Преимущественная область применения оптического кон-
троля качества это промышленные здания и сооружения, эксплуатация которых осуществляется в более сложных условиях. При этом определение остаточного ресурса деталей, изделий, строительных конструкций, и соответственно в целом зданий и сооружений (объектов контроля), по результатам оптического контроля качества, в условиях изношенности объектов контроля приобретает все большее
С- для контроля геометрии строительных конструкций; - для контроля геометрии шахтных стволов и штреков; - для контроля а разивного износа тросов;
значение.
Оптический неразрушающий контроль качества применяется в
следующ х отраслях:
1) в стро тельстве:
инженерных ектах;- для трубконтроля геометрии проката металла (арматурной стали,
- для определен я степени запыленности и задымленности; - для определен я засоров в вентиляционных каналах и в других
с стемах, в металлургии и других промышленных объ-
проволоки, металл ческих листов, , прутков, профилей и т.д.); - для определения качества внутренней поверхности труб; 2) в химической промышленности:
-для выполнения спектрального анализа;
-для контроля структуры пластмасс и полимеров;
-для колориметрического контроля качества растворов;
3)в стекольном производстве:
-для контроля геометрии стеклянных листов и труб,
-для обнаружения инородных включений;
-для выполнения гранулометрического анализа;
4)в авиастроении:
-для контроля качества внутренних полостей двигателей в лакокрасочной промышленности;
-для контроля качества цвета, блеска и т.д.АИ
Типы приборов, которые применяются при оптическом неразрушающем контроле качества деталей, изделий, строительных конструкций, и соответственно зданий и сооружений:
- эндоскоп – это оптический прибор, который имеет осветительную систему предназначенную для осмотра внутренних поверхностей деталей, изделий, строительных конструкций, и соответственно зданий и сооружений (объекта контроля);
56
- оптический компаратор – это оптический прибор, который предназначен для одновременного наблюдения за деталями, изделиями, строительными конструкциями, и соответственно за зданиями и сооружениями (объектами контроля), и контрольными образцами;
- субтрактивный видеоанализатор – это оптический прибор для формирования разностного изображения объектов контроля и контрольных образцов;
- оптический дисдрометр – это оптический прибор для анализа объемного распределения микрочастиц в контролируемой среде;
- в деобороскоп - это современный диагностический прибор, который предназначен для осмотра недоступных и опасных мест в
электрооборудован |
, технических узлах, строительных конструкци- |
||||
ях, и в целом в здан ях и сооружениях, а также во внутренних частях |
|||||
С |
|
|
|||
механ змов |
другом технологическом оборудовании зданий и со- |
||||
оружен й. |
|
этом в део ороскопы надежнее фиброскопов, а каче- |
|||
При |
|
||||
|
|
деобороскопа |
|||
ство получаемого |
зо ражения примерно в 5 раз выше. |
||||
Устройство в |
|
состоит из следующих частей: |
|||
- |
з в |
|
|
, который объединен с монитором и источ- |
|
ником света в одном удо ном устройстве. Рабочая часть видеоборо- |
|||||
скопов |
меет защ тное покрытие из нержавеющей стали и в пласти- |
||||
|
|
|
|
А |
|
ковой оплетке, а также имеет длину равную 1,5 метра и 3,0 метра. |
|||||
- из портативного и легкого – ЖК - дисплея диаметром 3,5". При |
|||||
этом запись изображений осуществляется в формате JPEG запись ви- |
|||||
деороликов в формате ASF; |
Д |
||||
- из встроенного аккумулятора на 2,5 часа непрерывной работы; |
|||||
- и длины рабочей части прибора до 6 метров. |
|||||
|
|
|
|
|
И |
Компараторы применяются оптические и механические для контроля качества деталей, изделий, строительных конструкций, и соответственно зданий и сооружений, при этом:
- оптические компараторы состоят из штанги, установочных винтов и измерительного микроскопа. При этом в зависимости от
57
степени увеличения микроскопа замер деформации с помощью оптических компараторов может производиться с точностью от 0,01 до
0,001 мм; - механический компаратор оптической механической системы
контроля состоит из: трубчатого корпуса, внутри которого расположен подвижный стержень, закрепленный с помощью плоских пружин, двух конических опорных ножек для опирания прибора; индикатора и двух ручек для переноски прибора. Подвижный стержень выполнен из сплава железа и никеля и обладает малым коэффициентом линейного расш рен я.
