|
DOI: 10.14489/td.2026.09.pp.029-037
Воробьев А. А., Загородний Н. А., Савченко-Бельский В. Ю., Покровская О. Д., Беневоленский С. Б., Блудян Н. О., Ефимов А. Г. МАГНИТНЫЙ КОНТРОЛЬ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЭСКАЛАТОРОВ В МЕТРОПОЛИТЕНЕ (c. 29-37)
Аннотация. Целью проведенных исследований являлась разработка методических указаний по магнитному контролю напряженно-деформированного состояния металлоконструкций эскалаторов в метрополитене. Показано, что метод коэрцитивной силы может успешно применяться для контроля напряженно-деформированного состояния металла, уровня пластической деформации и накопленной поврежденности наиболее нагруженных узлов металлоконструкций, работающих в условиях длительного циклического нагружения. Рассмотрены основы применения метода коэрцитивной силы для контроля напряженно-деформированного состояния, требования к порядку проведения контроля и используемым средствам неразрушающего контроля.
Ключевые слова: метод коэрцитивной силы, магнитный контроль, магнитная структуроскопия металлоконструкций, эскалатор, напряженно-деформированное состояние.
Vorobyov A. A., Zagorodny N. A., Savchenko-Belsky V. Yu., Pokrovskaya O. D., Benevolensky S. B., Bludyan N. O., Efimov A.G. MAGNETIC MONITORING OF THE STRESS-STRAIN STATE OF METAL STRUCTURES OF ESCALATORS IN THE SUBWAY (pp. 29-37)
Abstract. The purpose of the research was to develop methodological guidelines for the magnetic control of the stress-strain state of metal structures of escalators in the subway. It is shown that the coercive force method can be successfully applied to control the stress-strain state of metal, the level of plastic deformation and accumulated damage to the most loaded components of metal structures operating under conditions of prolonged cyclic loading. The basics of applying the coercive force method to control the stress-strain state, the requirements for the control procedure and the non-destructive testing tools used are considered.
Keywords: coercive force method, magnetic control, magnetic structroscopy of metal structures, escalator, stress-strain state.
А. А. Воробьев (Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I, Санкт-Петербург, Россия) E-mail:
Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра.
Н. А. Загородний (Транспортно-технологический институт Белгородского государственного технологического университета им. В. Г. Шухова, Белгород, Россия) E-mail:
Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра.
В. Ю. Савченко-Бельский (Государственный университет управления, Москва, Россия) E-mail:
Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра.
О. Д. Покровская (Государственный университет управления, Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет, Москва, Россия) E-mail:
Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра.
С. Б. Беневоленский (Научно-исследовательский институт – Республиканский исследовательский научно-консультационный центр экспертизы (ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ), Москва, Россия) E-mail:
Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра.
Н. О. Блудян (ГУП «Мосгортранс», Москва, Россия) E-mail:
Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра.
А. Г. Ефимов (АО «НИИИН МНПО «СПЕКТР», Москва, Россия) E-mail:
Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра.
A. A. Vorobyov (St. Petersburg State University of Communications of Emperor Alexander I, St. Petersburg, Russia) E-mail:
Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра.
N. A. Zagorodny (Transport and Technological Institute, Belgorod State Technological University named after V.G. Shukhov, Belgorod, Russia) E-mail:
Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра.
V. Yu. Savchenko-Belsky (State University of Management, Moscow, Russia) E-mail:
Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра.
O. D. Pokrovskaya (State University of Management, Moscow, Russia, Moscow Automobile and Highway State Technical University, Moscow, Russia) E-mail:
Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра.
S. B. Benevolensky (Scientific Research Institute – Republican Research Scientific and Consulting Center of Expertise (Federal State Budgetary Budgetary Institution of the Scientific Research Institute of the Russian Academy of Sciences), Moscow, Russia) E-mail:
Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра.
N. O. Bludyan (State Unitary Enterprise Mosgortrans, Moscow, Russia) E-mail:
Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра.
A.G. Efimov (JSC "NIIIN MNPO "SPEKTR", Moscow, Russia) E-mail:
Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра.
