Ինչ է NDE- ն:

Ինչ է NDE- ն:
NDET- ի համար NDT- ի հետ փոխարինելիորեն օգտագործվում է մի տերմին, որը հաճախ օգտագործվում է NDT- ի հետ: Այնուամենայնիվ, տեխնիկապես, NDE- ն օգտագործվում է նկարագրելու չափում, որոնք բնության մեջ ավելի քանակական են: Օրինակ, NDE- ի մեթոդը ոչ միայն չի գտնի թերություն, բայց այն կօգտագործվի նաեւ այդ թերության մասին ինչ-որ բան չափելու համար, ինչպիսիք են դրա չափը, ձեւը եւ կողմնորոշումը: NDE- ն կարող է օգտագործվել նյութական հատկությունները որոշելու համար, ինչպիսիք են կոտրվածքների կոշտությունը, ձեւավորումը եւ այլ ֆիզիկական բնութագրերը:
Որոշ NDT / NDE տեխնոլոգիաներ.
Շատերն արդեն ծանոթ են որոշ տեխնոլոգիաների հետ, որոնք օգտագործվում են NDT- ում եւ NDE- ում բժշկական արդյունաբերության մեջ օգտագործվող իրենց օգտագործումներից: Մարդկանց մեծամասնությունը նույնպես վերցրել է ռենտգենյան ճառագայթ, եւ շատ մայրեր ունեցել են ուլտրաձայնային ուլտրաձայնային, որոնք օգտագործել են բժիշկների կողմից, իրենց երեխային չվերթ տալու համար: Ռենտգենյան ճառագայթներն ու ուլտրաձայնը միայն NDT / NDE ոլորտում օգտագործված տեխնոլոգիաներից ընդամենը մի քանիսն են: Տեսչական ստուգման մեթոդների քանակը, կարծես, ամեն օր աճում է, բայց ստորեւ ներկայացված է ամենատարածված օգտագործված մեթոդների արագ ամփոփագիրը:
Տեսողական եւ օպտիկական փորձարկում (VT)
NDT- ի հիմնական մեթոդը տեսողական քննությունն է: Տեսողական քննիչները հետեւում են այն ընթացակարգերին, որոնք տատանվում են պարզապես մի մասի մեջ դիտելու համար, տեսնելու համար, արդյոք մակերեսային թերությունները տեսանելի են համակարգչային վերահսկվող խցիկի համակարգեր `բաղադրիչի առանձնահատկությունները ինքնաբերաբար ճանաչելու եւ չափելու համար:
Ռադիոգրաֆիա (RT)
RT- ն ներառում է նյութի եւ արտադրանքի թերությունները եւ ներքին առանձնահատկությունները ներթափանցող գամմա կամ X-Radiation- ի օգտագործումը: Ռենտգենյան մեքենան կամ ռադիոակտիվ իզոտոպը օգտագործվում է որպես ճառագայթման աղբյուր: Iation առագայթումը ուղղված է մի մասի եւ կինոյի կամ այլ լրատվամիջոցների միջոցով: Արդյունքում ստացված ստվերագրումը ցույց է տալիս մասի ներքին առանձնահատկությունները եւ առողջությունը: Նյութի հաստությունն ու խտության փոփոխությունները նշվում են որպես ֆիլմի ավելի թեթեւ կամ մուգ տարածք: Ստորեւ ճառագայթող ռադիոգրաֆիայի մուգ տարածքները ներկայացնում են բաղադրիչի ներքին ուժերը:
Մագնիսական մասնիկների փորձարկում (MT)
NDT- ի այս մեթոդը իրականացվում է մագնիսական դաշտ, ֆերոմագնիսական նյութի մեջ `երկաթե մասնիկներով մակերեսը փոշիացնելով (հեղուկով չոր կամ կախված հեղուկով): Մակերեսը եւ մոտ մակերեւույթի թերությունները արտադրում են մագնիսական բեւեռներ կամ աղավաղում մագնիսական դաշտը այնպես, որ երկաթի մասնիկները գրավվեն եւ կենտրոնանան: Սա արտադրում է նյութի մակերեսի թերության տեսանելի ցուցում: Ստորեւ նկարները ցույց են տալիս բաղադրիչ նախքան ստուգումից առաջ եւ հետո `օգտագործելով չոր մագնիսական մասնիկներ:
Ուլտրաձայնային փորձարկում (UT)
