Идентификация и описание процесса "провести радиографический контроль"

Общая характеристика метода радиографического контроля, его достоинства и недостатки. Основные межгосударственные и национальные стандарты, регламентирующие требования к радиографическому контролю. Изучение основных этапов радиографического контроля.

Рубрика Производство и технологии
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 28.12.2024
Размер файла 384,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА «ПРОВЕСТИ РАДИОГРАФИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ»

Иванова И.А.

Аннотация

радиографический контроль стандарт метод

В статье приведена общая характеристика метода радиографического контроля. Показаны его достоинства и недостатки. Приведены основные межгосударственные и национальные стандарты, регламентирующие требования к радиографическому контролю. Для идентификации основных этапов радиографического контроля и повышения объективности принимаемых решений проведено функциональное моделирование процесса «Провести радиографический контроль» в нотации IDEF0. Разработанные в IDEF0 модели предназначены для документирования рассматриваемого процесса, отображения информации и ресурсов, которые используются на каждом этапе. Определены входы, выходы, управляющие воздействия и ресурсы процесса. Показаны результаты сравнения и выбора применяемых в настоящее время радиографических аппаратов. В ходе анализа рисков процесса установлено, что одним из наиболее распространённых рисков является «Неправильная настройка радиографического оборудования». Данный риск чаще всего проявляется из-за таких факторов как: неправильная калибровка и настройка источника излучения; недостаточная квалификация персонала, выполняющего настройку; несоблюдение технических рекомендаций производителя оборудования; использование устаревших или несовместимых компонентов; недостаточное техническое обслуживание и проверка оборудования. Для снижения последствий риска «Неправильная настройка радиографического оборудования» и повышения достоверности радиографического контроля предложены организационно-технические мероприятия.

Ключевые слова: изделие, радиографический контроль, требования, радиографический аппарат, этапы процесса, риски радиографического контроля.

Annotation

IDENTIFICATION AND DESCRIPTION OF THE PROCESS «CONDUCT RADIOGRAPHIC INSPECTION» Ivanova I.A.

The article provides a general description of the radiographic testing method. Its advantages and disadvantages are shown. The main interstate and national standards regulating the requirements for radiographic testing are presented. To identify the main stages of radiographic control and increase the objectivity of decisions made, a functional modeling of the «Carry out radiographic control» process was carried out in the IDEF0 notation. Models developed in IDEF0 are designed to document the process at hand, displaying the information and resources that are used at each stage. Inputs, outputs, control actions and process resources are determined. The results of comparison and selection of currently used radiographic devices are shown. During the process risk analysis, it was found that one of the most common risks is «Incorrect setup of radiographic equipment». This risk most often manifests itself due to factors such as: incorrect calibration and adjustment of the radiation source; insufficient qualifications of the personnel performing the setup; failure to comply with the technical recommendations of the equipment manufacturer; use of outdated or incompatible components; insufficient maintenance and testing of equipment. To reduce the consequences of the risk «Incorrect adjustment of radiographic equipment» and increase the reliability of radiographic control, organizational and technical measures are proposed.

Keywords: product, radiographic testing, requirements, radiographic apparatus, process stages, risks of radiographic testing.

Основная часть

Радиографический контроль (радиография, гамма-дефектоскопия) - это метод неразрушающего контроля, основанный на использовании ионизирующего излучения для получения изображения внутренней структуры объекта. Радиографические лучи или гамма- лучи генерируются источником излучения и направляются на исследуемый объект. Проходя через объект, лучи ослабляются в зависимости от плотности и состава материала. Затем лучи регистрируются детектором, который преобразует их в электрические сигналы, формирующие изображение. Таким образом, радиографический контроль позволяет получить информацию о внутренней структуре объекта без его разрушения. Радиографический контроль широко применяется в различных отраслях промышленности, включая авиакосмическую, автомобильную, строительную, энергетическую и другие. Он используется для обнаружения дефектов в металлических и неметаллических изделиях, таких как сварные швы, литье, ковка, прессование, прокатка и другие процессы [1]. Это позволяет выявить скрытые дефекты, такие как трещины, поры, неоднородности и другие, что обеспечивает качество и безопасность продукции.

