; (2)1,738-7·5920 = 1,029 мм; (3)
Толщину плакировки можно измерить. Точность измерения зависит от тех же параметров, что и при измерении основного материала.
При измерении через покрытие будут возникать погрешности из-за различных скоростей распространения звука в покрытии и испытуемом объекте (см. рисунок 3).
![]() A - преобразователь; B - покрытие или плакировка; C -
увеличенный акустический путь через покрытие; D - время
прохождения акустического пути; E - металл
Рисунок 3 - Увеличенный акустический путь через покрытие
Например, в случае прибора, настроенного на сталь:
; (4)2,165-7·5 920 = 1,282 мм; (5)
Возможно также, что будет трудно получить требуемое измерение, если материал покрытия:
- подобен по акустическим свойствам материалу испытуемого объекта;
- имеет значительную толщину по сравнению с толщиной испытуемого объекта.
8.1.5 Геометрия
8.1.5.1 Параллельность
Противоположные стенки испытуемого объекта (детали) должны быть параллельными в пределах +/- 10°, в противном случае измерение будет трудно выполнить, или оно будет ошибочным. Это обусловлено деформацией или отсутствием донных эхо-сигналов из-за "пространственного интегрирования".
8.1.5.2 Криволинейные поверхности
В этом случае малая площадь контактной поверхности между преобразователем и испытуемым объектом может снизить эффективность контактной среды и, следовательно, качество сигнала. Преобразователь необходимо совместить с центром кривизны испытуемого объекта. Эти факторы влияют на результат измерения, приводя к плохой передаче звука и воспроизводимости. Контактной поверхности преобразователя придают соответствующую форму для согласования с кривизной, чтобы улучшить передачу ультразвука.
8.1.5.3 Вогнутые и выпуклые поверхности ввода
Поверхность преобразователя должна обеспечивать достаточную связь с поверхностью объекта. Небольшие радиусы требуют малого диаметра преобразователя.
8.1.5.4 Диапазон толщины
Точное измерение зависит от однородности материала по его толщине. Локальные или общие изменения состава приводят к изменениям скорости по сравнению со скоростью распространения звука в материале настроечных образцов и, следовательно, к последующим погрешностям измерения.
8.2.1 Разрешающая способность
Истинная разрешающая способность оборудования - это наименьшее приращение измеряемой величины, которое может распознать система. Например, цифровые толщиномеры могут отображать кажущуюся разрешающую способность 0,001 мм, но способны измерять только с разрешающей способностью 0,01 мм. Прибор с разверткой типа А [тип 5.1 c)] не имеет указанной или предполагаемой разрешающей способности по толщине, она зависит от ряда факторов, таких как частота дискретизации, разрешающая способность экрана (число пикселей по осям x и y) и настройка временной развертки.
На разрешающую способность оборудования влияет выбор типа и частоты преобразователя.
Более высокие частоты преобразователя обеспечивают более высокую разрешающую способность по толщине, чем более низкие частоты. Это обусловлено главным образом тем, что импульсы более высокой частоты дают более острый и более четкий фронт импульса. Это особенно заметно в приборах с разверткой типа А.
Диапазон оборудования - это диапазон толщины, которые прибор может практически измерить. Количество цифр на дисплее цифрового прибора означает только числовой диапазон, который можно отобразить.
Приборы характеризуются минимальной толщиной, которую они могут измерить. Эта величина обычно зависит от частоты и применения преобразователя. Максимальная толщина, которую можно измерить, обычно определяется частотой преобразователя и/или применением (состояние материала и т.д.).
Преобразователь определяет диапазон измерения независимо от прибора. Обычно минимальный диапазон преобразователя определяется его частотой и скоростью распространения звука в испытуемом материале. Преобразователь выбирают таким образом, чтобы его минимальная измеримая толщина была менее минимальной измеряемой толщины прибора.
В качестве руководства принимают, что преобразователь не может измерить менее одной целой длины волны при данной скорости.
где
f - частота преобразователя;
v - скорость распространения звука.
Частота преобразователя определяет также максимальную толщину, которую можно измерить. Высокочастотный преобразователь обладает меньшей проникающей способностью по сравнению с низкочастотным преобразователем.
Необходимо учитывать тип исследуемого материала, поскольку он также влияет на диапазон измерения.
Выбор частоты преобразователя определяется диапазоном измеряемой толщины материала, а также типом материала.
