ru
				                					                																			                												                	Россия, 							634050 Томск, пр-т Ленина, 30						
О. А. Ганина
Национальный исследовательский Томский политехнический университет (НИ ТПУ)
														Email: vsoa@tpu.ru
				                					                																			                												                	Россия, 							634050 Томск, пр-т Ленина, 30						
Список литературы
- Анализ российского рынка композитных материалов: итоги 2023 г., прогноз до 2027 г. [Электронный ресурс] / Магазин исследований: [сайт]. URL: https://marketing.rbc.ru/articles/14856/ (дата обращения: ).
- Доля композитов в конструкции лайнера составляет около 40%, что является рекордным показателем для среднемагистральных самолетов [Электронный ресурс] / Ростех: [сайт]. URL: https://rostec.ru/media/news/ms-21-300-s-krylom-iz-rossiyskikh-kompozitov-vypolnil-pervyy-polet/#start (дата обращения: ).
- Gholizadeh S. A review of nondestructive testing methods of composite materials / Procedia Structural Integrity. 2016. Article 050-57. 57 p.
- Umar M.Z., Ahmad I., Vavilov V., Świderski W., Hamzah Ab.R., Wan Abdullah W.S. Developing methodology of pulsed thermal NDT of materials: Step-by-step analysis of reference samples // NDT.net — The e-Journal of Nondestructive Testing 2008. www.ndt.net/search/docs.php3?MainSource=25
- Ptaszek G., Cawley P., Almond D., Pickering S. Artificial disbonds for calibration of transient thermography inspection of thermal barrier coating systems // NDT & E Intern. 2012. V. 45. P. 71—78. https://doi.org/10.1016/j.ndteint.2011.09.008
- Simonov D.A., Moskovchenko A.I. Portable device for thermal nondestructive testing of hidden corrosion in metallic shells by using a LED heat source / E3S Web of Conferences. Corrosion in the Oil & Gas Industry. 2019. P. 12101014. https://doi.org/10.1051/e3sconf/201912101014
- Saeed N., Omar M.A., Abdulrahman Y., Dalem S. IR thermographic analysis of 3D printed CFRP reference samples with back-drilled and embedded defects // J. Nondestr. Eval. 2018. V. 37. P. 59. https://doi.org/10.1007/s10921-018-0512-2
- Vavilov V.P., Burleigh D.D., Demin V.G. Advanced modeling of thermal NDT problems: from buried landmines to defects in composites / Proc. SPIE “Thermosense XXIV” 2002. V. 4710. P. 507—521.
- Vavilov V.P., Burleigh D.D., Chulkov A.O., Kladov D.Yu. Simulated delamionations in thermal NDT standards and concept of thermally equivalent defects // NDT & E International. April 2025. V. 151. Article #103278.
- Вавилов В.П., Billard S., Айвазян В.М. Тепловой томограф для испытаний композиционных материалов // Дефектоскопия. 2014. № 11. С. 71—75. EDN: TEKQMD.
Дополнительные файлы
 
				
			 
						 
						 
						 
					 
						 
									

 
  
  
  Отправить статью по E-mail
			Отправить статью по E-mail 








