что такое метод неразрушающего контроля
Неразрушающий контроль (НК): виды, методы, цели
Под такой процедурой, как неразрушающий контроль (НК), стоит понимать проведение проверки надежности того или иного объекта, его конструктивных элементов так называемыми щадящими методами. Это такие методы, которые не требуют при практической реализации разборки объекта или выведения его из эксплуатации. Неразрушающий контроль, таким образом, никак не влияет на эксплуатационную пригодность объектов, поддающихся анализу, как и на их целостность.
Хотите заказать проведение неразрушающего контроля? Обращайтесь! Заполните контактные данные в форме на сайте или свяжитесь с нашим специалистом. Мы готовы вам помочь! Стоимость и сроки озвучим после обращения.
Виды и методы
Актуальными отраслевыми нормативами, так или иначе касающимися неразрушающего контроля (пример – ГОСТ Р 56542-2019 «Контроль неразрушающий. Классификация видов и методов»), определено, что «вид» в контексте НК – это совокупность методов, применяемых в процессе контрольных мероприятий и определяемых их физическими особенностями.
Также упомянутый ГОСТ описывает следующие методы неразрушающего контроля (под «методом» стоит понимать совокупность правил использования принципов и инструментов контроля):
Также выделяются прочие методы неразрушающего контроля, проведение которых основано на анализе/оценке или регистрации показателей взаимодействия с объектом, отражения или проникновения:
Цели процедуры
Техническое состояние различных производственных и промышленных объектов требует регулярного контроля. Его неразрушающие виды и методы позволяют провести необходимые проверки без вывода объекта из эксплуатации, без сбора образцов и т. п. Другое преимущество процедуры – возможность выявить дефекты на ранних стадиях.
Вопреки тому, что проведение неразрушающего контроля требует вложений со стороны собственников объектов или эксплуатирующих организаций, именно такая процедура позволит минимизировать вероятность аварий и инцидентов. В результате последних расходы на ликвидацию последствий, ремонт, восстановление и т. п. будут несопоставимы с расходами на проведение мероприятий в рамках неразрушающего контроля.
Объекты неразрушающего контроля
В качестве объектов неразрушающего контроля могут выступать не только производства или промышленные объекты, но и их конструктивные элементы. Примеры:
Дополнительно в рамках мероприятий неразрушающего контроля могут подлежать оценке:
Какое оборудование применяется при проведении НК
Для проведения неразрушающего контроля в зависимости от его вида, метода и особенностей оцениваемого объекта могут применяться такие приборы и средства:
Также в зависимости от конкретного вида реализуемых в рамках неразрушающего контроля мероприятий могут применяться:
Вы можете заказать проведение неразрушающего контроля прямо сейчас! Оставьте заявку в форме на сайте или свяжитесь с нами для уточнения деталей. Работаем оперативно. Гарантируем качество.
Лекция 18. Общие положения неразрушающего контроля
Цели и задачи неразрушающего контроля
Дефекты материала сопровождают деталь на протяжении всего периода существования. Они могут появиться: на стадии получения заготовки (дефекты литья, ковки или прокатки); на стадии изготовления (дефекты обработки, закалки); на стадии эксплуатации (усталостные трещины, хрупкое и вязкое разрушение). Дефекты изготовления, не обнаруженные своевременно, реализуются на стадии эксплуатации, приводя к внезапным отказам, остановкам и простоям оборудования.
Многочисленными исследованиями установлено, что детали, подверженные циклическим нагрузкам, 90…97% времени срока службы работают при наличии и развитии дефектов. Даже хрупкое разрушение не происходит мгновенно, а занимает определенный промежуток времени с момента зарождения дефекта до полного разрушения. Такое постепенное накопление повреждений в материале детали позволяет контролировать ее состояние, используя неразрушающие методы контроля. Использование этих методов позволяет не только обнаружить дефекты, но и оценить опасность повреждения, определить причину возникновения дефекта.
Неразрушающий контроль (НК) – контроль целостности, основных рабочих свойств и параметров объекта контроля. Методы неразрушающего контроля обеспечивают нахождение дефектов в материале изделия (объекта) без его разрушения, путем взаимодействия физического поля или вещества с объектом контроля. В качестве объекта в неразрушающем контроле наиболее часто выступает деталь или соединение деталей (сварочный шов, клеевое соединение).
Существует понятие разрушающего контроля. Например, измерить прочность на разрыв каната, болта или иного объекта можно только путем приложения разрушающей нагрузки, после чего объект уже не будет пригоден к использованию. Такой контроль применяют к нескольким объектам из партии, чтобы определить отсутствие нарушения технологий, влияющих на проверяемые параметры.
Задачи неразрушающего контроля связаны:
Методы неразрушающего контроля
С точки зрения физических явлений выделяют девять основных видов неразрушающего контроля:
Магнитный метод неразрушающего контроля
Магнитные методы НК применяются для контроля деталей и изделий, изготовленных из ферромагнитных материалов, находящихся в намагниченном состоянии. Свойства деталей (химический состав, структура, наличие несплошностей и др.), которые позволяет контролировать данный метод, связаны с параметрами процесса намагничивания и петлей гистерезиса. Неоднородности структуры детали, такие, как раковины, поры, трещины, инородные включения, вызывают изменения в магнитном потоке, протекающем по детали. Эти неоднородности имеют магнитные свойства, отличные от свойств основного материала, что приводит к искажению магнитного поля (рисунок 134).
