Департамент науки

Научная деятельность

Направления научной деятельности Центра в области неразрушающего контроля:


  • Разработка и внедрение технологий ультразвукового неразрушающего контроля
  • Разработка и внедрение технологий вихретокового неразрушающего контроля
  • Разработка и внедрение технологий комплексного контроля с использованием двух и более методов
  • Разработка требований к оборудованию для реализации предложенных методик
  • Моделирование физических процессов ультразвукового контроля
  • Согласование разработанных методик, инструкций и карт контроля с надзорными органами

Возможные объекты контроля:

  • Сварные соединения и основной металл труб, обечаек и др. объектов при их изготовлении, выполненных различными способами сварки, в том числе контактной стыковой оплавлением, сваркой трением с перемешиванием, ТВЧ и пр.
  • Металл прутков, листового и рулонного проката, плит и прочей металлургической продукции;
  • Резервуары и трубопроводы большого и малого диаметров в эксплуатации;
  • Панели из ПКМ
  • Изделия аддитивного производства и пр.

Контролируемые материалы:

Перлитные и аустенитные стали, алюминиевые, титановые и пр. сплавы, полимерные композиционные материалы


Наши преимущества:

Индивидуальный подход:

Разработка технологий, направленных в первую очередь на выявление специфических дефектов, характерных непосредственно для конкретного изделия, материала или технологии изготовления


Технологический базис

Разработка технологий ультразвукового контроля в зависимости от конкретных задач на основе методов прохождения (теневой, зеркально-теневой), методов отражения (эхо-импульсного), дифракционных методов (дельта, ToFD) .

Центром предложен, обоснован и внедрен новый ультразвуковой дифракционный амплитудно-временной (ДАВ) метод контроля, обеспечивающий обнаружение дефектов с малой величиной раскрытия (окисные пленки, слипания).


Разработка технологий на основе:

  • Классических пьезоэлектрических преобразователей;
  • Современных многоэлементных фазированных антенных решеток;
  • Электромагнитно-акустических преобразователей, обеспечивающих бесконтактный УЗ-контроль;


Направления научной деятельности Центра в области сварки:


  • Разработка технологии аргоно-дуговой сварки неплавящимся электродом
  • Разработка технологии сварки плавящимся электродом в среде защитных газов
  • Разработка сварочных и наплавочных материалов
  • Моделирование физических процессов при сварке
  • Расчёт на прочность сварных конструкций
  • Согласование разработанных технологических инструкций с надзорными органами

Области использования:

  • Объекты нефтегазовой области: магистральные трубопроводы, ёмкости для хранения топлива.
  • Объекты атомной энергетики: элементы трубопроводов атомных станций.

Свариваемые материалы:

  • Углеродистые, аустенитные стали

Разработка оборудования

Направления работы Центра по разработке оборудования неразрушающего контроля:


  • Разработка автоматизированного мобильного оборудования для ультразвукового контроля
  • Разработку автоматизированного стационарного оборудования для ультразвукового контроля
  • Разработка механизированного оборудования ультразвукового неразрушающего контроля
  • Разработка автоматизированного оборудования вихретокового неразрушающего контроля
  • Разработка оборудования для комплексного контроля с использованием двух и более методов

Возможные объекты контроля:

  • Сварные соединения и основной металл труб, обечаек и др. объектов при их изготовлении, выполненных различными способами сварки, в том числе контактной стыковой оплавлением, сваркой трением с перемешиванием, ТВЧ и пр.
  • Металл прутков, листового и рулонного проката, плит и прочей металлургической продукции;
  • Резервуары и трубопроводы большого и малого диаметров в эксплуатации;
  • Панели из ПКМ
  • Изделия аддитивного производства и пр.

Наши преимущества

Цели

При проектировании оборудования нами делается акцент на качество и производительность неразрушающего контроля


Индивидуальный подход

Разработка оборудования с учетом технологических, конструктивных, эргономических и других требований Заказчика


Полный цикл

Разработка технологий и оборудования со стадии разработки технического задания до внедрения и опытной эксплуатации


Современные технологии

  • Реализация технологий на базе фазированных антенных решеток
  • Применений технологий бесконтактного и сухого ультразвукового контроля
  • Использование технологий беспроводной передачи данных


Направления работы Центра по разработке сварочного оборудования:


  • Разработка автоматизированных комплексов для аргонодуговой сварки неплавящимся электродом
  • Разработка роботизированых комплексов для сварки плавящимся электродом

Возможные объекты сварки:

  • Объекты нефтегазовой области: магистральные трубопроводы, ёмкости для хранения топлива.
  • Объекты атомной энергетики: элементы трубопроводов атомных станций.

Преимущества автоматизации процессов сварки:

  • Повышение производительности сварки, за счёт модернизации оборудования
  • Повышение качества получаемых сварных соединений.
  • Использование сварочных головок различных производителей.
  • Стабильное качество формирования сварного соединения без участия оператора.
  • Возможность выполнения сварки в условиях отсутствия доступа к стыку.
  • Повышение эксплуатационных свойств при разработке новых сварочных и наплавочных материалов.

Наши возможности:


  • Внедрение адаптивных систем управления сварочными процессами за счет автоматического регулирования режимов сварки в зависимости от изменения параметров профиля разделки, считываемого лазерным сканером
  • Сварка корня шва на основе технологии управляемого каплепереноса
  • Возможность программирования режимов сварки, используя базовые диапазоны режимов сварки

Услуги по проведению неразрушающего контроля

Консалтинговые услуги

Ремонт и сервисное обслуживание

Наши проекты

Научные публикации

Патенты

Способ аддитивного изготовления трехмерной детали

Патент номер 2664844 от 23.08.2018

Авторы: Алешин Н.П., Григорьев М.В., Бровко В.В., Третьяков Е.С., Щипаков Н.А, Ковалев В.В., Холодов С.С.


Способ автоматической дуговой сварки под флюсом

Патент номер 2676933 от 11.01.2019

Авторы: Алешин Н.П., Григорьев М.В., Коберник Н.В., Михеев Р.С., Панкратов А.С., Линник А.А., Штоколов С.А., Третьяков Е.С., Холодов С.С.


Присадочная порошковая проволока для сварки под флюсом

Патент номер 2687119 от 07.05.2019

Авторы: Алешин Н.П., Григорьев М.В., Коберник Н.В., Панкратов А.С., Холодов С.С., Штоколов С.А., Строителев Д.В.


Присадочная порошковая проволока для сварки под флюсом

Патент номер 2687120 от 07.05.2019

Авторы: Алешин Н.П., Григорьев М.В., Коберник Н.В., Панкратов А.С., Холодов С.С., Штоколов С.А., Строителев Д.В.


Способ сварки неповоротных стыков частей магистрального трубопровода (варианты)

Патент номер 2696629 от 05.08.2019

Авторы: Алешин Н.П., Григорьев М.В., Бровко В.В., Третьяков Е.С., Ковалев В.В., Холодов С.С.

ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