111024, Москва, шоссе Энтузиастов, д. 20Б, а/я 140

Тел.: +7 (495) 361-76-73, 361-19-90, 707-12-94
E-mail: sales@interunis-it.ru

© 2024 Интерюнис-ИТ. Все права защищены.
Разработка сайта: АРТ Информэкспресс

Новости

Новости из мира АЭ и жизни нашей компании
Наше портфолио 2013 г.

Наше портфолио 2013 г.

Список публикаций 2013 г., описывающих примеры применения оборудования, выпускаемого нашей компанией:

A. M. Golosov, V. V. Makarov (School of Engineering, Far Eastern Federal University). The system of reliable deformational precursors of highly stressed rock samples failure. FEFU: School of Engineering Bulletin. 2013. No 4(17). P. 90-102. https://www.dvfu.ru/upload/medialibrary/d7f/2013-4-13.pdf (полный текст). eLibrary ID: 21329470 (full text)

Abstract Phenomena of anomalous deformation of rocks compressed up to failure have been studied in the laboratory on rock samples. A system of reliable deformational precursors of the failure stage has been developed. The system includes long-term, middle-term and short-term precursors. The threshold of dilatancy and the turning point of deformational curve are recognized as long-term precursor. The middle-term precursor is determined as a point of the increment sign change of the specific volume deformation. The short-term precursor is characterized by the specific volume deformation increments jump. The acoustic emission research method had been used to control the deformational and failure process. There was a tight correlation between the deformational precursors system of failure and the mesocracking process under the loading. Mathematical model of self equilibrium stresses had been successfully used to describe the anomalous deformations distribution.

 

Аксельрод Е.Г., Давыдова Д.Г., Кузьмин А.Н. («Стратегия НК»; ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический университет»). Без помех. ТехНадзор. 2013. №5 (78). Стр. 86-89. eLibrary ID: 26464725 (полный текст)

АннотацияПомехоустойчивый метод обнаружения полезного сигнала в системах АЭ-мониторинга опасных производственных объектов

 

С. А. Бехер, А. Л. Бобров. Основы неразрушающего контроля методом акустической эмиссии : учеб. пособие. Сибирский государственный университет путей сообщения. Новосибирск : Изд-во СГУПСа, 2013. 145 с. ISBN 978-5-93461-613-8. https://www.acndt.ru/download/osnovi_aek.pdf (полный текст). eLibrary ID: 21159600

АннотацияРассмотрены основополагающие вопросы акустико-эмиссионного метода неразрушающего контроля. Приведены основные сведения о закономерностях распространения акустических волн в объектах контроля, приеме и излучении ультразвуковых волн пьезоэлектрическими преобразователями. Изложены способы анализа акустико-эмиссионных сигналов на основе информативных параметров и потоковых характеристик, показана их связь с процессами деформирования объектов контроля. Рассмотрены алгоритмы определения координат источников акустической эмиссии и анализ погрешностей. Предназначено для специалистов, повышающих квалификацию и сертифицирующихся по акустико-эмиссионному методу неразрушающего контроля, а также студентов, обучающихся по специальности «Стандартизация сертификация».

 

Ю. П. Бородин, М. В. Черных, А. Е. Журавлев (ООО «ИНТЕРЮНИС»). Система комплексного диагностического мониторинга ООО «ИНТЕРЮНИС». Химическая техника. 2013. № 10. С. 22. eLibrary ID: 21113794

Ботвина Л.Р., Левин В.П., Тютин М.Р., Жаркова Н.А., Морозов А.В., Озерский О.Н., Добаткин С.В. (Институт металлургии и материаловедения им. А. А. Байкова РАН; Институт проблем механики им. А. Ю. Ишлинского РАН). Механизмы износа конструкционных сталей и влияние износа на механические и акустические свойства при растяжении. Трение и износ. 2013. Т. 34. № 1. С. 11-20. eLibrary ID: 18820055 / Botvina L.R., Levin V.P., Tyutin M.R., Zharkova N.A., Dobatkin S.V., Morozov A.V., Ozerskii O.N. Wear mechanisms of structural steels and effect of wear on their mechanical and acoustic properties during tension. Journal of Friction and Wear. 2013. Vol. 34. No 1. P. 6-13. DOI 10.3103/S1068366613010030. eLibrary ID: 20432676

АннотацияМетодами оптической и растровой электронной микроскопии изучены механизмы износа конструкционных сталей с различной структурой и уровнем прочности и оценены их механические и акустические свойства после фрикционного воздействия. Выявлены превалирующие механизмы износа, зависящие от уровня прочности и структуры сталей и включающие измельчение и поворот зерен, формирование параллельных рядов микротрещин, деформационное растворение цементита, мартенситное превращение, формирование очагов “схватывания” в зоне фрикционного контакта, образование сдвиговых и межзеренных пор и микротрещин. Малоуглеродистая сталь с субмикрокристаллической структурой обнаружила высокое сопротивление износу. Фрикционное воздействие в течение 3000 часов оказало малое влияние на механические свойства исследованных сталей при растяжении.