Рисунок 134 – Схема образования магнитного поля над дефектом: 1 – контролируемая деталь; 2 – трещина; 3 – магнитное поле рассеивания; N, S – полюса постоянного магнита |
Основные виды магнитных методов НК:
Наибольшее применение получил магнитопорошковый метод, который применяют для контроля объектов из ферромагнитных материалов с магнитными свойствами, позволяющими создавать в местах нарушения сплошности магнитные поля рассеяния, достаточные для притяжения частиц магнитного порошка. Цель контроля состоит в обнаружении путем визуализации характера искажений магнитных силовых линий в контролируемой детали. Визуализация неоднородности магнитных силовых линий осуществляется путем нанесения на поверхность контролируемой детали намагниченных частиц, магнитных порошков, как в виде сухой пудры, так и в виде суспензии, магнитных пленок.
Контроль магнитопорошковым методом осуществляется в соответствии с ГОСТ 21105-87 «Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод».
Электрический метод неразрушающего контроля
Электрический метод НК основан на регистрации параметров электрического поля, взаимодействующего с контролируемым объектом (собственно электрический метод), или поля, возникающего в контролируемом объекте в результате внешнего воздействия (термоэлектрический метод). Его применяют для контроля диэлектрических и проводящих материалов. Методы электрического контроля (электростатический порошковый, термоэлектрический, электроискровой, электрического потенциала, емкостной) позволяют:
Недостатками перечисленных методов электрического неразрушающего контроля являются необходимость контакта с объектом контроля, жесткие требования к чистоте поверхности изделия, трудности автоматизации процесса измерения и зависимость результатов измерения от состояния окружающей среды.
Первичными информационными параметрами являются электрическая емкость или потенциал. Если через контролируемую деталь или зону детали проходит ток, то на силу и плотность тока между парой электродов, соприкасающихся с поверхностью, влияют неоднородности и несплошности (рисунок 135). Это составляет физическую основу метода электрического неразрушающего контроля.
Рисунок 135 ‑ Схема влияния дефекта на электрический потенциал:
а) в материале без дефекта; б) в образце с дефектом
Вихретоковый метод неразрушающего контроля
Вихретоковый метод НК основан на анализе взаимодействия внешнего электромагнитного поля с электромагнитным полем вихревых токов, наводимых в объекте контроля этим полем.
Метод вихревых токов используется для обнаружения дефектов, измерений электропроводности материалов, толщины покрытий – для контроля конструкций, изготовленных из токопроводящих материалов. Проведение вихретокового метода НК происходит без контакта объекта и преобразователя – их взаимодействие происходит на расстояниях, обеспечивающих свободное движение преобразователя относительно объекта. Это дает возможность получать качественные результаты контроля при высоких скоростях исследуемых объектов. Выявляются трещины, расслоения, закаты, плены, раковины, неметаллические включения и др. Метод пригоден для обнаружения таких дефектов, как коррозия, износ, эрозия, внутренние трещины, повреждения и утончение стенок.
Основными объектами вихретокового контроля являются электропроводящие прутки, трубы, проволока, листы, железнодорожные рельсы, пластины, покрытия (в том числе и многослойные), корпуса реакторов, ролики и шарики подшипников, детали для крепления и другие промышленные изделия.
При помощи вихретокового неразрушающего контроля обнаруживают несплошности выходящие на поверхность или залегающие на небольшой глубине, измеряют точные размеры, выявляют вибрации, определяют физико-механические характеристики и состояние объектов.
Структурное состояние металлов и сплавов влияет на их электрические и магнитные характеристики, поэтому оказывается возможным контролировать однородность химического состава и структуру металлов и сплавов, определять механические напряжения. С другой стороны, этот фактор может оказаться мешающим при обнаружении трещин и других дефектов.
Применяют вихретоковые измерители для сортировки металлических материалов и графитов по маркам (по химическому составу). С помощью вихретоковых приборов контролируют качество термической и химикотермической обработки деталей, состояние поверхностных слоев после механической обработки (шлифование, наклеп), обнаруживают остаточные механические напряжения, выявляют усталостные трещины в металлах на ранних стадиях их развития и др.
Вихретоковые методы позволяют решать задачи контроля размеров изделий. Этими методами измеряют диаметр проволоки, прутков и труб, толщину металлических листов и стенок труб при одностороннем доступе к объекту, толщину электропроводящих (например, гальванических) и диэлектрических (например, лакокрасочных) покрытий на электропроводящих основаниях, толщину слоев многослойных структур, содержащих электропроводящие слои. Измеряемые толщины могут изменяться в пределах от микрометров до десятков миллиметров.
