Вам бонус- начислено 1 монета за дневную активность. Сейчас у вас 1 монета

Неразрушающий контроль кратко

Лекция



Привет, Вы узнаете о том , что такое неразрушающий контроль, Разберем основные их виды и особенности использования. Еще будет много подробных примеров и описаний. Для того чтобы лучше понимать что такое неразрушающий контроль , настоятельно рекомендую прочитать все из категории Диагностика, обслуживание и ремонт электронной и радиоаппаратуры.

неразрушающий контроль (НК) — контроль надежности основных рабочих свойств и параметров объекта или отдельных его элементов/узлов, не требующий выведения объекта из работы либо его демонтажа.

Также существует понятие разрушающего контроля (например, краш-тесты автомобилей).

Основные методы

Основными методами неразрушающего контроля являются :

  • магнитный — основанный на анализе взаимодействия магнитного поля с контролируемым объектом. Применяется для выявления дефектов в ферромагнитных металлах (никель, железо, кобальт и ряд сплавов на их основе);
  • электрический — основанный на регистрации параметров электрического поля, взаимодействующего с контролируемым объектом или возникающего в контролируемом объекте в результате внешнего воздействия;
Неразрушающий контроль
Портативный рентгеновский аппарат, 2009 г.
  • вихретоковый — основанный на анализе взаимодействия электромагнитного поля вихретокового преобразователя с электромагнитным полем вихревых токов, наводимых в контролируемом объекте;
  • радиоволновой — основанный на регистрации изменений параметров электромагнитных волн радиодиапазона, взаимодействующих с контролируемым объектом;
  • тепловой — основанный на регистрации изменений тепловых или температурных полей контролируемых объектов, вызванных дефектами. Основной параметр в тепловом методе — это распределение температуры по поверхности объекта, так как несет информацию об особенностях процесса теплопередачи, его внутренней структуре, наличии скрытых внутренних дефектов и режиме работы объекта;
  • оптический — основанный на регистрации параметров оптического излучения, взаимодействующего с контролируемым объектом;
  • радиационный — основанный на регистрации и анализе проникающего ионизирующего излучения после взаимодействия с контролируемым объектом. Слово «радиационный» может заменяться словом, обозначающим конкретный вид ионизирующего излучения, например, рентгеновский, нейтронный и т. д.;
Неразрушающий контроль
Ультразвуковой контроль двигателя V2500, 2007 г.
  • акустический(ультразвуковой) — основанный на регистрации параметров упругих волн, возбуждаемых или возникающих в контролируемом объекте. При использовании упругих волн ультразвукового диапазона (выше 20 кГц) допустимо применение термина «ультразвуковой» вместо термина «акустический»;
  • проникающими веществами — основанный на проникновении веществ в полости дефектов контролируемого объекта. Об этом говорит сайт https://intellect.icu . Термин «проникающими веществами» может изменяться на «капиллярный», а при выявлении сквозных дефектов — на «течеискание»;
  • виброакустический — основанный на регистрации параметров виброакустического сигнала, возникающего при работе контролируемого объекта.
  • визуальный(ВИК) - выявление заусенцев, вмятин, ржавчины, прожогов, наплывов, и других видимых дефектов.

Классификация контроля

Вид контроля По характеру взаимодействия физических полей с контролируемым объектом По первичному информативному параметру По способу получения первичной информации
Магнитный Магнитный

Коэрцитивной силы, Намагниченности, Остаточной индукции, Магнитной проницаемости, Напряженности Эффекта Баркгаузена

Индукционный, Феррозондовый, Магнитографический, Пондеромоторный, Магниторезисторный

Электрический

Электрический, Трибоэлектрический, Термоэлектрический,

Электропотенциальный, Электроемкостный

Электростатический порошковый, Электропараметрический, Электроискровой, Рекомбинационного излучения, Экзоэлектронной эмиссии, Шумовой, Контактной разности потенциалов

