
- •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
Х.4.3.2. Комментарии к типовым строительным конструкциям.
В этом разделе рассматриваются несколько типичных примеров, связанных с проблемами гидроизоляции плоских кровель промышленных сооружений. (Таблица ХХ)
Таблица ХХ
Конструктивный чертеж |
Комментарий |
|
Неудовлетворительная герметизация кровельного ковра вокруг труб и вентиляционных каналов, ведущая к образованию местных протечек в примыканиях труб или вентиляционных каналов. |
|
Неудовлетворительная герметизация кровельного ковра вокруг люка для выхода на кровлю.
|
|
Дренажные каналы располагаются слишком высоко и имеют недостаточный уклон. Часть дождевой воды будет оставаться в дренажном канале, что может привести к образованию местных протечек вокруг канала. |
|
Неудовлетворительная герметизация стыка кровельного ковра с водосточной воронкой может привести к образованию местных протечек вокруг водосточной воронки. |
Х.4.3.3. Комментарии к инфракрасным изображениям.
Как можно обнаружить влажную теплоизоляцию под поверхностью кровли? Если сама по себе кровля, включая гравийную обсыпку или подушку, сухая, в солнечный день она прогреется целиком. С наступлением вечера, если на небе нет облачности, кровля начнет отдавать тепло за счет излучения. Поскольку влажная теплоизоляция имеет более высокую теплоемкость, чем сухая, она остывает медленнее, и поэтому хорошо видна на инфракрасном изображении (см. снимки ниже). Эта методика особенно эффективна при обследованиикровель с водопоглощающей теплоизоляцией, например, древесноволокнистой, стекловолокнистой или изготовленной из перлита: в этом случае границы тепловых зон на изображении практически идеально совпадают с сырыми участками.
Результаты инфракрасного обследования кровли с изоляцией, не впитывающей влагу, которая часто используется в однослойных системах, труднее поддаются диагностированию, поскольку границы тепловых зон на изображении оказываются более размытыми.
В этом разделе приведены несколько типичных инфракрасных изображений, иллюстрирующих проблемы гидроизоляции плоских кровель промышленных сооружений (Таблица ХХ).
Таблица ХХ
Инфракрасное изображение |
Комментарий |
|
Изображение влажного участка кровли, полученное в вечернее время. Поскольку влажные строительные материалы имеют более высокую теплоемкость, они остывают медленнее, чем соседние участки. |
|
Пораженные сыростью элементы кровли и теплоизоляции, выявленные в результате инфракрасного сканирования нижней стороны составной кровли плоской крыши из конструкционного бетона. Из-за эффектов теплопроводности или теплоемкости пораженные участки имеют более низкую температуру по сравнению с соседними сухими участками. |
|
Обследование плоской составной кровли про мышленного сооружения в дневное время. Из-за эффектов теплопроводности или тепло емкости пораженные участки имеют более низкую температуру по сравнению с соседним»сухими участками.
|