Толщиномер выбирают таким образом, чтобы его диапазон измерения соответствующим образом охватывал толщину исследуемого материала. В случае прибора с разверткой типа А [тип 5.1 c)] диапазон устанавливают таким образом, чтобы он соответствовал требуемому разрешению в этом диапазоне без переключения диапазонов.
Рекомендуют проверять параметры настройки прибора с минимальной и максимальной измеряемой толщины.
8.3.1 Общие положения
Данная оценка зависит от нескольких параметров и метода вычисления.
8.3.2 Влияющие параметры
Параметры представлены в C.1.
8.3.3 Метод вычисления
Методы вычисления представлены в C.2.
Материал измеряемого объекта может влиять на выбор метода, применяемого для ультразвукового измерения толщины.
Кованые или катаные металлы обычно характеризуются слабым затуханием и постоянной, четко определенной скоростью распространения звука. Эти материалы легко измерить с помощью стандартных процедур, описанных в разделе 4.
Состав материала, в том числе легирующие элементы и примеси, а также процесс его изготовления влияет на зернистую структуру, ориентацию зерен и, следовательно, на однородность.
Это может вызвать локальные изменения скорости распространения звука и затухания в материале, приводя к ошибочным измерениям или, в крайних случаях, к потере показаний.
В анизотропных материалах скорость распространения звука неодинакова в различных плоскостях, а структура может вызвать изменения в направлениях пучка. Это приведет к ошибочным показаниям. Примерами таких материалов являются катаные или прессованные выдавливанием материалы, в частности аустенитная сталь, медь и ее сплавы, свинец, а также все пластмассы, армированные стекловолокном (подраздел 9.1).
Чтобы свести к минимуму риск ошибок, настройку прибора выполняют в той же плоскости, что и при измерении.
Акустическое затухание может быть вызвано потерей энергии вследствие поглощения (например, резиной) и рассеянием (например, на крупных зернах). Этот эффект может привести к уменьшению амплитуды сигнала или искажению сигнала.
Отливки обычно имеют затухание за счет поглощения и рассеяния, что приводит к потере показаний или ошибочным показаниям.
Сильное затухание наблюдается в пластмассах.
9.5.1 Общие положения
Недостаточное внимание к состоянию поверхности приводит к неспособности выполнить измерения или к ошибочным измерениям.
9.5.2 Контактная поверхность
Если на поверхности есть покрытие, измерение можно выполнить только через это покрытие, при условии что оно хорошо прилипает к материалу. Если измерение выполняют через покрытие, следует использовать метод многократных эхо-сигналов, режим 3 (раздел 4).
Если можно получить только один эхо-сигнал из-за плохого отражения или сильного затухания, то необходимо знать эквивалентную толщину покрытия и вычесть ее из показания однократного эхо-сигнала по 8.1.3 и 8.1.4.
Если нельзя выполнить ни одно из этих условий, покрытие следует удалить, при условии, что это допустимо.
Шероховатость поверхности, вызванная, например, износом или коррозией, оказывает сильное влияние на состояние связи и точность измерения. Очень большая шероховатость поверхности может препятствовать применению режимов 2 и 3 (раздел 4), оставляя лишь одну возможность - применение метода однократного эхо-сигнала, режим 1.
Плохое состояние поверхности увеличивает погрешность измерения толщины. Это показано на рисунке 4, на котором преобразователь перекрывает поверхностную раковину. Результат измерения, записанный в этом положении, включает в себя эквивалентную толщину слоя контактной среды.
![]() A - преобразователь; B - испытуемый объект;
C - акустический путь; D - контактная среда
Рисунок 4 - Акустический путь через слой контактной среды
9.5.3 Отражающая поверхность
Ультразвуковое измерение толщины часто связано с уменьшением толщины вследствие коррозии или эрозии в процессе эксплуатации. Эти механизмы создают отражающие поверхности различных типов. Если ультразвуковое измерение толщины выполняют с целью обнаружения утонения материала и/или измерения остаточной толщины стенки, то необходимо знать тип(ы) предполагаемой потери материала и применять процедуру, принятую для этого определенного типа износа, коррозии или эрозии.
9.5.4 Коррозия и эрозия
В таких отраслях, как нефтегазовая промышленность, производство и распределение электроэнергии, хранение и перевозка продукции, механизмы коррозии часто связаны с резервуарами и трубами, изготовленными из черных металлов, например, листы катаной стали, бесшовные трубы и сварные узлы. При выборе ультразвукового метода для применения необходимо рассмотреть следующие типы коррозии в компонентах стальных резервуаров и трубопроводов:
- общая коррозия;
- язвенная коррозия;
- точечная коррозия;
- щелевая коррозия;
- контактная коррозия;
- коррозия под влиянием контакта;
- коррозия, вызванная турбулентностью;
- мейза-коррозия;
- кавитационная коррозия;
- коррозия в зоне сварки;
- сочетание двух или более вышеуказанных типов коррозии.
