|
 |
Ультразвуковой дефектоскоп - томограф А1550 IntroVisor. Заглянуть в металл. Теперь это просто.
|
|
 |
 |
|
С.Г. Алёхин, А.В. Бишко, А.В. Дурейко, А.В. Жуков, А.А. Самокрутов, Н.Ю. Соколов, В.Г. Шевалдыкин
В статье изложены общие принципы построения ультразвуковой томографической аппаратуры для неразрушающего контроля металлических изделий и конструкций. Показаны основные особенности приборов зарубежных фирм и концепция, реализованная в отечественном томографе «А1550 IntroVisor™». Характеристики и функциональные возможности отечественного томографа проиллюстрированы примерами его практического применения на металлических и пластмассовых изделиях.
|
|
 |
 |
Ультразвуковой дефектоскоп А1212 МАСТЕР
|
|
 |
 |
|
К.т.н. Самокрутов А.А., д.т.н. Шевалдыкин В.Г., Люткевич А.М.., Пастушков П.С., Кузнецов Е.А.
Представлен новый ультразвуковой дефектоскоп широкого применения А1212 МАСТЕР. Описаны его параметры, особенности и возможности. В статье раскрывается логика обосновывается и целесообразность примененных решений как с позиции пользователей, так и разработчиков прибора. Показаны практические преимущества дефектоскопа А1212 МАСТЕР с полным цифровым трактом перед приборами с последетекторной оцифровкой сигнала. Затронуты вопросы оптимизации конструктивного исполнения, технологии и интерфейса.
|
|
 |
 |
Ультразвуковая дефектоскопия бетона эхо-методом. Состояние и перспективы
|
|
 |
 |
|
Козлов В.Н., Самокрутов А.А., Шевалдыкин В.Г.
В статье изложены основные этапы развития ультразвукового (УЗ) эхо-метода применительно к дефектоскопии изделий и конструкций из бетона. Приведены главные результаты исследований, позволившие создать практическую эхо-импульсную аппаратуру сначала с жидкостным, а затем и с сухим акустическим контактом. Рассмотрены свойства и характеристики УЗ преобразователей с сухим точечным контактом, используемых в новейшей аппаратуре. Приведены реальные отношения сигнал/шум при эхо-импульсном контроле бетона продольными и поперечными УЗ волнами и обоснованы преимущества применения поперечных волн. Показаны возможности приборов с сухим контактом…
|
|
 |
 |
А1208 - простой и сложный ультразвуковой толщиномер
|
|
 |
 |
|
К.т.н. Самокрутов А.А., к.т.н. Козлов В.Н., д.т.н. Шевалдыкин В.Г., Пастушков П.С., Алёхин С.Г., Жуков А.В.
В статье раскрыты принципы и механизмы работы толщиномера, описаны основные черты и потенциал прибора. Впервые примененный в приборе алгоритм автокорреляции позволяет измерять одним преобразователем толщины в диапазоне 0,8 — 300 мм как на гладких, так и на грубых поверхностях.
|
|
 |
 |
Ультразвуковые НЧ пьезопреобразователи с сухим точечным контактом и их применение для НК
|
|
 |
 |
|
Д.т.н. Шевалдыкин В.Г., к.т.н. Самокрутов А.А., к.т.н. Козлов В.Н.
Точечный контакт ультразвукового (УЗ) преобразователя с поверхностью твердого тела передает как нормальные к поверхности, так и касательные колебательные смещения от преобразователя к телу и обратно. Контактная жидкость при этом не нужна. Низкочастотные преобразователи с сухим точечным контактом (СТК) и малой длительностью импульсной характеристики позволили не только преодолеть проблему УЗ контакта с поверхностью бетона - самого распространенного неметалла, подвергаемого УЗ контролю, но и открыли возможность на практике использовать эхо-метод для дефектоскопии бетонных конструкций. С помощью этих преобразователей можно также вести контроль различных твердых материалов продольными и поперечными УЗ волнами, используя сквозное и поверхностное прозвучивание изделий. Рассмотрены устройство и принцип действия УЗ преобразователей с СТК. Приведены диаграммы направленности акустических полей этих преобразователей, формы сигналов и их спектры. Показаны возможные области применения преобразователей.
|
|
 |
 |
Второе рождение НИИИНа
|
|
 |
 |
|
Чл. корр. РАН проф. Клюев В.В., д.т.н. Ковалев А.В.
Научно-исследовательский институт интроскопии (НИИИН) был создан 6 мая 1964 года Постановлением Правительства СССР для решения задач дефектоскопии металлоконструкций и технической диагностики аэрокосмической техники. В 1975 году НИИИН стал головной организацией Московского научно-производственного объединения «СПЕКТР» (МНПО «СПЕКТР») и превратился в структурную единицу Объединения без самостоятельного юридического статуса. В 1989 году МНПО «СПЕКТР» стало самостоятельным вневедомственным предприятием…
|
|
 |
 |
Рынок средств ультразвукового контроля - современное состояние
|
|
 |
 |
|
Чл. корр. РАН проф. Клюев В.В., д.т.н. Ковалев А.В., к.т.н. Самокрутов А.А.
На сегодняшний день ультразвуковой (УЗ) неразрушающий контроль (НК) получил широкое распространение в техногенной практике человека. Это нашло отражение в постоянно растущем количестве фирм занятых, как производством соответствующей аппаратуры контроля, так и оказывающих услуги по обследованию различных объектов с использованием УЗ аппаратуры…
|
|
 |
 |
Оценка состояния железобетонных опор контактной сети ультразвуковым прибором поверхностного прозвучивания
|
|
 |
 |
|
Козлов В.Н., Подольский В.И., Самокрутов А.А., Шевалдыкин В.Г.
