№№ГОСТ Название 3242-79 ГСИ. Соединение сварные. Методы контроля качества. 12503-75 Сталь. Методы ультразвукового контроля. Общие требования. 14782-86 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые. 17410-78 Трубы металлические бесшовные цилиндрические. Методы ультразвуковой дефектоскопии. 17624-87 Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности. 18105-86 Бетоны. Правила контроля прочности бетона. 18353-79 Контроль неразрушающий. Классификация видов и методов. 18576-85 Контроль неразрушающий. Рельсы железнодорожные. […]
НЕРАЗРУШАЮЩИИ КОНТРОЛЬ
ЕВРОПЕЙСКИЕ СТАНДАРТЫ ПО УЛЬТРАЗВУКОВОМУ КОНТРОЛЮ (EUROPEAN STANDARDS ON ULTRASONIC TESTING)
EN 473 Qualification and certification of NDT personal — General principles Квалификация и сертификация персонала по НК EN 583-1 Non-destructive testing — Ultrasonic examination — Part 1: General principles Неразрушающий контроль — Ультразвуковые испытания — Часть 1: Общие принципы EN 583-2 Non-destructive testing — Ultrasonic examination — Part 2: Sensitivity and range setting Неразрушающий контроль […]
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КОНТРОЛЬ
Требования к техническим знаниям персоналапо Рекомендациям Международного комитетапо неразрушающему контролю — ICNDT WH16-85 изм. 1 Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Часть 1. Теория ультразвукового контроля 1.1 Теория звуковых волн и свойства вот Звуковой и ультразвуковой диапазон частот. Продольные и поперечные волны. Распространение ультразвуковых волн в твердых телах, жидкостях и газах. Скорости звука, частота и […]
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЛЬТРАЗВУКА В ФИЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЯХ
Контроль состояния диэлектрика. Для некоторых диэлектрических материалов актуальна задача контроля распределения электрических полей, контроля электрических свойств. Физическая сущность метода заключается в возникновении электрического сигнала при прохождении акустической волны через объем электризованного диэлектрика [62]. Контролируемая диэлектрическая пластина б (рис. 7.82) имеет на поверхности электроды, с помощью которых измеряется возникающий электрический сигнал. Пластина крепится в ячейке 2. […]
КОНТРОЛЬ ФИЗИКОМЕХАНИЧЕСКИХ И ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ В ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ
(Раздел написан В. М. Барановым) Применение акустических методов исследования и контроля свойств материалов ядерной энергетики, используемых в условиях воздействия высокой температуры и ионизирующих излучений, описано в работах В. М. Баранова (МИФИ) с соавторами. Ими разработаны физические основы используемых методов, созданы уникальные установки и методики измерений, проведены исследования как конструкционных, так и делящихся реакторных материалов, а […]
КОНТРОЛЬ ЗАМЕРЗАНИЯ И ОТТАИВАНИЯ ЖИДКОСТИ
Интересный способ контроля агрегатного состояния веществ предложил и исследовал S. Pouytz [399]. Способ основан на измерении электрического импеданса Ze, введенного в среду пьезоэлемента. Этот импеданс зависит от волнового сопротивления окружающей среды, меняясь при изменении ее агрегатного состояния. Колеблющийся по толщине пьезоэлемент диаметром 10 мм и толщиной 1 мм помещали в исследуемую среду и меняли температуру. […]
КОНТРОЛЬ СТЕПЕНИ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ПЛАСТИКОВ И ПРОПИТКИ СВЯЗУЮЩИМ АРМИРУЮЩИХ ВОЛОКОН
Задача контроля степени полимеризации актуальна при производстве как неармированных, так и армированных пластиков, характеристики которых определяются степенью полимеризации материала. Контроль процесса полимеризации позволяет не только следить за качеством продукции, но и оптимизировать одну из важнейших стадий технологии ее изготовления. Ультразвуковые методы контроля процесса полимеризации пластиков основаны на измерении двух параметров: скорости распространения упругих волн и […]
КОНТРОЛЬ ФИЗИКОМЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДРЕВЕСИНЫ И ЕЕ ПРОИЗВОДНЫХ
Древесина обладает ярко выраженной упругой анизотропией, поэтому скорости продольных волн сильно зависят от направления их распространения относительно волокон материала. Например, для сухого бука скорость продольной волны вдоль волокон 4100 м/с, а в двух перпендикулярных направлениях — 2200 м/с и 1500 м/с. Коэффициент затухания на частоте 0,5 МГц составляет около 400 дБ/м [191], что много больше, […]
КОНТРОЛЬ ФИЗИКОМЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ АБРАЗИВНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, ОГНЕУПОРОВ, КЕРАМИКИ И МЕТАЛЛ О-КЕРАМИКИ
Абразивные инструменты контролируют интегральными методами вынужденных или свободных колебаний [82; 237]. Такой контроль основан на корреляционной зависимости между упругими характеристиками материала и эксплуатационными свойствами инструментов — твердостью и стойкостью (ресурсом). Информативными параметрами служат собственные частоты / изделий, стержневая скорость звука с0 = — JE/р (р — плотность) и модуль Юнга Я. Собственные частоты зависят не […]
КОНТРОЛЬ ПОКРЫТИЙ из НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
К таким неметаллическим покрытиям относят окраску, плакировку из стекла или пластика. Контроль более толстых (примерно от 1 мм и более) неметаллических покрытий рассмотрен в разд. 4.6. Контроль металлических покрытий и антикоррозионной наплавки рассмотрен в разд. 5.1.З.2. Система ISONIC, рассмотренная в разд. 5.1.7.7, нашла применение для ультразвукового контроля качества стеклянных покрытий на внутренней поверхности металла реакторов […]