Евразийская экономическая комиссия. Коллегия.
    Форма свидетельства Таможенного Союза об испытании грузоподъемных цепей, стальных канатов, текстильных канатов и лент и правила его оформления [Текст] : утв. решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 9.04.2013, № 81 / Евразийская экономическая комиссия. Коллегия // Библиотека инженера по охране труда. - 2013. - № 7. - С. 95-97
ГРНТИ
УДК
ББК 39.15
Рубрики: Транспорт
   Транспортные силовые установки

Кл.слова (ненормированные):
грузоподъемные механизмы -- грузоподъемные работы -- грузоподъемные цепи -- испытания грузоподъемных механизмов -- свидетельства -- стальные канаты -- текстильные канаты -- формы документов -- формы свидетельств
Аннотация: Свидетельство Таможенного союза об испытании грузоподъемных цепей, стальных канатов, текстильных канатов и лент оформляется заявителем, в качестве которого выступают юридическое либо физическое лицо, либо лицо, являющееся изготовителем, либо лицо, являющееся продавцом.


Доп.точки доступа:
Таможенный союз
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)




   
    Применение программного комплекса GMSH+GetDP для расчета нестационарных режимов магнитных датчиков устройств неразрушающего контроля стальных канатов [Текст] = Application Software System GMSH + GetDP to the Unsteady Modes of Magnetic Sensors for Non-Destructive Control of Steel Ropes Devices / А. С. Хорошев [и др.] // Известия вузов. Электромеханика. - 2016. - № 6 (548). - С. 35-43 : 11 рис. - Библиогр.: с. 41-42 (21 назв. ) . - ISSN 0136-3360
УДК
ББК 31.222
Рубрики: Энергетика
   Магнитные измерения

Кл.слова (ненормированные):
GetDP -- GMSH -- геометрические модели канатов -- магнитная дефектоскопия -- магнитное поле -- магнитные датчики -- математическое моделирование -- неразрушающий контроль -- нестационарный режим -- повреждения канатов -- программные комплексы -- стальные канаты
Аннотация: Рассмотрены вопросы компьютерного моделирования нестационарных режимов работы магнитных датчиков для контроля канатов из ферромагнитной проволоки на основе применения программного комплекса GMSH+GetDP. Предложены новые геометрические модели канатов сложных конструкций, учитывающие крутизну свивки и взаимное смещение противолежащих поверхностей прядей. Описаны особенности алгоритмов реализации моделей канатов разных конструкций, позволяющих с высокой точностью моделировать малые повреждения канатов, учитывать внутреннюю коррозию. Исследованы вопросы влияния степени дискретизации расчетной области на сходимость итерационного процесса и время реализации алгоритма. Сформулированы рекомендации по выбору границ расчетной области, в том числе при моделировании систем с канатами со слабовыраженными магнитными свойствами. Выполнена оценка влияния скорости перемещения намагничивающего устройства вдоль каната на картину магнитного поля локального дефекта.


Доп.точки доступа:
Хорошев, А. С. (младший научный сотрудник); Павленко, А. В. (доктор технических наук; профессор; заведующий кафедрой); Пузин, В. С. (кандидат технических наук; инженер); Щучкин, Д. А. (кандидат технических наук; cтарший научный сотрудник)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)




    Немцов, М. В.
    Магнитный метод обнаружения разрывов проволок в стальных канатах [Текст] / М. В. Немцов, Г. Д. Трифанов // Электротехника. - 2017. - № 5. - С. 46-49 . - ISSN 0013-5860
УДК
ББК 31.22
Рубрики: Энергетика
   Электрические и магнитные измерения в целом

Кл.слова (ненормированные):
стальные канаты -- дефектоскопия -- намагничивание -- индукционные датчики -- математическое моделирование -- магнитные методы -- разрывы проволок
Аннотация: Подъемные канаты из стальной ферромагнитной проволоки в процессе эксплуатации подвержены износу. Одним из критериев состояния каната является число, распределение и скорость накопления разрывов проволок. Чаще разрываются проволоки наружного слоя, а в прядевых канатах - еще и на границе внешних прядей и стального сердечника. Для обнаружения разрывов проволок используется магнитный метод, реализуемый при помощи дефектоскопов на основе постоянных магнитов. Контролируемый участок каната между магнитными полюсами намагничивается до индукции технического насыщения. В месте разрыва проволоки над поверхностью каната образуется магнитное поле рассеяния, наличие которого, а, следовательно, и разрыва проволоки, фиксируют датчики Холла или индукционные датчики (измерительные катушки индуктивности), располагаемые вблизи поверхности каната в измерительных узлах. Поле рассеяния имеет малую интенсивность и область локализации и конструктивно недоступно для экспериментального исследования. Это затрудняет проектирование эффективных измерительных систем. Анализ метрологических характеристик дефектоскопов большинства производителей свидетельствует об их малой чувствительности к разрывам проволок. В статье обосновывается возможность оптимизации параметров измерительного узла с индукционным датчиком для повышения достоверности обнаружения разрывов проволок в стальных канатах на основе математического моделирования поля рассеяния. Сформулированы требования, позволяющие оптимизировать параметры измерительных узлов.