 

Abstract Optical and scanning electron microscopy have been used to study the wear mechanisms of structural steels with various structures and strengths, as well as to assess their mechanical and acoustic properties after friction. The prevailing wear mechanisms have been revealed; they are governed by the strength and structure of the steels and involve the refinement and rotation of grains, the formation of parallel rows of microcracks, the strain dissolution of cementite, and martensitic transformation, as well as the formation of seizure sites in the friction contact zone, shear and intergranular pores, and microcracks. The low-carbon steel with a ultrafine-grained structure has demonstrated a high wear resistance. Friction for 3000 h had a weak effect on the mechanical properties of the steels during tension.

 

С. И. Буйло, П. Г. Иваночкин, Н. А. Мясникова (Южный федеральный университет, Ростовский государственный университет путей сообщения). Диагностика особых точек коэффициента трения мгнослойного наномодифицированного антифрикционного покрытия методом акустической эмиссии. Дефектоскопия. 2013. № 6. С. 26-31. eLibrary ID: 20370643 (полный текст) / S. I. Builo, P. G. Ivanochkin, N. A. Myasnikova (Vorovich Research Institute of Mechanics and Applied Mathematics, Southern Federal University; Southern Scientific Center, Russian Academy of Sciences, Rostov-on-Don; Rostov State Transport University, Rostov-on-Don). Diagnostics of critical points of the friction coefficient of a multilayer nanomodified antifriction coating by an acoustic emission technique. Russian Journal of Nondestructive Testing. 2013. Vol. 49. No 6. P. 318-322. DOI 10.1134/S1061830913060028. eLibrary ID: 21878765

АннотацияРассмотрена динамика изменения параметров акустической эмиссии (АЭ) в процессе испытания многослойного наномодифицированного антифрикционного покрытия. Приведены результаты исследования формы и спектров сигналов АЭ на разных участках экспериментальной кривой зависимости коэффициента трения от времени испытаний. Предложен метод определения точек перехода от стационарной стадии к стадиям разрушения и трения без покрытия по интенсивности восстановленного потока актов АЭ, спектральному составу и амплитуде сопутствующего акустического излучения в у. з. диапазоне частот.

 

Abstract The dynamics of the changing parameter of the acoustic emission (AE) in the course of tests of a multilayer nanomodified antifriction coating are considered. The results of investigating the shape and the spectra of AE pulses in different regions of the experimental curve of the dependence of the friction coefficient on the test time are reported. A method is proposed for establishing the transition points from the steady-state stage to the failure and friction-without-coating stages according to the intensity of the restored AE event stream, the spectral distribution, and the amplitude of the concurrent acoustic emission in the ultrasonic-frequency range.

 

А. С. Вознесенский, Я. О. Куткин, М. Н. Красилов, К. Б. Устинов (ФГБОУ ВПО МГГУ; ФГБУН ИПМех РАН). О возможности оперативной оценки состояния анкерного крепления и кровли подземных горных выработок акустическими методами. Наукові праці УкрНДМІ НАН України. 2013. № 13-1. С. 183-196. eLibrary ID: 25730060

Ицкович Э. Л. Методы комплексной автоматизации производства технологического типа : Контроль и учет работы производства. Сведение материального баланса. Оперативное управление. Обслуживание и ремонт оборудования. Автоматизация лаборатории. Учет и управление энергоресурсами. Организационная поддержка. Москва : Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, 2013. 295 с. eLibrary ID: 25909582 (полный текст)

АннотацияРассматривается актуальное направление современной комплексной автоматизации производства: создание так называемой «Manufactoring Execution System» (MES) – информационной, коммуникационной и управляющей системы производственной среды предприятия. Близкие из решаемых в MES задач, ранее в российских публикациях, именовались «Автоматизированная система управления производством» (АСУП). Анализируются функции, алгоритмы, структуры, методы построения, внедрения и эксплуатации отдельных компонентов MES на предприятиях технологического типа: -системы контроля и учета работы производства; -системы сведения материального баланса; -систем обслуживания и ремонта оборудования разных классов; -системы автоматизации деятельности лаборатории предприятия; -систем учета и управления электро- и теплоресурсами; -системы календарного планирования и оперативного управления производством. Приводятся особенности распространяемых на российских предприятиях инструментальных, программных и технических средств построения компонентов MES разных производителей. Уделяется внимание типичным недостаткам внедрения компонентов MES на российских предприятиях и тем организационным мероприятиям, которые поддерживают эффективное функционирование компонентов MES. Изложение материала рассчитано на сотрудников служб КИПиА и ИТ предприятий, на специалистов проектных организаций, на разработчиков компонентов MES, на системных интеграторов в области автоматизации. Книга будет полезна преподавателям, аспирантам, научным работникам, специализирующимся в области автоматизации производства, поскольку в ней дан современный анализ состояния в этой области и приведены методы решения ряда актуальных задач, касающихся разработки, внедрения и функционирования MES. Она может быть использована в качестве учебного пособия по курсам автоматизации.

