Уз контроль: Ультразвуковой неразрушающий контроль

Содержание

Ультразвуковой неразрушающий контроль

 

Ультразвуковой метод контроля был предложен советским физиком С.Я. Соколовым в 1928 году и в настоящее время является одним из основных методов неразрушающего контроля. Методы ультразвуковой дефектоскопии позволяют производить контроль сварных соединений, сосудов и аппаратов высокого давления, трубопроводов, поковок, листового проката и другой продукции. Ультразвуковой контроль является обязательной процедурой при изготовлении и эксплуатации многих ответственных изделий, таких как части авиационных двигателей, трубопроводы атомных реакторов или железнодорожные рельсы.

По сравнению с другими методами неразрушающего контроля ультразвуковой метод обладает важными преимуществами:

  • высокая чувствительность к наиболее опасным дефектам типа трещин и непроваров
  • низкая стоимость
  • безопасность для человека (в отличие от рентгеновской дефектоскопии)
  • возможностью вести контроль непосредственно на рабочих местах без нарушения технологического процесса
  • при проведении УЗК исследуемый объект не повреждается
  • возможность проводить контроль изделий из разнообразных материалов, как металлов, так и неметаллов.

К недостаткам ультразвукового метода контроля можно отнести невозможность оценки реального размера и характера дефекта, трудности при контроле металлов с крупнозернистой структурой из-за большого рассеяния и сильного затухания ультразвука, а также повышенные требования к состоянию поверхности контроля по шероховатости и волнистости. Согласно РД 03-606-03 максимально допустимая шероховатость при ультразвуковом контроле составляет Ra 6,3 / Rz 40

Наша лаборатория оказывает услуги по ультразвуковому контролю (УЗК) различных объектов. Лаборатория укомплектована оборудованием для ультразвуковой дефектоскопии, измерения толщины и твердости. Все допущенные к работам специалисты аттестованы на II уровень согласно ПБ 03-440-02. По результатам измерений выдается заключение установленного образца. Мы работаем с юридическими и физическими лицами. Проведение ультразвукового контроля возможно как лабораторно, так и с выездом.

Сущность ультразвукового метода неразрушающего контроля (видео ИКБ Градиент)

Многообразие задач, возникающих при необходимости проведения неразрушающего контроля различных изделий, привело к разработке и использованию ряда различных акустических методов контроля. Согласно ГОСТ 23829-85 акустические методы контроля делятся на 2 большие группы: использующие излучение и приём акустических колебаний и волн (активные методы) и основанные только на приёме колебаний и волн (пассивные методы).

 
Методы Описание
Методы прохождения выявляют глубинные дефекты типа нарушения сплошности, расслоения.
Методы отражения выявляют дефекты типа нарушения сплошности, определяет их координаты, размеры, ориентацию путём прозвучивания изделия и приёма отраженного от дефекта эхо-сигнала.
Импедансный метод предназначен для контроля клеевых, сварных и паяных соединений, имеющих тонкую обшивку, приклеенную или припаянную к элементам жёсткости.
Методы свободных колебаний
применяются для обнаружения глубинных дефектов.
Методы вынужденных колебаний (резонансные) применяются в основном для измерения толщины изделия и для обнаружения зоны коррозионного поражения, расслоений в тонких местах из металлов.
Акустико-эмиссионный метод обнаруживает и регистрирует только развивающиеся трещины или способные к развитию под действием механической нагрузки (квалифицирует дефекты по степени их опасности во время эксплуатации).

Наиболее широкое распространение в практике ультразвуковой дефектоскопии нашли методы прохождения и отражения (импульсные методы), реже применяют другие методы: резонансный, импедансный и метод акустической эмиссии.

Импульсные методы (прохождения и отражения)

Среди многочисленных методов прохождения и отражения на сегодняшний день наибольшее применение в дефектоскопии нашли: теневой, зеркально-теневой, и эхо-метод. Эхо-метод, в отличии от других, применим при одностороннем доступе к исследуемому объекту, и при этом позволяет определить размеры дефекта, его координаты и характер. В общем случае, суть перечисленных методов заключается в излучении в изделие и последующем принятии отраженных ультразвуковых колебаний с помощью специального оборудования — ультразвукового дефектоскопа и пьезоэлектрического преобразователя (ПЭП) и дальнейшем анализе полученных данных с целью определения наличия дефектов, а также их эквивалентного размера, формы, вида, глубины залегания и пр. Чувствительность ультразвукового контроля определяется минимальными размерами выявляемых дефектов или эталонных отражателей, выполненных в настроечном образце (ранее СОП). В качестве эталонных отражателей обычно используют плоскодонные сверления, ориентированные перпендикулярно направлению прозвучивания, а также боковые сверления или зарубки.

Самой массовой областью применения ультразвуковой дефектоскопии являются сварные соединения. Основным документом в России по ультразвуковому контролю сварных швов является ГОСТ Р 55724-2013 «Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые» (pdf), в котором рассмотрены в полном объёме методы контроля стыковых, тавровых, нахлесточных и угловых сварных швов, выполненных различными способами сварки. Также в нём подробно описаны меры (калибровочные образцы) СО-2, СО-3 и СО-3Р, V-1, V-2 и настроечные образцы, а также параметры для их изготовления. Проведение ультразвукового контроля сварных соединений и наплавок оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок регламентируется документом

ПНАЭ Г-7-030-91 «Унифицированные методики контроля основных материалов (полуфабрикатов), сварных соединений и наплавки оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок. Ультразвуковой контроль» (pdf)

В зависимости от области использования, различают ультразвуковые дефектоскопы общего и специального назначения. Дефектоскопы общего назначения могут использоваться для контроля самой разнообразной продукции, а специализированные дефектоскопы созданы для решения узкоцелевых задач. К наиболее популярным моделям ультразвуковых дефектоскопов общего назначения относятся:

Ультразвуковая толщинометрия (резонансный и импульсный метод)

Как правило, ультразвуковой метод толщинометрии применяют в случаях недоступности или труднодоступности объекта для измерения его толщины механическим измерительным инструментом. Ультразвуковая толщинометрия — неотъемлемая процедура при определении толщины стенок труб, котлов, сосудов, то есть объектов замкнутого типа или с односторонним доступом, а также объектов судостроительного и судоремонтного производства. Современные ультразвуковые толщиномеры позволяют измерять толщины от 1 до 50 мм с точностью ±0,001 мм. По физическим принципам, используемым для измерения толщины, акустические толщиномеры делят на резонансные и эхо-импульсные.

Резонансный метод контроля основан на возбуждении и анализе резонансных колебаний в исследуемом объеме изделия, при этом исследование проводится при доступности одной стороны изделия, а погрешность метода составляет менее 1%. Резонансным методом измеряют толщину стенок металлических и некоторых неметаллических изделий (керамика, стекло, фарфор). Кроме того, при помощи резонансной дефектоскопии можно выявлять зоны коррозионного поражения, зоны непроклея и непропоя листовых соединений, зоны расслоения в биметаллах, тонких листах. Резонансные методы вынужденных колебаний в настоящее время не имеют широкого применения, так как задачи дефектоскопии и толщинометрии более точно решают импульсные ультразвуковые методы.

Принцип ультразвуковой импульсной толщинометрии основан на измерении времени прохождения ультразвукового импульса в изделии или в слое и умножении измеренного времени на коэффициент, учитывающий скорость звука в материале изделия. Основные нормативные документы по проведению ультразвуковой толщинометрии:

  • ГОСТ Р 55614-2013 «Контроль неразрушающий. Толщиномеры ультразвуковые. Общие технические требования».
  • ГОСТ Р ИСО 16809-2015 «Контроль неразрушающий. Контроль ультразвуковой. Измерение толщины».

К наиболее популярным моделям ультразвуковых толщиномеров можно отнести:

Импедансные дефектоскопы и твердомеры (импедансный метод)

Импедансный метод разработан советским ученым Ю.В. Ланге в 1958 году. Он основан на использовании зависимости полного механического сопротивления (импеданса) контролируемого изделия от качества соединения отдельных его элементов между собой. Этим методом можно выявлять дефекты в клеевых, паяных и других соединениях, между тонкой обшивкой и элементами жёсткости или заполнителями в многослойных конструкциях. Импедансные дефектоскопы широко используются в авиастроении, автомобильной и космической промышленности. Они способны обнаружить непроклеенные участки, расслоения, нарушения целостности и пустоты в различном оборудовании, приборах, конструкциях. Кроме того, метод ультразвукового контактного импеданса широко применяется для измерения твёрдости изделий из металлов и сплавов, таких как сосуды давления различного назначения (реакторы, парогенераторы, коллекторы, котельные барабаны) роторы турбин и генераторов, трубопроводы, детали различных транспортных средств, промышленные полуфабрикаты (отливки, поковки, листы) и т.

д. Метод контактного импеданса основан на измерении режима колебаний преобразователя, соприкасающегося с объектом. По амплитудам и резонансным частотам такого преобразователя (часто имеющего вид стержня) судят о твердости материала изделия, податливости (упругому импедансу) его поверхности.

К наиболее популярным моделям ультразвуковых твердомеров можно отнести:

Средства для проведения ультразвукового контроля

Следующим важнейшим инструментом для проведения ультразвукового контроля являются пьезоэлектрические преобразователи (ПЭП), которые выступают в качестве излучателя и приемника ультразвукового импульса, обрабатываемого дефектоскопом или толщиномером. Принцип действия пьезоэлектрических преобразователей основан на использовании прямого или обратного пьезоэлектрических эффектов. Прямой пьезоэффект представляет собой способность некоторых материалов образовывать электрические заряды на поверхности при приложении механической нагрузки, обратный пьезоэффект заключается в изменении механического напряжения или геометрических размеров образца материала под воздействием электрического поля. В качестве пьезоэлектрических материалов обычно используют естественный материал кварц, турмалин, а также искусственно поляризованную керамику на основе титаната бария (ВаТiO3), титаната свинца (PbTiO3) и цирконата свинца (PbZrO3)

Основные требования к ультразвуковым преобразователям указаны в:

  • ГОСТ Р 55725-2013 «Преобразователи ультразвуковые пьезоэлектрические. Общие технические требования» (pdf)
  • ГОСТ Р 55808-2013 «Преобразователи ультразвуковые. Методы испытаний» (pdf)

Подробнее о ультразвуковых преобразователях, их классификации, маркировке и применении можно посмотреть здесь.

Для обеспечения хорошего контакта между ультразвуковым преобразователем и контролируемой поверхностью, а также для предотвращения образования воздушного зазора, создающего помехи звуковому импульсу, необходимо использовать различные контактные жидкости или гели. Контактная жидкость должна иметь специальный химический состав, соответствующий диапазону температур той или иной контролируемой поверхности и ее структуре. Так, для контроля арматурных стержней и неровных поверхностей необходимо использовать контактный гель высокой степени вязкости, при контроле нагревающихся поверхностей рекомендуется применять контактные гели на водной основе, а при очень низких температурах (до -60ºC) в качестве контактной жидкости можно использовать пропиленгликоль. Также стоит отметить, что в некоторых случаях (в частности, при контроле оборудования, используемого в ядерной промышленности) требуются контактные среды с ограниченным галогенным и серным составом. Подробнее о контактных жидкостях для ультразвукового контроля можно посмотреть здесь.

Одним из важных факторов качественного ультразвукового контроля изделий является обеспечение достоверности и единообразия при проведении контроля, особенно при диагностике объектов повышенной опасности. Метрологическое обеспечение оборудования подразумевает обязательную проверку работоспособности аппаратуры перед проведением ультразвукового контроля с использованием специальных образцов. Существует два вида образцов: меры (калибровочные образцы) и настроечные образцы (ранее стандартные образцы предприятия СОП).

Комплект калибровочных образцов необходим для проверки основных параметров аппаратуры (разрешающей способности, мертвой зоны, угла ввода, стрелы ПЭП), а по контрольным образцам предприятия СОП осуществляют настройку глубиномера дефектоскопа и определение уровней чувствительности для проведения контроля конкретного изделия по определенному НД. К используемым калибровочным образцам (мерам) относятся:

Контрольные образцы предприятия (СОП) предназначены для настройки глубиномера и чувствительности при проведении ультразвукового контроля конкретного изделия. Наиболее распространенными типами применяемых отражателей при контроле сварных соединений являются: плоскодонные отражатели, «зарубки» и сегменты. Подробнее о назначении, типах и области применения контрольных образцов можно посмотреть здесь.

Помимо технических требований, предъявляемых к процессу ультразвукового контроля, существует и установленный порядок организации работ. Так лаборатории, выполняющие ультразвуковой контроль должны быть аттестованы в соответствии с

  • СДАНК-01-2020 «Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля»

Необходимость аттестации лабораторий НК регламентирована Письмом Госгортехнадзора России № 02-35/213 от 27 июня 2001 г. (pdf) в соответствии с которым, для проведения контроля оборудования, материалов и сварных соединений неразрушающими методами (в том числе и для сторонних организаций) организациям необходимо иметь лаборатории неразрушающего контроля, аттестованные в соответствии с вышеуказанным документом. По результатам аттестации лаборатории выдаётся свидетельство об аттестации в соответствующей области. Подробнее о порядке проведения аттестации, перечне необходимых документов и оборудования можно посмотреть здесь.

