- •Н.П. Алешин, а.Л. Ремизов, а.А. Дерябин Контроль качества сварных соединений. Курс лекций.
- •Словарь учебной дисциплины
- •Лекция №1. Обзор методов неразрушающего контроля. Основные понятия и определения
- •1.1.Основные понятия и определения
- •1.2. Краткая характеристика основных методов нк
- •Лекция №2. Параметры распространения ультразвуковых волн.
- •2.1. Основные параметры ультразвуковых волн
- •2.2. Отражение, преломление и трансформация уз волн на границе двух сред
- •2.8 Коэффициенты прозрачности по интенсивности при падении продольной волны из оргстекла на границу со сталью лекция №3. Типы ультразвуковых волн и их основные свойства
- •3.1. Продольные и поперечные волны
- •3.2. Поверхностные волны (волны Рэлея)
- •3.3. Волна Лэмба
- •3.4. Головные волны
- •Лекция №4. Источники ультразвуковых волн
- •4.1. Пьезоэлектрические преобразователи
- •4.2. Акустическое поле вблизи излучателя пэп
- •4.3. Электромагнито-акустическое преобразование
- •4.4. Лазерное возбуждение
- •Лекция №5. Технология ультразвукового контроля. Основные схемы контроля
- •5.2. Теневой метод
- •5.3. Зеркально-теневой метод контроля
- •5.5. Дельта- метод контроля
- •5.6. Технология ультразвукового контроля
- •5.7. Ультразвуковая томография
- •Лекция №6. Технология ультразвукового контроля. Подготовка средств измерений к контролю. Схемы контроля различных типов сварных соединений
- •6.1. Подготовка средств измерений к контролю
- •6.7. Настройка глубиномера (20 мкс) с помощью со-2.
- •6.9. Проверка разрешающей способности прямого пэп с помощью со-1
- •6.10 Проверка разрешающей способности наклонного пэп с помощью со-1.
- •6.11. Стандартные образцы предприятия.
- •6.2. Схемы контроля различных типов сварных соединений
- •6.3. Пример расчета угла ввода волны для стыкового сварного соединения
- •6.4. Запись дефекта.
- •Лекция №7. Радиационные методы неразрушающего контроля. Общие положения. Источники излучений. Методы радиационной дефектоскопии
- •7.1. Общие положения
- •7.2. Рентгеновское излучение. Устройство рентгеновской трубки
- •7.4. Взаимодействие рентгеновского и γ-излучения с веществом
- •7.5. Методы радиационной дефектоскопии
- •7.6 Источники ионизирующих излучений
- •Лекция №8. Радиационные методы неразрушающего контроля.Технология радиографического контроля
- •8.1. Основные параметры
- •8.2. Радиографический контроль сварных соединений
- •Лекция №9. Магнитная и вихретоковая дефектоскопия. Физические основы.
- •Лекция №10. Магнитная и вихретоковая дефектоскопия. Схемы контроля. Технология контроля
- •10.1. Обнаружение дефектов при магнитных методах.
- •10.2. Магнитопорошковый метод
- •10.3. Магнитографический метод
- •10.4. Вихретоковый метод
- •Лекция №11. Капиллярный контроль. Физические основы. Капиллярных явлений
- •11.1. Поверхностная энергия
- •11.2. Поверхностное натяжение
- •11.3. Смачивание и не смачивание
- •11.4. Значение кривизны свободной поверхности жидкости.
- •11.5. Капиллярные явления
- •11.6. Высота поднятия жидкости в капиллярных трубках.
- •Лекция №12. Капиллярный контроль. Технология контроля
- •12.1. Классификация и особенности капиллярных методов
- •12.2. Применение капиллярного метода неразрушающего контроля
- •12.3.Чувствительность капиллярной метода дефектоскопии
- •12.4. Пенетрант и проявитель
- •12.5. Проведение контроля
- •12.6. Оформление результатов контроля
- •Лекция №13. Контроль герметичности
- •Лекция №14. Контроль в процессе эксплуатации. Визуальный и измерительный контроль
- •Лекция №15. Контроль в процессе эксплуатации. Акустико - эмиссионный контроль. Общие положения
- •Лекция №16. Контроль в процессе эксплуатации. Акустико - эмиссионный контроль. Технология контроля
- •16.1. Исследование объекта контроля.
