<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<title>Техническая диагностика и неразрушающий контроль, 2013, № 2</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/98949" rel="alternate"/>
<subtitle/>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/98949</id>
<updated>2026-04-12T04:49:38Z</updated>
<dc:date>2026-04-12T04:49:38Z</dc:date>
<entry>
<title>Практический семинар по применению ультразвуковых фазированных решеток</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/101930" rel="alternate"/>
<author>
<name>Шекеро, А.Л.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/101930</id>
<updated>2016-06-16T17:07:41Z</updated>
<published>2013-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Практический семинар по применению ультразвуковых фазированных решеток
Шекеро, А.Л.
14 и 15 февраля 2013 г. в лаборатории нераз-&#13;
рушающего контроля ПАО «Укргидроэнерго»&#13;
(г. Вышгород) состоялся практический семинар по&#13;
применению современного УЗ дефектоскопа на фа-&#13;
зированных решетках EPOCH-1000i для контроля&#13;
сварных соединений и металла ответственного энер-&#13;
гетического оборудования
</summary>
<dc:date>2013-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Программное обеспечение систем АЭ диагностики ЕМА-3.9</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/101929" rel="alternate"/>
<author>
<name>Недосека, А.Я.</name>
</author>
<author>
<name>Недосека, С.А.</name>
</author>
<author>
<name>Яременко, М.А.</name>
</author>
<author>
<name>Овсиенко, М.А.</name>
</author>
<author>
<name>Харченко, Л.Ф.</name>
</author>
<author>
<name>Смоголь, Ю.А.</name>
</author>
<author>
<name>Кушниренко, С.А.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/101929</id>
<updated>2016-06-10T00:02:20Z</updated>
<published>2013-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Программное обеспечение систем АЭ диагностики ЕМА-3.9
Недосека, А.Я.; Недосека, С.А.; Яременко, М.А.; Овсиенко, М.А.; Харченко, Л.Ф.; Смоголь, Ю.А.; Кушниренко, С.А.
Рассмотрены наиболее важные характеристики программы ЕМА версии 3.9 и сопутствующих дополнительных программ, используемых при периодическом контроле и непрерывном мониторинге промышленных объектов. Описан&#13;
 усовершенствованный алгоритм обработки АЭ информации, позволяющий повысить ее достоверность. Представлены&#13;
 алгоритмы определения координат источников АЭ при произвольном расположении датчиков на линейных объектах,&#13;
 в том числе с применением матричной локации. Проанализирован алгоритм кластеризации, позволяющий проводить&#13;
 ее по любым параметрам с применением критериев фильтрации данных, что обеспечивает более эффективную отбраковку технологических шумов и детальный анализ информации. Реализована возможность автоматической коррекции&#13;
 установленных порогов амплитудной дискриминации через заданное время, что особенно важно при проведении постоянного АЭ мониторинга действующих конструкций. Реализована возможность трехмерного отображения цилиндрических объектов с указанием, в частности, уровня заполнения резервуаров. Реализованы графическое и табличное&#13;
 отображение распределений параметров АЭ по каналам и корреляции между каналами. Описана встроенная система&#13;
 программирования. Представленные новые возможности и особенности программного обеспечения ЕМА-3.9 позволят&#13;
 расширить сферу использования систем семейства ЕМА при проведении АЭ диагностики самых различных промышленных изделий; The paper deals with the most important characteristics of EMA program, version 3.9, and associated additional programs used&#13;
 in periodical testing and continuous monitoring of industrial facilities. An improved algorithm of AE data processing, allowing&#13;
 improvement of data validity, is described. Algorithms of determination of AE source coordinates at random arrangement of&#13;
 transducers on linear objects, in particular those with application of matrix location, are presented. Clusterization algorithm is&#13;
 analyzed, which allows conducting it by any parameters with application of data fi ltration criteria that ensures a more effi cient&#13;
 elimination of technological noise and detailed analysis of data. Capability of automatic correction of set thresholds of amplitude&#13;
 discrimination after the preset time is realized that is particularly important during performance of continuous AE monitoring of&#13;
 structures in service. Capability of 3d representation of cylindrical objects is realized, with indication, in particular, of the level&#13;
 of tank fi lling. Graphic and table representation of AE parameters distribution along the channels and interchannels correlation&#13;
 are realized. Built-in programming system is described. The presented new capabilities and features of EMA-3.9 software will&#13;
 allow widening the sphere of application of EMA family systems during performance of AE diagnostics of the most diverse&#13;
 industrial items.
</summary>
<dc:date>2013-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Фокусируемые пьезоприемники для акустотермометрии</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/101927" rel="alternate"/>
<author>
<name>Найда, С.А.</name>
</author>
<author>
<name>Дрозденко, Е.С.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/101927</id>
<updated>2016-06-10T00:02:53Z</updated>
<published>2013-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Фокусируемые пьезоприемники для акустотермометрии
Найда, С.А.; Дрозденко, Е.С.
