Nội dung được dịch bởi AI, chỉ mang tính chất tham khảo
Sóng đàn hồi trong tấm austenit không đồng nhất theo mô hình môi trường đồng hướng xuyên tâm
Tóm tắt
Tác động của mô đun đàn hồi và tính không đồng nhất của mật độ đối với khả năng truyền sóng đàn hồi qua một tấm thép austenit đã được nghiên cứu. Các tính chất đàn hồi của thép austenit đã được mô phỏng bằng một môi trường đồng hướng xuyên tâm. Tác động chéo giữa tính dị hướng đàn hồi và sự không đồng nhất không gian đã được xem xét. Kết quả cho thấy các yếu tố chính quyết định mẫu nhiễu trong tấm là độ dày tấm, giá trị tuyệt đối của sự biến đổi mô đun (mật độ) và đạo hàm không gian của mô đun. Các tính chất của cả tấm đồng hướng xuyên tâm không đồng nhất và đồng nhất đã được so sánh với các tính chất của tấm đồng hướng. Các nghiên cứu về tính chất đàn hồi của thép austenit sử dụng mô hình môi trường đồng hướng xuyên tâm đã được xem xét.
Từ khóa
#sóng đàn hồi #thép austenit #mô đun đàn hồi #độ không đồng nhất #môi trường đồng hướng xuyên tâmTài liệu tham khảo
Metody akusticheskogo kontrolya metallov (Methods of Acoustic Testing of Metals), Aleshin, N.P., Ed., Moscow: Mashinostroenie, 1989.
Ogilvy, J.A., A Model for Elastic Wave Propagation in Anisotropic Media with Applications to Ultrasonic Inspection through Austenitic Steel, Brit. J. of NDT, 1985, vol. 27, no. 1, pp. 13-21.
Fedorov, F.I., Teoriya uprugikh voln v kristallakh (Theory of Elastic Waves in Crystals), Moscow: Nauka, 1964.
Ogilvy, J.A., Ultrasonic Beam Profiles and Beam Propagation in an Austenitic Weld Using a Theoretical Ray Tracing Model, Ultrasonics, 1986, vol. 24, no. 11, pp. 337-347.
Harker, H.H. and Ogilvy, J.A., Coherent Wave Propagation in Inhomogeneous Materials: a Comparison of Theoretical Models, Ultrasonics, 1991, vol. 29, no. 5, pp. 235-243.
Ogilvy, J.A., Ultrasonic Reflection Properties of Planar Defects within Austenitic Welds, Ultrasonics, 1988, vol. 26, no. 11, pp. 318-327.
Hanneman, R., Marklein, R., and Langenberg, K.J., Numerical Modeling of Elastic Waves Propagation in Inhomogeneous Anisotropic Media, 7th European Conference on Nondestructive Testing, Copenhagen, 1998, pp. 2406-2413.
Eriksson, A.S., Mattsson, J., and Niklasson, J., Modeling of Ultrasonic Crack Detection in Austenitic Welds, 7th European Conference on Nondestructive Testing, Copenhagen, 1998, pp. 2479-2481.
Aleshin, N.P., Vadkovskii, N.N., and Volkova, N.N., Ultrasonic Testing of Austenitic Welded Joints: Analysis of the Methods and Recommendations for the Reliability Upgrading, Defektoskopiya, 1988, no. 2, pp. 43-59.
. Baikie, B.L. and Wagg, A.E., Ultrasonic Inspection of Austenitic Welds, J. Brit. Nucl. Energy Soc., 1976, vol. 15, no. 1, pp. 3-8.
Brekhovskikh, L.M. and Godin, O.A., Akustika sloistykh sred (Acoustics of Layered Media), Moscow: Nauka, 1989.
Rinkevich, A.B. and Smirnov, A.N., Propagation of Elastic Waves in an Inhomogeneous Transversely Isotropic Plate, Defektoskopiya, 2000, no. 8, pp. 73-82.
Hudgell, R.J. and Seed, H., Ultrasonic Longitudinal Wave Examination of Austenitic Welds, Brit. J. of NDT, 1980, vol. 22, no. 4, pp. 78-85.
Kapranos, P.A., Al-Helaly, M.M., and Whittaker, V.N., Ultrasonic Velocity Measurements in 316 Austenitic Weldments, Brit. J. of NDT, 1981, vol. 23, no. 4, pp. 288-292.