 

И. Е. Крапивина, Т. Н. Петрыкина, Е. В. Тетеревлева (Ухтинский государственный технический университет). Эффективность внедрения автоматизированного коррозионного мониторинга реального времени и перспективы развития на нефтепромысловых объектах. Севергеоэкотех-2013 : материалы ХIV международной молодежной научной конференции: в 5-ти частях, Ухта, 20–22 марта 2013 года. Ухта: Ухтинский государственный технический университет, 2013. С. 77-80. eLibrary ID: 26311808

АннотацияВ современных экономических условиях одним из основных способов повышения рентабельности предприятий нефтегазовой, нефтехимической и химической отраслей промышленности с непрерывным производственным циклом является снижение издержек на эксплуатацию технологического оборудования и ликвидацию последствий аварий. Главным фактором повреждаемости и внезапного выхода из строя технологического оборудования таких предприятий является коррозионный износ. Эффективным способом оценки коррозионного состояния оборудования является коррозионный мониторинг – т.е. система наблюдений и прогнозирования коррозионного состояния объекта с целью получения своевременной информации.

 

Куренова И. В. Разработка и исследование специальной нефтезащитной одежды с модифицированным пакетом материалов : специальность 05.19.04 «Технология швейных изделий» : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук. Место защиты: Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса. Шахты. 2013. 28 с. https://viewer.rsl.ru/ru/rsl01005051732 (полный текст). eLibrary ID: 22353150

В. В. Макаров, А. М. Голосов, Л. С. Ксендзенко, Н. А. Опанасюк (Дальневосточный федеральный университет). Механизм реверсивных деформаций сильно сжатых образцов горных пород как основа прогнозирования геодинамических явлений и снижения рисков строительства. Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). 2013. № S7. С. 215-225. eLibrary ID: 21186049 (полный текст)

АннотацияПредставлены результаты экспериментальных исследований образов горных пород в предразрушающей области нагружения при одноосном сжатии. Исследованы механизмы формирования очага разрушения акустико-деформационным методом. Предложен деформационный предвестник разрушения образцов горных пород.

 

Матвеев В. И. NDT-2013. Мир измерений. 2013. № 6. С. 50-55. eLibrary ID: 19133603 (полный текст)

Махутов Н.А., Фомин А.В., Иванов В.И., Пермяков В.Н., Васильев И.Е. Комплексная диагностика предельных состояний и раннего предупреждения аварийных состояний конструкций. Проблемы машиностроения и надежности машин. 2013. № 2. С. 25-31. eLibrary ID: 19548759 (полный текст) / Makhutov N.A., Fomin A.V., Ivanov V.I., Permyakov V.N., Vasil’ev I.E. Integrated diagnostics of limit states and early warning of emergency conditions of structures. Journal of Machinery Manufacture and Reliability. 2013. Vol. 42. No 2. P. 109-113. DOI 10.3103/S105261881302009X. eLibrary ID: 26912438

АннотацияИзложена новая методика неразрушающего контроля для диагностики предельных состояний и раннего предупреждения об опасности разрушения конструкций и объектов с применением оксидных тензоиндикаторов и акустико-эмиссионной системы. Отработку методики выполняли при испытаниях на разрыв образцов из сплава В95.

 

Abstract The new nondestructive testing technique for diagnostics of limit states and early warning of structural failure possibilities based on using oxide strain indicators and an acoustic emission system is presented. Refinement of the technique was carried out by tensile testing of samples made of B95 alloy.

 

Муравьев В. В. (Ижевский государственный технический университет им. М.Т. Калашникова, г. Ижевск). Автоматизированные диагностические стенды для продления срока службы литых деталей вагонов. Вестник ИжГТУ имени М.Т. Калашникова. 2013. № 4(60). С. 98-102. eLibrary ID: 20925781 (полный текст)

АннотацияПриводятся результаты пятнадцатилетней эксплуатации акустико-эмиссионных диагностических стендов для продления срока службы боковых рам и надрессорных балок грузовых вагонов. Дан анализ работы диагностических стендов за время их использования по объемам контроля, производительности, браковке деталей.

