Preview

Izmeritel`naya Tekhnika

Advanced search
Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Применение инфракрасной термографии для оценки линейных размеров подповерхностных дефектов

Abstract

Non-destructive active control of subsurface defects has been considered by thermal imaging method. The evaluation of the scaling factor for conversion the values of defects sizes in pixels to the units of length was made. The estimation of the impact of the size and depth of the defect on the heat distribution pattern on the surface has been carried out.

About the Authors

О. Башевская
Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»
Russian Federation


С. Бушуев
Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»
Russian Federation


Ю. В Подураев
Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»
Russian Federation


Е. Мельниченко
Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»
Russian Federation


М. Щербаков
Институт радиотехники и электроники им. В. А. Котельникова
Russian Federation


Р. В Гарсков
ООО «ИРТИС/IRTIS»
Russian Federation


References

1. ГОСТ Р 53698-2009. Контроль неразрушающий. Методы тепловые. Термины и определения.

2. Башевская О. С., Бушуев С. В., Подураев Ю. В., Ковальский М. Г., Кайнер Г. Б., Ромаш Е. В., Мельниченко Е. А. Разработка экспериментально-аналитической методики определения температурных деформаций концевых мер длины в нанометровом диапазоне // Измерительная техника. 2014. № 3. С. 8-11.

3. Башевская О. С., Бушуев С. В., Илюхин, Ю. В Ковальский М. Г., Ромаш Е. В., Мельниченко Е. А. Подураев Ю. В. Сравнительный анализ температурных деформаций конструктивных элементов измерительных стоек и штативов // Измерительная техника. 2015. № 7. С. 24-27.

4. Башевская О. С., Бушуев С. В., Подураев Ю. В., Ковальский М. Г., Кайнер Г. Б., Кайнер Г. Б., Ромаш Е. В. Исследование влияния температурных деформаций на точность линейных измерений // Измерительная техника. 2013. № 9.С. 34-36.

5. Нестерук Д. А., Вавилов В. П. Тепловой контроль и диагностика Учебное пособие для подготовки специалистов I, II, III уровня. Томск, 2007.

6. Башевская О. С., Кайнер Г. Б., Ромаш Е. В. Комплексная оценка тепловизионным методом состояния доведенных поверхностей в машиностроении // Контроль. Диагностика. 2012. № 12. С. 3-42.

7. Игнатьев П. С., Индукаев К. В., Осипов П. А., Коробова Н. В., Ромаш Е. В. Применение интерференционной микроскопии для анализа микро - и нанорельефа и дефектов поверхностей крупногабаритных деталей в различных отраслях промышленности // Вестник МГТУ Станкин. 2011. Т. 2. № 4. С. 150-155.

8. Красильников Н. Н. Цифровая обработка 2D- и 3D-изображений. БХВ-Петербург, 2011.

9. Григорьев С. Н. Тенденции и проблемы модернизации машиностроительного производства на базе отечественного станкостроения // Вестник МГТУ «СТАНКИН». 2010. № 3.С. 7-13.

10. Андреев В. П. Метод отслеживания подвижного изображения по видеосигналу сканирующей фото приёмной линейки в тепловизионных системах контроля продукции // Вестник МГТУ «СТАНКИН». 2011. № 4(2). С. 156-160.

11. Вараксин А. Ю., Глубоков А. В, Протасов М. В., Ромаш М. Э., Копейцев В. Н., Ромаш Е. В. Визуализация свободных концентрированных огненных вихрей с помощью термографа // Измерительная техника. 2015. № 7. С. 35-38.

12. Кадышевич А. Е. Измерение температуры пламени. Физические основы и методы. М.: Металлургиздат, 1961.


Review

For citations:


 ,  ,  ,  ,  ,   . Izmeritel`naya Tekhnika. 2017;(5):34-37. (In Russ.)

Views: 97


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