Радиоволновой метод неразрушающего контроля
Радиоволновые методы НК основаны на взаимодействии электромагнитного поля в диапазоне длин волн от 1 до 100 мм с объектом контроля, преобразовании параметров поля в параметры электрического сигнала и передаче на регистрирующий прибор или средства обработки информации. По характеру взаимодействия с объектом контроля различают методы прошедшего, отраженного, рассеянного излучения и резонансный. Обычно применяют для контроля изделий из материалов, где радиоволны не очень сильно затухают: диэлектрики (пластмассы, керамика, стекловолокно), магнитодиэлектрики (ферриты), полупроводники, тонкостенные металлические объекты. Методы этого вида контроля позволяют:
Метод теплового неразрушающего контроля
Метод теплового контроля основан на дистанционном измерении и регистрации температурных полей наружных поверхностей элементов электрооборудования, аппаратов и устройств, которые находятся в эксплуатации под рабочим напряжением. Метод позволяет:
Метод применим к объектам из любых материалов. По характеру взаимодействия поля с объектом контроля различают методы: пассивный или собственного излучения (на объект не воздействуют внешним источником энергии) и активный (объект нагревают или охлаждают от внешнего источника). Измеряемым информационным параметром служит температура или тепловой поток.
Оптический метод неразрушающего контроля
Визуальный контроль основан на наблюдении или регистрации параметров оптического излучения, взаимодействующего с объектом контроля. Визуальные методы имеют широкое применение благодаря разнообразию способов получения первичной информации. Возможность их применения для наружного контроля не зависит от материала объекта. Органолептический визуальный контроль, позволяет обнаружить видимые дефекты, отклонения от заданных формы, цвета и т.д.
Визуальным осмотром проверяют качество: подготовки и сборки заготовок, выполнения швов в процессе сварки, готовых сварных соединений. Определяют дефекты деталей и конструкций, видимые невооруженным глазом. Визуальный контроль достаточно информативен и является наиболее оперативным методом НК.
Визуальный контроль является органолептическим методом, служит высокоэффективным средством для предупреждения и обнаружения дефектов. Например, только после проведения визуального контроля и исправления недопустимых дефектов сварные соединения подвергают контролю другими физическими методами (рентгеновский, ультразвуковой, капиллярный и другие виды контроля) для выявления внутренних и поверхностных дефектов.
Визуальный контроль с применением оптических приборов (линзы, лупы, микроскопы, эндоскопы) называют визуально-оптическим. При визуально-оптическом методе выявляют все видимые повреждения риски, трещины, задиры.
Визуально-оптический контроль, так же, как и визуальный осмотр, – наиболее доступный и простой метод обнаружения поверхностных дефектов деталей. Оптические средства контроля используются на различных стадиях изготовления деталей и в процессе регламентных ремонтных работ.
К визуально-оптическим приборам относятся приборы:
Задача измерительного контроля – установление соответствия требованиям нормативной документации численного значения контролируемых параметров. Элементы измерительного контроля могут присутствовать в любом методе неразрушающего или разрушающего контроля.
Измерения проводятся с использованием приборов и инструментов: лупы измерительные; штангенциркули; линейки измерительные металлические; щупы; угломеры; глубиномеры; угольники; шаблоны и др.
При выборе измерительных средств руководствуются нормативными документами, в которых указываются требуемые метрологические показатели:
Требования к методам контроля оптического вида устанавливает ГОСТ 23479-79 «Контроль неразрушающий. Методы оптического вида».
Радиационные методы неразрушающего контроля
Радиационные методы НК основаны на регистрации и анализе ионизирующего излучения при его взаимодействии с контролируемым изделием. При прохождении через дефект и бездефектный участок происходит различное поглощение ионизирующих излучений. Интенсивность прошедшего излучения будет больше на участках меньшей толщины или меньшей плотности, в частности, в местах дефектов – несплошностей или неметаллических включений.
Рентгенографический контроль применяют для выявления грубых трещин, прожогов, подрезов, оценки величины выпуклости и вогнутости корня шва, недопустимых для внешнего осмотра, непроваров, пор, раковин, шлаковых, окисных и других включений в литых и сварных стальных изделиях толщиной до 80 мм и в изделиях из легких сплавов толщиной до 250 мм.
Достоинства радиационного метода неразрушающего контроля – наглядность результатов контроля и возможность выявления мелких округлых дефектов (пор), которые ультразвуковой дефектоскопией определяется ненадежно.
Радиационный контроль позволяет обнаруживать мелкие дефекты (отдельные поры диаметром 0,2…0,3 мм).
Рентгенографический контроль – наиболее достоверный способ контроля сварных соединений и основного металла при контроле трубопроводов, оборудования при проведении экспертизы промышленной безопасности.
Метод не может полностью выявлять наиболее опасные дефекты – несплошности малого раскрытия (трещины, непровары), расположенные под углом более 7…12 0 к направлению просвечивания (плоскостные дефекты). Радиационный контроль не позволяет определять координаты дефектов.
К недостаткам радиационных методов необходимо прежде всего отнести вредность для человека, в связи с чем требуются специальные меры радиационной безопасности: экранирование, увеличение расстояния от источника излучения и ограничение времени пребывания оператора в опасной зоне.
