GOST R 56185-2014
GOST R 56185−2014 Technická diagnostika. Akustická metoda pro stanovení stavu stresu обечаек nádob, pracující pod tlakem. Obecné požadavky
GOST R 56185−2014
NÁRODNÍ NORMY RUSKÉ FEDERACE
Technická diagnostika
AKUSTICKÁ METODA PRO STANOVENÍ STAVU STRESU ОБЕЧАЕК NÁDOB, PRACUJÍCÍ POD TLAKEM
Obecné požadavky
Technical diagnostics. Evaluation of stresses in sides of pressure vessels by ultrasound
General requirements
OAKS 77.040.10
Datum zavedení 2016−01−01
Předmluva
1 je NAVRŽEN Open akciovou společnost «výzkumné centrum pro kontrolu a diagnostiku technických systémů" (JSC «SIC CD»)
2 ZAPSÁNO Technickým výborem pro normalizaci TC 132 «Technická diagnostika"
3 SCHVÁLEN A UVEDEN V PLATNOST Usnesením Federální agentura pro technickou regulaci a metrologii od 24. října pro rok 2014 N 1410-art
4 PŘEDSTAVEN POPRVÉ
Pravidla pro použití této normy jsou stanoveny v GOST R 1.0−2012 (§ 8). Informace o změnách na této normy je zveřejněn na každoroční (od 1 ledna tohoto roku) informační rejstříku «Národní normy», a oficiální znění změn a doplňků — v měsíčním informačním rejstříku «Národní standardy». V případě revize (výměna) nebo zrušení této normy příslušné oznámení bude zveřejněno v nejbližším vydání informační ukazatel «Národní standardy». Relevantní informace, oznámení a texty najdete také v informačním systému veřejné — na oficiálních stránkách Federální agentury pro technickou regulaci a metrologii na Internetu (gost.ru)
Úvod
Тонкостенные nádoby z малоуглеродистых a низколегированных ocelí jsou jedním z nejčastějších typů zařízení, průmyslových objektů. Najdou uplatnění v chemickém a petrochemickém průmyslu, se používají v аммиачных chladicích zařízeních a zařízeních dělení vzduchu, jako antény přijímače, atd.
Instalace a provoz cévy odpovědné místo určení, pracující pod tlakem, jsou spojeny s vlivem na jejich napjatý stav mnoha různých faktorů, které není vždy možné vzít v úvahu při прочностных výpočtech. K takovým faktorům patří dostupnost dalších prvků — штуцеров, hrdel, atd., stejně jako vliv non-teoretickou integraci vnějších podmínek.
Přímé měření mechanických napětí v kontrolních bodech обечаек nádob, pracující pod tlakem, mohou být účinně použity pro ověření přesnosti těchto výpočtů, tak pro provozní diagnostiku technického stavu cév.
Jedním z nejslibnějších metod měření mechanických napětí v materiálu bez jeho zničení je akustická metoda založená na упругоакустическом efekt — lineární závislosti rychlosti šíření elastických vln od napětí [1], [2], spolehlivé experimentální stanovení níž je zajištěna díky dostupnosti moderní měřicí technikou [3].
Tato norma je navržena s cílem zajistit metodické základy použití metody akustické тензометрии pro zpřesnění výsledků прочностных výpočty, nádob, pracující pod tlakem, a také pro určení skutečného stavu stresu jejich materiálu.
1 Oblast použití
Tato norma se vztahuje na akustické metody stanovení stavu stresu materiálu válcové обечаек tenké-loupal nádob, pracující pod tlakem, vyrobené z малоуглеродистых a низколегированных oceli podle GOST P 52630с nymi сварными stehy.
Tato norma stanovuje základní požadavky na pořadí definice двухосного stavu stresu materiálu обечаек pomocí hromadné podélné a příčné vlny, které šíří v pořádku na povrch обечайки.
Určená opravdovým standardem metoda může být použita jak při laboratorních studiích, tak i na plakáty a натурных podmínek kontroly stavu stresu materiálu обечаек tenké-loupal válcové nádoby, pracující pod tlakem.
