Цветная дефектоскопия сварных швов: ОСТ 26-5-99 Контроль неразрушающий. Цветной метод контроля сварных соединений, наплавленного и основного металла

Содержание

ОСТ 26-5-99 Контроль неразрушающий. Цветной метод контроля сварных соединений, наплавленного и основного металла

Искать все виды документовДокументы неопределённого видаISOАвиационные правилаАльбомАпелляционное определениеАТКАТК-РЭАТПЭАТРВИВМРВМУВНВНиРВНКРВНМДВНПВНПБВНТМ/МЧМ СССРВНТПВНТП/МПСВНЭВОМВПНРМВППБВРДВРДСВременное положениеВременное руководствоВременные методические рекомендацииВременные нормативыВременные рекомендацииВременные указанияВременный порядокВрТЕРВрТЕРрВрТЭСНВрТЭСНрВСНВСН АСВСН ВКВСН-АПКВСПВСТПВТУВТУ МММПВТУ НКММПВУП СНЭВУППВУТПВыпускГКИНПГКИНП (ОНТА)ГНГОСТГОСТ CEN/TRГОСТ CISPRГОСТ ENГОСТ EN ISOГОСТ EN/TSГОСТ IECГОСТ IEC/PASГОСТ IEC/TRГОСТ IEC/TSГОСТ ISOГОСТ ISO GuideГОСТ ISO/DISГОСТ ISO/HL7ГОСТ ISO/IECГОСТ ISO/IEC GuideГОСТ ISO/TRГОСТ ISO/TSГОСТ OIML RГОСТ ЕНГОСТ ИСОГОСТ ИСО/МЭКГОСТ ИСО/ТОГОСТ ИСО/ТСГОСТ МЭКГОСТ РГОСТ Р ЕНГОСТ Р ЕН ИСОГОСТ Р ИСОГОСТ Р ИСО/HL7ГОСТ Р ИСО/АСТМГОСТ Р ИСО/МЭКГОСТ Р ИСО/МЭК МФСГОСТ Р ИСО/МЭК ТОГОСТ Р ИСО/ТОГОСТ Р ИСО/ТСГОСТ Р ИСО/ТУГОСТ Р МЭКГОСТ Р МЭК/ТОГОСТ Р МЭК/ТСГОСТ ЭД1ГСНГСНрГСССДГЭСНГЭСНмГЭСНмрГЭСНмтГЭСНпГЭСНПиТЕРГЭСНПиТЕРрГЭСНрГЭСНсДИДиОРДирективное письмоДоговорДополнение к ВСНДополнение к РНиПДСЕКЕНВиРЕНВиР-ПЕНиРЕСДЗемЕТКСЖНМЗаключениеЗаконЗаконопроектЗональный типовой проектИИБТВИДИКИМИНИнструктивное письмоИнструкцияИнструкция НСАМИнформационно-методическое письмоИнформационно-технический сборникИнформационное письмоИнформацияИОТИРИСОИСО/TRИТНИТОсИТПИТСИЭСНИЭСНиЕР Республика КарелияККарта трудового процессаКарта-нарядКаталогКаталог-справочникККТКОКодексКОТКПОКСИКТКТПММ-МВИМВИМВНМВРМГСНМДМДКМДСМеждународные стандартыМетодикаМетодика НСАММетодические рекомендацииМетодические рекомендации к СПМетодические указанияМетодический документМетодическое пособиеМетодическое руководствоМИМИ БГЕИМИ УЯВИМИГКМММНМОДНМонтажные чертежиМос МУМосМРМосСанПинМППБМРМРДСМРОМРРМРТУМСанПиНМСНМСПМТМУМУ ОТ РММУКМЭКННАС ГАНБ ЖТНВННГЭАНДНДПНиТУНКНормыНормы времениНПНПБНПРМНРНРБНСПНТПНТП АПКНТП ЭППНТПДНТПСНТСНЦКРНЦСОДМОДНОЕРЖОЕРЖкрОЕРЖмОЕРЖмрОЕРЖпОЕРЖрОКОМТРМОНОНДОНКОНТПОПВОПКП