Littérature scientifique sur le sujet « Ultrasonic non-Destructive evaluation (UNDE) »
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Articles de revues sur le sujet "Ultrasonic non-Destructive evaluation (UNDE)"
Tan, Junyang, Dan Xia, Shiyun Dong, Honghao Zhu et Binshi Xu. « Multivariate non-destructive evaluation for tensile strength of steel based on neural network ». Insight - Non-Destructive Testing and Condition Monitoring 63, no 7 (1 juillet 2021) : 427–35. http://dx.doi.org/10.1784/insi.2021.63.7.427.
Texte intégralOh, Se-Beom, Jongbeom Kim, Soon-Woo Han, Kyung-Mo Kim, Dong-Seok Yun et Dong-Wook Kim. « Analysis of Platen Superheater Tube Degradation in Thermal Power Plants via Destructive/Non-Destructive Characteristic Evaluation ». Materials 15, no 2 (13 janvier 2022) : 581. http://dx.doi.org/10.3390/ma15020581.
Texte intégralAoujdad, Khalid, Mounsif Ech-Cherif El-Kettani, Damien Leduc et Pierre Marechal. « Determination of ageing indicators on glass-fiber polyester composite skins using Lamb guided waves ». Journal of Physics : Conference Series 2904, no 1 (1 novembre 2024) : 012007. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2904/1/012007.
Texte intégralKowalewski, Zbigniew L., Sławomir Mackiewicz et Jacek Szelażek. « Destructive and Ultrasonic Investigations of Damage Development in Metallic Materials ». Key Engineering Materials 340-341 (juin 2007) : 229–34. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.340-341.229.
Texte intégralKessie, Ezouwè, Irina Pachoukova et Abalo P’kla. « Evaluation of the Uniaxial Compressive Strength of Gneiss from Southern Togo from Non-Destructive Tests ». International Journal of Research and Review 10, no 8 (23 août 2023) : 663–76. http://dx.doi.org/10.52403/ijrr.20230886.
Texte intégralBělský, Petr, et Martin Kadlec. « Non-destructive Methods for Damage Assessment of Composite Sandwich Structures ». MATEC Web of Conferences 188 (2018) : 01008. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/201818801008.
Texte intégralPirinu, Alessandra, et Francesco Panella. « Fatigue Damage Monitoring of CFRP Elements by Thermographic Procedure under Bending Loads ». Key Engineering Materials 873 (janvier 2021) : 47–52. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.873.47.
Texte intégralCherepetskaya, Elena B., Alexander A. Karabutov, Elena A. Mironova, Natalia B. Podymova et Alexey N. Zharinov. « Contact Laser-Ultrasonic Evaluation of Residual Stress ». Applied Mechanics and Materials 843 (juillet 2016) : 118–24. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.843.118.
Texte intégralZeng, YK, SY Qiu, FH Li et J. Chen. « Subsurface defect detection of high-temperatured components with laser induced surface wave ». Journal of Physics : Conference Series 2822, no 1 (1 septembre 2024) : 012128. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2822/1/012128.
Texte intégralAlil, Ana, Sanja Martinović et Tatjana Volkov-Husović. « Non-destructive Evaluation of Cavitation Erosion Behavior of Alumina-based Ceramic Samples ». Metallurgical and Materials Data 2, no 2 (15 juillet 2024) : 51–54. http://dx.doi.org/10.30544/mmd31.
Texte intégralThèses sur le sujet "Ultrasonic non-Destructive evaluation (UNDE)"
Kaynak, Mehmet. « Non-destructive Testing Of Columns Under Axial Compression Using Tranverse Vibration Technique, And Ultrasonic Approaches ». Master's thesis, METU, 2004. http://etd.lib.metu.edu.tr/upload/1260465/index.pdf.
