Метод и средства испытаний кавитационной эрозии в аномальных условиях; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов; Т. 332, № 3

Dades bibliogràfiques
Parent link:Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов/ Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ).— , 2015-.— 2413-1830
Т. 332, № 3.— 2021.— [С. 187-196]
Autor corporatiu: Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова Бийский технологический институт
Altres autors: Хмелев В. Н. Владимир Николаевич, Барсуков Р. В. Роман Владиславович, Голых Р. Н. Роман Николаевич, Абраменко Д. С. Денис Сергеевич, Генне Д. В. Дмитрий Владимирович, Тертишников П. П. Павел Павлович
Sumari:Заглавие с титульного листа
Актуальность исследования обусловлена необходимостью изучения стойкости металлов и их покрытий к кавитационной эрозии в условиях аномально высоких температур, давлений, а также в химически агрессивных средах в виде кислот, щелочей или агрессивных газов (типа озона). Цель: создание специализированного оборудования для контроля и выявления режимов и зависимостей кавитационного разрушения различных металлов и их покрытий при аномально высоких температурах и избыточном давлении, а также методологии определения (контроля) стойкости металлов и их покрытий в кавитационных полях. Объекты: процесс испытания кавитационной эрозии в аномальных условиях с помощью специально разработанного ультразвукового оборудования для данной задачи. Метод: экспериментальный метод исследования кавитационной эрозии в аномальных условиях, который является развитием существующего метода, регламентированного стандартом ASTM G32-10 "Стандартный метод испытаний кавитационной эрозии". Результаты. Для создания, исследования и применения специальных материалов и покрытий, способных обеспечить длительную надежную эксплуатацию оборудования предложен и разработан новый способ контроля эрозионной стойкости металлов и защитных покрытий при кавитационном воздействии в аномальных, по давлению и температуре, эксплуатационных условиях, расширяющий возможности стандарта ASTM G32-10 "Стандартный метод испытаний кавитационной эрозии". Практическая реализация испытаний кавитационной эрозии металлов и защитных покрытий в аномальных условиях обеспечит создание и применение новых материалов для использования в различных отраслях деятельности человека, промышленности.
The relevance of the research is caused by the need to study the resistance of metals and their coatings to cavitation erosion in conditions of abnormally high temperatures, pressures, as well as in chemically aggressive environments in the form of acids, alkalis or aggressive gases (such as ozone). The main aim of the research is to develop specialized equipment for monitoring and detecting modes and dependencies of cavitation destruction of various metals and their coatings at abnormally high temperatures and overpressure, as well as methodology for determining (controlling) the resistance of metals and their coatings in cavitation fields. Objects: testing cavitation erosion under abnormal conditions using specially designed ultrasonic equipment for this task. Method: experimental method for studying cavitation erosion under abnormal conditions. This method is the development of the existing one regulated by the ASTM G32-10 "Standard test method for cavitation erosion". Results. To create, research and apply special materials and coatings that can ensure long-term reliable equipment operation the authors have proposed and developed a new method for monitoring the erosion resistance of metals and protective coatings under cavitation exposure in abnormal operating conditions, in terms of pressure and temperature. This method expands the capabilities of the ASTM G32-10 "Standard test method for cavitation erosion". Practical implementation of tests of cavitation erosion of metals and protective coatings under abnormal conditions will ensure the creation and application of new materials for use in various branches of human activity and industry.
Idioma:rus
Publicat: 2021
Matèries:
Accés en línia:http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/65068/1/bulletin_tpu-2021-v332-i3-16.pdf
https://doi.org/10.18799/24131830/2021/3/3114
Format: Electrònic Capítol de llibre
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=345870