АЭСОПНРМСОРДОСГиСППиНОСНОСН-АПКОСПОССПЖОССЦЖОСТОСТ 1ОСТ 2ОСТ 34ОСТ 4ОСТ 5ОСТ ВКСОСТ КЗ СНКОСТ НКЗагОСТ НКЛесОСТ НКМОСТ НКММПОСТ НКППОСТ НКПП и НКВТОСТ НКСМОСТ НКТПОСТ5ОСТНОСЭМЖОТРОТТПП ССФЖТПБПБПРВПБЭ НППБЯПВ НППВКМПВСРПГВУПереченьПиН АЭПисьмоПМГПНАЭПНД ФПНД Ф СБПНД Ф ТПНСТПОПоложениеПорядокПособиеПособие в развитие СНиППособие к ВНТППособие к ВСНПособие к МГСНПособие к МРПособие к РДПособие к РТМПособие к СНПособие к СНиППособие к СППособие к СТОПособие по применению СППостановлениеПОТ РПОЭСНрППБППБ-АСППБ-СППБВППБОППРПРПР РСКПР СМНПравилаПрактическое пособие к СППРБ АСПрейскурантПриказПротоколПСРр Калининградской областиПТБПТЭПУГПУЭПЦСНПЭУРР ГазпромР НОПРИЗР НОСТРОЙР НОСТРОЙ/НОПР РСКР СМНР-НП СРО ССКРазъяснениеРаспоряжениеРАФРБРГРДРД БГЕИРД БТРД ГМРД НИИКраностроенияРД РОСЭКРД РСКРД РТМРД СМАРД СМНРД ЭОРД-АПКРДИРДМРДМУРДПРДСРДТПРегламентРекомендацииРекомендацияРешениеРешение коллегииРКРМРМГРМДРМКРНДРНиПРПРРТОП ТЭРС ГАРСНРСТ РСФСРРСТ РСФСР ЭД1РТРТМРТПРУРуководствоРУЭСТОП ГАРЭГА РФРЭСНрСАСанитарные нормыСанитарные правилаСанПиНСборникСборник НТД к СНиПСборники ПВРСборники РСН МОСборники РСН ПНРСборники РСН ССРСборники ценСБЦПСДАСДАЭСДОССерияСЗКСНСН-РФСНиПСНиРСНККСНОРСНПСОСоглашениеСПСП АССП АЭССправочникСправочное пособие к ВСНСправочное пособие к СНиПСправочное пособие к СПСправочное пособие к ТЕРСправочное пособие к ТЕРрСРПССНССЦСТ ССФЖТСТ СЭВСТ ЦКБАСТ-НП СРОСТАСТКСТМСТНСТН ЦЭСТОСТО 030 НОСТРОЙСТО АСЧМСТО БДПСТО ВНИИСТСТО ГазпромСТО Газпром РДСТО ГГИСТО ГУ ГГИСТО ДД ХМАОСТО ДОКТОР БЕТОНСТО МАДИСТО МВИСТО МИСТО НААГСТО НАКССТО НКССТО НОПСТО НОСТРОЙСТО НОСТРОЙ/НОПСТО РЖДСТО РосГеоСТО РОСТЕХЭКСПЕРТИЗАСТО САСТО СМКСТО ФЦССТО ЦКТИСТО-ГК «Трансстрой»СТО-НСОПБСТПСТП ВНИИГСТП НИИЭССтП РМПСУПСССУРСУСНСЦНПРТВТЕТелеграммаТелетайпограммаТематическая подборкаТЕРТЕР Алтайский крайТЕР Белгородская областьТЕР Калининградской областиТЕР Карачаево-Черкесская РеспубликаТЕР Краснодарского краяТЕР Мурманская областьТЕР Новосибирской областиТЕР Орловской областиТЕР Республика ДагестанТЕР Республика КарелияТЕР Ростовской областиТЕР Самарской областиТЕР Смоленской обл.ТЕР Ямало-Ненецкий автономный округТЕР Ярославской областиТЕРмТЕРм Алтайский крайТЕРм Белгородская областьТЕРм Воронежской областиТЕРм Калининградской област

