НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА АKУСТИЧЕСKИЕ KОНТРОЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ БЕТОНА.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА АKУСТИЧЕСKИЕ KОНТРОЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ МЕТАЛЛОВ И ПЛАСТИКОВ.
Advertisements

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА АKУСТИЧЕСKИЕ KОНТРОЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ СОВРЕМЕННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ТОМОГРАФИИ ДЛЯ КОНТРОЛЯ МЕТАЛЛОВ И СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ.
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА АKУСТИЧЕСKИЕ KОНТРОЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ Ультразвуковой бесконтактный сканер-дефектоскоп А2075 SoNet.
Применение ультразвукового оборудования для контроля бетона А1040 Полигон и А1220 Монолит для решения различных задач. Международный опыт. Филипенко Алексей.
Неразрушающие методы контроля. Основан на анализе взаимодействия оптического излучения ( от 1 нм до 1 мм ) с объектом контроля. С помощью оптических методов.
Неразрушающий контроль состояния трубопроводов методом направленных ультразвуковых волн 49040, Украина, г. Днепропетровск, пер.Джинчарадзе, 8 тел/ факс.
Лазерно-ультразвуковая структуроскопия металлов структуроскопия металлов.
Вихретоковый Неразрушающий Контроль. Вихретоковый Неразрушающий Контроль (ГОСТ ) Это вид НК, основанный на анализе взаимодействия электромагнитного.
1.Активные методы контроля 1.1. Активные методы, в которых применяют бегущие волны, методы прозвучивания, делятся на три группы: Методы прохождения.
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «НАУЧНО-УЧЕБНЫЙ ЦЕНТ «СВАРКА И КОНТРОЛЬ» при МГТУ им. Н.Э. Баумана подразделение «СертиНК» 1 ОСОБЕННОСТИ ПРЕДЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ.
Приборы и аппаратура для ядерных измерений и радиационного контроля Радиометр суммарной альфа- и суммарной бета- активности на базе серийно.
Станок для резки камня Станок для резки камня Expert 600S Мощность данного агрегата позволяет использовать его для резки не только кирпича, но и природного.
«Акустический телевизор (ABF-14, АВК-42) Выполнила: Ст.гр. УГИ Махмудова М.С. «Контроль технического состояния скважин методами промысловой геофизики»
Система Faro Arm Tezet для контроля труб в параметрах трубогибного станка.
Заверюха Предлагаем новые разработки Профилометры ИШВП03 запатентованы в России Авторы: Заверюха С.Г., Дронов А.С., Куприянов В.А., Петров В.С., Ряховская.
Компьютерная графика вчера и сегодня. Краткая история развития. Области применения Виды изображений Типы графических редакторов Муниципальное общеобразовательное.
Результаты детального (инструментального) обследования технического состояния строительных конструкций жилого здания, расположенного по адресу: СПб, пр.
Выполнила : Гафиатуллина Л. Р. Проверил : Зимняков С. А. Группа : ЭС
Лекция 13 Тензорезисторные методы измерения деформаций Измерение деформаций в объектах контроля осуществляют тензометрами – приборами для измерения деформаций.
Энергоэффективность, энергосбережение и ядерная энергетика Соглашение на период гг. Тема: Высокоскоростные оптико-электронные.
Транксрипт:

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА АKУСТИЧЕСKИЕ KОНТРОЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ БЕТОНА

ПрофильПрофиль Научные исследования в области ультразвука; Научные исследования в области ультразвука; Разработка и выпуск УЗ приборов НК: Разработка и выпуск УЗ приборов НК: толщиномеров, дефектоскопов и томографов для изделий из металлов, пластмасс и композитов; толщиномеров, дефектоскопов и томографов для изделий из металлов, пластмасс и композитов; дефектоскопов и томографов для конструкций из бетона; дефектоскопов и томографов для конструкций из бетона; ЭМА толщиномеров для авиакосмической промышленности; ЭМА толщиномеров для авиакосмической промышленности; Разработка и выпуск УЗ преобразователей и антенных решёток; Разработка и выпуск УЗ преобразователей и антенных решёток; Разработка УЗ приборов и систем НК в кооперации с другими компаниями; Разработка УЗ приборов и систем НК в кооперации с другими компаниями; Продажа и сервисное обслуживание выпускаемой техники; Продажа и сервисное обслуживание выпускаемой техники; Обучение персонала. Обучение персонала. А KУСТИЧЕСKИЕ K ОНТРОЛЬНЫЕ С ИСТЕМЫ