- •16.2. Локация источников аэ
- •16.3. Параметры аэ
- •16.4. Применяемое оборудование
- •16.5. Оформление результатов контроля
- •Лекция №17. Контроль в процессе эксплуатации. Тепловой контроль
- •Контрольные вопросы для самопроверки вопросы к лекции № 1
- •Вопросы к лекции № 2
- •Вопросы к лекции № 3
- •Вопросы к лекции № 4
- •Вопросы к лекции № 5
- •Вопросы к лекции № 6
- •Вопросы к лекции № 7
- •Вопросы к лекции № 8
- •Вопросы к лекции № 9
- •Вопросы к лекции № 10
- •Вопросы к лекциям №№ 10, 11
- •Вопросы к лекции № 13
- •Вопросы к лекции № 14
- •Вопросы к лекциям № 15, 16
- •Вопросы к лекции № 17
- •Список литературы
Лекция №1. Обзор методов неразрушающего контроля. Основные понятия и определения
Для обеспечения потребностей человека в настоящее время вводится в эксплуатацию огромное количество различных технических средств, которые представляют собой опасные для жизни людей производственные объекты. Это аммиачно-холодильные установки, системы транспортировки и переработки нефти и газа, строительные конструкции, атомные электростанции и т.п. Аварийность на таких объектах определяется не только качеством сборочных работ, но и качеством проведенных диагностических исследований. Диагностика позволяет на ранней стадии определять различные предпосылки к различным аварийным ситуациям, а также оценить остаточный ресурс конструкций. Аварии на подобных объектах приводят к гибели людей и природным катастрофам.
Например, Россия остается одной из основных нефтегазодобывающих стран, а катастрофа в Мексиканском заливе показала миру, что аварии на нефте- и газопроводах грозят плачевными экологическими последствиями, и могут принести значительный экономический ущерб. В результате без вести пропали 11 рабочих, в толще вод Мексиканского залива обнаружены огромные пятна нефти, одно из них на глубине 1300 метров длиной 16 км толщиной 90 метров. Это привело к гибели подводных обитателей залива, а также, по некоторым данным, оказало влияние на океаническое течение «Гольфстрим». «Гольфстрим» - мощнейший теплогенератор, вырабатывающий 50 млн. м3 тёплой воды в секунду, т.е. 1015 киловатт тепловой энергии. По спутниковым данным "Гольфстрим" начинает разбиваться на части. Средняя температура воды на севере Гольфстрима упала на 10 градусов по сравнению с 2009 годом. Конвейер подачи тепла разбился на отдельные участки и стал переносить к Европе тёплую воду в значительно меньшем объеме. Чем это грозит для Европы и другим странам, находящимся в зоне влияния "Гольфстрима? В Европу вполне реально могут прийти сибирские морозы. И природные катаклизмы двух последних лет это подтверждают. Сильнейшие морозы и снегопады обрушились на Германию иАнглию, ледяные дожди в Москве - это все приветы от "Гольфстрима".
Это пример доказывает, что необходимо постоянно оценивать техническое состояние опасных производственных объектов, что позволит не допустить катастроф как местного значения, так и планетарного. В связи с этим методы неразрушающего контроля находят широкое применение и постоянно развиваются.
В МГТУ им. Н.Э. Баумана вопросами неразрушающего контроля занимаются с 1936 года на кафедре МТ-7 «Технологии сварки и диагностики». Основателем группы контроля является Сергей Тихонович Назаров.
Историческая справка.
Сергей Тихонович Назаров
Назаров С.Т. родился 30 сентября 1903 года в городе Павлово-Посад в семье рабочего текстильщика.
