Прилади неруйнівного контролю — засоби, які використовують при різних методах неруйнівного контролю для визначення властивостей і параметрів й оцінки надійності потрібного об'єкта чи конструкції.
Дефектоскопи
Дефектоскоп — прилад неруйнівного контролю для виявлення та оцінки внутрішніх і поверхневих дефектів матеріалів та виробів. В залежності від методу неруйнівного контролю, дефектоскопи можна класифікувати на: вихрострумові, магнітні, ультразвукові.
Дефектоскоп — пристрій для виявлення дефектів у виробах з різних металевих і неметалічних матеріалів методами неруйнівного контролю. До дефектів відносяться порушення суцільності або однорідності структури, зони корозійного ураження, відхилення хімічного складу і розмірів та ін. Область техніки і технології, що займається розробкою і використанням дефектоскопів називається дефектоскопією. З дефектоскопами функціонально пов'язані й інші види засобів неруйнівного контролю: течешукачі, товщиноміри, твердоміри, структуроскопи, інтроскопи і стилоскопи.
Імпульсні ультразвукові дефектоскопи
В імпульсних дефектоскопах використовуються ехо-метод, тіньовий і дзеркально-тіньовий методи контролю. Ехо-метод заснований на посилці у виріб коротких імпульсів ультразвукових коливань і реєстрації інтенсивності і часу приходу ехосигналів, відбитих від несуцільностей (дефектів). Для контролю виробу датчик еходефектоскопа сканує його поверхню. Метод дозволяє виявляти поверхневі і глибинні дефекти з різним орієнтуванням. При тіньовому методі ультразвукові коливання, зустрівши на своєму шляху дефект, відбиваються у зворотному напрямку. Про наявність дефекту судять по зменшенню енергії ультразвукових коливань або по зміні фази ультразвукових коливань, що огинають дефект. Метод широко застосовують для контролю зварних швів, рейок та ін.
Дзеркально-тіньовий метод використовують замість або на додаток до ехо-методу для виявлення дефектів, що дають слабке віддзеркалення ультразвукових хвиль у напрямі роздільно-суміщеного перетворювача. Дефекти (наприклад, вертикальні тріщини), орієнтовані перпендикулярно до поверхні, по якій переміщують перетворювач (поверхні вводу), дають дуже слабкий розсіяний і донний сигнали завдяки тому, що на їх поверхні поздовжня хвиля трансформується в головну, яка в свою чергу випромінює бічні хвилі, що забирають енергію. Приклад застосування дзеркально-тіньового методу — контроль рейок на вертикальні тріщини в шийці. За чутливістю цей метод зазвичай в 10-100 разів гірше ехо-методу.
При контролі зварних з'єднань необхідно забезпечувати ретельне прозвучування всього шва металу. Ультразвукові хвилі вводяться в шов через основний метал за допомогою похилих акустичних перетворювачів. При пошуку дефектів роблять поздовжньо-поперечне переміщення (сканування) перетворювача вздовж шва, одночасно здійснюючи його обертальний рух. Чутливість ультразвукового контролю визначається мінімальними розмірами виявлених дефектів або еталонних відбивачів (моделей дефектів). Як еталонні відбивачі зазвичай використовують плоскодонні свердління, орієнтовані перпендикулярно напрямку прозвучування, а також бічні свердління або зарубки.
Імпедансні дефектоскопи
Принцип роботи заснований на визначенні відмінності повного механічного опору (імпедансу) дефектної ділянки в порівнянні з доброякісним, для чого контрольована поверхня сканується за допомогою двох п'єзоелементів, один з яких збуджує коливання в матеріалі, а інший сприймає коливання. Імпедансні дефектоскопи призначені для виявлення дефектів, розшарувань, пористості і порушення цілісності композитних матеріалів і стільникових структур в авіабудуванні, космічній, автомобільній та інших галузях промисловості.
Резонансні дефектоскопи
Резонансний метод заснований на визначенні власних резонансних частот пружних коливань (частотою 1—10 Мгц) при збудженні їх у виробі. Цим методом вимірюють товщину стінок металевих і деяких неметалічних виробів. При можливості вимірювання з одного боку похибка вимірювання — близько 1%. Крім того, за допомогою резонансної дефектоскопії можна виявляти зони корозійного ураження. Варіантом резонансного методу є спектрально-акустична дефектоскопія.