Компараторы устанавливаются на детали, изделия и строитель-
ные конструкц |
, соответственно в целом здания и сооружения |
|
(объекты контроля) только при необходимости взятия отсчета. Для |
||
С |
||
этого на |
спытуемую о ъекты контроля наносятся две риски либо два |
|
углублен |
я на расстоянии, равном базе компаратора. Одновременно |
|
такие же |
ски |
ли углу ления наносятся на эталон, выполненный из |
металла, обладающего незначительным коэффициентом линейного
|
я. |
расширен |
|
При |
змерен деформаций поступают следующим образом: |
- вначале по нанесенным рискам устанавливают компаратор на |
|
эталоне и |
отсчет по индикатору; |
|
- затем при ор переносят на исследуемую конструкцию и со- |
|
берут |
вмещают опорные ножки с рисками на конструкции и снова берут от- |
|
счет. |
А |
|
Д |
|
И |
Схема компаратора типа КД-2: а – установка компаратора; б – расчетная схема; 1 – корпус прибора; 2 – стержень; 3 – индикатор; 4 – упор; 5 – ручки для переноса и установки прибора; 6 и 7 – конические опорные ножки; 8 – эта-
лон; 9 – исследуемый объект контроля
58
Достоинствами компаратора являются простота обращения и простота конструкции прибора, а также простота получения хорошо сохраняющихся базисных точек, которые создаются путем сверления неглубоких отверстий диаметром 0,4-0,8 мм.
Видеоскоп типа testo 318-V предназначен для дистанционного обследования скрытых от человеческого глаза участков объектов контроля. Обследование осуществляется с помощью наружной видеокамеры, расположенной на конце измерительного наконечника диаметром 11 мм. Вывод изображения и подсветка обеспечиваются сенсором передачи цветных изображений и 2-х точечной светодиодной лампой, управляемой с помощью кулисного переключателя. При этом
цветной ж дкокр сталлический дисплей, диагональ которого состав- |
||
ляет 64 мм, обеспеч вает возможность просмотра видео, передавае- |
||
С |
|
|
мого наружной в деокамерой. Питание оптического устройства осу- |
||
ществляется от 4-х атарей типа АА. Зеркало, входящее в комплект |
||
|
к опт ческому |
, обеспечивает 90° поле об- |
зора по отношен ю к оси наконечника. При этом магнит, также яв- |
||
ляющ йся |
надлежностью для |
видеоскопа, позволяет извлекать |
принадлежностей |
|
|
предметы весом до 635 г. |
|
|
|
прибору |
|
|
А |
|
|
Д |
|
|
|
И |
59
В качестве заключение можно сказать следующее, что оптический неразрушающий контроль основан на наблюдении или регистрации параметров оптического излучения, взаимодействующего с объектами контроля. При этом это взаимодействие связано с поглощением, отражением, рассеиванием, дисперсией, поляризацией и другими оптическими эффектами.
Данный метод применяется для измерения геометрических параметров деталей, изделий, строительных конструкций, и соответственно в целом контроля состояния поверхности объектов контроля и обнаружен я поверхностных дефектов.
|
При этом опт ческие методы контроля качества имеют широкое |
|
микродефекты |
||
применен е благодаря большому разнообразию способов получения |
||
Спервичной нформац , т.к. возможность их применения для наруж- |
||
ного контроля не зав с т от материала объекта контроля. |
||
|
объектов |
|
|
Опт ческ |
методы широко применяются для контроля качества |
прозрачных |
контроля. При этом в них обнаруживают макро- |
|
и |
|
, структурные неоднородности, а также внутренние |
напряжен я прозрачных о ъектов контроля.
Недостатками опт ческих методов контроля качества являются: - узкий диапазонАконтролируемых параметров; - жесткие тре ования к состоянию окружающей среды и чистоте
поверхности изделия.
Благодаря разноо разию приборов и методов оптического контроля качества, он сейчас является часто используемым методом технической диагностики и мониторинга строительных конструкций, и соответственно в целом зданий и сооружений.
данному контролю качества сборныхДи монолитных железобетонных строительных конструкций, а также металлических строительных конструкций, а именно:
Практические работы с применением оптического неразру-
шающего контроля качества предусматривают выполнение работ по
1. Сборных и монолитных железобетонных фундаментов, в том
числе ростверков и свайных оснований.
2. Металлических строительных конструкций.
И
Работы по организации оптического неразрушающего контроля качества сборных и монолитных железобетонных строительных конструкций, а также металлических строительных конструкций выполняются также с учетом требований и рекомендаций следующей нор- мативно-технической и нормативно-технологической документации,
а именно: 122, 226, 227, 233, 241-243, 246-272, 309-384.
60