Википедия

Неразрушающий контроль

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

image
Ультразвуковой контроль изделий в ГДР, 1977 г.

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

Основные методы

Основными методами неразрушающего контроля являются:

  •  — 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);
  •  — основанный на регистрации параметров электрического поля, взаимодействующего с контролируемым объектом или возникающего в контролируемом объекте в результате внешнего воздействия;
image
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;
  •  — 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;
  •  — 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.;
image
Ультразвуковой контроль двигателя , 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. 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 надёжности 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 надёжное 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.

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)

Журналы

  • «Дефектоскопия» (Russian Journal of Nondestructive Testing)
  • «В мире неразрушающего контроля»
  • «Контроль. Диагностика»
  • «Техническая диагностика и неразрушающий контроль»(издается Институтом электросварки им. Е. О. Патона)
  • «Территория NDT»

Примечания

  1. ГОСТ 18353-79. Контроль неразрушающий. Классификация видов и методов. Дата обращения: 9 ноября 2014. Архивировано 9 ноября 2014 года.
  2. ГОСТ Р 56542-2015. Контроль неразрушающий. Классификация видов и методов
  3. Гончаренко В.И., Олешко В.С. Метод контактной разности потенциалов в оценке энергетического состояния поверхности металлических деталей авиационной техники: монография. - М.: Изд-во МАИ, 2019. - 160 с. - ISBN 978-5-4316-0631-1.. — Полный текст: http://elibrary.mai.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=68387&idb=0.
  4. В. Н. Волченко, А. К. Гурвич, А. Н. Майоров, Л. А. Кашуба, Э. Л. Макаров, М. Х. Хусанов Контроль качества сварки / Под ред. В. Н. Волченко. — Учебное пособие для машиностроительных вузов. — М.: Машиностроение, 1975. — 328 с. — 40 000 экз.

См. также

  • Вибродиагностика
  • Дефектоскоп
  • Дефектоскопия (журнал)
  • Интроскопия
  • Дефекты сварных соединений

Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер, Информация о Неразрушающий контроль, Что такое Неразрушающий контроль? Что означает Неразрушающий контроль?