В зависимости от сферы деятельности, специалисты, проводящие ультразвуковой контроль должны быть аттестованы в соответствии с:

  • ПБ 03-440-02 «Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля»
  • ПНАЭ Г-7-010-89 «Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии»

Аттестацию специалистов в целях подтверждения их уровня теоретической и практической подготовки, необходимого для выполнения работ по конкретному методу контроля проводят независимые органы по аттестации персонала в сфере неразрушающего контроля (НОАП). НТЦ «Эксперт» является экзаменационным центром Независимого органа по аттестации персонала АЦ «НИКИМТ» АО «НИКИМТ-Атомстрой». При подготовке к аттестации специалистами могут быть использованы следующие учебные материалы:

Подробнее о порядке проведения аттестации персонала, перечне необходимых документов и стоимости аттестации можно посмотреть здесь.

Кроме того, в соответствии с требованиями ПНАЭ Г-7-010-89 и СДАНК-01-2020 для проведения ультразвукового контроля конкретного объекта должны быть разработаны технологические карты, содержащие перечень используемого оборудования, последовательность, параметры и схемы проведения контроля, оценку качества объекта с указанием информативных признаков выявляемых дефектов. Для объектов атомной энергетики технологические карты должны быть согласованы в Головных материаловедческих организациях (ГМО)

Подробнее о разработке и согласовании технологических карт, а также примеры технологических карт на различные методы неразрушающего контроля можно посмотреть здесь.

 

Купить оборудование и заказать услуги по ультразвуковому контролю можно в следующих городах: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Саратов, Амурск, Ангарск, Архангельск, Астрахань, Барнаул, Белгород, Бийск, Брянск, Воронеж, Великий Новгород, Владивосток, Владикавказ, Владимир, Волгоград, Волгодонск, Вологда, Иваново, Ижевск, Йошкар-Ола, Казань, Калининград, Калуга, Кемерово, Киров, Кострома, Краснодар, Красноярск, Курск, Липецк, Магадан, Магнитогорск, Мурманск, Муром, Набережные Челны, Нальчик, Новокузнецк, Нарьян-Мар, Новороссийск, Новосибирск, Нефтекамск, Нефтеюганск, Новочеркасск, Нижнекамск, Норильск, Нижний Новгород, Обнинск, Омск, Орёл, Оренбург, Оха, Пенза, Пермь, Петрозаводск, Петропавловск-Камчатский, Псков, Ржев, Ростов, Рязань, Самара, Саранск, Смоленск, Сочи, Сыктывкар, Таганрог, Тамбов, Тверь, Тобольск, Тольятти, Томск, Тула, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Ханты-Мансийск, Чебоксары, Челябинск, Череповец, Элиста, Ярославль и других городах, кроме того, в Республике Крым. А так же Республики Казахстан, Белоруссия и другие страны СНГ.

Ультразвуковой контроль (ультразвуковая дефектоскопия)

 

Для чего применяется ультразвуковой контроль?

С целью повышения качества и надежности производства продукции в различных отраслях народного хозяйства: энергетике, металлургии, тяжелом и химическом машиностроении, на железнодорожном транспорте, в судостроении, в строительстве газопроводов и в других отраслях проводят неразрушающий контроль.
Ультразвуковой контроль является наиболее популярным методом получения информации о дефектах, расположенных на значительной глубине в различных материалах, изделиях и сварных соединениях.

Лаборатория Неразрушающего Контроля оказывает следующие услуги:

  • дефектоскопия основного металла
  • дефектоскопия сварных швов
  • дефектоскопия труб

Сочетание ряда характерных для ультразвукового неразрушающего контроля свойств делает этот вид контроля во многих случаях практически незаменимым. Данный метод является превентивной мерой прогнозирования и предотвращения неисправностей, аварийного выхода из строя машин, механизмов, металлоконструкций, трубопроводов нефте-газоснабжения, сосудов и аппаратов, работающих под высоким давлением, поковок, листового проката, труб и других видов продукции. Эта работа выполняется операторами-дефектоспистами.

Существенную роль в объективности получаемых результатов работы оператора-дефектоскописта играет его квалификация, теоретическая подготовка и навыки практической подготовки. Для повышения объективности картины качества изделия или сварного соединения внедряется автоматизация ультразвукового контроля, которая к тому же и повышает производительность труда.

 

Ультразвуковой контроль — это совокупность особых методов, которые заключаются в обнаружении в полнотелом материале дефектов, таких как трещины, поры, царапины и др. при помощи ультразвука. В общем и целом, при ультразвуковом контроле определяются свойства и параметры обьекта, которые главным образом отвечают за надежность эксплуатации. Чаще всего ультразвуковой контроль проводят на сварные швы, а также на те виды конструкций, дефекты которых могут привести к выходу из строя всей конструкции. Ультразвуковой контроль сегодня очень распространен среди производителей тех элементов и конструкций, которые обеспечивают нормальную жизнедеятельность населения или же нормальное функционирование предприятия. При этом методе дефектоскопии используется свойство полнотелых материалов при наличии воздуховых полостей, ржавчины растрескивания и других изьянов посылать под действием ультразвука вибрации. Наша компания предоставляет качественные услуги по ультразвуковому контролю, наши мастера имеют очень высокую квалификацию и используют в своей работе только высококачественное оборудование. Именно поэтому ультразвуковой контроль сегодня успешно применяется практически во всех областях промышленности. 

 

Ультразвуковой контроль — обучение, аттестация и сертификация специалистов в «АРЦНК»

Ультразвуковой контроль (УЗК) — акустический метод неразрушающего контроля, который основан на анализе процесса распределения ультразвуковых колебаний в проверяемых элементах. В качестве оборудования используются УЗ-преобразователи, дефектоскопы и толщиномеры.

ООО «АРЦ НК» предоставляет услуги по технической диагностике, ультразвуковой толщинометрии и ультразвуковому контролю. Компания имеет аттестованную лабораторию неразрушающего контроля, которая оснащена полным набором необходимого оборудования.

Уточнить стоимость ультразвукового контроля и толщинометрии, а также заказать услугу вы можете одним из этих способов:

  1. Позвоните по указанным на сайте номерам телефонов в Томске.
  2. Отправьте запрос по электронной почте.
  3. Оставьте заявку на сайте.

Мы свяжемся с вами, обсудим детали и ответим на все интересующие вопросы.

Содержание:

  1. Для чего нужен УЗК?
  2. Ключевые особенности метода
  3. Классификация ультразвуковых методов
  4. Ультразвуковой контроль от «АРЦ НК»
  5. Стоимость УЗК в «АРЦ НК»

Для чего нужен УЗК?

Цель ультразвукового контроля — обнаружение внутренних дефектов материалов, проверка качества исполнения работ и состояния следующих объектов:

  • сварочных швов;
  • сосудов под давлением;
  • аппаратов высокого давления;
  • трубопроводов;
  • пайки, склейки и поковки;
  • листового проката из металла и других материалов.

Ультразвуковой контроль — необходимое исследование при изготовлении и проверке функционирования множества узлов и деталей: оснащения атомных станций, авиадвигателей, трубопроводов или рельс на железной дороге и др.

Ультразвуковая толщинометрия используется при проверке объектов, недоступных или труднодоступных для исследования их толщины при помощи механических измерительных приборов. Данный метод обязателен для установления толщины стенок замкнутых и имеющих доступ только к одной из сторон объектов: котлов, труб, сосудов, объектов судостроения и др.

Ключевые особенности метода

Относительно остальных способов неразрушающего контроля УЗ-диагностика имеет ощутимые достоинства:

  • аппаратура высокочувствительна к особо серьезным дефектам: трещинам и непроварам;
  • доступная цена услуги;
  • скорость процедуры УЗК;
  • безопасность для людей;
  • возможность проводить проверку на рабочих объектах без влияния на течение производственного дела;
  • процедура контроля не приводит к повреждению проверяемых объектов;
  • возможность проверки разных материалов: металлических и неметаллических;
  • повышенная маневренность УЗ приборов.

Ультразвуковой метод предъявляет повышенные нормы относительно таких характеристик поверхности проверки, как шероховатость и волнистость.

Классификация ультразвуковых методов

Ультразвуковые методы контроля относятся к активным акустическим методам, которые основаны на формировании волн и последующем приеме отраженных, прошедших или дифрагированных сигналов.

Активные методы подразделяют на методы:

  • прохождения, использующие излучающий и приемный преобразователи, расположенные по разные стороны объекта контроля или контролируемого участка;
  • отражения, регистрирующие и анализирующие сигналы, отраженные от границы раздела двух сред с разными акустическими свойствами;
  • комбинированные, использующие элементы методов прохождения и отражения.

Ультразвуковой контроль от ООО «АРЦ НК»

Опытные сотрудники нашего испытательного центра имеют надлежащую квалификацию и практические навыки проведения неразрушающего контроля ультразвуковыми методами в разных промышленных отраслях.

Наши специалисты проводят проверку таких объектов:

Сварные соединенияВсе виды
Инфраструктура
  • Конструкции из металла,
  • мостовые балки,
  • здания и сооружения,
  • болтовые соединения
Эксплуатационный контроль
  • Сосуды и резервуары под давлением,
  • стрелы кранов,
  • клапаны запорно-регулирующие,
  • диараторы
  • ведущие валы
Нефтехимическая отрасль
  • Резервуары,
  • несущие конструкции,
  • трубопроводы,
  • гибы,
  • запорная арматура
Производство
  • Композиты,
  • точечные сварные швы,
  • паяные швы,
  • литые изделия
Композитные материалы
  • Пластик,
  • полиэтилен,
  • бетон
Первичные металлы
  • Балки,
  • брусья,
  • прутки,
  • поковки,
  • трубные заготовки,
  • арматура

Испытательный центр ООО «АРЦ НК» оснащен современным оборудованием в области УЗК, что позволяет специалистам центра проводить ручной или механизированный ультразвуковой контроль.

В работе мы используем УЗ-дефектоскопы и толщиномеры, работающие как с традиционными пьезоэлектрическими преобразователями (ПЭП) с отображением А и В-сканов, так и использующие технологию фазированных решеток с отображением S-скана.

Перед каждым использованием приборы обязательно проверяют на работоспособность и точность. С этой целью используют стандартные образцы.

Испытательный центр ООО «АРЦ НК» оснащен образцами для калибровки двух разновидностей:

  1. Калибровочные образцы (меры).

Они служат для корректировки главных показателей приборов:

  • угла ввода,
  • мертвой зоны,
  • разрешающей способности,
  • стрелы ПЭП
  1. Настроечные.

Стандартные образцы предприятия (СОП) с распространенными видами отражателей: плоскодонные отверстия, «зарубки» и сегменты. Служат для наладки глубиномера, измерения уровней чувствительности при выполнении проверки отдельного элемента по установленной нормативной документации.

Стоимость УЗК в «АРЦ НК»

Ультразвуковой контроль представляет собой высокотехнологичный и трудоемкий процесс, зависящий от многих факторов:

  • удаленности, расположения и размеров объекта контроля;
  • состояния поверхности;
  • доступности объекта контроля,
  • условий окружающей среды и т.д.

В связи с таким количеством условий мы применяем индивидуальный подход к расчету стоимости работ в зависимости от поставленных задач. Используя этот метод расчета, мы неоднократно подбирали оптимальные предложения для наших заказчиков.

Помимо осуществления УЗК, мы проводим обучение, аттестацию, аккредитацию и оценку квалификации специалистов по данному направлению.

Чтобы задать вопросы или получить консультацию по поводу услуги ультразвукового контроля, свяжитесь с нами любым удобным вам способом.

 

 

 

УЗ контроль прутков из цветных металлов и сплавов

Методика контроля пресс-утяжин

Методика предназначена для проведения ультразвукового контроля с целью обнаружения и определения места окончания пресс-утяжины в прессованных прутках из цветных металлов и сплавов диаметром от 10 мм и более с помощью ультразвуковых средств дефектоскопии при контактном способе ввода ультразвуковых колебаний со стороны цилиндрической поверхности изделия.

Аппаратура и стандартные образцы

  1. Для контроля применяют: устройства для сканирования с вмонтированными раздельно-совмещенными или с прямыми совмещенными датчиками УЗК; УЗК-дефектоскоп, стандартные образцы; вспомогательные устройства и приспособления для обеспечения постоянных параметров контроля (угла ввода, акустического контакта, шага сканирования).
  2. Допускается применять любой ультразвуковой дефектоскоп совместно с датчиками, обеспечивающими достаточную чувствительность, значение которой устанавливается настройкой по стандартному образцу.
  3. Стандартным образцом для настройки чувствительности ультразвуковой аппаратуры при проведении контроля служит отрезок бездефектного прутка длиной 300 мм диаметром 100, 60, 40, 25 мм, выполненный из того же материала, что и контролируемый пруток, или материала с близкими акустическими свойствами и имеющий то же качество поверхности, что и контролируемый пруток.
  4. Стандартный образец для настройки чувствительности аппаратуры при контроле прутков должен соответствовать чертежу. Диаметр заготовки для стандартного образца выбирают в зависимости от диаметра контролируемого прутка из таблицы.
  5. Диаметр заготовки для стандартного образца Диаметр контролируемого прутка
    100 180-80
    60 80-50
    40 50-30
    25 30-10
  6. Стандартный образец должен иметь свидетельство, утвержденное главным инженером предприятия.
  7. Участок изделия, из которого изготовлен стандартный образец, не должен иметь внутренних дефектов металлургического происхождения, которые могли быть выявлены ультразвуковым методом при настройке дефектоскопа на наивысшую реальную чувствительность.
  8. Состояние наружной поверхности стандартного образца должно быть не хуже контролируемых изделий.

