Digitally focused array ultrasonic testing technique for carbon fiber composite structures; IOP Conference Series: Materials Science and Engineering; Vol. 135 : Issues of Physics and Technology in Science, Industry and Medicine
| Parent link: | IOP Conference Series: Materials Science and Engineering Vol. 135 : Issues of Physics and Technology in Science, Industry and Medicine.— 2016.— [012037, 7 p.] |
|---|---|
| Corporate Authors: | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) Институт неразрушающего контроля (ИНК) Международная научно-образовательная лаборатория неразрушающего контроля (МНОЛ НК), Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) Физико-технический институт (ФТИ) Кафедра общей физики (ОФ) |
| Outros autores: | Salchak Ya. A. Yana Alekseevna, Zhvyrblya V. Yu. Vadim Yurievich, Sednev D. A. Dmitry Andreevich, Lider A. M. Andrey Markovich |
| Summary: | Title screen Composite fiber reinforced polymers are highly promising structures. At present, they are widely used in different areas such as aeronautics and nuclear industries. There is a great number of advantages of composite structures such as design flexibility, low cost per cubic inch, resistance to corrosion, lower material costs, lighter weight and improved productivity. However, composites degradation may be caused by different mechanisms such as overload, impact, overheating, creep and fatigue. Comparing to inspection of other materials some unique consideration is required for testing and analysis. Ultrasound testing is the most common method for inspection of composite structures. Digitally Focused Array Technology is considered as novel approach which enables fast and effective quantitative automatic testing. In this study new methodology of quality assurance of composite structure components based on DFA is performed. |
| Idioma: | inglés |
| Publicado: |
2016
|
| Subjects: | |
| Acceso en liña: | http://dx.doi.org/10.1088/1757-899X/135/1/012037 http://earchive.tpu.ru/handle/11683/34826 |
| Formato: | Electrónico Capítulo de libro |
| KOHA link: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=650315 |
Títulos similares
Modal Analysis of Additive Manufactured Carbon Fiber Reinforced Polymer Composite Framework: Experiment and Modeling; AIP Conference Proceedings; Vol. 1783 : Advanced Materials with Hierarchical Structure for New Technologies and Reliable Structures 2016
Publicado: (2016)
Publicado: (2016)
Mechanical Properties of Additive Manufactured Complex Matrix Three-Component Carbon Fiber Reinforced Composites; Key Engineering Materials; Vol. 712 : Advanced Materials for Technical and Medical Purpose (AMTMP 2016)
Publicado: (2016)
Publicado: (2016)
Ultrasonic tomography of complex shaped carbon fiber composites; MATEC Web of Conferences; Vol. 48 : Space Engineering
Publicado: (2016)
Publicado: (2016)
Углеродные волокна: пер. с яп.
Publicado: (Москва, Мир, 1987)
Publicado: (Москва, Мир, 1987)
Ultrasonic fingerprinting by phased array transducer; IOP Conference Series: Materials Science and Engineering; Vol. 135 : Issues of Physics and Technology in Science, Industry and Medicine
Publicado: (2016)
Publicado: (2016)
Studying the Moulding Ways for the Metal Powdered Aluminum Reinforced with Carbon Fiber in the Spark Plasma Sintering Process; Key Engineering Materials; Vol. 769 : High Technology: Research and Applications (HTRA 2017)
Publicado: (2018)
Publicado: (2018)
Modal Analysis of Additive Manufactured Carbon Fiber Reinforced Polymer Composite: Experiment and Modeling; AIP Conference Proceedings; Vol. 1909 : Advanced Materials with Hierarchical Structure for New Technologies and Reliable Structures 2017 (AMHS’17)
Publicado: (2017)
Publicado: (2017)
