<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">donstu</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Advanced Engineering Research (Rostov-on-Don)</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Advanced Engineering Research (Rostov-on-Don)</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="epub">2687-1653</issn><publisher><publisher-name>Don State Technical University</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.23947/1992-5980-2018-18-4-421-425</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">donstu-1443</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>MACHINE BUILDING AND MACHINE SCIENCE</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>МАШИНОСТРОЕНИЕ И МАШИНОВЕДЕНИЕ</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Data measurement system for non-destructive quality testing of hard alloys</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Информационно-измерительный комплекс для неразрушающего контроля качества твердых сплавов</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-6281-1832</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Цыбрий</surname><given-names>И. К.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Tsybrii</surname><given-names>I. K.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Цыбрий Ирина Константиновна, заведующий кафедрой «Приборостроение и биомедицинская инженерия», кандидат технических наук, доцент</p><p>РФ, 344000,  г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Tsybrii Irina K. - head of the Instrument Making and Biomedical Engineering Department,  Cand. Sci. (Eng.), associate professor</p><p>1, Gagarin sq., Rostov-on-Don, 344000, RF</p></bio><email xlink:type="simple">irconst@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0003-3086-745X</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Вяликов</surname><given-names>И. Л.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Vyalikov</surname><given-names>I. L.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Вяликов Иван Леонидович - доцент кафедры «Приборостроение и биомедицинская инженерия» , кандидат технических наук</p><p>РФ, 344000,  г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Vyalikov, Ivan L. - associate professor of the Instrument Making and Biomedical Engineering Department, Cand. Sci. (Eng.)</p><p>1, Gagarin sq., Rostov-on-Don, 344000, RF</p></bio><email xlink:type="simple">Vialikov@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-8236-3117</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Игнатенко</surname><given-names>В. И.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Ignatenko</surname><given-names>V. I.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Игнатенко Виталий Иванович -  доцент кафедры «Приборостроение и биомедицинская инженерия», кандидат технических наук</p><p>РФ, 344000,  г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Ignatenko, Vitaly I. - associate professor of the Instrument Making and Biomedical Engineering Department, Cand. Sci. (Eng.)</p><p>1, Gagarin sq., Rostov-on-Don, 344000, RF</p></bio><email xlink:type="simple">79043421201@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>Донской государственный технический университет</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Don State Technical University</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2018</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>10</day><month>01</month><year>2019</year></pub-date><volume>18</volume><issue>4</issue><fpage>421</fpage><lpage>425</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Tsybrii I.K., Vyalikov I.L., Ignatenko V.I., 2018</copyright-statement><copyright-year>2018</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Цыбрий И.К., Вяликов И.Л., Игнатенко В.И.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Tsybrii I.K., Vyalikov I.L., Ignatenko V.I.</copyright-holder><license xml:lang="ru" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.</license-p></license><license xml:lang="en" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://www.vestnik-donstu.ru/jour/article/view/1443">https://www.vestnik-donstu.ru/jour/article/view/1443</self-uri><abstract><p>Introduction. It is known that the quality of products from sintered hardmetals, if the fabrication technique is not violated, is determined by the phase composition and an average grain size of the carbide phase. However, hard alloys have a disadvantage inherent in all products of powder metallurgy - the inhomogeneity of the structure and the corresponding variation of properties. Traditional methods of monitoring the structure and phase composition according to the results of selective destructive tests prevent from receiving quality data under the production conditions and do not guarantee the identity of the properties of all batch products under study. The major method of non-destructive quality control of hard alloys is coercimetry, but domestic coercimeters are currently not produced. In this regard, the work objective is to create a domestic data measurement system for non-destructive quality testing of hard alloys and an assessment of the reliability of the results obtained with its help.  