- •1. Акустические методы и средства контроля основные понятия
- •1.1. Понятие об акустических колебаниях и волнах
- •1.2. Акустичекие свойства сред
- •Коэффициент затухания
- •Отражение и преломление акустических волн
- •Граница двух полубесконечных сред
- •1.3 Преобразователи
- •1.3.1. Излучатели и приемники акустичсеких колебаний
- •3.2. Классификация преобразователей и основные требования предъявляемые к ним
- •Преобразователи для контроля эхо-методом
- •Акустическое поле преобразователя
- •4 Основные методы акустического контроля
- •4.1. Общие сведения
- •1.5 Ультразвуковая дефектоскопия материалов и изделий
- •1.5.1. Основные этапы контроля
- •1.10. Акустико-эмиссионный метод
- •Пример 4.
- •8. Вихретоковый вид контроля
- •Внутритбубные диагностические снаряды
- •3.1. Общие сведения о применяемых очистных устройствах
- •3.1.1. Очистной скребок типа скр-1
- •Очистной скребок типа скр-2
- •Очистной скребок типа скр-3
- •Очистной скребок типа скр-4
- •Устройство контроля качества очистки
- •3.2. Общие сведения о применяемых вип
- •Снаряд – шаблон
- •Магнитный дефектоскоп mfl
- •Ультразвуковой дефектоскоп типа wm
- •Профилемер Калипер
- •3.3. Отличие применяемых методов измерений магнитным вип и ультразвуковым вип
- •Изучение основных элементов виброизмерительной аппаратуры и измерение вибрации роторных машин
- •1. Колебания машин.
- •2. Основы вибродиагностики.
- •2.2.3. Абсолютные колебания опор.
- •2.2.4. Общие требования к измерению вибрации
- •2.4.5. Требования к измерениям согласно гост
- •3.2. Принцип действия пьезоэлектрического акселерометра.
- •3.3. Аналитическое представление пьезоэлектрического акселерометра.
- •3.4. Пьезоэлектрические материалы.
- •3.4. Типовые конструкции акселерометров.
- •Балансировка роторов в собственных подшипниках
- •2.1. Основные причины появления дебаланса в роторных машинах (Imbalance)
- •2.2. Дефекты в роторных машинах, приводящие к росту оборотной гармоники вибрации
- •2.3. Диагностические признаки дебаланса
- •2.4. Статическая, моментная и динамическая балансировки роторных машин в собственных подшипниках
- •2.5. Критерии и нормы балансировки
- •2.6. Принцип и процедура динамической балансировки роторов
- •2.7. Балансировка в двух плоскостях
- •2.8. Использование динамических коэффициентов влияния (дкв) при балансировке
- •3.2. Принцип и процедура центровки
- •3.3. Центровка роторных машин с помощью лазера
- •X.1. Термография.
- •X.1.1. Спектр электромагнитного излучения.
- •X.1.2. Излучение черного тела.
- •X.1.3.1. Закон Планка.
- •X.1.3.2. Закон смещения Вина.
- •X.1.3.3. Закон Стефана-Больцмана.
- •X.1.3.4. Излучатели, не являющиеся черными телами.
- •X.1.4. Полупрозрачные для инфракрасных лучей материалы.
- •X.2. Формула для обработки результатов измерений.
- •X.3. Таблицы коэффициентов излучения.
- •Х.4. Введение в термографию сооружений.
- •Х.4.1. Рекомендации по выявлению сырых мест, плесневого грибка и протечек:
- •Х.4.2. Рекомендации по выявлению мест инфильтрации воздуха и дефектов теплоизоляции.
- •Х.4.3. Выявление сырых мест.
- •Х.4.3.1. Выявление сырых мест: кровли промышленных сооружений с малым уклоном.
- •Х.4.3.2. Комментарии к типовым строительным конструкциям.
- •Х.4.3.3. Комментарии к инфракрасным изображениям.
- •Х.4.3.4. Выявление сырых мест: фасады промышленных и жилых зданий
- •Х.4.3.4.1. Комментарии к инфракрасным изображениям.
- •Х.4.3.5. Выявление сырых мест: настилы и балконы
- •22.2.8.3. Комментарии к инфракрасным изображениям
- •23.2.1 Введение
- •23.2.2 Общие характеристики оборудования
- •Классификация дефектов и составление отчета
- •23.3 Методика измерений при термографическом исследовании электроустановок
X.3. Таблицы коэффициентов излучения.