Цветная дефектоскопия сварных соединений в Екатеринбурге

Сварка ответственных изделий и деталей должна выполняться электродами и присадочной проволокой определенного состава на соответствующем режиме. Любое отклонение от технологии изготовления изделия может привести к тому, что сварное соединение быстро выйдет из строя. Контролируют правильность соблюдения технологии сварочных соединений методом стилосокопирования. Относится к неразрушающим способам контроля. Он позволяет определить состав и количество легирующих элементов в сварном шве без его разрушения.

Производители российские и зарубежные выпускают стилоскопы стационарные и переносные. Это позволяет не только использовать такой метод на производстве, но и в полевых условиях. С их помощью можно определить химические элементы большинства элементов, которыми легируют металлы – марганец, хром, ванадий, титан, кремний, вольфрам, никель, ванадий.

Химический состав сварных швов определяют у изделий, работающих под давлением, у изделий, работающих с агрессивными средами на стадии изготовления и после осуществления ремонтных работ.

Сущность способа – с помощью аппарата (стилоскопа) определяют широту и яркость спектра, который должен соответствовать определенному легирующему элементу. Когда его пары пропускают через специальную призму стилоскопа, образуется луч, состоящий из 7 цветов. Специалисту остается только сравнить полученный в результате исследования спектр с тем, который он должен иметь. И тут необходимо уметь пользоваться тематическими атласами, чтобы сделать заключение о количества вещества в составе шва.

При выполнении швов несколькими сварщиками, проверяется работа каждого из них и отмечаются на чертежах. Сварные швы, не отвечающие по химическому составу документации, бракуются и подлежат переделке. После осуществления сварщиками повторных работ, швы снова подлежат стилоскопированию.

Лаборатории (стационарная и выездная) компании «НДТ-контроль» в городе Екатеринбург оснащены необходимым оборудованием и приборами, укомплектована аттестованными специалистами, что позволяет гарантировать качество проведенного контроля.

Цветная дефектоскопия сварных соединений в Уфе

Сварка ответственных изделий и деталей должна выполняться электродами и присадочной проволокой определенного состава на соответствующем режиме. Любое отклонение от технологии изготовления изделия может привести к тому, что сварное соединение быстро выйдет из строя. Контролируют правильность соблюдения технологии сварочных соединений методом стилосокопирования. Относится к неразрушающим способам контроля. Он позволяет определить состав и количество легирующих элементов в сварном шве без его разрушения.

Производители российские и зарубежные выпускают стилоскопы стационарные и переносные. Это позволяет не только использовать такой метод на производстве, но и в полевых условиях. С их помощью можно определить химические элементы большинства элементов, которыми легируют металлы – марганец, хром, ванадий, титан, кремний, вольфрам, никель, ванадий.

Химический состав сварных швов определяют у изделий, работающих под давлением, у изделий, работающих с агрессивными средами на стадии изготовления и после осуществления ремонтных работ.

Сущность способа – с помощью аппарата (стилоскопа) определяют широту и яркость спектра, который должен соответствовать определенному легирующему элементу. Когда его пары пропускают через специальную призму стилоскопа, образуется луч, состоящий из 7 цветов. Специалисту остается только сравнить полученный в результате исследования спектр с тем, который он должен иметь. И тут необходимо уметь пользоваться тематическими атласами, чтобы сделать заключение о количества вещества в составе шва.

При выполнении швов несколькими сварщиками, проверяется работа каждого из них и отмечаются на чертежах. Сварные швы, не отвечающие по химическому составу документации, бракуются и подлежат переделке. После осуществления сварщиками повторных работ, швы снова подлежат стилоскопированию.

Лаборатории (стационарная и выездная) компании «НДТ-контроль» в городе Уфа оснащены необходимым оборудованием и приборами, укомплектована аттестованными специалистами, что позволяет гарантировать качество проведенного контроля.

Цветная дефектоскопия — Справочник химика 21

    Цветная (красочная) дефектоскопия. Метод цветной дефектоскопии основан на капиллярном проникновении хорошо смачиваемой жидкости в поверхностные дефекты испытуемой детали. Подкрашенную жидкость наносят кистью или пульверизатором на предварительно очищенную ацетоном или бензином поверхность контролируемой детали (мелкие детали погружают в ванну с жидкостью). Под действием капиллярных сил жидкость проникает в дефекты детали, после чего деталь промывают 5%-ным раствором кальцинированной соды и насухо вытирают. На очищенную поверхность детали наносят тонкий слой белого адсорбирующего покрытия. Выделяющаяся из поверхностных дефектов жидкость под действием абсорбирующего покрытия окрашивает места расположения дефектов в красный цвет. [c.203]
    Осмотр. Цветная дефектоскопия [c.196]

    Колеса. Визуально выявляют задиры и забоины. Они подлежат зачистке, при которой допускается съем металла не более 1 г. Поверхностные микродефекты в местах заклепочных соединений выявляют цветной дефектоскопией. При ослаблении посадки рабочих колес (допуск 0,01 мм) их следует заменить. 

