НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА АKУСТИЧЕСKИЕ KОНТРОЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ СОВРЕМЕННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ТОМОГРАФИИ ДЛЯ КОНТРОЛЯ МЕТАЛЛОВ И СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ.

Презентация:



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

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА АKУСТИЧЕСKИЕ KОНТРОЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ БЕТОНА.
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА АKУСТИЧЕСKИЕ KОНТРОЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ Ультразвуковой бесконтактный сканер-дефектоскоп А2075 SoNet.
Лазерно-ультразвуковая структуроскопия металлов структуроскопия металлов.
ГОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический университет» Кафедра "Промышленная безопасность и охрана труда"
Покажем, что аналогичный импеданс имеет последовательная цепочка.
Неразрушающий контроль состояния трубопроводов методом направленных ультразвуковых волн 49040, Украина, г. Днепропетровск, пер.Джинчарадзе, 8 тел/ факс.
Лекция 13 Тензорезисторные методы измерения деформаций Измерение деформаций в объектах контроля осуществляют тензометрами – приборами для измерения деформаций.
Разработка методик, аппаратуры, технологий, программного обеспечения Назначение и область применения: Автоматизированный ультразвуковой контроль черновых.
Мы живем, чтобы сделать ультразвук лучше K90114 Rev A 10/2012.
Автор: Литманович Дмитрий Михайлович. Разработка устройства для пространственного определения координат объекта Москва 2011 г. Кафедра Микроэлектроника.
РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА С ЛИНЕЙНОЙ РАБОЧЕЙ РАСХОДНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКОЙ ВО ВСЕМ ДИАПАЗОНЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОАО «НПО ЦКТИ» РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА С ЛИНЕЙНОЙ РАБОЧЕЙ.
Лекция 14 Ложные сигналы Ложные сигналы возникают в результате отражения УЗ-волн от выступов, отверстий и других элементов конфигурации изделий. Эти сигналы.
Докладчик: Барченко А.Г. УП АТОМТЕХ Приборы и технологии для ядерных измерений и радиационного контроля.
Вихретоковый Неразрушающий Контроль. Вихретоковый Неразрушающий Контроль (ГОСТ ) Это вид НК, основанный на анализе взаимодействия электромагнитного.
Презентация по информатике на тему: Поколение третье. Интегральные схемы. Работу выполняла Ученица 8 класса «Б» Школы 1317 Мутиева Макка.
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет : интеграция образования, науки и высокотехнологичного бизнеса Проректор.
Лазерно-ультразвуковой дефектоскоп УДЛ-2М. Характеристики и принцип работы лазерно-ультразвукового дефектоскопа Рассеянный УЗ сигнал Зондирующий сигнал.
Эффективность от внедрения системы электронного документооборота ДЕЛО. Алексей Перегудов, менеджер по работе с партнерами ЭОС.
МОДЕЛИРОВАНИЕЭТО: построение моделей реально существующих объектов(предметов, явлений, процессов); замена реального объекта его подходящей копией; исследование.
Транксрипт:

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА АKУСТИЧЕСKИЕ KОНТРОЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ СОВРЕМЕННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ТОМОГРАФИИ ДЛЯ КОНТРОЛЯ МЕТАЛЛОВ И СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

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

Томографические дефектоскопы EPOCH 1000i X-32 A1550 OMNlSCAN MX PHASOR XS

Недостатки систем с фазированными решётками Узконаправленное УЗ излучение и приём сигналов; Узконаправленное УЗ излучение и приём сигналов; Имитация наклонного преобразователя; - линейное сканирование: переменная точка ввода - секторное сканирование: переменный угол ввода Имитация наклонного преобразователя; - линейное сканирование: переменная точка ввода - секторное сканирование: переменный угол ввода Фокусировка в малую выбранную зону; Нет соответствия яркости образа размеру отражателя Нормативная база неприменима Фокусировка в малую выбранную зону; Нет соответствия яркости образа размеру отражателя Нормативная база неприменима Увеличение зоны фокусировки уменьшает быстродействие. Увеличение зоны фокусировки уменьшает быстродействие.

