Loading [MathJax]/jax/output/SVG/config.js
Математическое моделирование
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Матем. моделирование:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Математическое моделирование, 2019, том 31, номер 3, страницы 23–40
DOI: https://doi.org/10.1134/S023408791903002X
(Mi mm4052)
 

Эта публикация цитируется в 1 научной статье (всего в 1 статье)

Моделирование температурного отклика системы чугун-бетон при активном тепловом неразрушающем контроле

М. С. Желнинa, О. А. Плеховa, Л. Ю. Левинb

a Институт механики сплошных сред УрО РАН, г. Пермь, Россия
b Горный институт УрО РАН, г. Пермь, Россия
Список литературы:
Аннотация: Статья посвящена математическому моделированию теплофизического эксперимента диагностики затюбингового пространства вертикальной тюбинговой крепи методом синхронной оптической термографии. Представлена постановка и численное решение двумерной краевой задачи нестационарного теплообмена, включающего в себя перенос тепла за счет теплопроводности, естественной конвекции и излучения. Обнаружение дефекта в затюбинговом пространстве осуществляется на основе анализа распределений фазовых характеристик колебаний температуры на доступной для наблюдений границе тюбинга, вычисленных методом цифровой синхронной корреляции. С целью оптимизации процесса активного теплового неразрушающего контроля проведено исследование влияния частоты нагрева, продолжительности нагрева и шума на распределение фазовых характеристик. Для математической обработки зашумленных данных предложен алгоритм, основанный на использовании эталонного распределения температуры на границе тюбинга с бездефектным затюбинговым пространством и включающий в себя фильтр Калмана, процедуру сглаживания Rauch-Tung-Striebel и метод сглаживающих сплайнов с критериальным выбором параметра сглаживания. Эффективность представленного подхода иллюстрируется результатами вычислительных экспериментов.
Ключевые слова: инфракрасная термография, тепловой контроль, синхронная оптическая термография, обработка сигналов, численное моделирование.
Финансовая поддержка Номер гранта
Российская академия наук - Федеральное агентство научных организаций 16
Российский фонд фундаментальных исследований 16-51-48003_ИНД_оми
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 16–51–48003-ИНД_оми) и программы президиума РАН 16 "Развитие физико-химической механики поверхностных явлений как фундаментальной основы для разработки современных конструкций и технологий".
Поступила в редакцию: 19.02.2018
Исправленный вариант: 19.02.2018
Принята в печать: 10.09.2018
Англоязычная версия:
Mathematical Models and Computer Simulations, 2019, Volume 11, Issue 5, Pages 831–841
DOI: https://doi.org/10.1134/S2070048219050211
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
Образец цитирования: М. С. Желнин, О. А. Плехов, Л. Ю. Левин, “Моделирование температурного отклика системы чугун-бетон при активном тепловом неразрушающем контроле”, Матем. моделирование, 31:3 (2019), 23–40; Math. Models Comput. Simul., 11:5 (2019), 831–841
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{ZhePleLev19}
\by М.~С.~Желнин, О.~А.~Плехов, Л.~Ю.~Левин
\paper Моделирование температурного отклика системы чугун-бетон при активном тепловом неразрушающем контроле
\jour Матем. моделирование
\yr 2019
\vol 31
\issue 3
\pages 23--40
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/mm4052}
\crossref{https://doi.org/10.1134/S023408791903002X}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=37180433}
\transl
\jour Math. Models Comput. Simul.
\yr 2019
\vol 11
\issue 5
\pages 831--841
\crossref{https://doi.org/10.1134/S2070048219050211}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/mm4052
  • https://www.mathnet.ru/rus/mm/v31/i3/p23
  • Эта публикация цитируется в следующих 1 статьяx:
    1. A. Kostina, O. Plekhov, S. Aizikovich, “Numerical simulation of subsurface defect identification by pulsed thermography and improvement of this technique for noisy data”, Frat. Integrita Strut., 2019, no. 50, 667–683  crossref  isi
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    Математическое моделирование
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:314
    PDF полного текста:95
    Список литературы:45
    Первая страница:9
     
      Обратная связь:
    math-net2025_03@mi-ras.ru
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2025