Магнітно-порошкові дефектоскопи
Дефектоскоп дозволяє контролювати різні за формою деталі, зварні шви, внутрішні поверхні отворів шляхом намагнічування окремих контрольованих ділянок або виробу в цілому циркулярним або поздовжнім полем, створюваним за допомогою набору намагнічується пристроїв, що живляться імпульсним або постійним струмом, або за допомогою постійних магнітів. Принцип дії заснований на створенні поля розсіювання над дефектами контрольованої деталі з наступним виявленням їх магнітної суспензією. Найбільша щільність магнітних силових ліній поля розсіювання спостерігається безпосередньо над тріщиною (або над іншою несуцільне) і зменшується з видаленням від неї. Для виявлення несуцільності на поверхню деталі наносять магнітний порошок, зважений у повітрі (сухим способом) або в рідині (мокрим способом). На частку в поле розсіювання будуть діяти сили: магнітного поля, спрямована в область найбільшої щільності магнітних силових ліній, тобто до місця розташування тріщини; тяжкості; виштовхуючої дії рідини; тертя; сили електростатичної і магнітної взаємодії, що виникають між частинками. У магнітному полі частинки намагнічуються і з'єднуються в ланцюжки. Під дією результуючої сили частинки притягуються до тріщини і накопичуються над нею, утворюючи скупчення порошку. Ширина смужки (валика) з осілого порошку значно більше ширини розкриття тріщини. За цим осадженням – індикаторним малюнка визначають наявність дефектів.
Вихрострумові дефектоскопи
Принцип дії заснований на методі вихрових струмів, що полягає у порушенні вихрових струмів в локальній зоні контролю і реєстрації змін електромагнітного поля вихрових струмів, обумовлених дефектом і електрофізичними властивостями об'єкта контролю. Характеризується невеликою глибиною контролю, тобто тріщини і несуцільності матеріалу на глибині до 2 мм.
Ферозондові дефектоскопи
Ферозондові використовують метод магнітної дефектоскопії, заснований на тому, що при русі ферозонда (чутливого елемента, що реагує на зміну магнітного поля) вздовж виробу виробляються імпульси струму, форма яких залежить від наявності дефектів у виробі. Висока чутливість дефектоскопів-градієнтометрів дозволяє виявляти дефекти з шириною розкриття в кілька мікрометрів і глибиною від 0,1 мм. Можливе виявлення дефектів під немагнітним покриттям товщиною до 6 мм. Шорсткість контрольованих поверхонь — до Rz 320 мкм. Дефектоскопи-градієнтометри застосовуються для контролю литих деталей, прокату, зварних з'єднань.
Електроіскрові дефектоскопи
Принцип дії заснований на електричному пробої повітряних проміжків між дотичними поверхнями ізоляційного покриття щупом, підключеним до одного полюса джерела високої напруги, і діагностуються об'єктом, підключеним до іншого полюса джерела високої напруги безпосередньо або через ґрунт за допомогою заземлювача.
Термоелектричні дефектоскопи
Принцип дії термоелектричних дефектоскопів заснований на вимірюванні електрорушійної сили (термо-ЕРС), що виникає в замкнутому ланцюзі при нагріві місця контакту двох різнорідних матеріалів. Якщо один з цих матеріалів прийняти за еталон, то при заданій різниці температур гарячого і холодного контактів величина і знак термо-ЕРС визначатимуться хімічним складом другого матеріалу. Цей метод зазвичай застосовують в тих випадках, коли потрібно визначити марку матеріалу, з якого складається напівфабрикат або елемент конструкції (у тому числі, в готовій конструкції).
Радіаційні дефектоскопи
У радіаційних дефектоскопах здійснюється опромінювання об'єктів рентгенівськими, α, β і γ променями, а також нейтронами. Джерела випромінювань — рентгенівські апарати, радіоактивні ізотопи, лінійні прискорювачі, бетатрони, мікротрони. Радіаційне зображення дефекту перетворять в радіографічний знімок (радіографія), електричний сигнал (радіометрія) або світлове зображення на вихідному екрані радіаційно-оптичного перетворювача або приладу (радіаційна інтроскопія, радіоскопія).
Перший радіаційний дефектоскоп був впроваджений в 1933 році на Балтійському суднобудівному заводі винахідником Л. В. Мисовським і використовувався для виявлення дефектів лиття в товстих металевих плитах до печей «Мігге-Перроя».
