Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

AWS D1.1 и дефектоскоп EPOCH 4




AWS

Программная опция DGS

Перемещение курсоров

Для перемещения курсоров Cursor A и Cursor В выполните следующие шаги:

1. Используйте [Fl] для получения доступа к Cursor A.

2. Используйте [F2] для получения доступа к Cursor B.

3. Нажимайте [↑], [↓], [ ] и [→ ] для перемещения курсоров вдоль осциллограммы. В верхней части экрана воспроизводятся расстояние разность в дБ между двумя курсорами.

Замечание Cursor A всегда находится перед Cursor В.

Измерения для позиций курсоров в режиме RF:

• Если оба Cursor A и Cursor В находятся на положительной части RF-колебания, будут воспроизводиться разность уровней в виде дБ и значение толщины.

• Если оба Cursor A и Cursor В находятся на отрицательной части RF-колебания, будут воспроизводиться разность уровней в виде дБ и значение толщины.

• Если Cursor A и Cursor В находятся на частях RF-колебания с разными знаками, разность уровней в виде дБ воспроизводиться не будет.


Программная опция Distance Gain Sizing (DGS) (в Европе называется также AVG) использует расчетные DGS-кривые для определения того, удовлетворяет или не удовлетворяет испытуемый материал конкретное требование, путем воспроизведения процента выхода за установленные пределы Over Shoot (OS). DGS-кривая на самом деле является серией кривых, создаваемых не только для каждого типа используемого зонда или датчика, но также и для диапазона значений толщины испытуемого материала.

DGS-кривые создаются для всевозможных углов ввода ультразвуковых колебаний в материал, частот и диапазонов испытаний при использовании программы DGS Calibration Interface Program. Такая программа позволяет вам электронным путем создавать специфическую DGS-шкалу для зондов различного типа и непосредственно загружать кривые в дефектоскоп EPOCH 4.

Пожалуйста, обратитесь к Руководству по эксплуатации DGS, которое включено в состав компакт-диска с программной опцией DGS, для ознакомления с более подробной информацией.

Программная опция AWS D1.1 для дефектоскопа EPOCH 4 предназначается для того, чтобы помогать при выполнении проверок в соответствии с требованиями нормативов D1.1 Structural Welding Code для стали Американского общества специалистов по сварке American Welding Society (AWS). Данные нормативы предоставляют контролерам метод классификации сосредоточенных неоднородностей, обнаруживаемых в сварных швах при использовании ультразвуковой дефектоскопии. В таких нормативах используется следующая формула для расчета индикационного рейтинга для отражателя, обнаруживаемого во время контроля:

A – B - C = D

A = индикационный уровень для неоднородности, дБ

В = опорный индикационный уровень, дБ

С = коэффициент ослабления: 2*(трасса распространения ультразвукового колебания в дюймах - 1 дюйм), дБ

D = Indication Rating (dB)

В качестве контролера, аттестованного в соответствии с требованиями нормативов AWS Dl. 1, вы должны внести индикационный рейтинг (d), который рассчитывается на основе A, B и С, в таблицу критериев «годен - не годен» для ультразвуковой дефектоскопии (Ultrasonic Acceptance-Rejection Criteria), созданной обществом AWS для классификации степени серьезности обнаруженной неоднородности. При выполнении контроля вам требуется создать AWS-отчет, в котором приводятся значения для всех приведенных выше переменных, а также информация о датчике, длина и местоположения неоднородности, ваша общая оценка такой неоднородности.

Для ознакомления с более подробной информацией относительно испытательной аппаратуры, методов, интерпретации и требований к классификации для таких проверок, пожалуйста, обращайтесь к нормативам AWS Dl. 1 Code Book.

Компания Panametrics-NDT разработала программную опцию AWS D1.1 для дефектоскопа EPOCH 4 с целью упрощения выполнения ваших заданий и снижения общего времени контроля. Это обеспечивается за счет того, что в дефектоскопе EPOCH 4 некоторые требуемые вычисления выполняются автоматически; вы получаете также возможность задокументировать неоднородности в памяти datalogger в дефектоскопе EPOCH 4 для целей подготовки отчета.


В дефектоскопе EPOCH 4 может также осуществляться передача данных проверки в программу Interface Program для помощи при подготовке отчета. Такая программа позволяет вам просматривать параметры настройки прибора, осциллограмму, создаваемой неоднородностью, трассу распространения ультразвука для неоднородности информацию о местоположении такой неоднородности, а также все значения для переменных, используемой в формуле в соответствии с AWS D1.1.




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-12-23; Просмотров: 492; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.011 сек.