Намагничивание деталей осуществляют с помощью переносных НУ, обеспечивающих величину тангенциальной составляющей напряженности магнитного поля на поверхности детали не ниже указанной в п. 3.1.4 настоящей ТИ.
6.2.3. Магнитную суспензию наносят на контролируемую поверхность поливом слабой струи, не смывающей осевшие над дефектами магнитные частицы.
6.2.4. Перед нанесением на контролируемую поверхность магнитную суспензию необходимо тщательно перемешать лопаткой из немагнитного материала (дерево, пластмасса, алюминий, медь) или взбалтыванием емкости с суспензией так, чтобы магнитные частицы равномерно распределились по всему объему дисперсионной среды и при нанесении суспензии оставались во взвешенном состоянии.
6.2.5. При использовании флуоресцентной магнитной суспензии на основе СК ЛУ 1500 Р контролируемую поверхность освещают переносным светильником СО-455. Для получения контрастного изображения используют очки-фильтр КО-2.
6.2.6. Результаты контроля оценивают по наличию на контролируемой поверхности индикаторного рисунка, который образуется над дефектами. Вид индикаторного рисунка зависит от типа и размеров выявляемых дефектов.
Над поверхностными усталостными трещинами образуется индикаторный рисунок в виде четкого тонкого плотного валика магнитного порошка по всей их длине.
Над горячими трещинами образуется четкий разветвленный прерывистый индикаторный рисунок.
Над подповерхностными дефектами типа трещин, неметаллических включений и пор образуется индикаторный рисунок в виде широких полос или пятен с расплывчатыми границами.
6.2.7. Следует отличать индикаторные рисунки дефектов от ложных скоплений магнитного порошка, которые могут образоваться:
- в местах резкого изменения площади поперечного сечения детали;
- по рискам с острыми краями (магнитные частицы могут попадать в риски, но характерный для дефекта индикаторный рисунок при этом не образуется);
- в местах касания друг с другом двух предварительно намагниченных деталей или касания намагниченной детали каким-либо острым предметом, например, отверткой;
- на границе участков, подвергавшихся механической обработке, наклепу.
6.2.8. Чтобы отличить трещину от риски, следует тщательно зачистить место скопления порошка мелкозернистым наждачным инструментом и повторно провести контроль, наблюдая с помощью лупы за образованием скопления магнитного порошка во время стекания суспензии. Образование валика магнитного порошка при этом свидетельствует о наличии трещины.
6.2.9. При образовании на контролируемой поверхности скопления магнитного порошка в виде характерного индикаторного рисунка, указывающего на наличие дефекта, деталь следует протереть ветошью и повторить контроль.
6.2.10. Если на контролируемой поверхности образовалось скопление магнитного порошка в виде линии, составляющей с направлением вектора напряженности магнитного поля угол меньше 45°, то при проведении повторного контроля следует изменить положение НУ относительно детали так, чтобы этот угол стал близким к 90°.
6.2.11. По виду индикаторных рисунков необходимо определить число и длину выявленных дефектов. Длину протяженного дефекта принимают равной длине валика магнитного порошка. Группу из нескольких дефектов, расстояние между которыми меньше длины наименьшего из них, принимают за один протяженный дефект.
6.2.12. Каждый выявленный дефект отмечают мелом (маркером).
6.2.13. Механически обработанные поверхности боковой рамы и надрессорной балки после проведения контроля необходимо очистить от остатков магнитного индикатора.
И ТРАНСПОРТЕРОВ СУМИТОМО
7.1. Общие положения
Для контроля боковой рамы использовать дефектоскопные феррозондовые установки ДФ-215, ДФ-205 или ДФ-201.
В состав каждой установки входят:
- дефектоскопы - 2 шт.;
- устройство электромагнитное намагничивающее МСН 36;
- настроечный образец СОП-НО-028.
Шаг сканирования для всех зон от 5 до 8 мм.
Кнопка выбора тока намагничивания блока управления должна находиться в положении "ФЗК".
7.2. Последовательность операций при контроле боковой рамы
Произвести контроль боковой рамы в следующей последовательности:
- установить на намагничивающее устройство сменную стойку-ловитель МСН 34.71 в положение "а" (при контроле боковой рамы тележки модели 18-126) или в положение "б" (при контроле боковой рамы тележки СУМИТОМО), как показано на рисунке 7.1;
![]() а
![]() б
а - вариант сборки полюса-ловителя для намагничивания
боковых рам тележек модели 18-126; б - вариант сборки
полюса-ловителя для намагничивания боковых рам тележек
СУМИТОМО
1 - стойка-ловитель; 2 - стойка-опора; 3 - болтовое
соединение
при контроле боковой рамы тележки модели 18-126 и боковой
рамы тележки СУМИТОМО
- установить боковую раму на намагничивающее устройство МСН 36 нижним поясом вверх;
- включить ток намагничивания;
- с помощью измерителя напряженности магнитного поля измерить тангенциальную составляющую напряженности магнитного поля (Ht) согласно Приложению Д. Измерение Ht проводят один раз в начале смены;
- сканировать зоны наружного и внутреннего углов и опорную поверхность буксового проема (рисунок 7.2). Длина зоны контроля на сопряженных поверхностях (50 - 60) мм;
![]() Рисунок 7.2. Контроль буксового проема боковой рамы тележек
- сканировать кромки, полки и ребра усиления буксового проема боковой рамы (рисунок 7.3);
![]() Рисунок 7.3. Контроль кромки, полки и ребра усиления
буксового проема боковой рамы двутаврового сечения
- сканировать наклонный пояс (рисунок 7.4) с обеих сторон боковой рамы;
![]() Рисунок 7.4. Контроль наклонного пояса
- сканировать на расстоянии 5 - 10 мм от края кромки с наружной стороны технологического окна (рисунок 7.5) с обеих сторон боковой рамы;
![]() Рисунок 7.5. Контроль края кромки с наружной стороны
технологического окна
- сканировать кромки внутри технологического отверстия с обеих сторон боковой рамы (рисунок 7.6);
![]() Рисунок 7.6. Контроль кромки внутри технологического
отверстия
- сканировать верхние и нижние углы рессорного проема боковой рамы (рисунок 7.7);
![]() Рисунок 7.7. Контроль верхних и нижних углов рессорного
проема боковой рамы
- сканировать кромки ребер усиления рессорного проема боковой рамы (рисунок 7.8). При контроле продольная ось ФП должна быть параллельна кромкам ребра;
![]() Рисунок 7.8. Контроль ребер усиления рессорного проема
- выключить ток намагничивания;
- снять боковую раму с намагничивающего устройства.