Радиационная аппаратура имеет значительный вес и габариты (вес наиболее легких аппаратов достигает 20 кг). Радиационный контроль является дорогостоящим – предполагает применение в большом количестве радиографических пленок и средств ее химической обработки. Аппараты для рентгеновского контроля характеризуются большим расходом электроэнергии.
Акустический метод неразрушающего контроля
Акустический НК основан на регистрации параметров упругих волн, возникающих или возбуждаемых в объекте. Чаще всего используют упругие волны ультразвукового диапазона (с частотой колебаний выше 20 кГц), этот метод называют ультразвуковым. Применяют и регистрируют упругие волны, параметры которых тесно связаны с такими свойствами материалов, как упругость, плотность, анизотропия (неравномерность свойств по направлениям) и др.
Акустические методы неразрушающего контроля решают следующие контрольно-измерительные задачи:
Использование звона металла при ударе – старый способ обнаружения больших пустот. Стальные образцы, содержащие пустоты, дают более глухой и грубый звук по сравнению с монолитными образцами.
Акустическими методами называют методы, основанные на использовании упругих волн и колебаний любых частот. Методы, использующие частоты от 20 кГц до 100 МГц, называют ультразвуковыми.
Излучение и прием ультразвуковых колебаний осуществляется пьезоэлектрическими преобразователями (искателями), представляющими собой пластины, изготовленные из мелкокристаллических (кварц, сегнетовая соль) или поликристаллических керамических материалов (титанат бария, цирконат-титанат свинца).
Акустические методы неразрушающего контроля делят на две большие группы – активные и пассивные методы. Активные методы основаны на излучении и приеме упругих волн, пассивные – только на приеме волн, источником которых служит сам контролируемый объект. Пассивные акустические методы основаны на анализе упругих колебаний волн, возникающих в самом контролируемом объекте.
Прибор, реализующий метод ультразвукового контроля – дефектоскоп – предназначен для обнаружения несплошностей и неоднородностей в изделии, определения их координат, размеров и характера путем излучения импульсов ультразвуковых колебаний, приема и регистрации отраженных от неоднородностей эхо-сигналов. На рисунке 136 приведена принципиальная схема импульсного ультразвукового дефектоскопа. Генератор радиоимпульсов 3 возбуждает передающий пьезокристалл 1. Ультразвуковые колебания распространяются в контролируемой детали, отражаются от ее противоположной стенки («донный сигнал») и попадают на приемный пьезокристалл 2. Отраженные ультразвуковые колебания возбуждают колебания приемного пьезокристалла 2. При этом на гранях пьезокристалла возникает переменное напряжение, которое детектируется и усиливается в усилителе 4, а затем поступает на вертикальные отклоняющие пластины электронно-лучевой трубки (ЭЛТ) 5 осциллографа.
Рисунок 136 – Блок схема импульсного ультразвукового дефектоскопа
Одновременно генератор горизонтальной развертки 6 подает пилообразное напряжение на горизонтальные отклоняющие пластины ЭЛТ 5. Генератор радиоимпульсов 3 возбуждает передающий пьезокристалл 1 короткими импульсами с продолжительными паузами между ними. Это позволяет четко различать на экране ЭЛТ 5 сигнал начального (зондирующего) импульса I, сигнал от дефекта III и донный сигнал II. При отсутствии дефекта в контролируемом участке детали на экране осциллографа импульс III будет отсутствовать. Перемещая передающий и приемный пьезокристаллы по поверхности контролируемой детали, обнаруживают дефекты и определяют их местоположение. Часто используется один совмещенный пьезокристалл – для передачи и приема ультразвуковых колебаний. Места прилегания пьезокристаллов к контролируемой детали смазывается тонким слоем масла, геля, вазелина для обеспечения непрерывного акустического контакта с поверхностью контролируемого изделия.
Метод неразрушающего контроля проникающими веществами
Капиллярный метод НК основан на проникновении индикаторных жидкостей (пенетрантов) в полости поверхностных дефектов невидимых или слабо видимых невооруженным глазом, имеющих свойства капилляров (трещины, поры, раковины, непровары, межкристаллическая коррозия, свищи и др.) и регистрации образующихся индикаторных следов визуальным способом, для определения их расположения, протяженности и ориентации на поверхности.
Необходимым условием выявления дефектов типа нарушения сплошности материала капиллярными методами является наличие полостей, свободных от загрязнений и других веществ, имеющих выход на поверхность объектов и глубину распространения, значительно превышающую ширину их раскрытия. Требует наличия подготовленных специалистов, специализированного оборудования, вспомогательных средств контроля, предъявляет особые требования к подготовке поверхности изделия под контроль.
Контроль капиллярным методом осуществляется в соответствии с ГОСТ 18442-80 «Контроль неразрушающий. Капиллярные методы. Общие требования».
Капиллярный метод представляет собой многооперационный процесс. Типовой перечень операций включает в себя подготовку изделия к контролю, нанесение индикаторной жидкости, удаление ее излишков и проявление индикаторных следов дефектов (рисунок 137).