В данном разделе представлены сводные данные по коэффициенту излучения, полученные из литературы по ИК-технике, а также по результатам измерений, выполненных компанией FLIR Systems.
Важное примечание по таблицам коэффициентов излучения:
Значения коэффициента излучения в таблице приведены для коротковолновой (SW) камеры. Данные носят только рекомендательный характер и должны применяться с необходимой мерой предосторожности.
Х.4. Введение в термографию сооружений.
В последующих разделах рассмотрен ряд общих рекомендаций, которые необходимо учитывать при проведении термографического обследования сооружений. В этом разделе содержится краткий перечень всех рекомендаций.
Общие рекомендации:
Величина коэффициента излучения для большинства строительных материалов лежит в диапазоне от 0,85 до 0,95. Поэтому на первом этапе целесообразно установить настройку коэффициента излучения в ИК камере на уровне 0,90.
Не следует принимать решение о выполнении каких-либо мероприятий, основываясь только на результатах термографического обследования. Полученные данные необходимо перепроверить с помощью других методов, таких как анализ строительных чертежей, выполнение измерений с помощью влагомеров, регистраторов температуры и влажности, проверка герметичности с использованием пробного газа и т. п.
Варьируйте настройки уровня и диапазона в камере, чтобы добиться наибольшей детализации на инфракрасном изображении объекта. Рисунок ХХ иллюстрируют различия в качестве инфракрасных изображений, полученных при оптимальных и неоптимальных настройках тепловых параметров.
Рисунок 22.1 СЛЕВА: Термически ненастроенное инфракрасное изображение; СПРАВА: Термически настроенное инфракрасное изображение после изменения уровня и диапазона.
Х.4.1. Рекомендации по выявлению сырых мест, плесневого грибка и протечек:
Дефекты сооружений, связанные с повышенной влажностью и протечками, можно выявить только в том случае, если соответствующие поверхности нагреты, например, солнечными лучами.
Наличие воды изменяет характеристики теплопроводности и теплоемкости строительных материалов. Кроме того, температура поверхности строительного материала может измениться вследствие эффекта охлаждения при испарении воды. Теплопроводность материала характеризует его способность проводить, а теплоемкость - способность накапливать тепло.
Термографическое обследование не способно обнаружить наличие плесневого грибка (рисунок ХХ) непосредственно, но помогает выявлять сырые места, где грибок может образоваться или уже образовался. Плесневый грибок развивается при температурах от +4 до +38 °С, наличии влаги и питательных веществ. Благоприятные для развития плесневого грибка условия могут образоваться при относительной влажности свыше 50 %.
Рисунок 22.2 Спора плесневого грибка под микроскопом
Х.4.2. Рекомендации по выявлению мест инфильтрации воздуха и дефектов теплоизоляции.
Для повышения точности измерений, выполняемых с помощью ИК-камеры, измерьте температуру окружающей среды и введите полученное значение в камеру.
Рекомендуется создать перепад давления между внутренним объемом сооружения и окружающей средой. Это упростит анализ инфракрасных изображений и позволит выявить дефекты, которые в противном случае не были бы видны. Рекомендуемая величина отрицательного перепада давления лежит в диапазоне от 10 до 50 Па, но можно проводить обследование и при меньших значениях отрицательного перепада давления. Для того чтобы создать отрицательный перепад давления в 5-10 Па, закройте все окна, двери и вентиляционные каналы, затем на некоторое время включите кухонный вытяжной вентилятор (это относится только к жилым домам).
Термографическое обследование рекомендуется выполнять при разности температур на улице и в помещении в 10-15 °С. Можно проводить обследование и при меньшем перепаде температур, но это затруднит анализ инфракрасных изображений.
На те части сооружения, которые обследуются изнутри (например, фасад), не должны попадать прямые солнечные лучи. Нагрев фасада под воздействием солнечных лучей приведет к выравниванию температурных различий на внутренней поверхности стены и скроет дефекты строительных конструкций. Особенно неблагоприятен с этой точки зрения весенний период с низкими ночными (±0 °С) и высокими дневными (+14 °С) температурами.