Подготовка к контролю

  1. Перед проведением контроля прутки должны быть очищены от грязи, пыли, масел и других загрязнений.
  2. Датчик и сигнальную лампочку подключить к дефектоскопу, а устройство для сканирования — к бачку с контактной жидкостью. Регулирующим краном отрегулировать подачу контактной жидкости, чтобы обеспечить надежный акустический контакт и минимальный расход контактной жидкости.
    Включение дефектоскопа в сеть и работу с ним проводят в соответствии с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации дефектоскопа, используемого для контроля.
  3. Настройку чувствительности дефектоскопа при контроле прутков проводят при помощи соответствующих стандартных образцов с контрольным отражателем в виде осевого сверления. Перемещением датчика в зоне минимального диаметра контрольного отражателя добиваются получения максимальной амплитуды эхо-сигнала от контрольного отражателя. Затем вращением ручки «Чувствительность» устанавливают амплитуду эхо-сигнала от контрольного отражателя примерно 0,5 высоты экрана дефектоскопа.
  4. Устанавливают передний фронт строб-импульса автоматического сигнализатора дефектов — АСД дефектоскопа рядом с задним фронтом зондирующего импульса, задний фронт строб-импульса — рядом с передним фронтом донного эхо-сигнала.
  5. Перед проведением работ по УЗК прутков дефектоскопист должен изучить настоящую методику.
  6. Ультразвуковой контроль проводят лица, прошедшие обучение и имеющие удостоверение об окончании курсов целевого назначения по изучению ультразвуковой дефектоскопии.

Проведение контроля

  1. Контроль качества сплошности металла прутков основан на применении эхо-метода.
  2. Ввод ультразвуковых колебаний в металл прутка осуществляется контактным способом.
  3. Контроль металла прутка на отсутствие дефектов достигается сканированием поверхности контролируемого прутка ультразвуковым пучком. Место контроля должно быть удобным и обеспечивать свободный доступ по окружности к контролируемому концу прутка.
  4. Контроль проводят начиная с заднего конца прессованного прутка. Температура контролируемого прутка должна быть не выше 40 °С.
  5. При контроле следует учитывать, что пресс-утяжина в прутках имеет вытянутую форму и различную ориентировку отражающих поверхностей по отношению к образующей и чаще всего расположена близко к концу прутка, поэтому выявляемость ее с различных участков поверхности может быть различной.
  6. Для механизированного сканирования датчика по поверхности контролируемого прутка рекомендуется использовать роликовые, призматические или другие устройства с вмонтированными датчиками УЗК.
  7. Прутки диаметром менее 60 мм контролируют на частоте УЗК 5 мГц, а прутки диаметром более 60 мм — на частоте УЗК 2,5 мГц. При определении места окончания пресс-утяжины в прутках из материала, обладающего упругой анизотропией с крупнозернистой структурой, рекомендуется использовать более низкие частоты.
  8. При проведении контроля устройство для сканирования устанавливают на контролируемый конец прутка и плотно прижимают датчик к его поверхности, при этом на экране дефектоскопа должен появиться донный эхо-сигнал. С появлением донного эхо-сигнала перемещают сканирующее устройство по окружности и вдоль прутка.
  9. Скорость сканирования датчика по поверхности прутка выбирают из условий получения надежного акустического контакта, она не должна превышать 0,5 м/с.
  10. Правильность настройки дефектоскопической аппаратуры проверяют не реже одного раза в 2 ч при помощи стандартного образца.
  11. . При перемещении датчика вдоль и вокруг прутка необходимо следить по экрану дефектоскопа за наличием акустического контакта. Устойчивый донный эхо-сигнал указывает на удовлетворительный ввод УЗК в прутки. Если при работоспособном датчике и правильной настройке аппаратуры эхо-сигнал пропадает, то проверяют надежность акустического контакта путем увеличения подачи контактной жидкости и протирки ветошью поверхности прутка.
  12. После обнаружения пресс-утяжины датчик перемещают вдоль прутка с целью определения протяженности пресс-утяжины и места ее окончания. В зоне, где происходит полное пропадание дополнительного эхо-сигнала левее донного отражения, путем вращения устройства для сканирования вокруг прутка убеждаются в окончании пресс-утяжины по всей окружности прутка.
  13. Определив с помощью ультразвука точное место окончания пресс-утяжины, наносят на изделие хорошо видимую метку по окружности прутка для его резки.
  14. При контроле сплавов, обладающих упругонеоднородной крупнозернистой структурой, необходимо тщательно проконтролировать задний конец прутка, где структурные помехи ниже и донный эхо-сигнал устойчив. На фоне неустойчивых структурных помех замечают на ЭЛТ дефектоскопа местоположение эхо-сигнала от пресс-утяжины. Перемещая сканирующее устройство вдоль прутка, непрерывно наблюдают за эхо-сигналом от пресс-утяжины, который, в отличие от структурных помех, устойчив.

Оценка результатов

  1. Оценка сплошности металла прутков проводится по результатам анализа информации.
  2. О наличии пресс-утяжины судят по появлению дополнительного эхо-сигнала левее донного отражения.
  3. Об окончании пресс-утяжины свидетельствует пропадание дополнительного эхо-сигнала левее донного отражения.

Рекомендуемое оборудование:

  1. УЗ контроль
  2. Принадлежности

Версия для печати

Ультразвуковой контроль заготовок

  1. Металлообработка
  2. Ультразвуковой контроль заготовок
Заказать >

Оставить заявку

Ваша заявка принята

При необходимости вы можете приобрести заготовки и готовые изделия с УЗК.  Стоимость УЗК оплачивается отдельно.

Ультразвуковой контроль поковок (особенно крупногабаритных) — одно из наиболее эффективных применений ультразвуковой дефекто­скопии. Заготовки из поковки, имеющие диаметр около метров и весящие несколько тонн могут быть проконтролированы ультразвуковыми методами на нали­чие флокенов, ликвационных скоплений, зон рыхлоты, остат­ков усадочных раковин, шлаковых, неметаллических и инород­ных включений, ковочных трещин, внутренних разрывов, расслоений, окисных плен, зон крупнозернистости и т. п. Струк­тура металла поковок значительно отличается   от   структурыслитка, поскольку металл претерпел некоторую деформацию. Зерна металла поковки вытянуты в направлении течения, что определяет ориентировку многих дефектов


Стальные слитки могут быть прозвучены на глубину около 1м 

К преимуществам ультразвукового контроля качества металлов:
  1. Высокая точность и скорость исследования, а также его низкая стоимость.
  2. Безопасность для человека (в отличие, к примеру, от рентгеновской дефектоскопии).
  3. Возможность проведения выездной диагностики (благодаря наличию портативных ультразвуковых дефектоскопов).
  4. Во время проведения УЗК не требуется выведения контролируемой детали или всего объекта из эксплуатации.
  5. При проведении УЗК проверяемый объект не повреждается.

Оставить заявку

Ваша заявка принята

Ультразвуковой контроль (ультразвуковая дефектоскопия)

Ультразвуковой контроль (УЗК) является одним из акустических методов неразрушающего контроля

Акустические методы неразрушающего контроля включают в себя испытания материалов и изготовленных из них изделий, основанные на использовании упругих колебаний и волн. В частности, осуществляется регистрация параметров упругих волн, возбуждаемых или возникающих в интересующем вас объекте. В зависимости от полученных результатов можно сделать выводы о свойствах материала и наличии дефектов. Наиболее распространены, кроме УЗК ,акустическая эмиссия и ультразвуковая толщинометрия.

Общепризнанным первооткрывателем ультразвуковой дефектоскопии является российский ученый, профессор, член-корреспондент Академии наук Сергей Яковлевич Соколов.

Он первым в мире предложил использовать ультразвук для обнаружения внутренних дефектов в изделиях, получил первый патент на метод и устройство для дефектоскопии [ Патент № 11371. Способ и устройство для испытания металлов. Вестник комитета по делам изобретений, № 6. 1929г.]

Работы были проведены на кафедре специальной радиотехники в Ленинградском Электротехническом институте (ЛЭТИ) в 1927-28 гг.

Физические основы ультразвукового контроля (УЗК) достаточно подробно описаны в работах А.К. Гурвича, И.Н. Ермолова, В.Г. Щербинского и многих других отечественных и зарубежных ученых.

В настоящее время объем применения акустических методов контроля в энергетическом машиностроении, на железнодорожном транспорте, в судостроении , в химическом машиностроении как в нашей стране, так и за рубежом достиг 70-80% от общего объема неразрушающего контроля (НК).

При контроле сварных соединений УЗК, по сравнению с другим основным методом — радиографией обладает более высокой чувствительностью и достоверностью к обнаружению трещиноподобных дефектов, более высокой оперативностью и производительностью, меньшей стоимостью и безопасностью в работе.

При контроле таких изделий как крупногабаритные поковки, массивные литые изделия, листовой и сортовой прокат УЗК является основным, а порой и единственным методом контроля внутренних дефектов.

Лаборатория «ЛЕНТЕСТ» имеет большой опыт в проведении неразрушающего контроля разнообразных изделий с помощью акустических методов.

Преимущества акустических методов неразрушающего контроля:

— волны легко проникают в объекты контроля, в том числе металлы, бетон и другие материалы;

— волны эффективны при выявлении дефектов с малым раскрытием, поскольку чувствительны к изменению структуры и физико-механических свойств материалов,

— различные типы волн (нормальные, продольные, поперечные, поверхностные и др. ) позволяют получить больше информации в ходе проведения неразрушающего контроля.

— волны безопасны для персонала.

Использование акустических методов неразрушающего контроля в различных отраслях промышленности (машиностроение, металлургия, энергетика, строительства, транспортная промышленность и др.) способствует снижению риска возникновения аварий, обеспечению экономии сырья и трудовых ресурсов, а также снижению скорости износа рабочих конструкций.

Опытные специалисты ООО «ЛЕНТЕСТ» всегда готовы найти нестандартное методическое решение для контроля изделий не прошедших технологическую проработку по вопросам НК.

Наши специалисты оперативно осуществляют работы по непосредственному проведению УЗК, а также по инспекционному контролю на предприятиях различных отраслей от Дальнего Востока до Западных границ России.

Дополнительную информацию об акустических методах неразрушающего контроля и стоимости работ можно получить, обратившись к нашим сотрудникам

Ультразвуковой контроль неразрушающий сварных швов и соединений

Ультразвуковой контроль − метод исследований сварных швов, стенок ёмкостей, аппаратов высокого давления, трубопроводных магистралей, металлопроката и других объектов без изменения целостности их структуры. Он был предложен физиком С.Я. Соколовым в 1928 году.

Ультразвуковой неразрушающий контроль — плюсы:

  • возможность обнаружить мини-повреждения, в том числе трещины, расслоения, другие опасные дефекты снаружи и внутри объекта контроля;
  • безопасность, УЗК-оборудование не даёт вредного для человека излучения;
  • отсутствие разрушений объекта и непрерывность рабочих процессов;
  • исследование любых материалов (металлов и неметаллов).

Чтобы осуществить обследование магистрали, изделия, резервуара, необходимо купить оборудование для ультразвукового контроля. Большой выбор приборов для выполнения этих задач представлен в компании «АЗ Инжиниринг».

Ультразвуковые дефектоскопы

Устройства применяются для выявления дефектов в металлоконструкциях. В зависимости от уровня вовлечённости оператора в контрольный процесс дефектоскопы делятся на ручные, механизированные и автоматизированные. Работа оборудования основана на изменении частоты колебаний ультразвука при прохождении через исследуемые объекты.

Сферы применения УЗ-дефектоскопов:

  • нефтегазовый и энергетический комплекс;
  • машиностроение;
  • строительство и другие.

Востребованные модели устройств:

Преобразователи

Пьезоэлектрические преобразователи (ПЭП) играют роль излучателя-приёмника УЗ-импульса, который обрабатывается дефектоскопом. В основу их работы положено возникновение электрополяризации при механических напряжениях.

Классификация ПЭП:

  • по углу ввода колебаний − прямые и наклонные;
  • по способу излучения и приёма − совмещённые и раздельно-совмещённые;
  • по частоте − низко-, высоко-, среднечастотные;
  • по акустическому контакту − контактные и иммерсионные.

Ультразвуковая толщинометрия

Одно из направлений неразрушающего контроля, которое необходимо для определения толщины объекта исследования. Им может быть отдельное изделие, покрытие из разных материалов. Толщиномеры используются для замера толщины предметов из металла, стекла, керамики, пластика, бетона, эпоксидной смолы, обнаружения в них дефектов, течей.

