|
DOI: 10.14489/td.2026.08.pp.004-011
Осияненко Н. В., Косарина Е. И., Демидов А. А., Смирнов А. В. ШКАЛА ПОРИСТОСТИ ДЛЯ СПЛАВОВ СИЛУМИН ПРИ КОНТРОЛЕ ОТЛИВОК МЕТОДОМ ЦИФРОВОЙ РАДИОГРАФИИ (с. 4-11)
Аннотация. Рассмотрен вопрос неразрушающего контроля отливок из алюминиевых сплавов способом цифровой рентгенографии с применением систем с матричным цифровым детектором и разработки эталонных цифровых снимков с изображением пористости с первого по пятый балл. Проведен анализ и получено пригодное для инженерных расчетов соотношение между характеристиками детектора, источника излучения, объекта контроля, параметрами схемы и режимами контроля, обеспечивающими получение цифровых изображений требуемого качества.
Ключевые слова: алюминиевый сплав, шкала пористости, цифровая радиография, контраст и нерезкость цифрового изображения, схема контроля.
Osiyanenko N. V., Kosarina E. I., Demidov A. A., Smirnov A. V. POROSITY SCALE FOR SILUMIN ALLOYS IN THE CONTROL OF CASTINGS BY DIGITAL RADIOGRAPHY (pp. 4-11)
Abstract. The issue of non-destructive testing of castings from aluminum alloys by digital radiography using digital detector array system and the development of reference digital images depicting porosity from the first to the fifth point is considered. The analysis was carried out and the ratio between the characteristics of the detector, the radiation source, the object of control, the parameters of the control circuit, and the control modes ensuring the transmission of digital images of the required quality was obtained.
Keywords: aluminum alloy, porosity scale, digital radiography, contrast and blurriness of digital image, control scheme.
Н. В. Осияненко, Е. И. Косарина, А. А. Демидов, А. В. Смирнов (НИЦ «Курчатовский институт» – ВИАМ, Москва, Россия) E-mail:
Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра.
,
Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра.
,
Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра.
,
Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра.
N. V. Osiyanenko, E. I. Kosarina, A. A. Demidov, A. V. Smirnov (NRC “Kurchatov Institute” – VIAM, Moscow, Russia) E-mail:
Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра.
,
Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра.
,
Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра.
,
Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра.
1. Дефектоскопист.ру. Основы НК. Радиационный контроль. Цифровая радиография: что нужно знать для практического применения. URL: https://defektoskopist.ru/osnovi-nk/cifrovaja-radiografija.43/2019 (дата обращения: 25.06.2026). 2. Villarraga-Gomez H., Lee C., Smith S. T. Dimensional Metrology with X-ray CT: A Comparison with CMM Measurements on Internal Features and Compliant Structures // Precision Engineering. 2018. Vol. 51. P. 291 307. 3. Трапезников А. В., Леонов А. А., Власова К. А., Чумакова Е. С. Влияние покрытий на коррозионные свойства алюминиевых сплавов марок АК7ч и ВАЛ10 на образцах с дефектами, устраненными методом газодинамического напыления // Авиационные материалы и технологии. 2023. № 4. С. 55 65. DOI: 10.18577/2713-0193-2023-0-4-55-65 4. Каблов Е. Н., Белов Е. В., Трапезников А. В. и др. Особенности упрочнения и кинетика старения литейного алюминиевого высокопрочного сплава на основе системы Al–Si–Cu–Mg // Авиационные материалы и технологии. 2021. № 2. С. 24 34. DOI: 10.18577/2713-0193-2021-0-2-24-34 5. Горбовец М. А., Николаев Е. В., Старцев В. О. Климатические испытания материалов для Арктики. Часть 1. Требования к материалам // Авиационные материалы и технологии. 