Бетон как объект контроля EPOCH 1000i X-32 A1550 OMNlSCAN MX PHASOR XS Неоднородный материал с сильным структурным шумом Неоднородный материал с сильным структурным шумом Комплексность структуры объекта контроля (арматура, каналы и пр. внутри объекта) Комплексность структуры объекта контроля (арматура, каналы и пр. внутри объекта) Большая площадь объекта Большая площадь объекта Большинство объектов находятся в эксплуатации Большинство объектов находятся в эксплуатации Большое влияние профессионализма и опыта инженераБольшое влияние профессионализма и опыта инженера Оригинальность и специфика каждого объекта контроляОригинальность и специфика каждого объекта контроля

Ультразвук как метод контроля Визуализация внутренней структуры и простота интерпретации результатов Визуализация внутренней структуры и простота интерпретации результатов Меньшая чувствительность к густо положенной арматуре (например, по сравнению с радарами) Меньшая чувствительность к густо положенной арматуре (например, по сравнению с радарами) Реализация различных методов контроля (эхо- метод, метод сквозного прозвучивания, метод поверхностного прозвучивания) Реализация различных методов контроля (эхо- метод, метод сквозного прозвучивания, метод поверхностного прозвучивания) Низкочастотный контроль - полоса частот 20 – 150 кГц ( ~ 2 – 25 см) Низкочастотный контроль - полоса частот 20 – 150 кГц ( ~ 2 – 25 см) Ненадежный акустический контакт через жидкость Ненадежный акустический контакт через жидкость

Задачи контроля Сбор данных о внутренней структуре объекта контроля или его части в связи с нехваткой данной информации Сбор данных о внутренней структуре объекта контроля или его части в связи с нехваткой данной информации Оценка реального состояния внутренней структуры в сравнении с документацией Оценка реального состояния внутренней структуры в сравнении с документацией Оценка состояния и степени повреждения объекта вследствие нагрузки во время эксплуатации Оценка состояния и степени повреждения объекта вследствие нагрузки во время эксплуатации Соответствие внутренней структуры описанию в документации Соответствие внутренней структуры описанию в документации Поиск дефектов, появившихся во время строительства Поиск дефектов, появившихся во время строительства

Оборудование для контроля бетона Томограф A1040 МIRA Дефектоскоп A1220 МОНОЛИТ ТестерУК1401М

Черты оборудования Легкость в применении и настройках Легкость в применении и настройках Удобство использования в труднодоступных местах на объектах Удобство использования в труднодоступных местах на объектах Удобство при хранении и транспортировке Удобство при хранении и транспортировке Небольшие габариты и вес Небольшие габариты и вес Легкость в эксплуатации Легкость в эксплуатации Современный функционал Современный функционал Эргономичный дизайн Эргономичный дизайн Защита от пыли и влаги по IP65 Защита от пыли и влаги по IP65 Все аксессуары в базовом комплекте Все аксессуары в базовом комплекте

Преимущества оборудования Контроль при одностороннем доступе к объекту Контроль при одностороннем доступе к объекту Сухой акустический контакт Сухой акустический контакт Возможность задания базы прозвучивания для более точных вычислений Возможность задания базы прозвучивания для более точных вычислений Контроль без специальной подготовки поверхности Контроль без специальной подготовки поверхности Хорошее соотношение сигнал/шум при использовании антенных устройств Хорошее соотношение сигнал/шум при использовании антенных устройств Элементы антенных устройств подпружинены, что позволяет работать на поверхностях с неровностями радиусом кривизны до 8 мм Элементы антенных устройств подпружинены, что позволяет работать на поверхностях с неровностями радиусом кривизны до 8 мм

