Прибор тепловизор представляет собой устройство для наблюдения за распределением температуры исследуемой поверхности объектов контроля. При этом распределение температуры отображается на дисплее как цветовое поле, где определённой температуре объекта контроля соответствует определённый цвет на дисплее.
Большинство моделей тепловизоров осуществляют запись информации в память устройства тепловизоров и запись может быть об- Сработана на персональном компьютере при помощи специального
программного обеспечения.
При этом разл чаются тепловизоры на: - наблюдательные тепловизоры;
При- змер тельные тепловизоры.
Наблюдательные тепловизоры просто выдают инфракрасное изображен е на людаемого о ъекта, а измерительные тепловизоры присва вают ц фровому сигналу каждого пикселя соответствующую
сдруг ми методамибнеразрушающего контроля качества.
Аименно дополнениеАтеплового контроля качества другими методами неразрушающего контроля качества, как правило, имеет смысл только тогда, когда неразрушающий контроль является мето-
дом, который предполагает использование более эффективных средств неразрушающего контроляДкачества или когда сочетание различных методов неразрушающего контроля качества дает более точные результаты исследований на объектах контроля.
Практические работы с применением теплового неразру-
шающего контроля качества предусматривают выполнение работ по данному контролю качества сборных и монолитныхИбетонных и железобетонных строительных конструкций, а также каменных, армокаменных и металлических строительных конструкций, а именно:
1. Сборных и монолитных бетонных и железобетонных фундаментов, в том числе ростверков.
2. Сборных и монолитных бетонных и железобетонных строительных конструкций.
3. Каменных и армокаменных строительных конструкций.
4. Металлических строительных конструкций.
Работы по организации теплового неразрушающего контроля качества сборных и монолитных бетонных и железобетонных строительных конструкций, а также каменных, армокаменных и металличе-
91
ских строительных конструкций выполняются с учетом требований и рекомендаций следующей нормативно-технической и нормативнотехнологической документации, а именно: 156, 161, 226, 227, 233, 241-243, 246-272, 273-308, 309-384.
Сконтролю качества определяются нормативными документами, в том числе требован ями государственного стандарта [162], правил эксплуатац [164] стандарта организации [165].
Общ е положен я, правила и контроль выполнения, а также требован я к результатам работ по электрическому неразрушающему
кающие анализе параметровбАэлектрического поля или электрического тока,
Электр ческ й неразрушающий контроль качества основан на
которые вза модействуют с контролируемыми объектами или возни- в стро тельных конструкциях, и соответственно в целом в зданиях сооружен ях, т.е. в контролируемых объектах, в результате
внешнего воздейств я.
То есть электрический метод неразрушающего контроля качества основан на регистрации параметров электрического поля (тока), взаимодействующего с контролируемыми объектами.