МОДЕЛИ 18-126
8.1. Общие положения
Для надрессорной балки использовать дефектоскопные феррозондовые установки ДФ-215, ДФ-205 или ДФ-201.
В состав каждой установки входят:
- дефектоскопы - 2 шт.;
- устройство электромагнитное намагничивающее МСН 35;
- настроечный образец СОП-НО-028.
Шаг сканирования для каждой зоны указан в тексте.
Кнопка выбора тока намагничивания блока управления должна находиться в положении "МПК".
8.2. Последовательность операций при контроле надрессорной балки
Произвести контроль надрессорной балки в следующей последовательности:
- установить на подвижные магнитопроводы намагничивающего устройства сменные полюсные насадки МСН 33.3.01/102 для контроля надрессорных балок тележек модели 18-126 и транспортера СУМИТОМО (рисунок 8.1);
![]() МСН 33.3.01/102
- установить надрессорную балку на намагничивающее устройство МСН 35 верхним поясом вверх в соответствии с РЭ на установку;
- включить ток намагничивания;
- с помощью измерителя напряженности магнитного поля измерить тангенциальную составляющую напряженности магнитного поля (Ht) согласно Приложению Д. Измерение Ht проводят один раз в начале смены;
- сканировать боковые стенки надрессорной балки с шагом от 5 до 15 мм на длине от 1000 до 1050 мм (рисунок 8.2);
![]() Рисунок 8.2. Контроль боковых стенок
- сканировать верхний пояс надрессорной балки с шагом от 5 до 15 мм на длине от 1000 до 1050 мм (рисунок 8.3);
![]() Рисунок 8.3. Контроль верхнего пояса
- сканировать кромки технологических отверстий в верхнем поясе надрессорной балки на расстоянии от 5 до 10 мм от края (рисунок 8.4);
![]() в верхнем поясе
- выполнить радиальное сканирование с шагом от 5 до 8 мм опорной поверхности подпятника (рисунок 8.5);
![]() Рисунок 8.5. Радиальное сканирование опорной поверхности
подпятника
- выполнить круговое сканирование с шагом от 5 до 8 мм опорной поверхности подпятника (рисунок 8.6);
![]() Рисунок 8.6. Круговое сканирование опорной поверхности
подпятника
- сканировать кромку внутреннего бурта подпятника (рисунок 8.7);
![]() Рисунок 8.7. Контроль внутреннего бурта подпятника
- сканировать кромку наружного бурта подпятника (рисунок 8.8);
![]() Рисунок 8.8. Контроль наружного бурта подпятника
- выполнить радиальное сканирование с шагом от 5 до 8 мм переходов от наружного бурта подпятника к верхнему поясу надрессорной балки (рисунок 8.9);
![]() бурта подпятника к верхнему поясу
- выполнить круговое сканирование переходов от наружного бурта подпятника к верхнему поясу надрессорной балки (рисунок 8.10);
![]() бурта подпятника к верхнему поясу
- повернуть надрессорную балку нижним поясом вверх;
- выполнить сканирование нижнего пояса надрессорной балки на длине от 1000 до 1050 мм с шагом от 5 до 8 мм (рисунок 8.11);
![]() Рисунок 8.11. Контроль нижнего пояса
- при наличии технологических отверстий в нижнем поясе надрессорной балки сканировать кромки технологических отверстий на расстоянии от 5 до 10 мм от края (рисунок 8.12).
![]() в нижнем поясе
- сканировать с шагом от 5 до 8 мм наклонные плоскости для клина в двух направлениях и переходы от ограничительных буртов к наклонным плоскостям (рисунок 8.13);
![]() а
![]() б
балки
- повернуть надрессорную балку верхним поясом вверх;
- выключить ток намагничивания;
- снять надрессорную балку с намагничивающего устройства.
ТРАНСПОРТЕРА СУМИТОМО
9.1. Общие положения
Для контроля боковой рамы использовать дефектоскопные феррозондовые установки ДФ-215, ДФ-205 или ДФ-201.
В состав каждой установки входят:
- дефектоскопы - 2 шт.;
- устройство электромагнитное намагничивающее МСН 35;
- настроечный образец СОП-НО-028.
Шаг сканирования для каждой зоны указан в тексте.
Кнопка выбора тока намагничивания блока управления должна находиться в положении "МПК".
9.2. Последовательность операций при контроле надрессорной балки
Произвести контроль надрессорной балки в следующей последовательности:
- установить на подвижные магнитопроводы намагничивающего устройства сменные полюсные насадки МСН 33.3.01/102 для контроля надрессорных балок тележек модели 18-126 и транспортера СУМИТОМО (рисунок 8.1);
- установить надрессорную балку на намагничивающее устройство МСН 35 верхним поясом вверх в соответствии с РЭ на установку;
- включить ток намагничивания;
- с помощью измерителя напряженности магнитного поля измерить тангенциальную составляющую напряженности магнитного поля (Ht) согласно Приложению Д. Измерение Ht проводят один раз в начале смены;
- сканировать опорную поверхность подпятника, наружный и внутренний бурты подпятника, переход от наружного бурта подпятника к верхнему поясу надрессорной балки аналогично тележке модели 18-126 (рисунки 8.4 - 8.9);
- сканировать технологические окна боковых стенок (рисунок 9.1);
![]() Рисунок 9.1. Контроль технологических окон боковых стенок
- сканировать переходы от верхнего пояса балки к опорам скользунов (рисунок 9.2);
![]() Рисунок 9.2. Контроль боковых стенок и переходов
от верхнего пояса к опорам скользунов надрессорной балки
- сканировать боковые стенки надрессорной балки на длине от 1000 до 1050 мм с шагом от 5 до 15 мм (рисунок 9.2);
- повернуть надрессорную балку нижним поясом вверх;
- выполнить сканирование нижнего пояса надрессорной балки на длине от 1000 до 1050 мм с шагом от 5 до 8 мм и наклонных поверхностей - аналогично тележке модели 18-126 (рисунки 8.10, 8.12);
- повернуть надрессорную балку верхним поясом вверх;
- выключить ток намагничивания;
- снять надрессорную балку с намагничивающего устройства.