В УЗ-толщинометрии применяется два метода:

  • импульсный − основан на измерении времени, за которое ультразвук проходит сквозь определённый материал;
  • резонансный − базируется на свободных колебаниях и интерференционных процессах, возникающих при прохождении акустических волн через объект.

Популярные модели толщиномеров:

Твердомеры

Портативные устройства состоят из датчика и электронного блока, соединённых кабелем. Они нужны для замера твёрдости металлов и сплавов по основным шкалам:

  • Роквелла;
  • Бринелля;
  • Виккерса;
  • Шора.

Большинство моделей сопрягается с ПК, что позволяет архивировать и обрабатывать данные.

Образцы для ультразвукового контроля

Образцы для УЗК необходимы для достоверности и единообразия контрольных мероприятий. Их применяют для определения скорости УЗ, его затухания, эффективной площади дефекта, толщины материала.

Как заказать

Заказать образцы, толщиномеры, дефектоскопы и другое оборудование для ультразвукового неразрушающего контроля можно в компании «АЗ Инжиниринг» онлайн или связавшись с нашими менеджерами по телефону.

На все поставляемое оборудование в разделе Ультразвуковой неразрушающий контроль предоставляется гарантия в соответствии с технической документацией. В А3 Инжиниринг возможна доставка в любой регион России.

Управление временным шагом Условия управления временным шагом: Максимальные временные шаги OL, UZ и SZ активны только тогда, когда

Управление временным шагом Условия управления временным шагом: Максимальные временные шаги OL, UZ и SZ активны только тогда, когда

Управление шагом по времени

Управление шагом по времени

Условия:

Максимальные временные шаги OL, UZ и SZ активны, только если выбран компонент

Таблица 12.1

Переменная

Размеры

Начальный базовый временной шаг

[часы]

Максимально допустимый временной шаг OL

[часы]

Максимально допустимый временной шаг UZ

[часы]

Максимально допустимый временной шаг SZ

[часы]

Скорость приращения

Максимальная глубина осадков за временной шаг

[мм]

Макс. количество инфильтрации за временной шаг

[мм]

Входная интенсивность осадков, требующая отдельного временного шага

[мм / час]

Шаги по времени

Начальный базовый временной шаг Это начальный временной шаг для базового временного шага, если только максимально допустимый временной шаг компонента меньше начального базового временного шага.

Базовый временной шаг — это, так сказать, «сердечный ритм» моделирования. Если все компоненты включены, это временной шаг UZ. Если UZ опущен, то это временной шаг SZ. Если включен только OL, то это временной шаг OL.

Если предположить, что все компоненты включены, тогда один временной шаг SZ может иметь несколько базовых временных шагов, а один базовый временной шаг может включать несколько временных шагов OL.

Если основной временной шаг изменяется, например, из-за осадков (см. Ниже), то временные шаги OL, UZ и SZ изменяются вместе, чтобы сохранить свои относительные размеры.

Максимально допустимые временные шаги Каждый из основных гидрологических компонентов в MIKE SHE работает с независимыми временными шагами. Хотя управление временными шагами контролируется автоматически, по возможности MIKE SHE будет работать с максимально допустимыми временными шагами.

Временные шаги компонентов независимы, но они должны встречаться для обмена потоками, что приводит к некоторым ограничениям на указание максимально разрешенных временных шагов.

— Если MIKE Hydro River работает с постоянным временным шагом, то максимальный допустимый временной шаг (OL) должен быть кратен постоянному временному шагу MIKE Hydro River.Если MIKE Hydro River работает с переменным шагом времени, то фактический временной шаг OL будет усечен, чтобы соответствовать ближайшему временному шагу MIKE Hydro River.

— Максимально допустимый временной шаг UZ должен быть четным кратным максимальному разрешенному временному шагу OL, и

— Максимально допустимый временной шаг SZ должен быть даже кратен Максимально допустимому временному шагу UZ.

Таким образом, наземный временной шаг всегда меньше или равен временному шагу UZ, а временной шаг UZ всегда меньше или равен временному шагу SZ.

Если вы используете неявный решатель для наземного потока, то часто работает максимальный временной шаг OL, равный временному шагу UZ. Однако, если вы используете явный решатель для наземного потока, тогда необходим гораздо меньший максимальный временной шаг, например значение по умолчанию 0,5 часа.

Если ненасыщенная зона включена в ваше моделирование и вы используете уравнение Ричардса или методы гравитационного потока, то максимальный временной шаг UZ обычно составляет около 2 часов.В противном случае часто работает максимальный временной шаг, равный временному шагу SZ.

Уровни грунтовых вод реагируют намного медленнее, чем другие компоненты потока. Таким образом, максимальный временной шаг SZ 24 или 48 часов является типичным, если только ваша модель не является моделью местного масштаба с быстрыми реакциями грунтовых вод и поверхностных вод.

Приращение уменьшенной длины временного шага

Скорость приращения Это фактор как для уменьшения длины временного шага, так и для увеличения длины временного шага обратно до максимального временного шага после того, как временной шаг был уменьшен.См. «Параметры для управления временным шагом в зависимости от количества осадков» (V1, стр. 188) для получения более подробной информации о том, когда и как изменяется временной шаг. Типичная скорость приращения составляет около 0,05.

Параметры для управления шагом по времени в зависимости от количества осадков

Периоды сильных дождей могут привести к численной нестабильности, если временной шаг слишком большой. Чтобы уменьшить числовые нестабильности, для компонентов осаждения и инфильтрации было введено управление временным шагом. Вы заметите влияние этого фактора во время моделирования, внезапно увидев очень маленькие временные шаги во время штормов.Если ваша модель не включает ненасыщенную зону, или если вы используете метод двухслойного водного баланса, вы можете установить эти условия с коэффициентом 10 или более. Однако, если вы используете метод уравнения Ричардса, вам, возможно, придется уменьшить эти коэффициенты, чтобы получить стабильное решение.

Макс. Глубина осадков за временной шаг Если общее количество осадков [мм] на текущем временном шаге превышает это количество, временной шаг будет уменьшен на величину приращения. Затем будет произведена повторная выборка временного ряда осадков, чтобы проверить, соблюдены ли критерии максимальной глубины осадков.Если это не было выполнено, процесс будет повторяться с постепенно уменьшающимися временными шагами до тех пор, пока не будут выполнены критерии осадков. Множественный отбор проб важен в случае, когда временной ряд осадков более подробный, чем длина временного шага. Однако критерии могут привести к очень коротким временным шагам во время краткосрочных событий высокой интенсивности. Например, если ваша модель работает с максимальными временными шагами, скажем, 6 часов, но ваш временной ряд осадков составляет один час, одночасовое событие высокой интенсивности может привести к временным шагам в несколько минут в течение этого часового события.

Макс. Количество инфильтрации за временной шаг. Если общий объем инфильтрации из-за скопившейся воды [мм] на текущем временном шаге превышает это количество, временной шаг будет уменьшен на величину приращения. Затем инфильтрация будет пересчитана. Если критерии инфильтрации по-прежнему не выполняются, инфильтрация будет пересчитана с постепенно уменьшающимися временными шагами до тех пор, пока критерии инфильтрации не будут удовлетворены.

Этот расчет зависит от количества прудовой воды, доступной для инфильтрации.Это сумма затопленной воды с предыдущего временного шага, осадков на текущем временном шаге и общего орошения, добавленного на текущем временном шаге, плюс потенциальное таяние снега. Потенциальное таяние снега более затруднено, поскольку оно зависит от температуры воздуха и доли накопленного влажного снега. Если температура воздуха выше пороговой температуры таяния и накопление влажного снега превышает 95% максимальной доли накопления влажного снега, то потенциальный выброс снега равен общему накоплению снега.

Входная интенсивность осадков, требующая своего собственного временного шага. Если интенсивность осадков [мм / час] во временном ряду осадков больше, чем это количество, то моделирование прервется во время измерения временного ряда осадков. Эта опция добавлена ​​для того, чтобы измеренные краткосрочные ливни фиксировались в модели. Например, предположим, что у вас есть почасовые данные об осадках и 6-часовые временные интервалы. Если через 3 часа после начала временного шага наблюдался интенсивный дождь, длящийся всего один час, то во время этого события MIKE SHE автоматически разбивал бы свой временной шаг на почасовые временные шаги.Таким образом, вместо 6-часового временного шага ваши временные шаги в этот период будут: 3 часа, 1 час и 2 часа. Это также может повлиять на ваш временной шаг, если у вас сильный дождь, и ваши измерения осадков не совпадают с вашими временными шагами в памяти. В этом случае вы можете видеть случайные небольшие временные шаги, когда МАЙК ОНА догоняет временной шаг сохранения.

Если количество осадков скорректировано с учетом высоты, то расчет сначала проходит по всем ячейкам, чтобы оценить максимальную длину временного шага.Затем он проверяет критерии максимального количества осадков и при необходимости корректирует временной шаг.

Однако обычно фактические временные ряды считываются последовательно, пока не будут выполнены критерии или не будет достигнут конец временного шага. Однако, если количество осадков корректируется с учетом высоты, временные ряды не анализируются по отдельности. Таким образом, существуют условия временного ряда, когда критерии максимального количества осадков могут быть превышены.

Фактический шаг по времени для различных компонентов

Как указано выше, наземный временной шаг всегда меньше или равен временному шагу UZ, а временной шаг UZ всегда меньше или равен временному шагу SZ.Однако обмены производятся только на общей границе временного шага. Это означает, что при изменении одного из временных шагов все временные шаги должны измениться соответствующим образом. Чтобы гарантировать, что временные шаги всегда совпадают, сохраняются начальные соотношения в максимальных временных шагах, указанные в этом диалоговом окне.

После уменьшения временного шага следующий временной шаг будет увеличен на

.

(12,1)

, пока не будет достигнут максимально допустимый временной шаг.

Связь с сохранением временных шагов

Шаг сохранения времени, указанный в диалоговом окне Подробный вывод временных рядов (V1, стр. 336), также должен совпадать с максимальными временными шагами. Таким образом,

— Временной шаг сохранения OL должен быть целым числом, кратным временному шагу Max UZ,

— Временной шаг сохранения UZ должен быть целым числом, кратным максимальному временному шагу UZ,

— Временной шаг сохранения SZ должен быть целым числом, кратным временному шагу Max SZ,

— Временной шаг сохранения SZ Flow должен быть целым числом, кратным временному шагу Max SZ, и

— Временной шаг запоминания горячего старта должен быть целым числом, кратным максимальному значению всех временных шагов запоминания (обычно это временной шаг запоминания потока SZ).

Например, если Максимально допустимый временной шаг SZ составляет 24 часа, то временной шаг SZ Storing может быть кратным только 24 часам (т.е.е. 24, 48, 72 часа и т. Д.)

Влияние упражнений пилатеса на сенсорное взаимодействие, контроль осанки и утомляемость у пациентов с рассеянным склерозом

Задний план: Снижение постурального контроля, дефицит сенсорной интеграции и утомляемость — важные проблемы, которые вызывают функциональные нарушения у пациентов с рассеянным склерозом (pwMS).

Цель: Изучить влияние модифицированных клинических упражнений пилатеса на сенсорное взаимодействие и баланс, контроль осанки и утомляемость при pwMS.

Методы: В это исследование были включены одиннадцать пациентов с рассеянным склерозом и 12 здоровых мужчин из контрольной группы. Для оценки постурального контроля с помощью системы Biodex Balance System и сенсорного взаимодействия использовались пределы устойчивости и тесты на устойчивость позы. Утомляемость оценивалась по модифицированной шкале воздействия усталости. Упражнения пилатес применялись два раза в неделю в течение 10 недель, и измерения были повторены для pwMS после тренировки.

Результаты: Постуральный контроль и утомляемость (за исключением психосоциального параметра) pwMS были значительно хуже, чем у здоровых людей (p <0,05). Значительные улучшения произошли в сенсорном взаимодействии (открытые глаза, поверхность пены), а также в общих, физических и когнитивных показателях усталости после 10-недельной модифицированной клинической тренировки пилатес (p <0,05). После упражнений пилатес значимых изменений в контроле осанки не выявлено (p> 0.05).

Выводы: Десятинедельные тренировки по пилатесу эффективны для улучшения сенсорного взаимодействия и уменьшения утомляемости. Упражнения пилатеса можно безопасно применять в амбулаторных pwMS для улучшения сенсорного взаимодействия, баланса и борьбы с усталостью. Требуются дополнительные исследования.

Ключевые слова: Усталость; Рассеянный склероз; Упражнения пилатес; Постуральный контроль; Сенсорное взаимодействие.

Хьюстон, штат Техас, Коммерческая типография, Политика возврата и возврата средств с повторной печатью

Мы оставляем за собой право обновлять и пересматривать настоящую Политику возврата / возврата / повторной печати без предварительного уведомления, чтобы отразить изменения в наших политиках, услугах и / или в ответ на отзывы наших клиентов. Убедитесь, что вы часто просматриваете его, так как каждый раз, когда вы размещаете заказ в UZ Marketing, будет применяться текущая Политика возврата / возврата / повторной печати.

Мы гарантируем, что наша полиграфическая продукция не будет содержать производственных дефектов в соответствии с отраслевыми стандартами. Наша гарантия распространяется на товар до прибытия. После использования продукта существуют факторы, не зависящие от нас, которые могут повлиять на качество и эффективность печатного продукта. Таким образом, наша гарантия не распространяется на продукт после его использования.