Nerazrusha yushij kontro l NK kontrol nadyozhnosti osnovnyh rabochih svojstv i parametrov obekta ili otdelnyh ego elementov uzlov ne trebuyushij vyvedeniya obekta iz raboty libo ego demontazha Ultrazvukovoj kontrol izdelij v GDR 1977 g Takzhe sushestvuet ponyatie razrushayushego kontrolya naprimer krash testy avtomobilej Osnovnye metodyOsnovnymi metodami nerazrushayushego kontrolya yavlyayutsya osnovannyj na analize vzaimodejstviya magnitnogo polya s kontroliruemym obektom Primenyaetsya dlya vyyavleniya defektov v ferromagnitnyh metallah nikel zhelezo kobalt i ryad splavov na ih osnove osnovannyj na registracii parametrov elektricheskogo polya vzaimodejstvuyushego s kontroliruemym obektom ili voznikayushego v kontroliruemom obekte v rezultate vneshnego vozdejstviya Portativnyj rentgenovskij apparat 2009 g vihretokovyj osnovannyj na analize vzaimodejstviya elektromagnitnogo polya vihretokovogo preobrazovatelya s elektromagnitnym polem vihrevyh tokov navodimyh v kontroliruemom obekte radiovolnovoj osnovannyj na registracii izmenenij parametrov elektromagnitnyh voln radiodiapazona vzaimodejstvuyushih s kontroliruemym obektom osnovannyj na registracii izmenenij teplovyh ili temperaturnyh polej kontroliruemyh obektov vyzvannyh defektami Osnovnoj parametr v teplovom metode eto raspredelenie temperatury po poverhnosti obekta tak kak neset informaciyu ob osobennostyah processa teploperedachi ego vnutrennej strukture nalichii skrytyh vnutrennih defektov i rezhime raboty obekta osnovannyj na registracii parametrov opticheskogo izlucheniya vzaimodejstvuyushego s kontroliruemym obektom radiacionnyj osnovannyj na registracii i analize pronikayushego ioniziruyushego izlucheniya posle vzaimodejstviya s kontroliruemym obektom Slovo radiacionnyj mozhet zamenyatsya slovom oboznachayushim konkretnyj vid ioniziruyushego izlucheniya naprimer rentgenovskij nejtronnyj i t d Ultrazvukovoj kontrol dvigatelya 2007 g akusticheskij ultrazvukovoj osnovannyj na registracii parametrov uprugih voln vozbuzhdaemyh ili voznikayushih v kontroliruemom obekte Pri ispolzovanii uprugih voln ultrazvukovogo diapazona vyshe 20 kGc dopustimo primenenie termina ultrazvukovoj vmesto termina akusticheskij pronikayushimi veshestvami osnovannyj na proniknovenii veshestv v polosti defektov kontroliruemogo obekta Termin pronikayushimi veshestvami mozhet izmenyatsya na kapillyarnyj a pri vyyavlenii skvoznyh defektov na techeiskanie vibroakusticheskij osnovannyj na registracii parametrov vibroakusticheskogo signala voznikayushego pri rabote kontroliruemogo obekta vizualnyj VIK vyyavlenie zausencev vmyatin rzhavchiny prozhogov naplyvov i drugih vidimyh defektov Klassifikaciya kontrolyaVid kontrolya Po harakteru vzaimodejstviya fizicheskih polej s kontroliruemym obektom Po pervichnomu informativnomu parametru Po sposobu polucheniya pervichnoj informaciiMagnitnyj Magnitnyj Koercitivnoj sily Namagnichennosti Ostatochnoj indukcii Magnitnoj pronicaemosti Napryazhennosti Effekta Barkgauzena Indukcionnyj Ferrozondovyj Magnitograficheskij Ponderomotornyj MagnitorezistornyjElektricheskij Elektricheskij Triboelektricheskij Termoelektricheskij Elektropotencialnyj Elektroemkostnyj Elektrostaticheskij poroshkovyj Elektroparametricheskij Elektroiskrovoj Rekombinacionnogo izlucheniya Ekzoelektronnoj emissii Shumovoj Kontaktnoj raznosti potencialovVihretokovyj Proshedshego izlucheniya Otrazhennogo izlucheniya Amplitudnyj Fazovyj Chastotnyj Spektralnyj Mnogochastotnyj Transformatornyj ParametricheskijRadiovolnovoj Proshedshego izlucheniya Otrazhennogo izlucheniya Rasseyannogo izlucheniya Rezonansnyj Amplitudnyj Fazovyj Chastotnyj Vremennoj Polyarizacionnyj Geometricheskij Detektornyj diodnyj Bolometricheskij Termistornyj Interferencionnyj Golograficheskij Zhidkih kristallov Termobumag Termolyuminoforov Fotoupravlyaemyh poluprovodnikovyh plastin KalorimetricheskijTeplovoj Teplovoj kontaktnyj Konvektivnyj Sobstvennogo izlucheniya Termometricheskij Teplometricheskij Pirometricheskij Zhidkih kristallov Termokrasok Termobumag Termolyuminoforov Termozavisimyh parametrov Opticheskij Interferencionnyj KalorimetricheskijOpticheskij Proshedshego izlucheniya Otrazhennogo izlucheniya Rasseyannogo izlucheniya Inducirovannogo izlucheniya Amplitudnyj Fazovyj Chastotnyj Vremennoj Polyarizacionnyj Geometricheskij Spektralnyj Interferencionnyj Nefelometricheskij Golograficheskij Refraktometricheskij Refleksometricheskij Vizualno opticheskij Radiacionnyj Proshedshego izlucheniya Rasseyannogo izlucheniya Aktivacionnogo analiza Harakteristicheskogo