Ультразвуковой тестер УК1401М Измерение скорости / времени прохождения ультразвука в материале Измерение скорости / времени прохождения ультразвука в материале Оценка прочности бетона Оценка прочности бетона Оценка пористости и трещиноватости бетона Оценка пористости и трещиноватости бетона Оценочное измерение глубины трещин, выходящих на поверхность Оценочное измерение глубины трещин, выходящих на поверхность Сухой акустический контакт Сухой акустический контакт Встроенные преобразователи Встроенные преобразователи Встроенная память на измерений Встроенная память на измерений Связь с компьютером Связь с компьютером Малые габариты и вес Малые габариты и вес Патент РФ

Дефектоскопия и томография бетона Томограф A1040 МIRA Дефектоскоп A1220 МОНОЛИТ Поиск инородных включений, полостей и трещин внутри изделий и конструкций из железобетона, камня и подобных им материалов при одностороннем доступе Поиск инородных включений, полостей и трещин внутри изделий и конструкций из железобетона, камня и подобных им материалов при одностороннем доступе Измерение толщины изделий из бетона Измерение толщины изделий из бетона

Дефектоскоп А1220 МОНОЛИТ Патент РФ Сухой акустический контакт Сухой акустический контакт Односторонний доступ к объекту контроля Односторонний доступ к объекту контроля 24-элементная антенная решетка 24-элементная антенная решетка Контроль эхо-методом Контроль эхо-методом Измерение толщины бетона до 600мм Измерение толщины бетона до 600мм Различные режимы представления результатов контроля Различные режимы представления результатов контроля Программное обеспечение для реконструкции В, С, D-Сканов Программное обеспечение для реконструкции В, С, D-Сканов Встроенная память на 200 А-Сканов Встроенная память на 200 А-Сканов Малый вес, всего 750 грамм Малый вес, всего 750 грамм Диапазон рабочих температур от -20 до +45 ̊ С Диапазон рабочих температур от -20 до +45 ̊ С Размеры обнаруживаемых несплошностей: Размеры обнаруживаемых несплошностей: диам.30 мм – цилиндрический образ дефекта диам.30 мм – цилиндрический образ дефекта диам.50 мм – сферический образ дефекта диам.50 мм – сферический образ дефекта

Применение А1220 МОНОЛИТ Бетонный блок мм (наполнитель – гранит, 20 мм) Бетонный блок мм (наполнитель – гранит, 20 мм) A1220 MОНОЛИТ + ПО PlaneVisor (30 позиций антенной решетки с шагом 20 мм вдоль блока) Боковые сверления: диаметр 30 мм, глубина 130 мм; диаметр 13 мм, глубина 55 и 160 мм

Применение А1220 МОНОЛИТ Стена подземного гаража Толщина 300 мм Шаг сканирования 40 мм Область пористого бетона - близко к поверхности

Применение А1220 МОНОЛИТ Бетонный тюбинг толщина 250 мм воздух песок бетон

Обследование Царь-колокола Троице-Сергиева лавра Применение А1220 МОНОЛИТ Материал-бронза, толщина стенки 400 мм, вес 72 тонны, высота 4,5 метра Поиск внутренних дефектов литья Дефекты не обнаружены

Сквозное прозвучивание Применение А1220 МОНОЛИТ Пара 12-элементных преобразователей с сухим точечным контактом M2103 Пара 12-элементных преобразователей с сухим точечным контактом M2103 Применяются для определения дефектов на больших толщинах объектов контроля Применяются для определения дефектов на больших толщинах объектов контроля

Томограф А1040 MIRA Дефектоскопия и толщинометрия объектов из бетона, железобетона и камня при одностороннем доступе к ним Дефектоскопия и толщинометрия объектов из бетона, железобетона и камня при одностороннем доступе к ним Определения целостности материала в конструкции, поиск инородных включений, полостей, непроливов, расслоений и трещин Определения целостности материала в конструкции, поиск инородных включений, полостей, непроливов, расслоений и трещин Оценка состояния каналов с преднапряженной арматурой в железобетонных мостах Оценка состояния каналов с преднапряженной арматурой в железобетонных мостах Назначение

