
- •1 Комплексное применение методов нк для контроля различных типов изделий.
- •2Критерии эффективности визуально-оптического и капиллярного контроля.
- •3Критерии эффективности акустического и магнитного контроля.
- •4Критерии эффективности радиационного и вихретокового контроля.
- •5Критерии эффективности капиллярного и акустического контроля.
- •6Основные факторы, влияющие на выбор методов: материал и конструктивные особенности контролируемого объекта, состояние его поверхности.
- •7Основные факторы, влияющие на выбор методов: характеристики дефектов, подлежащих выявлению, условия работы объекта.
- •8Основные факторы, влияющие на выбор методов: условия контроля, технико-экономические показатели, безопасность.
- •10Особенности технического контроля в производстве заготовок.
- •11Особенности технического контроля при термообработке изделий и защиты их от коррозии.
- •12Особенности технического контроля сварных и паяных конструкций.
- •9Основные факторы, влияющие на выбор методов: состояние поверхности объекта, характеристики дефектов.
- •13Особенности технического контроля качества при механической обработке деталей.
- •15 Особенности применения методов и средств нк в комплексной системе управления качеством. Формализация задач по управлению качеством изделий.
- •20 Особенности организации процедуры нк с целью повышения точности и информативности контроля.
- •21 Автоматизация неразрушающего контроля. Цель и задачи автоматизации нк.
- •22 Структура компьютеризованных средств нк. Эффективность компьютеризации средств нк.
- •23Математическое обеспечение автоматизированных средств.
- •19 Вариант применения нк для обеспечения качества продукции в технологическом процессе с дополнительной доводочной операцией.
- •17Вариант применения нк для обеспечения качества продукции в технологическом процессе по параметрам техпроцесса.
- •18Вариант применения нк для обеспечения качества продукции в технологическом процессе по параметрам ок.
- •16 Особенности применения методов обеспечения качества на стадии проектирования объектов.
21 Автоматизация неразрушающего контроля. Цель и задачи автоматизации нк.
Объектами автоматизации могут быть процессы сканирования изделий, их сортировки по результатам контроля, процессы обработки и документирования результатов, выбора и установки режимов контроля и управления, проверки работоспособности и калибровки средств контроля и ряд других.
Целью автоматизации СНК является повышение качества контролируемой продукции и ее конкурентоспособности за счет повышения производительности, достоверности и снижения стоимости контроля.
Основные задачи комплексной автоматизации СНК:
создание автоматических средств сканирования, сортировки и подачи объектов контроля;
разработка методов и создание средств автоматического управления процессами контроля, включая процессы обработки получаемой при контроле информации и принятия решения о качестве объектов;
разработка систем воздействия на технологические процессы производства продукции по результатам контроля, т.е. систем активного контроля.
Решение перечисленных задач связано с использованием различных технических средств:
транспортирующих,
подающих,
сканирующих,
сортирующих,
маркирующих и других исполнительных устройств;
робототехнических средств и комплексов;
вычислительной техники.
22 Структура компьютеризованных средств нк. Эффективность компьютеризации средств нк.
Схема включает аналоговую часть, состоящую, например, из генератора (Г), блока первичных преобразователей (БП), блока детекторов (БД), мультиплексора (М) и некоторых других блоков в зависимости от функционального назначения системы контроля. С выхода АЦП информация поступает на общую шину, которая связывает между собой компьютер (МК), специализированный процессор (СП), монитор (Д), принтер (П), блок автоматики (БА), устройство сканирования (СК) или исполнительное устройство (ИУ).
23Математическое обеспечение автоматизированных средств.
Основу компьютеризации СНК представляет математическое обеспечение, под которым понимают систему алгоритмов, необходимых для выполнения функций компьютеризированного прибора. Математическое обеспечение (МО) приборов и систем контроля можно условно разделить на три части: общую, сервисную и специальную.
Общая часть МО включает программы внутреннего взаимодействия.
Сервисная часть МО предназначена для совместной работы компьютера с внешними устройствами общего применения (мониторами, принтерами и плоттерами, аналого-цифровыми преобразователями, мультиплексорами и др.).
Специальная часть МО предназначена для взаимодействия с блоками прибора и для обработки первичной информации.
Программное управление аналоговыми блоками осуществляется через аппаратные интерфейсы. Вместе с аппаратными необходимы и программные интерфейсы – совокупность программ, обеспечивающих обмен информацией между компьютером, блоками приборов и внешними устройствами.
Использование вычислительной техники в приборах и системах контроля качества обеспечивает ряд преимуществ.
Существенно расширяются функциональные возможности СНК благодаря простоте изменения режимов работы или программ обработки результатов контроля при изменении объектов или параметров объекта контроля.
Появляется возможность использования новых, в том числе и сложных алгоритмов обработки информации. Применение алгоритмических методов обеспечивает повышение метрологических характеристик СНК, таких как точность, разрешающая способность, диапазон измерений, порог чувствительности, достоверность результатов и производительность.
Сокращается время на настройку и калибровку СНК благодаря автоматизации этих операций.
При использовании компьютеров повышается производительность контроля за счет автоматизации накопления, передачи, обработки и протоколирования результатов, а также автоматизации процессов сканирования и сортировки объектов контроля.
Сокращение времени и средств на разработку новых приборов и средств контроля достигается унификацией принципиальных электрических схем основных блоков и программным принципом реализации методов и алгоритмов обработки информации и управления блоками приборов и систем.
Разработка новых приборов сводится главным образом к созданию или модификации программ, что значительно быстрее и дешевле разработки новых электронных устройств. Унификация приборов облегчает их метрологическое обеспечение и ремонт, сокращает время освоения в производстве, а также позволяет сократить число типов серийно выпускаемых СНК.
Другой эффект компьютеризации СНК – их универсальность. Обычно компьютеризованные СНК могут работать с первичными преобразователями разных типов и выполнять функции универсальных приборов и систем.