На рисунках в таблице A.1 показаны основные формы и распределения отражателей. В приложении A приведены технические данные, применяемые при обнаружении и измерении.
В протоколах контроля записывают информацию, указанную в 10.2 и 10.3, с учетом всех особых требований, согласованных на момент запроса и заказа.
Указывают следующую информацию:
a) инициалы, фамилия оператора;
b) данные о квалификации оператора;
c) данные о компании оператора;
d) даты первого и последнего измерений в данном протоколе;
e) данные о месте проведения измерений;
f) тип и серийный номер прибора;
g) описание типа прибора (в том числе размер/частота элемента);
h) данные о настроечном и контрольном образцах, в случае необходимости;
i) тип контактной среды;
j) метод/режим измерения;
k) тип контролируемого материала;
l) данные о настройке прибора;
m) общее описание исследуемой установки/конструкции/деталей, в том числе определение состояния поверхности, например с покрытием/изолированная/шероховатая/гладкая/после дробеструйной обработки;
n) данные о компании/организации, сделавшей запрос, и цель исследования;
o) ссылка на применяемый стандарт или технические условия;
p) личная подпись оператора.
Указывают следующие данные:
a) идентификатор схемы измерения;
b) идентификатор положения точки измерения;
c) первоначальная толщина, в случае необходимости;
d) допуски (если они известны);
e) результаты измерения (таблица и/или диаграмма);
f) уменьшение толщины, процентное или фактическое, в случае необходимости;
g) дополнительные чертежи, на которых показаны положения несплошностей;
h) замечания по визуальному контролю/состоянию;
i) дополнительные чертежи/эскизы, на которых показаны места измерений.
(справочное)
A.1 Общие положения
Коррозия в таких объектах, как резервуары и трубопроводы, может быть вызвана различными механизмами. В таблице A.1 приведены инструкции относительно типов ультразвуковых отражателей, которые могут возникнуть с различными механизмами коррозии, и некоторые инструкции относительно ультразвуковых методов, рекомендуемых для измерения толщины остаточного материала.
Таблица A.1
A.2.1 Прибор
Для общей коррозии используют приборы с цифровым дисплеем. Если прибор не дает надежные показания вследствие сложного состояния поверхности, наличия включений в материале или толстого покрытия, то используют прибор с разверткой типа А.
Если на измеряемой поверхности есть покрытие и необходимо исключить толщину этого покрытия из результатов, то используют подходящий прибор, в котором применяется режим 3.
Если необходимо найти самое тонкое место на данном участке, то выполняют сканирование. Для этой цели используют прибор с разверткой типа А.
Если необходимо записать много показаний, то рассматривают использование прибора с функцией регистрации данных.
A.2.2 Преобразователи
Выбор преобразователя зависит от типа оборудования, толщины материала, состояния поверхности и состояния покрытия.
Для приборов с цифровым дисплеем используют преобразователи, указанные производителем. Для приборов с разверткой типа А применяют следующие инструкции:
- выбирают такую частоту преобразователя, чтобы не менее 1,5 соответствующей длины волны охватывало стенку испытуемого объекта (см. 8.2.2);
- как правило, для толщин 10 мм и более используют совмещенные преобразователи. Метод многократных эхо-сигналов (режим 3) используют только с одноэлементными преобразователями;
- если толщина менее 10 мм, используют раздельно-совмещенные преобразователи;
- если предполагаемая толщина менее 5 мм, используют раздельно-совмещенные преобразователи со специальным диапазоном фокусировки;
- в случае изогнутого объекта уделяют внимание выбору диаметра преобразователя;
- в случае объекта с покрытием используют совмещенный преобразователь в режиме 3, чтобы компенсировать толщину покрытия.
A.2.3 Настройка прибора
Настройку прибора проводят на ступенчатом клине с диапазоном толщины, охватывающим предполагаемый интервал толщины объекта. Материал и температура должны соответствовать объекту.
A.2.4 Измерение
Если можно считать несколько донных эхо-сигналов (только одноэлементным преобразователем), то наиболее точные результаты получают путем считывания n-го эхо-сигнала и деления показания на n. Если этот метод используют на поверхности с покрытием, то расстояние от эхо-сигнала 1 до эхо-сигнала n считывают и делят на (n - 1). Таким образом, толщина покрытия не включается в результат.