Требования к радиографическому контролю регламентированы ГОСТ Р 55776-2013 «Контроль неразрушающий радиационный. Термины и определения», ГОСТ 7512-82 «Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Радиографический метод», ГОСТ 15843-79 «Принадлежности для промышленной радиографии. Основные размеры», ГОСТ 8.452-82 «Государственная система обеспечения единства измерений. Приборы рентгенорадиометрические. Методы и средства поверки», ГОСТ ISO 17636-1-2017 «Неразрушающий контроль сварных соединений. Радиографический контроль. Часть 1. Способы рентгено- и гаммаграфического контроля с применением пленки», ГОСТ ISO 17636-2-2017 «Неразрушающий контроль сварных соединений. Радиографический контроль. Часть 2. Способы рентгено- и гаммаграфического контроля с применением цифровых детекторов», ГОСТ Р 50.05.07-2018 «Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Оценка соответствия в форме контроля. Унифицированные методики. Радиографический контроль» и др. ГОСТ Р 50.05.07-2018, например, распространяется на сварные соединения и наплавленные покрытия оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок (АЭУ) и других элементов атомных станций (АС), выполненных в соответствии с требованиями федеральных норм и правил в области использования атомной энергии. Нормативные документы устанавливают требования к: проведению неразрушающего контроля радиографическим методом с использованием радиографического излучения, гамма-излучения, жесткого тормозного излучения и фиксацией преобразованного радиационного изображения объекта контроля на радиографической плёнке; средствам контроля; персоналу и т.д. Однако, несмотря на большое количество нормативных документов в области радиационного неразрушающего контроля, существуют различные проблемы гармонизации национальных и международных требований [2].

Для идентификации основных этапов радиографического контроля и повышения объективности принимаемых решений на производстве нами проведено функциональное моделирование процесса «Провести радиографический контроль» в нотации IDEF 0 (рисунки 1, 2). Разработанные IDEF0 модели предназначены для документирования рассматриваемого процесса, отображения какая информация и ресурсы используются на каждом этапе. В рамках исследования нами идентифицированы основные входы (потребность в проведении радиографического контроля, изделие, требующее контроля); выходы (удовлетворение потребности в проведении радиографического контроля, проконтролированное изделие на наличие дефектов, результаты радиографического контроля изделия), управляющие воздействия (национальные и межгосударственные стандарты, а так же внутренние документы организации) и ресурсы процесса (оператор, радиографический аппарат, вспомогательное оборудование, материально-техническое обеспечение радиографического контроля).

Рисунок 1 Родительская диаграмма процесса «Провести радиографический контроль» в нотации IDEF0

Декомпозиция процесса позволила выявить основные этапы проведения радиографический контроля: подготовка к проведению радиографического контроля, установка оборудования и подготовка объекта контроля, настройка радиографического аппарата и вспомогательного оборудования, экспонирование объекта с использованием рентгеновских лучей или гамма-излучения, обработка и оформление результатов радиографического контроля (рисунок 2).

Рисунок 2 Декомпозиция процесса «Провести радиографический контроль»

На этапе «Подготовка к проведению контроля» проводят изучение технической документации и чертежей объекта контроля, выбор метода и технологии радиографического контроля, подбор оборудования и материалов. Ознакомление с требованиями к контролю качества объекта. На этапе «Установка оборудования и подготовка объекта контроля» проводится монтаж и установка оборудования для проведения контроля (рентгеновская трубка, усиливающий экран, кассета для пленки и т.д.) в соответствии с руководством по эксплуатации оборудования. Подготовка объекта контроля включает очистку от грязи и пыли, обезжиривание, маркировку. Объект размещается на рабочем месте, обеспечивается доступ к контролируемым участкам. На этапе «Настройка радиографического аппарата и вспомогательного оборудования» проводится установка параметров излучения (анодное напряжение, анодный ток, экспозиция). Настройка и проверка системы экспонирования (время экспозиции, расстояние до объекта, угол падения излучения) осуществляется в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Далее проводится проверка и настройка системы регистрации (усиливающий экран, пленка, светонепроницаемая камера). На этапе «Экспонирование объекта с использованием рентгеновских лучей или гамма-излучения» размещается объект контроля внутри системы экспонирования, проводится экспонирование объекта и расшифровка снимков. В заключении проводится обработка и оформление результатов контроля.