2 Normativní odkazy
V této normě použity normativní odkazy na následující normy:
GOST R ISO 5725−2-2002 Přesnost (správnost a прецизионность) metod a výsledků měření. Část 2. Základní metoda pro stanovení opakovatelnost a reprodukovatelnost standardní metody měření
GOST R 8.625−2006 Státní systém zajištění jednoty měření. Teploměry odporu z platiny, mědi a niklu. Obecné technické požadavky a zkušební metody
GOST R 50599−93 Nádoby a přístroje ocelové svařované vysokého tlaku. Kontrola nedestruktivní při výrobě a provozu
GOST R 52630−2012 Nádoby a přístroje ocelové svařované. Obecné technické podmínky
GOST R 52890−2007 nedestruktivní Kontrolu. Akustické monitorovací metody, napětí v materiálu potrubí. Obecné požadavky
GOST R 55043−2012 nedestruktivní Kontrolu. Definice míry pružně-akustickou komunikaci. Obecné požadavky
GOST 7.32−91 Systém norem, podle informací, библиотечному a vydavatelském průmyslu případu. Zpráva o vědecko-výzkumné práci. Struktura a pravidla pro registraci
GOST 12.1.001−89 Systém norem bezpečnosti práce. Ultrazvuk. Obecné požadavky na bezpečnost
GOST 12.1.004−91 Systém norem bezpečnosti práce. Požární bezpečnost. Obecné požadavky
GOST 12.1.019−79 Systém norem bezpečnosti práce. Электробезопасность. Obecné požadavky a klasifikace druhů ochrany
GOST 12.1.038−82 Systém norem bezpečnosti práce. Электробезопасность. Maximální povolené hodnoty napětí v dotyku a proudů
GOST 12.2.003−91 Systém norem bezpečnosti práce. Zařízení výrobní. Obecné požadavky na bezpečnost
GOST
GOST 12.3.002−75 Systém norem bezpečnosti práce. Procesy výrobní. Obecné požadavky na bezpečnost
GOST 1497−84 Kovy. Metody zkoušek v tahu
GOST 2768−84 Aceton technický. Technické podmínky
GOST 2789−73 Drsnost povrchu. Parametry a specifikace
GOST 10587−84Pryskyřice эпоксидно-диановые неотвержденные. Technické podmínky
________________Standard je platný pouze na území Ruské Federace.
GOST 17299−78 Líh technický. Technické podmínky
GOST 26266−90 nedestruktivní Kontrolu. Měniče ultrazvukové. Obecné technické požadavky
GOST 28840−90 Stroje pro mechanické zkoušky materiálů
Poznámka — Při použití opravdovým standardem je vhodné zkontrolovat účinek referenčních standardů informačního systému veřejné — na oficiálních stránkách Federální agentury pro technickou regulaci a metrologii v síti Internet nebo ve výroční informační cedule «Národní standardy», který je zveřejněn ke dni 1 ledna tohoto roku, a na выпускам měsíční informační ukazatel «Národní normy» pro aktuální rok. Pokud je nahrazen referenční standard, na který je dána недатированная odkaz, je doporučeno použít platnou verzi této normy je s ohledem na všechny provedené v této verzi změny. Pokud je nahrazen referenční standard, na který je dána датированная odkaz, pak je doporučeno použít verzi tohoto standardu s výše uvedeným rok schválení (přijetí). Pokud po schválení této normy v referenční standard, na který je dána датированная odkaz, změněna, ovlivňuje pozici, na který je dán odkaz, pak je to situace, doporučuje se používat bez ohledu na dané změny. Pokud referenční norma je zrušena bez náhrady, je to stav, ve kterém je uveden odkaz na něj, je vhodné použít na části, které ovlivňují tento odkaz.
