Чувствительность контроля при ЦР должна соответствовать выбранному классу радиационного изображения. — КиберПедия 

Автоматическое растормаживание колес: Тормозные устройства колес предназначены для уменьше­ния длины пробега и улучшения маневрирования ВС при...

Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима...

Чувствительность контроля при ЦР должна соответствовать выбранному классу радиационного изображения.

2017-09-10 468
Чувствительность контроля при ЦР должна соответствовать выбранному классу радиационного изображения. 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

9.4.2 Для определения чувствительности при ЦР следует использовать проволочные или канавочные эталоны чувствительности по ГОСТ 7512.

9.4.3 Чувствительность контроля с применением ЦР следует выбирать по таблице 5.18 с учетом требований 7.9.11.

 

9.5 Выбор схемы контроля

 

9.5.1 Кольцевые сварные соединения труб номинальным диаметром от DN 800 и более, в которые возможен свободный доступ изнутри, следует контролировать по схеме, представленной на рисунке 9.1.

И – источник ионизирующего излучения; Д – ППД системы ЦР

Рисунок 9.1 – Схема панорамного просвечивания кольцевого сварного соединения за одну установку ИИИ

 

При контроле по схеме, представленной на рисунке 9.1, должны соблюдаться условия, соответствующие 7.6.2-7.6.4.

Сварные соединения трубопроводов, к которым невозможен доступ изнутри трубы, контролируют по схеме, представленной на рисунке 9.2.

Просвечивание сварных соединений трубопроводов, к которым невозможен доступ изнутри трубы, производится по схеме, представленной на рисунке 9.2. Контроль должен осуществляться через две стенки трубы не менее чем за три установки ИИИ.

9.5.5 По схеме, представленной на рисунке 9.2, должны контролироваться сварные соединения трубопроводов номинальным диаметром от DN 80 до DN 800 и захлесты диаметром более DN 800.

И – источник ионизирующего излучения; Д – ППД системы ЦР

Рисунок 9.2 – Схема фронтального просвечивания кольцевого сварного соединения через две стенки с расшифровкой участка, прилегающего к детектору системы ЦР

 

9.5.6 При контроле по схеме, представленной на рисунке 9.2, с расшифровкой только прилегающего к детектору системы ЦР участка сварного соединения, направление излучения следует выбирать таким образом, чтобы изображения противолежащих участков контроля на снимке не накладывались друг на друга. При этом угол между направлением излучения и плоскостью сварного шва должен быть минимальным и в любом случае не превышать 45°.

9.5.7 Расстояние f при контроле по схеме, представленной на рисунке 9.2, должно удовлетворять условию

 

, (9.1)

где D, d – внешний и внутренний диаметры ОК соответственно;

при t ≤ 100 мм и при t > 100 мм – для класса изображения SА-R;

при t ≤ 50 мм, при t = 50…100 мм и при t > 100 мм – для класса изображения SВ-R;

– для класса радиографического изображения SС-R.

Величина S должна составлять для классов радиационного изображения следующие значения:

- 1,2 – для класса изображения SA-R;

- 1,1 – для класса изображения SВ-R;

- 1,5 – для класса изображения SС-R.

Если значение f отрицательно, то можно принять величину f = 0, а ИИИ устанавливать непосредственно на обращенную к ИИИ поверхность сварного соединения.

9.5.8 Длина контролируемого участка L уч по схемам, представленным на рисунках 9.1 и 9.2, должна быть менее длины детектора на 40 мм.

9.5.9 Количество участков N, необходимых для контроля сварного соединения в объеме 100 % по схемам, представленным на рисунках 9.1 и 9.2, не должно быть менее значений, определяемых по формуле (9.2) и в любом случае должно быть не менее значений, приведенных в соответствующих таблицах приложения Б.

. (9.2)

 

9.5.10 При контроле по схеме, представленной на рисунке 9.2, эталон чувствительности устанавливается на рабочее поле детектора в соответствии с требованиями 9.2.4.

9.5.11 Просвечивание кольцевых сварных соединений трубопроводов номинальным диаметром от DN 20 до DN 100 включительно должно проводиться по схеме контроля, представленной на рисунке 9.3. При этом изображение сварного соединения по схеме, представленной на рисунке 9.3, проецируется на ППД системы ЦР в виде эллипса.