Цифровая фокусировка м От 16 элементов 136 принятых сигналов Излучение и приём УЗ сигналов каждой парой элементов АР Излучение и приём УЗ сигналов каждой парой элементов АР

Свойства цифровой фокусировки Широконаправленное УЗ излучение и приём сигналов: - многократно озвучивает сразу всю визуализируемую область; - обеспечивает «обзор» области с разных ракурсов; Широконаправленное УЗ излучение и приём сигналов: - многократно озвучивает сразу всю визуализируемую область; - обеспечивает «обзор» области с разных ракурсов; Фокусировка в каждую точку визуализируемой области Яркость образа соответствует размеру и геометрии отражателя; Фокусировка в каждую точку визуализируемой области Яркость образа соответствует размеру и геометрии отражателя; Изображение – прямоугольный растр точек, около фокальных законов; Изображение – прямоугольный растр точек, около фокальных законов; Высокое быстродействие при наилучшем качестве; Высокое быстродействие при наилучшем качестве; Использование нескольких алгоритмов обработки при реконструкции томограмм с различными типами дефектов. Использование нескольких алгоритмов обработки при реконструкции томограмм с различными типами дефектов.

Цифрофокусируемые антенные решетки - 16 – элементные широкообзорные антенные решетки; - Износостойкий протектор; - Фокусировка в каждой точке сечения объекта контроля; - Малые габариты; - Возможность самостоятельной замены акустического модуля АР; - Обеспечение визуализации образов дефектов во всем диапазоне углов (от 35º до 80º).

Алгоритмы томографии Символ Объект контроля ОтражательОзвучивание полупространство«точечный»прямое плита (> мм) «точечный» прямое + отражённое пластина (< 10 мм) «точечный»отражённое плита (> мм) плоский прямое + отражённое пластина (< 10 мм) плоский прямое + отражённое

Дефектоскоп-томограф А1550 IntroVisor Работа как в режиме томографа (В-СКАН), так и в режиме классического дефектоскопа (А-СКАН)

Томограммы А1550 IntroVisor

Два боковых отверстия Ø 1,5 мм в бруске толщиной 40 мм из стали 20 Сечение полупространства Глубины отверстий 25 и 30 мм

Два боковых отверстия Ø 1,5 мм в бруске толщиной 40 мм из стали 20 Сечение плиты Глубины отверстий 25 и 30 мм

Щель в донной поверхности в плите толщиной 40 мм из стали 20 Сечение полупространства Высота 5,5 мм, раскрыв 100 мкм

Щель в донной поверхности в плите толщиной 40 мм из стали 20 Сечение плиты для плоских отражателей Высота 5,5 мм, раскрыв 100 мкм

Щель в донной поверхности в плите толщиной 17 мм из стали 20 Сечение полупространства Высота 5 мм, раскрыв 100 мкм

Щель в донной поверхности в плите толщиной 17 мм из стали 20 Высота 5 мм, раскрыв 100 мкм Сечение плиты для плоских отражателей

Щель во внешней поверхности в плите толщиной 17 мм из стали 20 Глубина 5 мм, раскрыв 100 мкм Сечение плиты в отражённых лучах

Щель во внешней поверхности в плите толщиной 17 мм из стали 20 Глубина 5 мм, раскрыв 100 мкм Сечение плиты для плоских отражателей

Образец из стали 20 толщиной 30 мм (моделирует вертикальную и наклонную трещины)

Образец из стали 20 толщиной 30 мм Глубины верха и низа плоской части 12,5 и 22,5 мм Сечение плиты прямого и отраженного луча

Образец из стали 20 толщиной 30 мм 12,5 22,5 Глубины верха и низа плоской части 12,5 и 22,5 мм Сечение плиты для плоских отражателей

Образец из стали 20 толщиной 30 мм Наклон плоскости 75º Сечение полупространства

Образец из стали 20 толщиной 30 мм Наклон плоскости 75º Сечение плиты для плоских отражателей

Язвенное утонение в стенке трубы (толщина стенки слева 14 мм, справа 12 мм) Линии сечений

Сечение стенки в нормальном месте (по жёлтой линии на фото)

Сечение стенки в зоне язвы (по красной линии на фото)

Сравнение универсального ультразвукового томографа А1550IntroVisor (Россия) с зарубежными аналогами

