
- •1.Особенности использования аэ для неразрушающего контроля.
- •2. Объясните физический смысл появления акустической эмиссии.
- •3. Источники появления акустической эмиссии и основные параметры аэ.
- •4. Акустическая эмиссия при деформации материалов и многократном нагружении.
- •5. Какие требования предъявляются к аппаратуре и преобразователям при контроле методом аэ?
- •6. Приведите примеры практического применения метода аэ.
- •7. Какие преимущества имеет метод аэ по сравнению с другими?
- •8. Методика определения местоположения дефектов по сигналам аэ.
- •9. Как определяется требуемое число каналов и топология расположения преобразователей при контроле аэ-методом?
- •10. Комплексный диагностический мониторинг: цель, этапы, задачи, методы контроля.
- •11. Методика проведения аэ – контроля: требования к аппаратуре и условиям проведения контроля, подготовка объекта к контролю.
- •12. Методика проведения аэ – контроля: подготовка аппаратуры и проведение акустико-эмиссионного контроля.
- •13. На каком физическом принципе основана ультразвуковая толщинометрия?
- •14. Какие виды акустических трактов используются при контроле толщин изделий?
- •15. Принцип действия ультразвукового эхо-импульсного толщиномера.
- •16. Принцип действия и особенности безэталонного толщиномера.
- •18.Какие еще виды погрешностей возникают при измерениях толщины?
- •19. От каких факторов зависит диапазон измерений в толщиномерах?
- •20. Особенности толщинометрии стенок с сильно прокорродированной поверхностью.
- •21. Особенности ультразвуковой эхо-импульсной толщинометрии биметаллов и наплавок.
- •22. Контрольные образцы для настройки эхо-импульсных толщиномеров.
- •23. Методика проведения толщинометрии реальных объектов.
- •24. Ограничивающие параметры объекта контроля при эхо-импульсной толщинометрии.
- •25. Особенности акустического контроля неметаллических и композиционных многослойных конструкций. Дефекты соединений.
- •26. Сущность, аппаратура и область применения интегральных и локальных методов свободных колебаний.
- •27. Импедансный метод контроля. Основы метода, аппаратура, возможности и область применения.
- •28. Велосимметрический метод контроля. Основы методов, аппаратура, возможности и область применения.
- •30. Акустический контроль физико-механических характеристик материалов (твердость материалов). Особенности методики и аппаратуры.
- •31. Акустический контроль физико-механических характеристик материалов (напряженное состояние, прочность). Особенности методики и аппаратуры.
- •Структурная схема установки “Сигма-3”
- •32. Особенности контроля прочности бетона.
- •33. Особенности контроля структуры чугуна.
- •34. Особенности акустического контроля физико-механических характеристик объектов по изменению скорости и затуханию волн (структура металлов, межкристаллитная коррозия).
- •35.Акустический контроль поверхностных характеристик материалов (шероховатость, поверхностно упрочненные слои).
- •36. Основные положения технологии ультразвукового контроля и оценки качества сварных соединений.
- •37. Основные способы прозвучивания сварных соединений и последовательность технологических операций.
- •38. Контроль стыковых сварных соединений листовых конструкций.
- •39. Особенности контроля угловых и тавровых сварных соединений.
- •40. Особенности контроля нахлесточных сварных соединений.
- •41. Контроль листового проката и заготовок.
- •42. Контроль труб и кольцевых сварных соединений труб.
- •43. Методика настройки дефектоскопа по стандартным и контрольным образцам при контроле различных объектов.
18.Какие еще виды погрешностей возникают при измерениях толщины?
При выполнении любых измерений следует помнить, что никакое измерение не может быть выполнено абсолютно точно. Различают три вида ошибок:
1 Систематическими называют ошибки, величина которых одинакова во всех измерениях, проводимых одним и тем же методом с помощью одних и тех же измерительных приборов.
Рассмотрим подробнее причины возникновения систематических ошибок.
Окончательную настройку УЗ толщиномера производят по контрольной точке, замер в которой выполнен мерительным инструментом. Очевидно, что ошибка измерения при такой настройке не может быть меньше той, которая определяется погрешностью мерительного инструмента. Предположим, что при измерении толщины мерительным инструментом вместо истинного значения 72,21 мм получено значение 72,33 мм. Систематическая ошибка в этом случае составляет 0,12 мм. Как это оценить?