Отмена: после того, как заказы попали в производственную очередь, они не могут быть изменены или отменены.

Система поддержки заявок

Если вы считаете, что ваш заказ не соответствует стандартам качества или неисправен, вы можете создать заполненный запрос поддержки через свою учетную запись через нашу систему поддержки, расположенную в правом верхнем углу заказа.Пожалуйста, отправьте все соответствующие фотографии и убедитесь, что вы сохраняете всю оригинальную упаковку до тех пор, пока не будет предоставлено разрешение.

Если вы считаете, что ваше задание на печать неисправно, обратитесь в UZ Marketing через систему онлайн-поддержки в течение сорока пяти (45) рабочих дней с момента размещения и получения вашего заказа. Если вы не свяжетесь с нами в течение этого срока, мы будем считать, что ваша работа была удовлетворительной после получения, и не будем нести никаких обязательств по возврату или повторной печати. После того, как вы свяжетесь с нами, у нас будет от одного до трех (1-3) рабочих дней, если потребуется расследование, чтобы определить, подходит ли перепечатка или возврат, или сообщить вам, что для обработки вашего расследование.Если мы запрашиваем дополнительную информацию для проверки запроса, и она не будет предоставлена ​​в разумные сроки, мы не будем нести никаких обязательств по возврату или повторной печати. Если мы определили, что продукт действительно неисправен или иным образом не выполнил наши обязательства, будет предложено одно из следующих двух решений:

1. Мы перепечатаем задание на печать в срочном порядке *
2. Мы вернет первоначальную стоимость заказа, как только все товары будут возвращены нам неиспользованными и в оригинальной упаковке *

* Первоначальный заказ должен быть возвращен в офис UZ Marketing неиспользованным.

Обратите внимание, что если наша группа контроля качества не получит ответ в течение десяти (10) рабочих дней после того, как наша группа контроля качества ответит на ваш запрос, он будет считаться закрытым, и мы не будем обязаны предоставлять возврат или перепечатка.

Мы оставляем за собой право запросить образцы любых предположительно дефектных товаров до согласования любого из вышеуказанных решений.

Представитель свяжется с вами через нашу систему заявок в службу поддержки в течение 24–48 часов после отправки заявки в службу поддержки.Вам будет предложено предоставить фотографии или видео, чтобы помочь нам в расследовании наших усилий по поиску решения.

Обратите внимание, что если мы определим, что повторная печать является оправданной, вас могут попросить вернуть дефектный продукт. Как правило, мы перерабатываем дефектные материалы, что помогает нам снизить ваши расходы. Если продукт заявлен как дефектный или непригодный для использования, но был использован, вы тем самым прямо указываете, что продукт годен для использования и, следовательно, больше не имеете права на перепечатку или возмещение.

Если вы не свяжетесь с нашей службой поддержки в течение десяти (10) рабочих дней с момента их первой попытки связаться с вами с одобренным решением, мы будем считать, что проблема была решена иным образом, и не будет ни перепечатки, ни возмещения. После согласования утвержденного решения, если мы не договорились об ином, вы должны вернуть нам весь исходный заказ на печать по адресу, указанному нашим представителем службы поддержки клиентов, в течение 15 календарных дней после даты утверждения решения.Если вы не вернете его в течение этого срока, вы соглашаетесь с тем, что первоначальный заказ будет снят с вашей кредитной карты, хранящейся в UZ Marketing.

Возврат денежных средств или повторная печать возможны только после утверждения утвержденного решения и, если мы не договоримся об ином, при условии, что весь исходный заказ на печать был возвращен и получен нами.

Если применимо, возврат будет произведен в течение 10 рабочих дней с момента получения нами исходного заказа на продукт.

Срочное производство повторной печати начнется в течение 1 (одного) рабочего дня с момента подтверждения нами получения продукта или в более раннее время, на которое мы можем согласиться.

UZ Marketing несет исключительную ответственность в отношении дефектного заказа. В максимальной степени, разрешенной законом, UZ Marketing не несет ответственности за любые косвенные, случайные, особые, косвенные или примерные убытки, включая, помимо прочего, убытки, связанные с упущенной прибылью, деловой репутацией, использованием данных или другими нематериальными убытками (даже если UZ Marketing было уведомлено о возможности таких убытков) в результате заказа.

Ниже приведены некоторые рекомендации и примеры проблем, которые не являются основанием для возврата денег, возврата или перепечатки продукта:

  • Заказ, в котором отказано во время доставки или невозможность доставки заказов. (Мы отправим товар повторно за счет клиента, если потребуется).

  • Товар утерян, задержан или возвращен в UZ Marketing из-за ошибки, допущенной покупателем при отправке правильного адреса доставки. (Для продукта, который будет позже найден или возвращен нам, мы повторно отправим посылку с исправленным адресом и взимаем дополнительную плату за доставку).

  • Производство и / или отгрузка продукта задерживаются из-за того, что покупатель предоставил неточную информацию.

  • Товар, стоимость доставки которого выше из-за того, что покупатель предоставил неточную информацию.

  • Продукт, производство и / или отгрузка которого задерживаются в результате задержек судоходной компании, стихийных бедствий, погодных условий, происшествий, связанных с окружающей средой или опасными грузами, угроз в воздухе, врагов государства, государственных органов, действующих с фактическими или очевидными полномочия, действия или бездействие должностных лиц таможни, авторитет закона, карантин, беспорядки, забастовки, остановки или замедление работы, или другие трудовые споры или беспорядки, гражданские волнения или опасности, связанные с состоянием войны, местными или национальными нарушениями на земле или в воздухе транспортных сетей или систем из-за событий, находящихся вне нашего контроля, сбоев или сбоев в работе систем связи и информационных систем, сбоев или сбоев в работе коммунальных служб, международных таможенных проблем и любых других обстоятельств, которые находятся вне нашего прямого контроля.

  • Обратная доставка не оплачивается.

  • Продукт, у которого произошел сдвиг цвета во время преобразования в формат CMYK, например, в результате того, что заказчик предоставил ему цвета RGB или PMS Pantone.

  • Ошибки, содержащиеся в загруженном файле клиента, например, орфографические ошибки, графика, вылет за обрез, грамматика, поврежденные шрифты, пунктуация, неправильные разрезы, неправильные или отсутствующие складки, линии высечки, метки обрезки, прозрачность, надпечатка и готовый продукт размер.UZ Marketing не вносит никаких изменений в файлы клиентов.

  • Продукт, на котором печатаются распечатки или изображения нечеткие, пиксельные или иным образом искаженные в результате того, что заказчик предоставляет изображения, разрешение которых не менее 300 точек на дюйм при соотношении 1: 1 (или 100%) и / или в CMYK режим.

  • Продукты, которые не полностью соответствуют цвету или плотности чернил. UZ Marketing не соответствует цвету или плотности чернил, указанной заказчиком.

  • Невозможность печати или записи на продукте, если в описании продукта не указано иное.На типичном продукте с УФ-покрытием нельзя печатать или писать. Матовые готовые продукты могут принимать или не допускать печать или письмо. Мы рекомендуем вам заказать у нас образец и протестировать его на принтере, который вы будете использовать, прежде чем размещать окончательный заказ. UZ Marketing не несет ответственности за невозможность напечатать или написать на продукте, если продукт специально не заявляет, что он подходит для этой цели.

  • Заказы, которые дублируются в результате ошибки клиента.

  • Заказы, которые отменяются после ввода заказа в производство (или любого последующего процесса).

  • Заказы, которые содержат датированные материалы, которые поступают после соответствующей даты или с недостаточным временем для использования материала по назначению. Заказчик несет ответственность за предоставление достаточного времени при размещении заказа на материалы, чувствительные ко времени.

  • Нарушение покупателем любого из положений и условий, регулирующих использование веб-сайта UZ Marketing и / или заказ продукта.

  • Вирусы, черви, троянские кони и другие формы вредоносного или вредоносного кода, которые не обнаруживаются или не удаляются с помощью стандартных процедур обнаружения вирусов / вредоносного кода UZ Marketing.

  • Утрата, повреждение или повреждение вашей личной информации, Контента клиента, истории заказов или связанной информации, которая хранится UZ Marketing.

  • Наш отказ уведомить вас о любой задержке, потере или повреждении в связи с вашей печатной продукцией или отправкой или о любой неточности в таком уведомлении.

  • Отпуск заказа грузоотправителем без подписи.

Политика расстояния для просмотра на 12 футов

Чтобы прозрачно сообщать, что проходит наш контроль качества, мы внедрили политику расстояния просмотра на 12 футов.Политика заключается в том, чтобы разрешить UZ Marketing производить вывески, автомобильные магниты, баннеры и другие виды полиграфической продукции, которые предназначены для просмотра издалека, с более быстрым оборотом и по ценам ниже стандартных для отрасли. Это создает процесс для допустимой толерантности к дефектам. 12 футов считается практическим применением этих продуктов. Как вы знаете, эти продукты не находятся в руках ваших клиентов или зрителей. Поэтому имейте в виду, что дефекты или пятна на вашей работе, которые нельзя увидеть с расстояния 12 футов или более, не считаются дефектными или поврежденными по прибытии.

Договор, имеющий обязательную юридическую силу

Совершая закупку в UZ Marketing, вы заключаете юридически обязывающий договор, называемый договором купли-продажи. В соответствии с законодательством штата Техас право на получение возмещения зависит от политики продавца в отношении возврата и возмещения, которые приведены на этой странице.

Вы можете найти дополнительные ресурсы по законам о возврате и возмещении здесь: https://consumer.findlaw.com/consumer-transactions/return-policies-and-refunds.html

Visa — Посольство США в Узбекистане

Цель вашей предполагаемой поездки и другие факты будут определять, какой тип визы требуется в соответствии с U.S. иммиграционное право. Как заявитель на визу вам необходимо будет подтвердить, что вы соответствуете всем требованиям для получения визы той категории, на которую вы подаете заявление.

См. Наш Справочник категорий виз на usvisas.state.gov, чтобы определить, какая категория виз может подойти для вашей цели поездки в Соединенные Штаты ».

Иностранные граждане, направляющиеся в США, должны предъявить доказательство полной вакцинации против COVID-19. Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) заявили, что для въезда в США разрешенные вакцины будут включать вакцины U.С. одобрила и внесла вакцины в Перечень чрезвычайных ситуаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Для получения дополнительной информации о том, как это может повлиять на вашу поездку в США, см. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/noncitizens-US-air-travel.html , а также веб-страницу о вакцинации посольства США , на которой есть дополнительные полезные ссылки.

Неиммиграционные визы

У.S. Embassy возобновило ограниченную обработку для всех категорий виз. Чтобы записаться на прием, пожалуйста, посетите здесь . Из-за ограниченных ресурсов и назначений кандидатам следует ожидать более длительного ожидания этой услуги, чем обычно, и планировать соответственно.

Для неграждан и нерезидентов Узбекистана : чтобы записаться на прием, отправьте сообщение по адресу [email protected] и приложите копию своего паспорта.Мы постараемся удовлетворить ваш запрос. Обращаем ваше внимание, что онлайн-записи на прием только для граждан и жителей Узбекистана. Если вы зарегистрируетесь на слот, ваш запрос будет отменен.

Ускоренная / экстренная запись на прием : Если вам срочно нужно поехать из-за чрезвычайной ситуации, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону [email protected] .

Обстоятельства, при которых может рассматриваться как для ускоренных встреч, включают поездку на:

  • Неотложная медицинская помощь и / или неотложная помощь на семейном уровне
  • Ф-1, Ф-2, М-1, М-2 (студент)
  • J-1, J-2 (посетитель по обмену)
  • C1 / D (члены экипажа)
  • E (договорный инвестор)
  • h2B / h5 (по специальности рабочие)
  • I (пресса / журналист)
  • L1 / L2 (внутрихолдинговые переводчики)
  • O (человек с выдающимися достижениями или способностями)
  • П (спортсмены, артисты, артисты)

Visa Платеж: Обратите внимание, что оплата может быть произведена только через U. С. долларов. В посольстве есть строгие требования. Пожалуйста, посетите здесь для получения подробной информации об оплате визы.

Отказ от собеседования: Заявители, подающие заявление в том же классе визы и чья предыдущая виза истекла в течение последних 48 месяцев, могут иметь право на отказ от собеседования.

Иммиграционные визы

Мы просим вашего терпения, поскольку наши текущие возможности для обработки визы серьезно ограничены из-за мер предосторожности, связанных с COVID-19. Мы сталкиваемся со значительным отставанием по большинству категорий виз, и всем заявителям следует ожидать задержек.

Разнообразные визы: Департамент ценит программу разнообразных виз и прилагает все усилия для обработки случаев DV в соответствии с другими приоритетами, несмотря на операционные ограничения и отставание в результате пандемии COVID.

Если вы считаете, что ваше дело может соответствовать критериям критически важной обработки, свяжитесь с нами по адресу TashkentIV@state. gov.