[c.333]

    Сборка корпуса под сварку и сварка кольцевых швов производится на механизированных роликоопорах. В вырезанные предварительно отверстия устанавливают и приваривают штуцеры. При этом перекос уплотнительной поверхности фланца в поперечном и продольном направлениях должен быть не более 3 мм. Кольцевые швы на корпусе контролируются при помощи рентгеноскопии, а угловые швы сварных соединений штуцеров с корпусом— цветной дефектоскопией и методом покрытий. [c.236]

    Кромка огневого реза должна быть зачищена на глубину не менее 3 мм от максимальной впадины реза и затем проконтролирована на отсутствие трешин цветной дефектоскопией или травлением 30%-ным водным раствором азотной кислоты. Аналогичная зачистка на глубину 0,5—1,0 мм производится и на Стали 20. Обнаруженные дефекты удаляют дальнейшей зашлифовкой всей поверхности фаски. 

[c.231]

    После проведения наплавки кромки зашлифовываются до требуемой толщины, а изнутри и снаружи — заподлицо с основным металлом и подвергаются контролю методом цветной дефектоскопии. [c.232]

    Крейцкопф. Крейцкопф состоит из стального корпуса, чугунных башмаков с баббитовой заливкой, пальца для крепления шатуна, гайки и муфты для крепления штока. При осмотре и ремонте этой сборочной единицы следует проверить все детали на усталостные трещины и прилегание опорных поверхностей бурта, крейцкопфа, муфты и гайки. Опасные сечения проверяются ультразвуком, цветной дефектоскопией или меловой пробой. [c.227]

    Кроме цветной дефектоскопии может использоваться люминесцентная. Метод люминесцентной дефектоскопии требует приме- [c.138]

    Ультразвуковые дефектоскопы имеют малые габариты и малый вес, однако они неприменимы для контроля нержавеющих сталей. Крупнозернистая структура нержавеющих и легированных сталей приводит к тому, что отражение импульса от крупных зерен создает помехи, из-за которых трудно определить отражение импульса от дефекта. Для контроля нержавеющих сталей используется цветная дефектоскопия, рентгено- и гамма-просвечивание. 140 

[c.140]

    Ремонт футеровки колонн осуществляется без их демонтажа. Для проведения ремонтных работ используется подвесная площадка. Сварные швы после ремонта проверяются цветной дефектоскопией или спрессовываются керосином при давлении 10 Па. [c.152]


    При помощи цветной дефектоскопии определяют протяженность и положение концов трещин, обнаруженных в корпусе. Эти концы до заварки засверливают сверлами диаметром 3—4 мм. Несквозные трещины глубиной не более 0,4 толщины стенки разделываются под заварку односторонней/вырубкой на максимальную глубину трещины со снятием кромок под углом 50—60°. При трещине более 100 мм сварку проводят обратноступенчатым методом. Сквозные и несквозные трещины глубиной более 0,4 толщины стенки разделывают на всю толщину вырубкой зубилом 210 
[c.210]

    После очистки ротора от различных отложений на рабочих колесах и в лабиринтах уплотнений, а также от следов коррозии выявляются всевозможные трещины в деталях ротора. Особенно тщательно проверяются галтели, места изменения профиля дисков колес, сечения, ослабленные отверстиями, шпоночными пазами, места около заклепочных головок на дисках и т. п. При среднем ремонте проверка осуществляется визуально, при капитальном —методом цветной дефектоскопии. [c.233]

    Конусность и эллипсность шеек вала проверяют микроскопической скобой она не должна превышать 0,02 мм. Задиры и риски глубиной до 0,2 мм должны быть зашлифованы при больших задирах поверхности ротора следует проточить. Поверхностные микродефекты выявляют цветной дефектоскопией. 

[c.331]

    При наличии повреждений наружной поверхности (вмятин, рванин, коррозионных разрушений, трещин и т. д.) удалить дефектный металл шлифовальной машинкой или шлифовкой. вручную. Надежность выведения поверхностных дефектов проконтролировать магнитной или цветной дефектоскопией. Допускается глубина повреждения в пределах 10—25% от толщины стенки в зависимости от размеров повреждения. [c.375]

    Все уплотнительные поверхности следует контролировать магнитной или цветной дефектоскопией на отсутствие трещин трещины на уплотнительных поверхностях не допускаются. [c.376]

    После огневой подрезки кромки труб из закаливающихся сталей должны быть зачищены наждачным кругом на глубину не менее 3 мм и проверены на отсутствие трещин. Проверку выполняют методом цветной дефектоскопии, травления раствором азотной кислоты или каким-либо другим. При наличии трещин проводят дальнейшую зачистку наждачным кругом до полного их удаления. Зачистку кромок труб из углеродистых сталей после огневой резки выполняют на глубину 0,5 мм. 