1. Горкунов Э. С., Федоров В. П., Бухвалов А. Б., Веселов И. Н. Моделирование диаграммы деформирования на основе измерения ее магнитных характеристик // Дефектоскопия. 1997. № 4. С. 87 ‒ 95. 2. Кулеев В. Г., Горкунов Э. С. Механизмы влияния внутренних и внешних напряжений на коэрцитивную силу ферромагнитных сталей // Дефектоскопия. 1997. № 11. С. 11 ‒ 18. 3. Углов А. Л., Мишакин В. В., Попов Б. Е. Обнаружение усталостных повреждений акустическим методом // Дефектоскопия. 1997. № 11. С. 60 ‒ 64. 4. Попов Б. Е., Котельников B. C., Левин Е. А. и др. Практика магнитной диагностики подъемных сооружений при проведении экспертизы промышленной безопасности // Подъемные сооружения. Специальная техника. 2003. № 6. С. 22‒23. 5. Труфяков В. И., Дворецкий В. И., Михеев П. П. Прочность сварных соединений при переменных нагрузках. Киев: Наукова думка, 1990. 254 с. 6. Ковальчук B. C. Определение циклической долговечности металлов при двухчастотном малоцикловом нагружении // Автоматическая сварка. 1998. № 9. С. 12 ‒ 14. 7. Lo C. C. H., Ring A. P., Snyder J. E., Jiles D. C. Improvement of Magnetomechanical Properties of Cobalt Ferrite by Magnetic Annealing // IEEE Transactions on Magnetics. 2005. Vol. 41. P. 3676 ‒ 3678. DOI: 10.1109/TMAG.2005.854790 8. Новиков В. Ф., Яценко Т. А., Бахарев М. С. Зависимость коэрцитивной силы малоуглеродистых сталей от одноосных напряжений // Дефектоскопия. 2001. № 4. С. 51 ‒ 57. 9. Загребельный В. И. Магнитный контроль напряженно-деформированного состояния сварных соединений и стальных металлоконструкций. Определение их остаточного ресурса // Техническая диагностика и неразрушающий контроль. 1999. № 4. С. 45 ‒ 52. 10. Агиней Р. В. Разработка методики оценки напряженного состояния нефтегазопроводов по коэрцитивной силе металла: дис. … канд. техн. наук. Ухта, 2005. 143 с. 11. Михеев М. Н., Горкунов Э. С. Магнитные методы структурного анализа и неразрушающего контроля. М.: Наука, 1993. 252 с. 12. Бердник М. М. Развитие метода оценки напряженно-деформированного состояния нефтегазопроводов по коэрцитивной силе металла: дис. … канд. техн. наук. Ухта, 2010. 175 с. 13. Сандомирский С. Г. Взаимосвязь между магнитными параметрами металла околошовной зоны трубных сталей при действии касательных и нормальных напряжений // Деформация и разрушение материалов. 2016. № 10. С. 30 ‒ 34. 14. Сандомирский С. Г. Взаимосвязь между магнитными параметрами металла трубных сталей в напряженном состоянии // X Междунар. конф. «Механика, ресурс и диагностика материалов и конструкций», Екатеринбург, 16 – 20 мая 2016 г.: сб. материалов. Екатеринбург: ИМАШ УрО РАН, 2016. С. 121. 15. ГОСТ Р 58599‒2019. Техническая диагностика. Диагностика стальных конструкций. Магнитный коэрцитиметрический метод. Общие требования. М.: Стандартинформ, 2019. 16 с. 16. СТО 36554501-040‒2014. Диагностика стальных строительных конструкций. Метод магнитный, коэрцитиметрический. М., 2019. 17. ГОСТ Р 52330‒2005. Контроль неразрушающий. Контроль напряженно-деформированного состояния объектов промышленности и транспорта. Общие требования. М.: Стандартинформ, 2005. 7 с. 18. СТО 36554501-040‒2014. Диагностика стальных строительных конструкций. Метод магнитный, коэрцитиметрический. М.: Кодекс, 2014. 19. РД ИКЦ «КРАН»-007-97‒02. Магнитный контроль напряженно-деформированного состояния и остаточного ресурса подъемных сооружений при проведении их обследования и техническом диагностировании (экспертизе промышленной безопасности). М., 1997.