Texte intégrals ratio, modulus of elasticity of the medium, and the state of stress. The orientation of the loading direction to the wave propogation direction, the couplant (ultrasonic transmission gel) uniformity, variability in the pressure applied to hold the transducers, alignment of the transmitting and recieving transducers, accuracy and modelling of Poisson&rsquo
s ratio make the ultrasonic testing more complicated.
Aoujdad, Khalid. « Caractérisatiοns ultrasοnοres du vieillissement de pales d’hydroliennes et d’éoliennes en milieu marin. : Cοnfrοntatiοn aux essais mécaniques ». Electronic Thesis or Diss., Normandie, 2024. http://www.theses.fr/2024NORMLH24.
Texte intégralThis thesis discusses the ultrasonic non-destructive characterization of representative samples of offshore wind turbine blades. The samples are made of composite materials based on Unidirectional Glass Fibers Reinforced Polyester (UD GFRP). Samples are subjected to accelerated aging in heated seawater at 40°C and 60°C, in order to simulate the marine environment and reduce study times. The aim is to find acoustic parameters sensitive to aging, enabling the effect of aging to be assessed or quantified. Lamb's guided wave analysis showed a decrease in mode phase velocities and Rayleigh velocity, as well as an increase in attenuation in the material, indicating that the mechanical properties of the material are degrading due to aging. C-scan imaging shows degradation of the resin, leading to reorganization of the fibers and changes in their alignment. Finite element numerical modelling of guided wave propagation in these materials has shown that the structural and geometric properties of the materials degrade with age. The parameters most affected are the elasticity constants, as well as the density for stronger and longer aging. Finally, the number of reinforcement plies in a sample plays an important role in its resistance to aging
Lardner, Timothy. « New algorithms for ultrasonic non-destructive evaluation ». Thesis, University of Strathclyde, 2016. http://oleg.lib.strath.ac.uk:80/R/?func=dbin-jump-full&object_id=26912.
Texte intégralCrutzen, Hugues P. S. « Non destructive evaluation of thermal barrier coatings ». Thesis, Cranfield University, 2000. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.323825.
Texte intégralCrosbie, Ross Andrew. « Quantitative non-destructive evaluation using laser generated ultrasonic pulses ». Thesis, University of Hull, 1987. http://hydra.hull.ac.uk/resources/hull:5393.
Texte intégralJaafar, Rosly. « Ultrasonic non-destructive evaluation of natural rubber latex suspensions ». Thesis, Keele University, 1996. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.318988.
Texte intégralVan, Nevel Alan J. « Wavelet based noise removal for ultrasonic non-destructive evaluation / ». free to MU campus, to others for purchase, 1996. http://wwwlib.umi.com/cr/mo/fullcit?p9737876.
Texte intégralNowers, Oliver David. « Ultrasonic non-destructive evaluation of the austenitic steel welds ». Thesis, University of Bristol, 2016. https://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.742983.
Texte intégralHajzargarbashi, Talieh. « Ultrasonic Non-Destructive Evaluation : Impact Point Prediction and Simulation of Ultrasonic Fields ». Diss., The University of Arizona, 2011. http://hdl.handle.net/10150/203430.
Texte intégralCooper, J. A. « Laser-generated ultrasound with applications to non-destructive evaluation ». Thesis, University of Hull, 1985. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.375636.
Texte intégralLivres sur le sujet "Ultrasonic non-Destructive evaluation (UNDE)"
Miller, James G. Quantitative non-destructive evaluation of porous composite materials based on ultrasonic wave propagation. St. Louis, Mo : Washington University, Dept. of Physics, Laboratory for Ultrasonics, 1988.
Trouver le texte intégralMiller, James G. Quantitative non-destructive evaluation of porous composite materials based on ultrasonic wave propagation. St. Louis, Mo : Washington University, Dept. of Physics, Laboratory for Ultrasonics, 1988.
Trouver le texte intégralCenter, Langley Research, dir. Quantitative non-destructive evaluation of porous composite materials based on ultrasonic wave propagation : Semiannual progress report, March 15, 1987 - September 14, 1987. St. Louis, Mo : Washington University, Dept. of Physics, Laboratory for Ultrasonics, 1987.
