Начинаем трансляцию нашего семинара по актуальным наработкам в области АУЗК
https://echoplus.ru/news/avtorskiy-seminar-ekho-sovremennye-metodiki-i-sredstva-nerazrushayushchego-kontrolya/
https://echoplus.ru/news/avtorskiy-seminar-ekho-sovremennye-metodiki-i-sredstva-nerazrushayushchego-kontrolya/
echoplus.ru
2-й авторский семинар «ЭХО+»: "Современные методики и средства неразрушающего контроля" — НПЦ ЭХО+
2-й авторский семинар «ЭХО+»: "Современные методики и средства неразрушающего контроля". Новости научно-производственного центра «ЭХО+». Неразрушающий контроль и системы автоматизированного ультразвукового контроля в Москве.
https://echoplus.ru/news/2-y-avtorskiy-seminar-kompanii-ekho/
Видео и презентации с нашего семинара выложены на сайте.
Видео и презентации с нашего семинара выложены на сайте.
https://ndtpm.wordpress.com/2024/12/23/notch_angle/
Для того чтобы проверить насколько хороша зарубка в качестве эталонного отражателя я решил проверить, какое отклонение амплитуды от зарубки будет при изменении угла наклона зарубки в диапазоне ±15°.
Конечно, я воспользовался для этого программой Шива. Взял ПЭП на частоту 5 МГц, полуширина пластины 10 мм, угол ввода 65°. Зарубка 2х2 на глубине 12 мм. При моделировании учитывались и продольные и поперечные волны с их трансформацией на угловом отражателе.
Наклоняя зарубку в диапазоне ±15° и записывая максимальное значение амплитуды эхосигнала от зарубки, я получил результат, показавший что отклонение составляет от +2 дБ, до -8 дБ.
В целом результат достаточно ожидаемый, где-то в литературе я находил ссылки на то что отклонение на практике, если криво делать зарубку может быть 8 дБ. Не знаю, делает ли кто-то сейчас зарубки ударным инструментом и как выдерживается при этом угол...
То что график получился не совсем гладкий меня все-таки удивило, я не думал, что будут осцилляции порядка 8-9 дБ при изменении угла наклона от 7° до 10°.
#ndt #узк
Для того чтобы проверить насколько хороша зарубка в качестве эталонного отражателя я решил проверить, какое отклонение амплитуды от зарубки будет при изменении угла наклона зарубки в диапазоне ±15°.
Конечно, я воспользовался для этого программой Шива. Взял ПЭП на частоту 5 МГц, полуширина пластины 10 мм, угол ввода 65°. Зарубка 2х2 на глубине 12 мм. При моделировании учитывались и продольные и поперечные волны с их трансформацией на угловом отражателе.
Наклоняя зарубку в диапазоне ±15° и записывая максимальное значение амплитуды эхосигнала от зарубки, я получил результат, показавший что отклонение составляет от +2 дБ, до -8 дБ.
В целом результат достаточно ожидаемый, где-то в литературе я находил ссылки на то что отклонение на практике, если криво делать зарубку может быть 8 дБ. Не знаю, делает ли кто-то сейчас зарубки ударным инструментом и как выдерживается при этом угол...
То что график получился не совсем гладкий меня все-таки удивило, я не думал, что будут осцилляции порядка 8-9 дБ при изменении угла наклона от 7° до 10°.
#ndt #узк
ndtpm
Зависимость амплитуды сигнала зарубки от угла
Для того чтобы проверить насколько хороша зарубка в качестве эталонного отражателя я решил проверить, какое отклонение амплитуды от зарубки будет при изменении угла наклона зарубки в диапазоне ±15°…
🔥3
https://ndtpm.wordpress.com/2024/12/26/notch2/
В продолжение истории с влиянием угла наклона зарубки на амплитуду сигнала.
Выполнил пересчет для более распространенных вариантов частот, углов и размеров пластин.
Результат удивительный но я скорее готов доверять результатам расчета в CIVA в режиме var.
Если ситуация и в самом деле такая, как получилось при моделировании - отражатель зарубка совсем не годится для воспроизведения эталонного уровня чувствительности.