Рассмотрено новое направление в ранней медицинской диагностике – диагностика по пассивному функциональному&#13;
изображению тела человека, полученному методом акустотермометрии. Метод состоит в регистрации собственного&#13;
теплового акустического излучения тела с помощью пьезоприемников. Акустотермометр позволяет измерять не только&#13;
поверхностную, но и глубинную температуру, что принципиально невыполнимо средствами радиометрии, инфракрасной&#13;
техники и др. Метод акустотермометрии, кроме медицины, может применяться в таких областях как геофизика, океанология, техника. В настоящей работе на основе обоснованных моделей получены соотношения, позволяющие рассчитать&#13;
оптимальные параметры акустотермометра. Использование в пьезоприемнике фокусировки теплового акустического&#13;
излучения с помощью эллиптической линзы дает возможность измерять внутреннюю абсолютную температуру тела&#13;
одноканальным и одночастотным акустотермометром, с пороговым значением точности измерения.; The paper presents a new and urgent direction in early medical diagnostics – diagnostics by passive functional image of the&#13;
human body, obtained by acoustic thermometry method. The method consists in recording the body thermal acoustic radiation&#13;
by piezo receivers. Acoustic thermometer allows measurement not only of surface, but also in-depth temperature that cannot, in&#13;
principle be performed by the means of radiometry, infrared engineering, etc. In addition to medicine, the acoustic thermometry&#13;
method can be used in such fi elds as geophysics, oceanology and engineering. In this study substantiated models were used to&#13;
derive relationships, allowing calculation of optimum parameters of acoustic thermometer. Application of focusing of thermal&#13;
acoustic radiation in piezo receiver by an elliptical lens enables measurement of inner temperature of the body by single-channel&#13;
and one-frequency acoustic thermometer with a threshold value of measurement accuracy.
</summary>
<dc:date>2013-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Расчетное обоснование дополнительного раскрепления металлоконструкций верхних блоков энергоблоков атомных электростанций от внешних динамических воздействий</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/101926" rel="alternate"/>
<author>
<name>Тороп, В.М.</name>
</author>
<author>
<name>Яхно, Б.О.</name>
</author>
<author>
<name>Козлов, С.В.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/101926</id>
<updated>2016-06-10T00:02:16Z</updated>
<published>2013-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Расчетное обоснование дополнительного раскрепления металлоконструкций верхних блоков энергоблоков атомных электростанций от внешних динамических воздействий
Тороп, В.М.; Яхно, Б.О.; Козлов, С.В.
Основной целью данной работы является выполнение комплекса мероприятий по управлению старением верхних блоков&#13;
(ВБ) энергоблоков № 1, 2 ОП «Ривненская АЭС» с учетом современных требований, предъявляемых международными и&#13;
отечественными регулирующими органами, к повышению надежной и безопасной эксплуатации АЭС. Одной из состав-&#13;
ляющих этого направления исследований является выполнение поверочных расчетов на прочность металлоконструкций&#13;
(МК) ВБ от действия внешних динамических нагрузок, которые могут вызываться сейсмическими воздействиями с&#13;
учетом событий, происшедших 11 марта 2011 г. на АЭС «Фукусима-1». В работе представлены результаты расчетов&#13;
на прочность МК ВБ энергоблоков № 1, 2 ОП «Ривненская АЭС» при действии внешних динамических воздействий&#13;
в случае проектного решения и с учетом дополнительного раскрепления МК ВБ. Практической реализацией данной&#13;
работы является разработка технического проекта дополнительного раскрепления МК ВБ с учетом модернизации как&#13;
тепломеханического оборудования, так и строительных конструкций.; The main purpose of this work is taking a number of measures to control the ageing of head packages (HP) of reactors #1, 2 of&#13;
SC “Rivnenskaya NPP” allowing for current requirements made by the international and local regulatory bodies to improvement&#13;
of NPP reliable and safe operation. One of the components in this research area is performance of confi rmatory strength analysis&#13;
of HP metal structures (MS) at exposure to external dynamic loads, which may be caused by seismic impact, considering the&#13;
events of March 11, 2011 at Fukusima-1 NPP. The paper presents the results of strength analysis of MS of HP in reactors # 1,&#13;
2 of SP “Rivnenskaya NPP” at exposure to external dynamic impact in the case of design solution and in the case of additional&#13;
fastening of HP MS. A practical realization of this work is development of preliminary design for additional fastening of HP&#13;
MS, allowing for upgrading of both the thermomechanical equipment, and building structures.
</summary>
<dc:date>2013-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
</feed>