3 Označení a zkratky
3.1 V této normě použity následující legenda:
— tloušťka stěny обечайки nádoby, pracující pod tlakem, mm; | |
— podmíněný mez kluzu materiálu обечайки nádoby, pracující pod tlakem, Mpa; | |
— normální napětí, působící podél osy rotace обечайки nádoby, pracující pod tlakem, (осевое nebo меридиональное napětí), Mpa; | |
— normální napětí, působící na úrovni krajů směrem обечайки nádoby, pracující pod tlakem, (кольцевое nebo okresní napětí), Mpa; | |
— teplota povrchu обечайки nádoby, pracující pod tlakem, při nulovém tlaku v okamžiku provádění akustických měření, °C; | |
— teplota povrchu обечайки nádoby, pracující pod tlakem, v pracovním režimu, °C; | |
— rychlost šíření elastické podélné vlny v materiálu обечайки, m/s; | |
— rychlost šíření elastické příčné vlny v materiálu обечайки, m/s; | |
— číslo odraženého impulsu elastické podélné vlny při nulovém tlaku; | |
— číslo odraženého impulsu pružné smykové vlny při polarizaci vlny v осевом směru při nulovém tlaku; | |
— číslo odraženého impulsu pružné smykové vlny při polarizaci vlny v kruhovém směru při nulovém tlaku; | |
— počet opakovaných měření při určování zpoždění impulsu elastické podélné vlny při nulovém tlaku; | |
— počet opakovaných měření při určování zpoždění impulsu pružné smykové vlny při polarizaci vlny v осевом směru při nulovém tlaku; | |
— počet opakovaných měření při určování zpoždění impulsu pružné smykové vlny při polarizaci vlny v kruhovém směru při nulovém tlaku; | |
— číslo odraženého impulsu elastické podélné vlny při pracovním přetlaku; | |
— číslo odraženého impulsu pružné smykové vlny při polarizaci vlny v осевом směru při pracovním přetlaku; | |
— číslo odraženého impulsu pružné smykové vlny při polarizaci vlny v kruhovém směru při pracovním přetlaku; | |
— počet opakovaných měření při určování zpoždění impulsu elastické podélné vlny při pracovním přetlaku; | |
— počet opakovaných měření při určování zpoždění impulsu pružné smykové vlny při polarizaci vlny v осевом směru při pracovním přetlaku; | |
— počet opakovaných měření při určování zpoždění impulsu pružné smykové vlny při polarizaci vlny v kruhovém směru při pracovním přetlaku; | |
— délka sweep, zabezpečující vizualizace | |
— délka sweep, zabezpečující vizualizace | |
— délka sweep, zabezpečující vizualizace | |
— délka sweep, zabezpečující vizualizace | |
— délka sweep, zabezpečující vizualizace | |
— délka sweep, zabezpečující vizualizace | |
— absolutní chyba měření časových intervalů používaných nástrojů měření, ns; | |
— přípustnou relativní chyba měření časových intervalů používaných nástrojů měření; | |
— zpoždění zachycené impulsy podélné vlny s čísly | |
— průměrná hodnota odraženého impulsu podélné vlny s číslem | |
— koeficient variace hodnot | |
— zpoždění zachycené impulsy podélné vlny s čísly | |
— průměrná hodnota zpoždění odraženého impulsu podélné vlny s číslem | |
— koeficient variace hodnot | |
— hodnota zpoždění | |
— hodnota zpoždění | |
— zpoždění zachycené impulsy příčné vlny s čísly | |
— průměrná hodnota zpoždění odraženého impulsu příčné vlny s číslem | |
— koeficient variace hodnot | |
— zpoždění zachycené impulsy příčné vlny s čísly | |
— průměrná hodnota zpoždění odraženého impulsu příčné vlny s číslem | |
— koeficient variace hodnot | |
— hodnota zpoždění | |
— hodnota zpoždění | |
— zpoždění zachycené impulsy příčné vlny s čísly | |
— průměrná hodnota zpoždění odraženého impulsu příčné vlny s číslem | |
— koeficient variace hodnot | |
— zpoždění zachycené impulsy příčné vlny s čísly | |
— průměrná hodnota odraženého impulsu příčné vlny s číslem | |
— koeficient variace hodnot | |
— hodnota zpoždění | |
hodnota zpoždění | |
|
— акустоупругие kurzy, 1/Mpa; |
|
— упругоакустические (tenzometrická) kurzy, Mpa; |
|
— термоакустические kurzy, 1/grad: |
— relativní změna rychlosti podélné elastické vlny při změně teploty o 1 stupeň; | |
— stejné jako pro příčné vlnění. |
3.2 V této normě použity následující zkratky:
SD |
— nádoby, pracující pod tlakem; |
ОСД |
— обечайка nádoby, pracující pod tlakem; |
NS |
— napjatý stav; |
C |
— nástroj pro měření; |
WEE |
— ultrazvukový impuls; |
ЭАП |
— электроакустический převodník; |
PETS |
— jako piezo měnič; |
КУАС | — kurzy упругоакустической komunikace. |
4 Obecná ustanovení
4.1 Měření axiální a prstencové namáhání v místě měření ОСД provádějí metodou акустоупругости v souladu s obecnými požadavky GOST R 52890.
