НЕРАЗРУШАЮЩИИ КОНТРОЛЬ

ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ ПО АКУСТИЧЕСКОМУ КОНТРОЛЮ

№№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. […]

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 […]