Trouver le texte intégralCenter, Langley Research, dir. Quantitative non-destructive evaluation of porous composite materials based on ultrasonic wave propagation : Semiannual progress report, March 15, 1987 - September 14, 1987. St. Louis, Mo : Washington University, Dept. of Physics, Laboratory for Ultrasonics, 1987.
Trouver le texte intégralMiller, James G. Quantitative non-destructive evaluation of composite materials based on ultrasonic wave propagation : Semiannual progress report, March 15, 1986 - September 14, 1986. St. Louis, Mo : Washington University, Dept. of Physics, Laboratory for Ultrasonics, 1986.
Trouver le texte intégralCenter, Langley Research, dir. Quantitative non-destructive evaluation of composite materials based on ultrasonic wave propagation : Semiannual progress report, March 15, 1985 - September 15, 1985. St. Louis, Mo : Washington University, Dept. of Physics, Laboratory for Ultrasonics, 1985.
Trouver le texte intégralCenter, Langley Research, dir. Quantitative non-destructive evaluation of composite materials based on ultrasonic wave propagation : Semiannual progress report, March 15, 1985 - September 15, 1985. St. Louis, Mo : Washington University, Dept. of Physics, Laboratory for Ultrasonics, 1985.
Trouver le texte intégralMiller, James G. Quantitative non-destructive evaluation of composite materials based on ultrasonic wave propagation : Semiannual progress report March 15, 1985 - September 15, 1985. St. Louis, Mo : Washington University, Laboratory for Ultrasonics, 1985.
Trouver le texte intégralMiller, James G. Physical principles of ultrasonic non-destructive evaluation of advanced composites : Semiannual progress report, March 15, 1988 - September 14, 1988. St. Louis, Mo : Washington University, Dept. of Physics, Laboratory for Ultrasonics, 1988.
Trouver le texte intégralUnited States. National Aeronautics and Space Administration, dir. Quantitative non-destructive evaluation of composite materials based on ultrasonic parameters : Semiannual progress report, September 15, 1986 - March 15, 1987. St. Louis, Mo : Washington University, Dept. of Physics, Laboratory for Ultrasonics, 1987.
Trouver le texte intégralChapitres de livres sur le sujet "Ultrasonic non-Destructive evaluation (UNDE)"
Arnold, Walter, Klaus Goebbels et Anish Kumar. « Ultrasonic Non-destructive Materials Characterization ». Dans Non-destructive Materials Characterization and Evaluation, 1–134. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2023. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-66489-6_1.
Texte intégralMichaels, Jennifer E. « Ultrasonic Wavefield Imaging ». Dans Handbook of Advanced Non-Destructive Evaluation, 1–32. Cham : Springer International Publishing, 2018. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-30050-4_18-1.
Texte intégralGiurgiutiu, Victor, et Bin Lin. « Physical Basis for Ultrasonic Acoustics ». Dans Handbook of Advanced Non-Destructive Evaluation, 1–40. Cham : Springer International Publishing, 2018. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-30050-4_57-1.
Texte intégralValabhoju, Arun, et Suresh Periyannan. « Temperature Monitoring of Pipe Surface Using Ultrasonic-Strip Waveguide Sensor ». Dans Advances in Non-Destructive Evaluation, 177–86. Singapore : Springer Nature Singapore, 2024. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-97-2604-2_18.
Texte intégralGautier, Stéphane, Frédéric Champagnat et Jérôme Idier. « Deconvolution Applied to Ultrasonic Non-destructive Evaluation ». Dans Bayesian Approach to Inverse Problems, 220–42. London, UK : ISTE, 2010. http://dx.doi.org/10.1002/9780470611197.ch9.