В 1921 году окончил школу и стал работать электромонтером, потом радиотехником на опытной радиостанции Совета Труда и Обороны. В это же время 1920- 1923 годы периодически работал по сборке и установке рентгеновских медицинских аппаратов. В 1923 году работал в МОГЭС (Московская городская электростанция) в качестве старшего электромонтера по монтажу высоковольтных подстанций. Эта должность требовала от человека высоких профессиональных качеств, так как в 1920–1930-х годах МОГЭС был одной из визитных карточек плана ГОЭЛРО (Государственная комиссия по электрификации России, аббревиатура часто расшифровывается также, как Государственный план электрификации России, то есть продукт комиссии ГОЭЛРО, ставший первым перспективным планом развития экономики, принятым и реализованным в Советской России).
С 1924 по 1928 годы учился на электропромышленном факультете Института Народного Хозяйства им. Плеханова. За время пребывания в ИНХ им. Плеханова вел общественную работу, был председателем электромонтажной секции стола труда ВУЗов Замоскворечья и членом профкома металлистов. С 4-го курса ИНХ им. Плеханова перевелся на рентгеновское отделение физмата МГУ, где учился по 1930 год. С 1930 года работал в ВЭИ (Всероссийский Электротехнический Институт). Работая в ВЭИ Назаров С.Т. разработал:
- методику рентгеновского контроля сварных швов;
- спроектировал и осуществил рентгеновские установки для контроля сварных изделий в производстве на заводах «Парстрой», Луганском, Коломенском, Таганрогском и других заводах того времени;
- совместно с профессором Хреновым в МЭМИИТ (Московский институт инженеров железнодорожного транспорта) разработал новый прибор для магнито- электрического испытания сварных швов; прибор введен в строй на 8 заводах СССР.
Назаров С.Т. педагогической работой занимался с 1929 года. С 1932 года преподает курс испытания сварных швов на факультете сварочного производства МММИ им. Н.Э. Баумана (Московский механико-машиностроительный институт). С этого момента начинается этап жизни С.Т. Назарова, неразрывно связанный с работой в Бауманке.
С 1933 года Сергей Тихонович читает курс «Контроль качества сварки».
25 октября 1936 года Сергей Тихонович Назаров официально становится сотрудником МММИ им. Н.Э. Баумана и назначается на должность заместителя заведующего кафедрой «Сварочное производство». Именно этот день принято считать Днем рождения группы неразрушающего контроля.
С 1947 по 1950 год С.Т. Назаров является деканом факультета «Сварочное производство».
В 1948 году С.Т. Назарову присваивается звание кандидата технических наук, в тот же год он становится доцентом.
В 1960 году С.Т. Назарову присваивается звание профессора.
Профессор Назаров Сергей Тихонович скончался 12 апреля 1965 года, до последнего дня являясь сотрудником МВТУ им. Н.Э. Баумана.
За свою жизнь, Сергей Тихонович создал более 50 –и научных работ, 7 зарегистрированных изобретений, причем все его работы нашли широкое применение в науке и производстве.
С.Т. Назаров был награжден:
- в 1945 году орденом «Знак почета» и медалью «За оборону Москвы»
- медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг»;
- в 1951 году орденом «Трудового Красного Знамени» (Орден Трудового Красного Знамени учреждён для награждения за большие трудовые заслуги перед Советским государством и обществом в области производства, науки, культуры, литературы, искусства, народного образования, здравоохранения, в государственной, общественной и других сферах трудовой деятельности);
- имеет множество поощрений и благодарностей.
В настоящее время руководит группой контроля Академик РАН Алешин Николай Павлович, заведующий кафедрой МТ-7.
Николай Павлович Алешин, академик РАН, удостоен многих почетных званий, в том числе он - заслуженный деятель науки Российской Федерации, лауреат премии Совмина СССР, премий Правительства России в области науки и техники, Государственной премии. Автор более 150 научных работ.
Алешин Н.П. заведует кафедрой «Технологии сварки и диагностика» МГТУ им. Н.Э. Баумана с 1989 года, является президентом Национальной ассоциации контроля и сварки с 1992 года.
Николай Павлович Алешин
Алешин Н.П. является Председателем НТС секции «Сварка, диагностика, защита от коррозии и ремонтные технологии» ОАО «Газпром».
В 2011 году Николай Павлович Алешин был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени.