Інфрачервоні дефектоскопи
Інфрачервоні дефектоскопи використовують інфрачервоні (теплові) промені для виявлення непрозорих для видимого світла включень. Так зване інфрачервоне зображення дефекту отримують в прохідному, відбитому або власному випромінюванні досліджуваного виробу. Дефектні ділянки у виробі змінюють тепловий потік. Потік інфрачервоного випромінювання пропускають через виріб і реєструють його розподіл теплочутливим приймачем.
Радіохвильові дефектоскопи
Радіодефектоскопія заснована на проникаючих властивостях радіохвиль сантиметрового і міліметрового діапазонів (мікрорадіохвиль), дозволяє виявляти дефекти головним чином на поверхні виробів зазвичай з неметалічних матеріалів. Радіодефектоскопія металевих виробів через малу проникаючої здатність мікрорадіохвиль обмежена. Цим методом визначають дефекти в сталевих листах, прутах, дроті в процесі їх виготовлення, а також вимірюють їх товщину або діаметр, товщину діелектричних покриттів і т. д. Від генератора, що працює в безперервному або імпульсному режимі, мікрорадіохвилі через рупорні антени проникають у виріб і, пройшовши підсилювач прийнятих сигналів, реєструються приймальним пристроєм.
Електронно-оптичні дефектоскопи
ЕОД призначені для дистанційного контролю високовольтного енергетичного обладнання, що знаходиться під напругою. В основі методу діагностики лежить визначення характеристик коронних (КР) і поверхнево-часткових розрядів (ПЧР), а також їх залежностей від величини напруги і ступеня забруднення ізоляції.
Капілярні дефектоскопи
Капілярний дефектоскоп являє собою сукупність приладів капілярного неруйнівного контролю. Капілярний контроль заснований на штучному підвищенні світлової і кольорової контрастності дефектної ділянки відносно неушкодженої. Методи капілярної дефектоскопії дозволяють виявляти неозброєним оком тонкі поверхневі тріщини та інші несуцільності матеріалу, що утворюються при виготовленні і експлуатації деталей машин. Порожнини поверхневих тріщин заповнюють спеціальними індикаторними речовинами (пенетрантами), проникаючими в них під дією сил капілярності. Для так званого люмінесцентного методу пенетранти складають на основі люмінофорів (гас, норіол та ін.) На очищену від надлишку пенетранта поверхню наносять тонкий порошок білого проявника (окис магнію, тальк і т. ін.), що володіє сорбційними властивостями, за рахунок чого частинки пенетранта витягуються з порожнини тріщини на поверхню, змальовують контури тріщини і яскраво світяться в ультрафіолетових променях. При так званому кольоровому методі контролю пенетранти складають на основі гасу з додаванням бензолу, скипидару і спеціальних фарбників (наприклад, червоної фарби).
Товщиномір
Товщиномір — це вимірювальний прилад, що дозволяє з високою точністю виміряти товщину шару покриття металу (такого як фарба, лак, ґрунт, шпаклівка, іржа, товщину основної стінки металу, пластмас, скла, а також інших неметалевих сполук, що покривають метал). Сучасні прилади дозволяють виміряти товщину покриття без порушення його цілісності.
Застосовується в автомобільній, суднобудівній промисловості для контролю якості лакофарбового покриття транспортних засобів, в ремонтних роботах, для визначення стану кузова або обшивки за результатами експлуатації.
У будівництві застосовується для визначення товщини покриття металу, що має в своєму складі протипожежні, антикорозійні та інші види компонентів, що використовуються при створенні конструкцій будівель.
Товщиномір застосовується в роботі експертів-оцінювачів, професійних полірувальників, контролюючих якість проведення фарбувальних робіт.
Товщиноміри діляться за принципом їх роботи, сфери застосування, а також способом вимірювань на:
- Механічні
- Електромагнітні
- Ультразвукові
- Магнітні
- Вихретокові
- Електромагнітновихретокові
Течешукач
Течешукач — прилад призначений для виявлення, локалізації та кількісної оцінки величини течі. Робота течешукачів може базуватися на різних фізичних принципах, орієнтованих як на прямі, так і на непрямі вимірювання параметрів. Кількісну оцінку течі виробляють, як правило, при використанні тестового газу. Для кількісної оцінки течі використовується відношення добутку величини тестованого обсягу на перепад тиску в ньому до одиниці часу.