Silk, M.G., Lidington, H., and Hammond, G.F., A Time Domain Approach to Crack Location and Sizing in Austenitic Welds, Brit. J. of NDT, 1980, vol. 22, no. 2, pp. 55-61.
Wustenberg, H. and Neumann, E., Improved Probe Techniques in the Ultrasonic Inspection of Coarse Grained Materials, Proc. United States Nuclear Regulatory Commission, 6th Water Reactor Safety Research, Information Meeting, Maryland, USA, November, 1978.
Whittaker, J.S. and Jessop, T.J., Ultrasonic Detection and Measurement of Defects in stainless Steel-Literature Survey, Brit. J. of NDT, 1981, vol. 23, no. 6, pp. 293-303.
Volkova, N.N., Rinkevich, A.B., Smorodinskii, Ya.G., and Fridman, G.G., Elastic Waves in a Magnetized Transversely Isotropic Medium, Defektoskopiya, 1993, no. 4, pp. 3-10.
Rinkevich, A.B. and Smorodinsky, Ya.G., Simple Model Calculation of Elastic Wave Propagation in the Austenitic Steel, Nondestr. Test. Eval., 1988, vol. 14, pp. 393-402.
Ledbetter, H.M., Predicted Single-Crystal Elastic Constants of Stainless Steel 316, Brit. J. of NDT, 1981, vol. 23, no. 6, pp. 286-287.
Rinkevich, A.B., Smorodinskii, Ya.G., Volkova, N.N., and Zagrebin, B. N., Ultrasound Group Velocity in a Transversely Isotropic Medium, Defektoskopiya, 1994, no. 2, pp. 58-63.
Smorodinskii, Ya.G., Ray Velocity in Austenite in the Model of Transversely Isotropic Medium, Defektoskopiya, 1999, no. 4, pp. 3-8.
Roberts, R.A. and Kupperman, D.S., Ultrasonic Beam Distortion in Transversely Isotropic Media, Rev. Progr. Quant. Nondestr. Eval., 1988, vol. 7a, pp. 49-56.
Spies, M., Elastic Wave Propagation in General Transversely Isotropic Media. I. Green's Functions and Elastodynamic Holography, J. Acoust. Soc. Am., 1994, vol. 96, no. 2, pt. 1, pp. 1144-1157.
Payton, R.G., Elastic Wave Propagation in Transversely Isotropic Media, The Hague: Martinus Nijhoff, 1983.
Spies, M., Space-Time Far-Field Representation of Green's Function for Cross-Plane Shear Waves in General Transversely Isotropic Media, J. Acoust. Soc. Am., 1997, vol. 102, no. 2, pt. I, pp. 733-740.
Ogilvy, J.A., A Layered Media Model for Ray Propagation in Anisotropic Inhomogeneous Materials, Appl. Math. Modelling, 1990, vol. 14, no. 5, pp. 237-247.
Volkov, A.S., Ermolov, I.N., Basatzkaya, L.V., Vyatskov, I.A., and Grebennik, V.S., Transmission of Ultrasonic Waves through the Alloying Boundary of an Austenitic Weld, Defektoskopiya, 1984, no. 2, pp. 73-77.
Gornaja, S.P. and Aljoshin, N.P., Attenuation of Ultrasonic Waves in Austenitic Steel Welds, Nondestr. Test. Eval., 1987, vol. 13, pp. 149-168.
Halkjaer, S., Sorensen, M.P., and Kristensen, W.D., The Propagation of Ultrasound in an Austenitic Weld, Ultrasonics, 2000, vol. 38, nos. 1-8, pp. 256-261.
Petrashen', G.I., Rasprostranenie voln v anisotropnykh uprugikh sredakh (Propagation of Waves in Anisotropic Elastic Media), Leningrad: Nauka, 1980.
Skobel'tsyn, S.A. and Tolokonnikov, A.A., Transmission of Sound Waves through a Transversally Isotropic Inhomogeneous Plane Layer, Akust. Zhurnal, 1990, vol. 36, no. 4, pp. 740-744.
Belen'kii, V.P., Taking Losses into Account in a Transversely Isotropic Medium, Akust. Zhurnal, 1991, vol. 37, no. 3, pp. 572-574.
Prikhod'ko, V.Yu. and Tyutekin, V.V., Calculation of the Sonic Wave Reflectivity from Rigid Layered-Inhomogeneous Media, Akust. Zhurnal, 1986, vol. 32, no. 2, pp. 212-218.