2024. № 4. С. 180 188. DOI: 10.18577/2713-0193-2024-0-4-180-188 6. Оглодков М. С., Романенко В. А., Кожекин А. Е. Направления развития технологий плавки и литья алюминий-литиевых сплавов (обзор) // Авиационные материалы и технологии. 2023. № 2. С. 51 62. DOI: 10.18577/2713-0193-2023-0-2-51-62 7. ГОСТ 1583‒93. Сплавы алюминиевые литейные. Технические условия» Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации. Минск: Изд-во стандартов, 1993. 30 с. (дата обращения: 18.08.2025). 8. Казанцев С. П., Фурман Е. Л. Дефекты в отливках при литье по выплавляемым моделям: [электронный образовательный текстовый ресурс]. Екатеринбург: Уральский Федеральный университет, 2019. 110 с. 9. Добромыслов В. А., Жаркова Л. В. Интегральные (эффективные) и дифференциальные коэффициенты ослабления тормозного рентгеновского излучения и эффективные факторы накопления рассеянного излучения // Дефектоскопия. 1985. № 1. С. 10 30. 10. Kosarina E. I., Demidov A. A., Smirnov A. V., Suvorov P. V. Digitel Reference Images When Evaluating the Quality of Casting from Aluminum and Magnesium Alloys // Voprosy Materialovedeniya. 2021. No. 2(106). P. 182 ‒ 194. DOI: 10.22349/1994-6716-2021-106-2-182-194 11. Смирнов А. В., Косарина Е. И., Демидов А. А., Суворов П. В. Критерии оптимального режима неразрушающего контроля методом цифровой радиографии // Контроль. Диагностика. 2024. Т. 27, № 7. С. 4 – 14. DOI: 10.14489/td.2024.07.pp.004-014 12. Камышанская И. Г. Постобработка цифровых рентгенограмм в практике рентгенолога // Медицинские технологии. 2017. Т. 21, № 1. С. 116 127. 13. Медведева Е. В. Цифровая обработка изображений в видеоинформационных системах: учеб. пособие. Киров: ВятГУ, 2015. 107 с. 14. Лапшенков Е. М. Неэталонная оценка уровня шума цифрового изображения на основе гармонического анализа // Компьютерная оптика. 2012. Т. 36, № 3. С. 439 447. 15. Обидин М. В., Серебровский А. П. Очистка сигнала от шумов с использованием вейвлет-преобразования и фильтра Калмана // Информационные процессы. 2013. Т. 13, № 3. С. 198 – 205. 16. Лебедев М. Б., Сидуленко О. А., Удод В. А. Анализ современного состояния и развития цифровой рентгенографии // Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. 2008. № 6. С. 47 55. 17. Ncontrol.ru. База знаний НК. Статьи. Как выбрать технологию для рентгеновского контроля. Как выбрать цифровой плоскопанельный детектор. URL: https://ncontrol.ru/blog/info/kak_vybrat_tsifrovoy_ploskopanelnyy_detektor?2019. (дата обращения: 26.04.2025).
1. Defektoskopist.ru. (2019). Fundamentals of NDT. Radiation testing. Digital radiography: What you need to know for practical application. Retrieved June 25, 2026, from https://defektoskopist.ru/osnovi-nk/cifrovaja-radiografija.43/ [in Russian language]. 2. Villarraga-Gomez, H., Lee, C., & Smith, S. T. (2018). Dimensional metrology with X ray CT: A comparison with CMM measurements on internal features and compliant structures. Precision Engineering, 51, 291–307. 3. Trapeznikov, A. V., Leonov, A. A., Vlasova, K. A., & Chumakova, E. S. (2023). Influence of coatings on the corrosion properties of aluminum alloys AK7ch and VAL10 on samples with defects repaired by gas dynamic spraying. Aviatsionnye materialy i tekhnologii, (4), 55–65. [in Russian language]. https://doi.org/10.18577/2713-0193-2023-0-4-55-65 4. Kablov, E. N., Belov, E. V., Trapeznikov, A. V., et al. (2021). Features of hardening and aging kinetics of cast aluminum high strength alloy based on the Al–Si–Cu–Mg system. Aviatsionnye materialy i tekhnologii, (2), 24–34. [in Russian language]. https://doi.org/10.18577/2713-0193-2021-0-2-24-34 5. Gorbovets, M. A., Nikolaev, E. V., & Startsev, V. O. (2024). Climatic tests of materials for the Arctic. Part 