Модальный анализ конструкции из армированного углеродными волокнами полимера, изготовленного с помощью аддитивных технологий: эксперимент и моделирование; Перспективные материалы с иерархической структурой для новых технологий и надежных конструкций
Publicado: (2017)
Publicado: (2017)
Modeling and characterizing impact damage in carbon fiber composites by thermal/infrared non-destructive testing; Composites Part B: Engineering; Vol. 61
por: Vavilov V. P. Vladimir Platonovich
Publicado: (2014)
por: Vavilov V. P. Vladimir Platonovich
Publicado: (2014)
Investigation of Sensitivity of Aluminum Foil Based Strain Sensors at Fatigue Damage Evaluation of CFRP; Advanced Materials Research; Vol. 1040 : High Technology: Research and Applications 2014 (HTRA 2014)
Publicado: (2014)
Publicado: (2014)
Non-destructive testing of barely visible impact damages of CFRP; Перспективные материалы конструкционного и медицинского назначения
por: Burkov M. V. Mikhail Vladimirovich
Publicado: (2018)
por: Burkov M. V. Mikhail Vladimirovich
Publicado: (2018)
Технология и проектирование углерод-углеродных композитов и конструкций
Publicado: (Москва, Наука, 1997)
Publicado: (Москва, Наука, 1997)
Influence of loading short carbon fibers (CF) on tribotechnical properties of UHMWPE composites at various testing conditions; AIP Conference Proceedings; Vol. 2007 : Oil and Gas Engineering (OGE-2018)
Publicado: (2018)
Publicado: (2018)
Fiber-Reinforced Composites in Rapid Prototyping Technologies; Applied Mechanics and Materials; Vol. 770 : Urgent Problems of Up-to-Date Mechanical Engineering
por: Saprykin A. A. Aleksandr Aleksandrovich
Publicado: (2015)
por: Saprykin A. A. Aleksandr Aleksandrovich
Publicado: (2015)
Thermogravimetric analysis of epoxy-based carbon fiber reinforced polymers modified by carbon fillers; IOP Conference Series: Materials Science and Engineering; Vol. 1118 : Mechanical Engineering and Modern Technologies (MEMT 2020)
por: Burkov M. V. Mikhail Vladimirovich
Publicado: (2021)
por: Burkov M. V. Mikhail Vladimirovich
Publicado: (2021)
Evaluation of elastic modulus of carbon fiber reinforced polymers using an optical extensometer; Journal of Physics: Conference Series; Vol. 1611 : Prospects of Fundamental Sciences Development (PFSD-2020)
por: Lyubutin P. S. Pavel Stepanovich
Publicado: (2020)
por: Lyubutin P. S. Pavel Stepanovich
Publicado: (2020)
Сравнение механических характеристик композитных материалов; Неразрушающий контроль: электронное приборостроение, технологии, безопасность; Т. 2
por: Жвырбля В. Ю. Вадим Юрьевич
Publicado: (2015)
por: Жвырбля В. Ю. Вадим Юрьевич
Publicado: (2015)
Т. 1 : Производство и применение композиционных материалов; Композиционные материалы
por: Заболоцкий А. А.
Publicado: (1979)
por: Заболоцкий А. А.
Publicado: (1979)
Физико-химические основы технологии композиционных материалов. Теоретические основы процессов создания композиционных материалов: учебное пособие для вузов
por: Костиков В. И. Валерий Иванович
Publicado: (Москва, Изд-во МИСиС, 2011)
por: Костиков В. И. Валерий Иванович
Publicado: (Москва, Изд-во МИСиС, 2011)
Технология производства изделий из композитов: основные и вспомогательные материалы учебное пособие
por: Хамидуллин О. Л.
Publicado: (Казань, КНИТУ-КАИ, 2021)
por: Хамидуллин О. Л.
Publicado: (Казань, КНИТУ-КАИ, 2021)
Модификация поверхности углеродных волокон с целью усиления адгезионного взаимодействия наполнитель-композитная матрица; Ресурсоэффективным технологиям - энергию и энтузиазм молодых
por: Прохоренко Б. М.
Publicado: (2015)
por: Прохоренко Б. М.
Publicado: (2015)
Electrical Properties of Carbon Nanotube-Reinforced Polymer Composites; Key Engineering Materials; Vol. 685 : High Technology: Research and Applications 2015 (HTRA 2015)
Publicado: (2016)
Publicado: (2016)
Материалы, армированные волокном: пер. с англ.
Publicado: (Москва, Стройиздат, 1982)
Publicado: (Москва, Стройиздат, 1982)
Enhanced Infrared Image Processing for Impacted Carbon/Glass Fiber-Reinforced Composite Evaluation; Sensors; Vol. 18, iss. 1
Publicado: (2018)
Publicado: (2018)
Fourier-domain post-processing technique for Digital Focus Array imaging with Matrix phased array for ultrasonic testing of ITER components; Fusion Engineering and Design; Vol. 126
Publicado: (2018)
Publicado: (2018)
Investigation of "smart sensor's" behavior during cyclic test of carbon fiber reinforce polymer; Mechanical Engineering, Automation and Control Systems (MEACS)
Publicado: (2014)
Publicado: (2014)
Content Optimization of Polyphenylene Sulfide Composites Filled with Carbon Fibers of Different Size; AIP Conference Proceedings; Vol. 2167 : Advanced Materials with Hierarchical Structure for New Technologies and Reliable Structures 2019 (AMHS'19)
Publicado: (2019)
Publicado: (2019)
Композиционные материалы на основе алюминиевых сплавов, армированных углеродными волокнами
por: Костиков В. И. Валерий Иванович
Publicado: (Москва, Интермет Инжиниринг, 2000)
por: Костиков В. И. Валерий Иванович
Publicado: (Москва, Интермет Инжиниринг, 2000)
Технология композиционных материалов с углеродной матрицей
por: Кулик В. И.
Publicado: (Санкт-Петербург, БГТУ "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, 2021)
por: Кулик В. И.
Publicado: (Санкт-Петербург, БГТУ "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, 2021)
Mechanical and Tribotechnical Properties of Polyphenylene Sulfide Composites Reinforced with Carbon Fibers of Various Dimension; AIP Conference Proceedings; Vol. 2051 : Advanced Materials with Hierarchical Structure for New Technologies and Reliable Structures 2018 (AMHS’18)
Publicado: (2018)
Publicado: (2018)
Synthesis and oxidation behavior of the materials based on carbon fibers and ultra-high temperature binary and high-entropy carbides; Materialia; Vol. 26
Publicado: (2022)
Publicado: (2022)
[Вып. 10]; Механика армированных пластиков
Publicado: (1987)
Publicado: (1987)
[Вып. 8]; Механика армированных пластиков
Publicado: (1985)
Publicado: (1985)
Композиционные материалы в технике
Publicado: (Киев, Технiка, 1985)
Publicado: (Киев, Технiка, 1985)
Application of 3D Computed Microtomography for Investigating the Microstructural Defects of Carbon Fiber Reinforced Composite Made by 3D-Printing; Key Engineering Materials; Vol. 712 : Advanced Materials for Technical and Medical Purpose (AMTMP 2016)
Publicado: (2016)
Publicado: (2016)
Obtaining a Material Based on Я-SiC and Carbon Fibers Using an Electric Arc Technique; Inorganic Materials: Applied Research; Vol. 10, iss. 4
Publicado: (2019)
Publicado: (2019)
Усиление железобетонных конструкций зданий и сооружений различного назначения полимерными композиционными материалами монография
por: Неволин Д. Г.
Publicado: (Екатеринбург, 2017)
por: Неволин Д. Г.
Publicado: (Екатеринбург, 2017)
Fiber-Reinforced composites. Materials, Manufacturing, and Design
por: Mallick P. K.
Publicado: (New York, Marcel Dekker, Inc., 1993)
por: Mallick P. K.
Publicado: (New York, Marcel Dekker, Inc., 1993)
Монокристальные волокна и армированные ими материалы: пер. с англ.
Publicado: (Москва, Мир, 1973)
Publicado: (Москва, Мир, 1973)
Алюминиевые и магниевые сплавы, армированные волокнами
Publicado: (Москва, Наука, 1974)
Publicado: (Москва, Наука, 1974)
Títulos similares
-
Modal Analysis of Additive Manufactured Carbon Fiber Reinforced Polymer Composite Framework: Experiment and Modeling; AIP Conference Proceedings; Vol. 1783 : Advanced Materials with Hierarchical Structure for New Technologies and Reliable Structures 2016
Publicado: (2016) -
Mechanical Properties of Additive Manufactured Complex Matrix Three-Component Carbon Fiber Reinforced Composites; Key Engineering Materials; Vol. 712 : Advanced Materials for Technical and Medical Purpose (AMTMP 2016)
Publicado: (2016) -
Ultrasonic tomography of complex shaped carbon fiber composites; MATEC Web of Conferences; Vol. 48 : Space Engineering
Publicado: (2016) -
Углеродные волокна: пер. с яп.
Publicado: (Москва, Мир, 1987) -
Ultrasonic fingerprinting by phased array transducer; IOP Conference Series: Materials Science and Engineering; Vol. 135 : Issues of Physics and Technology in Science, Industry and Medicine
Publicado: (2016)