4.2 Metoda je založena na stávající v oblasti elastické deformace lineární závislosti rychlosti šíření hromadné elastické vlny ve směru kolmém k rovině akce, napětí od mechanického namáhání působící v осевом a kruhovém směrech.
4.3 Pro tenké-loupal válcové skořepiny, zatížených vnitřním tlakem, je napětí v radiálním směru jsou malé ve srovnání s napětí v axiální a prstencové směrech. Tak napjatý stav považují místně plochou, závislost rychlosti šíření hromadné elastických vln od radiální napětí je opomíjen.
4.4 Pro měření axiální a prstencové namáhání při двухосном nabitém stavu používají příčné vlny, polarizované ve směru působení napětí, ale také podélné vlny.
Směr šíření vln — радиальное (kolmo k rovině akce měřených napětí).
4.5 Schéma прозвучивания materiálu odpovídá echo-ultrazvukové metody kontroly. Způsob buzení elastické vibrace — pin. Druh vyzařovaného signálu — «радиоимпульс» s výsosti (ultrazvukovou) náplň, hladké háček a efektivní délce (0,6 maximální amplitudy) 2−4 období základní frekvence.
4.6 Záření a příjem akustických signálů poskytují pomocí přímých kombinovaných nebo odděleně-kombinovaných ЭАП podélné a příčné vlny.
Poznámka — jako ЭАП mohou být použity PETS podle GOST 26266 nebo elektroakustické měniče.
4.7 Hodnoty napětí jsou усредненными o objemu ultrazvukového paprsku, definován příčnými rozměry ЭАП a tloušťce materiálu. Pro válcové ОСД to je hlavní napětí v rovině kolmé k радиальному destinaci. Hodnoty napětí отсчитывают od jejich vstupní úroveň odpovídající nedostatku tlaku pracovní prostředí v SD.
4.8 КУАС používané pro výpočet napětí na měřených akustické zpoždění, jsou vlastnosti materiálu, определяемыми moduly jeho lineární a nelineární pružnosti. Hodnoty КУАС pro ocelí ОСД musí být stanovena s maximální přípustnou relativní chybou ±10%. Experimentální definice КУАС provádějí v souladu s požadavky GOST 55043* a aplikace této normy.
________________
* Pravděpodobně chyba originálu. To by si měli přečíst: GOST P 55043−2012. — Poznámka výrobce databáze.
4.9 Vliv teploty na výsledky měření namáhání v úvahu s pomocí термоакустических kurzů, postup pro určení který je uveden v příloze Vb
5 bezpečnostní Požadavky
5.1 K provádění měření umožňují operátory, s dovednostmi, provoz zařízení ultrazvukové kontroly, умеющих využívat národní a průmyslových předpisů a technických dokumentů na akustické technik kontroly, kteří absolvovali školení pro práci s aplikací SI a аттестованных na znalost pravidel bezpečnosti v příslušném odvětví.
5.2 Při určování NS ОСД provozovatel musí řídit GOST 12.1.001, GOST 12.2.003, GOST 12.3.002 a pravidly technické bezpečnosti při provozu электроустановок spotřebitelů podle GOST 12.1.019 a GOST
5.3 Měření se provádějí v souladu s požadavky na bezpečnost uvedenými v návodu přístroje, vstupující do složení používaných XI.
5.4 Prostory pro pořádání měření musí odpovídat požadavkům [4]* a [5].
________________
* Viz. oddíl Bibliografie. — Poznámka výrobce databáze.
5.5 Při organizaci práce podle definice NA ОСД musí být dodrženy požadavky požární bezpečnosti podle GOST
6 Požadavky na způsob měření
6.1 V kvalitě C mohou být použity na instalaci, shromážděné z produkční zařízení a specializované zařízení (dále jen zařízení) pro stanovení časových intervalů mezi opakovaně popsán WEE, které zaplavují v materiálu OK, certifikované a поверяемые v řádném termínu.