Если используют только один донный эхо-сигнал, то показание снимают в том же положении эхо-сигнала, что и показание во время настройки прибора. В случае поверхности с покрытием в показание включают толщину покрытия, умноженную на отношение скоростей распространения звука в металле и покрытии, и перед записью результата ее вычитают.
Если необходима высокая воспроизводимость, то записывают или иным способом регистрируют точное положение точки измерения. Если необходимо найти самое тонкое место на данном участке, то выполняют сканирование. Как правило, для этого требуется прибор с разверткой типа А [тип 5.1 b) или тип 5.1 c)].
Использовать приборы с цифровым дисплеем необходимо в строгом соответствии с руководством по эксплуатации.
Неожиданные результаты измерения могут быть обусловлены внутренними разрывами. Их необходимо проверить с помощью дополнительных исследований, например с помощью наклонных преобразователей.
A.3.1 Прибор
Для измерения толщины, если предполагается наличие точечной коррозии, используют прибор с разверткой типа А [тип 5.1 b) или тип 5.1 c)].
A.3.2 Преобразователи
Для обнаружения точечной коррозии наиболее подходящим является раздельно-совмещенный преобразователь. Выбирают преобразователь с фокусным расстоянием, соответствующим предполагаемому расстоянию до точечной коррозии.
A.3.3 Настройка прибора
Настройку прибора проводят на ступенчатом клине с диапазоном толщины, охватывающим предполагаемый интервал толщины объекта. Материал и температура должны соответствовать объекту. Если предполагается наличие точечной коррозии малого диаметра, то проверяют чувствительность обнаружения на настроечном образце с плоскодонными отверстиями малого диаметра в том же диапазоне толщин, что и для предполагаемой точечной коррозии.
A.3.4 Измерение
При поиске точечной коррозии используют только первый донный эхо-сигнал. Вместе с донным эхо-сигналом могут возникать эхо-сигналы от точечной коррозии.
Если невозможно идентифицировать тип отражателя как коррозию или включение, то проводят дополнительное исследование с помощью наклонных преобразователей. Чтобы различать включения и точечную коррозию, лучше всего подходят 45-градусные наклонные преобразователи.
(справочное)
Таблица B.1
с несколькими ступеньками
Таблица B.2
(справочное)
ПАРАМЕТРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ТОЧНОСТЬ
Таблица C.1
Следующие два метода иллюстрируют способы вычисления погрешности измерений.
С помощью метода C.2.1 вычисляют погрешность измерения путем добавления погрешностей всех влияющих параметров.
С помощью метода C.2.2 вычисляют погрешность Ig результата измерения (MR) в соответствии с ИСО 14253-2 [2], где значение MR равно показанию R плюс или минус погрешность Ig.
R +/- Ig,
где
,в котором K выбирают для доверительного уровня, например:
1) K = 1 для доверительного уровня 68%,
2) K = 2 для доверительного уровня 95%,
3) K = 3 для доверительного уровня 99,8%;
1) статистическим методом;
2) другими методами, например стандарты, технические условия, анализ;
i - представляет различные параметры, рассматриваемые независимо (например, состояние поверхности, линейность, воспроизводимость).
Статистическое распределение:
- закон равномерного или прямоугольного распределения:
;- распределение Гаусса:
,где a - точность результата.
В таблице C.2 приведен пример сравнения методов C.2.1 и C.2.2 для стальной пластины толщиной 10 мм и шероховатостью поверхности Ra = 6,3 мкм.
Таблица C.2
Пример применения методов C.2.1 и C.2.2, когда испытуемым
объектом является стальная пластина толщиной 10 мм,
шероховатость поверхности Ra = 6,3 мкм
(справочное)
ВЫБОР МЕТОДА ИЗМЕРЕНИЯ
?????????????????????
? Измерение толщины ?
?????????????????????
V
?????????????????????НЕТ???????????????????
? Производство ???>?Рисунки D.3 и D.4?
????????????????????? ???????????????????
V
?????????????????????НЕТ???????????????????
? Высокая точность ???>? Рисунок D.2 ?
????????????????????? ???????????????????
V
?????????????????????НЕТ ??????????????????
? d <= 1,5 мм ???????????????????????>? d > 1,5 мм ?
????????????????????? ??????????????????
V V
?????????????????????НЕТ??????????????????? ??????????????????НЕТ???????????????????