Если у кого-то есть ссылки на статьи с расчетно-экспериментальным подтверждением таких зависимостей, это было бы очень ценно.
#узк
В продолжение истории с влиянием угла наклона зарубки на амплитуду сигнала.
Выполнил пересчет для более распространенных вариантов частот, углов и размеров пластин.
Результат удивительный но я скорее готов доверять результатам расчета в CIVA в режиме var.
Если ситуация и в самом деле такая, как получилось при моделировании - отражатель зарубка совсем не годится для воспроизведения эталонного уровня чувствительности.
Если у кого-то есть ссылки на статьи с расчетно-экспериментальным подтверждением таких зависимостей, это было бы очень ценно.
#узк
ndtpm
Влияние угла наклона зарубки
В продолжение предыдущего поста по многочисленным просьбам публики подготовлены более детальные графики зависимости амплитуды сигнала от зарубки 2х2 на глубине 12 мм в зависимости от угла наклона. …
🔥4
Атомные стульчики
Сколько я перечитывал Николая Носова, но только сейчас оценил шедевр его визионерства:
А, помимо реактора предполагалось голосовое и даже более того - нейроуправление. Спустя 60 с лишним лет, кажется и мы дозрели чтобы сделать голосовое управление дефектоскопом АВГУР.
Я подыскал подходящий open source проект голосового помощника, дело за сценариями развития событий при АУЗК.
Сколько я перечитывал Николая Носова, но только сейчас оценил шедевр его визионерства:
Атомный автостульчик напоминал собой обыкновенный стульчик или креслице с подставкой для ног, только вместо ножек у него были мягкие резиновые ролики. Внизу, под сиденьем, имелся небольшой атомный двигатель, который приводил стульчик в движение.
А, помимо реактора предполагалось голосовое и даже более того - нейроуправление. Спустя 60 с лишним лет, кажется и мы дозрели чтобы сделать голосовое управление дефектоскопом АВГУР.
Я подыскал подходящий open source проект голосового помощника, дело за сценариями развития событий при АУЗК.
🔥3
0784_Базулин_Дефектоскопические_истории.pdf
697.9 KB
В журнале "Территория NDT" вышла моя заметка про дефектоскопические истории.
Часть из них я ранее публиковал в своем блоге, часть опубликована впервые.
1. Частота посылок
2. Анизотропия
3. Важность калибровки скорости звука
4. Поверхностные волны
5. Контактирующая жидкость
6. Разметка дефектов под вырезку
7. ШНО
#ndt #статья #истории
Часть из них я ранее публиковал в своем блоге, часть опубликована впервые.
1. Частота посылок
2. Анизотропия
3. Важность калибровки скорости звука
4. Поверхностные волны
5. Контактирующая жидкость
6. Разметка дефектов под вырезку
7. ШНО
#ndt #статья #истории
🔥5
Три новых видео про возможности АВГУР-АРТ:
1. Применение DMA для УЗК нержавейки - тут
2. Применение инверсного ЦФА, как один из способов выравнивания чувствительности - тут
3. Применение различных коэффициентов когерентности (CF, PCI) для повышения качества изображений - тут
1. Применение DMA для УЗК нержавейки - тут
2. Применение инверсного ЦФА, как один из способов выравнивания чувствительности - тут
3. Применение различных коэффициентов когерентности (CF, PCI) для повышения качества изображений - тут
RUTUBE
НПЦ "ЭХО+" - применение Dual Matrix Array (DMA)
Для ультразвукового контроля аустенитных материалов часто применяют две антенные матрицы (Dual Matrix Array (DMA)), работающие в раздельно-совмещенном режиме. Для работы с DMA разработаны специальные призмы. Применение DMA позволяет повысить отношение сигнал/шум…
🔥4
В статье несколько сгущены краски и, возможно, что-то натянуто на глобус, но да, я знаю что на французских реакторах долгое время были проблемы с коррозией в зоне патрубков.
Ну и причина утечки теплоносителя на Олкилото, конечно, может быть связана с гильотинным разрывом трубопровода, но вряд ли. Все-таки не сомневаюсь, что эксплуатационный УЗК всех сварных швов финны (они же шведы) делали по регламенту.