Materials and Methods. Cylindrical and spherangular rods with the diameter of 4 to 10 mm, made of alloys of VK8 and VK10HOM grades, were used in the work. The method of comparison with a certified product was used to determine the coercitive force in the data measuring system. Research Results. The coercive force of two batches of products from hard alloys of VK10HOM and VK8 grades was measured using the developed data measuring system and KOERZIMAT 1.097 HcJ coersimeter. Discussion and Conclusions. The experimental studies show that the values of the coercitive force of the samples obtained on different equipment have approximately the same level. </p><p>The inhomogeneity of the structure characteristic of sintered hardmetals being a fabrication technique effect is confirmed. Providing that the relative error of measuring the coercitive force for each sample should be within ± 6%, the results obtained can be considered satisfactory. It is shown that the measurement algorithm proposed and implemented in the data measurement system through comparing the characteristics of the tested and certified samples with the known coercitive force, allows the manufacturer of hard alloy products to expand the sample of inspected products up to 100%, and to significantly reduce the costs for non-destructive testing of products. </p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Введение. Известно, что качество изделий из спеченных твердых сплавов, при отсутствии нарушений технологии изготовления, определяется фазовым составом и средним размером зерен карбидной фазы. Однако твердые сплавы обладают недостатком, присущим в той или иной степени всем изделиям порошковой металлургии — неоднородностью структуры и соответствующей вариацией свойств. Традиционные методы контроля структуры и фазового состава, по результатам выборочных разрушающих испытаний, не позволяют оперативно в условиях производства получать информацию о качестве и не гарантируют идентичности свойств всех изделий исследуемой партии. Основным методом неразрушающего контроля качества твердых сплавов является измерение коэрцитивной силы. Однако отечественных коэрцитиметров в настоящее время не производится. В связи с этим целью настоящей работы является создание отечественного информационноизмерительного комплекса для неразрушающего контроля качества изделий из спеченных твердых сплавов и оценка достоверности полученных с его помощью результатов. Материалы и методы. В работе использованы цилиндрические и сфероконические стержни диаметром от 4 до 10 мм, изготовленные из сплавов марок ВК8 и ВК10ХОМ. Для определения коэрцитивной силы в информационно-измерительном комплексе использован метод сравнения с аттестованным изделием. Результаты исследования. Проведены измерения коэрцитивной силы двух партий изделий из твердых сплавов марки ВК10ХОМ и марки ВК8, выполненных с помощью разработанного информационноизмерительного комплекса и коэрцитиметра KOERZIMAT 1.097 HcJ. Обсуждение и заключения. Проведенные экспериментальные исследования показали, что значения коэрцитивной силы образцов, полученные на разном оборудовании, имеют примерно одинаковый уровень.</p><p>Подтверждена, как следствие технологии производства, характерная для спеченных твердых сплавов неоднородность структуры. Учитывая, что относительная погрешность измерений коэрцитивной силы для каждого образца должна находиться в пределах ± 6 %, можно считать полученные результаты удовлетворительными. Показано, что предложенный и реализованный в информационно-измерительном комплексе алгоритм измерения путем сравнения характеристик испытуемых и аттестованного образца с известной коэрцитивной силой, позволяет производителю изделий из твердых сплавов расширить выборку контролируемых изделий вплоть до 100% и существенно снизить затраты на неразрушающий контроль продукции. </p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>твердые сплавы</kwd><kwd>неразрушающий контроль качества</kwd><kwd>коэрцитивная сила</kwd><kwd>информационно-измерительный комплекс.