
- •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
22.2.8.3. Комментарии к инфракрасным изображениям
В этом разделе приведены несколько типичных инфракрасных изображений дефектов теплоизоляции.
Инфракрасное изображение |
Комментарий |
|
Дефекты теплоизоляции в межэтажных перекрытиях. Причиной неудовлетворительной теплоизоляции может быть отсутствие или неправильная установка изолирующих матов (воздушные карманы). |
|
Неправильное установленные стекловолокнистые изолирующие маты в подвесном потолке. |
|
Дефекты теплоизоляции в межэтажных перекрытиях. Причиной неудовлетворительной теплоизоляции может быть отсутствие или неправильная установка изолирующих матов (воздушные карманы). |
Х.23 Введение в термографический контроль электроустановок
PS:
В каждой стране действуют свои электротехнические правила и нормы. По этой причине процедуры электротехнического контроля, описанные в этом разделе, могут отличаться от стандартных процедур той страны, в которой будут использоваться эти тепловизионные камеры. Кроме того, во многих странах мира к проверке электрооборудования допускаются лица, имеющие официальное разрешение. Поэтому до начала любых работ, связанных с электрооборудованием, необходимо детально ознакомиться с соответствующими государственными и региональными электротехническими нормами и стандартами.
23.2.1 Введение
В настоящее время термография является хорошо зарекомендовавшим себя методом, применяемым для проверки электроустановок. Это было первым и наиболее широко распространенным применением термографии. Сама инфракрасная камера пережила период бурного развития, и в настоящий момент мы можем утверждать, что уже 8-е поколение термографических систем стало доступным для пользователей. Все началось в 1964г., более 40 лет назад. А сейчас метод признан во всем мире. Он широко применяется как в индустриально развитых, так и в развивающихся странах.
В течение последних десятилетий термография в сочетании с вибрационным анализом являлась основным методом полной диагностики промышленных установок для выполнения программ профилактического технического обслуживания. Главным преимущество указанных методов состоит в том, что они не только позволяют выполнять проверку установок в процессе их эксплуатации; в действительности работа установки в режиме нормальной эксплуатации является предпосылкой для выполнения точных измерений, таким образом остановки производственного процесса не требуется. Термографический контроль электроустановок применяется в трех основных отраслях:
Производство электроэнергии
Передача электроэнергии
Распределение электроэнергии, т.е. промышленное использование электроэнергии.
Требование, чтобы проверки проводились на работающих в нормальном режиме установках, привело к естественному разделению между указанными группами оборудования. Компании, занимающиеся производством электроэнергии, обычно проводят измерения в периоды высокой нагрузки. Распределение этих периодов различно, в зависимости от страны и климатической зоны. Периодичность проверок определяется также типом электростанции, т.е. тем, является ли она гидроэлектрической, атомной или тепловой - на угле или на жидком топливе.
В этой отрасли промышленности - по крайней мере, в северных странах с четкими сезонными изменениями погоды - проверки проводятся весной и осенью или перед длительными перерывами в работе. Таким образом, в любом случае ремонтные работы выполняются в период остановки производства. Однако, это правило применяется все реже, и в последнее время проверки проводятся при различных нагрузках и рабочих состояниях электростанций.