Прежде всего,
следует отметить, что чем точнее мы
хотим измерить, тем труднее это сделать.
Поэтому не следует требовать от измерения
большей точности, чем это необходимо
для решения постав ленной задачи. Однако,
если мы производим
измерение толщины толщиномером с
приборной погрешностью
мм, а учет только одной систематической
ошибки дает большее значение, то
становится очевидным, что этот результат
может удовлетворить нас в довольно
редких случаях. Поэтому измерение
толщины в контрольной точке мерительным
инструментом должно выполняться особенно
тщательно.
Существует и другая группа систематических ошибок, природа которых известна и величина может быть определена достаточно точно. Такие ошибки могут быть устранены путем введения поправок. Примером является измерение толщины изделия из материала со скоростью звука С1,если настройка толщиномера производилась по СОП со скоростью звука Со = С1.
Пример. Контролируют изделие с действительной скоростью звука Сд = 5850 м/с. Номинальная толщина изделия составляет 140 мм. Настройка толщиномера выполнена по СОП со скоростью звука Со = 5920 м/с. Определим погрешность измерения, связанную с систематической ошибкой настройки.
Решение. Действительное значение толщины изделия
Нд = Сд х tд. (5.3)
Показание толщиномера
Но = Со х tд. (5.4)
Здесь tд - действительное время прохождения ультразвуком толщины изделия (туда и обратно). Из уравнений (5.3) и (5.4) определим действительную толщину:
Нд = Сд/Со х Но = kНо, (5.5)
где k - поправочный коэффициент.
Погрешность измерения, связанная с систематической ошибкой настройки
Н
= Но – Нд .
(5.6)
Для нашего примера Но = 141,7 мм, Н = 1,7 мм.
2 Случайными называют ошибки, действие которых неодинаково в каждом измерении и не может быть учтено. Величина случайных ошибок различна даже для измерений, выполненных одинаковым образом. Случайные ошибки при измерении толщины возникают из-за:
- колебания параметров толщиномера (дефектоскопа) и преобразователей в допустимых пределах;
- неточной установки нуля глубиномера;
- смещения ПЭП при повторных его установках в точку измерения;
- колебания толщины прослойки контактной жидкости вследствие неравномерного прижима ПЭП к изделию;
- неточного считывания результата измерения с экрана дефектоскопа;
- других факторов.
В теории измерений показано, что влияние случайной ошибки на результат измерения уменьшается с увеличением числа измерений, В практике для получения удовлетворительного значения ошибки при наименьших трудозатратах достаточно выполнить в контролируемой точке 5 (реже 7) измерений.
3 Грубыми называют ошибки (промахи), приводящие к результату, существенно отличающемуся от ожидаемого в данных условиях. Источником таких ошибок является недостаток внимания оператора. Для исключения промахов нужно соблюдать аккуратность и тщательность в работе и записи результатов. Иногда можно выявить промах, повторив измерение в несколько иных условиях (например, настроить прибор на другую цену деления). Следует иметь в виду, что многократное измерение подряд одной и той же величины не всегда дает возможность установить промах. для надежного выявления про маха нужно либо повторить измерение спустя некоторое время, когда оператор уже забыл полученные им цифры, либо произвести повторное измерение, начиная с настройки прибора, другим дефектоскопистом, который не знает результатов, полученных первым.
Оценку суммарной реальной погрешности толщиномеров производят на стандартных образцах толщины, кривизны, клиновидности и шероховатости посредством аттестованных механических и оптических приборов.
Следует отметить, что диапазон толщин для эхоимпульсных приборов определяется рядом факторов. Так, например, в области малых толщин диапазон измерений ограничивается мертвой зоной преобразователя и разрешающей способностью электроакустического тракта.
Наряду с явными достоинствами современных эхоимпульсных толщиномеров (возможность измерений при одностороннем доступе, широкий диапазон измерений и высокая точность, малые габариты и масса и т.п.) они обладают серьезным недостатком - принципиальной зависимостью показаний от скорости ультразвука в материале, что делает необходимым калибровку при изменении контролируемого материала.