Но как бы то ни было и концепция "течь перед разрушением" и необходимость периодического контроля ключевых узлов АЭС неоспоримы.
👇
Ну и причина утечки теплоносителя на Олкилото, конечно, может быть связана с гильотинным разрывом трубопровода, но вряд ли. Все-таки не сомневаюсь, что эксплуатационный УЗК всех сварных швов финны (они же шведы) делали по регламенту.
Но как бы то ни было и концепция "течь перед разрушением" и необходимость периодического контроля ключевых узлов АЭС неоспоримы.
👇
Forwarded from Фонд стратегической культуры
🇫🇮⚛️ 🎺 В чём причина аварии на АЭС в Финляндии?
Некачественные швы трубопроводов – слабое место французских реакторов
В Финляндии на атомной электростанции «Олкилуото-3» 7 марта произошла утечка около 100 куб. м теплоносителя (охлаждающей воды).
АЭС «Олкилуото» – атомная электростанция в Западной Финляндии, расположенная на побережье Ботнического залива Балтийского моря, на острове Олкилуото. Все три реактора АЭС Олкилуото производят более 30 % потребляемой в Финляндии электроэнергии. Строительство АЭС началось в начале 1974 года, второго энергоблока – в сентябре 1975 года. Станция строилась«под ключ» американской компанией Westinghouse Electric с использованием собственных технологий. Третий энергоблок с реактором EPR был построен консорциумом Areva NP, совместного предприятия французской компании Areva (сейчас – Orano) и германского концерна Siemens AG.
Orano (ранее Areva) – французская транснациональная корпорация, один из мировых лидеров в производстве ядерного топлива. Несмотря на то, что эта компания входит в число мировых лидеров по добыче и обогащению урана, она отягощена серьёзными финансовыми и репутационными проблемами. В 2016 году была начата процедура её банкротства и реорганизации, так как чистый долг компании достиг 7 млрд евро.
Одной из причин финансового провала были коррупционные схемы. Так в ходе строительства компанией Areva французской АЭС «Фламманвиль» и финской АЭС «Олкилуото» был обнаружен перерасход средств и сокрытие технических недочётов. Лишь в результате покупки 10% акций компании японскими корпорациями Japan Nuclear Fuel Limited и Mitsubishi Heavy Industries удалось снизить консолидированный долг Areva до 3 млрд евро.
Многолетнее игнорирование проблем атомной отрасли привело к тому, что ряд французских атомных реакторов пострадал из-за «коррозии под напряжением» сварных швов. В 2019 году Агентство ядерной безопасности Франции (ASN) в ходе проверки французских АЭС установило, что «в двадцати атомных реакторах обнаружены проблемы в парогенераторах: места сварки паровых котлов представляют опасность и могут привести к разрушению генератора».
Устранить ржавчину на паропроводах, не останавливая АЭС, не удалось, и в мае 2022 года глава Управления ядерной безопасности (ASN) страны Бернар Дорощук сообщил телеканалу BFM, что потребуется остановка работы реакторов, а устранение проблем займет годы.
С 1974 по 1982 год на французские АЭС было установлено 16 энергоблоков PWR (pressurized water reactor)Westinghouse Electric. В мае 2022 года больше половины французских АЭС были остановлены из-за обнаруженной «коррозии под напряжением» (stress corrosion), или микротрещин вблизи сварных швов. Эксперты EDF пришли к выводу, что все эти дефекты носят конструктивный характер и приступили к ремонту 16 реакторов Westinghouse.
Российское ОКБ «Гидропресс» (г. Подольск) в течение последних десятилетий мониторит повреждения трубопроводов на энергоблоках во всем мире. Ведущий специалист компании Владимир Бергункер отмечает,что Westinghouse многократно меняла один неудачный сплав для сварных швов на другой, и, хотя конечный результат был негативный, французы применяют разработанные американцами сплавы по причине отсутствия собственных разработок.
Американская «Westinghouse Electric Company» – формально один из мировых лидеров производства топлива для АЭС – тепловыделяющих элементов (ТВЭЛов). Но эта компания де-факто неконкурентоспособна.
