Preview

Измерительная техника

Расширенный поиск
Доступ открыт Открытый доступ  Доступ закрыт Только для подписчиков

Применение сложномодулированных сигналов для повышения точности измерений скорости ультразвука в бетоне

Аннотация

Приведены результаты применения ультразвуковых широкополосных сложномодулированных сигналов для повышения точности измерений скорости ультразвуковых волн при акустической структуроскопии бетонных изделий. Показана возможность использования сигналов с линейной частотной модуляцией для анализа структуры бетона по затуханию ультразвуковых сигналов.

Об авторах

В. К. Качанов
Национальный исследовательский университет “МЭИ”
Россия


И. В. Соколов
Национальный исследовательский университет “МЭИ”
Россия


М. Б. Федоров
Национальный исследовательский университет “МЭИ”
Россия


Р. В. Концов
Национальный исследовательский университет “МЭИ”
Россия


Список литературы

1. Муравьев В. В., Зуев Л. Б., Комаров К. Л. Скорость звука и структура сталей и сплавов. Новосибирск. Наука, 1996.

2. Коробко В. И., Коробко А. В. Контроль качества строительных конструкций: виброакустические технологии. М.: «АСВ», 2003.

3. Неразрушающий контроль: Справочник. Т. 3. Ультразвуковой контроль / Под ред. В. В. Клюева. М.: Машиностроение, 2004.

4. ГОСТ 17624-87. Ультразвуковой метод определения прочности бетона.

5. СТО 36554501-009-2007. Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности.

6. ASTM C 597 (2002). Standard test method for pulse velocity through concrete. Annual Book of ASTM Standards 4.

7. Guidebook on non-destructive testing of concrete structures. Int. atomic energy agency. Vienna, 2002.

8. Бриганте М., Сумбатян М. А. Акустические методы в неразрушающем контроле бетона: обзор зарубежных публикаций в области экспериментальных исследований. // Дефектоскопия. 2013. № 2. C. 52-67.

9. Бриганте М., Сумбатян М. А. Акустические методы в неразрушающем контроле бетона: обзор зарубежных публикаций в области теоретических исследований. // Дефектоскопия. 2013. № 4. C. 3-16.

10. Королев М. В. Эхо-импульсные ультразвуковые толщиномеры. М.: Машиностроение, 1980.

11. Kachanov V. K., Sokolov I. V. Application features of radio engineering signal processing methods for ultrasonic flow detection. // Nondestr. Test. Ewal. 2000. V. 15. P. 330-360.

12. Качанов В. К., Соколов И. В. Особенности применения сложномодулированных сигналов в ультразвуковой дефектоскопии // Дефектоскопия. 2007. № 12. C. 18-42.

13. Ricci M., Senni L., Burrascano P., Borgna R., Neri S., Calderini M. Pulse-compression ultrasonic technique for the inspection of forged steel with high attenuation.// Insight. 2012. V. 54. P. 91-95.

14. Hutchins D., Burrascano P., Davis L. , Laureti S., Ricci M. Coded waveforms for optimised air-coupled ultrasonic nondestructive evaluation.// Ultrasonics. 2014. 54 (7) Р. 1745-1749

15. Пат. 2052769 РФ. УЗ способ измерения толщины изделия с большим затуханием ультразвука и устройство для его осуществления / В. К. Качанов, А. Ю. Зорин, А. И. Питолин, П. Г. Калугин, А. О. Макаров // Изобретения. 1996. № 2.

16. Качанов В. К., Соколов И. В., Конов М. М., Тимофеев Д. В., Синицын А. А. Разработка ультразвукового широкополосного мозаичного низкочастотного пьезопреобразователя с ограниченной апертурой // Дефектоскопия. 2010. № 9. С. 26-32.


Рецензия

Для цитирования:


Качанов В.К., Соколов И.В., Федоров М.Б., Концов Р.В. . Izmeritelʹnaya Tekhnika. 2015;(7):61-64.

For citation:


 ,  ,  ,   Применение сложномодулированных сигналов для повышения точности измерений скорости ультразвука в бетоне. Izmeritel`naya Tekhnika. 2015;(7):61-64. (In Russ.)

Просмотров: 88


ISSN 0368-1025 (Print)
ISSN 2949-5237 (Online)