- •Срс 1. Виды методов неразрушающего контроля.
- •5) Оптические методы
- •6) Радиационные методы
- •7) Тепловые методы
- •8)Радиоволновые методы
- •Приборы радиоволнового контроля
- •Методы радиоволнового контроля
- •Электрический неразрушающий контроль позволяет решить следующие практические задачи:
- •Срс 2. Магнитный метод контроля.
- •Срс 3. Методы неразрушающего контроля качества для дефектоскопии и толщинометрии строительных конструкций
- •Срс 4. Приборы для дефектоскопии и толщинометрии Миниатюрный ультразвуковой дефектоскоп а1211 Mini
- •Назначение
- •Особенности
- •Характеристики
- •Базовый комплект
- •Ультразвуковой толщиномер утм-мг4
- •Технические характеристики ультразвуковых толщиномеров
- •Срс 5. Система автоматизированного мониторинга.
8)Радиоволновые методы
Основаны на регистрации изменения параметров электромагнитных колебаний, взаимодействующих с контролируемым объектом. Их применяют для контроля качества и геометрических размеров изделий из диэлектрических материалов (стеклопластики и пластмассы, резина, термозащитные и теплоизоляционные материалы, фибра), вибраций, толщины металлического листа и т. п. В качестве источников энергии служат магнетроны, клистроны, лампы обратной волны, преобразователи частоты, твердотельные генераторы, диоды Ганна и т. п.
Эти методы еще не нашли должного применения в промышленности, хотя и являются весьма перспективными. Так, с их помощью можно обнаруживать непроклеи, расслоения (площадью от 10 мм2 и более), воздушные включения, трещины (от 10 мкм и более), неоднородности по плотности, напряжения, измерять геометрические размеры и т. п.
Приборы радиоволнового контроля
Радиоволновой дефектоскоп — предназначенный для выявления, регистрации и определения размеров или координат дефектов типа: нарушения сплошности и неоднородности.
Радиоволновой толщиномер — измеряет толщину объектов и элементов.
Радиоволновой диэлектромер — измеряет диэлектрические характеристики вещества.
Радиоволновой плотномер — измеряет плотность или пористость радиопрозрачных веществ.
Радиоволновой влагомер — измеряет влажность радиопрозрачных веществ.
Радиоволновой эллипсометр — необходим для проведения неразрушающего контроля эллипсометрических радиоволновым методом.
Рефлектометр — измеряет параметры отражённого радиоволнового излучения.
Радиоволновой структуроскоп — необходим для качественного определения параметров, характеризующих структуру.
Радиоинтроскоп — дефектоскоп с визуализацией скрытого радиоизображения объекта контроля или многоэлементной обработкой информации на основе ЭВМ.
Квазиоптический радиоинтроскоп — содержит устройства для квазиоптического формирования радиоизображения.