izlucheniya Avtoemissionnyj Plotnosti potoka energii Spektralnyj Scintillyacionnyj Ionizacionnyj Vtorichnyh elektronov Radiograficheskij RadioskopicheskijAkusticheskij Proshedshego izlucheniya Otrazhennogo izlucheniya eho metod Rezonansnyj Impedansnyj Svobodnyh kolebanij Akustiko emissionnyj Amplitudnyj Fazovyj Vremennoj Chastotnyj Spektralnyj Pezoelektricheskij Elektromagnitno akusticheskij Mikrofonnyj PoroshkovyjPronikayushimi veshestvami Molekulyarnyj Zhidkostnoj Gazovyj Yarkostnyj ahromaticheskij Cvetnoj hromaticheskij Lyuminescentnyj Lyuminescentno cvetnoj Filtruyushihsya chastic Mass spektrometricheskij Puzyrkovyj Manometricheskij GalogennyjVibroakusticheskij Mehanicheskie kolebaniya dvizhenie tochki ili mehanicheskoj sistemy pri kotorom proishodyat kolebaniya harakterizuyushih ego skalyarnyh velichin Statisticheskie parametry kolebatelnogo processa mehanicheskih kolebanij Pezoelektricheskij Elektromagnitno akusticheskij Nerazrushayushij kontrol angl Nondestructive testing NDT takzhe nazyvaetsya ocenkoj nadyozhnosti nerazrushayushimi metodami angl nondestructive evaluation NDE ili proverkoj bez razrusheniya izdeliya angl nondestructive inspection NDI NK osobenno vazhen pri sozdanii i ekspluatacii zhiznenno vazhnyh izdelij komponentov i konstrukcij Dlya vyyavleniya razlichnyh izyanov takih kak razedanie rzhavlenie rastreskivanie V mezhdunarodnoj praktike prinyaty sokrashennye oboznacheniya vidov nerazrushayushego kontrolya AWS privedennye v tablice p p Vid kontrolya Uslovnoe oboznachenie1 Kontrol s primeneniem akusticheskoj emissii AET2 Elektromagnitnyj kontrol ET3 Kontrol techeiskaniem LT4 Magnitoporoshkovyj kontrol MT5 Nejtronnaya defektoskopiya NRT6 Kontrol s primeneniem pronikayushej zhidkosti PT7 Radiograficheskij kontrol RT8 Ultrazvukovoj kontrol UT9 Vizualnyj kontrol VT10 Vibroakusticheskij VA Ukazannye uslovnye oboznacheniya oboznachayutsya na chertezhah NK v promyshlennostiCelyu ispolzovaniya nerazrushayushego kontrolya v promyshlennosti yavlyaetsya nadyozhnoe vyyavlenie opasnyh defektov Poetomu vybor konkretnyh metodov NK opredelyaetsya effektivnostyu obnaruzheniya takogo braka Na praktike naibolshee rasprostranenie poluchil ultrazvukovoj kontrol kak obladayushij vysokoj chuvstvitelnostyu mobilnostyu i ekologichnostyu a takzhe radiacionnyj uspeshno vyyavlyayushij opasnye defekty i obektivno fiksiruyushij poluchennye rezultaty V zavisimosti ot stavyashihsya zadach ispolzuyut i drugie metody kontrolya Naprimer dlya poiska poverhnostnyh defektov kapillyarnye a dlya vyyavleniya skvoznyh techeiskanie Elektricheskie magnitoelektricheskie magnitnye i vihrevye metody pozvolyayut provodit kontrol svojstv provodyashih sred kak pravilo na poverhnosti i v podpoverhnostnom sloe Bolee polnym obrazom nerazrushayushij kontrol osushestvlyaetsya sovokupnostyu neskolkih metodov Mezhdunarodnye associacii po NKEFNDT European Federation for Non Destructive Testing Evropejskaya Federaciya Nerazrushayushego Kontrolya ICNDT The International Committee for Non Destructive Testing Mezhdunarodnyj Komitet po Nerazrushayushemu Kontrolyu RONKTD Rossijskoe obshestvo po nerazrushayushemu kontrolyu i tehnicheskoj diagnostike RSNTTD Zhurnaly Defektoskopiya Russian Journal of Nondestructive Testing V mire nerazrushayushego kontrolya Kontrol Diagnostika Tehnicheskaya diagnostika i nerazrushayushij kontrol izdaetsya Institutom elektrosvarki im E O Patona Territoriya NDT PrimechaniyaGOST 18353 79 Kontrol nerazrushayushij Klassifikaciya vidov i metodov neopr Data obrasheniya 9 noyabrya 2014 Arhivirovano 9 noyabrya 2014 goda GOST R 56542 2015 Kontrol nerazrushayushij Klassifikaciya vidov i metodov Goncharenko V I Oleshko V S Metod kontaktnoj raznosti potencialov v ocenke energeticheskogo sostoyaniya poverhnosti metallicheskih detalej aviacionnoj tehniki monografiya M Izd vo MAI 2019 160 s ISBN 978 5 4316 0631 1 Polnyj tekst http elibrary mai ru MegaPro UserEntry Action Link FindDoc amp id 68387 amp idb 0 V N Volchenko A K Gurvich A N Majorov L A Kashuba E L Makarov M H Husanov Kontrol kachestva svarki Pod red V N Volchenko Uchebnoe posobie dlya mashinostroitelnyh vuzov M Mashinostroenie 1975 328 s 40 000 ekz Sm takzheVibrodiagnostika Defektoskop Defektoskopiya zhurnal Introskopiya Defekty svarnyh soedinenijEtu statyu neobhodimo ispravit v sootvetstvii s pravilami Vikipedii ob oformlenii statej Pozhalujsta pomogite uluchshit etu statyu 30 iyunya 2021

NiNa.Az

NiNa.Az - Абсолютно бесплатная система, которая делится для вас информацией и контентом 24 часа в сутки.
Взгляните
Закрыто