Вихретоковый

Прошедшего излучения, Отраженного излучения

Амплитудный, Фазовый, Частотный, Спектральный, Многочастотный

Трансформаторный, Параметрический

Радиоволновой

Прошедшего излучения, Отраженного излучения, Рассеянного излучения, Резонансный

Амплитудный, Фазовый, Частотный, Временной, Поляризационный, Геометрический

Детекторный (диодный), Болометрический, Термисторный, Интерференционный, Голографический, Жидких кристаллов, Термобумаг, Термолюминофоров, Фотоуправляемых полупроводниковых пластин, Калориметрический

Тепловой

Тепловой контактный, Конвективный, Собственного излучения,

Термометрический, Теплометрический

Пирометрический, Жидких кристаллов, Термокрасок, Термобумаг, Термолюминофоров, Термозависимых параметров, Оптический, Интерференционный, Калориметрический

Оптический

Прошедшего излучения, Отраженного излучения, Рассеянного излучения, Индуцированного излучения

Амплитудный, Фазовый, Частотный, Временной, Поляризационный, Геометрический, Спектральный

Интерференционный, Нефелометрический, Голографический, Рефрактометрический, Рефлексометрический, Визуально-оптический,

Радиационный

Прошедшего излучения, Рассеянного излучения, Активационного анализа, Характеристического излучения, Автоэмиссионный

Плотности потока энергии, Спектральный

Сцинтилляционный, Ионизационный, Вторичных электронов, Радиографический, Радиоскопический

Акустический

Прошедшего излучения, Отраженного излучения (эхо-метод), Резонансный, Импедансный, Свободных колебаний, Акустико-эмиссионный

Амплитудный, Фазовый, Временной, Частотный, Спектральный

Пьезоэлектрический, Электромагнитно-акустический, Микрофонный, Порошковый

Проникающими веществами Молекулярный

Жидкостной, Газовый

Яркостный (ахроматический), Цветной (хроматический), Люминесцентный, Люминесцентно-цветной, Фильтрующихся частиц, Масс-спектрометрический, Пузырьковый, Манометрический, Галогенный

Виброакустический Механические колебания — движение точки или механической системы, при котором происходят колебания характеризующих его скалярных величин Статистические параметры колебательного процесса (механических колебаний) Пьезоэлектрический. Электромагнитно-акустический

Неразрушающий контроль (англ. Nondestructive testing (NDT)) также называется оценкой надежности неразрушающими методами (англ. nondestructive evaluation (NDE)) или проверкой без разрушения изделия (англ. nondestructive inspection (NDI)). НК особенно важен при создании и эксплуатации жизненно важных изделий, компонентов и конструкций. Для выявления различных изъянов, таких как разъедание, ржавление, растрескивание.

В международной практике приняты сокращенные обозначения видов неразрушающего контроля (AWS), приведенные в таблице:

№ п/п Вид контроля Условное обозначение
1 Контроль с применением акустической эмиссии AET
2 Электромагнитный контроль ET
3 Контроль течеисканием LT
4 Магнитопорошковый контроль MT
5 Нейтронная дефектоскопия NRT
6 Контроль с применением проникающей жидкости PT
7 Радиографический контроль RT
8 Ультразвуковой контроль UT
9 Визуальный контроль VT
10 Виброакустический VA

Указанные условные обозначения обозначаются на чертежах.

НК в промышленности

Целью использования неразрушающего контроля в промышленности является надежное выявление опасных дефектов. Поэтому выбор конкретных методов НК определяется эффективностью обнаружения такого брака. На практике наибольшее распространение получил ультразвуковой контроль, как обладающий высокой чувствительностью, мобильностью и экологичностью, а также радиационный, успешно выявляющий опасные дефекты и объективно фиксирующий полученные результаты .

В зависимости от ставящихся задач, используют и другие методы контроля. Например, для поиска поверхностных дефектов — капиллярные, а для выявления сквозных — течеискание.

Электрические, магнитоэлектрические, магнитные и вихревые методы позволяют проводить контроль свойств проводящих сред, как правило, на поверхности и в подповерхностном слое. Более полным образом неразрушающий контроль осуществляется совокупностью нескольких методов .