 

Муравьев В. В. (Ижевский государственный технический университет имени М. Т. Калашникова). Анализ результатов эксплуатации акустико-эмиссионных стендов для контроля литых деталей тележек железнодорожных грузовых вагонов. Интеллектуальные системы в производстве. 2013. № 1(21). С. 136-143. eLibrary ID: 19086932 (полный текст)

АннотацияПриводятся результаты десятилетней эксплуатации акустико-эмиссионных стендов для неразрушающего контроля литых деталей грузовых вагонов. Доказывается малоцикловый механизм развития трещин в боковых рамах нового изготовления при наличии концентраторов напряжений заданных размеров. Обосновывается эффективность использования стендов для выявления трещин на ранней стадии эксплуатации боковых рам в связи с большим количеством металлургических дефектов, не обнаруженных на заводах-изготовителях.

 

М. С. Никитенко, К. В. Князьков, Н. В. Абабков, Е. А. Ожиганов (ФГБУ Институт угля СО РАН; Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева; ООО «Кузбасс РИКЦ»). Разработка комплекса средств технической диагностики, восстановления и упрочнения элементов горнодобывающего оборудования. Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). 2013. № S6. С. 447-456. eLibrary ID: 21337874 (полный текст)

АннотацияРассмотренные наиболее эффективные средства и методы технической диагностики горнодобывающего оборудования. Отмечается, что внедрение этих методов и работа совместно с системами постоянного мониторинга позволяют выявить наиболее изношенные элементы оборудования, оценить возможность и разработать технологии по их восстановлению. Определено, что при восстановлении и упрочнении деталей машин перспективно применение плазменных способов с композиционными материалами типа ПС-12НВК-01.

 

Николенко П. В. Обоснование и разработка методов и средств контроля напряжений в массиве на основе эффектов памяти в композиционных материалах : специальность 25.00.20 «Геомеханика, разрушение горных пород, рудничная аэрогазодинамика и горная теплофизика» : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук. Место защиты: Московский государственный горный университет. Москва, 2013. 22 с. https://viewer.rsl.ru/ru/rsl01005052008 (полный текст). eLibrary ID: 22353421

П. В. Николенко, А. Ю. Цариков (Московский государственный горный университет). Лабораторный стенд для механических и акустико-эмиссионных испытаний образцов композиционных материалов. Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). 2013. № 4. С. 273-278. eLibrary ID: 20201692 (полный текст)

АннотацияПриведено описание разработанного лабораторного стенда для одноосного механического нагружения образцов композиционных материалов с одновременной регистрацией различных параметров акустической эмиссии. Представлены результаты компьютерного моделирования отдельных узлов стенда.

 

В. Н. Пермяков, Е. В. Чиянов, А. Н. Гребнев, С. Н. Сидельников. Патент № 2492463 C1 Российская Федерация, МПК G01N 29/14. Способ исследования деформаций и напряжений : № 2012103128/28: заявл. 30.01.2012 : опубл. 10.09.2013 ; заявитель Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тюменский государственный нефтегазовый университет» (ТюмГНГУ). eLibrary ID: 37516001 (полный текст) / Permjakov V.N., Chijanov E.V., Grebnev A.N., Sidel'nikov S.N. Deformation and stress analysis method. Russian patent №2492463 (2013). eLibrary ID: 37516001

АннотацияИспользование: для исследования деформаций и напряжений в деталях. Сущность: заключается в том, что наносят на поверхность детали хрупкое тензочувствительное покрытие, осуществляют отверждение покрытия, нагружение детали и определяют по образующимся трещинам зону и направление пластических деформаций, используя датчики акустической эмиссии, при этом в качестве хрупкого тензочувствительного покрытия используют покрытие на основе карамели, выполненное из смеси, содержащей воду и сахар, при следующем соотношении компонентов, мас.%: вода 65-75, сахар 25-35. Технический результат: обеспечение возможности определения напряжений и деформаций с помощью хрупких покрытий, исключая вредное влияние на окружающую среду.

 

Abstract Field: electricity. Substance: brittle strain-sensitive coating is deposited on the surface of an article; the coating is hardened; the article is loaded and the area and direction of plastic deformations are determined from the formed cracks using acoustic emission sensors. The brittle strain-sensitive coating used is a caramel-based coating made from a mixture containing water and sugar, with the following ratio of components, wt %: water 65-75, sugar 25-35. Effect: enabling determination of stress and deformation using brittle coatings, eliminating harmful effect on the environment.