? параллельные ???>? концентрическая ? ? параллельные ???>? концентрическая ?
? плоскости ? ? (трубчатая) ? ? плоскости ? ? (трубчатая) ?
????????????????????? ??????????????????? ?????????????????? ???????????????????
? V ? V
? ??????????????????? ? ???????????????????
?<?????????????d преобразователя? ?<????????????d преобразователя?
? ? << d трубы ? ? ? << d трубы ?
? ??????????????????? ? ???????????????????
V V
?????????????????????НЕТ??????????????????? ??????????????????НЕТ???????????????????
? мелкозернистая ???>? крупнозернистая,? ? мелкозернистая ???>? крупнозернистая,?
? ? ? пластмассы ? ? ? ? пластмассы ?
????????????????????? ??????????????????? ?????????????????? ???????????????????
V V V V
????????????????????? ??????????????????? ?????????????????? ???????????????????
?Тип прибора 5.1 ? ?Тип прибора 5.1 ? ?Тип прибора 5.1 ? ?Тип прибора 5.1 ?
?одноэлементный ? ?одноэлементный ? ?одно- или ? ?одно- или ?
?преобразователь ? ?преобразователь ? ?двухэлементный ? ?двухэлементный ?
?f > 10 МГц ? ?f <= 10 МГц ? ?преобразователь ? ?преобразователь ?
?d <= 0,50 мм / f >=? ? ? ?f <= 10 МГц ? ?f <= 2 МГц ?
?20 МГц ? ? ? ?d <= 50 мм f = ? ? ?
? ? ? ? ?4 - 5 МГц ? ? ?
? ? ? ? ?d <= 200 мм f = ? ? ?
? ? ? ? ?2 МГц ? ? ?
????????????????????? ??????????????????? ?????????????????? ???????????????????
?Очень точное ? ? ? ?Если ? ? ?
?измерение только ? ? ? ?используется ? ? ?
?с помощью ? ? ? ?двухэлементный ? ? ?
?оборудования для ? ? ? ?преобразователь,? ? ?
?измерения толщины ? ? ? ?тип прибора ? ? ?
?с высокой ? ? ? ?должен ? ? ?
?разрешающей ? ? ? ?обеспечивать ? ? ?
?способностью ? ? ? ?компенсацию ? ? ?
? ? ? ? ?V-пути ? ? ?
????????????????????? ??????????????????? ?????????????????? ???????????????????
??????????????
? Измерение ?
? толщины 1 ?
??????????????
V
??????????????НЕТ???????????????????
?Производство???>?Рисунки D.3 и D.4?
?????????????? ???????????????????
V
??????????????НЕТ
? Высокая ???????????
? точность ? ?
?????????????? ?
V ?
?????????????? ?
?Рисунок D.1 ? ?
?????????????? V
???????????????НЕТ???????????????????
?параллельные ???>? концентрическая ?
? плоскости ? ? (трубчатая) ?
??????????????? ???????????????????
? V
? ???????????????????
?<??????????d преобразователя?
? ? << d трубы ?
? ???????????????????
V V
?????????????????НЕТ???????????????????НЕТ???????????????????
? d <= 5 мм ???>? d = 1,5 - 5 мм ???>? d > 1,5 мм ?
????????????????? ??????????????????? ???????????????????
V V V
????????????????? ??????????????????? ???????????????????
?Тип прибора 5.1? ?Тип прибора 5.1 ? ?Тип прибора 5.1 ?
?двухэлементный ? ?двухэлементный ? ?одно- или ?
?преобразователь? ?преобразователь ? ?двухэлементный ?
?d <= 6 мм ? ?d <= 6 мм ? ?преобразователь ?
?f >= 10 мГц ? ?f <= 10 мГц ? ?d >= 8 мм ?
? ? ? ? ?f <= 5 мГц ?
????????????????? ??????????????????? ???????????????????
?Необходимо ? ?В случае ? ?Необходимо ?
?соблюдать ? ?крупнозернистых ? ?соблюдать ?
?требования ? ?материалов или ? ?ограничения, ?
?производителя ? ?материалов с ? ?наложенные ?
?относительно ? ?сильным ? ?производителем ?
?наименьшей ? ?затуханием могут ? ? ?
?измеряемой ? ?понадобиться ? ? ?
?толщины ? ?низкие частоты ? ? ?
????????????????? ??????????????????? ???????????????????
??????????????
? Измерение ?
? толщины 1 ?
??????????????
V
??????????????НЕТ?????????????????????