Texte intégralRavindran, Pooja, K. Neema, Deepti Das Krishna, Sivaram Nishal Ramadas et Shyamsunder Mandayam. « Comparative Evaluation of GFRP Composites Using Air-Coupled Ultrasonic and Microwave NDT ». Dans Advances in Non-Destructive Evaluation, 143–52. Singapore : Springer Nature Singapore, 2024. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-97-2604-2_15.
Texte intégralVersaci, Mario, Salvatore Calcagno, Matteo Cacciola, Francesco Carlo Morabito, Isabella Palamara et Diego Pellicanò. « Fuzzy Geometrical Techniques for Characterizing Defects in Ultrasonic Non-destructive Evaluation ». Dans Ultrasonic Nondestructive Evaluation Systems, 259–69. Cham : Springer International Publishing, 2014. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-10566-6_10.
Texte intégralPeriyannan, Suresh, et Krishnan Balasubramaniam. « Development of Distributed and Coupled Ultrasonic Waveguide Sensors for Hot Chamber’s Temperature Measurements ». Dans Advances in Non-Destructive Evaluation, 123–31. Singapore : Springer Nature Singapore, 2024. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-97-2604-2_13.
Texte intégralKumar, Abhishek, et Suresh Periyannan. « Experimental Study to Monitor the Rising and Falling of Fluid Level Using Ultrasonic Waveguide Techniques ». Dans Advances in Non-Destructive Evaluation, 105–15. Singapore : Springer Nature Singapore, 2024. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-97-2604-2_11.
Texte intégralFukuoka, H. « Ultrasonic Measurement Of Residual Stress ». Dans Solid mechanics research for quantitative non-destructive evaluation, 275–99. Dordrecht : Springer Netherlands, 1987. http://dx.doi.org/10.1007/978-94-009-3523-5_17.
Texte intégralActes de conférences sur le sujet "Ultrasonic non-Destructive evaluation (UNDE)"
Guarneri, Giovanni A., Vinicius Pegorini, Daniel R. Pipa, Gustavo P. Pires, Maria Isabela S. Nunes, Felipe Forlin et Thiago A. R. Passarin. « A Web Application for Ultrasonic Nondestructive Testing Analysis ». Dans 2024 51st Annual Review of Progress in Quantitative Nondestructive Evaluation. American Society of Mechanical Engineers, 2024. http://dx.doi.org/10.1115/qnde2024-134791.
Texte intégralTandon, G. P., et R. Y. Kim. « Non-Destructive Evaluation of Damage Around Circular Holes in Bolted Composite Laminates ». Dans ASME 2006 International Mechanical Engineering Congress and Exposition. ASMEDC, 2006. http://dx.doi.org/10.1115/imece2006-14987.
Texte intégralNiffenegger, M., D. F. Mora et H. Kottmann. « Non-Destructive Evaluation of RPV Embrittlement by Means of the Thermoelectric Power Method ». Dans ASME 2020 Pressure Vessels & Piping Conference. American Society of Mechanical Engineers, 2020. http://dx.doi.org/10.1115/pvp2020-21446.
Texte intégralTandon, G. P., et R. Y. Kim. « Multi-Sensor Approach to Non-Destructive Evaluation of Damage Around Circular Holes in Composite Laminates ». Dans ASME 2005 International Mechanical Engineering Congress and Exposition. ASMEDC, 2005. http://dx.doi.org/10.1115/imece2005-79275.
Texte intégralAHMED, HOSSAIN, ASEF ISHRAQ SADAF et SOURAV BANERJEE. « NON-LINEAR SIGNATURE IN ULTRASONIC PULSE- ECHO SIGNAL FOR STRUCTURAL HEALTH MONITORING OF FATIGUE INDUCED COMPOSITE STRUCTURES ». Dans Structural Health Monitoring 2023. Destech Publications, Inc., 2023. http://dx.doi.org/10.12783/shm2023/37006.
Texte intégralMoles, M. D. C., E. Ginzel et N. Dube´. « Quantitative NDT and Fitness for Purpose ». Dans ASME 2002 Pressure Vessels and Piping Conference. ASMEDC, 2002. http://dx.doi.org/10.1115/pvp2002-1628.
Texte intégralPhillips, Robert, Francesco Lanza di Scalea, Claudio Nucera, Mahmood Fateh et John Choros. « Field Testing of Prototype Systems for the Non-Destructive Measurement of the Neutral Temperature of Railroad Tracks ». Dans 2014 Joint Rail Conference. American Society of Mechanical Engineers, 2014. http://dx.doi.org/10.1115/jrc2014-3735.
Texte intégralKhalil, M. Shahid, et Sajjad Akbar. « Assessment of Life of Pressure Vessels and Pipes in Crude Oil and Gas Industries ». Dans ASME 2013 Power Conference. American Society of Mechanical Engineers, 2013. http://dx.doi.org/10.1115/power2013-98024.
Texte intégralChen, Joe, Yanping Li, Trevor Place, Axel Aulin et Logan Galbraith. « Assessing Internal Pitting Corrosion With Encoded Ultrasonic Scanning ». Dans 2022 14th International Pipeline Conference. American Society of Mechanical Engineers, 2022. http://dx.doi.org/10.1115/ipc2022-86884.
Texte intégralAoyama, Hiroshi, Hiroyuki Watanabe et Motoaki Terai. « Development of NDE Technology for Health Monitoring of Load-Support Systems of Superconducting Magnets for MAGLEV ». Dans ASME 1998 International Mechanical Engineering Congress and Exposition. American Society of Mechanical Engineers, 1998. http://dx.doi.org/10.1115/imece1998-0353.
Texte intégralRapports d'organisations sur le sujet "Ultrasonic non-Destructive evaluation (UNDE)"
Cai, Wei. Physical Mechanisms Underlying Ultrasonic Non-Destructive Evaluation of Fatigue. Fort Belvoir, VA : Defense Technical Information Center, avril 2010. http://dx.doi.org/10.21236/ada518367.
Texte intégralCummings, Ian. Steady-State Ultrasonic Non-Destructive Evaluation for Aerospace & ; Additive Manufacturing Applications. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), avril 2021. http://dx.doi.org/10.2172/1774396.
Texte intégralClayton, Dwight A., Lev Khazanovich, Mattia Zammerachi et N. Dianne Bull Ezell. Linear Array Ultrasonic Testing Of A Thick Concrete Specimens For Non-Destructive Evaluation. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), avril 2017. http://dx.doi.org/10.2172/1355888.
Texte intégralSchumacher. PR-333-06202-R01 Ultrasonic Inspection of RB211-24C Blades. Chantilly, Virginia : Pipeline Research Council International, Inc. (PRCI), août 2012. http://dx.doi.org/10.55274/r0010756.
Texte intégralBowlin, Elizabeth, et Puneet Agarwal. PR-201-153718-R03 Integrity Assessment of DTI Pipelines Using High Resolution NDE in Select Areas. Chantilly, Virginia : Pipeline Research Council International, Inc. (PRCI), mai 2018. http://dx.doi.org/10.55274/r0011486.
Texte intégralRoyer, Roger, Jason Van Velsor, Brent Maples et Scott Riccardella. PR-335-183837-R03 NDE Technician Performance Evaluation Through Practical Application Blind Trials. Chantilly, Virginia : Pipeline Research Council International, Inc. (PRCI), janvier 2022. http://dx.doi.org/10.55274/r0012200.
Texte intégralVillamil, Julie, Caique Lara, Anthony Abrahao, Aparna Arvelli, Guilherme Daldegan, Sharif Sarker et Dwayne McDaniel. Development of a Pipe Crawler Inspection Tool for Fossil Energy Power Plants. Florida International University, octobre 2021. http://dx.doi.org/10.25148/mmeurs.009772.
Texte intégral