[c.412]

    Метод цветной дефектоскопии применяется для выявления межкристаллитной коррозии как на образцах из нержавеющих сталей, так и на деталях действующей аппаратуры химических производств. Технология контроля не отличается от обычной методики цветной дефектоскопии. Межкристаллитная коррозия выявляется в виде мелкой сетки на белом фоне покрытия или сплошного покраснения покрытия на прокорродировавших участках металла. При наличии эталонных образцов с различной глубиной коррозии по степени покраснения можно приблизительно определить глубину коррозии. При значительной глубине межкристаллитной коррозии покраснение белого покрытия происходит уже через 1—2 мин. [c.171]

    УЗТ —

Цветная дефектоскопия сварных швов: особенности и описание

Качество сварочных работ определяется тем, насколько прочным был шов. При этом контроль соединения должен быть неразрушающим, что вынуждает мастеров обращаться к специальным методам проверки после завершения операции. В некоторых случаях допускается внешний осмотр без приборов, но в случае ответственных конструкций визуальный контроль не может быть ограничен. Его можно дополнить цветной дефектоскопией сварных соединений — одним из самых эффективных, удобных и надежных методов анализа таких соединений.

Особенности метода проверки

Этот метод проверки сварных швов относится к капиллярным, но ориентирован исключительно на внешние дефекты. То есть с его помощью невозможно проверить внутреннюю структуру зоны склеивания, в отличие, например, от ультразвуковой дефектоскопии. Обычно такому испытанию подвергаются металлы, склонные к растрескиванию. Кроме того, управление цветом может эффективно обнаруживать неоднородности, появляющиеся на поверхности.

Что касается принципа проверки, то он основан на чувствительности металлов к взаимодействию с дефектоскопическими цветными материалами.Вопреки распространенному мнению, анализ как контролируемая информация использует не характеристики поверхности детали, а изменения, вызванные раздражением химической структуры. В основе процесса химического воздействия лежит метод цветной дефектоскопии, позволяющий обработать информацию об изменениях и предоставить данные о выявленных недостатках металла.

Сам метод редко используется в одиночку. Обычно его используют в общем тестовом комплексе — вместе с УЗИ. Сначала был проведен цветовой анализ, а затем дефектоскопия ультразвуком.

Используемые материалы

Как уже упоминалось, дефектоскопии нельзя избежать без использования специальных химикатов. Стандартный набор для определения дефектов цвета включает три типа компонентов: индикаторный пенетрант, очищающее средство и проявитель. То есть управление цветовой чувствительностью будет активировано за счет трехэтапной обработки рабочей области. На каждом этапе используются специальные материалы.

Пенетранты — это, по сути, красящие вещества, которые могут быть представлены в разных типах.Применяются и порошковые средства, но для их использования необходимо вводить дополнительные операции термического воздействия или смешивания с жидкостями. Подходящие металлические пенетранты для обнаружения дефектов цвета выбираются на основе нескольких эксплуатационных свойств. В частности, учитывается огнестойкость, экологичность и токсичность, что исключает необходимость последующей зачистки и т. Д.

Требования к месту осмотра

Дефектоскопию можно проводить только в специально подготовленном помещении.Важно учитывать требования к оборудованию связи, характеристикам воздуха, технической поддержке и т. Д. Помещение должно вентилироваться, без источников открытого огня или сильного нагрева. Освещение должно быть общим и местным, близко к месту эксплуатации, светильники должны быть защищены от теплового воздействия.

Необходимо позаботиться о создании оптимального микроклимата — только при благоприятных условиях может быть качественно проведена цветная дефектоскопия.В ГОСТ 18442-80, в частности, указано, что воздух должен быть сухим и теплым — при необходимости для достижения этих характеристик можно использовать инфракрасный обогреватель, который обеспечит сушку проявителя на уровне 5 ° С. Техническое оснащение будет зависеть от способов нанесения химических компонентов. В частности, для нанесения одного и того же пенетранта можно использовать краскораспылители, аэрозольные баллончики, кисти и т. Д.