?Производство???>?Контроль в процессе?
? ? ? эксплуатации ?
?????????????? ?????????????????????
V V
?????????????? ???????????????????НЕТ???????????????????
?????????????? ??????????????????? ???????????????????
V
???????????????????НЕТ???????????????????
? Равномерная ???>? Рисунок D.4 ?
? коррозия/эрозия ? ? ?
??????????????????? ???????????????????
V
???????????????????НЕТ???????????????????
? параллельные ???>? концентрическая ?
? плоскости ? ? (трубчатая) ?
??????????????????? ???????????????????
? V
? ???????????????????
?<????????????d преобразователя?
? ? << d трубы ?
? ???????????????????
V
??????????????????НЕТ?????????????????НЕТ?????????????????
? остаточный ???>? остаточный ???>? остаточный ?
? d <= 1,5 мм ? ? d 1,5 - 5 мм ? ? d > 5 мм ?
?????????????????? ????????????????? ?????????????????
V V V
?????????????????? ????????????????? ?????????????????
?Только качест- ? ?Тип прибора 5.1? ?Тип прибора 5.1?
?помощью ультра- ? ?двухэлементный ? ?одно- или двух-?
?звука - следует ? ?преобразователь? ?элементный пре-?
?рассмотреть ? ?d <= 6 мм ? ?образователь ?
?альтернативные ? ?f >= 5 МГц ? ?d >= 8 мм ?
?методы ? ? ? ?f <= 5 МГц ?
?????????????????? ????????????????? ?????????????????
?????????????????? ????????????????? ?????????????????
?Необходимо соб- ? ?Крупнозернистые? ?Необходимо ?
?людать требова- ? ?материалы или ? ?соблюдать ?
?ния производите-? ?материалы с ? ?ограничения, ?
?ля относительно ? ?сильным затуха-? ?наложенные ?
?наименьшей ? ?нием: измерение? ?производителем ?
?измеримой ? ?толщины не ре- ? ? ?
?толщины ? ?комендуется ? ? ?
?????????????????? ????????????????? ?????????????????
?????????????????
? Контроль ?
? в процессе ?
? эксплуатации ?
?????????????????
V
?????????????????НЕТ??????????????
? <= 60 °C ? ? 8.1.2 ?
????????????????? ??????????????
V V
?????????????????НЕТ??????????????
? Равномерная ???>? Точечная ?
?коррозия/эрозия? ? коррозия ?
????????????????? ??????????????
V V
????????????????? ??????????????НЕТ???????????????????
? Рисунок D.3 ? ?Параллельные???>? концентрическая ?
? ? ? плоскости ? ? (трубчатая) ?
????????????????? ?????????????? ???????????????????
? V
? ???????????????????
?<??????????d преобразователя?
? ? << d трубы ?
? ???????????????????
V
??????????????????НЕТ??????????????????НЕТ??????????????????
? остаточный ???>? остаточный ???>? остаточный ?
? d <= 1,5 мм ? ? d 1,5 - 5 мм ? ? d > 5 мм ?
?????????????????? ?????????????????? ??????????????????
V V V
?????????????????? ?????????????????? ??????????????????
?Только качест- ? ?Тип прибора 5.1 ? ?Тип прибора 5.1 ?
?помощью ультра- ? ?двухэлементный ? ?одно- или ?
?звука - следует ? ?преобразователь ? ?двухэлементный ?
?рассмотреть ? ?d <= 6 мм ? ?преобразователь ?
?альтернативные ? ?f >= 5 МГц ? ?d >= 8 мм ?
?методы ? ? ? ?f <= 5 МГц ?
?????????????????? ?????????????????? ??????????????????
?Необходимо соб- ? ?Крупнозернистые ? ?Необходимо ?
?людать требова- ? ?материалы или ? ?соблюдать ?
?ния производи- ? ?материалы с ? ?ограничения, ?
?теля относи- ? ?сильным затуха- ? ?наложенные ?
?тельно наимень- ? ?нием: могут ? ?производителем. ?
?шей измеримой ? ?понадобиться ? ?Контрольный ?
?толщины. ? ?низкие частоты. ? ?образец с ?
?Контрольный ? ?Контрольный ? ?точечной ?
?образец с точеч-? ?образец с точеч-? ?коррозией ?
?ной коррозией ? ?ной коррозией ? ? ?
?????????????????? ?????????????????? ??????????????????
(справочное)
НАЦИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/gost-r_gosudarstvennyj-standart/35/gost_60122.html
На правах рекламы:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||