 

Травкин А. А. (Моск. гос. техн. Ун-т им. Н.Э. Баумана). Разработка методики оценки источников акустической эмиссии, возникающих при нагружении литых объектов, изготовленных из стали 20ГФЛ : специальность 05.02.11 «Методы контроля и диагностика в машиностроении» : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук. Место защиты: Моск. гос. техн. ун-т им. Н.Э. Баумана. Москва. 2013. 16 с. https://viewer.rsl.ru/ru/rsl01005541631 (полный текст). eLibrary ID: 30391534

Х. М. Ханухов, Р. А. Шайбаков, Н. Х. Абдрахманов, А. Г. Марков (ООО «НПК Изотермик», г. Москва; ОАО «Салаватский химический завод», г. Салават; Ассоциация «Башкирская Ассоциация экспертов», г. Уфа; ООО «Метам», г. Магнитогорск). Техническое диагностирование и анализ безопасности эксплуатации резервуаров вертикальных стальных для нефти и нефтепродуктов. Электронный научный журнал Нефтегазовое дело. 2013. № 4. С. 243-257. http://ogbus.ru/files/ogbus/authors/HanuhovHM/HanuhovHM_1.pdf (полный текст). eLibrary ID: 20699227

АннотацияРезервуарные парки являются одними из основных технологических сооружений нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств. Они призваны обеспечить надежную оперативную работу и гибкую технологическую связь комплексов «промысел — нефтепровод — нефтеперерабатывающий завод» или «нефтеперерабатывающий завод — нефтепродуктопровод — нефтебаза — потребитель». Одной из основных проблем резервуарных парков сегодня является проблема физического и морального износа резервуаров. Анализ причин аварий резервуарных конструкций, произошедших за последние 10 лет, показывает, что основной причиной (более 60%) является - нарушение правил промышленной безопасности при сдаче резервуаров в эксплуатацию, при эксплуатации резервуаров, при подготовке и проведении ремонтных работ. Авторами излагаются некоторые аспекты системного подхода к обеспечению безопасности резервуарных конструкций (РК): нормативно-техническое обеспечение промышленной безопасности РК на стадии проектирования, изготовления, сооружения и эксплуатации; технические и организационные аспекты управления рисками и мониторинга технического состояния.

 

Харебов В. Г. (Группа компаний «ИНТЕРЮНИС»). ИНТЕРЮНИС: мы занимаемся наукой будущего. Деловая слава России. 2013. № 1(39). С. 20-22. eLibrary ID: 22612091 (полный текст)

АннотацияКомпания «ИНТЕРЮНИС» занимает одно из лидирующих мест в сфере промышленной безопасности. Компания образована на базе Научно-исследовательского центра по изучению свойств поверхности и вакуума Госстандарта СССР в 1988 году. С тех пор «ИНТЕРЮНИС» широко известна как компания-разработчик приборов неразрушающего контроля и средств автоматизации промышленных объектов на предприятиях топливноэнергетического комплекса. По мере развития компании в 2005 году открыт региональный филиал «ИНТЕРЮНИС-УРАЛ» в Екатеринбурге, в 2009 году открыто представительство «ИНТЕРЮНИС» в Волгограде, в 2011 – обособленные подразделения в Самаре и Кирово-Чепецке.

 

Шайбаков Р.А., Давыдова Д.Г., Кузьмин А.Н., Абдрахманов Н.Х., Марков А.Г. (ОАО «Салаватский химический завод», г. Салават; ООО «Стратегия НК», г. Екатеринбург; Ассоциация «Башкирская Ассоциация экспертов», г. Уфа; ООО «Метам», г. Магнитогорск). Помехоустойчивый метод акустико-эмиссионного мониторинга резервуаров. Нефтегазовое дело. 2013. №4. Стр. 448-464. http://ogbus.ru/files/ogbus/authors/ShaybakovRA/ShaybakovRA_2.pdf (полный текст). eLibrary ID: 20699247

АннотацияВ статье предложен подход диагностирования резервуаров в условиях высоких технологических шумов. В качестве основного инструмента в работе использовался акустико-эмиссионной контроль состояния оборудования. В статье представлены результаты использования помехоустойчивого метода анализа данных акустической эмиссии, основанного на реализации схемы многокаскадного адаптивного накопителя-обнаружителя и обеспечивающего уверенное обнаружение полезного сигнала в сильно зашумленных экспериментальных данных при отношении сигнал/шум много меньше единицы. Проведено исследование возможностей метода для работы в производственных условиях. Представленные в статье результаты могут быть положены в основу как конкретных методических рекомендаций для диагностики технологического оборудования различного назначения, так и при разработке мониторинговых диагностических систем.