Постоянное наблюдение за состоянием опор контактной сети железной дороги позволяет не только предотвратить аварии, но и существенно повысить рентабельность эксплуатации дороги, выполняя ремонт лишь тех опор, которые действительно нуждаются в ремонте или замене. В статье изложена суть объективной оценки несущей способности железобетонных опор контактной сети, основанная на измерениях скорости распространения ультразвука в теле стойки в продольном и поперечном направлениях с помощью простого в эксплуатации ультразвукового прибора.
|
|
 |
 |
Особенности построения информационных систем для задач неразрушающего контроля
|
|
 |
 |
|
Козлов В.Н., Мелешко И.А.
Проблема разработки общих принципов построения эффективных информационных систем актуальна для большинства сфер прикладного программирования. К сожалению, принципиальные различия в предъявляемых требованиях делает невозможным создание универсальных принципов разработки подобных систем. Однако для информационных систем неразрушающего контроля можно выделить ряд особенностей, позволяющих объединить их в единый класс задач…
|
|
 |
 |
Компьютерные технологии в неразрушающем контроле
|
|
 |
 |
|
Ковалев А.В., Самокрутов А.А.
Как и во всех областях человеческой деятельности, так и в неразрушающем контроле компьютеризация оказывает влияние, как на средства неразрушающего контроля, так и на общую методологию работ в данной отрасли. Компьютер, микропроцессор, микроконтроллер являются средствами обработки информации. При рассмотрении задачи НК как информационного процесса и абстрагировании от используемых физических методов неразрушающего контроля, можно выделить следующие три характерные части этого процесса…
|
|
 |
 |
Синфазные антенные решетки в ультразвуковой дефектоскопии бетона
|
|
 |
 |
|
Шевалдыкин В.Г., Козлов В.Н., Самокрутов А.А.
Аппаратура для эхо-дефектоскопии бетона, обладая почти предельными параметрами обнаружения, достаточно сложна. Наиболее дорогой ее частью является многоэлементная антенная решетка с синтезированной фокусировкой и сухим акусти-ческим контактом. Для поиска в бетоне протяженных дефектов (коммуникаций, арматуры) или для контроля толщины конструкций, предельные параметры не обязательны и антенную систему прибора можно упростить, сделав антенную решетку синфазной, то есть без синтезированной фокусировки…
|
|
 |
 |
Визуализация внутренних дефектов железобетона
|
|
 |
 |
|
Cамокрутов А.А, Шевалдыкин В.Г
Корродированная арматура, трещина в балке или промоина в стене подземного сооружения могут существенно ухудшить несущую способность и сократить срок службы здания, моста или туннеля. Для своевременного обнаружения подобных скрытых дефектов создан портативный ультразвуковой томограф, обладающий широкими возможностями экспертного обследования железобетонных конструкций.
|
|
 |
 |
2-я международная специализированная выставка «Промышленный неразрушающий контроль»
|
|
 |
 |
|
К.т.н. Самокрутов А.А., Мелешко Н.В., Пастушков П.С.
12 апреля закончилась выставка «Промышленный неразрушающий контроль 2003». Второй раз в Центре Международной Торговли на Краснопресненской набережной встречаются разработчики оборудования для неразрушающего контроля и представители предприятий из регионов России, стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья.
|
|
 |
 |
Применение ЭМА толщиномера А1270 для контроля проката из алюминиевых сплавов
|
|
 |
 |
|
К.т.н. Самокрутов А.А., д.т.н. Бобров В.Т., д.т.н. Шевалдыкин В.Г., к.т.н. Козлов В.Н., Алехин С.Г., Жуков А.В.
Технология производства и высокие требования к надежности при эксплуатации сложных авиационных и космических систем требуют решения целого ряда задач, связанных с измерением акустическими методами и приборами таких параметров, как время распространения ультразвуковых колебаний или его приращение, и получением на их основе расчетным путем значений толщины, скорости распространения ультразвуковых колебаний, анизотропии проката и его упругих характеристик. Одновременно, измерение амплитуды акустических сигналов позволяет определить наличие нарушений сплошности или качество неразъемных соединений (сварных, паяных, клеевых), оценить по характеру изменения амплитуд многократных эхо-сигналов степень коррозионного или эрозионного поражения, нарушения клеевого соединения…
|
|
 |
 |
Ультразвуковая эхо-томография бетона. Моделирование и использование при контроле
|
|
 |
 |
|
Козлов В.Н., Самокрутов А.А., Шевалдыкин В.Г.
Дефектоскопия железобетонных конструкций при одностороннем доступе наиболее достоверна при томографическом представлении результатов контроля. Практически ее реализуют ультразвуковым эхо-методом с синтезированием фокусируемой апертуры при комбинационном зондировании (САФТ-К). Для этого поверхность конструкции сканируют матричной решеткой УЗ преобразователей. Лучшие характеристики обеспечивает…
|
|
 |
 |
Приём УЗ колебаний и исследование особенностей их распространения в ортотропно анизотропном твёрдом слое с целью измерения акустической анизотропии и физико-механических свойств проката
|
|
 |
 |
|
Выполненные в целом ряде работ исследования акустической анизотропии с использованием электромагнитно-акустического (ЭМА) возбуждения и приёма УЗ колебаний показали несомненную перспективность этого метода. Однако, в связи с громоздкостью и большой массой исследовательского оборудования, невозможностью использовать его при одностороннем доступе к исследуемому объекту и сложностью технологии обработки результатов метод не нашёл применения в производственных условиях.
|
|
 |
|
|