Методы радиоволнового контроля
№ |
Метод |
Описание |
1 |
Активный |
объект контроля в этом методе подвергается воздействию источника радиоволнового излучения |
2 |
Пассивный |
в этом методе источником радиоволнового излучения является объект контроля |
3 |
Амплитудный |
метод основан на регистрации амплитуды радиоволн, взаимодействующих с объектом контроля |
4 |
Амплитудно-фазовый |
метод, основан на регистрации амплитуды и фаз радиоволн, взаимодействующих с объектом контроля |
5 |
Геометрический |
активный метод, основан на регистрации пространственного положения максимума интенсивности пучка радиоволнового излучения, прошедшего через объект контроля или отраженного от его задней поверхности |
6 |
Поляризационный |
регистрация поляризации радиоволн, взаимодействующих с объектом контроля |
7 |
Резонансный |
этот метод основан на регистрации резонанса и его параметров в системе преобразователь-объект контроля |
8 |
Спектральный |
основанный на регистрации спектра радиоволнового излучения |
9 |
Радиоволновой метод преобразования типа волны |
активный метод контроля, основанный на регистрации типа волны и изменений его структуры |
10 |
Метод отраженного радиоволнового излучения |
активный метод, основан на регистрации параметров отраженного от объекта контроля радиоволнового излучения |
11 |
Метод свободного пространства |
регистрация параметров радиоволнового излучения после взаимодействия с объектом контроля, расположенным вне преобразователя или его элементов |
12 |
Поверхностных волн |
анализ поверхностных волн, возбужденных в связанных диэлектрических волноводах |
13 |
Болометрический |
регистрипует параметры радиоволнового излучения болометром |
14 |
Фотоуправляемой полупроводниковой пластины |
основан на применении в качестве реактивного зонда фотоуправляемой полупроводниковой пластины или пленки, толщина которой значительно меньше рабочей длины волны |
15 |
Термобумаг |
регистрирует параметровы излучения с помощью термобумаг |
16 |
Калориметрический |
регистрирует параметры радиоволнового излучения калориметром |
17 |
Фазовый |
регистрацет фазы радиоволн |
18 |
Временной |
активный метод, основан на регистрации времени прохождения радиоволн через объект контроля |
19 |
Частотно-фазовый |
активный фазовый метод, основан на регистрации фаз радиоволн, взаимодействующих с объектом контроля, при изменении частоты генератора |
20 |
Поляризационно-фазовый |
активный фазовый метод, основан на изменении поляризации радиоволн |
21 |
Эллипсометрический |
активный метод, основан на регистрации изменений параметров эллиптически поляризованного радиоволнового излучения |
22 |
Запаздывающей обратной связи |
активный метод, основан на регистрации времени или фазы запаздывания сигнала обратной связи преобразователя |
23 |
Голографический |
активный метод, основан на голографии |
24 |
Прошедшего излучения |
регистрация параметров прошедшего через объект контроля радиоволнового излучения |
25 |
Рассеянного излучения |
регистрация параметров излучения, рассеянного объектом контроля |
26 |
Термолюминофоров |
регистрация параметров излучения термолюминофором |
27 |
Жидких кристаллов |
регистрация излучения жидкими кристаллами |
28 |
Термисторный |
регистрация параметров излучения термистором |
29 |
Детекторный |
регистрация параметров излучения детектором |
30 |
Биений |
активный, спектральный метод, основан на регистрации низкочастотного спектра биений, образованный взаимодействием непрерывного частотно-модулированного радиоволнового излучения с объектом контроля |
Геоадары типа Noggin 250 /500 /1000 были специально разработаны для получения изображения на глубине до 15 метров ниже поверхности с высоким разрешением. Эта высоко - технологичная система позволяет обнаруживать металлические и неметаллические объекты и определять их координаты по глубине залегания с точностью до сантиметров.
Георадар прост в использовании, питается от аккумуляторов и может буксироваться вручную или на автомобиле.
Георадар поставляется с программным обеспечением SpiView, позволяющим получать изображения на специальном видеологическом устройстве (DVL II) в реальном масштабе времени. Изображение обновляется одновременно с перемещением сканера по исследуемой поверхности, что позволяет немедленно отмечать места представляющие интерес и сохранять полученное изображение в компьютере. Так же существует возможность последующей обработки полученных данных на компьютере (Noggin PLUS) с построением двухмерных и трехмерных карт обследованной области.
Основным элементом конструкции георадаров является антена, от выбора которой зависят глубины просмотра.
9) Электрические методы
Основаны на регистрации электростатических полей и электрических параметров контролируемого объекта. Их применяют для выявления раковин и других дефектов в отливках, расслоений в металлических листах, различных дефектов в сварных и паяных швах, трещин в металлических изделиях, растрескиваний в эмалевых покрытиях и органическом стекле и т. д. Кроме того, эти методы применяют для сортировки деталей, измерения толщин пленочных покрытий, проверки химического состава и определения степени термообработки металлических изделий. Наиболее распространенными из этих методов являются измерение электрического сопротивления, трибоэлектрический, термоэлектрический и др.