Ուլտրաձայնային փորձարկումներում բարձր հաճախականության ձայնային ալիքները փոխանցվում են նյութի մեջ `թերությունները հայտնաբերելու կամ նյութական հատկությունների փոփոխությունները տեղակայելու համար: Ուլտրաձայնային հետազոտության ամենատարածված տեխնիկան զարկերակային էխո է, որի միջոցով ձայնը ներմուծվում է փորձարկման օբյեկտի եւ արտացոլումների (արձագանքների) ներքին թերություններից կամ մասի երկրաչափական մակերեսները վերադարձվում են ստացողի: Ստորեւ ներկայացված է Shear Wave Weld զննման օրինակ: Ուշադրություն դարձրեք էկրանի վերին սահմանների տարածմանը: Այս ցուցումն արտադրվում է ձայնի մեջ, որն արտացոլված է եռակցման մեջ:
Ներթափանցման փորձարկում (PT)
Թեստային օբյեկտը պատված է լուծմամբ, որը պարունակում է տեսանելի կամ լյումինեսցենտ ներկ: Ավելորդ լուծումն այնուհետեւ հանվում է օբյեկտի մակերեւույթից, բայց թողնելով այն մակերեւույթի կոտրման արատների մեջ: Այնուհետեւ ծրագրավորող է կիրառվում, թափանցողներից դուրս քաշելու համար: Լյումինեսցենտ ներկանյութերով ուլտրամանուշակագույն լույսը օգտագործվում է արյունահոսությունը պայծառացնելու համար, այդպիսով թույլ տալով անկատարություններ, որոնք հեշտությամբ են երեւում: Տեսանելի ներկանյութերով ներթափանցիչ եւ մշակողների միջեւ վառ գույնի հակադրություններ են «արյունահոսություն» հեշտությամբ տեսնելու համար: Ստորեւ բերված կարմիր ցուցումները ներկայացնում են այս բաղադրիչի մի շարք թերություններ:
Էլեկտրամագնիսական փորձարկում (ET)
Էլեկտրական հոսանքները (Eddy հոսանքներ) ստեղծվում են հաղորդիչ նյութի միջոցով `փոփոխվող մագնիսական դաշտով: Այս Eddy հոսանքների ուժը կարելի է չափել: Նյութական թերությունները հանգեցնում են ծայրահեղ հոսանքի հոսքի ընդհատումներ, որոնք տեսուչին ահազանգում են թերության առկայությանը: Էդի հոսանքները նույնպես ազդում են նյութի էլեկտրական հաղորդունակության եւ մագնիսական թափանցելիության վրա, ինչը հնարավորություն է տալիս տեսակավորել որոշ նյութեր, որոնք հիմնված են այս հատկությունների հիման վրա: Ստորեւ ներկայացված տեխնիկը ստուգում է ինքնաթիռի թեւը թերությունների համար:
Արտահոսքի փորձարկում (LT)
Մի քանի տեխնիկա օգտագործվում է ճնշման պարագաների, ճնշման անոթների եւ կառույցների արտահոսք հայտնաբերելու եւ տեղակայելու համար: Արտահոսքերը կարող են հայտնաբերվել էլեկտրոնային ունկնդրման սարքեր, ճնշման ազդանշանային չափումներ, հեղուկ եւ գազ թափանցող տեխնիկա եւ / կամ պարզ օճառ-պղպջակների փորձ:
Ակուստիկ արտանետումների փորձարկում (AE)
Երբ ամուր նյութը շեշտվում է, նյութի մեջ անկատարությունները արտանետում են «արտանետումներ» անվամբ ձայնային էներգիայի կարճ պայթյուններ: Ինչպես ուլտրաձայնային փորձարկումներում, ձայնային արտանետումները կարող են հայտնաբերվել հատուկ ստացողների կողմից: Արտանետումների աղբյուրները կարող են գնահատվել դրանց ինտենսիվության եւ ժամանման ժամանակի ուսումնասիրության միջոցով `էներգիայի աղբյուրների մասին տեղեկատվություն հավաքելու համար, ինչպիսիք են դրանց գտնվելու վայրը:

Փոստի ժամանակը: Dec-27-2021