И – источник ионизирующего излучения; Д – ППД системы ЦР

Рисунок 9.3 – Схема фронтального просвечивания кольцевого сварного соединения через две стенки «на эллипс» на ППД системы ЦР
за две установки ИИИ

 

9.5.12 Для получения более полной информации о сварном соединении по схеме контроля, представленной на рисунке 9.3, выполняют вторую экспозицию, при которой ИИИ и детектор системы ЦР перемещают на 90° по отношению к их положению на сварном соединении при первой экспозиции.

9.5.13 Угол наклона ИИИ по отношению к нормали системы ЦР по схеме контроля, представленной на рисунке 9.3, должен быть не более 45°, при этом верхний и нижний участки контроля не должны накладываться друг на друга.

9.5.14 Расстояние f по схеме, представленной на рисунке 9.3, должно рассчитываться по формуле

 

f ≥ c· D · S. (9.3)

 

Эталон чувствительности при просвечивании «на эллипс» должен устанавливаться со стороны ИИИ. Допускается устанавливать эталон чувствительности и детектор при условии обеспечения нерезкости изображения в соответствии с 6.2.4.

9.5.16 Для контроля ЦР прямолинейных и близких к прямолинейным сварных соединений должна применяться схема контроля, представленная на рисунке 9.4, при этом расстояние f должно удовлетворять условиям, приведенным в 9.5.17.

И – источник ионизирующего излучения; Д – ППД системы ЦР

Рисунок 9.4 – Схема контроля прямолинейного и близкого к прямолинейному сварного соединения

 

9.5.17 Если ППД системы ЦР находятся на расстоянии от 5 до 10 мм от поверхности просвечиваемого металла, то расстояние f должно рассчитываться по формуле

fсtS, (9.4)

 

где S – коэффициент отношения радиационной толщины по краям области контроля к радиационной толщине по центральной оси;

t – радиационная толщина контролируемого металла в направлении просвечивания, мм;

при t < 50 мм, и при t = 50…100 мм и при t > 100 мм – для класса изображения SA‑R;

при t ≤ 100 мм и при t > 100 мм – для класса изображения SB‑R;

– для класса радиографического изображения SС‑R.

Величина S должна составлять для классов радиационного изображения следующие значения:

- 1,2 – для класса изображения SA‑R;

- 1,1 – для класса изображения SВ‑R;

- 1,5 – для класса изображения SС‑R.

9.5.18 При контроле прямолинейных сварных соединений с расположением детектора на расстоянии b от поверхности просвечиваемого металла при расчете f вместо величины t используется величина (t + b).

9.5.19 Для всех классов изображения: SA‑R, SВ‑R, SС‑R при проведении ЦР расстояние f = сS(t + b) не должно быть менее величины 4(t + b).

9.5.20 Допускается проводить контроль ЦР при величине f менее 4(t + b), если выполняется условие f ≥ S с(t + b); при этом качество снимка должно соответствовать требованиям к заданному классу радиационного изображения.

9.5.21 Длина контролируемых за одну экспозицию участков Lуч не должна быть более 0,8 f.

9.5.22 При требовании НД (по контракту) допускается проводить контроль сварных соединений трубопроводов с применением ЦР по схемам, приведенным в национальных стандартах зарубежных стран при условии, что класс радиационного изображения ЦР совпадает с требованиями к классам радиационного изображения настоящего стандарта.

9.5.23 Наряду со схемами контроля, приведенными в настоящем стандарте, в зависимости от конструктивных особенностей сварных соединений и предъявляемых к ним требований могут использоваться для ЦР другие схемы и направления просвечивания при условии, что они обеспечивают получение радиационного изображения требуемого класса. Применение данных схем контроля должно быть оговорено в технической документации на контроль и приемку сварных соединений и согласовано в установленном порядке.

 


Поделиться с друзьями:

Состав сооружений: решетки и песколовки: Решетки – это первое устройство в схеме очистных сооружений. Они представляют...

Папиллярные узоры пальцев рук - маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни...

История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...

Семя – орган полового размножения и расселения растений: наружи у семян имеется плотный покров – кожура...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.014 с.