6.2 SI musí zajistit provádění měření echo-metoda s použitím WEE s plynulou háček.
6.3 SI musí zajistit možnost záření a příjem WEE s efektivní frekvencí od 2,5 do 10 Mhz.
6.4 kit SI musí zahrnovat přímé kombinované nebo odděleně-vícenásobné ЭАП, které záření a příjem impulsů podélné a příčné elastické vlny, které šíří na нормали k povrchu ОСД.
Poznámka — jako přímí kombinovaných PETS příčné vlny mohou být použity měniče fy Panametrics» (USA).
6.5 Dokumentace SEA by měla obsahovat metodiku měření výkonu, jakož i doklady, které tvůrci:
— účel a oblast použití C;
— složení a základní charakteristiky nástrojů, hardware a software, včetně chyby měření parametrů WEE;
— metody a prostředky k dosažení interoperability SEA, včetně informační, elektrické, energetické, software, konstrukční, provozní;
— pravidla агрегатирования prostředky, hardware a software a organizování jejich interakce.
6.6 Popis funkcí SI v provozních, konstrukčních a programových dokumentech by měl odrážet vlastnosti, hardware a software.
6.7 Provozní vlastnosti SI musí odpovídat požadavkům technických podmínek a této normy.
6.8 Požadavky na software měření
6.8.1 software SI musí zajistit možnost výběru jakéhokoli odraženého WEE a nalezení potřebných отсчетных bodů profilu impulsů.
6.8.2 software by měl vzít v úvahu podmínky provádění akustických měření na ОСД, zejména teplotní režim.
6.8.3 Primární akustické informace pro každý bod měření, musí být neustále uloženy na externí média, chráněné proti neoprávněnému přístupu.
6.9 Pomocné zařízení a materiály při použití piezoelektrických měničů
6.9.1 Broušení nástroj pro přípravu povrchu podle GOST
6.9.2 Обезжиривающая kapalina (alkohol podle GOST 17299 nebo aceton podle GOST 2768) pro přípravu povrchu.
6.9.3 Kontaktní kapalina při použití PETS.
6.9.4 Pro měření teploty povrchu ОСД používají kontaktní teploměry podle GOST P 8.625 s chybou měření teploty 1 °C v rozsahu teplot od 0 °C do 60 °C.
7 Požadavky k objektům řízení
7.1 Tloušťka stěny ОСД by měla být alespoň 20 krát menší než jeho průměr.
7.2 Před instalací ЭАП povrch očistit od nečistot, okují, rzi a обезжиривают.
7.3 Třída drsnosti povrchu v místě měření při použití PETS — ne méně nežRa 2,5 (GOST 2789).
Poznámka — Při použití PETS metoda neposkytuje požadovanou přesnost NS, pokud drsnost povrchu ОСД Ra vyšší než 2,5 mikronů podle GOST 2789.
7.4 Vzdálenost od bodu měření do svaru — minimálně dvojnásobnou tloušťku stěny ОСД.
7.5 Při použití PETS viskozita kontaktní kapaliny při teplotě měření, musí splňovat viskozity epoxidové pryskyřice při teplotě 25°C: 12−25 Pa·s (GOST 10587).
8 Postup přípravy k provádění měření
8.1 Zkoumají certifikáty na materiál ОСД.
8.2 Na základě technické dokumentace na OK určují hodnoty h v bodech měření.
8.3 Na základě referenčních dat nebo experimentálně určují hodnoty a
.
8.4 Volí ЭАП, efektivní frekvence impulsu, který v závislosti na h má následující hodnoty:
— s h 2 až 3 mm =10 Mhz;
— při h od 3 do 10 mm =5 Mhz;
— při h více než 10 mm =2,5 Mhz.
8.5 Určují umístění bodů měření.
8.6 Vedou stav povrchu ve vybraných bodech v souladu s podmínkami měření (viz 7.2, 7.3).
8.7 Získávají v případě potřeby vrstvu vazební na připravený povrch ОСД.
8.8 Stanoví ЭАП na povrch ОСД, připojit k listině.
8.9 Patří spotřebiče, kontrolovat jejich stav, výstup na obrazovku видеоконтрольного zařízení dočasné skenování přijatých signálů.