В радиографическом контроле используются различные средства измерений, включая радиографические аппараты. Радиографические аппараты состоят из радиографической трубки, источника питания и пульта управления. В качестве источника питания применяют повышающий трансформатор, во вторичную цепь которого включают кенотроны для выпрямления анодного тока и высоковольтные конденсаторы, позволяющие удвоить или утроить напряжение вторичной обмотки трансформатора. Схема просвечивания радиографическим излучением изделия показана на рисунке 3.

1 - радиографическая трубка, 2 - футляр со свинцовым экраном, 3 - просвечиваемое изделие, 4 - дефект, 5 - кассета, 6 - экран, 7 - радиографическая пленка

Рисунок 3 Схема просвечивания радиографическим излучением

В настоящее время существует большое разнообразие радиографических аппаратов. Для их анализа нами были выбраны популярные марки: RayCraft CD, Радон, Экстравольт, Арион, МАРТ. На основе анализа данных метрологических и технических характеристик радиографических аппаратов (таблица 1) выявлены их достоинства и недостатки (таблица 2). Анализ рассматриваемых характеристик показал, что наиболее предпочтительным из представленных радиографических аппаратов является Радон 250, т.к. обладает самым широким диапазоном измерений, максимальное проникновение излучения по материалу составляет 95 мм, рабочий диапазон температур от -40 до +75 °С, а полный средний срок службы аппарата составляет 10 лет.

Таблица 1

Метрологические и технические характеристики радиографических аппаратов (фрагмент)

Наименование параметра

RayCraft CD- 300XS

Радон 250

Экстравольт-320

Арион-300

МАРТ-250

Рабочий диапазон выходного напряжения, кВ

170-300

50-250

120-320

200-300

130-250

Габаритные размеры, мм

излучатель: 280x615 блок

управления: 625x320x320

излучатель: 181x773;

блок управления: 420x340x180

980x350x455

излучатель: 485x85x115 блок

управления: 255x170x95

излучатель: 580x140x190 блок

управления: 330x260x170

Вес генератора, кг

34

27

120

29

14

Максимальное проникновение излучения по

материалу, мм

50

95

85

60

50

Рабочий диапазон температур, °C

от -30 до +50

от -40 до +75

от +2 до 75 (охлаждение антифриз-вода), от 20 до 40 (охлаждение антифриз-воздух)

от -30 до +50

от -20 до +40

Размер фокусного пятна, мм

2,5x2,5

2,5x2,5

-

2,3x2,3

0,8x1,2

Полный средний срок службы

аппарата, лет

5

10

8

7

5

Таблица 2

Достоинства и недостатки радиографических аппаратов

Модель

Достоинства

Недостатки

RayCraft CD- 300XS

Высокая точность, надежность, простота в использовании и относительно невысокая стоимость

Относительно низкая мощность излучения и ограниченный диапазон напряжений

Радон 250

Высокое качество изображения, надежность и долговечность

Высокая стоимость, большой размер и вес аппарата

Экстравольт-

320

Простота использования

Высокая стоимость и ограниченный выбор моделей

Арион-300

Высокая производительность

Высокая цена и сложность в использовании

МАРТ-250

Высокая точность, надежность и простота использования

Низкая мощность и ограниченный диапазон напряжений

В ходе анализа рисков процесса «Провести радиографический контроль» нами установлено, что одним из наиболее распространённых рисков является «Неправильная настройка радиографического оборудования». Данный риск чаще всего проявляется из-за таких факторов как: неправильная калибровка и настройка источника излучения; недостаточная квалификация персонала, выполняющего настройку; несоблюдение технических рекомендаций производителя оборудования; использование устаревших или несовместимых компонентов; недостаточное техническое обслуживание и проверка оборудования. Для снижения последствий риска «Неправильная настройка радиографического оборудования» нами предлагается проводить следующие мероприятия:

1) Обеспечить квалифицированное обучение персонала, ответственного за настройку и обслуживание радиографического оборудования.

2) Разработать четкие и документированные процедуры настройки радиографического оборудования, включая шаги по калибровке и проверке.

3) Убедиться в использовании высококачественных и совместимых компонентов и инструментов для настройки радиографического оборудования.

4) Установить регулярное техническое обслуживание и проверку оборудования согласно рекомендациям производителя.