 

В. В. Шегай, О. О. Баранникова, К. О. Кобзев (Донской государственный технический университет). Контроль процесса вторичной пропитки обмоток электродвигателей методом акустической эмиссии с целью повышения безопасности труда. Вестник Донского государственного технического университета. 2013. Т. 13. № 7-8(75). С. 132-139. DOI 10.12737/2028. https://www.vestnik-donstu.ru/jour/article/view/449/450 (полный текст). eLibrary ID: 21769446 (полный текст)

АннотацияДоказана возможность использования метода акустической эмиссии для контроля процесса вторичной пропитки обмоток электродвигателей. Описан метод пропитки погружением. Предложена модель акустико-эмиссионного контроля вторичной пропитки обмоток электродвигателей методом погружения на примере гипсового образца. Представлены два возможных сценария выделения пузырьков и соответствующие математические модели. В первом случае пузырьки, попадающие в жидкость, схлопываются под действием гидростатического давления жидкости и сил поверхностного натяжения. Во втором случае пузырьки поднимаются к поверхности под действием Архимедовой силы и схлопываются под действием внутреннего давления. Использование акустико-эмиссионного контроля пропитки позволяет улучшить качество этого процесса, точно определить его длительность. Таким образом можно сократить время нахождения работника в токсичной зоне, снизить класс опасности цеха (и, соответственно, оптимизировать затраты на компенсации и льготы сотрудникам).

 

В. Л. Шкуратник, П. В. Николенко (Московский государственный горный университет). Об использовании акустико-эмиссионного эффекта памяти в композиционном материале для контроля критических напряжений в массиве горных пород. Физико-технические проблемы разработки полезных ископаемых. 2013. № 4. С. 32-39. eLibrary ID: 20204612 (полный текст) / V. L. Shkuratnik, P. V. Nikolenko. Using acoustic emission memory of composites in critical stress control in rock masses. Journal of Mining Science. 2013. Vol. 49. No 4. P. 544-549. DOI 10.1134/S1062739149040035. eLibrary ID: 21903074

АннотацияЭкспериментально установлены закономерности формирования и проявления акустико-эмиссионного эффекта памяти в таком композиционном материале, как текстолит. Показаны возможности применения этого материала в качестве обладающего пороговой чувствительностью преобразователя напряжений в сигнал акустической эмиссии. Обоснованы принципы построения и проведены испытания скважинного датчика, использующего указанный преобразователь и обеспечивающего сигнализацию о достижении приращениями напряжений в массиве некоторого наперед заданного критического уровня.

 

Abstract The regular patterns of initiation and show of acoustic emission memory effect in a composite are experimentally obtained from tests on cloth laminate. The authors illustrate the capacity of cloth laminate as an absolute sensitive stress-to-acoustic emission converter. The designed and tested in-hole sensor enclosing this converter indicates when incremental stress surpasses a pre-assigned critical limit.

 

В. Л. Шкуратник, П. В. Николенко, А. В. Корчак. Патент № 2485314 C1 Российская Федерация, МПК E21C 39/00. Способ определения изменения напряженного состояния горного массива : № 2011147713/03 : заявл. 24.11.2011 : опубл. 20.06.2013; заявитель Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования (ФГБОУ ВПО) Московский государственный горный университет (МГГУ). eLibrary ID: 37512080 (полный текст) / Shkuratnik V.L., Nikolenko P.V., Korchak A.V. Method to determine variation of stressed condition of rock massif. Russian patent № 2485314 (2013). eLibrary ID: 37512080

АннотацияИзобретение относится к горному делу и предназначено для определения изменения напряженного состояния горного массива. Техническим результатом является обеспечение высокой чувствительности и получение количественных оценок при определении изменения напряженного состояния горного массива. Способ включает размещение в скважине цилиндрического звукопровода, прием и анализ параметров распространяющихся в нем ультразвуковых сигналов. Предварительно на звукопроводе соосно с ним и на некотором расстоянии друг от друга закрепляют не менее двух колец из текстолита, внутренний диаметр которых совпадает с диаметром звукопровода, а внешний – с диаметром скважины. Подвергают каждое из них индивидуальному уровню механического нагружения в одинаковом и совпадающем с диаметром направлении. При этом размещение звукопровода в скважине осуществляют так, чтобы это направление совпадало с направлением максимального главного напряжения в массиве. Об изменении напряженного состояния судят по скачкообразным увеличениям крутизны нарастания суммарного счета принимаемых из звукопровода ультразвуковых сигналов акустической эмиссии, возникающих в кольцах текстолита.

 

Abstract Field: mining. Substance: method includes installation of a cylindrical acoustic line in a well, reception and analysis of parameters of ultrasonic signals that spread in it. Previously on the acoustic line coaxially with it and at a certain distance from each other, at least two textolite rings are fixed, the inner diameter of which matches the diameter of the acoustic line, and the outer one – the well diameter. Each of them is exposed to individual level of mechanical loading in identical direction matching the diameter. At the same time the acoustic line is placed in the well so that this direction matches the direction of maximum primary stress in the massif. Variation of stressed condition is seen by spasmodic increase of growth steepness of total count of ultrasonic signals of acoustic emission arising in textolite rings received from the acoustic line. Effect: provision of high sensitivity and production of quantitative estimates when determining variation of stressed condition of rock massif.