Подготовка основания шва

Участок соединения также подготовлен для проведения дефектоскопии.Если на поверхности есть сильные шероховатости или загрязнения, то можно использовать мелкозернистый материал и сделать легкую обработку. Затем проводится обезжиривание. Для этой задачи можно использовать один из компонентов комплекта дефектоскопа, но важно, чтобы он обеспечивал обезжиривающий эффект, а еще лучше — чувствительность контроля. Керосин для таких целей использовать не рекомендуется, но можно использовать бензин и ацетон. Если в помещении нет вентиляции, обезжиривание производится только водными растворами на основе порошкообразных синтетических низкоконцентрированных средств.Если планируется цветная дефектоскопия небольшой детали, то можно применить полное погружение в обезжиривающий состав. В остальных случаях на целевую область наносят либо технику распыления, либо наложив тряпку, смоченную раствором.

Нанесение пенетранта

В первую очередь наносится индикаторный пенетрант. Как и в случае обезжиривания, эта процедура может выполняться распылением, окунанием или щеткой — это зависит от характеристик заготовки. Причем нанесение следует проводить в несколько слоев (4-6) и так, чтобы каждый предыдущий слой состава не успевал высохнуть.Кроме того, чтобы гарантировать, что цветная дефектоскопия сварных швов показывает оптимально точный результат, каждый последующий слой должен покрывать большую площадь по сравнению с предыдущим. Это связано с тем, что каждый новый слой будет растворять очертания предыдущего пятна, не допуская резких переходов и провисаний, которые могут быть восприняты как ложные трещины. Если операция проводится в условиях отрицательной температуры, то сам пенетрант должен иметь состояние порядка 15 ° C.

Удаление пенетранта

Сразу после доставки индикаторную пленку следует удалить чистой тканью или тканью, не имеет крупного ворса.Предварительно материал следует пропитать этиловым спиртом и очистить поверхность до полного удаления покрытия. Проблемы могут возникнуть, если работа проводится на поверхности шероховатого металла — в этом случае имеет смысл использовать легкие абразивы. Далее используется масляно-керосиновая смесь. Он покрывает всю целевую область,

.

ДЕФЕКТОРЫ ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИСПЫТАНИЯ РЕЛЬСОВ И ШВОВ

Обзор распространения ультразвуковых волн

Обзор распространения ультразвуковых волн Представлено: Сами Эль-Али 1 1. Введение Ультразвук относится к любому исследованию или применению звуковых волн, частота которых превышает диапазон слышимости человека.Ультразвуковой

Дополнительная информация

ОБЪЯВЛЕНИЕ НОВОГО ПРОДУКТА

ОБЪЯВЛЕНИЕ НОВОГО ПРОДУКТА URRllEN TECHNOLOGY ADS1000CL + / CML DSO Series 25MHz ~ 200MHz Мы рады представить нашим клиентам во всем мире нашу новую серию цифровых запоминающих осциллографов под ADS1000 CL + и

Дополнительная информация

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СЧЕТЧИК HYDRUS

ПРИМЕНЕНИЕ HYDRUS HYDRUS — это статический водомер, основанный на ультразвуковой технологии.Эта технология позволяет точно рассчитать потребление воды и исключает погрешности измерения, вызванные песком,

Дополнительная информация

СВПРИБОР АЛЬФА DSL. Руководство пользователя

SVPRIBOR ALFA DSL Руководство пользователя СОДЕРЖАНИЕ ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ … 3 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ … 3 ХАРАКТЕРИСТИКИ … 3 СПИСОК УПАКОВКИ … 4 ПАНЕЛЬ SOKCETS … 5 УПРАВЛЕНИЕ … 6 ВКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА …

Дополнительная информация

ХАРАКТЕРИСТИКИ калибратора Wahl C50

НОВИНКА! Многофункциональный портативный портативный компьютер с гораздо большей точностью по сравнению с Fluke! Одновременное измерение и генерация Клеммы быстрого подключения Противоударный ботинок Клеммы быстрого подключения Блок питания для навигатора,

Дополнительная информация

Фиксированный беспроводной терминал HUAWEI F688

Фиксированный беспроводной терминал HUAWEI F688 WCDMA / GSM, двойной режим DECT 1.Голосовая связь 8 ГГц Множественные дополнительные услуги Онлайн-обновление Элегантный дизайн Стандарты WCDMA / GSM / GPRS / EDGE DECT DECT 1,8 ГГц Голосовые услуги

Дополнительная информация

Уведомления о прекращении производства продукта

НОВОСТИ ПРОДУКТА Уведомление о прекращении выпуска продукта Считыватели кода / OCR Дата выпуска 2 марта 2015 г. № 2015027CE Уведомление о прекращении выпуска устройства чтения 2D-кода (фиксированный тип) серии V530-R160 / R2000 и периферийных устройств F150 — [] [] [] — 2D