Достоинства примернения неразрушающих методов

  • Прямого физического воздействия от рук человека нет. Это позволяет проанализировать состояние материалов и конструкций очень хрупких по структуре или дорогостоящих, где повреждения очень нежелательны;
  • Для того, чтобы провести неразрушающий контроль над изделием не нужно проводить какие-либо подготовительные процессы. Даже если они потребуются, то много времени не потребуется;
  • Есть возможность проводить исследования в динамике его эксплуатации. Это очень удобно, позволяет выявить все дефекты изделия;
  • Вы можете провести испытание, проверить качество детали или изделия, не выводя его из строя. То есть, элемент может быть введен в эксплуатации и проверяться на качество одновременно.

Недостатки примернения неразрушающих методов

Внедрение системы контроля качества повышает цену продукции. Согласно экспертной оценке в развитых странах затраты на контроль качества в аэрокосмической и оборонной отраслях, а также в атомной энергетике составляют 12-18% от стоимости продукции.

  • Обычно дефекты можно найти только с помощью визуальным способом;
  • Некоторые наличия различных природных факторов или другие воздействия могут повлиять на качество и достоверность проведенного контроля;
  • Испытания должны проводиться в рабочих условиях. В ином случае качество и надежность может быть определена неправильно.

Международные ассоциации по НК

  • EFNDT (European Federation for Non Destructive Testing — Европейская Федерация Неразрушающего Контроля)
  • ICNDT (The International Committee for Non-Destructive Testing — Международный Комитет по Неразрушающему Контролю)
  • РОНКТД (Российское общество по неразрушающему контролю и технической диагностике — RSNTTD)

Международные выставки и конференции по НК

  • Выставка «Дефектоскопия / NDT»
  • Форум «Территория NDT»
  • Выставка NDT Russia
  • Всероссийская конференция по неразрушающему контролю и технической диагностике
  • World Conference on Non-Destructive Testing (Мировая конференция по НК)
  • European Conference on NDT (ECNDT) (Европейская конференция по НК)

Вау!! 😲 Ты еще не читал? Это зря!

техническая диагностика радиоэлектронной техники , диагностика техники , диагностика радиоэлектронных устройств ,

Исследование, описанное в статье про неразрушающий контроль, подчеркивает ее значимость в современном мире. Надеюсь, что теперь ты понял что такое неразрушающий контроль и для чего все это нужно, а если не понял, или есть замечания, то не стесняйся, пиши или спрашивай в комментариях, с удовольствием отвечу. Для того чтобы глубже понять настоятельно рекомендую изучить всю информацию из категории Диагностика, обслуживание и ремонт электронной и радиоаппаратуры

Из статьи мы узнали кратко, но содержательно про неразрушающий контроль
создано: 2020-12-09
обновлено: 2021-03-13
132265



Рейтиг 9 of 10. count vote: 2
Вы довольны ?:


Поделиться:

Найди готовое или заработай

С нашими удобными сервисами без комиссии*

Как это работает? | Узнать цену?

Найти исполнителя
$0 / весь год.
  • У вас есть задание, но нет времени его делать
  • Вы хотите найти профессионала для выплнения задания
  • Возможно примерение функции гаранта на сделку
  • Приорететная поддержка
  • идеально подходит для студентов, у которых нет времени для решения заданий
Готовое решение
$0 / весь год.
  • Вы можите продать(исполнителем) или купить(заказчиком) готовое решение
  • Вам предоставят готовое решение
  • Будет предоставлено в минимальные сроки т.к. задание уже готовое
  • Вы получите базовую гарантию 8 дней
  • Вы можете заработать на материалах
  • подходит как для студентов так и для преподавателей
Я исполнитель
$0 / весь год.
  • Вы профессионал своего дела
  • У вас есть опыт и желание зарабатывать
  • Вы хотите помочь в решении задач или написании работ
  • Возможно примерение функции гаранта на сделку
  • подходит для опытных студентов так и для преподавателей



Комментарии


Оставить комментарий
Если у вас есть какое-либо предложение, идея, благодарность или комментарий, не стесняйтесь писать. Мы очень ценим отзывы и рады услышать ваше мнение.
To reply

Диагностика, обслуживание и ремонт электронной и радиоаппаратуры

Термины: Диагностика, обслуживание и ремонт электронной и радиоаппаратуры