В марте 2017 года Westinghouse Electric Company подала заявление о банкротстве. На конец 2016 г. компания имела обязательства на $9,8 млрд и невозможность их выполнить в связи с отсутствием контрактов.
Таким образом, французы и американцы всерьез и надолго утратили технологическое лидерство в мирном атоме. Тот факт, что для ремонта своих АЭС французы приглашают сварщиков обанкротившейся Westinghouse Electric, которые лишь тиражируют новые аварии на АЭС Пятой республики, показывает их общий технологический провал.
Некачественные швы трубопроводов – слабое место французских реакторов
В Финляндии на атомной электростанции «Олкилуото-3» 7 марта произошла утечка около 100 куб. м теплоносителя (охлаждающей воды).
АЭС «Олкилуото» – атомная электростанция в Западной Финляндии, расположенная на побережье Ботнического залива Балтийского моря, на острове Олкилуото. Все три реактора АЭС Олкилуото производят более 30 % потребляемой в Финляндии электроэнергии. Строительство АЭС началось в начале 1974 года, второго энергоблока – в сентябре 1975 года. Станция строилась«под ключ» американской компанией Westinghouse Electric с использованием собственных технологий. Третий энергоблок с реактором EPR был построен консорциумом Areva NP, совместного предприятия французской компании Areva (сейчас – Orano) и германского концерна Siemens AG.
Orano (ранее Areva) – французская транснациональная корпорация, один из мировых лидеров в производстве ядерного топлива. Несмотря на то, что эта компания входит в число мировых лидеров по добыче и обогащению урана, она отягощена серьёзными финансовыми и репутационными проблемами. В 2016 году была начата процедура её банкротства и реорганизации, так как чистый долг компании достиг 7 млрд евро.
Одной из причин финансового провала были коррупционные схемы. Так в ходе строительства компанией Areva французской АЭС «Фламманвиль» и финской АЭС «Олкилуото» был обнаружен перерасход средств и сокрытие технических недочётов. Лишь в результате покупки 10% акций компании японскими корпорациями Japan Nuclear Fuel Limited и Mitsubishi Heavy Industries удалось снизить консолидированный долг Areva до 3 млрд евро.
Многолетнее игнорирование проблем атомной отрасли привело к тому, что ряд французских атомных реакторов пострадал из-за «коррозии под напряжением» сварных швов. В 2019 году Агентство ядерной безопасности Франции (ASN) в ходе проверки французских АЭС установило, что «в двадцати атомных реакторах обнаружены проблемы в парогенераторах: места сварки паровых котлов представляют опасность и могут привести к разрушению генератора».
Устранить ржавчину на паропроводах, не останавливая АЭС, не удалось, и в мае 2022 года глава Управления ядерной безопасности (ASN) страны Бернар Дорощук сообщил телеканалу BFM, что потребуется остановка работы реакторов, а устранение проблем займет годы.
С 1974 по 1982 год на французские АЭС было установлено 16 энергоблоков PWR (pressurized water reactor)Westinghouse Electric. В мае 2022 года больше половины французских АЭС были остановлены из-за обнаруженной «коррозии под напряжением» (stress corrosion), или микротрещин вблизи сварных швов. Эксперты EDF пришли к выводу, что все эти дефекты носят конструктивный характер и приступили к ремонту 16 реакторов Westinghouse.
Российское ОКБ «Гидропресс» (г. Подольск) в течение последних десятилетий мониторит повреждения трубопроводов на энергоблоках во всем мире. Ведущий специалист компании Владимир Бергункер отмечает,что Westinghouse многократно меняла один неудачный сплав для сварных швов на другой, и, хотя конечный результат был негативный, французы применяют разработанные американцами сплавы по причине отсутствия собственных разработок.
Американская «Westinghouse Electric Company» – формально один из мировых лидеров производства топлива для АЭС – тепловыделяющих элементов (ТВЭЛов). Но эта компания де-факто неконкурентоспособна.
В марте 2017 года Westinghouse Electric Company подала заявление о банкротстве. На конец 2016 г. компания имела обязательства на $9,8 млрд и невозможность их выполнить в связи с отсутствием контрактов.