Дополнительная информация

Как продать талан

TALAN представляет собой ультрасовременную возможность быстрого и надежного обнаружения и обнаружения незаконного взлома и уязвимостей безопасности как в цифровых, так и в аналоговых телефонных системах.Маркетинговые характеристики

Дополнительная информация

Предустановленный счетчик signo 721

Самое простое управление Впечатляющий, четко читаемый дисплей размером 48×48 мм Входная частота до 60 кГц Простая установка благодаря вставным клеммам ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Дисплей Высота цифр Напряжение питания

Дополнительная информация

МОДЕЛЬ 1211 ПРЕДУСИЛИТЕЛЬ ТОКА

МОДЕЛЬ 1211 ТЕКУЩИЙ PREAMPLEFIER Телефон: (607)539-1108 Электронная почта: info @ dlinstruments.com www.dlinstruments.com Токовый предусилитель модели 1211 был разработан, чтобы обеспечить все функции, необходимые для современного

Дополнительная информация

СВЧ-метр. Инструкция по эксплуатации

Руководство по эксплуатации микроволнового измерителя 840046 Микроволновый измеритель 840046 Авторское право Sper Scientific, 2009 г. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ Отпечатано в США. Воспроизведение или передача содержимого данного руководства запрещены.

Дополнительная информация

Паспорт спектрометра S2000

Описание Спектрометр Ocean Optics OEM S2000 включает в себя оптический стенд с линейной ПЗС-матрицей, а также схемы, необходимые для работы спектрометра.В результате получилась компактная и гибкая система без номера

Дополнительная информация

Текущие зонды. Руководство пользователя

Текущее руководство пользователя датчиков ETS-Lindgren L.P. оставляет за собой право вносить изменения в любой продукт, описанный в данном документе, для улучшения функций, дизайна или по любой другой причине. Ничто из содержащегося здесь не

Дополнительная информация

Как использовать Corona Mdi 110

CORONA MDI 110 ПРИМЕНЕНИЕ Бытовой водосчетчик ОСОБЕННОСТИ 4 Модульный многоструйный бытовой счетчик с индуктивным сканированием (без магнитного воздействия) 4 Возможности системы со стандартным применимым импульсным выходом

Дополнительная информация

Электронные нагрузки постоянного тока серии 8500

Технические характеристики электронных нагрузок постоянного тока Серия 8500 2400 Вт 600 Вт — 1200 Вт 300 Вт Универсальные и экономичные электронные нагрузки постоянного тока Программируемые электронные нагрузки постоянного тока серии 8500 могут использоваться для тестирования и оценки

Дополнительная информация

AIS 3000 APC AIS 3000 15 кВА 208 В с 2 батареями.Модуль Exp. К 4, запуск 5X8, внутренний ремонтный байпас

AIS 3000 APC AIS 3000 15 кВА 208 В с 2 батареями. Модуль Exp. To 4, запуск 5X8, внутренний байпас для обслуживания APC AIS 3000, 12 кВт / 15 кВА, вход 208 В, 3 фазы / выход 120 В, 208 В, 208 В, 3 фазы, интерфейсный порт DB-9 RS-232,

Дополнительная информация

Человеко-машинный интерфейс

Функции человеко-машинного интерфейса 1. Программа редактирования человек-машина Maxtech SCADA позволяет легко составлять план редактирования и удовлетворять различные эксплуатационные требования.2. ЧМИ от 7,0 до 12,1 дюймов. 3.

Дополнительная информация

Технические характеристики 17 / 17R

17 / 17R Технические характеристики Dell Inc., 2013 г. Товарные знаки, используемые в этом тексте: Dell, логотип DELL и Inspiron являются товарными знаками Dell Inc. Intel, Pentium и Celeron являются зарегистрированными товарными знаками, а Core является товарным знаком

Дополнительная информация

Лабораторная работа 1: Цифровой осциллограф.

PHYSICS 220 Лаборатория физической электроники 1. Цифровой осциллограф. Цель: познакомиться с осциллографом, широко распространенным инструментом для наблюдения и измерения электронных сигналов.Аппарат: Tektronix

Дополнительная информация

Однопортовый сетевой анализатор

99 Washington Street Melrose, MA 02176 Телефон 781-665-1400 Бесплатная линия 1-800-517-8431 Посетите нас на сайте www.testequipmentdepot.com Однопортовый анализатор сети 5,4 ГГц Полное сопротивление: 50 Ом (разъемы 75 Ом через адаптеры) Тест

Дополнительная информация

22-дюймовый широкоформатный светодиодный монитор VA2261-2

22-дюймовый широкоформатный светодиодный монитор VA2261-2 ViewSonic VA2261-2 — это экологически чистый 22-дюймовый (21.5-дюймовый широкоэкранный монитор с функцией Flicker-Free и Blue Light, устраняющий

Дополнительная информация .