Доп.точки доступа:
Трифанов, Г. Д.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)




   
    Применение программного комплекса GMSH+GetDP для расчета нестационарных магнитных полей электромеханических преобразователей [Текст] / Д. А. Щучкин [и др.] // Электротехника. - 2017. - № 12. - С. 88-91 . - ISSN 0013-5860
УДК
ББК 31.264.5
Рубрики: Энергетика
   Преобразователи, выпрямители, инверторы

Кл.слова (ненормированные):
стальные канаты -- математическое моделирование -- электромеханические преобразователи -- нестационарные магнитные поля -- метод конечных элементов -- численные задачи -- программное обеспечение -- магнитные дефектоскопы -- намагничивающие устройства -- электротехнические устройства
Аннотация: Выполнено краткое сравнение подходов к созданию программного обеспечения для решения численных задач с использованием метода конечных элементов и определены их концептуальные достоинства и недостатки. Представлен пример расчета нестационарного магнитного поля намагничивающего устройства магнитного дефектоскопа стальных канатов, равномерно движущегося вдоль каната открытой конструкции, линейные размеры отдельных частей которого отличаются на несколько порядков. Рассмотрены вопросы адаптации и применения программного комплекса GMSH+GetDP для расчета нестационарных магнитных полей электротехнических устройств. Отмечены особенности формирования сетки конечных элементов, ее оптимизации и последующего решения систем линейных алгебраических уравнений больших порядков. Показана важность выбора необходимой конфигурации программного комплекса GMSH+GetDP на примере сравнения эффективности применения разных алгоритмов упорядочения матриц и целесообразности учета особенностей аппаратной части вычислительной машины. Получены результаты моделирования нестационарного электромагнитного поля в условиях равномерного движения и выполнено сравнение с результатами моделирования электромагнитного поля объектов без движения. Проведен анализ полученных результатов сравнения, выявлены области наибольших изменений распределения электромагнитного поля, расположенные у полюсов намагничивающего устройства и в области расположения локального дефекта каната.


Доп.точки доступа:
Щучкин, Д. А.; Павленко, А. В.; Пузин, В. С.; Батищев, Д. В.; Хорошев, А. С.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)




    Хорошев, А. С. (младший научный сотрудник).
    Влияние дефектов внутренних проволок на топологию магнитного поля стального каната закрытой конструкции [Текст] / А. С. Хорошев // Известия вузов. Электромеханика. - 2018. - Т. 61, № 6. - С. 46-50 : 5 рис. - Библиогр.: с. 49 (11 назв. ). - Заглавие, авторы, аннотация, ключевые слова, библиография на английском языке приведены в конце статьи . - ISSN 0136-3360
УДК
ББК 31.222
Рубрики: Энергетика
   Магнитные измерения

Кл.слова (ненормированные):
канаты закрытой конструкции -- магнитная дефектоскопия -- магнитные поля -- метод конечных элементов -- неразрушающий контроль -- стальные канаты -- численное моделирование
Аннотация: Рассмотрено влияние конструкции стального каната на изменения топологии магнитного поля, вызванные наличием внутреннего дефекта (разрыва проволоки) при проведении магнитной дефектоскопии. С применением метода конечных элементов произведен расчет топологии трехмерных магнитных полей двух моделей стальных канатов разных конструкций со внутренними разрывами проволок. Модели канатов выполнены с высокой степенью достоверности. Выявлены принципиальные различия в топологии магнитного поля канатов закрытой и открытой конструкций. Определена значимость достоверного моделирования структуры стального каната при исследовании топологии магнитного поля в области расположения локальных дефектов каната.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)




    Поляков, С. В.
    Вывод параметров стального каната, влияющих на безопасность эксплуатации [Текст] / С. В. Поляков // Известия вузов. Горный журнал. - 2019. - № 6. - С. 118-123. - Библиогр.: с. 121-123 (14 назв.). - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки https://elibrary.ru . - ISSN 0536-1028
УДК
ББК 33.16
Рубрики: Горное дело
   Рудничный транспорт

Кл.слова (ненормированные):
подъемные канаты -- стальные канаты -- шахтные канаты -- волнистость каната -- радиус волнистости
Аннотация: С использованием нелинейной теории расчета канатов определены основные параметры, влияющие на безопасную эксплуатацию шахтных канатов. Выведено уравнение радиуса волнистости с помощью нелинейных зависимостей. Уточнено количественное значение допустимого радиуса волнистости.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)