Гелієві масспектрометричні течешукачі
Необхідною умовою для використання гелієвих мас-спектрометричних течешукачів є наявність вакууму в детекторі приладу - в мас-спектрометрі. Відповідно течешукачі ділять на 2 види — течешукачі для роботи з вакуумованим обладнанням і течешукачі-шніффери (від англ. Sniffer і нім. Schnüffer — нюхач) за допомогою яких фіксують течі тестового газу з тестованого обсягу в атмосферу. Шніффери є дешевшими моделями течешукачів і володіють на 4—6 порядків нижчою чутливістю, ніж течешукачі на вакуумі. Тим не менше більшість течешукачів першого типу комплектується насадками для захисту входу, які дозволяють їм працювати в режимі шніффера.
Фреонові течешукачі
Фреонові течешукачі використовуються для пошуку протікання на будь-якому обладнанні, але програють 3—4 порядки в чутливості гелієвим масспектрометричним течешукачам. Принцип дії фреонових течешукачів заснований на адсорбції тестового газу на поверхні датчика. У зв'язку з цим при детектуванні великих протікань фреонові течешукачі можуть сорбувати занадто багато фреону і будуть потрібні спеціальні процедури для релаксації датчика. З іншого боку робота на атмосферному тиску і простота датчика дозволяють створювати ручні портативні течешукачі з чутливістю до 10—7 Вт.
Див. також
- Прилади неруйнівного контролю. Приклади та технічна характеристика [ 19 липня 2014 у Wayback Machine.]
- Неруйнівний контроль
- Технічна діагностика
Література
- Алешин Н.П., Щербинский В.Г. Радиационная, ультра-звуковая и магнитная дефектоскопия металлоизделий. – М.: Высш.шк., 1991. – 271 с.
- Білокур И.П. Дефектологія и неруйнівний контроль .– Київ: Вища шк., 1990. – 207с.
- Адаменко А.А. Сучасні методи радіаційної дефектоскопії. – Київ: Наук. думка, 1984. – 215 с.
- УТ НКТД: http://www.usndt.com.ua/ua_pro%20NK.htm [ 17 травня 2014 у Wayback Machine.]
- Герасимов В.Г., Останин Ю.Я., Покровский А.Д. и др. Неразрушающий контроль качества электромагнитными методами. – М.: Энергия, 2008. 215 с.
- Білокур І.П., Коваленко В.А. Дефектоскопія матеріалів та виробів. – Київ: Техніка, 1989. – 192 с.
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Priladi nerujnivnogo kontrolyu zasobi yaki vikoristovuyut pri riznih metodah nerujnivnogo kontrolyu dlya viznachennya vlastivostej i parametriv j ocinki nadijnosti potribnogo ob yekta chi konstrukciyi DefektoskopiDefektoskop prilad nerujnivnogo kontrolyu dlya viyavlennya ta ocinki vnutrishnih i poverhnevih defektiv materialiv ta virobiv V zalezhnosti vid metodu nerujnivnogo kontrolyu defektoskopi mozhna klasifikuvati na vihrostrumovi magnitni ultrazvukovi Defektoskop pristrij dlya viyavlennya defektiv u virobah z riznih metalevih i nemetalichnih materialiv metodami nerujnivnogo kontrolyu Do defektiv vidnosyatsya porushennya sucilnosti abo odnoridnosti strukturi zoni korozijnogo urazhennya vidhilennya himichnogo skladu i rozmiriv ta in Oblast tehniki i tehnologiyi sho zajmayetsya rozrobkoyu i vikoristannyam defektoskopiv nazivayetsya defektoskopiyeyu Z defektoskopami funkcionalno pov yazani j inshi vidi zasobiv nerujnivnogo kontrolyu techeshukachi tovshinomiri tverdomiri strukturoskopi introskopi i stiloskopi Impulsni ultrazvukovi defektoskopi Ultrazvukovij kontrol dviguna V2500 V impulsnih defektoskopah vikoristovuyutsya eho metod tinovij i dzerkalno tinovij metodi kontrolyu Eho metod zasnovanij na posilci u virib korotkih impulsiv ultrazvukovih kolivan i reyestraciyi