Требования к вакцинации: Иммиграционные визы и K-визы необходимы для полной вакцинации против COVID-19 в соответствии с новой политикой Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).Некоторые исключения могут быть доступны в странах, где вакцина COVID-19 обычно недоступна или если вакцина не соответствует возрасту. В отличие от других обязательных прививок, кандидаты должны пройти всю серию вакцинации, чтобы медицинское обследование считалось завершенным.

Посольство США в Ташкенте призывает всех заявителей пройти вакцинацию до медицинского осмотра.

Что такое виза?

Гражданин иностранного государства, желающий въехать в Соединенные Штаты, обычно должен сначала получить U.S. виза, которая указывается в паспорте путешественника, проездном документе, выданном страной гражданства путешественника.

Некоторые международные путешественники могут иметь право на въезд в Соединенные Штаты без визы, если они соответствуют требованиям для безвизовых поездок. Раздел Visa на этом веб-сайте посвящен визам в США для иностранных граждан для въезда в Соединенные Штаты.

(Примечание: гражданам США не нужна виза для путешествий, но при планировании поездки за границу может потребоваться виза, выданная посольством страны, которую они хотят посетить.).

Контакты

Адрес :
ул. Мойорган, 3, 5-й блок, Юнусабадский район
100093, Ташкент, Республика Узбекистан

Отдел по неиммиграционным визам Эл. Почта : ConsularT [email protected]. Отдел неиммиграционных виз не принимает телефонные запросы.

Отделение иммиграционных виз Адрес электронной почты : [email protected]. Отдел иммиграционных виз не принимает телефонные запросы. Для получения инструкций о том, как связаться с нами по электронной почте, посетите нашу страницу контактов.

Консульский отдел открыт с понедельника по пятницу с 09:00 до 17:30, за исключением национальных праздников Америки и Узбекистана.

Заявление об обслуживании клиентов

Государственный департамент управляет процессом получения визы строго, но справедливо, чтобы наилучшим образом защитить Соединенные Штаты. Мы привержены принципиальной открытости, которой всегда славились Соединенные Штаты. Путешествие в Соединенные Штаты приветствуется и поощряется.

Обещаем вам, заявителю на визу, что:

  • Мы будем относиться к вам достойно и уважительно, даже если мы не сможем предоставить вам визу.
  • Мы будем относиться к вам как к личности и вашему случаю как к уникальному.
  • Мы будем помнить, что для вас собеседование на получение визы может быть новым или пугающим опытом и что вы можете нервничать.
  • Мы будем использовать ограниченное время, отведенное для собеседования, чтобы получить как можно более полное представление о ваших планах и намерениях в отношении поездки.
  • Мы будем использовать наши доступные ресурсы, чтобы справедливо помогать всем кандидатам в записи на прием, чтобы вовремя уехать по делам, учебе и другим важным обязанностям.
  • Мы разместим подробную и точную информацию о визовых требованиях и процедурах подачи заявления на каждом веб-сайте посольства и консульства.
  • Мы предоставим информацию о времени ожидания встречи для неиммигрантов в каждом посольстве и консульстве, размещенную на http://travel.state.gov.
  • Мы объясним вам причину отказа в выдаче визы.

Кроме того, если вы:

  • Студент, мы сделаем все возможное, чтобы вы записались на прием и, если вы соответствуете требованиям, получили визу вовремя, чтобы начать занятия.
  • Путешественник по медицинским и гуманитарным вопросам, мы ускорим обработку документов для тех, кто имеет дело с опасными для жизни ситуациями.
  • Деловой путешественник, мы создадим соответствующие механизмы для облегчения деловых поездок и ускорения дел, представляющих особый интерес для американского бизнеса.

В то же время мы ждем вас, заявителя на визу, по номеру:

  • Спланируйте свою поездку и подачу заявления на визу как можно раньше.
  • Заполните заявку полностью и точно.
  • Расскажите о своих целях и планах.
  • Подготовьтесь к собеседованию, имея возможность четко и кратко описать свои намерения.

Z — Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF)

Уникальный ссылочный номер транзакции

означает комбинацию букв, цифр или символов, определяемую поставщиком платежных услуг в соответствии с протоколами платежно-расчетной системы или системы обмена сообщениями, используемой для банковского перевода (поскольку этот термин используется в Пояснительной записке к Рекомендация 16).

Источник: Глоссарий рекомендаций ФАТФ

Венская конвенция

Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г.

Виртуальный актив

Виртуальный актив — это цифровое представление стоимости, которым можно торговать или передавать в цифровом виде, а также использовать для платежей или инвестиционных целей. Виртуальные активы не включают цифровые представления фиатных валют, ценных бумаг и других финансовых активов, которые уже охвачены в других разделах Рекомендаций ФАТФ.

Источник: Глоссарий рекомендаций ФАТФ

Поставщики услуг виртуальных активов

Поставщик услуг виртуальных активов означает любое физическое или юридическое лицо, которое не охвачено в других положениях Рекомендаций, и как предприятие осуществляет одно или несколько из следующих видов деятельности или операций для или от имени другого физического или юридического лица:

и. обмен между виртуальными активами и фиатными валютами;

ii.обмен между одной или несколькими формами виртуальных активов;

iii. передать 1 виртуальных активов;

iv. хранение и / или администрирование виртуальных активов или инструментов, позволяющих контролировать виртуальные активы; и

v. Участие и предоставление финансовых услуг, связанных с предложением эмитентом и / или продажей виртуального актива.

[1.] В контексте виртуальных активов передача означает проведение транзакции от имени другого физического или юридического лица, которая перемещает виртуальный актив с одного адреса или учетной записи виртуального актива на другой.

Источник: Глоссарий рекомендаций ФАТФ

Банковский перевод

Любая транзакция, проводимая от имени отправителя через финансовое учреждение с помощью электронных средств с целью предоставления суммы средств получателю в финансовом учреждении-получателе, независимо от того, являются ли отправитель и получатель одним и тем же лицом.

Без задержки

Фраза без промедления в идеале означает, что в течение нескольких часов после определения Советом Безопасности Организации Объединенных Наций или его соответствующим Комитетом по санкциям (e.г. Комитет 1267, Комитет 1988, Комитет по санкциям 1718). Для целей S / RES / 1373 (2001) фраза «без промедления» означает наличие разумных оснований или разумных оснований подозревать или полагать, что физическое или юридическое лицо является террористом, тем, кто финансирует терроризм или террористическую организацию. В обоих случаях фразу без промедления следует интерпретировать в контексте необходимости предотвращения утечки или растраты средств или других активов, которые связаны с террористами, террористическими организациями, теми, кто финансирует терроризм, и с финансированием распространения оружия. массового уничтожения и необходимости глобальных согласованных действий по быстрому пресечению и пресечению их потока.

Источник: Глоссарий рекомендаций ФАТФ

Case Grouped диммирование и управление двигателем -TRILEC Gent UZ

В этом промышленном здании уже используется новая групповая функция для освещения и двигателей (новинка в PROSOFT в этом месяце).

Недавно представленные методы управления освещением используются в этом новом оптовом филиале в Генте. TRILEC Belgium имеет 16 филиалов с офисами продаж и поддержки, выставочным залом, отделом консалтинга / продаж и складскими помещениями по всей стране.Это не только логистические центры, но и места встреч и обучения для электрических подрядчиков и квалифицированных системных интеграторов. TRILEC продает продукцию TELETASK с первых лет и с тех пор постоянно растет. От магазина ламп в историческом центре Брюсселя до современной профессиональной сети филиалов.
Недавно в Генте открылось второе место в новом промышленном здании, которое полностью управляется системой TELETASK. Г-н Йохан Думели, специалист по TELETASK в TRILEC, отвечает за продвижение и поддержку продуктов TELETASK членам своей команды во всех филиалах и их клиентам, системным интеграторам TELETASK.Несколько тысяч (!) Систем TDS отправились в конечный пункт назначения благодаря усилиям Йохана и его коллег. Ноу-хау, опыт и тесные отношения с клиентами — вот слова, которые лучше всего подходят к навыкам Йохана. И немного волшебства, как нам кажется…

Что было установлено в этом новом филиале для достижения коммерческих целей TRILEC: новейшие технологии освещения. И практично, и с высокой демонстрационной ценностью.

Энергосберегающее управление освещением, настраиваемый белый алгоритм и алгоритм управления освещением, ориентированным на человека. Все по ТЕЛЕТАСКУ (через DALI). Главный выставочный зал «Улица» освещен 38 сегментами 6-ти сегментных светодиодных матриц, каждый из которых содержит 3 теплых светодиода (2700K) и 3 холодных (6500K). На картинке вы не можете увидеть, как это работает, но если вы нажмете ссылку на фильм ниже, вы увидите, как TW переключается с теплого белого на холодный белый. В этом случае весь K-диапазон от примененных светодиодных фонарей. Вы можете увидеть, как меняется потолок с подсветкой, но вы можете увидеть это еще лучше, если сосредоточитесь на атмосфере выставочного зала. От теплого белого света для вечерней встречи с клиентом до формального белого света для встреч для повседневной работы с повышенным уровнем концентрации.Как вы, возможно, знаете из нашего официального документа по HCL, световая температура влияет на уровень гормонов (кортизола и мелатонина), которые положительно влияют на уровень нашей концентрации. A Высокая световая температура (например, 6500K) по утрам для оптимальных результатов работы и теплый белый цвет (2700K) для завершения дня, что обеспечивает хорошее качество сна в ночное время.

Специалисты по освещению и консультанты TRILEC знают, что нельзя играть в игры со световой температурой и что необходим профессиональный подход.Таким образом, алгоритм TELETASK Human Centric Control выполняет здесь свою работу. Вам, как системному интегратору, не о чем беспокоиться. Пользователи могут переключаться или регулировать яркость до уровня в любое время по своему желанию, в то время как система TDS заботится о правильном цвете света для достижения наилучших и безопасных результатов. Алгоритм представляет собой не простую кривую, а сложный график, который зависит от местного времени суток. Он закреплен в системе TELETASK и управляет любым выходом, подключенным к TW. Двухканальное регулирование яркости 0-10 В, 230 В, затемнение с ШИМ или DALI-2 до T8.Все возможно в вашей системе TDS.

Но есть еще кое-что, что нужно обнаружить в этом здании.
Четыре зоны HVAC (типа VRF) также интегрированы, так как есть также моторизованные шторы, моторизованный проекционный экран, с подключенным через HDMI проектор, которым просто управляет IR-COOKIE. «Проекционная» сцена прекрасно управляется программой Timed Local Mood, которая подготавливает комнату для проецирования как домашний кинотеатр. При нажатии на кнопку шторы закрываются, экран опускается, свет приглушается, проектор включается и настраивается на правильный источник … Идеально подходит для обучения, но также как комната опыта для любого профессионального клиента, архитектора или конечного пользователя. Пользователь.Присоединяйтесь, чтобы испытать последние инновации для своего проекта ремонта или нового строительства.
Существует также многокомнатная потоковая аудиосистема с несколькими источниками, которая интегрирована для необходимой фоновой музыки в выставочном зале, санитарных помещениях и даже на складе. В качестве демонстрации представлена ​​комбинация стандартных динамиков, встроенных динамиков и скрытых в стене динамиков.

Датчики движения, подключенные к входам TELETASK, управляют освещением склада и частично заботятся об энергоменеджменте здания.Энергия не потребляется, когда в разных складских зонах никого нет.

И как все это контролируется командой TRILEC?
Есть датчики движения / присутствия, а также кнопки, AURUS-OLED, AURUS-TFT и совершенно новый, недавно выпущенный OPUS — хозяин дома. Сверху установлено мобильное приложение iSGUI для управления, которое также может управлять функциями, недоступными на сенсорных экранах. Посетители не должны отключать все здание, но администрация может сделать это с локального или удаленного объекта.ISGUI может подключаться через локальное соединение Wi-Fi и удаленное соединение 4G. Также камеры видеонаблюдения можно проверить со смартфона.

Я бы предположил, что это новое отделение станет вторым домом для системных интеграторов высокого уровня, потому что есть все, о чем вы можете мечтать, включая голосовое управление с помощью интеграции с Google Home TTcloud.
И… всю эту красоту можно заказать на местной стойке. Все продемонстрированное оборудование от TELETASK до аудио и светового оборудования продается компанией TRILEC. Единый магазин.Местно или через интернет-магазин.
(Только для бельгийских профессионалов).

См. Также наш технический документ по освещению, ориентированному на человека.

Зарегистрированные функции, u-z (OpenType 1.9) — Типографика

  • Статья
  • .
  • Читать 19 минут
Эта страница полезна?

Оцените свой опыт

да Нет

Любой дополнительный отзыв?

Отзыв будет отправлен в Microsoft: при нажатии кнопки «Отправить» ваш отзыв будет использован для улучшения продуктов и услуг Microsoft. Политика конфиденциальности.

Представлять на рассмотрение

В этой статье

a — e | f — j | к — о | п — т | u — z

>

Тег: ‘unic’

Дружественное имя: Unicase

Зарегистрирован: Tiro Typeworks / Emigre

Функция: Эта функция сопоставляет прописные и строчные буквы смешанному набору строчных и строчных прописных форм, в результате чего получается алфавит в одном регистре (пример unicase см. В семействе шрифтов Emigre Filosofia).Заменяемые буквы могут отличаться от шрифта к шрифту в зависимости от дизайна. При выравнивании по высоте x можно использовать символы с маленькой шапкой или использовать специально разработанные формы unicase. Замены также могут включать в себя специально разработанные фигуры.