1: Requirements for materials. Aviatsionnye materialy i tekhnologii, (4), 180–188. [in Russian language]. https://doi.org/10.18577/2713-0193-2024-0-4-180-188 6. Oglodkov, M. S., Romanenko, V. A., & Kozhekin, A. E. (2023). Directions of development of melting and casting technologies for aluminum lithium alloys (review). Aviatsionnye materialy i tekhnologii, (2), 51–62. [in Russian language]. https://doi.org/10.18577/2713-0193-2023-0-2-51-62 7. Mezhgosudarstvennyy sovet po standartizatsii, metrologii i sertifikatsii. (1993). Aluminum casting alloys. Specifications (GOST 1583 93). Minsk: Izdatel'stvo standartov. [in Russian language]. 8. Kazantsev, S. P., & Furman, E. L. (2019). Defects in castings during investment casting. Ekaterinburg: Ural Federal University. [in Russian language]. 9. Dobromyslov, V. A., & Zharkova, L. V. (1985). Integral (effective) and differential attenuation coefficients of bremsstrahlung and effective buildup factors of scattered radiation. Defektoskopiya, (1), 10–30. [in Russian language]. 10. Kosarina, E. I., Demidov, A. A., Smirnov, A. V., & Suvorov, P. V. (2021). Digital reference images when evaluating the quality of casting from aluminum and magnesium alloys. Voprosy Materialovedeniya, (2), 182–194. https://doi.org/10.22349/1994-6716-2021-106-2-182-194 11. Smirnov, A. V., Kosarina, E. I., Demidov, A. A., & Suvorov, P. V. (2024). Criteria for optimal mode of non destructive testing by digital radiography. Kontrol'. Diagnostika, 27(7), 4–14. [in Russian language]. https://doi.org/10.14489/td.2024.07.pp.004-014 12. Kamyshanskaya, I. G. (2017). Post processing of digital radiographs in the practice of radiologist. Meditsinskie tekhnologii, 21(1), 116–127. [in Russian language]. 13. Medvedeva, E. V. (2015). Digital image processing in video information systems. Kirov: VyatGU. [in Russian language]. 14. Lapshenkov, E. M. (2012). Non reference estimation of digital image noise level based on harmonic analysis. Komp'yuternaya optika, 36(3), 439–447. [in Russian language]. 15. Obidin, M. V., & Serebrovskiy, A. P. (2013). Signal denoising using wavelet transform and Kalman filter. Informatsionnye protsessy, 13(3), 198–205. [in Russian language]. 16. Lebedev, M. B., Sidulenko, O. A., & Udod, V. A. (2008). Analysis of the current state and development of digital radiography. Izvestiya Tomskogo politekhnicheskogo universiteta. Inzhiniring georesursov, (6), 47–55. [in Russian language]. 17. Ncontrol.ru. (2019). How to choose a technology for X ray inspection. How to choose a digital flat panel detector. Retrieved April 26, 2025, from https://ncontrol.ru/blog/info/kak_vybrat_tsifrovoy_ploskopanelnyy_detektor [in Russian language].
Статью можно приобрести в электронном виде (PDF формат).
Стоимость статьи 700 руб. (в том числе НДС 20%). После оформления заказа, в течение нескольких дней, на указанный вами e-mail придут счет и квитанция для оплаты в банке.
После поступления денег на счет издательства, вам будет выслан электронный вариант статьи.
Для заказа скопируйте doi статьи:
10.14489/td.2026.08.pp.004-011
и заполните форму
Отправляя форму вы даете согласие на обработку персональных данных.
.
This article is available in electronic format (PDF).
The cost of a single article is 700 rubles. (including VAT 20%). After you place an order within a few days, you will receive following documents to your specified e-mail: account on payment and receipt to pay in the bank.
After depositing your payment on our bank account we send you file of the article by e-mail.
To order articles please copy the article doi:
10.14489/td.2026.08.pp.004-011
and fill out the form
.
|