Таким образом, французы и американцы всерьез и надолго утратили технологическое лидерство в мирном атоме. Тот факт, что для ремонта своих АЭС французы приглашают сварщиков обанкротившейся Westinghouse Electric, которые лишь тиражируют новые аварии на АЭС Пятой республики, показывает их общий технологический провал.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥3
Собрал отчет о работе круглого стола "Цифровая трансформация технологий неразрушающего контроля"
Были представлены наработки по применению ИИ для данных УЗК, РГ, видео, эндоскопов и георадаров.
Доклады можно скачать тут.
Думаю, что подобные секции по ИИ будут регулярно повторяться в дальнейшем, уж как минимум в следующем году опять на Территории NDT.
#ndt4_0
Были представлены наработки по применению ИИ для данных УЗК, РГ, видео, эндоскопов и георадаров.
Доклады можно скачать тут.
Думаю, что подобные секции по ИИ будут регулярно повторяться в дальнейшем, уж как минимум в следующем году опять на Территории NDT.
#ndt4_0
ndtpm
Итоги круглого стола «Цифровая трансформация технологий неразрушающего контроля»
3 апреля 2025 года в рамках форума Территория NDT я проводил круглый стол на тему «Цифровая трансформация технологий неразрушающего контроля» Доклады можно скачать тут. В основном тенденции в приме…
🔥7
Работа ФР с 50-метровым кабелем
Достигнут крайне интересный результат. Давно хотели проверить как влияет длинный кабель на работу с фазированными решетками.
И вот, попробовали что будет с 50-метровым коаксиальным кабелем при выявлении БЦО на глубине 58 мм в СО-3Р.
Как по вашему какая картинка лучше - первая или вторая?
#узк #истории
Достигнут крайне интересный результат. Давно хотели проверить как влияет длинный кабель на работу с фазированными решетками.
И вот, попробовали что будет с 50-метровым коаксиальным кабелем при выявлении БЦО на глубине 58 мм в СО-3Р.
Как по вашему какая картинка лучше - первая или вторая?
#узк #истории
В дополнение ко вчерашнему результату о 50-метровом кабеле и ФР.
Коллеги совершенно точно отметили, что результат получился практически идентичным что с коротким (3 м, первая картинка), что с длинным (53 м, вторая картинка) кабелем.
Разница в том, что на длинном кабеле пришлось добавить 40 дБ усиления. Но на результирующем изображении это фактически не сказалось. Это говорит о высоком качестве приемо-передающего тракта и отсутствии серьезных помех в нашей лаборатории, которые могли бы навестись на кабель.
При этом мы посмотрели с осциллографом во что превратился импульс возбуждения на 50 метровом кабеле, как на нагрузке. Он стал не прямоугольным а практически ударным и амплитуда уменьшилась с 90 В до 20 В.
Данный результат позволяет говорить о том, что даже на длинном кабеле и на частоте 5 МГц можно спокойно работать без внешних предусилителей.
#узк
Коллеги совершенно точно отметили, что результат получился практически идентичным что с коротким (3 м, первая картинка), что с длинным (53 м, вторая картинка) кабелем.
Разница в том, что на длинном кабеле пришлось добавить 40 дБ усиления. Но на результирующем изображении это фактически не сказалось. Это говорит о высоком качестве приемо-передающего тракта и отсутствии серьезных помех в нашей лаборатории, которые могли бы навестись на кабель.
При этом мы посмотрели с осциллографом во что превратился импульс возбуждения на 50 метровом кабеле, как на нагрузке. Он стал не прямоугольным а практически ударным и амплитуда уменьшилась с 90 В до 20 В.
Данный результат позволяет говорить о том, что даже на длинном кабеле и на частоте 5 МГц можно спокойно работать без внешних предусилителей.
#узк
🔥4
Я календарь переверну
Разбирая шкафы, наткнулся на такой артефакт: отчет о третьей ECNDT, подготовленный советской делегацией во главе с В.В. Ключевым.