8.10 Na obrazovce видеоконтрольного zařízení bez významných viditelných zkreslení by měla být dodržována opakovaně odrážejí WEE.
8.11 Kontrolují absence, dočasné netu další impulsy, způsobené buď přítomností v oblasti měření dodatečné reflexní plochy (přípustné podle podmínek provozu SD vady — vrstev, inkluzí a tak p., objevené metody ultrazvukové defektoskopie je v souladu s GOST R 50599), buď nesprávné orientace snímače příčné výkyvy relativně osy symetrie materiálu ОСД.
8.12 Očekávat, že minimální hodnoty zamést, který poskytuje vizualizaci požadované množství zachycené WEE a měření jejich zpoždění s danou relativní chybou podle vzorce:
, (1)
kde — hardware zpoždění зондирующего hybnosti, iss, která je definována charakteristikami použitého XI.
Obvykle hodnota by neměla přesáhnout hodnotu 10
.
8.13 Si průběhy signálů při použití ЭАП podélné elastické vlny při hodnotě zamést .
8.14 Hodnotí poměr amplitudy impulsů elastické podélné vlny s číslem na střední úrovni hluku. Pokud je tento poměr větší než 10 db, pak provádět měření s danou relativní chybou je považováno za možné.
8.15 Pokud je poměr «signál/šum» pro impuls elastické podélné vlny s číslem, které je menší než 10 db, pak důsledně snižují hodnotu
na jednotku do té doby, dokud hodnota poměr «signál/šum» se stane větší než 10 db.
8.16 Očekávat, že skutečné relativní chyba určení zpoždění WEE podélné elastické vlny podle vzorce:
, (2)
po kterém se přijímají rozhodnutí provést měření s nižším ve srovnání s chybou nebo nahrazení používaného SI na přesnější zajištění splnění poměru
. (3)
8.17 Měření na 8.13−8.16 opakují pro měniče příčné elastické vlny, polarizované v осевом směru, že určují přijatelnou hodnotu čísla odraženého WEE , při tom skutečná relativní chyba určení zpoždění WEE počítají podle vzorce
. (4)
8.18 Měření na 8.13−8.16 opakují pro měniče příčné elastické vlny, polarizované v kruhovém směru, že určují přijatelnou hodnotu čísla odraženého WEE , při tom skutečná relativní chyba určení zpoždění WEE počítají podle vzorce
. (5)
Poznámka — je Uvedeno v 8.1−8.18 postup přípravy k provádění měření je stejná pro SD při pracovním přetlaku a při nulovém tlaku.
9 Postup měření a zpracování výsledků
9.1 pomocí kontaktního teploměru měří teplotu povrchu ОСД při nulovém tlaku v SD .
9.2 V souladu s manuálem přístroje provádějí měření zpoždění hromadné vlny , s přeinstalací ЭАП. Počet opakovaných měření
by mělo být nejméně 5.
Poznámka: — Jako obvykle, což je nejmenší chyba určení zpoždění poskytuje metodu přechodu signálu přes null [6].
9.3 Pole hodnot je kontrolována na přítomnost emisí v souladu s GOST R ISO 5725−2.
9.4 Po snížení (dle emisí) hodnoty pro další výpočty používají zkráceny вариационный řada.
9.5 Určují hodnoty a
podle vzorce:
, (6)
. (7)
9.6 Ověřit splnění podmínky:
. (8)
9.7 Při splnění podmínky (8) další výpočty používají hodnotu , získanou v 9.5.
9.8 je-Li podmínka (8) není splněna, provádí se opakované měření se zvýšeným počtem .
9.9 v Případě, že zvýšení počtu měření , nevede k naplnění podmínky (8), rozhodují o možnosti dalšího měření s nižší přesností.
9.10 Měření jejich zpracování* 9.2−9.9 tráví ЭАП příčné elastické vlny při polarizaci v осевом směru. Přitom určují hodnoty a
podle vzorce
________________
* Text dokumentu соответстует originálu. — Poznámka výrobce databáze.