Томограф А1040 MIRA Износостойкие наконечники Износостойкие наконечники преобразователей с сухим точечным контактом преобразователей с сухим точечным контактом Большой и яркий TFT дисплей и быстросъемный аккумулятор Большой и яркий TFT дисплей и быстросъемный аккумулятор Облегченный ударопрочный корпус Облегченный ударопрочный корпус Адаптация антенного устройства к неровностям поверхности конструкции Адаптация антенного устройства к неровностям поверхности конструкции Трехмерное представление внутреннего строения объекта контроля и В-, С-, D-, томограмм любого сечения объекта Трехмерное представление внутреннего строения объекта контроля и В-, С-, D-, томограмм любого сечения объекта Особенности

Томограф А1040 MIRA Простота в использовании Простота в использовании Визуализация внутренней структуры объекта контроля при одностороннем доступе Визуализация внутренней структуры объекта контроля при одностороннем доступе Высокая производительность- реконструкция одной томограммы занимает 3 секунды Высокая производительность- реконструкция одной томограммы занимает 3 секунды Высокая точность измерений и чувствительность прибора к различным отражателям Высокая точность измерений и чувствительность прибора к различным отражателям Не требуется специальная подготовка поверхности к контролю Не требуется специальная подготовка поверхности к контролю Преимущества

Томограф А1040 MIRA Матричная антенная решетка из 48 низкочастотных преобразователей поперечных волн (12 измерительных блоков по 4 элемента в каждом) Матричная антенная решетка из 48 низкочастотных преобразователей поперечных волн (12 измерительных блоков по 4 элемента в каждом) Независимый пружинный подвес Независимый пружинный подвес Номинальная рабочая частота решетки 50 кГц Номинальная рабочая частота решетки 50 кГц Встроенный компьютер для обработки данных непосредственно в процессе работы, представления их на экране и сохранения в памяти Встроенный компьютер для обработки данных непосредственно в процессе работы, представления их на экране и сохранения в памяти Специализированное программное обеспечение для расширенной обработки данных и построения 3D модели объекта контроля Специализированное программное обеспечение для расширенной обработки данных и построения 3D модели объекта контроля Описание системы

Томограф А1040 MIRA Процесс сбора данных в одной позиции антенной решетки

Томограф А1040 MIRA Контроль проводится по схеме пошагового сканирования вдоль заранее размеченной линии с фиксированным шагом с последующим объединением данных и реконструкцией объема под всей отсканированной площадью объекта контроля Контроль проводится по схеме пошагового сканирования вдоль заранее размеченной линии с фиксированным шагом с последующим объединением данных и реконструкцией объема под всей отсканированной площадью объекта контроля Размеры обнаруживаемых несплошностей: Размеры обнаруживаемых несплошностей: диам.12 мм – цилиндрический образ дефекта диам.12 мм – цилиндрический образ дефекта диам.25 мм – сферический образ дефекта диам.25 мм – сферический образ дефекта Особенности контроля

Томограф А1040 MIRA Обработка данных Отображение томограмм В, С, D-типов Отображение томограмм В, С, D-типов Отображение координат дефектов и уровня сигналов в любой точке реконструированного образа Отображение координат дефектов и уровня сигналов в любой точке реконструированного образа Различные виды отображения реконструируемого образа Различные виды отображения реконструируемого образа Компенсация поверхностной волны, что обеспечивает более чистый образ в ближней зоне Компенсация поверхностной волны, что обеспечивает более чистый образ в ближней зоне 3D-модель изображения внутренней структуры объекта 3D-модель изображения внутренней структуры объекта Сохранение исходного массива данных с параметрами контроля Сохранение исходного массива данных с параметрами контроля