5) Провести аудит процессов настройки радиографического оборудования для выявления возможных проблемных моментов и устранения недочетов.

6) Использовать современные системы автоматизации и мониторинга процессов настройки, которые могут помочь предотвратить ошибки [3, 4].

7) Внедрить систему контроля качества, которая будет отслеживать правильность настройки и калибровки радиографического оборудования.

Таким образом, метод радиографического контроля обладает рядом преимуществ, таких как высокая точность, надежность и возможность обнаружения скрытых дефектов. Кроме того, он позволяет автоматизировать процесс контроля и имеет относительно низкую стоимость. Однако у радиографического контроля есть и недостатки. Во-первых, для его проведения необходимо дополнительное специальное оборудование, которое может быть достаточно дорогим. Во-вторых, использование радиографических лучей может представлять опасность для здоровья, особенно при неправильном обращении с оборудованием. В-третьих, при неправильном проведении контроля можно повредить объект исследования. Поэтому выбор между радиографическим контролем и другими методами неразрушающего контроля должен осуществляться с учетом возможных рисков, а также таких факторов как стоимость, безопасность и точность результатов.

Список литературы

1. Расторгуев, Г.А. Контроль качества изготовления трубных узлов для нефтегазовых объектов [Электронный ресурс]./ Г. А. Расторгуев // Известия вузов. Нефть и газ, 2011. №2. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/kontrol-kachestva-izgotovleniya-trubnyh-uzlov- dlya-neftegazovyh-obektov. 10.02.2024.

2. Косарина, Е.И. Проблемы в государственной системе стандартизации РФ в области радиационного неразрушающего контроля [Электронный ресурс]./ Е.И. Косарина, А.С. Генералов, А.А. Демидов // Труды ВИАМ, 2018. №11 (71). Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-v-gosudarstvennoy-sisteme-standartizatsii-rf-v-oblasti- radiatsionnogo-nerazrushayuschego-kontrolya. 10.02.2024.

3. Багаев, К.А. Компьютерная радиография: оборудование и стандарты [Электронный ресурс]./ К.А. Багаев, Г.А. Мельканович // Экспозиция Нефть Газ, 2013. №4 (29). Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/kompyuternaya-radiografiya-oborudovanie-i-standarty. 10.02.2024.

4. Логинов, А.С. Разработка технологии автоматизированного радиографического контроля сварных соединений, выполненных электронно-лучевой сваркой [Электронный ресурс]./А.С. Логинов// Решетневские чтения, 2010. №14. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/razrabotka-tehnologii-avtomatizirovannogo-radiograficheskogo- kontrolya-svarnyh-soedineniy-vypolnennyh-elektronno-luchevoy-svarkoy-1. 10.02.2024.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Общая характеристика магнитных методов неразрушающего контроля, подробная характеристика магнитопорошкового метода. Выявление поверхностных и подповерхностных дефектов типа нарушения сплошности материала изделия (непроварка стыковых сварных соединений).

    реферат [26,6 K], добавлен 31.07.2009

  • Статистический приемочный контроль качества продукции как основной метод контроля поступающих потребителю сырья, материалов и готовых изделий. Виды планов статистического контроля партии продукции по альтернативному признаку, основные требования к ним.

    контрольная работа [21,0 K], добавлен 04.10.2010

  • Характеристика зубчатого цилиндрического колеса и технологический маршрут его изготовления. Тип производства и вид технологического процесса контроля. Цели и задачи разработки и организации контроля процесса производства, документация на данный процесс.

    курсовая работа [550,4 K], добавлен 14.09.2010

  • Описание конструкции и назначение детали, маршрут ее обработки. Выбор и обоснование средств контроля. Определение разряда работ исполнителей технического контроля. Проектирование основных средств и расчет норм времени на операции технического контроля.

    контрольная работа [116,7 K], добавлен 04.11.2012

  • Принцип действия магнитных газоанализаторов. Характеристика электрических уровнемеров. Основные задачи стандартизации; виды и категории стандартов. Государственный контроль и надзор за выполнением стандартов. Описание этапов сертификации продукции.

    контрольная работа [54,2 K], добавлен 09.10.2014

  • Получение ультразвуковых волн. Общая характеристика ультразвуковых методов, используемых для контроля сварных соединений, их принципы и условия применения. Преимущества и недостатки ультразвукового контроля на примере стыкового сварного соединения.