, (9)
. (10)
9.11 Měření a zpracování v 9.2−9.9 tráví ЭАП příčné elastické vlny při polarizaci v kruhovém směru. Přitom určují hodnoty a
podle vzorce:
, (11)
. (12)
9.12 Očekávat, že výše zpoždění podle vzorce:
, (13)
, (14)
. (15)
9.13 pomocí kontaktního teploměru měří teplotu povrchu ОСД při pracovním přetlaku v RD, Tj.
9.14 Měření a jejich zpracování v 9.2−9.13 tráví ОСД při pracovním přetlaku v SD.
9.15 Výše zpoždění se počítá podle vzorce:
, (16)
, (17)
. (18)
9.16 Napětí a
pro každý bod měření se počítá podle vzorce:
, (19)
, (20)
kde ,
,
,
,
,
.
10 Pravidla pro zpracování výsledků měření
10.1 Výsledky měření zaznamená do protokolu, jehož tvar je uveden v příloze Stol.
10.2 Pokud je měření NA ОСД jsou součástí výzkumné práce, výsledky měření je třeba provést v souladu s požadavky GOST 7.32.
Příloha A (povinné). Definice упругоакустических koeficientů
Aplikace A
(povinné)
Ga 1 Упругоакустические koeficienty určují při provádění zkoušek v tahu plochých vzorků podle GOST 1497.
Va 2 Používají vzorky dvou typů:
— podélné, vyřezané z materiálu ОСД paralelně сварному šev;
— příčný řez z materiálu ОСД kolmo сварному šev.
Ga 3 Třída drsnosti povrchu vzorků v místě měření — ne méně než Ra 2,5 поГОСТ 2789.
Aa 4 Pro нагружения vzorku používají stroje pro mechanické zkoušky materiálů podle GOST 28840.
Ga 5 Výběr zkušebního zařízení provádějí takovým způsobem, aby ve vzorku vytvořit napětí, lze pokládat za 0,8.
Ga 6 Zkušební stroje musí zajistit požadovaný tlak s povolenou odchylkou napětí není větší než 1 Mpa v časovém rozpětí, potřebné k provedení akustických měření (od 30 sekund až po několik minut v závislosti na kvalifikaci obsluhy a použité SI).
Va 7 Tvoří program stupňový нагружения vzorku z počáteční zatížení, odpovídající hodnotě одноосного napětí není větší než 0,1, až do zatížení, které odpovídá 0,8
. Doporučuje se stanovit ne méně než pět schodů нагружения pro následné регрессионной zpracování výsledků zkoušek.
Va 8 Vzorek s fixovanými na něm ЭАП umístěny v zařízení pro mechanické zkoušky, dosáhli jeho správné středění a přikládáme k němu malou zátěž pro spolehlivé upevnění vzorku do poznatky s nastavitelnou až.
Ga 9 Na každé příčce нагружения provádějí měření zpoždění WEE tří typů: — zpoždění WEE pro příčné vlny, polarizované podél osy нагружения;
-zpoždění WEE pro příčné vlny polarizované kolmo k ose нагружения;
— zpoždění WEE pro podélné vlny.
Poznámka — Měření se provádějí jak při zvyšování, tak při snižování zátěže. Pak vzorek vyjmout z auta. Každé нагружение («nahoru-dolů") tráví třikrát. Před novým нагружением ЭАП odlepit a znovu ustaví na vzorek.
Va 10 Tráví регрессионную zpracování závislostí ,
,
kde, ,
;
,
,
— zpoždění WEE v materiálu vzorků bez zatížení.
Aa 11 Акустоупругие koeficienty určují takto:je тангенсу úhlu k ose
regresní linie
pro podélné vzorky;
je тангенсу úhlu k ose
regresní linie
pro podélné vzorky;
je тангенсу úhlu k ose
regresní linie
pro příčné vzorky;
je тангенсу úhlu k ose
regresní linie
pro příčné vzorky.
Va 12 Упругоакустические koeficienty počítají podle vzorce:
,
,
,
. (Ga 1)
Příloha B (povinné). Definice термоакустических koeficientů
Příloha B
(povinné)
Bi 1 Definice термоакустических koeficientů (
,
) se provádějí na základě výzkumu regresních závislostí zpoždění impulsů elastických vln příslušných typů
v závislosti na teplotě T kontrolní vzorek.