Пример: Пользователь вводит текст в верхнем, нижнем или смешанном регистре и получает текст в едином регистре.

Рекомендуемая реализация: Глифы в верхнем и нижнем регистре отображаются в соответствующие формы unicase (тип поиска GSUB 1).

Интерфейс приложения: Дискреционная функция: может применяться к запускам глифов на основе разметки документа, пользовательского элемента управления или других критериев приложения.

Предложение пользовательского интерфейса: Эта функция должна быть отключена по умолчанию.

Чувствительность к скрипту / языку: Используется для двухпалатных шрифтов (т. Е. С разными регистрами), таких как латинский, греческий, кириллица и армянский.

Взаимодействие с функциями: Эта функция может использоваться в сочетании с другими функциями замещения (GSUB), результаты которых могут отменяться.

Тег: ‘valt’

Понятное имя: Альтернативные вертикальные метрики

Зарегистрировано: Adobe

Функция: Перемещает глифы для их визуального центрирования в пределах полной высоты для использования в вертикальной настройке. Применяется к полноширинным латинским, греческим или кириллическим глифам, которые обычно включаются в восточноазиатские шрифты и чьи глифы выровнены по общей горизонтальной базовой линии и не повернуты относительно страницы или текстового фрейма.

Пример: Применение этой функции сместило бы латинскую букву h вниз или y вверх по сравнению с положением полной ширины по умолчанию.

Рекомендуемая реализация: Шрифт определяет альтернативные показатели для исходных глифов (тип поиска GPOS 1, YPlacement).

Примечание: Та же функция может быть достигнута путем установки вертикального начала координат глифа с помощью соответствующих значений topSideBearing в таблице ‘vmtx’ и (только для шрифтов с контурами CFF) соответствующих значений vertOriginY в таблице ‘VORG’.Этот метод рекомендуется, поскольку по умолчанию он обеспечивает желаемый интервал для вертикальной компоновки. Шрифты, содержащие таблицы ‘vmtx’ / ‘VORG’, не должны реализовывать эту функцию.

Интерфейс приложения: Должен применяться к последовательностям символов для применимых скриптов в вертикальном расположении текста.

Предложение пользовательского интерфейса: Эта функция должна быть активна по умолчанию в контекстах с вертикальной настройкой.

Чувствительность к скрипту / языку: Используется для скриптов с режимами вертикального письма.

Взаимодействие с функциями: Эта функция является взаимоисключающей со всеми другими функциями высоты глифа (например, «vhal» и «vpal»), которые должны быть отключены при ее применении. Он деактивирует функцию «керн».

Тег: ‘vatu’

Дружественное имя: Vattu Variants

Зарегистрировано: Microsoft

Функция: : В конъюнкте индийского согласного заменяет лигатурный глиф на основную согласную и следующую форму ватту (нижняя часть основания) соединяющейся согласной или для половинной формы согласной и следующей за ней формы ватту.

Пример: В сценарии Деванагари согласная Ра принимает форму ватту, когда она не является начальной согласной слога в конъюнкте. Эта форма ватту лигируется как с основной согласной, так и с половинной формой согласных.

Рекомендуемая реализация: Таблица ‘vatu’ отображает комбинации согласных и форм vattu на их соответствующие лигатуры (тип поиска GSUB 4).

Поисковые запросы, связанные с функцией Vattu Variants, применяются к глифам, полученным с использованием функции Under-base Forms и (для полуформы плюс лигатуры vattu) функций Half Forms.Для получения номинальной формы ватту согласного звука следует использовать функцию «Формы нижнего основания»; функцию Vattu Variants следует использовать только для замены номинальной формы ватту и основной согласной или полуформы на лигатурный глиф. Если используется функция Rakar Forms, функция Vattu Variants не требуется.

Интерфейс приложения: При рекомендуемом использовании эта функция запускает замены, необходимые для правильной разметки определенных сценариев. Его следует применять в соответствующих контекстах, как определено требованиями к обработке конкретного сценария.

Предложение пользовательского интерфейса: Управление функцией обычно не должно предоставляться пользователю.

Чувствительность к сценарию / языку: Используется для деванагари и других индийских письменностей или сценариев, производных от брахми.

Взаимодействие с функциями: Эта функция может использоваться вместе с некоторыми другими функциями — ‘nukt’, ‘akhn’, ‘rphf’, ‘rkrf’, ‘pref’, ‘blwf’, ‘half’, ‘pstf’, ‘cjct’ — для получения необходимых форм индийских скриптов. Для реализаций индийского скрипта, которые используют функцию Vattu Variants, ожидается, что приложение обработает эту и другие функции в соответствующем порядке для получения правильных базовых форм.Также могут применяться другие дискреционные функции для дополнительных типографских эффектов. Поиск таких дискреционных функций должен обрабатываться после того, как поиски для этой функции были обработаны.

Тег: ‘vchw’

Понятное имя: Вертикальный контекстный интервал полуширины

Зарегистрировано: Adobe / W3C

Функция: Контекстно перемещает глифы, предназначенные для установки на полную высоту, подгоняя их к индивидуальной вертикальной высоте половинной ширины, чтобы приблизиться к более сложному макету текста, например, описанному в Требованиях к макету текста на японском языке (JLREQ ) или аналогичные спецификации текстового макета CJK, которые ожидают полуширины символов, чьи глифы по умолчанию являются полноширинными.* Это отличается от ‘vhal’ тем, что изменение интервала зависит от контекста. Эта функция может быть вызвана для лучшего соответствия знакам пунктуации или символов без нарушения моноширинного выравнивания.

* В JLREQ см., В частности, 3.1.4 Расположение следующих друг за другом открывающих скобок, закрывающих скобок, запятых, полных остановок и средних точек и B. Расстояние между символами. См. Также Требования к разметке текста на китайском языке (CLREQ), Требования к разметке текста хангыль (KLREQ).

Пример: Когда ФОРМА ПРЕЗЕНТАЦИИ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ПРАВОГО ПАРЕНТЕЗА (U + FE36; «︶», вертикальная форма ПОЛНОШИРИННОГО ПРАВОГО ПАРЕНТЕЗА U + FF09; «)») сопровождается ФОРМОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ИДЕОГРАФИЧЕСКОГО ЗАПЯТАЯ (U + FE11; « ︑ », вертикальная форма ИДЕОГРАФИЧЕСКОЙ ЗАПЯТЫЙ U + 3001;« 、 »), первая переставлена, чтобы удалить половину высоты между ними.

Рекомендуемая реализация: Шрифт хранит набор настроек для пар глифов (тип поиска GPOS 2 или 8, XPlacement, XAdvance, YPlacement и YAdvance). Они могут храниться как одна или несколько таблиц, соответствующих левому и правому классам, и / или как отдельные пары. Дополнительные настройки могут быть предусмотрены для больших наборов глифов (например, триплетов, четверок и т. Д.), Чтобы перезаписать результаты парных ядер в определенных комбинациях.

Примечание: При использовании поиска GPOS типа 2 для этой функции рекомендуется не применять корректировку позиционирования ко второму глифу в паре. (То есть для этого valueFormat2 будет установлено значение 0.) В результате следующая пара глифов, которая будет обработана после применения поиска к этой паре, начнется со второго глифа. Таким образом, каждый глиф в последовательности может быть настроен как первый глиф в паре. В противном случае, если положение второго глифа отрегулировано, следующая обрабатываемая пара глифов будет начинаться с глифа, следующего за вторым глифом. Это приведет к корректировке интервала только для каждых других пар глифов.

Интерфейс приложения: Если механизм компоновки поддерживает расширенную компоновку текста CJK, как описано в CLREQ, JLREQ или KLREQ, эту функцию использовать не следует. В противном случае эту функцию всегда следует применять при вертикальном расположении текста CJK.

Предложение пользовательского интерфейса: Эта функция не должна использоваться в сочетании с механизмом компоновки, который независимо обеспечивает расширенную компоновку, как описано в CLREQ, JLREQ или KLREQ. Для приложений, которые предоставляют такую ​​расширенную компоновку, может быть целесообразно не предоставлять пользователям возможность управлять этой функцией.В приложениях, которые не поддерживают такую ​​расширенную компоновку, эта функция должна быть включена по умолчанию для вертикальной компоновки текста CJK.

Чувствительность к скрипту / языку: Используется в основном в шрифтах CJKV.

Взаимодействие с функциями: Эта функция является взаимоисключающей со всеми другими функциями высоты глифа (например, ‘valt’, ‘vhal’, ‘vpal’), которые должны быть отключены при применении этой функции. Он отключает функцию «vkrn». См. Также chws.

Тег: ‘vert’

Понятное имя: Вертикальные альтернативы

Зарегистрировано: Microsoft / Adobe

Функция: Преобразует глифы по умолчанию в глифы, которые подходят для вертикального представления в режиме вертикального письма.В то время как глифы для большинства символов в восточноазиатских системах письма остаются вертикальными при установке в режиме вертикального письма, некоторые из них должны быть преобразованы — обычно путем вращения, сдвига или другого порядка компонентов — для режима вертикального письма.

Пример: В режиме вертикального письма открывающая скобка (U + FF08) заменяется повернутой формой (U + FE35).

В режиме вертикального письма глиф для HIRAGANA LETTER SMALL A (U + 3041 «ぁ») преобразуется в глиф, который смещается вверх и вправо, который правильно расположен для вертикального представления в режиме вертикального письма.

В режиме вертикального письма глиф для КВАДРАТА МАЙКУРО (U + 3343 «㍃»), составляющие символы катаканы которого упорядочены слева направо, а затем сверху вниз (как в режиме горизонтального письма), преобразуется в глиф, составляющие символы катаканы упорядочиваются сверху вниз, затем справа налево (как в режиме вертикального письма).

Рекомендуемая реализация: Шрифт включает в себя версии глифов, охватываемых этой функцией, которые визуально отличаются от глифов по умолчанию, например, вращением, смещением или другим порядком компонентов.Функция ‘vert’ сопоставляет глифы по умолчанию с соответствующими альтернативными глифами для режима вертикальной записи с использованием поиска GSUB типа 1 (одиночная подстановка).

Интерфейс приложения: Должен применяться к последовательностям символов для применимых скриптов в вертикальном расположении текста.

Предложение пользовательского интерфейса: Эта функция должна быть активна по умолчанию в режиме вертикального письма.

Чувствительность к скрипту / языку: Используется для скриптов с режимами вертикального письма.

Взаимодействие с функциями: Функции ‘vert’ и ‘vrtr’ предназначены для использования вместе: ‘vert’ для глифов, которые должны быть представлены вертикально при вертикальном письме, и ‘vrtr’ для глифов, предназначенных для отображения сбоку. Поскольку они никогда не должны активироваться одновременно для данного глифа, между двумя функциями не должно быть никакого взаимодействия. Эти функции предназначены для механизмов компоновки, которые графически поворачивают глифы для горизонтальных движений в режиме вертикального письма, например, тех, которые соответствуют Техническому отчету Unicode № 50: Вертикальная компоновка текста Unicode.

Обратите внимание, что механизмы компоновки, которые вместо этого зависят от шрифта для предоставления предварительно повернутых глифов для всех боковых глифов, должны использовать функцию «vrt2» вместо «vert» и «vrtr». Поскольку vrt2 предоставляет предварительно повернутые глифы, функция vert никогда не должна использоваться с vrt2, но ее можно использовать в дополнение к любой другой функции.

Тег: ‘vhal’

Понятное имя: Альтернативные вертикальные полуметрики

Зарегистрировано: Adobe

Функция: Перемещает глифы, предназначенные для установки на полную высоту, помещая их на половину высоты.Это отличается от valt, которое меняет положение глифа, но не влияет на его продвижение.

Пример: Пользователь может активировать эту функцию в шрифте CJKV, чтобы лучше подогнать знаки пунктуации или символов без нарушения моноширинного выравнивания.

Рекомендуемая реализация: Шрифт определяет альтернативные показатели для глифов полной высоты (тип поиска GPOS 1, XPlacement, XAdvance, YPlacement и YAdvance).

Интерфейс приложения: Дискреционная функция: может применяться к запускам глифов на основе разметки документа, пользовательского элемента управления или других критериев приложения.

Предложение пользовательского интерфейса: Как правило, эта функция должна быть отключена по умолчанию. Однако следует использовать другое поведение в приложениях, которые соответствуют Требованиям к макету текста на японском языке (JLREQ) или аналогичным спецификациям макета текста CJK, которые ожидают полуширины символов, чьи глифы по умолчанию являются полноширинными. Такие реализации должны включать эту функцию по умолчанию или должны выборочно применять эту функцию к определенным символам, которые требуют специальной обработки для целей макета текста CJK, таким как скобки, знаки препинания и кавычки.

Чувствительность к скрипту / языку: Используется только в шрифтах CJKV.

Взаимодействие с функциями: Эта функция является взаимоисключающей со всеми другими функциями высоты глифа (например, ‘valt’ и ‘vpal’), которые должны быть отключены при применении этой функции. Он деактивирует функцию «керн». См. Также «остановка».

