Specific Features of Nondestructive Testing of Polymer and Composite Materials Using Air-Coupled Ultrasonic Excitation and Laser Vibrometry; Russian Journal of Nondestructive Testing; Vol. 57, iss. 8

Detalles Bibliográficos
Parent link:Russian Journal of Nondestructive Testing
Vol. 57, iss. 8.— 2021.— [P. 647-655]
Autores Corporativos: Национальный исследовательский Томский политехнический университет Инженерная школа неразрушающего контроля и безопасности Центр промышленной томографии Научно-производственная лаборатория "Тепловой контроль", Национальный исследовательский Томский политехнический университет Инженерная школа неразрушающего контроля и безопасности Центр промышленной томографии Международная научно-образовательная лаборатория неразрушающего контроля
Otros Autores: Shpilnoy V. Yu. Viktor Yurjevich, Vavilov V. P. Vladimir Platonovich, Derusova D. A. Dariya Aleksandrovna, Druzhinin N. V. Nikolay Vladimirovich, Yamanovskaya A. Yu. Anastasiya Yurjevna
Sumario:Title screen
Air-coupled ultrasonic excitation is a relatively poorly studied method of nondestructive testing of polymer and composite materials. The combination of noncontact ultrasonic stimulation in conjunction with laser vibrometry can provide an assessment of the quality of the product without external influence on the tested material. This work is devoted to the study of an ultrasound diagnostic system based on the combined use of a noncontact magnetostrictive transducer and scanning laser Doppler vibrometry for nondestructive testing of polymer and composite materials. We believe that such combination can provide sufficient power for rapid detection of defects, while the optimization of the experimental conditions increased the efficiency of testing results. Measurement of the directional diagram of the magnetostrictive transducer has made it possible to determine the features of the radiation of the magnetostrictor in an assembly with a titanium step-type waveguide.
Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса
Lenguaje:inglés
Publicado: 2021
Materias:
Acceso en línea:https://doi.org/10.1134/S106183092108009X
Formato: Electrónico Capítulo de libro
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=666298

MARC

LEADER 00000naa0a2200000 4500
001 666298
005 20250214144601.0
035 |a (RuTPU)RU\TPU\network\37502 
035 |a RU\TPU\network\37500 
090 |a 666298 
100 |a 20211215d2021 k||y0rusy50 ba 
101 0 |a eng 
102 |a US 
135 |a drcn ---uucaa 
181 0 |a i  
182 0 |a b 
200 1 |a Specific Features of Nondestructive Testing of Polymer and Composite Materials Using Air-Coupled Ultrasonic Excitation and Laser Vibrometry  |f V. Yu. Shpilnoy, V. P. Vavilov, D. A. Derusova [et al.] 
203 |a Text  |c electronic 
300 |a Title screen 
320 |a [References: 19 tit.] 
330 |a Air-coupled ultrasonic excitation is a relatively poorly studied method of nondestructive testing of polymer and composite materials. The combination of noncontact ultrasonic stimulation in conjunction with laser vibrometry can provide an assessment of the quality of the product without external influence on the tested material. This work is devoted to the study of an ultrasound diagnostic system based on the combined use of a noncontact magnetostrictive transducer and scanning laser Doppler vibrometry for nondestructive testing of polymer and composite materials. We believe that such combination can provide sufficient power for rapid detection of defects, while the optimization of the experimental conditions increased the efficiency of testing results. Measurement of the directional diagram of the magnetostrictive transducer has made it possible to determine the features of the radiation of the magnetostrictor in an assembly with a titanium step-type waveguide. 
333 |a Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса 
338 |b Российский фонд фундаментальных исследований  |d 19-29-13004 
461 |t Russian Journal of Nondestructive Testing 
463 |t Vol. 57, iss. 8  |v [P. 647-655]  |d 2021 
610 1 |a электронный ресурс 
610 1 |a труды учёных ТПУ 
610 1 |a nondestructive testing 
610 1 |a ultrasound 
610 1 |a noncontact stimulation 
610 1 |a magnetostrictor 
610 1 |a laser vibrometry 
610 1 |a polymer composite materials 
610 1 |a неразрушающий контроль 
610 1 |a ультразвук 
610 1 |a магнитострикторы 
610 1 |a лазерная виброметрия 
610 1 |a полимерные композиционные материалы 
701 1 |a Shpilnoy  |b V. Yu.  |c radiophysicist  |c engineer of Tomsk Polytechnic University  |f 1992-  |g Viktor Yurjevich  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\45658 
701 1 |a Vavilov  |b V. P.  |c Specialist in the field of dosimetry and methodology of nondestructive testing (NDT)  |c Doctor of technical sciences (DSc), Professor of Tomsk Polytechnic University (TPU)  |f 1949-  |g Vladimir Platonovich  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\32161  |9 16163 
701 1 |a Derusova  |b D. A.  |c Specialist in biotechnical systems and technologies  |c Senior researcher of Tomsk Polytechnic University, Candidate of technical sciences  |f 1989-  |g Dariya Aleksandrovna  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\35097 
701 1 |a Druzhinin  |b N. V.  |g Nikolay Vladimirovich 
701 1 |a Yamanovskaya  |b A. Yu.  |g Anastasiya Yurjevna 
712 0 2 |a Национальный исследовательский Томский политехнический университет  |b Инженерная школа неразрушающего контроля и безопасности  |b Центр промышленной томографии  |b Научно-производственная лаборатория "Тепловой контроль"  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\23838 
712 0 2 |a Национальный исследовательский Томский политехнический университет  |b Инженерная школа неразрушающего контроля и безопасности  |b Центр промышленной томографии  |b Международная научно-образовательная лаборатория неразрушающего контроля  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\19961 
801 2 |a RU  |b 63413507  |c 20211215  |g RCR 
856 4 |u https://doi.org/10.1134/S106183092108009X 
942 |c CF