Рисунок 137 – Поиск поверхностных дефектов в металле капиллярным (цветным) методом
Смачивающие жидкости заполняют узкие полости любой формы. Необходимое условие этого – размеры полостей должны быть настолько малы, чтобы жидкость могла образовать мениск сплошной кривизны, без плоских участков. Под действием капиллярных сил смачивающие жидкости заполняют полости трещин и других поверхностных дефектов типа несплошности материала.
Жидкость, заполнившая полость трещины, будет удерживаться в ней капиллярными силами даже в том случае, если ее удалять с поверхности детали. Проявление трещины осуществляется при помощи материалов, смачиваемых жидкостью из трещины. Капиллярные методы делятся на два вида: люминесцентный и цветной. При люминесцентной дефектоскопии выявление дефектов производится с помощью люминесцирующих проникающих жидкостей. Для люминесценции при проведении контроля применяются ультрафиолетовые светильники. Более простым и чаще применяемым является цветной метод контроля, при котором выявление дефектов проводится с помощью ярко окрашенных проникающих жидкостей.
Все методы неразрушающего контроля являются косвенными методами. Настройка (калибровка) должна осуществляться по контрольным образцам, имитирующим измеряемый физический параметр метода, который бы мог обнаружить самые разнообразные по характеру дефекты. Каждый отдельно взятый метод неразрушающего контроля решает ограниченный круг задач технического контроля.
Что такое метод неразрушающего контроля
Классификация видов и методов
Nondestructive check. Classification of types and methods
Дата введения 1980-07-01
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 11 ноября 1979 г. N 4245 дата введения установлена 01.07.80
ВЗАМЕН ГОСТ 18353-73
1. Настоящий стандарт устанавливает классификацию видов и методов неразрушающего контроля, в основу которой положен физический процесс с момента взаимодействия физического поля или вещества с контролируемым объектом до получения первичной информации.
В стандарте даны приложение 1, которое содержит пояснения к терминам и признакам классификации, и приложение 2, содержащее пояснения к терминам на методы неразрушающего контроля.
2. Неразрушающий контроль, в зависимости от физических явлений, положенных в его основу, подразделяется на виды:
3. Методы каждого вида неразрушающего контроля классифицируются по следующим признакам:
а) характеру взаимодействия физических полей или веществ с контролируемым объектом;
б) первичным информативным параметрам;
в) способам получения первичной информации.
4. В названии метода должны присутствовать классификационные признаки, изложенные выше, свойственные данному методу неразрушающего контроля.
5. Допускается применение комбинированных методов одного или нескольких видов неразрушающего контроля, классифицируемых по различным признакам, изложенным в п.3.
6. Классификация методов неразрушающего контроля приведена в табл.1, 2.
Классификация методов неразрушающего контроля
по характеру взаимодействия физических полей с контролируемым объектом
по первичному информативному параметру
по способу получения первичной информации
Контактной разности потенциалов
Фотоуправляемых полупроводниковых пластин.
Плотности потока энергии.
Отраженного излучения (эхо-метод).
Классификация методов контроля проникающими веществами (капиллярных и течеискания)
по характеру взаимодействия веществ с контролируемым объектом
по первичному информативному параметру
по способу получения первичной информации
Остаточных устойчивых деформаций.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное
ПОЯСНЕНИЯ К ТЕРМИНАМ И ПРИЗНАКАМ КЛАССИФИКАЦИИ
К термину «контролируемый объект»
Под контролируемым объектом подразумеваются материалы, полуфабрикаты и готовые изделия.
К термину «детектор»
Под детектором подразумевается устройство, предназначенное для обнаружения и преобразования энергии физического поля (излучения) в другой вид энергии, удобный для индикации, последующей регистрации и измерения.
К термину «индикаторный след»
Индикаторный след по ГОСТ 18442-80.
К термину «индикатор»
Под индикатором подразумевается прибор, устройство, элемент или вещество, предназначенные для регистрации первичных информативных параметров в форме, удобной для восприятия человеком.
К признаку классификации «по характеру взаимодействия
физических полей или веществ с контролируемым объектом»
Под характером взаимодействия физического поля или вещества с контролируемым объектом подразумевается непосредственное взаимодействие поля или вещества с контролируемым объектом, но не с проникающим веществом.
К признаку классификации «по первичному информативному параметру»
Под первичным информативным параметром подразумевается одна из основных характеристик физического поля или проникающего вещества, регистрируемая после взаимодействия этого поля или вещества с контролируемым объектом.
К признаку классификации «по способу получения первичной информации»
Под первичной информацией подразумевается совокупность характеристик физического поля или проникающего вещества, регистрируемая после взаимодействия этого поля или вещества с контролируемым объектом.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное
ТЕРМИНЫ И ИХ ПОЯСНЕНИЯ
ВИДЫ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ
1. Неразрушающий контроль
2. Вид неразрушающего контроля
Условная группировка методов неразрушающего контроля, объединенная общностью физических принципов, на которых они основаны
3. Магнитный неразрушающий контроль
Вид неразрушающего контроля, основанный на анализе взаимодействия магнитного поля с контролируемым объектом
4. Электрический неразрушающий контроль
Вид неразрушающего контроля, основанный на регистрации параметров электрического поля, взаимодействующего с контролируемым объектом или возникающего в контролируемом объекте в результате внешнего воздействия
5. Вихретоковый неразрушающий контроль
Вид неразрушающего контроля, основанный на анализе взаимодействия электромагнитного поля вихретокового преобразователя с электромагнитным полем вихревых токов, наводимых в контролируемом объекте
6. Радиоволновой неразрушающий контроль
Вид неразрушающего контроля, основанный на регистрации изменений параметров электромагнитных волн радиодиапазона, взаимодействующих с контролируемым объектом
7. Тепловой неразрушающий контроль
Вид неразрушающего контроля, основанный на регистрации изменений тепловых или температурных полей контролируемых объектов, вызванных дефектами
8. Оптический неразрушающий контроль
Вид неразрушающего контроля, основанный на регистрации параметров оптического излучения, взаимодействующего с контролируемым объектом
9. Радиационный неразрушающий контроль
Вид неразрушающего контроля, основанный на регистрации и анализе проникающего ионизирующего излучения после взаимодействия с контролируемым объектом.
Примечание. В наименовании методов контроля слово «радиационный» может заменяться словом, обозначающим конкретный вид ионизирующего излучения (например, рентгеновский, нейтронный и т.д.)
10. Акустический неразрушающий контроль
Вид неразрушающего контроля, основанный на регистрации параметров упругих волн, возбуждаемых и (или) возникающих в контролируемом объекте.
Примечание. При использовании упругих волн ультразвукового диапазона частот (выше 20 кГц) допустимо применение термина «ультразвуковой» вместо термина «акустический»
11. Неразрушающий контроль проникающими веществами
Вид неразрушающего контроля, основанный на проникновении веществ в полости дефектов контролируемого объекта.
МЕТОДЫ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ
По характеру взаимодействия физических полей или веществ с контролируемым объектом
13. Автоэмиссионный метод
Метод неразрушающего контроля, основанный на генерации ионизирующего излучения веществом контролируемого объекта без активации его в процессе контроля
14. Акустико-эмиссионный метод
Метод неразрушающего контроля, основанный на выделении и анализе параметров сигналов акустической эмиссии
15. Импедансный метод
Метод неразрушающего контроля, основанный на анализе изменения величины механического импеданса участка поверхности контролируемого объекта
16. Конвективный метод
Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации теплового потока, передаваемого контролируемому объекту в результате процесса конвекции
17. Магнитный метод
Метод неразрушающего контроля, основанный на измерении параметров магнитных полей, создаваемых в контролируемом объекте путем его намагничивания
18. Метод активационного анализа
Метод неразрушающего контроля, основанный на анализе ионизирующего излучения, источником которого является наведенная радиоактивность контролируемого объекта, возникшая в результате воздействия на него первичного ионизирующего излучения
19. Метод индуцированного излучения
Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации излучения, генерируемого контролируемым объектом при постороннем воздействии (например, люминесценция, фотолюминесценция)
20. Метод отраженного излучения (эхо-метод)
Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации волн, полей или потока элементарных частиц, отраженных от дефекта или поверхности раздела двух сред
21. Метод прошедшего излучения
Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации волн, полей или потока элементарных частиц, прошедших сквозь контролируемый объект
22. Метод рассеянного излучения
Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации характеристик волн, полей или потока частиц, рассеянных от дефекта или поверхности раздела двух сред
23. Метод свободных колебаний
Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации параметров свободных колебаний, возбужденных в контролируемом объекте
24. Метод собственного излучения
Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации параметров собственного излучения контролируемого объекта
25. Метод характеристического излучения
Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации параметров характеристического излучения, испускаемого электронными оболочками атомов облучаемого вещества контролируемого объекта под воздействием первичного излучения
26. Молекулярный метод
Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации вещества, проникающего в (через) дефекты контролируемого объекта в результате межмолекулярного взаимодействия
27. Резонансный метод
Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации параметров резонансных колебаний, возбужденных в контролируемом объекте
28. Тепловой контактный метод
Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации теплового потока, получаемого контролируемым объектом при непосредственном контакте с источником тепла
29. Термоэлектрический метод
Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации величины т.э.д.с., возникающей при прямом контакте нагретого образца известного материала с контролируемым объектом
30. Трибоэлектрический метод
Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации величины электрических зарядов, возникающих в контролируемом объекте при трении разнородных материалов
31. Электрический метод
Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации параметров электрического поля, взаимодействующего с контролируемым объектом
По первичному информативному параметру
32. Амплитудный метод
Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации амплитуды волн, взаимодействующих с контролируемым объектом
33. Временной метод
Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации времени прохождения волны через контролируемый объект
34. Геометрический метод
Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации точки, соответствующей максимальному значению интенсивности волнового пучка после взаимодействия с контролируемым объектом
Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации газов, проникающих через сквозные дефекты контролируемого объекта
36. Жидкостный метод
Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации жидкости, проникающей через сквозные дефекты контролируемого объекта
37. Метод коэрцитивной силы
Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации коэрцитивной силы объекта
38. Метод магнитной проницаемости
Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации магнитной проницаемости контролируемого объекта
39. Метод намагниченности
Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации намагниченности контролируемого объекта
40. Метод напряженности
Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации напряженности магнитного поля, взаимодействующего с контролируемым объектом
41. Метод остаточной индукции
Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации остаточной индукции материала контролируемого объекта после взаимодействия с магнитным полем
42. Метод плотности потока энергии
Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации плотности потока энергии ионизирующего излучения после взаимодействия с контролируемым объектом
43. Многочастотный метод
Метод неразрушающего контроля, основанный на анализе и (или) синтезе сигналов преобразователя, обусловленных взаимодействием электромагнитного поля различных частот с объектом контроля
44. Метод эффекта Баркгаузена
Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации параметров магнитного шума, возникающего в результате эффекта Баркгаузена
45. Поляризационный метод
Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации поляризации волн, взаимодействующих с контролируемым объектом
46. Спектральный метод
Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации и анализе спектра физического поля (излучения) после взаимодействия с контролируемым объектом
47. Теплометрический метод
Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации теплового потока либо величин, его определяющих
48. Термометрический метод
Метод неразрушающего контроля, основанный на контактной или дистанционной регистрации температуры контролируемого объекта
Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации фазы волн, взаимодействующих с контролируемым объектом
50. Частотный метод
Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации частоты волн, взаимодействующих с контролируемым объектом
51. Электроемкостный метод
Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации емкости участка контролируемого объекта, взаимодействующего с электрическим полем
52. Электропотенциальный метод
Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации распределения потенциалов по поверхности контролируемого объекта
По способу получения первичной информации
53. Акустический метод
Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации акустических волн, возбуждаемых при вытекании пробных веществ через сквозные дефекты контролируемого объекта
54. Болометрический метод
Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации мощности лучистой энергии электромагнитных волн, взаимодействующих с контролируемым объектом, с помощью болометров
55. Визуально-оптический метод
Метод неразрушающего контроля, основанный на получении первичной информации об объекте при визуальном наблюдении или с помощью оптических приборов
56. Галогенный метод
Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации пробного вещества, проникающего через сквозные дефекты контролируемого объекта, по изменению эмиссии ионов нагретой металлической поверхностью при попадании на нее пробного вещества, содержащего галогены
57. Голографический метод
Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации интерференционной картины, получаемой при взаимодействии опорного и рассеянного контролируемым объектом полей когерентных волн с последующим восстановлением изображения объекта
58. Детекторный (диодный) метод
Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации энергии электромагнитного излучения, взаимодействующего с контролируемым объектом, с помощью диодов
59. Индукционный метод
Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации магнитных полей рассеяния по величине или фазе индуцируемой э.д.с.
60. Интерференционный метод
Метод неразрушающего контроля, основанный на получении первичной информации об объекте по образованию в плоскости изображения соответствующего распределения интенсивности и фазы волнового излучения, прошедшего через объект или отраженного контролируемым объектом
61. Ионизационный метод
Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации заряженных частиц, возникающих при ионизации атомов материала контролируемого объекта, ионизационной камерой, счетчиком Гейгера, пропорциональным детектором
62. Калориметрический метод
Метод неразрушающего контроля, основанный на измерении тепловых эффектов (количеств теплоты)
63. Катарометрический метод
Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации разницы в теплопроводности воздуха и пробного газа, вытекающего через сквозные дефекты контролируемого объекта
64. Люминесцентный метод
Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации контраста люминесцирующего видимым излучением следа на фоне поверхности контролируемого объекта в длинноволновом ультрафиолетовом излучении
65. Люминесцентно-цветной метод
Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации контраста цветного или люминесцирующего индикаторного следа на фоне поверхности контролируемого объекта в видимом или длинноволновом ультрафиолетовом излучении
66. Магнитографический метод
Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации магнитных полей рассеяния с использованием в качестве индикатора ферромагнитной пленки
67. Магнитопорошковый метод
Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации магнитных полей рассеяния над дефектами с использованием в качестве индикатора ферромагнитного порошка или магнитной суспензии
68. Магниторезисторный метод
Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации магнитных полей рассеяния магниторезисторами
69. Манометрический метод
Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации изменения показаний вакуумметра, обусловленного проникновением воздуха или пробного вещества через сквозные дефекты контролируемого объекта
70. Масс-спектрометрический метод
Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации ионов пробного газа, проникающего через сквозные дефекты контролируемого объекта
71. Метод вторичных электронов
Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации потока высокоэнергетических вторичных электронов, образованного в результате взаимодействия проникающего излучения с контролируемым объектом
72. Метод высокочастотного разряда
Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации проникновения воздуха или пробного газа по возбуждению разряда в вакууме или на локализации искрового разряда в зоне сквозного дефекта контролируемого объекта
73. Метод жидких кристаллов
Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации распределения температуры по поверхности контролируемого изделия с помощью термоиндикаторов на основе жидких кристаллов
74. Метод контактной разности потенциалов
Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации контактной разности потенциалов
75. Метод остаточных устойчивых деформаций
Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации остаточных деформаций эластичных покрытий в месте течи
76. Метод рекомбинационного излучения
Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации рекомбинационного излучения переходов при прямом и обратном их смещении
77. Метод термокрасок
Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации распределения температуры по поверхности объекта с помощью химических красок, изменяющих цвет под действием тепловой энергии контролируемого объекта
78. Метод термобумаг
Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации температуры по поверхности контролируемого объекта с помощью необратимых термоиндикаторов, представляющих собой черную бумагу с термочувствительным слоем, плавящимся при определенной температуре, в результате чего обнажается черная контрастная основа
79. Метод термолюминофоров
Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации распределения температуры по поверхности контролируемого объекта с помощью люминофоров, наносимых на контролируемую поверхность и изменяющих яркость свечения в зависимости от температуры
80. Метод термозависимых параметров
Метод неразрушающего контроля, основанный на изменении температуры контролируемого объекта с помощью его термозависимых параметров (сопротивления, емкости и т.п.)
81. Метод фильтрующихся частиц
Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации контраста скопления отфильтрованных частиц (люминесцентных, цветных, люминесцентно-цветных) на фоне поверхности контролируемого объекта
82. Метод фотоуправляемых полупроводниковых частиц
Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации пространственной структуры СВЧ поля, взаимодействующего с контролируемым объектом в плоскости фотоуправляемой полупроводниковой пластины, и измерении коэффициента отражения (прохождения) электромагнитной волны от освещенного участка пластины
83. Метод экзоэлектронной эмиссии
Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации экзоэлектронов, эмитируемых поверхностью контролируемого объекта при приложении к нему внешнего стимулирующего воздействия
84. Метод эффекта Холла
Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации магнитных полей датчиками Холла
85. Микрофонный метод
Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации акустических волн с помощью микрофона
86. Нефелометрический метод
Метод неразрушающего контроля, основанный на получении информации о контролируемом объекте по изменению интенсивности и поляризации оптического излучения, проходящего через объект, в результате рассеяния на неоднородностях
87. Оптический интерференционный метод
Метод неразрушающего контроля теплового поля в приповерхностных слоях среды, окружающей нагретый объект, по интерференционной картине
88. Параметрический вихретоковый метод
Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации электромагнитного поля вихревых токов, наводимых в контролируемом объекте полем преобразователя, по изменению полного сопротивления катушки преобразователя
89. Пирометрический метод
Метод неразрушающего контроля температуры с помощью визуальных или фотоэлектрических пирометров
90. Пондеромоторный метод
Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации силы отрыва (притяжения) постоянного магнита или сердечника электромагнита от контролируемого объекта
91. Порошковый метод
Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации увеличения амплитуд акустических колебаний отделенных дефектами участков вследствие их резонансов на собственных частотах с помощью тонкодисперсного порошка
92. Пузырьковый метод
Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации пузырьков пробного газа, проникающего через сквозные дефекты контролируемого объекта
93. Пьезоэлектрический метод
Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации акустических волн пьезоэлектрическим детектором
94. Радиоактивный метод
Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации интенсивности излучения, обусловленного проникновением радиоактивного вещества через сквозные дефекты контролируемого объекта
95. Радиографический метод
Метод неразрушающего контроля, основанный на преобразовании радиационного изображения контролируемого объекта в радиографический снимок или записи этого изображения на запоминающем устройстве с последующим преобразованием в световое изображение
96. Радиоскопический метод
Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации ионизирующих излучений после взаимодействия с контролируемым объектом на флуоресцирующем экране или с помощью электронно-оптического преобразователя
97. Рефлексометрический метод
Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации интенсивности светового потока, отраженного от изделия
98. Рефрактометрический метод
Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации показателей преломления контролируемого объекта в различных участках спектра оптического излучения
99. Сцинтилляционный метод
Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации ионизирующего излучения, взаимодействующего с контролируемым объектом, сцинтилляционным детектором
100. Термисторный метод
Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации мощности лучистой энергии электромагнитных волн, взаимодействующих с контролируемым объектом, с помощью термисторов
101. Трансформаторный метод
Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации электромагнитного поля вихревых токов, наводимых возбуждающей катушкой в токопроводящем объекте, по изменению э.д.с. на зажимах измерительной катушки
102. Феррозондовый метод
Метод неразрушающего контроля, основанный на измерении напряженности магнитного поля феррозондами
103. Химический метод
Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации проникновения пробных жидкостей или газов веществами, изменяющими свой цвет в результате химической реакции
104. Цветной (хроматический) метод
Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации контраста цветного индикаторного следа на фоне поверхности контролируемого объекта в видимом излучении
Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации шумовых параметров
106. Электроискровой метод
Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации возникновения электрического пробоя и изменений его параметров в окружающей среде или на участке контролируемого объекта
107. Электромагнитно-акустический метод
Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации акустических волн после взаимодействия с контролируемым объектом с помощью вихретокового преобразователя
108. Электропараметрический метод
Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации электрического поля по вольт-амперным, вольт-фарадным и т.д. характеристикам контролируемого объекта
109. Электростатический порошковый метод
Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации электростатических полей рассеяния с использованием в качестве индикатора наэлектризованного порошка
110. Яркостный (ахроматический) метод
Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации контраста ахроматического следа на фоне поверхности контролируемого объекта в видимом излучении