intensivnosti i chasu prihodu ehosignaliv vidbitih vid nesucilnostej defektiv Dlya kontrolyu virobu datchik ehodefektoskopa skanuye jogo poverhnyu Metod dozvolyaye viyavlyati poverhnevi i glibinni defekti z riznim oriyentuvannyam Pri tinovomu metodi ultrazvukovi kolivannya zustrivshi na svoyemu shlyahu defekt vidbivayutsya u zvorotnomu napryamku Pro nayavnist defektu sudyat po zmenshennyu energiyi ultrazvukovih kolivan abo po zmini fazi ultrazvukovih kolivan sho oginayut defekt Metod shiroko zastosovuyut dlya kontrolyu zvarnih shviv rejok ta in Dzerkalno tinovij metod vikoristovuyut zamist abo na dodatok do eho metodu dlya viyavlennya defektiv sho dayut slabke viddzerkalennya ultrazvukovih hvil u napryami rozdilno sumishenogo peretvoryuvacha Defekti napriklad vertikalni trishini oriyentovani perpendikulyarno do poverhni po yakij peremishuyut peretvoryuvach poverhni vvodu dayut duzhe slabkij rozsiyanij i donnij signali zavdyaki tomu sho na yih poverhni pozdovzhnya hvilya transformuyetsya v golovnu yaka v svoyu chergu viprominyuye bichni hvili sho zabirayut energiyu Priklad zastosuvannya dzerkalno tinovogo metodu kontrol rejok na vertikalni trishini v shijci Za chutlivistyu cej metod zazvichaj v 10 100 raziv girshe eho metodu Pri kontroli zvarnih z yednan neobhidno zabezpechuvati retelne prozvuchuvannya vsogo shva metalu Ultrazvukovi hvili vvodyatsya v shov cherez osnovnij metal za dopomogoyu pohilih akustichnih peretvoryuvachiv Pri poshuku defektiv roblyat pozdovzhno poperechne peremishennya skanuvannya peretvoryuvacha vzdovzh shva odnochasno zdijsnyuyuchi jogo obertalnij ruh Chutlivist ultrazvukovogo kontrolyu viznachayetsya minimalnimi rozmirami viyavlenih defektiv abo etalonnih vidbivachiv modelej defektiv Yak etalonni vidbivachi zazvichaj vikoristovuyut ploskodonni sverdlinnya oriyentovani perpendikulyarno napryamku prozvuchuvannya a takozh bichni sverdlinnya abo zarubki Impedansni defektoskopi Hvilovij kontrol Princip roboti zasnovanij na viznachenni vidminnosti povnogo mehanichnogo oporu impedansu defektnoyi dilyanki v porivnyanni z dobroyakisnim dlya chogo kontrolovana poverhnya skanuyetsya za dopomogoyu dvoh p yezoelementiv odin z yakih zbudzhuye kolivannya v materiali a inshij sprijmaye kolivannya Impedansni defektoskopi priznacheni dlya viyavlennya defektiv rozsharuvan poristosti i porushennya cilisnosti kompozitnih materialiv i stilnikovih struktur v aviabuduvanni kosmichnij avtomobilnij ta inshih galuzyah promislovosti Rezonansni defektoskopi Rezonansnij metod zasnovanij na viznachenni vlasnih rezonansnih chastot pruzhnih kolivan chastotoyu 1 10 Mgc pri zbudzhenni yih u virobi Cim metodom vimiryuyut tovshinu stinok metalevih i deyakih nemetalichnih virobiv Pri mozhlivosti vimiryuvannya z odnogo boku pohibka vimiryuvannya blizko 1 Krim togo za dopomogoyu rezonansnoyi defektoskopiyi mozhna viyavlyati zoni korozijnogo urazhennya Variantom rezonansnogo metodu ye spektralno akustichna defektoskopiya Magnitno poroshkovi defektoskopi Defektoskop dozvolyaye kontrolyuvati rizni za formoyu detali zvarni shvi vnutrishni poverhni otvoriv shlyahom namagnichuvannya okremih kontrolovanih dilyanok abo virobu v cilomu cirkulyarnim abo pozdovzhnim polem stvoryuvanim za dopomogoyu naboru namagnichuyetsya pristroyiv sho zhivlyatsya impulsnim abo postijnim strumom abo za dopomogoyu postijnih magnitiv Princip diyi zasnovanij na stvorenni polya rozsiyuvannya nad