Bi 2 Měření teplotních závislostí stráví na testovacích vzorcích materiálu ОСД v laboratorních podmínkách.
Bi 3 Teploty povrchu vzorku měří pomocí kontaktního teploměru podle GOST P 8.625.
Bi 4 Vzorky zahřáté na teplotu 80 °C, pak pro rovnoměrné rozložení teploty vydrží při pokojové teplotě až po jejich vychladnutí na 60 °C.
Bi 5 jako chlazení vzorku v intervalu 5 °C provádějí měření teploty povrchu vzorku a odpovídající zpoždění
pro každou století* hodnoty teploty.
________________
* Dokument odpovídal originálu. — Poznámka výrobce databáze.
Vb 6 Термоакустические koeficienty počítají podle vzorce:
, (Vb 1)
kde ;
— celkový počet měření pro daný vzorek.
Poznámka — Měření opakovat pro tři-pět vzorků průměr ven výsledků.
Aplikace V (doporučené). Forma protokolu měření
Aplikace V
(doporučené)
«TVRDÍM" Vedoucí | |||||||
(název organizace) | |||||||
(osobní podpis) |
(iniciály, příjmení) | ||||||
» | » | 20 | gg |
PROTOKOL
určení stavu stresu обечайки nádoby tlak
(technický objekt, řízený úsek technického objektu) | ||||||||||||
1 Datum měření | ||||||||||||
2 Organizace, provedení měření | ||||||||||||
3 Majitel nádoby, pracující pod tlakem | ||||||||||||
4 Údaje o zařízení: | ||||||||||||
označení | ||||||||||||
výrobce, výrobní technologie | ||||||||||||
stav povrchu objektu | ||||||||||||
další informace o objektu | ||||||||||||
5 Náčrt objektu s vyznačením polohy bodů měření a jejich číslování (je uveden v příloze k protokolu) | ||||||||||||
6 Teplota povrchu обечайки nádoby při nulovém tlaku | ||||||||||||
7 Teplota povrchu обечайки nádoby při pracovním tlaku T(°C) | ||||||||||||
8 Nejvyšší hodnota koeficientu variace zpoždění impulsů | ||||||||||||
9 Tabulka V. 1 — Výsledky měření |
Číslo bodu |
Hodnoty zpoždění impulsů v nádobě bez tlaku, ns |
Hodnoty zpoždění impulsů v nádobě při pracovním přetlaku, ns | ||||
Hodnoty napětí (Mpa) | ||||||
Měření provedl provozovatel | |
(osobní podpis) |
(iniciály, příjmení) |
Vedoucí laboratoře ndt | |
(osobní podpis) | (iniciály, příjmení) |
Bibliografie
[1] |
Nedestruktivní kontrolu. Příručka pod ред. V. V. Клюева, 4., kn.1 — M: Strojírenství, 2004 — 226 s. |
[2] |
Никитина H.E. Акустоупругость. Zkušenosti z praktického použití. H. Novgorod: ТАЛАМ, 2005, 208 s. |
[3] |
Úhly Va La, Ерофеев Av Ia, Aa Smirnov H. Akustická kontrola zařízení při výrobě a provozu. M: Věda, 2009. 280 s. |
[4] | Stříhat 11-M, 2−72* Veřejné budovy a stavby. Normy navrhování |
________________ * Na území Ruské Federace dokument není platný. ЗамененСНиП 2.09.03−85. — Poznámka výrobce databáze. | |
[5] |
CH 245−71 Hygienické normy pro navrhování průmyslových podniků |
[6] |
МВИ Standardní vzorky času průchodu ultrazvukových signálů. Definice základních метрологических vlastností. ИФМ Uro RAN, Ekaterinburg, 2007. 16 s. |
UDK 620.172.1:620.179.16:006.354 |
OAKS 77.040.10 |
Klíčová slova: mechanické napětí, akustické echo metoda, обечайка nádoby, pracující pod tlakem, zpoždění impulsů, kurzy упругоакустической komunikace |
Elektronický text dokumentu
připraven TYPOLOGIE «Kód» a сверен na:
oficiální vydání
M: Стандартинформ, 2015