8.3 AWS D1.1 | Olympus IMS

AWS D1.1

Раздел D1.1 Кодекса по сварке конструкций Американского общества сварки определяет установленную методику классификации несплошностей в сварных швах в соответствии с «рейтингом D», который рассчитывается следующим образом:

A — B — C = D, где

A = уровень индикации прерывания в дБ

B = опорный уровень индикации в дБ

C = коэффициент затухания материала, (2x [длина звукового пути в дюймах — 1 дюйм.]) выражается в дБ

Затем инспектор сравнивает рассчитанный показатель индикации D с таблицей приемки / отклонения, предоставленной AWS, чтобы классифицировать серьезность нарушения непрерывности. По мере проведения проверки оператор составляет отчет AWS, в котором перечисляются указанные выше переменные, а также информация о датчике, длине и местонахождении несплошностей, а также оценка инспектора.

Современное программное обеспечение для дефектоскопа упрощает этот процесс, включая расчет D-рейтинга на дисплей и запись значений A, B, C и D в сохраненные протоколы испытаний.Во время настройки оператор записывает опорный уровень амплитуды B от отражателя указанного бокового отверстия. Во время тестирования прибор измеряет амплитуду индикации и длину пути прохождения звука, чтобы получить значения для A и C, а затем вычисляет рейтинг D, который может быть положительным или отрицательным в зависимости от того, отраженный эхо-сигнал меньше или больше эталонного эхо-сигнала, используемого в установке. В приведенном ниже примере индикаторы дефектов в красной заслонке имеют D-рейтинг -1,22 и +5,44, соответственно, указывая на относительно большие и маленькие отражатели.

.

дефектоскопов, портативный ультразвуковой дефектоскоп

Olympus Полный спектр наших портативных ультразвуковых дефектоскопов (УЗ) обеспечивает непревзойденные возможности для обнаружения разрывов и других дефектов. Для расширенного контроля дефектоскопов доступен широкий спектр программных опций. Мы предлагаем широкий спектр функций измерения и специальных вариантов для приложений обнаружения дефектов, которые включают определение местоположения и определение размеров скрытых трещин, пустот, разрывов и подобных нарушений сплошности в сварных швах, поковках, турбинах и других конструктивных элементах.

EPOCH 650 — это обычный ультразвуковой дефектоскоп с отличными характеристиками для контроля и удобством использования для самых разных приложений. Этот интуитивно понятный и надежный прибор является продолжением популярного дефектоскопа EPOCH 600 с дополнительными возможностями.

Посмотреть продукт

Портативный ультразвуковой дефектоскоп EPOCH 6LT оптимизирован для работы одной рукой и обеспечивает отличные характеристики при веревочном доступе и высокой мобильности.Легкий и эргономичный инструмент, инструмент надежно помещается в руке пользователя или может быть привязан к ноге для использования в условиях веревочного доступа.

Посмотреть продукт

Однократный легкий OmniScan SX оснащен легко читаемым сенсорным экраном 8,4 дюйма (21,3 см) и предлагает экономичные решения. OmniScan SX выпускается в двух моделях: SX PA и SX UT. SX PA — это блок 16: 64PR, который, как и UT-only SX UT, оборудован обычным каналом UT для проверок P / E, P-C или TOFD.

Посмотреть продукт

OmniScan MX2 теперь оснащен новым модулем фазированной решетки (PA2) с каналом UT и новым двухканальным обычным ультразвуковым модулем (UT2), который можно использовать для TOFD (времяпролетная дифракция). ), а также новые программы, расширяющие возможности успешной платформы OmniScan MX2.

Посмотреть продукт

EPOCH 1000 — это современный ультразвуковой дефектоскоп, который можно модернизировать с помощью формирования изображения с фазированной решеткой в ​​авторизованном сервисном центре Olympus.Основные характеристики: соответствие стандарту EN12668-1, 37 вариантов выбора фильтров цифрового приемника и частота повторения импульсов 6 кГц для высокоскоростного сканирования.

Просмотреть продукт

К сожалению, эта страница недоступна в вашей стране

Сообщите нам, что вы ищете, заполнив форму ниже.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *