1 / 33

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА. А K УСТИЧЕС K ИЕ K ОНТРОЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ. УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ БЕТОНА. Профиль. Научные исследования в области ультразвука; Разработка и выпуск УЗ приборов НК:

field
Télécharger la présentation

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА АKУСТИЧЕСKИЕ KОНТРОЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ БЕТОНА

  2. Профиль Научные исследования в области ультразвука; Разработка и выпуск УЗ приборов НК: толщиномеров, дефектоскопов и томографов для изделий из металлов, пластмасс и композитов; дефектоскопов и томографов для конструкций из бетона; ЭМА толщиномеров для авиакосмической промышленности; Разработка и выпуск УЗ преобразователей и антенных решёток; Разработка УЗ приборов и систем НК в кооперации с другими компаниями; Продажа и сервисное обслуживание выпускаемой техники; Обучение персонала. АKУСТИЧЕСKИЕ KОНТРОЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

  3. Бетон как объект контроля • Неоднородный материал с сильным структурным шумом • Комплексность структуры объекта контроля (арматура, каналы и пр. внутри объекта) • Большая площадь объекта • Большинство объектов находятся в эксплуатации A1550 • Большое влияние профессионализма и опыта инженера • Оригинальность и специфика каждого объекта контроля PHASOR XS EPOCH 1000i OMNlSCAN MX X-32

  4. Ультразвук как метод контроля • Визуализация внутренней структуры и простота интерпретации результатов • Меньшая чувствительность к густо положенной арматуре (например, по сравнению с радарами) • Реализация различных методов контроля (эхо-метод, метод сквозного прозвучивания, метод поверхностного прозвучивания) • Низкочастотный контроль - полоса частот 20 – 150 кГц ( ~ 2 – 25 см) • Ненадежный акустический контакт через жидкость

  5. Задачи контроля • Сбор данных о внутренней структуре объекта контроля или его части в связи с нехваткой данной информации • Оценка реального состояния внутренней структуры в сравнении с документацией • Оценка состояния и степени повреждения объекта вследствие нагрузки во время эксплуатации • Соответствие внутренней структуры описанию в документации • Поиск дефектов, появившихся во время строительства

  6. Оборудование для контроля бетона Томограф A1040 МIRA Дефектоскоп A1220 МОНОЛИТ Тестер УК1401М

  7. Черты оборудования • Небольшие габариты и вес • Легкость в эксплуатации • Современный функционал • Эргономичный дизайн • Защита от пыли и влаги по IP65 • Все аксессуары в базовом комплекте Легкость в применении и настройках Удобство использования в труднодоступных местах на объектах Удобство при хранении и транспортировке

  8. Преимущества оборудования • Контроль при одностороннем доступе к объекту • Сухой акустический контакт • Возможность задания базы прозвучивания для более точных вычислений • Контроль без специальной подготовки поверхности • Хорошее соотношение сигнал/шум при использовании антенных устройств • Элементы антенных устройств подпружинены, что позволяет работать на поверхностях с неровностями радиусом кривизны до 8 мм

  9. Ультразвуковой тестер УК1401М • Измерение скорости / времени прохождения ультразвука в материале • Оценка прочности бетона • Оценка пористости и трещиноватости бетона • Оценочное измерение глубины трещин, выходящих на поверхность • Сухой акустический контакт • Встроенные преобразователи • Встроенная память на 4 000 измерений • Связь с компьютером • Малые габариты и вес Патент РФ № 2082163

  10. Дефектоскопия и томография бетона • Поиск инородных включений, полостей и трещин внутри изделий и конструкций из железобетона, камня и подобных им материалов при одностороннем доступе • Измерение толщины изделий из бетона Томограф A1040 МIRA Дефектоскоп A1220 МОНОЛИТ

  11. Дефектоскоп А1220 МОНОЛИТ • Сухой акустический контакт • Односторонний доступ к объекту контроля • 24-элементная антенная решетка • Контроль эхо-методом • Измерение толщины бетона до 600мм • Различные режимы представления результатов контроля • Программное обеспечение для реконструкции В, С, D-Сканов • Встроенная память на 200 А-Сканов • Малый вес, всего 750 грамм • Диапазон рабочих температур от -20 до +45 ̊ С • Размеры обнаруживаемых несплошностей: • диам.30 мм – цилиндрический образ дефекта • диам.50 мм – сферический образ дефекта Патент РФ№ 2080592

  12. Применение А1220 МОНОЛИТ Бетонный блок 800  400  400 мм(наполнитель – гранит, 20 мм) A1220 MОНОЛИТ + ПО PlaneVisor (30 позиций антенной решетки с шагом 20 мм вдоль блока) Боковые сверления: диаметр 30 мм, глубина 130 мм; диаметр 13 мм, глубина 55 и 160 мм

  13. Применение А1220 МОНОЛИТ Стена подземного гаража Толщина 300 мм Шаг сканирования 40 мм Область пористого бетона - близко к поверхности

  14. Применение А1220 МОНОЛИТ Бетонный тюбинг толщина 250 мм воздух песок песок бетон

  15. Применение А1220 МОНОЛИТ Обследование Царь-колокола Троице-Сергиева лавра Материал-бронза, толщина стенки 400 мм, вес 72 тонны, высота 4,5 метра Поиск внутренних дефектов литья Дефекты не обнаружены

  16. Применение А1220 МОНОЛИТ Сквозное прозвучивание • Пара 12-элементных преобразователей с сухим точечным контактом M2103 • Применяются для определения дефектов на больших толщинах объектов контроля

  17. Томограф А1040 MIRA Назначение • Дефектоскопия и толщинометрия объектов из бетона, железобетона и камня при одностороннем доступе к ним • Определения целостности материала в конструкции, поиск инородных включений, полостей, непроливов, расслоений и трещин • Оценка состояния каналов с преднапряженной арматурой в железобетонных мостах

  18. Томограф А1040 MIRA Особенности • Износостойкие наконечники • преобразователей с сухим точечным контактом • Большой и яркий TFT дисплей и быстросъемный аккумулятор • Облегченный ударопрочный корпус • Адаптация антенного устройства к неровностям поверхности конструкции • Трехмерное представление внутреннего строения объекта контроля и В-, С-, D-, томограмм любого сечения объекта

  19. Томограф А1040 MIRA Преимущества • Простота в использовании • Визуализация внутренней структуры объекта контроля при одностороннем доступе • Высокая производительность-реконструкция одной томограммы занимает 3 секунды • Высокая точность измерений и чувствительность прибора к различным отражателям • Не требуется специальная подготовка поверхности к контролю

  20. Томограф А1040 MIRA Описание системы • Матричная антенная решетка из 48 низкочастотных преобразователей поперечных волн (12 измерительных блоков по 4 элемента в каждом) • Независимый пружинный подвес • Номинальная рабочая частота решетки 50 кГц • Встроенный компьютер для обработки данных непосредственно в процессе работы, представления их на экране и сохранения в памяти • Специализированное программное обеспечение для расширенной обработки данных и построения 3D модели объекта контроля

  21. Томограф А1040 MIRA Процесс сбора данных в одной позиции антенной решетки

  22. Томограф А1040 MIRA Особенности контроля • Контроль проводится по схеме пошагового сканирования вдоль заранее размеченной линии с фиксированным шагом с последующим объединением данных и реконструкцией объема под всей отсканированной площадью объекта контроля • Размеры обнаруживаемых несплошностей: • диам.12 мм – цилиндрический образ дефекта • диам.25 мм – сферический образ дефекта

  23. Томограф А1040 MIRA Обработка данных • Отображение томограмм В,С, D-типов • Отображение координат дефектов и уровня сигналов в любой точке реконструированного образа • Различные виды отображения реконструируемого образа • Компенсация поверхностной волны, что обеспечивает более чистый образ в ближней зоне • 3D-модель изображения внутренней структуры объекта • Сохранение исходного массива данных с параметрами контроля

  24. Томограф А1040 MIRA Специализированное программное обеспечение • Программное обеспечение I-DEAL View для расширенной обработки собранных данных на внешнем компьютере • Программа обеспечивает считывание данных из прибора и представления их как в виде томограмм, так и в 3-хмерном объемном виде, что облегчает понимание конфигурации внутренней структуры бетонного объекта контроля

  25. Применение А1040 MIRA Бетонный блок 800  400  400 мм(наполнитель – гранит, 20 мм) A1040 MIRA 4 позиции АР с шагом80 мм вдоль блока Боковые сверления: диаметр 30 мм, глубина 130 мм; диаметр 13 мм, глубина 55 и 160 мм

  26. Применение А1040 MIRA • Полигон тоннеля НИЦ «Тоннели и метрополитены» • Поиск пустот за тюбингами воздух воздух бетон • Шаг сканирования 50 мм

  27. Применение А1040 MIRA • Контроль плиты моста:10 смтолщина, с 5-7 слоями арматуры

  28. Применение А1040 MIRA • Контроль плиты моста:10 смтолщина, с 5-7 слоями арматуры • Стабильный донный сигнал (со вторым • переотражением) • В около донной области присутствуют • дефектные зоны: • плохой контакт между бетоном и • арматурой, непролив бетона Керн: плохая зона хорошая зона

  29. Применение А1040 MIRA • Контроль плиты моста:10 смтолщина, с 5-7 слоями арматуры • Наблюдается уменьшение толщины плиты со 100 мм до 50 мм. • Второй донный полностью повторяет первый, подтверждая тем самым предположение об утонении плиты

  30. Применение А1040 MIRA • Обследованиежелезобетонной плиты толщиной 300 мм, с искусственно выполненным цилиндрическим сверлением На снимке представлен образ арматурных стержней, расположенных на глубине 50мм от поверхности сканирования. На глубине 200 мм получен образ цилиндрического сверления, протяженностью 100 мм. Донный сигнал наблюдается на глубине 300 мм от поверхности сканирования.

  31. Применение А1040 MIRA • Обследование огнеупорных блоков стеклодувной печи Блоки внутренней обкладки стеклодувной печи, материал «Бакор» (огнеупорный), размер блока 1700 х 400 х 250 мм На снимке приведена томограмма внутренней структуры блока в трех взаимно перпендикулярных плоскостях. Обнаружен дефект цилиндрической формы протяженностью 750 мм на глубине 130 мм относительно поверхности сканирования, диаметром 80 мм.

  32. ВЫВОДЫ • Наша компания предлагает широкий спектр оборудования для неразрушающего контроля объектов из бетонаи железобетона. • Благодаря уникальным запатентованным технологиям (СТК) и особой конструкции преобразователей наши приборы позволяют вести контроль без применения контактной жидкости при одностороннем доступе к объекту по грубым шероховатым поверхностям, что дает особое преимущество при контроле эксплуатируемых объектов. • Реализация различных методов контроля (поверхностное, сквозное прозвучивание, эхо-метод) и применение математических моделей обработки данных позволяет решать широкий спектр задач контроля.

  33. СПАСИБОЗАВНИМАНИЕ! 115598, г.Москва, ул.Загорьевская, д.10, корп.4 Технопарк «Загорье» Тел./Факс: (495)984-74-62 www.acsys.ru E-mail: market@acsys.ru АKУСТИЧЕСKИЕ KОНТРОЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

More Related