1. Gorkunov, E. S., Fedorov, V. P., Bukhvalov, A. B., & Veselov, I. N. (1997). Modeling of deformation diagram based on measurement of its magnetic characteristics. Defektoskopiya, (4), 87–95. [in Russian language]. 2. Kuleev, V. G., & Gorkunov, E. S. (1997). Mechanisms of influence of internal and external stresses on the coercive force of ferromagnetic steels. Defektoskopiya, (11), 11–18. [in Russian language]. 3. Uglov, A. L., Mishakin, V. V., & Popov, B. E. (1997). Detection of fatigue damage by acoustic method. Defektoskopiya, (11), 60–64. [in Russian language]. 4. Popov, B. E., Kotelnikov, V. S., Levin, E. A., et al. (2003). Practice of magnetic diagnostics of lifting structures during industrial safety expertise. Pod"yomnye Sooruzheniya. Spetsial'naya Tekhnika, (6), 22–23. [in Russian language]. 5. Trufyakov, V. I., Dvoretskii, V. I., & Mikheev, P. P. (1990). Strength of welded joints under variable loads. Naukova Dumka. [in Russian language]. 6. Kovalchuk, V. S. (1998). Determination of cyclic durability of metals under two frequency low cycle loading. Avtomaticheskaya Svarka, (9), 12–14. [in Russian language]. 7. Lo, C. C. H., Ring, A. P., Snyder, J. E., & Jiles, D. C. (2005). Improvement of magnetomechanical properties of cobalt ferrite by magnetic annealing. IEEE Transactions on Magnetics, 41, 3676–3678. https://doi.org/10.1109/TMAG.2005.854790 8. Novikov, V. F., Yatsenko, T. A., & Bakharеv, M. S. (2001). Dependence of coercive force of low carbon steels on uniaxial stresses. Defektoskopiya, (4), 51–57. [in Russian language]. 9. Zagrebelyi, V. I. (1999). Magnetic control of stress strain state of welded joints and steel metal structures. Determination of their residual life. Tekhnicheskaya Diagnostika i Nerazrushayushchii Kontrol, (4), 45–52. [in Russian language]. 10. Aginei, R. V. (2005). Development of a methodology for assessing the stress state of oil and gas pipelines by the coercive force of metal [Candidate's dissertation]. Ukhta. [in Russian language]. 11. Mikheev, M. N., & Gorkunov, E. S. (1993). Magnetic methods of structural analysis and nondestructive testing. Nauka. [in Russian language]. 12. Berdnik, M. M. (2010). Development of a method for assessing the stress strain state of oil and gas pipelines by the coercive force of metal [Candidate's dissertation]. Ukhta. [in Russian language]. 13. Sandomirskii, S. G. (2016). Relationship between magnetic parameters of metal in the heat affected zone of pipe steels under shear and normal stresses. Deformatsiya i Razrushenie Materialov, (10), 30–34. [in Russian language]. 14. Sandomirskii, S. G. (2016). Relationship between magnetic parameters of pipe steel metal in a stressed state. In Proceedings of the X International Conference "Mechanics, Resource and Diagnostics of Materials and Structures" (p. 121). Ekaterinburg: IMASH UrO RAN. [in Russian language]. 15. GOST R 58599 2019. (2019). Technical diagnostics. Diagnostics of steel structures. Magnetic coercimetric method. General requirements. Standartinform. [in Russian language]. 16. STO 36554501 040 2014. (2019). Diagnostics of steel building structures. Magnetic coercimetric method. Moscow. [in Russian language]. 17. GOST R 52330 2005. (2005). Nondestructive testing. Control of stress strain state of industrial and transport facilities. General requirements. Standartinform. [in Russian language]. 18. STO 36554501 040 2014. (2014). Diagnostics of steel building structures. Magnetic coercimetric method. Kodeks. [in Russian language]. 19. RD IKTs "KRAN" 007 97 02. (1997). Magnetic control of stress strain state and residual life of lifting structures during their inspection and technical diagnostics (industrial safety expertise). Moscow. [in Russian language].
|