18-6052, 18-6052-01, 18-6053
10.1. Общие положения
Для контроля боковой рамы использовать дефектоскопные феррозондовые установки ДФ-215, ДФ-205 или ДФ-201.
В состав каждой установки входят:
- дефектоскопы - 2 шт.;
- устройство электромагнитное намагничивающее МСН 36;
- настроечный образец СОП-НО-028.
Шаг сканирования для всех зон от 5 до 8 мм.
Кнопка выбора тока намагничивания блока управления должна находиться в положении "ФЗК".
10.2. Последовательность операций при контроле боковой рамы
Произвести контроль боковой рамы в следующей последовательности:
- установить на намагничивающее устройство сменную стойку-ловитель МСН 36.72.01 (рисунок 10.1);
![]() Рисунок 10.1. Внешний вид сменной стойки-ловителя
МСН 36.72.01
- установить боковую раму на намагничивающее устройство МСН 36 нижним поясом вверх;
- включить ток намагничивания;
- с помощью измерителя напряженности магнитного поля измерить тангенциальную составляющую напряженности магнитного поля (Ht) согласно Приложению Д. Измерение Ht проводят один раз в начале смены;
- сканировать зоны наружного и внутреннего углов и опорную поверхность буксового проема, как показано на рисунке 10.2;
![]() Рисунок 10.2. Контроль углов буксового проема боковой
рамы тележек
- сканировать кромки, полки и ребра усиления буксового проема боковой рамы (рисунок 10.3);
![]() Рисунок 10.3. Контроль кромки, полки и ребра усиления
буксового проема боковой рамы двутаврового сечения
- сканировать наклонный пояс (рисунок 10.4) с обеих сторон боковой рамы;
![]() Рисунок 10.4. Контроль наклонного пояса
- сканировать на расстоянии от 5 до 10 мм от края кромки с наружной стороны технологических окна и отверстия (рисунок 10.5) с обеих сторон боковой рамы;
![]() Рисунок 10.5. Контроль кромки технологических окна
и отверстия
- сканировать верхние углы рессорного проема боковой рамы на расстоянии от 60 до 80 мм (рисунок 10.6);
![]() боковой рамы
- сканировать нижние углы рессорного проема боковой рамы на расстоянии от 60 до 80 мм (рисунок 10.7);
![]() Рисунок 10.7. Контроль нижних углов рессорного проема
боковой рамы
- выключить ток намагничивания;
- снять боковую раму с намагничивающего устройства.
18-6052 И 18-6052-01
11.1. Общие положения
Для контроля поперечной балки использовать дефектоскопные феррозондовые установки ДФ-215, ДФ-205 или ДФ-201.
В состав каждой установки входят:
- дефектоскопы - 2 шт.;
- устройство электромагнитное намагничивающее МСН 35;
- настроечный образец СОП-НО-028.
Шаг сканирования для всех зон от 5 до 8 мм.
Кнопка выбора тока намагничивания блока управления должна находиться в положении "МПК".
11.2. Последовательность операций при контроле поперечной балки
Произвести контроль поперечной балки в следующей последовательности:
- установить на подвижные магнитопроводы намагничивающего устройства сменные полюсные насадки МСН 35.01/103 (рисунок 11.1);
![]() МСН 35.01/103
- установить поперечную балку на намагничивающее устройство МСН 35 нижним поясом вверх;
- включить ток намагничивания;
- с помощью измерителя напряженности магнитного поля измерить тангенциальную составляющую напряженности магнитного поля (Ht) согласно Приложению Д. Измерение Ht проводят один раз в начале смены;
- выполнить сканирование нижнего пояса и переходов к боковым стенкам поперечной балки, как показано на рисунке 11.2;
![]() Рисунок 11.2. Контроль нижнего пояса и переходов
к боковым стенкам
- сканировать переходы от нижнего пояса к опорным поверхностям (рисунок 11.3);
![]() Рисунок 11.3. Контроль переходов от нижнего пояса
к опорным поверхностям
- сканировать боковые стенки в зонах переходов от нижнего пояса к опорным поверхностям (рисунок 11.4);
![]() от нижнего пояса к опорным поверхностям
- сканировать кромки технологических отверстий в нижнем поясе поперечной балки на расстоянии от 5 до 10 мм от края (рисунок 11.5);
![]() в нижнем поясе балки
- сканировать кромки технологических отверстий в боковых стенках поперечной балки на расстоянии от 5 до 10 мм от края (рисунок 11.6);
![]() Рисунок 11.6. Контроль кромок технологических отверстий
в боковых стенках
- выключить ток намагничивания;
- снять поперечную балку с намагничивающего устройства.
18-6052 И 18-6052-01
12.1. Общие положения
Для контроля продольных балок использовать дефектоскопные феррозондовые установки ДФ-215, ДФ-205 или ДФ-201.
В состав каждой установки входят:
- дефектоскопы - 2 шт.;
- устройство электромагнитное намагничивающее МСН 36;
- настроечный образец СОП-НО-028.
Шаг сканирования для всех зон от 5 до 8 мм.
Кнопка выбора тока намагничивания блока управления должна находиться в положении "ФЗК".
Примечание: перед началом контроля продольная балка условно делится на две симметричные части: правую и левую. Вначале контролируется правая часть, затем деталь разворачивается на 180° и контролируется левая часть.
12.2. Последовательность операций при контроле продольных балок
Произвести контроль продольной балки в следующей последовательности:
- установить на намагничивающее устройство сменную стойку-ловитель МСН 36.72.02 (рисунок 12.1);
![]() Рисунок 12.1. Внешний вид сменной стойки-ловителя
МСН 36.72.02
- установить правую часть балки на намагничивающее устройство МСН 36 верхним поясом вниз;
- включить ток намагничивания;
- с помощью измерителя напряженности магнитного поля измерить тангенциальную составляющую напряженности магнитного поля (Ht) согласно Приложению Д. Измерение Ht проводят один раз в начале смены;
- сканировать опорную поверхность и кромку проема для соединения с поперечной балкой, как показано на рисунках 12.2а, 12.2б;
![]() для соединения с поперечной балкой
![]() с поперечной балкой
- сканировать наклонный пояс и переходы к боковым стенкам (рисунок 12.3);
![]() к боковым стенкам
- сканировать нижний пояс и переходы к боковым стенкам (рисунок 12.4);
![]() Рисунок 12.4. Контроль нижнего пояса и переходов
к боковым стенкам
- сканировать боковые стенки в зоне от 50 до 60 мм от наклонного пояса (рисунок 12.5);
![]() - сканировать углы технологического окна, как показано на рисунке 12.6;
![]() Рисунок 12.6. Контроль углов технологического окна
- сканировать кромки технологического окна и технологических отверстий на расстоянии от 5 до 10 мм от края (рисунок 12.7);
![]() Рисунок 12.7. Контроль кромок технологического окна
и технологических отверстий
- выключить ток намагничивания;
- снять продольную балку с намагничивающего устройства;
- установить левую часть балки на намагничивающее устройство верхним поясом вниз;
- включить ток намагничивания;
- сканировать опорную поверхность и кромку проема для соединения с поперечной балкой, как показано на рисунках 12.2а, 12.2б;
- сканировать наклонный пояс и переходы к боковым стенкам (рисунок 12.3);
- сканировать боковые стенки в зоне от 50 до 60 мм от наклонного пояса (рисунок 12.5);
- сканировать кромку технологического отверстия (рисунок 12.8);
![]() Рисунок 12.8. Контроль кромки технологического отверстия
- выключить ток намагничивания;
- снять продольную балку с намагничивающего устройства.
18-6052 И 18-6052-01
13.1. Общие положения
Для контроля шкворневой балки использовать дефектоскопные феррозондовые установки ДФ-215, ДФ-205 или ДФ-201.
В состав каждой установки входят:
- дефектоскопы - 2 шт.;
- устройство электромагнитное намагничивающее МСН 22;
- настроечный образец СОП-НО-028.
Шаг сканирования для всех зон от 5 до 8 мм.
13.2. Последовательность операций при контроле шкворневых балок
Произвести контроль шкворневой балки в следующей последовательности:
- установить на полюса-опоры одного из четырех электромагнитов намагничивающего устройства сменные насадки МСН 22.500;
![]() Рисунок 13.1. Внешний вид сменных насадок МСН 22.500
- установить балку на намагничивающее устройство МСН 22 верхним поясом вверх;
- включить ток намагничивания;
- с помощью измерителя напряженности магнитного поля измерить тангенциальную составляющую напряженности магнитного поля (Ht) согласно Приложению Д. Измерение Ht проводят один раз в начале смены;
- сканировать нижний пояс и боковые стенки, как показано на рисунке 13.2;
![]() Рисунок 13.2. Контроль нижнего пояса и боковых стенок
- выполнить радиальное сканирование опорной поверхности подпятника (рисунок 13.3);
![]() Рисунок 13.3. Радиальное сканирование опорной поверхности
подпятника
- выполнить круговое сканирование опорной поверхности подпятника (рисунок 13.4);
![]() Рисунок 13.4. Круговое сканирование опорной поверхности
подпятника
- сканировать наружный и внутренний бурты подпятника, как показано на рисунке 13.5;
![]() Рисунок 13.5. Контроль наружного и внутреннего буртов
подпятника
- сканировать переходы от наружного бурта подпятника к верхнему поясу балки (рисунок 13.6);
![]() Рисунок 13.6. Контроль переходов от наружного бурта
подпятника к верхнему поясу
- выключить ток намагничивания;
- снять шкворневую балку с намагничивающего устройства.
МОДЕЛИ 18-6053
14.1. Общие положения
Для контроля шкворневой балки использовать дефектоскопные феррозондовые установки ДФ-215, ДФ-205 или ДФ-201.
В состав каждой установки входят:
- дефектоскопы - 2 шт.;
- устройство электромагнитное намагничивающее МСН 35;
- настроечный образец СОП-НО-028.
Шаг сканирования для каждой зоны указан в тексте.
Кнопка выбора тока намагничивания блока управления должна находиться в положении "МПК".
14.2. Последовательность операций при контроле шкворневых балок
Произвести контроль шкворневой балки в следующей последовательности:
- установить на подвижные магнитопроводы намагничивающего устройства сменные полюсные насадки МСН 35.01/103 (рисунок 11.1);
- установить балку на намагничивающее устройство МСН 36 верхним поясом вверх;
- включить ток намагничивания;
- с помощью измерителя напряженности магнитного поля измерить тангенциальную составляющую напряженности магнитного поля (Ht) согласно Приложению Д. Измерение Ht проводят один раз в начале смены;
- сканировать верхний пояс с шагом от 5 до 15 мм, как показано на рисунке 14.1;
![]() Рисунок 14.1. Контроль верхнего пояса
- выполнить радиальное сканирование опорной поверхности подпятника с шагом от 5 до 8 мм (рисунок 14.2);
![]() Рисунок 14.2. Радиальное сканирование опорной поверхности
подпятника
- выполнить круговое сканирование опорной поверхности подпятника с шагом от 5 до 8 мм (рисунок 14.3);
![]() Рисунок 14.3. Круговое сканирование опорной поверхности
подпятника
- сканировать наружный и внутренний бурты подпятника с шагом от 5 до 8 мм, как показано на рисунке 14.4;
![]() Рисунок 14.4. Контроль наружного и внутреннего буртов
подпятника
- сканировать переходы от наружного бурта подпятника к верхнему поясу балки с шагом от 5 до 8 мм (рисунок 14.5);
![]() Рисунок 14.5. Контроль переходов от наружного бурта
подпятника к верхнему поясу
- выключить ток намагничивания;
- снять шкворневую балку с намагничивающего устройства;
- установить шкворневую балку на намагничивающее устройство нижним поясом вверх;
- включить ток намагничивания;
- сканировать боковые стенки с шагом от 5 до 15 мм, как показано на рисунке 14.6;
![]() Рисунок 14.6. Контроль боковых стенок
- сканировать технологические отверстия боковых стенок на расстоянии от 5 до 10 мм от кромки (рисунок 14.7);
![]() Рисунок 14.7. Контроль технологических отверстий боковых
стенок
- сканировать наклонный пояс с шагом от 5 до 8 мм, как показано на рисунке 14.8;
![]() Рисунок 14.8. Контроль наклонного пояса
- сканировать технологическое отверстие наклонного пояса на расстоянии от 5 до 10 мм от кромки (рисунок 14.9);
![]() Рисунок 14.9. Контроль технологического отверстия
наклонного пояса
- сканировать нижний пояс с шагом от 5 до 8 мм, как показано на рисунке 14.10;
![]() Рисунок 14.10. Контроль нижнего пояса
- выключить ток намагничивания;
- снять шкворневую балку с намагничивающего устройства.