defektami kontrolovanoyi detali z nastupnim viyavlennyam yih magnitnoyi suspenziyeyu Najbilsha shilnist magnitnih silovih linij polya rozsiyuvannya sposterigayetsya bezposeredno nad trishinoyu abo nad inshoyu nesucilne i zmenshuyetsya z vidalennyam vid neyi Dlya viyavlennya nesucilnosti na poverhnyu detali nanosyat magnitnij poroshok zvazhenij u povitri suhim sposobom abo v ridini mokrim sposobom Na chastku v pole rozsiyuvannya budut diyati sili magnitnogo polya spryamovana v oblast najbilshoyi shilnosti magnitnih silovih linij tobto do miscya roztashuvannya trishini tyazhkosti vishtovhuyuchoyi diyi ridini tertya sili elektrostatichnoyi i magnitnoyi vzayemodiyi sho vinikayut mizh chastinkami U magnitnomu poli chastinki namagnichuyutsya i z yednuyutsya v lancyuzhki Pid diyeyu rezultuyuchoyi sili chastinki prityaguyutsya do trishini i nakopichuyutsya nad neyu utvoryuyuchi skupchennya poroshku Shirina smuzhki valika z osilogo poroshku znachno bilshe shirini rozkrittya trishini Za cim osadzhennyam indikatornim malyunka viznachayut nayavnist defektiv Vihrostrumovi defektoskopi Princip diyi zasnovanij na metodi vihrovih strumiv sho polyagaye u porushenni vihrovih strumiv v lokalnij zoni kontrolyu i reyestraciyi zmin elektromagnitnogo polya vihrovih strumiv obumovlenih defektom i elektrofizichnimi vlastivostyami ob yekta kontrolyu Harakterizuyetsya nevelikoyu glibinoyu kontrolyu tobto trishini i nesucilnosti materialu na glibini do 2 mm Ferozondovi defektoskopi Ferozondovi vikoristovuyut metod magnitnoyi defektoskopiyi zasnovanij na tomu sho pri rusi ferozonda chutlivogo elementa sho reaguye na zminu magnitnogo polya vzdovzh virobu viroblyayutsya impulsi strumu forma yakih zalezhit vid nayavnosti defektiv u virobi Visoka chutlivist defektoskopiv gradiyentometriv dozvolyaye viyavlyati defekti z shirinoyu rozkrittya v kilka mikrometriv i glibinoyu vid 0 1 mm Mozhlive viyavlennya defektiv pid nemagnitnim pokrittyam tovshinoyu do 6 mm Shorstkist kontrolovanih poverhon do Rz 320 mkm Defektoskopi gradiyentometri zastosovuyutsya dlya kontrolyu litih detalej prokatu zvarnih z yednan Elektroiskrovi defektoskopi Princip diyi zasnovanij na elektrichnomu proboyi povitryanih promizhkiv mizh dotichnimi poverhnyami izolyacijnogo pokrittya shupom pidklyuchenim do odnogo polyusa dzherela visokoyi naprugi i diagnostuyutsya ob yektom pidklyuchenim do inshogo polyusa dzherela visokoyi naprugi bezposeredno abo cherez grunt za dopomogoyu zazemlyuvacha Termoelektrichni defektoskopi Princip diyi termoelektrichnih defektoskopiv zasnovanij na vimiryuvanni elektrorushijnoyi sili termo ERS sho vinikaye v zamknutomu lancyuzi pri nagrivi miscya kontaktu dvoh riznoridnih materialiv Yaksho odin z cih materialiv prijnyati za etalon to pri zadanij riznici temperatur garyachogo i holodnogo kontaktiv velichina i znak termo ERS viznachatimutsya himichnim skladom drugogo materialu Cej metod zazvichaj zastosovuyut v tih vipadkah koli potribno viznachiti marku materialu z yakogo skladayetsya napivfabrikat abo element konstrukciyi u tomu chisli v gotovij konstrukciyi Radiacijni defektoskopi U radiacijnih defektoskopah zdijsnyuyetsya oprominyuvannya ob yektiv rentgenivskimi a b i g promenyami a takozh nejtronami Dzherela viprominyuvan rentgenivski aparati radioaktivni izotopi linijni priskoryuvachi betatroni mikrotroni Radiacijne zobrazhennya defektu peretvoryat v radiografichnij znimok radiografiya