Характеристики А1550 IntroVisor Phasor XS (General Electric) Фокусировка изображенияВ каждой точке сеченияПо выбранному одному вектору Сектор обзора при работе с решеткой продольных волн 100°60° Сектор обзора при работе с решеткой поперечных волн 55°20° Принцип управления УЗ лучомФокусировкаФазировка Количество физических каналов116 Количество обрабатываемых каналов 16 Масса электронного блока, кг 2,73,8 Связь с ПКUSBRS232 Рабочая температура, °С

Основные преимущества А1550 по сравнению с зарубежными аналогами: В А1550 IntroVisor является принцип фокусировки в каждую точку сечения, что обеспечивает наилучшие результаты по пространственному разрешению и чувствительности, особенно в ближней зоне. Это повышает достоверность контроля и пользователь получает четкий и понятный образ внутренней структуры исследуемого объекта в режиме реального времени; В зарубежных томографах реализован другой принцип физического формирования луча ультразвуковой волны, который на меньших расстояниях ухудшает разрешение и чувствительность, что проявляется в формировании образов дефектов в форме размытых полосок, а не точек. Для сравнения на рисунках ниже приведены примеры образов сверлений, полученных с помощью А1550 IntroVisor и зарубежных аналогов;

Образы сверлений полученные А1550 InroVisor Образы сверлений полученные зарубежными аналогами

Одна антенная решетка для поперечных волн обеспечивает обзор в диапазоне углов от 30° до 85°, что существенно превышает возможности зарубежных томографов и заменяет целый набор классических преобразователей, обычно используемых для контроля; Одна антенная решетка для поперечных волн обеспечивает обзор в диапазоне углов от 30° до 85°, что существенно превышает возможности зарубежных томографов и заменяет целый набор классических преобразователей, обычно используемых для контроля; Не требуется использование сменных призм для разных углов ввода, что сокращает время для настройки и работы с прибором; Не требуется использование сменных призм для разных углов ввода, что сокращает время для настройки и работы с прибором; Возможность самостоятельной замены акустического блока по мере истирания его рабочей поверхности; Возможность самостоятельной замены акустического блока по мере истирания его рабочей поверхности; Интуитивный интерфейс и простота использования томографа А1550 IntroVisor делают прибор доступным даже для дефектоскопистов с небольшим опытом работы; Интуитивный интерфейс и простота использования томографа А1550 IntroVisor делают прибор доступным даже для дефектоскопистов с небольшим опытом работы;

Томограф А1550 IntroVisor реализован в качестве одноканальной системы, в отличии от западных аналогов, что упрощает конструктивное исполнение и тем самым снижает стоимость прибора; Томограф А1550 IntroVisor реализован в качестве одноканальной системы, в отличии от западных аналогов, что упрощает конструктивное исполнение и тем самым снижает стоимость прибора; Быстрое и качественное сервисное обслуживание прибора осуществляется на территории РФ; Быстрое и качественное сервисное обслуживание прибора осуществляется на территории РФ; Возможность выполнения заказных работ и доработок томографа под различные специализированные задачи; Возможность выполнения заказных работ и доработок томографа под различные специализированные задачи; Стоимость прибора российского производства существенно ниже при обеспечении лучших технических характеристик и эксплуатационных возможностей. Стоимость прибора российского производства существенно ниже при обеспечении лучших технических характеристик и эксплуатационных возможностей.

ВЫВОДЫ Метод Цифровой Фокусировки Антенной решётки обладает потенциально наибольшей чувствительностью и разрешающей способностью в сравнении с методом Фазированной Антенной Решётки Метод Цифровой Фокусировки Антенной решётки обладает потенциально наибольшей чувствительностью и разрешающей способностью в сравнении с методом Фазированной Антенной Решётки Метод ЦФА позволяет выбирать алгоритмы отображения в зависимости от характера предполагаемых несплошностей Метод ЦФА позволяет выбирать алгоритмы отображения в зависимости от характера предполагаемых несплошностей Метод ЦФА позволяет использовать традиционные методики оценки условных размеров дефектов по амплитуде сигнала томограммы (яркости образа) Метод ЦФА позволяет использовать традиционные методики оценки условных размеров дефектов по амплитуде сигнала томограммы (яркости образа) Высокое быстродействие при наилучшем качестве изображения Высокое быстродействие при наилучшем качестве изображения

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