15.1. После проведения ФЗК на позиции разборки (ремонта) провести МПК следующих обязательных зон боковой рамы и надрессорной балки:
- углы буксового проема боковой рамы;
- наклонные плоскости надрессорной балки;
- другие зоны деталей при необходимости подтверждения результатов ФЗК.
15.2. МПК проводить в следующей последовательности:
- зачистить зону контроля согласно п. 5.1.2;
- подготовить магнитную суспензию;
- намагнитить деталь;
- нанести магнитную суспензию на подготовленные поверхности деталей;
- после стекания суспензии осмотреть контролируемый участок поверхности.
15.3. Намагничивание наружного угла буксового проема боковой рамы тележек моделей 18-126 и СУМИТОМО осуществлять с помощью переносных электромагнитов, как показано на рисунке 15.1.
![]() проема при проведении МПК
15.4. Намагничивание внутреннего угла буксового проема боковой рамы тележек моделей 18-126 и СУМИТОМО осуществляется аналогично (рисунок 15.2).
![]() Рисунок 15.2. Намагничивание внутреннего угла буксового
проема при проведении МПК
15.5. Намагничивание наружного и внутреннего углов буксового проема боковой рамы тележек моделей 18-6052, 18-6052-01 и 18-6053 осуществляется аналогично намагничиванию наружного и внутреннего углов буксового проема боковой рамы тележек моделей 18-126 и СУМИТОМО (рисунки 15.1 и 15.2).
15.6. Намагничивание наружного угла соединительного проема продольной балки тележек моделей 18-6052 и 18-6052-01 осуществлять с помощью переносных электромагнитов в следующей последовательности:
- условно разделить продольную балку по ширине угла соединительного проема на две части: левую и правую;
- установить переносной электромагнит по середине левой части, как показано на рисунке 15.3;
![]() Рисунок 15.3. Намагничивание наружного угла соединительного
проема продольной балки при проведении МПК
- провести контроль;
- аналогично установить переносной электромагнит по середине правой части;
- провести контроль.
15.7. Намагничивание внутреннего угла соединительного проема продольной балки тележек моделей 18-6052 и 18-6052-01 осуществляется аналогично.
15.8. Намагничивание наклонных плоскостей надрессорной балки тележек моделей 18-126 и СУМИТОМО осуществлять с помощью переносных электромагнитов. МПК проводить в следующей последовательности:
- установить переносной электромагнит в зоне наклонных плоскостей, как показано на рисунке 15.4;
![]() при проведении МПК
- провести контроль;
- повернуть электромагнит на 90°, установить его в зоне наклонных плоскостей, как показано на рисунке 15.5;
![]() Рисунок 15.5. Положение электромагнита в зоне наклонных
плоскостей балки после поворота на 90°
- провести контроль.
15.9. Намагничивание других зон литых деталей тележек транспортеров при проведении МПК для подтверждения результатов ФЗК производят аналогично с соблюдением требований раздела 6.1.
16.1. Оценку результатов контроля проводят в соответствии с требованиями нормативных документов по ремонту литых деталей тележек транспортеров.
16.2. Критерии браковки литых деталей тележек транспортеров приведены в Приложении Г.
16.3. Результаты ФЗК оформляются регистрацией в журналах установленной формы.
16.4. Результаты ФЗК, полученные с помощью микропроцессорных дефектоскопов и накопленные в памяти компьютера, должны быть распечатаны (Приложение Е) и подшиты в папку.
17.1. Все виды работ при НК узлов и деталей вагонов должны проводиться с соблюдением требований правил и инструкций по охране труда и пожарной безопасности.
17.2. Комплекс мероприятий по обеспечению охраны труда при проведении ФЗК деталей пассажирских вагонов должен соответствовать требованиям [14]. Должны быть разработаны и утверждены в установленном порядке инструкции по охране труда для дефектоскописта с учетом местных условий и специфики деятельности. Инструкции по охране труда и пожарной безопасности, утвержденные главным инженером предприятия, должны находиться на каждом рабочем месте.
17.3. К работе по проведению НК допускаются лица, достигшие возраста 18 лет, прошедшие в установленном порядке обучение по охране труда в соответствии с ГОСТ 12.0.004, [15], обязательный предварительный при поступлении на работу медицинский осмотр, вводный и первичный инструктажи по охране труда на рабочем месте, противопожарный инструктаж, профессиональное обучение, стажировку и проверку знаний требований охраны труда.
Дефектоскопист должен иметь группу по электробезопасности не ниже II.
17.4. В процессе работы дефектоскопист должен проходить в установленном порядке [7] периодические медицинские осмотры, повторные инструктажи не реже одного раза в три месяца, внеплановый и целевой (при необходимости) инструктажи по охране труда, а также очередную и внеочередную проверку знаний требований охраны труда и электробезопасности.
Очередную проверку знаний по электробезопасности дефектоскопист должен проходить один раз в год.
17.5. Дефектоскопист должен соблюдать требования пожарной безопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.004, [14].
17.6. Конструкция дефектоскопов и технологического оборудования должна соответствовать общим требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.003 и общим эргономическим требованиям по ГОСТ 12.2.049.
17.7. Оборудование рабочих мест и выполнение работ по НК должны осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.1.019, [16], [17], [19].
17.9. Уровень шума на рабочих местах не должен превышать допустимых значений, установленных ГОСТ 12.1.003 для производственных помещений.
17.10. Стационарные и передвижные дефектоскопы и установки должны быть заземлены или занулены в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.030.
17.11. Питание переносных светильников должно осуществляться от источников (разделяющих трансформаторов или автономных источников питания) с напряжением не более 50 В в соответствии с [14].
Использование автотрансформаторов для питания светильников сети 50 В и 12 В запрещается.
17.12. Размещение, хранение, транспортирование и использование вспомогательных материалов и отходов производства должны проводиться с соблюдением требований защиты от пожаров по ГОСТ 12.1.004. Обтирочный материал должен храниться в специальных металлических ящиках с плотно закрывающимися крышками. Использованные обтирочные материалы необходимо собирать в металлический ящик с крышкой и отправлять на утилизацию.
17.13. Требования к допустимому содержанию вредных веществ в воздухе рабочей зоны, к температуре, относительной влажности и скорости движения воздуха в рабочей зоне участков НК - по ГОСТ 12.1.005.
17.14. Требования к защите от воздействия постоянных магнитных полей и магнитных полей промышленной частоты должны соответствовать [7].
17.15. Персоналу ФЗК должна выдаваться спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты в соответствии с [20].
(обязательное)
А.1. Дефектоскопы
А.1.1. Измеритель-дефектоскоп феррозондовый Ф-215.1
А.1.2. Магнитоизмерительный феррозондовый комбинированный прибор Ф-205.30
А.1.3. Феррозондовые дефектоскопы - градиентометры ДФ-201.1А и ДФ-201.1
А.2. Настроечные образцы
А.2.1. Настроечный образец СОП-НО-028. Значение максимального градиента над дефектом 6500 +/- 325 А/м2. База ФП - преобразователя 3 мм.
А.3. Намагничивающие устройства
А.3.1. Устройство электромагнитное намагничивающее МСН 35
А.3.2. Устройство электромагнитное намагничивающее МСН 36
А.3.3. Устройство электромагнитное намагничивающее МСН 22
А.3.4. Переносной приставной электромагнит.
А.4. Оборудование магнитопорошкового контроля
А.4.1. Переносной источник синего света СО-455
А.4.2. Контрастные очки с отрезающими светофильтрами КО-2
А.5. Вспомогательные устройства
А.5.1. Устройство проверки выявляющей способности магнитных индикаторов МОН 721 <*>
--------------------------------
<*> МОН 721 используют совместно с измерителем напряженности магнитного поля МФ-107А.
В состав входят отраслевые стандартные образцы в комплекте:
МСО 109 (ОСО-Г-109, усл. уровень "А" по ГОСТ 21105)
МСО 110 (ОСО-Г-110, усл. уровень "Б" по ГОСТ 21105)
МСО 111 (ОСО-Г-111, усл. уровень "В" по ГОСТ 21105)
А.5.2. Зарядные станции (таблица А.4.1)
Таблица А.4.1
Типы двухканальных зарядных станций
(обязательное)
Б.1. Измерение напряженности магнитного поля на поверхности боковых рам тележек транспортеров СУМИТОМО и тележек модели 18-126
Б.1.1. Измерение напряженности магнитного поля на поверхности боковой рамы провести в следующей последовательности:
- установить боковую раму на намагничивающее устройство;
- намагнитить раму в соответствии с РЭ на НУ;
- измерить напряженность магнитного поля на поверхности боковой рамы в точках, указанных на рисунке Б.1.
![]() 1 - наружный угол буксового проема; 2 - внутренний угол
буксового проема; 3 - наклонный пояс
Рисунок Б.1. Положение ФП при измерении напряженности
магнитного поля на поверхности боковой рамы
Б.1.2. Измеренная величина тангенциальной составляющей напряженности магнитного поля в режиме приложенного поля на поверхности детали в точках 1 - 3 должна быть не менее 140 А/м и не более 270 А/м.
Б.2. Измерение напряженности магнитного поля на поверхности надрессорных балок тележек транспортеров СУМИТОМО и тележек модели 18-126
Б.2.1. Измерение напряженности магнитного поля на поверхности надрессорной балки провести в следующей последовательности:
- установить надрессорную балку на намагничивающее устройство;
- намагнитить балку в соответствии с РЭ на НУ;
- измерить напряженность магнитного поля на поверхности надрессорной балки в точках, указанных на рисунке Б.2. Расстояние от центра подпятника до точек, в которых производится измерение, - от 250 до 300 мм.
![]() магнитного поля на поверхности надрессорной балки
Б.2.2. Измеренная величина тангенциальной составляющей напряженности магнитного поля в режиме приложенного поля на боковых стенках должна быть не менее 200 А/м.
Б.3. Измерение напряженности магнитного поля на поверхности боковых рам тележек моделей 18-6052, 18-6052-01, 18-6053
Б.3.1. Измерение напряженности магнитного поля на поверхности боковой рамы провести в следующей последовательности:
- установить боковую раму на намагничивающее устройство;
- намагнитить раму в соответствии с РЭ на НУ;
- измерить напряженность магнитного поля на поверхности боковой рамы в точках, указанных на рисунке Б.3.
![]() 1 - наружный угол буксового проема; 2 - внутренний угол
буксового проема; 3 - наклонный пояс
Рисунок Б.3. Положение ФП при измерении напряженности
магнитного поля на поверхности боковой рамы
Б.3.2. Измеренная величина тангенциальной составляющей напряженности магнитного поля в режиме приложенного поля на поверхности детали в точках 1 - 3 должна быть не менее 140 А/м и не более 270 А/м.
Б.4. Измерение напряженности магнитного поля на поверхности поперечных балок тележек моделей 18-6052 и 18-6052-01
Б.4.1. Измерение напряженности магнитного поля на поверхности поперечной балки провести в следующей последовательности:
- установить поперечную балку на намагничивающее устройство;
- намагнитить балку в соответствии с РЭ на НУ;
- измерить напряженность магнитного поля на поверхности поперечной балки в точках, указанных на рисунке Б.4.
![]() Рисунок Б.4. Положение ФП при измерении напряженности
магнитного поля на поверхности поперечной балки
Б.4.2. Измеренная величина тангенциальной составляющей напряженности магнитного поля в режиме приложенного поля на поверхности детали в точках 1 и 2 должна быть не менее 100 А/м.
Б.5. Измерение напряженности магнитного поля на поверхности продольных балок тележек моделей 18-6052 и 18-6052-01
Б.5.1. Измерение напряженности магнитного поля на поверхности продольной балки провести в следующей последовательности:
- установить балку на намагничивающее устройство;
- намагнитить балку в соответствии с РЭ на НУ;
- измерить напряженность магнитного поля на поверхности продольной балки в точках, указанных на рисунке Б.5.
![]() 1 - наружный угол соединительного проема; 2 - внутренний
угол соединительного проема; 3 - наклонный пояс
Рисунок Б.5. Положение ФП при измерении напряженности
магнитного поля на поверхности продольной балки
Б.5.2. Измеренная величина тангенциальной составляющей напряженности магнитного поля в режиме приложенного поля на поверхности детали в точках 1 и 2 должна быть не менее 120 А/м и не более 270 А/м, в точке 3 не менее 100 А/м.