elektrichnij signal radiometriya abo svitlove zobrazhennya na vihidnomu ekrani radiacijno optichnogo peretvoryuvacha abo priladu radiacijna introskopiya radioskopiya Pershij radiacijnij defektoskop buv vprovadzhenij v 1933 roci na Baltijskomu sudnobudivnomu zavodi vinahidnikom L V Misovskim i vikoristovuvavsya dlya viyavlennya defektiv littya v tovstih metalevih plitah do pechej Migge Perroya Infrachervoni defektoskopi Infrachervoni defektoskopi vikoristovuyut infrachervoni teplovi promeni dlya viyavlennya neprozorih dlya vidimogo svitla vklyuchen Tak zvane infrachervone zobrazhennya defektu otrimuyut v prohidnomu vidbitomu abo vlasnomu viprominyuvanni doslidzhuvanogo virobu Defektni dilyanki u virobi zminyuyut teplovij potik Potik infrachervonogo viprominyuvannya propuskayut cherez virib i reyestruyut jogo rozpodil teplochutlivim prijmachem Radiohvilovi defektoskopi Div takozh Radiobachennya Radiodefektoskopiya zasnovana na pronikayuchih vlastivostyah radiohvil santimetrovogo i milimetrovogo diapazoniv mikroradiohvil dozvolyaye viyavlyati defekti golovnim chinom na poverhni virobiv zazvichaj z nemetalichnih materialiv Radiodefektoskopiya metalevih virobiv cherez malu pronikayuchoyi zdatnist mikroradiohvil obmezhena Cim metodom viznachayut defekti v stalevih listah prutah droti v procesi yih vigotovlennya a takozh vimiryuyut yih tovshinu abo diametr tovshinu dielektrichnih pokrittiv i t d Vid generatora sho pracyuye v bezperervnomu abo impulsnomu rezhimi mikroradiohvili cherez ruporni anteni pronikayut u virib i projshovshi pidsilyuvach prijnyatih signaliv reyestruyutsya prijmalnim pristroyem Elektronno optichni defektoskopi EOD priznacheni dlya distancijnogo kontrolyu visokovoltnogo energetichnogo obladnannya sho znahoditsya pid naprugoyu V osnovi metodu diagnostiki lezhit viznachennya harakteristik koronnih KR i poverhnevo chastkovih rozryadiv PChR a takozh yih zalezhnostej vid velichini naprugi i stupenya zabrudnennya izolyaciyi Kapilyarni defektoskopi Kapilyarnij defektoskop yavlyaye soboyu sukupnist priladiv kapilyarnogo nerujnivnogo kontrolyu Kapilyarnij kontrol zasnovanij na shtuchnomu pidvishenni svitlovoyi i kolorovoyi kontrastnosti defektnoyi dilyanki vidnosno neushkodzhenoyi Metodi kapilyarnoyi defektoskopiyi dozvolyayut viyavlyati neozbroyenim okom tonki poverhnevi trishini ta inshi nesucilnosti materialu sho utvoryuyutsya pri vigotovlenni i ekspluataciyi detalej mashin Porozhnini poverhnevih trishin zapovnyuyut specialnimi indikatornimi rechovinami penetrantami pronikayuchimi v nih pid diyeyu sil kapilyarnosti Dlya tak zvanogo lyuminescentnogo metodu penetranti skladayut na osnovi lyuminoforiv gas noriol ta in Na ochishenu vid nadlishku penetranta poverhnyu nanosyat tonkij poroshok bilogo proyavnika okis magniyu talk i t in sho volodiye sorbcijnimi vlastivostyami za rahunok chogo chastinki penetranta vityaguyutsya z porozhnini trishini na poverhnyu zmalovuyut konturi trishini i yaskravo svityatsya v ultrafioletovih promenyah Pri tak zvanomu kolorovomu metodi kontrolyu penetranti skladayut na osnovi gasu z dodavannyam benzolu skipidaru i specialnih farbnikiv napriklad chervonoyi farbi TovshinomirTovshinomir ce vimiryuvalnij prilad sho dozvolyaye z visokoyu tochnistyu vimiryati tovshinu sharu pokrittya metalu takogo yak farba lak grunt shpaklivka irzha tovshinu osnovnoyi stinki metalu plastmas skla a takozh inshih nemetalevih spoluk sho