При этом на практике применяются следующие методы электриче-
|
Д |
||
ского неразрушающего контроля качества, которые указаны в табл. 12. |
|||
|
|
Таблица 12 |
|
Термины электрического кон- |
|
Определения электрического |
|
троля качества |
|
контроля качества |
|
1. Термоэлектрический метод |
|
И |
|
|
Метод электрического неразру- |
|
|
контроля качества представляет |
|
шающего контроля, основанный на ре- |
|
|
|
гистрации величины термо- э.д.с, воз- |
|
|
|
никающей при прямом контакте нагре- |
|
|
|
того образца известного материала с |
|
|
|
объектами контроля. |
|
2. Трибоэлектрический метод |
|
Метод электрического неразру- |
|
контроля качества представляет |
|
шающего контроля, основанный на ре- |
|
|
|
гистрации величины электрических за- |
|
|
|
рядов, возникающих в объекте контро- |
|
|
|
ля при трении разнородных материа- |
|
|
|
лов. |
|
92
|
3. Электропотенциальный ме- |
|
Метод |
электрического |
неразру- |
|
|||
|
тод контроля качества представляет |
|
шающего контроля, основанный на ре- |
|
|||||
|
|
|
|
гистрации распределения потенциалов |
|
||||
|
|
|
|
по поверхности объектов контроля. |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
4. Электроемкостный метод |
|
Метод |
электрического |
неразру- |
||||
|
контроля качества представляет |
|
шающего контроля, основанный на ре- |
|
|||||
|
|
|
|
гистрации |
емкости участка |
объекта |
|
||
|
|
|
|
контроля. |
|
|
|
|
|
|
5. Электростатический |
|
|
Метод |
электрического |
неразру- |
|
||
|
порошковый метод контроля |
|
|
шающего контроля, основанный на ре- |
|
||||
С |
|
|
гистрации |
электростатических полей |
|
||||
|
|
рассеяния с использованием в качестве |
|
||||||
|
|
индикатора |
наэлектризованного по- |
|
|||||
|
|
рошка. |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Электропараметр |
ме- |
Метод |
электрического |
неразру- |
|
|||
|
тод контроля качества представляет |
|
шающего контроля, основанный на ре- |
|
|||||
|
ческий |
гистрации |
электрических |
характери- |
|
||||
|
стик объекта контроля. |
|
|
|
|||||
|
7. Электро скровой метод кон- |
Метод электрического неразру- |
|
||||||
|
троля качества представляет |
|
|
шающего контроля, основанный на ре- |
|
||||
|
|
|
|
гистрации |
возникновения |
электриче- |
|
||
|
|
|
|
ского пробоя и (или) изменений его |
|
||||
|
|
|
|
параметров |
в окружающие |
объекты |
|
||
|
|
|
|
контроля среде или на его участке. |
|
||||
|
8. Метод реком инационного |
|
Метод |
электрического |
неразру- |
|
|||
|
излучения |
|
|
шающего контроля, основанный на ре- |
|
||||
|
|
|
|
гистрации рекомбинационного излуче- |
|
||||
|
|
|
|
ния р-n переходов в полупроводнико- |
|
||||
|
бА |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
вых изделиях. |
|
|
|
||
|
9. Метод экзоэлектронной |
|
Метод |
электрического |
неразру- |
|
|||
|
эмиссии |
|
|
шающего контроля, основанный на ре- |
|
||||
|
|
|
|
гистрации экзоэлектронов, эмитиро- |
|
||||
|
|
|
|
ванных поверхностью контролируе- |
|
||||
|
|
|
Д |
|
|||||
|
|
|
|
мых объектов при приложении к ним |
|
||||
|
|
|
|
внешнего |
стимулирующего |
|
воздейст- |
|
|
|
|
|
|
вия. |
|
|
|
|
|
|
10. Метод контактной разности |
Метод электрического неразру- |
|
||||||
|
потенциалов |
|
|
шающего контроля, основанный на ре- |
|
||||
|
|
|
|
гистрации |
Иконтактной разности потен- |
|
|||
|
|
|
|
циалов на участках объектов контроля, |
|
||||
|
|
|
|
через которые пропускается электри- |
|
||||
|
|
|
|
ческий ток. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
93
|
Также применяются следующие средства электрического неразрушающе- |
|||
|
го контроля качества, а именно: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Прибор электрического не- |
Прибор, |
предназначенный для |
|
|
разрушающего контроля качества |
выявления дефектов на объектах кон- |
||
|
|
троля, основанный на методе электри- |
||
|
|
ческого неразрушающего контроля. |
||
|
2. Термоэлектрический прибор |
Прибор |
электрического |
нераз- |
С |
рушающего контроля, основанный на |
|||
|
|
|||
|
|
термоэлектрическом методе. |
|
|
|
3. Электропотенциальный |
Устройство, состоящее из двух |
||
|
преобразователь |
или более токопроводящих и двух или |
||
|
и |
более потенциальных электродов и |
||
|
предназначенное для регистрации раз- |
|||
|
|
|||
|
|
ности потенциалов на контролируемых |
||
|
|
участках объектов контроля. |
|
|
|
4. Электр ческ й дефектоскоп |
Прибор |
электрического |
нераз- |
|
|
рушающего контроля, предназначен- |
||
|
бА |
|
||
|
|
ный для обнаружения несплошностей |
||
|
|
и неоднородностей в объектах контро- |
||
|
|
ля. |
|
|
|
5. Электр ческ й змеритель |
Прибор |
электрического |
нераз- |
|
глуб ны трещ н |
рушающего контроля, предназначен- |
||
|
|
ный для измерения глубины трещин. |
||
В качестве примера рассмотрим термоэлектрический дефекто- скоп-толщиномер ТЭС-364М, предназначенный для контроля структурного состояния поверхностногоДслоя сталей, слоя, связанного с химическим составом, термообработкой, толщиной поверхностноупрочненных слоев и проводящих гальванических покрытий.
