350 руб
Журнал «Информационно-измерительные и управляющие системы» №4 за 2025 г.
Статья в номере:
Влияние пространственного расположения параметрического вихретокового преобразователя относительно поверхности контролируемого изделия сложной геометрической формы на измеряемые значения
Тип статьи: научная статья
DOI: https://doi.org/10.18127/j20700814-202504-02
УДК: 620.179.119
Авторы:

М.С. Губин1

1 Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения (Санкт-Петербург, Россия)

1 gubin.maxim@mail.ru

Аннотация:

Постановка проблемы. В настоящее время в промышленности находят широкое применение изделия сложной геометрической формы типа сопла Лаваля. Работы, связанные с повышением долговечности [1] данных изделий, являются актуальными на сегодняшний день. Создание данных изделий влечет за собой применение ряда трудоемких технологических операций. При этом контроль ряда параметров изделий осуществляется с помощью испытаний выборочных единиц из серии. Также в ряде случаев применяются методы неразрушающего контроля (методы вихретокового контроля и магнитного контроля), но из-за применения их в ручном режиме контроль имеет низкую достоверность и высокую трудоемкость, так как необходимо обеспечивать ряд требований по позиционированию преобразователей относительно поверхности изделий сложной геометрической формы. Также отсутствуют данные, отражающие влияние кривизны поверхности изделий сложной геометрической формы на результаты измеряемых параметров. Существующие исследования, а также математические модели не учитывают кривизны поверхности.

Цель. Исследовать влияние пространственного расположения вихретокового преобразователя относительно поверхности изделия сложной геометрической формы на измеряемые значения.

Результаты. Получены графики, отражающие связь отклонения от нормали вихретокового преобразователя и поверхности объекта, зазора между чувствительным элементом вихретокового преобразователя и поверхностью объекта на импеданс его катушки.

Практическая значимость. Проведенное исследование позволяет повысить достоверность и снизить трудоемкость неразрушающего контроля качества покрытий изделий сложной геометрической формы типа сопла Лаваля.

Страницы: 13-18
Для цитирования

Губин М.С. Влияние пространственного расположения параметрического вихретокового преобразователя относительно поверхности контролируемого изделия сложной геометрической формы на измеряемые значения // Информационно-измерительные и управляющие системы. 2025. Т. 23. № 4. С. 13−18. DOI: https://doi.org/10.18127/j20700814-202504-02

Список источников
  1. ГОСТ 27.002-2015. Надежность в технике. Термины и определения. М.: Стандартинформ. 2017. 4 с.
  2. Добровольский М.В. Жидкостные ракетные двигатели. Основы проектирования: Учебник для высших учебных заведений / Под ред. Д.А. Ягодникова. Изд. 3-е, доп. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана. 2016. 461 с.
  3. Калошин В.А. Исследование и разработка метода неразрушающего контроля качества никелевых и никель-хромовых покрытий узлов жидкостных ракетных двигателей. Дис. … к.т.н. Специальность 05.11.13 «Приборы и методы контроля природной среды, веществ, материалов и изделий». НПО «Энергомаш» им. В.П. Глушко. М.: 2013. 173 с.
  4. ГОСТ Р ИСО 15549-2009. Контроль неразрушающий. Контроль вихретоковый. Основные положения. М.: Стандартинформ. 2009. 7 с.
  5. РД 32.150-2000 Вихретоковый метод неразрушающего контроля деталей вагонов. Государственное унитарное предприятие «Всерос. научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта (ГУП ВНИИЖТ) МПС России»: М.: Стандартинформ. 2016. С. 65−70.
  6. Ганзен М.И. Роботизированный вихретоковый контроль деталей ГТД с использованием нейронных сетей. Рыбинск: Вестник РГАТА имени П.А. Соловьева. 2019. С. 65−70.
  7. Глазунова В.А., Хейло С.В. Новые механизмы робототехнических и измерительных систем М.: Техносфера. 2022. 244 с.
  8. Сергеев Д.С., Баринов А.В., Кинжагулов И.Ю., Смирнов А.А., Степанова К.А., Калошин В.А., Перфилов А.М., Мачихин А.С. Автоматизированный комплекс контроля толщины технологических покрытий элементов ЖРД // Сб. трудов НПО Энергомаш. 2016. № 32. С. 275−288.
  9. Блохина Е.В., Минчук С.В., Павлов В.В., Андронова Н.В. Создание комплекса автоматизированного контроля толщины теплозащитного покрытия корпусов двигателей реактивных снарядов // Техника XXI века глазами молодых ученых и специалистов. 2020. № 18. С. 217−222.
  10. Carmelo Mineo, Stephen Gareth Pierce, Ben Wright. Robotic path planning for non-destructive testing of complex shaped surfaces // AIP Conference Proceedings. 2015. V. 1806. P. 1977−1987.
  11. Бобров А.Л., Власов К.В., Лесных Е.В. Основы вихретокового неразрушающего контроля: Учеб. пособие / Сиб. гос. ун-т путей сообщения. Новосибирск: Изд-во СГУПС. 2022. 123 с.
  12. Неразрушающий контроль: Справочник. В 7-ми томах / Под общ. ред. В.В. Клюева. Т. 2. М.: Машиностроение. 2003. 608 с.
Дата поступления: 31.07.2025
Одобрена после рецензирования: 12.08.2025
Принята к публикации: 28.08.2025