    реферат [1,3 M], добавлен 12.11.2013

  • Сравнительный анализ известных методик ультразвукового контроля сварных швов. Выбор метода контроля (теоретический анализ акустического тракта). Разработка метрологического обеспечения средств контроля, вспомогательных средств для сканирования объекта.

    дипломная работа [2,6 M], добавлен 14.02.2016

  • Общая характеристика и описание схемы процесса гидроочистки ДТ. Выбор параметров контроля, регулирования, сигнализации, противоаварийной защиты и алгоритмов управления. Регуляторы и средства отображения информации. Контроль и регистрация давления.

    курсовая работа [71,2 K], добавлен 01.06.2015

  • Служебное назначение цилиндрических зубчатых колес, характеристики и механизм их применения. Требования геометрической точности и физико-механических свойств детали. Статус и организация процесса контроля и порядок оформления технической документации.

    курсовая работа [549,4 K], добавлен 14.09.2010

  • Зубчатое колесо промежуточного вала и его служебное назначение. Описание работы зубчатого колеса в редукторе. Технические требования к детали. Разработка технологического процесса производства детали и организация процесса технического контроля.

    курсовая работа [1,7 M], добавлен 19.11.2010

  • Исследование систем контроля режущего инструмента. Выбор и описание технологических и инструментальных средств. Построение функциональной модели и структурной схемы. Выбор оборудования. Описание ввода в эксплуатацию системы лазерного контроля инструмента.

    курсовая работа [29,7 K], добавлен 06.04.2012

  • Современные методы и средства измерения расстояний в радиолокационной практике. Специфика эксплуатации контрольно-измерительных оптических дальномеров. Средства измерения, испытания и контроля, методики и стандарты, регламентирующие их выполнение.

    курсовая работа [5,9 M], добавлен 05.12.2013

  • Состав технических устройств контроля ГПС, распространенные средства прямого контроля с высокой точностью заготовок, деталей и инструмента. Модули контроля деталей вне станка. Характеристика и возможности координатно-измерительной машины КИМ-600.

    реферат [854,2 K], добавлен 22.05.2010

  • Особенности кузнечно-прессового оборудования, влияющие на выбор способа контроля. Принцип действия электроконтактного устройства для контроля. Фотоэлектрические, радиоволновые и радиоизотопные средства контроля в кузнечно-штамповочном производстве.

    реферат [1,6 M], добавлен 16.07.2015

  • Технологический процесс выполнения контроля детали "Ось". Описание признаков основных видов брака. Особенности организации рабочего места контролера. Положения инструкции по охране труда для контролера ОТК. Графическое отображение поля допуска (18h12).

    реферат [1,0 M], добавлен 22.06.2014

  • Методы и средства неразрушающего теплофизического контроля полимерных покрытий на металлических основаниях. Свойства материалов, применяемых для изготовления полимерно-металлических изделий. Имитационное исследование метода неразрушающего контроля.

    дипломная работа [1,3 M], добавлен 25.06.2017

  • Основы ультразвукового контроля, акустические колебания и волны. Прохождение и отражение ультразвуковых волн. Параметры контроля. Условные размеры дефекта. Приборы УЗК. Типы дефектоскопов. Организация ультразвукового контроля, оформление результатов.

    курсовая работа [2,3 M], добавлен 21.02.2016

  • Понятие и характеристика методов неразрушающего контроля при проведении мониторинга технического состояния изделий, их разновидности и отличительные черты. Физические методы неразрушающего контроля сварных соединений, определение их эффективности.

    курсовая работа [588,2 K], добавлен 14.04.2009

  • Анализ конструкции и назначения сборочной единицы. Выбор и обоснование метода достижения точности сборки узла, средств и методов контроля точности деталей. Обоснование допусков формы, расположения и шероховатости поверхностей. Автоматизация контроля.

    курсовая работа [2,9 M], добавлен 14.06.2009

  • Разработка метода непрерывного измерения температуры жидкой стали в ДСП - контроля распределения температуры по толщине огнеупорной футеровки. Математическое описание процесса теплообмена через кладку. Алгоритм работы микропроцессорного контроллера.

    контрольная работа [529,0 K], добавлен 04.03.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.