Preview

Izmeritel`naya Tekhnika

Advanced search
Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Применение сложномодулированных сигналов для повышения точности измерений скорости ультразвука в бетоне

Abstract

The results of application of ultrasonic broadband complex modulated signals to accuracy of measurements of ultrasonic waves velocity during acoustic testing of concrete products are shown. The possibility of using signals with linear FM for the analysis of the concrete structure of the attenuation of the ultrasonic signals is shown.

About the Authors

В. Качанов
Национальный исследовательский университет “МЭИ”
Russian Federation


И. Соколов
Национальный исследовательский университет “МЭИ”
Russian Federation


М. Федоров
Национальный исследовательский университет “МЭИ”
Russian Federation


Р. Концов
Национальный исследовательский университет “МЭИ”
Russian Federation


References

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.


Review

For citations:


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

Views: 92


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