Б.6. Измерение напряженности магнитного поля на поверхности шкворневых балок тележек моделей 18-6052, 18-6052-01, 18-6053
Б.6.1. Измерение напряженности магнитного поля на поверхности шкворневой балки провести в следующей последовательности:
- установить балку на намагничивающее устройство;
- намагнитить балку в соответствии с РЭ на НУ;
- измерить напряженность магнитного поля на поверхности шкворневой балки в точках, указанных на рисунке Б.6.
![]() Рисунок Б.6. Положение ФП при измерении напряженности
магнитного поля на поверхности шкворневой балки
Б.6.2. Измеренная величина тангенциальной составляющей напряженности магнитного поля в режиме приложенного поля на поверхности детали в точках 1 и 2 должна быть не менее 80 А/м.
Б.7. Измерение напряженности магнитного поля на поверхности шкворневых балок тележек модели 18-6053
Б.7.1. Измерение напряженности магнитного поля на поверхности шкворневой балки провести в следующей последовательности:
- установить балку на намагничивающее устройство;
- намагнитить балку в соответствии с РЭ на НУ;
- измерить напряженность магнитного поля на поверхности шкворневой балки в точках, указанных на рисунке Б.7.
![]() Рисунок Б.7. Положение ФП при измерении напряженности
магнитного поля на поверхности шкворневой балки
Б.7.2. Измеренная величина тангенциальной составляющей напряженности магнитного поля в режиме приложенного поля на поверхности детали в точках 1 и 2 должна быть не менее 100 А/м.
(справочное)
Таблица В.1
Магнитные концентраты
Таблица В.2
Водные магнитные суспензии
(обязательное)
Г.1. Критерии браковки боковой рамы тележки модели 18-126
Эксплуатационные дефекты боковой рамы тележки 18-126 показаны на рисунке Г.1. Критерии браковки приведены в таблице Г.1.
![]()
Г.2. Критерии браковки надрессорной балки тележки модели 18-126
Эксплуатационные дефекты надрессорной балки тележки 18-126 показаны на рисунке Г.2. Критерии браковки приведены в таблице Г.2.
![]()
Г.3. Критерии браковки боковой рамы тележки СУМИТОМО
Эксплуатационные дефекты боковой рамы тележки СУМИТОМО показаны на рисунке Г.3. Критерии браковки приведены в таблице Г.3.
![]()
Г.4. Критерии браковки надрессорной балки тележки СУМИТОМО
Эксплуатационные дефекты надрессорной балки тележки СУМИТОМО показаны на рисунке Г.4.
![]() Критерии браковки приведены в таблице Г.4.
Таблица Г.4
Г.5. Критерии браковки боковых рам тележек моделей 18-6052, 18-6052-01, 18-6053
Эксплуатационные дефекты боковых рам тележек моделей 18-6052, 18-6052-01, 18-6053 показаны на рисунке Г.5. Критерии браковки приведены в таблице Г.5.
![]() 18-6052-01, 18-6053
Г.6. Критерии браковки поперечной балки тележек моделей 18-6052, 18-6052-01, 18-6053
Эксплуатационные дефекты поперечной балки тележек моделей 18-6052, 18-6052-01, 18-6053 показаны на рисунке Г.6. Критерии браковки приведены в таблице Г.6.
![]() 18-6052, 18-6052-01, 18-6053
Г.7. Критерии браковки продольных балок тележек моделей 18-6052, 18-6052-01, 18-6053
Эксплуатационные дефекты продольных балок тележек моделей 18-6052, 18-6052-01, 18-6053 показаны на рисунке Г.7. Критерии браковки приведены в таблице Г.7.
![]() 18-6052, 18-6052-01, 18-6053
Г.8. Критерии браковки шкворневых балок тележек моделей 18-6052, 18-6052-01, 18-6053
Эксплуатационные дефекты шкворневых балок тележек моделей 18-6052, 18-6052-01, 18-6053 показаны на рисунке Г.8.
![]() 18-6052, 18-6052-01, 18-6053
Критерии браковки приведены в таблице Г.8.
Таблица Г.8
Г.9. Критерии браковки шкворневой балки тележки модели 18-6053
Эксплуатационные дефекты шкворневой балки тележки модели 18-6053 показаны на рисунке Г.9. Критерии браковки приведены в таблице Г.9.
![]() 18-6053
(справочное)
Д.1. Общие положения
Д.1.1. Подготовка дефектоскопа включает в себя внешний осмотр, проверку работоспособности и настройку значения порога срабатывания с помощью НО.
Д.1.2. При внешнем осмотре проверяют целостность корпуса электронного блока, соединительных кабелей, защитного колпачка ФП и других составных частей дефектоскопа, а также НО.
Д.1.3. Проверку работоспособности дефектоскопа проводят в соответствии с РЭ.
Д.2.1. Последовательность операций при настройке порога дефектоскопов ДФ-201.1 и ДФ-201.1А
Д.2.1.1. Кнопками "РЕЖИМ" установить состояние прибора "Обнаружение дефектов и измерение градиента". Дефектоскоп при выходе в этот режим находится в состоянии грубой настройки порога (символ "Г" справа от величины порогового значения на рисунке Д.1).
![]() ![]() Д.2.1.2. Установить ФП по нормали к поверхности НО. Сориентировать ФП таким образом, чтобы его продольная ось была параллельна линиям магнитного поля. Перемещая ФП над дефектом, найти положение преобразователя, при котором значение градиента над дефектом будет максимальным (в примере на рисунке Д.1 - 6640 А/м2).
Д.2.1.3. Если установленная на дефектоскопе величина порогового значения значительно меньше найденного максимального (в примере на рисунке Д.1, а - 1520 А/м2, закрашенные сегменты справа от символа "F" зашкаливают), увеличивать пороговое значение, нажимая кнопку ">" до состояния дефектоскопа, показанного на рисунке Д.2 (закрашенные сегменты находятся слева от символа "F", звуковая сигнализация отсутствует). В примере на рисунке Д.2 значение градиента - 6820 А/м2.
