Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English
Согласно [34] методы неразрушающего контроля классифицируют по видам акустические, магнитные, оптические, проникающими веществами, радиационные, радиоволновые, электрические, электромагнитные. Каждый вид представляет собой условную группу методов, объединенных общностью физических характеристик.

ПОИСК





Неразрушающие методы контроля

из "Оптимизация работ по неразрушающему контролю сосудов давления. Дисс. к.т.н"

Согласно [34] методы неразрушающего контроля классифицируют по видам акустические, магнитные, оптические, проникающими веществами, радиационные, радиоволновые, электрические, электромагнитные. Каждый вид представляет собой условную группу методов, объединенных общностью физических характеристик. [c.26]
Рассмотрим основные из них, применяемые в нефтехимии и нефтепереработке. [c.26]
Акустические методы основаны на регистрации параметров упругих колебаний, возбужденных в исследуемом объекте. Эти методы применяют для обнаружения поверхностных и внутренних дефектов (нарушений сплошности, неоднородности структуры, межкристаллитной коррозии, дефектов сварки, пайки, склейки) в изделиях, изготовленных из разнообразных материалов, а также для наблюдения за динамикой их развития. Они позволяют измерять геометрические параметры при одностороннем доступе к объекту, а также физико-механические свойства материалов без их разрушения. Применение акустических методов регламентировано следующими стандартами [35-44. [c.26]
Радиационные методы. Радиометрическая дефектоскопия -метод получения информации о внутреннем состоянии контролируемого объекта, просвечиваемого ионизирующим излучением. Метод основан на взаимодействии ионизирующего излучения с объектом и преобразовании радиационного изображения в радиографический снимок или запись этого изображения на запоминающем устройстве с последующим преобразованием в световое изображение. Проникающие излучения (рентгеновские, поток нейтронов, гамма и бетта -лучи), проходя через объект и взаимодействуя с атомами его материалов, несут различную информацию о внутреннем строении вещества и наличии в нем скрытых дефектов. Для обеспечения наглядности и воспроизведения внутреннего строения объекта применяют метод рентгеновской вычислительной томографии, основанный на обработке теневых проекций, полученных при просвечивании объекта в различных направлениях. Наиболее распространенными в мащиностроении радиационными методами являются рентгенография, рентгеноскопия, гамма-контроль. Их применяют для контроля сварных и паяных швов, качества сборочных работ, состояния закрытых полостей агрегатов стенок аппаратов. Наибольшее применение нашли рентгеновские аппараты и гамма-дефектоскопы. Применение методов и средств радиационной дефектоскопии регламентировано стандартами [51-56]. [c.28]
Анализ вышерассмотренных методов неразрушающего контроля показывает, что каждый метод неразрушающего контроля основан на различных физических взаимодействиях. Следовательно, они отличаются по возможностям к выявлению различных дефектов. [c.29]
В таблице 1.4 [25] рассмотрены типовые дефекты химического оборудования и способы их обнаружения. [c.29]
Метод контроля (или сочетание методов) выбирают таким эбразом, чтобы обеспечить максимальную степень выявления дефектов [25]. [c.32]
Поэтому при техническом освидетельствовании или диагностики применяют сочетания различных методов неразрушающего контроля. Последовательность контроля отдельными методами неразрушающего контроля должна соответствовать требованиям нормативной документации. [c.32]
Организация-изготовитель, монтажная, ремонтная или диагностическая организации обязаны [28] применять такие виды и объемы контроля, которые гарантировали бы выявление недопустимых дефектов, ее высокое качество и надежность в эксплуатации. Наибольшее применение [19,28,29] в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности для выявления дефектов нашли следующие методы неразрушающего контроля визуальный и измерительный ультразвуковой радиографический капиллярный (цветной) магнитопорошковый акустико-эмиссионный контроль. [c.32]


Вернуться к основной статье


© 2025 chem21.info Реклама на сайте