Томограф А1040 MIRA Специализированное программное обеспечение Программное обеспечение I-DEAL View для расширенной обработки собранных данных на внешнем компьютере Программное обеспечение I-DEAL View для расширенной обработки собранных данных на внешнем компьютере Программа обеспечивает считывание данных из прибора и представления их как в виде томограмм, так и в 3-х мерном объемном виде, что облегчает понимание конфигурации внутренней структуры бетонного объекта контроля Программа обеспечивает считывание данных из прибора и представления их как в виде томограмм, так и в 3-х мерном объемном виде, что облегчает понимание конфигурации внутренней структуры бетонного объекта контроля

Применение А1040 MIRA Бетонный блок мм (наполнитель – гранит, 20 мм) A1040 MIRA 4 позиции АР с шагом 80 мм вдоль блока Боковые сверления: диаметр 30 мм, глубина 130 мм; диаметр 13 мм, глубина 55 и 160 мм

Применение А1040 MIRA Полигон тоннеля НИЦ «Тоннели и метрополитены» Поиск пустот за тюбингами Шаг сканирования 50 мм воздухбетон воздух

Применение А1040 MIRA Контроль плиты моста:10 см толщина, с 5-7 слоями арматуры

Применение А1040 MIRA Контроль плиты моста:10 см толщина, с 5-7 слоями арматуры Стабильный донный сигнал (со вторым Стабильный донный сигнал (со вторым переотражением) переотражением) В около донной области присутствуют В около донной области присутствуют дефектные зоны: дефектные зоны: плохой контакт между бетоном и плохой контакт между бетоном и арматурой, непролив бетона арматурой, непролив бетона Керн: плохая зона хорошая зона

Применение А1040 MIRA Контроль плиты моста:10 см толщина, с 5-7 слоями арматуры Наблюдается уменьшение толщины плиты со 100 мм до 50 мм. Наблюдается уменьшение толщины плиты со 100 мм до 50 мм. Второй донный полностью повторяет первый, подтверждая тем самым предположение об утонении плиты Второй донный полностью повторяет первый, подтверждая тем самым предположение об утонении плиты

Применение А1040 MIRA Обследование железобетонной плиты толщиной 300 мм, с искусственно выполненным цилиндрическим сверлением На снимке представлен образ арматурных стержней, расположенных на глубине 50мм от поверхности сканирования. На глубине 200 мм получен образ цилиндрического сверления, протяженностью 100 мм. Донный сигнал наблюдается на глубине 300 мм от поверхности сканирования.

Применение А1040 MIRA Обследование огнеупорных блоков стеклодувной печи Блоки внутренней обкладки стеклодувной печи, материал «Бакор» (огнеупорный), размер блока 1700 х 400 х 250 мм На снимке приведена томограмма внутренней структуры блока в трех взаимно перпендикулярных плоскостях. Обнаружен дефект цилиндрической формы протяженностью 750 мм на глубине 130 мм относительно поверхности сканирования, диаметром 80 мм.

ВЫВОДЫ Наша компания предлагает широкий спектр оборудования для неразрушающего контроля объектов из бетона и железобетона. Наша компания предлагает широкий спектр оборудования для неразрушающего контроля объектов из бетона и железобетона. Благодаря уникальным запатентованным технологиям (СТК) и особой конструкции преобразователей наши приборы позволяют вести контроль без применения контактной жидкости при одностороннем доступе к объекту по грубым шероховатым поверхностям, что дает особое преимущество при контроле эксплуатируемых объектов. Благодаря уникальным запатентованным технологиям (СТК) и особой конструкции преобразователей наши приборы позволяют вести контроль без применения контактной жидкости при одностороннем доступе к объекту по грубым шероховатым поверхностям, что дает особое преимущество при контроле эксплуатируемых объектов. Реализация различных методов контроля (поверхностное, сквозное прозвучивание, эхо- метод) и применение математических моделей обработки данных позволяет решать широкий спектр задач контроля. Реализация различных методов контроля (поверхностное, сквозное прозвучивание, эхо- метод) и применение математических моделей обработки данных позволяет решать широкий спектр задач контроля.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! , г.Москва, ул.Загорьевская, д.10, корп.4 Технопарк «Загорье» Тел./Факс: (495) АKУСТИЧЕСKИЕ KОНТРОЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