MARC

LEADER 00000nla2a2200000 4500
001 345870
005 20231102005825.0
035 |a (RuTPU)RU\TPU\book\377723 
035 |a RU\TPU\book\377719 
090 |a 345870 
100 |a 20210402d2021 k y0rusy50 ca 
101 0 |a rus 
102 |a RU 
135 |a drcn ---uucaa 
181 0 |a i  
182 0 |a b 
200 1 |a Метод и средства испытаний кавитационной эрозии в аномальных условиях  |f В. Н. Хмелев, Р. В. Барсуков, Р. Н. Голых [и др.] 
203 |a Текст  |c электронный 
215 |a 1 файл (965 Kb) 
230 |a Электронные текстовые данные (1 файл : 965 Kb) 
300 |a Заглавие с титульного листа 
320 |a [Библиогр.: с. 193 (20 назв.)] 
330 |a Актуальность исследования обусловлена необходимостью изучения стойкости металлов и их покрытий к кавитационной эрозии в условиях аномально высоких температур, давлений, а также в химически агрессивных средах в виде кислот, щелочей или агрессивных газов (типа озона). Цель: создание специализированного оборудования для контроля и выявления режимов и зависимостей кавитационного разрушения различных металлов и их покрытий при аномально высоких температурах и избыточном давлении, а также методологии определения (контроля) стойкости металлов и их покрытий в кавитационных полях. Объекты: процесс испытания кавитационной эрозии в аномальных условиях с помощью специально разработанного ультразвукового оборудования для данной задачи. Метод: экспериментальный метод исследования кавитационной эрозии в аномальных условиях, который является развитием существующего метода, регламентированного стандартом ASTM G32-10 "Стандартный метод испытаний кавитационной эрозии". Результаты. Для создания, исследования и применения специальных материалов и покрытий, способных обеспечить длительную надежную эксплуатацию оборудования предложен и разработан новый способ контроля эрозионной стойкости металлов и защитных покрытий при кавитационном воздействии в аномальных, по давлению и температуре, эксплуатационных условиях, расширяющий возможности стандарта ASTM G32-10 "Стандартный метод испытаний кавитационной эрозии". Практическая реализация испытаний кавитационной эрозии металлов и защитных покрытий в аномальных условиях обеспечит создание и применение новых материалов для использования в различных отраслях деятельности человека, промышленности. 
330 |a The relevance of the research is caused by the need to study the resistance of metals and their coatings to cavitation erosion in conditions of abnormally high temperatures, pressures, as well as in chemically aggressive environments in the form of acids, alkalis or aggressive gases (such as ozone). The main aim of the research is to develop specialized equipment for monitoring and detecting modes and dependencies of cavitation destruction of various metals and their coatings at abnormally high temperatures and overpressure, as well as methodology for determining (controlling) the resistance of metals and their coatings in cavitation fields. Objects: testing cavitation erosion under abnormal conditions using specially designed ultrasonic equipment for this task. Method: experimental method for studying cavitation erosion under abnormal conditions. This method is the development of the existing one regulated by the ASTM G32-10 "Standard test method for cavitation erosion". Results. To create, research and apply special materials and coatings that can ensure long-term reliable equipment operation the authors have proposed and developed a new method for monitoring the erosion resistance of metals and protective coatings under cavitation exposure in abnormal operating conditions, in terms of pressure and temperature. This method expands the capabilities of the ASTM G32-10 "Standard test method for cavitation erosion". Practical implementation of tests of cavitation erosion of metals and protective coatings under abnormal conditions will ensure the creation and application of new materials for use in various branches of human activity and industry. 
338 |b Российский фонд фундаментальных исследований  |d 20-011-70001 
453 |t Method and means of testing cavitation erosion under abnormal conditions  |o translation from Russian  |f V. N. Khmelev [et al.]  |c Tomsk  |n TPU Press  |d 2015-   |d 2021 
453 |t Bulletin of the Tomsk Polytechnic University. Geo Assets Engineering 
453 |t Vol. 332, № 3 
461 1 |0 (RuTPU)RU\TPU\book\312844  |x 2413-1830  |t Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов  |f Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)  |d 2015-  
463 1 |0 (RuTPU)RU\TPU\book\377673  |t Т. 332, № 3  |v [С. 187-196]  |d 2021 
610 1 |a ультразвуковые воздействия 
610 1 |a акустические поля 
610 1 |a эрозия 
610 1 |a экстремальные условия 
610 1 |a частоты 
610 1 |a нормальные условия 
610 1 |a амплитуды 
610 1 |a кавитационная эрозия 
610 1 |a электронный ресурс 
610 |a ultrasonic impact 
610 |a acoustic field 
610 |a erosion 
610 |a extreme conditions 
610 |a frequency 
610 |a normal conditions 
610 |a amplitude 
701 1 |a Хмелев  |b В. Н.  |g Владимир Николаевич  |6 z01712 
701 1 |a Барсуков  |b Р. В.  |g Роман Владиславович  |6 z02712 
701 1 |a Голых  |b Р. Н.  |g Роман Николаевич  |6 z03712 
701 1 |a Абраменко  |b Д. С.  |g Денис Сергеевич  |6 z04712 
701 1 |a Генне  |b Д. В.  |g Дмитрий Владимирович  |6 z05712 
701 1 |a Тертишников  |b П. П.  |g Павел Павлович  |6 z06712 
712 0 2 |a Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова  |b Бийский технологический институт  |2 stltpush  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\923  |6 z01701  |9 23489 
712 0 2 |a Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова  |b Бийский технологический институт  |2 stltpush  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\923  |6 z02701  |9 23489 
712 0 2 |a Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова  |b Бийский технологический институт  |2 stltpush  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\923  |6 z03701  |9 23489 
712 0 2 |a Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова  |b Бийский технологический институт  |2 stltpush  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\923  |6 z04701  |9 23489 
712 0 2 |a Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова  |b Бийский технологический институт  |2 stltpush  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\923  |6 z05701  |9 23489 
712 0 2 |a Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова  |b Бийский технологический институт  |2 stltpush  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\923  |6 z06701  |9 23489 
801 2 |a RU  |b 63413507  |c 20210409  |g RCR 
856 4 |u http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/65068/1/bulletin_tpu-2021-v332-i3-16.pdf 
856 4 |u https://doi.org/10.18799/24131830/2021/3/3114 
942 |c CF