 

В. Л. Шкуратник, П. В. Николенко, А. Д. Рубан, А. А. Кормнов. Патент № 2478785 C1 Российская Федерация, МПК E21C 39/00. Способ определения напряжений в массиве горных пород : № 2011137658/03 : заявл. 14.09.2011 : опубл. 10.04.2013; заявитель Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования (ФГБОУ ВПО) Московский государственный горный университет (МГГУ). eLibrary ID: 37508575 (полный текст) / Shkuratnik V.L., Nikolenko P.V., Ruban A.D., Kormnov A.A. Method to determine stresses in rock massif. Russian patent № 2478785 (2013). eLibrary ID: 37508575

АннотацияИзобретение относится к горному делу и предназначено для определения напряжений в массиве горных пород. Техническим результатом является повышение точности и снижение трудоемкости определения величины и направления максимального напряжения в массиве, действующего в плоскости, ортогональной оси измерительной скважины. Способ основан на использовании акустико-эмиссионного эффекта памяти в композитных материалах. Измерительное устройство формируют путем установки в измерительной скважине двух пакеров, между которыми закачивают эпоксидную смолу с отвердителем и наполнителем из кварцевого песка. После отвердения смолы и завершения деформаций восстановления массива устройство обуривают кольцевой щелью, извлекают из массива и распиливают на равные диски. Полученные диски испытывают на прессовом оборудовании в условиях одноосного сжатия с одновременной регистрацией суммарного счета импульсов акустической эмиссии, причем каждый последующий диск поворачивают на фиксированный угол. В результате испытаний выявляют зависимость с максимальным возрастанием крутизны скорости счета акустической эмиссии при достижении определенного уровня тестовой нагрузки и по этому уровню судят о максимальном напряжении, действующем в массиве, а по углу поворота диска судят об азимутальном угле действия указанного напряжения.

 

Abstract Field: mining. Substance: method is based on using an acoustic emission memory effect in composite materials. A measurement device is formed by means of installation of two packets in a measurement well, between which epoxide resin is injected with a hardener and a filler of quartz sand. After resin hardening and completion of massif recovery deformations, the device is drilled with a circular slot, removed from the massif and cut into even discs. Produced discs are tested at press equipment under conditions of uniaxial compression with simultaneous registration of total count of impulses of acoustic emission, besides, each subsequent disc is turned by a fixed angle. As a result of tests the dependence is identified with maximum increase of acoustic emission count speed steepness as a certain level of test load is achieved, and on the basis of this level the maximum stress available in the massif is identified, and on the basis of the disc rotation angle the azimuthal angle of the specified stress action is determined. Effect: higher accuracy and reduced labour intensiveness of detection of value and direction of maximum stress in a massif, acting in plane of orthogonal axis of a measurement well.

 

В. Л. Шкуратник, Е. А. Новиков. Патент № 2478947 C1 Российская Федерация, МПК G01N 29/14. Способ контроля качества материалов методом акустической эмиссии : № 2011145604/28 : заявл. 10.11.2011 : опубл. 10.04.2013; заявитель Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный горный университет» (МГГУ). eLibrary ID: 37508636 (полный текст) / Shkuratnik V.L., Novikov E.A. Method of controlling quality of materials by acoustic emission. Russian patent № 2478947 (2013). eLibrary ID: 37508636

АннотацияИспользование: для контроля качества материалов методом акустической эмиссии. Сущность: заключается в том, что выполняют нагружение и регистрацию сигналов, возникающих при акустической эмиссии, по которым определяют наличие трещиновидных дефектов, причем нагружение материала осуществляют путем его нагревания в диапазоне температур от 30°C до 200°C, выделяют огибающую активности возникающих при этом сигналов акустической эмиссии, а о наличии трещиновидных дефектов судят по наличию экстремального значения этой огибающей, не менее чем в полтора раза превышающего ее значения на границах указанного температурного диапазона. Технический результат: обеспечение повышения достоверности и снижения трудоемкости выявления трещиновидных дефектов в скальных геоматериалах.

 

Abstract Field: physics. Substance: loading is carried out and signals arising from acoustic emission are detected, from which presence of crack-like defects is determined, wherein the material is loaded by heating in a temperature range from 30°C to 200°C; the activity envelope of resultant acoustic emission signals is selected and presence of crack-like defects is determined from the presence of extremum values of said envelope of not less than one and a half times greater than the value of the envelope at boundaries of said temperature range. Effect: high reliability and easier detection of crack-like defects in rocky geomaterials.

