<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rdf:RDF xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel rdf:about="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/98950">
<title>Техническая диагностика и неразрушающий контроль, 2013, № 3</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/98950</link>
<description/>
<items>
<rdf:Seq>
<rdf:li rdf:resource="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/103011"/>
<rdf:li rdf:resource="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/103010"/>
<rdf:li rdf:resource="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/103009"/>
<rdf:li rdf:resource="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/103008"/>
</rdf:Seq>
</items>
<dc:date>2026-04-11T11:12:19Z</dc:date>
</channel>
<item rdf:about="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/103011">
<title>Новый метод определения термического сопротивления ограждающих конструкций</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/103011</link>
<description>Новый метод определения термического сопротивления ограждающих конструкций
Будадин, О.Н.
Для объективной оценки рационального использования энергоресурсов и обеспечения достоверных результатов энергетического аудита проведены следующие работы. Разработан объективный метод теплового (тепловизионного) контроля термического сопротивления многослойных строительных конструкций в реальных условиях их эксплуатации,&#13;
 позволяющий осуществлять обработку данных без решения обратных задач и практически без участия оператора.&#13;
 Оптимизированы режимы контроля по разработанной методике. Показано, что наименьшая погрешность результатов&#13;
 контроля достигается при регистрации температурных историй в интервале 2,5–4 сут. Проведена метрологическая&#13;
 аттестация методики контроля. Показано, что погрешность получаемых результатов (систематическая и случайная)&#13;
 не превышает 8,8 %. Разработан прибор «ИТС-03-ПОТОК», обеспечивающий в автономном режиме автоматическое&#13;
 измерение термического сопротивления светопрозрачных и несветопрозрачных ограждающих конструкций. Данный&#13;
 прибор сертифицирован как средство измерения; An objective method of heat (thermal vision) monitoring of thermal resistance of multilayer building structures under real&#13;
 conditions of their service was developed for an objective assessment of rational use of energy resources and ensuring the&#13;
 validity of energy audit results. The method allows data processing without having to solve the inverse problems and practically&#13;
 without operator’s participation. Modes of monitoring by the developed procedure were optimized. It is shown that the least error&#13;
 of testing results is achieved at recording the temperature histories over the period of 2.5 – 4 days. Metrological certifi cation of&#13;
 testing procedure was performed. It is shown that the error of the obtained results (systematic and accidental) is not higher than&#13;
 8.8%. ITS-03-POTOK instrument was developed, ensuring off-line automatic measurement of thermal resistance of translucent&#13;
 and non-translucent fi lling structures, This instrument was certifi ed as measuring means.
</description>
<dc:date>2013-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/103010">
<title>Методологія багатопараметрового діагностування технічного стану трубопроводів довгортривалої експлуатації</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/103010</link>
<description>Методологія багатопараметрового діагностування технічного стану трубопроводів довгортривалої експлуатації
Карпаш, М.О.
Завдання забезпечення промислової безпеки в умовах зростаючого фізичного та морального зношення обладнання&#13;
 на небезпечних виробничих об’єктах України зумовлює підвищення ролі методів і засобів неруйнівного контролю&#13;
 та технічної діагностики. Використання обладнання нафтохімічних, нафтопереробних промислів, об’єктів теплової&#13;
 та ядерної енергетики, яке працює із вибухо- та пожежонебезпечними і токсичними середовищами при надлишкових&#13;
 тисках та температурах, строк експлуатації якого значно перевищує нормативний, є потенційно небезпечне і збільшує&#13;
 ймовірність виникнення аварійних ситуацій. Ресурс безпечної експлуатації металоконструкцій визначається в тому&#13;
 числі фізико-механічними характеристиками металу. Враховуючи сказане вище, визначення механічних характеристик&#13;
 конструкційних сталей та ступеню їх зміни, є важливою та актуальною науково-практичною задачею. В статті подано&#13;
 підхід до вирішення задач визначення параметрів, що характеризують технічний стан металоконструкцій довготривалої&#13;
 експлуатації на прикладі газопроводів. Запропоновано підхід до розроблення методів контролю цих характеристик, що&#13;
 полягає у врахуванні кількох інформативних параметрів за допомогою штучних нейронних мереж, а також визначено&#13;
 напрямки застосування методології для контролю технічного стану трубопроводів (товщина стінки, наявність дефектів&#13;
 типу порушення суцільності, фізико-механічні характеристики та тип мікроструктури).; The safe operating life of metal structures is determined by physico-mechanical characteristic of metal. Determination of&#13;
 mechanical characteristics and degree of their variation in structural steels, which are applied as material in a wide range of&#13;
 structures in industry, is an important and urgent scientifi c-practical task. The paper presents an approach to solution of the&#13;
 problems of determination of parameters, which characterize technical condition of metal structures in long-term service, for the&#13;
 case of gas pipelines. An approach to development of the method of monitoring these characteristics is proposed that consists in&#13;
 allowing for several informative parameters using artifi cial neural networks, and directions of application of the methodology for&#13;
 monitoring technical condition of pipelines (wall thickness, presence of defects of the type of discontinuities, physico-mechanical&#13;
 characteristics and type of microstructure) are outlined.
</description>
<dc:date>2013-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/103009">
<title>Программное обеспечение систем АЭ диагностики ЕМА-3.9</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/103009</link>
<description>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.
</description>
<dc:date>2013-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/103008">
<title>Расчетное обоснование дополнительного раскрепления металлоконструкций верхних блоков энергоблоков атомных электростанций от внешних динамических воздействий</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/103008</link>
<description>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.
</description>
<dc:date>2013-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
</rdf:RDF>