![]() Рисунок Д.2
Д.2.1.4. Если установленная на дефектоскопе величина порогового значения значительно больше найденного максимального (в примере на рисунке Д.1, б - 16300 А/м2, закрашенные сегменты слева и справа от символа "F" отсутствуют) уменьшать пороговое значение, нажимая кнопку "<" до состояния дефектоскопа, показанного на рисунке Д.2 (появились закрашенные сегменты слева от символа "F", звуковая сигнализация отсутствует).
Д.2.1.5. Кнопкой "Г/Т" перевести дефектоскоп из состояния грубой настройки порога в состояние точной настройки (справа от величины порогового значения появится символ "Т" - рисунок Д.3).
![]() Рисунок Д.3
Д.2.1.6. Нажимая кнопку "<", уменьшать пороговое значение до состояния дефектоскопа, показанного на рисунке Д.4 (справа от символа "F" должен быть один или половина закрашенного сегмента). Световой и звуковой индикаторы дефектов должны срабатывать. Порог дефектоскопа считается настроенным (величина порогового значения в примере на рисунке Д.4: значение градиента - 6600 А/м2).
![]() Рисунок Д.4
Д.2.2. Последовательность операций при настройке порога дефектоскопов Ф-205
Д.2.2.1. Кнопками "РЕЖИМ" установить состояние прибора "Обнаружение дефектов и измерение градиента".
Д.2.2.2. Установить ФП по нормали к поверхности НО. Сориентировать ФП таким образом, чтобы его продольная ось была параллельна линиям магнитного поля. Перемещая ФП над дефектом, найти положение преобразователя, при котором значение градиента над дефектом будет максимальным (в примере на рисунке Д.5 - 6640 А/м2).
![]() а
![]() Д.2.2.3. Если установленная на дефектоскопе величина порогового значения меньше найденного максимального (в примере на рисунке Д.5, а - 1520 А/м2, закрашенные сегменты справа от буквы F зашкаливают), увеличивать пороговое значение, нажимая кнопку ">" до состояния дефектоскопа, показанного на рисунке Д.6 (справа от символа "F" должен быть один или половина закрашенного сегмента). Световой и звуковой индикаторы дефектов должны срабатывать. Порог дефектоскопа считается настроенным (величина порогового значения в примере на рисунке Д.6: значение градиента - 6600 А/м2).
![]() Д.2.2.4. Если установленная на дефектоскопе величина порогового значения больше найденного максимального (в примере на рисунке Д.5, б - 16300 А/м2, закрашенные сегменты слева и справа от символа "F" отсутствуют), уменьшать пороговое значение, нажимая кнопку "<" до состояния дефектоскопа, показанного на рисунке Д.6 (справа от символа "F" должен быть один или половина закрашенного сегмента). Световой и звуковой индикаторы дефектов должны срабатывать. Порог дефектоскопа считается настроенным (величина порогового значения в примере на рисунке Д.6: значение градиента - 6600 А/м2).
Д.2.3. Последовательность операций при настройке порога дефектоскопов Ф-215.1
Д.2.3.1. Кнопками "РЕЖИМ" установить состояние прибора "Обнаружение дефектов и измерение градиента".
Д.2.3.2. Установить ФП по нормали к поверхности НО. Сориентировать ФП таким образом, чтобы его продольная ось была параллельна линиям магнитного поля. Перемещая ФП над дефектом, найти положение преобразователя, при котором значение градиента над дефектом будет максимальным (в примерах на рисунках Д.7 - Д.9 - 10770 А/м2).
![]() Рисунок Д.7
Д.2.3.3. Если найденное максимальное значение градиента больше порогового (в примере на рисунке Д.7 величина порога - 5250 А/м2), нажимая кнопку ">", установить пороговое значение, превышающее максимальное на 1500 - 2000 А/м2, траектория порога на дисплее прибора выше траектории максимального сигнала (в примере на рисунке Д.8 установленная величина порога - 12750 А/м2).
![]() Д.2.3.4. Кнопкой "<" уменьшать порог до первого срабатывания звукового сигнала дефекта, траектория порога должна быть под траекторией максимального сигнала (в примере на рисунке Д.9 настроенная величина порога - 10760 А/м2).
![]() Д.2.3.5. Если найденное при настройке на НО максимальное значение градиента ниже порогового, установленного на дефектоскопе (рисунок Д.8), кнопкой "<" уменьшать порог до первого срабатывания звукового сигнала дефекта, траектория порога должна быть под траекторией максимального сигнала (рисунок Д.9).
Д.3. Настройка порога дефектоскопов в автоматическом режиме
Д.3.1. Кнопками "РЕЖИМ" установить состояние прибора "Обнаружение дефектов и измерение градиента".
Д.3.2. Установить ФП по нормали к поверхности НО. Сориентировать ФП таким образом, чтобы его продольная ось была параллельна линиям магнитного поля.
Д.3.3. Нажав кнопку "КАЛИБР", перевести прибор в состояние "Готовность к настройке порога по сигналу дефекта":
- для дефектоскопов ДФ-201.1, ДФ-201.1А и Ф-205 справа от величины порогового значения появится буква "К-КАЛИБР" (рисунок Д.10);
![]() дефекта для дефектоскопов ДФ-201.1, ДФ-201.1А и Ф-205
- для дефектоскопов Ф-215.1 в верхнем левом углу появится надпись "КАЛИБР" (рисунок Д.11).
![]() Рисунок Д.11. Готовность к настройке порога по сигналу
дефекта для дефектоскопов Ф-215
Д.3.4. Провести два или три раза по поверхности НО над дефектом, не отрывая ФП от поверхности.
Д.3.5. Повторно нажать кнопку "КАЛИБР". Символ "К" (у дефектоскопов ДФ-201.1, ДФ-201.1А и Ф-205) и символ "КАЛИБР" (у дефектоскопов Ф-215.1) исчезнут. При этом будет настроено приблизительное значение порога (в примере на рисунке Д.10 равное 6520 А/м2, в примере на рисунке Д.11 - 10510 А/м2).
Д.3.6. Произвести корректировку порога дефектоскопов в ручном режиме согласно п. Д.2.
(рекомендуемое)
Протокол феррозондового контроля
Ф.И.О. дефектоскописта
______________________________________________________________
Дата проведения контроля _____________________________________
Подпись дефектоскописта _________________
Подпись мастера _________________________
Сведения, необходимые для занесения в протокол контроля деталей тележек и автосцепного устройства, приведены в таблице Е.1.
Таблица Е.1
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/instrukciya/2/ti.html
На правах рекламы:
|