 

В. Л. Шкуратник, Е. А. Новиков. Патент № 2494389 C1 Российская Федерация, МПК G01N 29/14. Способ контроля качества материала образца методом акустической эмиссии : № 2012113356/28 : заявл. 06.04.2012 : опубл. 27.09.2013; заявитель Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный горный университет» (МГГУ). eLibrary ID: 37517032 (полный текст) / Shkuratnik V.L., Novikov E.A. Method of inspecting quality of sample material by acoustic emission. Russian patent № 2494389 (2013). eLibrary ID: 37517032

АннотацияИспользование: для контроля качества материала образца методом акустической эмиссии. Сущность: способ заключается в том, что выполняют термическое с возрастающей температурой воздействие на образец и регистрацию возникающих в нем сигналов акустической эмиссии, при этом термическому воздействию подвергают серию однотипных из одного материала образцов до температуры 90°C и для каждого из них определяют среднее значение активности акустической эмиссии в диапазоне 30÷90°C, каждый из серии образцов подвергают одноосному механическому нагружению, по результатам которого определяют его предел прочности при сжатии, строят тарировочную кривую, описывающую взаимосвязь между средней активностью акустической эмиссии и пределом прочности материала для всей серии испытанных образцов, по которой определяют прочность материала вновь испытываемых образцов того же типа, по их средней активности термоакустической эмиссии, в диапазоне от 30°C до 90°C. Технический результат: обеспечение возможности определения предела прочности материала образцов скальных горных пород без их разрушения.

 

Abstract Field: physics. Substance: sample is subjected to thermal action with rising temperature and resultant acoustic emission signals in the sample are detected, wherein the thermal action is applied to a series of same-type samples made from the same material to temperature of 90°C and for each sample, the average value of acoustic emission activity in the 30-90°C range is determined; each of the series of samples is subjected to monoaxial mechanical loading, results of which are used to determine its ultimate compression strength; a calibration curve is plotted, which describes the relationship between the average acoustic emission activity and the ultimate compression strength of the material for the entire series of test samples, from which strength of the material of retested samples of the same type is determined from their average thermoacoustic emission activity in the range from 30°C to 90°C. Effect: enabling determination of the ultimate strength of hard rock samples without destruction thereof.

 

В. Л. Шкуратник, Е. А. Новиков, А. А. Кормнов. Патент № 2492464 C1 Российская Федерация, МПК G01N 29/14. Акустико-эмиссионный способ контроля качества материалов на образцах : № 2012109246/28 : заявл. 13.03.2012 : опубл. 10.09.2013; заявитель Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный горный университет» (МГГУ). eLibrary ID: 37516002 (полный текст) / Shkuratnik V.L., Novikov E.A., Kormnov A.A. Acoustic emission method of controlling quality of materials on samples. Russian patent № 2492464 (2013). eLibrary ID: 37516002

АннотацияИспользование: для выявления трещиновидных дефектов в образцах скальных геоматериалов посредством акустической эмиссии. Сущность заключается в том, что механические напряжения создают путем нагревания до 90°C локальной области образца, расположенной на равном расстоянии от его верхней и нижней торцевых поверхностей и параллельно с ними, осуществляют прием на каждой из этих поверхностей сигналов акустической эмиссии, распространяющихся от локальной нагреваемой области, регистрируют зависимости суммарного счета этих сигналов от времени, на которых выделяют значения, соответствующие моменту прекращения роста указанных зависимостей, а по отношению меньшего к большему из этих значений судят о наличии трещиновидных дефектов и их местоположении относительно локальной нагреваемой области. Технический результат: повышение достоверности и снижение трудоемкости выявления трещиновидных дефектов в образцах скальных геоматериалов, а также возможность оценки местоположения этих дефектов относительно центра образца.

 

Abstract Field: physics. Substance: mechanical stress is generated by heating a local region of a sample lying equidistant from its top and bottom end surfaces and parallel thereto to 90°C; acoustic emission signals propagating from the heated local region are received at each of said surfaces; curves of total count of said signals versus time are plotted, on which values corresponding to the time when the rise of said curves stops are selected, and the ratio of least value to the greatest value is used to determine presence of crack defects and location thereof relative the heated local region. Effect: high reliability and easier detection of crack defects in samples of rock geomaterials, enabling estimation of the location of said defects relative the centre of the sample.

Дефектоскопия-2013. Территория NDT. 2013. №4. С. 22-23. http://tndt.idspektr.ru/images/stories/archive/04_2013/04_2013.pdf (полный текст)

АннотацияВ Иркутске успешно завершила работу XIV Международная специализированная выставка приборов и оборудования для промышленного неразрушающего контроля «Дефектоскопия». Мероприятие посетили специалисты из 15 городов России, а также из Китая, Чехии и Азербайджана.

 

Фирме «ИНТЕРЮНИС» – 25 лет. В мире неразрушающего контроля. 2013. № 3(61). С. 49. eLibrary ID: 21074448