pokrivayut metal Suchasni priladi dozvolyayut vimiryati tovshinu pokrittya bez porushennya jogo cilisnosti Zastosovuyetsya v avtomobilnij sudnobudivnij promislovosti dlya kontrolyu yakosti lakofarbovogo pokrittya transportnih zasobiv v remontnih robotah dlya viznachennya stanu kuzova abo obshivki za rezultatami ekspluataciyi U budivnictvi zastosovuyetsya dlya viznachennya tovshini pokrittya metalu sho maye v svoyemu skladi protipozhezhni antikorozijni ta inshi vidi komponentiv sho vikoristovuyutsya pri stvorenni konstrukcij budivel Tovshinomir zastosovuyetsya v roboti ekspertiv ocinyuvachiv profesijnih poliruvalnikiv kontrolyuyuchih yakist provedennya farbuvalnih robit Tovshinomiri dilyatsya za principom yih roboti sferi zastosuvannya a takozh sposobom vimiryuvan na Mehanichni Elektromagnitni Ultrazvukovi Magnitni Vihretokovi ElektromagnitnovihretokoviTecheshukachTecheshukach prilad priznachenij dlya viyavlennya lokalizaciyi ta kilkisnoyi ocinki velichini techi Robota techeshukachiv mozhe bazuvatisya na riznih fizichnih principah oriyentovanih yak na pryami tak i na nepryami vimiryuvannya parametriv Kilkisnu ocinku techi viroblyayut yak pravilo pri vikoristanni testovogo gazu Dlya kilkisnoyi ocinki techi vikoristovuyetsya vidnoshennya dobutku velichini testovanogo obsyagu na perepad tisku v nomu do odinici chasu Geliyevi masspektrometrichni techeshukachi Neobhidnoyu umovoyu dlya vikoristannya geliyevih mas spektrometrichnih techeshukachiv ye nayavnist vakuumu v detektori priladu v mas spektrometri Vidpovidno techeshukachi dilyat na 2 vidi techeshukachi dlya roboti z vakuumovanim obladnannyam i techeshukachi shnifferi vid angl Sniffer i nim Schnuffer nyuhach za dopomogoyu yakih fiksuyut techi testovogo gazu z testovanogo obsyagu v atmosferu Shnifferi ye deshevshimi modelyami techeshukachiv i volodiyut na 4 6 poryadkiv nizhchoyu chutlivistyu nizh techeshukachi na vakuumi Tim ne menshe bilshist techeshukachiv pershogo tipu komplektuyetsya nasadkami dlya zahistu vhodu yaki dozvolyayut yim pracyuvati v rezhimi shniffera Freonovi techeshukachi Freonovi techeshukachi vikoristovuyutsya dlya poshuku protikannya na bud yakomu obladnanni ale prograyut 3 4 poryadki v chutlivosti geliyevim masspektrometrichnim techeshukacham Princip diyi freonovih techeshukachiv zasnovanij na adsorbciyi testovogo gazu na poverhni datchika U zv yazku z cim pri detektuvanni velikih protikan freonovi techeshukachi mozhut sorbuvati zanadto bagato freonu i budut potribni specialni proceduri dlya relaksaciyi datchika Z inshogo boku robota na atmosfernomu tisku i prostota datchika dozvolyayut stvoryuvati ruchni portativni techeshukachi z chutlivistyu do 10 7 Vt Div takozhPriladi nerujnivnogo kontrolyu Prikladi ta tehnichna harakteristika 19 lipnya 2014 u Wayback Machine Nerujnivnij kontrol Tehnichna diagnostikaLiteraturaAleshin N P Sherbinskij V G Radiacionnaya ultra zvukovaya i magnitnaya defektoskopiya metalloizdelij M Vyssh shk 1991 271 s Bilokur I P Defektologiya i nerujnivnij kontrol Kiyiv Visha shk 1990 207s Adamenko A A Suchasni metodi radiacijnoyi defektoskopiyi Kiyiv Nauk dumka 1984 215 s UT NKTD http www usndt com ua ua pro 20NK htm 17 travnya 2014 u Wayback Machine Gerasimov V G Ostanin Yu Ya Pokrovskij A D i dr Nerazrushayushij kontrol kachestva elektromagnitnymi metodami M Energiya 2008 215 s Bilokur I P Kovalenko V A Defektoskopiya materialiv ta virobiv Kiyiv Tehnika 1989 192 s