</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>hard alloys</kwd><kwd>non-destructive quality control</kwd><kwd>coercitive force</kwd></kwd-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Киффер, Р. Твердые сплавы / Р. Киффер, Ф. Бенезовский. — Москва : Металлургия, 1971. — 390 с. 2. Чапорова, И. Н. Структура спеченных твердых сплавов / И. Н. Чапорова, К. С. Чернявский. — Москва : Металлургия, 1975. — 247 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Киффер, Р. Твердые сплавы / Р. Киффер, Ф. Бенезовский. — Москва : Металлургия, 1971. — 390 с. 2. Чапорова, И. Н. Структура спеченных твердых сплавов / И. Н. Чапорова, К. С. Чернявский. — Москва : Металлургия, 1975. — 247 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Лошак, М. Г. Прочность и долговечность твердых сплавов / М. Г. Лошак. — Киев : Наук. думка, 1984. — 325 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Лошак, М. Г. Прочность и долговечность твердых сплавов / М. Г. Лошак. — Киев : Наук. думка, 1984. — 325 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Цыбрий, И. К. Магнитные свойства и методы исследования структуры спеченных твердых сплавов: дис. на соиск. учен. степ. канд. техн. наук (05.02.01). – Ростов-на-Дону, 1984. – 166 c.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Цыбрий, И. К. Магнитные свойства и методы исследования структуры спеченных твердых сплавов: дис. на соиск. учен. степ. канд. техн. наук (05.02.01). – Ростов-на-Дону, 1984. – 166 c.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">ГОСТ 20 559–75 (ИСО 4884–78, ИСО 4489–78). Сплавы твердые, материалы керамические инструментальные. Правила приемки и методы отбора проб (с Изменениями № 1, 2, 3, 4) [Электронный ресурс] / Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. — Режим доступа : http://docs.cntd.ru/document/1200009536 (дата обращения : 15.02.2018).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">ГОСТ 20 559–75 (ИСО 4884–78, ИСО 4489–78). Сплавы твердые, материалы керамические инструментальные. Правила приемки и методы отбора проб (с Изменениями № 1, 2, 3, 4) [Электронный ресурс] / Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. — Режим доступа : http://docs.cntd.ru/document/1200009536 (дата обращения : 15.02.2018).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">ГОСТ 24 916–81 (СТ СЭВ 1254–78). Сплавы твердые спеченные. Метод определения коэрцитивной силы (с Изменением № 1) [Электронный ресурс] / Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. — Режим доступа : http://docs.cntd.ru/document/1200010981(дата обращения : 15.02.2018).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">ГОСТ 24 916–81 (СТ СЭВ 1254–78). Сплавы твердые спеченные. Метод определения коэрцитивной силы (с Изменением № 1) [Электронный ресурс] / Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. — Режим доступа : http://docs.cntd.ru/document/1200010981(дата обращения : 15.02.2018).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Förster F., Stumm W., Application of magnetic and electromagnetic nondestructive test methods fof measuring physical and technological material values // Materials Evaluation, 1975. V. 33. № 1. P. 5 15.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Förster F., Stumm W., Application of magnetic and electromagnetic nondestructive test methods fof measuring physical and technological material values // Materials Evaluation, 1975. V. 33. № 1. P. 5 15.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Коэрцитиметр KOERZIMAT 1.097 HcJ. 67654-17 : Методика поверки МП 28-261-2017 [Электронный ресурс] / МетрКонсалт. — Режим доступа : http://www.all-pribors.ru/opisanie/67654-17-koerzimat-1-097-hsj-77206 (дата обращения : 15.02.2018).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Коэрцитиметр KOERZIMAT 1.097 HcJ. 67654-17 : Методика поверки МП 28-261-2017 [Электронный ресурс] / МетрКонсалт. — Режим доступа : http://www.all-pribors.ru/opisanie/67654-17-koerzimat-1-097-hsj-77206 (дата обращения : 15.02.2018).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Симоненко, Н. И. Испытательный стенд для измерения магнитных характеристик твердых сплавов / Н. И. Симоненко, И. К. Цыбрий // Фундаментальные основы, теория, методы и средства измерений, контроля и диагностики: мат-лы 19-ой междунар. науч.-практ. конф. — Новочеркасск, 2018г. — С.127–131.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Симоненко, Н. И. Испытательный стенд для измерения магнитных характеристик твердых сплавов / Н. И. Симоненко, И. К. Цыбрий // Фундаментальные основы, теория, методы и средства измерений, контроля и диагностики: мат-лы 19-ой междунар. науч.-практ. конф. — Новочеркасск, 2018г. — С.127–131.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Цыбрий, И. К. Система цифровой обработки сигнала в приборе для определения коэрцитивной силы твердых сплавов / И. К. Цыбрий, Н. И. Симоненко, И. Н. Богданов // Трансформация мирового научно-технического знания : сб. научных трудов по мат-лам междунар. науч.-практ. конф. — Белгород, 2018. — С. 117–119.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Цыбрий, И. К. Система цифровой обработки сигнала в приборе для определения коэрцитивной силы твердых сплавов / И. К. Цыбрий, Н. И. Симоненко, И. Н. Богданов // Трансформация мирового научно-технического знания : сб. научных трудов по мат-лам междунар. науч.-практ. конф. — Белгород, 2018. — С. 117–119.</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