Основной областью применения термоэлектрического дефекто- скопа-толщиномера ТЭС-364М является рассортировка металлов, в том числе по маркам, а также контроль Икачества поверхностноупрочненных слоев сталей, то есть задачи толщинометрии которые неудовлетворительно решаются основными методами.
Применение термоэлектрического дефектоскопа-толщиномера ТЭС-364М предоставляет возможность измерения толщины тонких проводящих покрытий и слоев на металлическом основании, в случае наличия достаточной величины термо-э.д.с. «покрытие-основание».
Основными преимуществами прибора ТЭС-364М являются:
-рассортировка металлов по маркам (по величине термо-э.д.с.), то есть на достаточно большой скорости;
-высокая локальность контроля качества структурного состояния поверхностного своя сталей, недостижимая другими методами;
94
- автоматический перевод измеренных значений термо-э.д.с. в значения контролируемых технологических параметров металла, в том числе толщин и твердости, а также марок металла;
- малая чувствительность прибора к кривизне металлических изделий, строительных конструкций, и соответственно в целом или отдельных частей зданий и сооружений (объектов контроля).
При этом интуитивно понятный русский интерфейс термоэлек-
Стрического дефектоскопа-толщиномера ТЭС-364М обеспечивает ра-
боту оператора по принципу «включай и измеряй».
Основными техн ческими характеристиками термоэлектрического дефектоскопа-толщ номера ТЭС-364М являются характеристики, которые
указаны в табл це 13.
Таблица 13
|
Характер ст ка |
|
|
Параметр |
|||
|
|
|
|||||
|
Пр веденная |
разрешешающая |
|
5 мкВ |
|||
|
способность |
определении терм-эдс: |
|
||||
|
|
|
|||||
|
при |
|
|
||||
|
Температура зоны контакта нако- |
|
|
||||
|
нечника датч ка |
|
поверхности контро- |
|
не менее 100 С |
||
|
лируемого участка: |
|
|
|
|
||
|
Локальность |
контролируемого |
|
1,5 х 1,5 мм |
|||
|
участка: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество |
запоминаемых |
10 |
||||
|
корреляциоонных взаимосвязей: |
|
|||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|||
|
Пороговая сигнализация: |
|
|
есть |
|||
|
|
бА |
|||||
|
Время подготовки к работе: |
|
|
не более 2 мин |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Питание: |
|
|
|
|
сетевое 200В или от выносного |
|
|
|
|
|
|
аккумулятора - по требованию |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Д |
|
|
При этом требования к контролируемым металлическим изделиям, а |
||||||
|
также к строительным конструкциям, и соответственно к объектам кон- |
||||||
|
троля, заключаются в следующем: на контролируемой поверхности объ- |
||||||
ектов контроля, а именно в области контактаИгорячего наконечника датчика с поверхностью не допускаются следы окалины, а также следы гальванических и лакокрасочных покрытий, различных загрязнений.
Комплектность поставки термоэлектрического дефектоскопатолщиномера ТЭС-364М состоит из следующего, что указано в табл. 14.
95