К вопросу теоретического исследования теплового метода неразрушающего контроля

Bibliographic Details
Parent link:Известия Томского политехнического института [Известия ТПИ]/ Томский политехнический институт (ТПИ).— , 1944-1976
Т. 280 : Неразрушающие методы контроля.— 1975.— [С. 53-57]
Main Author: Вавилов В. П. Владимир Платонович
Other Authors: Горбунов В. И. Владимир Иванович
Summary:Заглавие с титульного листа
Электронная версия печатной публикации
Развитие тепловых методов дефектоскопии и их внедрение в промышленность тормозятся отсутствием простой теории, которая позволила бы рассчитать в практически интересных задачах возникающие градиенты температуры, связать их величину с характеристиками как дефекта, так и аппаратуры контроля. Такой подход определил бы границы метода, его чувствительность в каждом конкретном случае, а также требования к системам контроля. Очевидно, что в основе такой теории должны лежать разработанные в теории теплопередачи методы решения нестационарных задач теплообмена. Тогда любая конкретная задача сведется к решению нестационарного уравнения теплопроводности, в результате чего будет получен рельеф температурного поля, а значит, и величины локальных градиентов температуры.
Published: 1975
Subjects:
Online Access:Черно-белая версия для предварительного просмотра
Цветная версия без потери качества
Format: Electronic Book Chapter
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=238319
Description
Physical Description:2 файла (314 Кб, 7.7 Мб)
Summary:Заглавие с титульного листа
Электронная версия печатной публикации
Развитие тепловых методов дефектоскопии и их внедрение в промышленность тормозятся отсутствием простой теории, которая позволила бы рассчитать в практически интересных задачах возникающие градиенты температуры, связать их величину с характеристиками как дефекта, так и аппаратуры контроля. Такой подход определил бы границы метода, его чувствительность в каждом конкретном случае, а также требования к системам контроля. Очевидно, что в основе такой теории должны лежать разработанные в теории теплопередачи методы решения нестационарных задач теплообмена. Тогда любая конкретная задача сведется к решению нестационарного уравнения теплопроводности, в результате чего будет получен рельеф температурного поля, а значит, и величины локальных градиентов температуры.