Тег: ‘vjmo’

Дружественное имя: Vowel Jamo Forms

Зарегистрировано: Microsoft

Функция: Заменяет форму кластера гласной джамо.

Пример: В письме хангыль группа джамо состоит из трех частей (ведущая согласная, гласная и замыкающая согласная). Когда последовательность джамо класса гласных найдена, их комбинированная форма джамо гласных заменяется.

Рекомендуемая реализация: Глиф по умолчанию для гласного джамо отображается в альтернативную форму, необходимую для соединения в слог (тип поиска GSUB 1 или контекстная подстановка, которая ссылается на поиск типа 1).

Интерфейс приложения: При рекомендуемом использовании эта функция запускает замены, необходимые для правильной разметки определенных сценариев.Его следует применять в соответствующих контекстах, как определено требованиями к обработке конкретного сценария.

Предложение пользовательского интерфейса: Управление функцией обычно не должно предоставляться пользователю.

Чувствительность к сценарию / языку: Используется для сценария хангыль, особенно когда используются символы Юникода, соединенные с символами джамо.

Взаимодействие с функциями: Эта функция отменяет результаты всех других функций.

Тег: ‘vkna’

Понятное имя: Вертикальные альтернативы Кана

Зарегистрировано: Adobe

Функция: Заменяет стандартную кана формами, специально разработанными только для вертикального письма.Это типографская оптимизация для лучшей подгонки и более ровного цвета. Также см. «Hkna».

Пример: Стандартные полноразмерные каны (хирагана и катакана) заменены формами, предназначенными для вертикального использования.

Рекомендуемая реализация: Шрифт включает набор специально разработанных глифов, перечисленных в таблице покрытия «vkna». Функция «vkna» сопоставляет стандартные полноразмерные формы с соответствующими специальными вертикальными формами (тип поиска GSUB 1).

Интерфейс приложения: Дискреционная функция: может применяться к запускам глифов на основе разметки документа, пользовательского элемента управления или других критериев приложения.

Предложение пользовательского интерфейса: По умолчанию эта функция отключена.

Чувствительность к скрипту / языку: Используется только для хираганы и катаканы.

Взаимодействие с функциями: Поскольку эта функция предназначена только для вертикального использования, функции, относящиеся к горизонтальному поведению (например, «керн»), не применяются.

Тег: ‘vkrn’

Понятное имя: Вертикальный кернинг

Зарегистрировано: Adobe

Функция: Регулирует расстояние между глифами, как правило, для обеспечения оптически согласованного расстояния между глифами. Хотя хорошо спроектированный шрифт имеет в целом постоянный интервал между глифами, некоторые комбинации глифов требуют корректировки для улучшения разборчивости. Помимо стандартной настройки в вертикальном направлении, эта функция может предоставлять данные зависящего от размера кернинга через таблицы устройств, «поперечный» кернинг в направлении текста X и регулировку размещения глифов независимо от предварительной настройки.Обратите внимание, что эта функция может применяться к запускам более двух глифов и не будет использоваться в моноширинных шрифтах. Также обратите внимание, что эта функция применима только к тексту, установленному вертикально.

Пример: Когда за символом катаканы U + 30B9 или U + 30D8 следует U + 30C8 в вертикальном положении, U + 30C8 смещается вверх для более равномерного размещения.

Рекомендуемая реализация: Шрифт хранит набор настроек для пар глифов (тип поиска GPOS 2 или 8). Они могут храниться как одна или несколько таблиц, соответствующих левому и правому классам, и / или как отдельные пары. Дополнительные настройки могут быть предусмотрены для больших наборов глифов (например, триплетов, четверок и т. Д.), Чтобы перезаписать результаты парных ядер в определенных комбинациях.

Примечание: При использовании поиска GPOS типа 2 для этой функции рекомендуется не применять корректировку позиционирования ко второму глифу в паре. (То есть для этого valueFormat2 будет установлено значение 0.) В результате следующая пара глифов, которая будет обработана после применения поиска к этой паре, начнется со второго глифа.Таким образом, каждый глиф в последовательности может быть настроен как первый глиф в паре. В противном случае, если положение второго глифа отрегулировано, следующая обрабатываемая пара глифов будет начинаться с глифа, следующего за вторым глифом. Это приведет к корректировке кернинга только для каждых других пар глифов.

Интерфейс приложения: Дискреционная функция: может применяться к запускам глифов на основе разметки документа, пользовательского элемента управления или других критериев приложения.

Предложение пользовательского интерфейса: Эта функция должна быть активна по умолчанию для настройки вертикального текста. Приложения могут позволить пользователям добавлять дополнительные вручную заданные настройки в соответствии с конкретными потребностями и вкусами.

Чувствительность к скрипту / языку: Нет

Взаимодействие с функциями: Если активирован «vkrn», необходимо также активировать «vpal», если он существует. Если активирован ‘vpal’, нет необходимости активировать ‘vkrn’. Может использоваться в дополнение к любой другой функции, кроме тех, которые приводят к фиксированной (равномерной) высоте продвижения.

Тег: ‘vpal’

Понятное имя: Пропорциональные альтернативные вертикальные метрики

Зарегистрировано: Adobe

Функция: Перемещает глифы, предназначенные для установки на полную высоту, подгоняя их к отдельным (более или менее пропорциональным) вертикальным высотам. Это отличается от valt, которое меняет положение глифа, но не влияет на его продвижение.

Пример: Пользователь может вызвать эту функцию в японском шрифте, чтобы получить глифы латинского алфавита, иероглифов, кана или символов с полноразмерным дизайном, но с индивидуальными показателями.

Рекомендуемая реализация: Шрифт определяет альтернативную высоту для глифов полной высоты (тип поиска GPOS 1, XPlacement, XAdvance, YPlacement и YAdvance).

Интерфейс приложения: Дискреционная функция: может применяться к запускам глифов на основе разметки документа, пользовательского элемента управления или других критериев приложения.

Предложение пользовательского интерфейса: По умолчанию эта функция отключена.

Чувствительность к скрипту / языку: Используется в основном в шрифтах CJKV.

Взаимодействие с функциями: Эта функция является взаимоисключающей со всеми другими функциями высоты глифа (например, «valt» и «vhal»), которые должны быть отключены при ее применении. Если активирован ‘vpal’, нет необходимости активировать ‘vkrn’. Если «vkrn» активирован, «vpal» также должен быть активирован, если он существует. См. Также «palt».

Тег: ‘vrt2’

Понятное имя: Вертикальное чередование и вращение

Зарегистрировано: Adobe

Функция: Заменяет некоторые глифы фиксированной ширины (половина, треть или четверть ширины) или пропорциональной ширины (в основном латиница или катакана) формами, подходящими для вертикального письма (то есть повернутыми на 90 градусов по часовой стрелке).Обратите внимание, что это надмножество глифов, представленных в таблице vert.

ATM / NT 4.1 и драйвер OTF для Windows 2000 предъявляют следующие требования к шрифту OpenType с контурами CFF, который будет использоваться для вертикального письма: функция ‘vrt2’ должна присутствовать в таблице GSUB, она должна включать один поиск LookupType 1 и LookupFlag 0, и поиск должен иметь одну подтаблицу. Предшественник, vert, игнорируется.

Повернутый глиф должен быть спроектирован таким образом, чтобы его верхний подшипник и вертикальное перемещение, записанное в таблице вертикальных метрик (‘vmtx’), были идентичны левому подшипнику и горизонтальному перемещению, соответственно, соответствующего вертикального глифа, как записано в таблице. Таблица горизонтальных показателей (hmtx).(Горизонтальное продвижение повернутого глифа может быть установлено на любое значение, поскольку глиф предназначен только для использования вертикального письма. Однако поставщик может установить его на head.unitsPerEm, например, для предотвращения перекрытия во время тестов проверки шрифта.)

Таким образом, глифы пропорциональной ширины с повернутыми формами в функции ‘vrt2’ будут отображаться одинаково с одинаковым интервалом как при вертикальном, так и при горизонтальном письме. Чтобы кернинг давал идентичные результаты, разработчики должны убедиться, что функция вертикального кернинга (‘vkrn’) записывает значения кернинга между повернутыми глифами, которые совпадают со значениями кернинга между соответствующими вертикальными глифами в кернинге (‘kern’ ) особенность.

Пример: Пропорциональные или половинные символы латинского алфавита и половинные символы катаканы повернуты на 90 градусов по часовой стрелке для вертикального письма.

Рекомендуемая реализация: Шрифт включает повернутые версии глифов, охватываемых этой функцией. Таблица vrt2 сопоставляет стандартные (горизонтальные) формы с соответствующими вертикальными (повернутыми) формами (тип поиска GSUB 1). Эта функция должна быть последней заменой в шрифте и принимать входные данные от других функций.

Интерфейс приложения: Дискреционная функция: может применяться к строкам глифов в вертикальном макете текста на основе разметки документа, пользовательского элемента управления или других критериев приложения.

Предложение пользовательского интерфейса: Эта функция должна быть активна по умолчанию, когда включен режим вертикальной записи, хотя пользователь должен иметь возможность отменить ее.

Чувствительность к скрипту / языку: Используется для скриптов с режимами вертикального письма.

Взаимодействие с функциями: Переопределяет функцию ‘vert’ (вертикальное письмо), которая является подмножеством этого.Может использоваться в дополнение к любой другой функции.

Тег: ‘vrtr’

Понятное имя: Вертикальные альтернативы для вращения

Зарегистрировано: Adobe / Microsoft / W3C

Функция: Преобразует глифы по умолчанию в глифы, которые подходят для бокового представления в режиме вертикального письма. В то время как глифы для большинства символов в восточноазиатских системах письма остаются вертикальными при установке в вертикальном режиме письма, ожидается, что глифы для других символов — например, из других шрифтов или для определенных знаков препинания в западном стиле — будут отображаться боком при вертикальном письме.

Пример: В качестве первого примера глифы для ПОЛНОСТЬЮ МЕНЬШЕ, ЧЕМ ЗНАК (U + FF1C «<») и ПОЛНОСТЬЮ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЗНАК (U + FF1E «>») шрифтом с неквадратным символом EM- box преобразуются в глифы, соотношение сторон которых отличается от глифов по умолчанию, которые имеют правильный размер для бокового представления в режиме вертикального письма. В качестве второго примера глиф для ЛЕВОЙ КВАДРАТНОЙ КРОНШТЕЙН (U + 005B, «[») в шрифте кисти, который показывает слегка восходящие горизонтальные штрихи, может использовать тупой угол для своего верхнего левого угла в режиме горизонтального письма, но альтернативный глиф с острым углом для этого угла предоставляется для режима вертикального письма.

Рекомендуемая реализация: Шрифт включает версии глифов, охватываемых этой функцией, которые при повороте на 90 градусов по часовой стрелке механизмом компоновки для бокового представления при вертикальном письме визуально отличаются от повернутых версий глифов по умолчанию, таких как путем сдвига или формы. Функция ‘vrtr’ сопоставляет глифы по умолчанию с соответствующими глифами, которые должны быть повернуты (тип поиска GSUB 1).

Интерфейс приложения: Применяется к соответствующим символам в вертикальном расположении текста.

Предложение пользовательского интерфейса: Эта функция всегда должна быть активна по умолчанию для бега вбок в режиме вертикального письма.

Чувствительность к скрипту / языку: Применимо к любому скрипту в режиме вертикального письма.

Взаимодействие функций: Функции ‘vrtr’ и ‘vert’ предназначены для использования вместе: ‘vrtr’ для глифов, предназначенных для горизонтального отображения при вертикальном письме, и ‘vert’ для глифов, которые должны отображаться вертикально. Поскольку они никогда не должны активироваться одновременно для данного глифа, между двумя функциями не должно быть никакого взаимодействия.Эти функции предназначены для механизмов компоновки, которые графически поворачивают глифы для горизонтальных движений в режиме вертикального письма, например, тех, которые соответствуют Техническому отчету Unicode № 50: Вертикальная компоновка текста Unicode.

Обратите внимание, что механизмы компоновки, которые вместо этого зависят от шрифта для предоставления предварительно повернутых глифов для всех боковых глифов, должны использовать функцию «vrt2» вместо «vrtr» и «vert». Поскольку vrt2 предоставляет предварительно повернутые глифы, функция vrtr никогда не должна использоваться с vrt2, но ее можно использовать в дополнение к любой другой функции.

Тег: ‘zero’

Дружественное имя: Slashed Zero

Зарегистрировано: Adobe

Функция: Некоторые шрифты содержат как нулевую форму по умолчанию, так и альтернативную форму, в которой используется диагональная косая черта через счетчик. Особенно в сокращенных рисунках может быть трудно различить 0 и O (ноль и заглавная O) в любой ситуации, когда заглавные буквы и цифры накладки могут быть произвольно смешаны. Эта функция позволяет пользователю перейти от значения по умолчанию 0 к форме с косой чертой.

Пример: При установке меток пользователь применяет эту функцию, чтобы получить косую черту 0.

Рекомендуемая реализация: Таблица «Нулевой» отображает GID для форм выравнивания нуля в соответствующие косые формы (тип поиска GSUB 1).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *