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    Tesis

    Caracterización y propagación de ondas de emisión acústica en probetas tubulares de acero

    2004



    Título Caracterización y propagación de ondas de emisión acústica en probetas tubulares de acero
    Nombre Mieza, Juan Ignacio
    Ingeniero Electromecánico Universidad Nacional de la Pampa Argentina
    Magister en Ciencia y Tecnología de Materiales UNSAM
    Directores Lic. Lopez Pumarega Maria Isabel. CNEA
    Dr. Ruzzante Jose E..
    . CNEA Centro Atómico Constituyentes
    Fecha Defensa 01/06/2004
    Jurado

    Código Código IT IT/T--89/04

    Resumen

    En este trabajo se estudian las características de las señales de emisión acústica (EA) originadas por la rotura de un recubrimiento superficial y las originadas por la emisión en el volumen de cuerpos sólidos de acero. La EA proviene de ensayos de deformación plástica triaxial de probetas de acero con forma de "herradura", cortadas de un tubo de acero sin costura. Las señales se analizan con métodos avanzados, como son la transformada Wavelet y el análisis fractal, junto con las técnicas tradicionales utilizadas en la emisión acústica. Se logran separar claramente las señales originadas por los distintos mecanismos, considerando modelos estadísticos de distribución de los parámetros. Paralelamente, se estudia la propagación de ondas elásticas en geometrías cilíndricas nuevas, mediante un novedoso método que combina la descripción de las soluciones teóricas de la ecuación de ondas, con los diagramas Tiempo-Frecuencia-Energía obtenidos mediante la transformada Wavelet de la señales experimentales

    Complete Title

    Abstract

    In this work, the characteristics of Acoustic Emission (AE) due to a coating layer breakage and the AE from bulk steel material are studied. AE is originated in triaxial plastic deformation tests applied to "horseshoe" shaped test samples, obtained from a seamless steel tube. Signals are analized with advanced methods like the Wavelet transform and Fractal analysis, and with traditional AE techniques. Signals from different sources are clearly separated with statistical models of distribution of parameters. The elastic wave propagation in hollow cylindrical shaped test samples is also studied with a novel technique that combines theoretical solutions of the wave equation and experimental Time-Frequency-Energy diagrams obtained with the Wavelet transform

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