1984 год, ещё полтора года до Чернобыля (вчера кстати, была печальная годовщина), а тут:
* микропроцессорные дефектоскопы (спустя 40 лет конечно ставшие выбором по умолчанию)
* фазированные решетки (ныне также имеющие серьезную долю рынка, несмотря на сохраняющийся скепсис и некоторую дороговизну)
* роботизированные установки (да, теперь их много)
* дефектометрия (ой нет, дорогие предки, от плоскодонок мы так и не ушли)
* самообучающиеся системы (а вот этого по сути до реального продукта почти никто и не довёл).
За весь соцлагерь на выставке отдувалась ПНР (уж не знаю что они показывали).
Очень интересно бывает взглянуть на такие документы из нашего будущего.
#ndt #узк #история
Разбирая шкафы, наткнулся на такой артефакт: отчет о третьей ECNDT, подготовленный советской делегацией во главе с В.В. Ключевым.
1984 год, ещё полтора года до Чернобыля (вчера кстати, была печальная годовщина), а тут:
* микропроцессорные дефектоскопы (спустя 40 лет конечно ставшие выбором по умолчанию)
* фазированные решетки (ныне также имеющие серьезную долю рынка, несмотря на сохраняющийся скепсис и некоторую дороговизну)
* роботизированные установки (да, теперь их много)
* дефектометрия (ой нет, дорогие предки, от плоскодонок мы так и не ушли)
* самообучающиеся системы (а вот этого по сути до реального продукта почти никто и не довёл).
За весь соцлагерь на выставке отдувалась ПНР (уж не знаю что они показывали).
Очень интересно бывает взглянуть на такие документы из нашего будущего.
#ndt #узк #история
🔥9
Начинается долгожданная конференция УЗДМ-2025.
Программа очень интересная, я расскажу о ИИ в УЗК, будут доклады про дефектометрию, а больше всего я жду дискуссию на тему "что измеряют ультразвуковые дефектоскопы?"
Программа очень интересная, я расскажу о ИИ в УЗК, будут доклады про дефектометрию, а больше всего я жду дискуссию на тему "что измеряют ультразвуковые дефектоскопы?"
🔥2
BAZULIN_AE_2.pptx
2.8 MB
УЗДМ-2025 прошла на высоте, интересна была историческая часть, о том, как на этих конференциях вырабатывались основные подходы к УЗК сварных швов, рельсов и т.д.
Сейчас прорывных идей нет, а договориться по стандартизации чего угодно все сложнее, даже о том, что же измеряют УЗ дефектоскопы (вроде как лишь соотношение амплитуд на входе АЦП и временные интервалы), а также зачем вообще нужны УЗ меры.
Возникла интересная идея - разработать управляемый аттенюатор, тогда поверка многоканальных дефектоскопов может быть автоматизирована полностью.
Прилагаю презентацию доклада "КОНЦЕПЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ ИИ В ЗАДАЧАХ УЗК". В нем я попытался изложить те самые перспективы, а также указать на сложности.
Думаю, я нашел подходящий девиз для своего выступления: тема ИИ (в сфере УЗК!) уже перешла из состояние "хайп" в состояние "кринж".
И пока не будет показан работающий пример, в таком состоянии и останется.
Организаторам как всегда благодарность за бесперебойную работу и творческий подход.
#конференция
Сейчас прорывных идей нет, а договориться по стандартизации чего угодно все сложнее, даже о том, что же измеряют УЗ дефектоскопы (вроде как лишь соотношение амплитуд на входе АЦП и временные интервалы), а также зачем вообще нужны УЗ меры.
Возникла интересная идея - разработать управляемый аттенюатор, тогда поверка многоканальных дефектоскопов может быть автоматизирована полностью.
Прилагаю презентацию доклада "КОНЦЕПЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ ИИ В ЗАДАЧАХ УЗК". В нем я попытался изложить те самые перспективы, а также указать на сложности.
Думаю, я нашел подходящий девиз для своего выступления: тема ИИ (в сфере УЗК!) уже перешла из состояние "хайп" в состояние "кринж".
И пока не будет показан работающий пример, в таком состоянии и останется.
Организаторам как всегда благодарность за бесперебойную работу и творческий подход.
#конференция
🔥4