Schémata pro snímání svarových spojů. Radiografické zkoušení svarových spojů. Chov drůbeže. Pracovní sešit pro provádění laboratorních a praktických cvičení pro studenty Fakulty zemědělské technologie. Toolkit

Neaktivní

STAVEBNÍ NORMY

Návod na kontrolní metody používané při zkoušení kvality
svarové spoje ocelových stavebních konstrukcí a potrubí

Datum zavedení 1968-07-01

"Pokyny pro kontrolní metody používané při kontrole kvality svarových spojů ocelových stavebních konstrukcí a potrubí" byly vyvinuty Všesvazovým výzkumným ústavem pro výstavbu hlavních plynovodů Ministerstva plynárenského průmyslu spolu s ústavy TsNIIProektstalkonstruktsiya státu SSSR Stavební výbor, Orgenergostroy ministerstva energetiky a elektrifikace SSSR a VNIIMontazhspetsstroy ministerstva shromáždění a speciální stavební práce v SSSR.

Návod má poskytnout vodítko při kontrole kvality svarových spojů bez jejich zničení. Přijaté kontrolní metody jsou v souladu s požadavky stanovenými Stavebními normami a pravidly (SNiP) pro kontrolu kvality svarů plechových a příhradových konstrukcí a potrubí.

Na vývoji pokynů se podíleli:

Ing. I.E. Neufeld, Ph.D. tech. vědy A.S. Falkevič, Ph.D. tech. vědy K.I. Zajcev, Ing. M.X. Khusanov (VNIIST);

Ing. N.N.Belous, Ph.D. tech. vědy A.S. Chesnokov, Ph.D. tech. Sciences A.S. Dovzhenko (TsNIIProektstalkonstruktsiya Státního stavebního výboru SSSR);

Ing. V.P. Pushkin, S.S. Yakobson, Ph.D. tech. vědy Kontorovský (Orgenergostroy);

Ph.D. tech. Sciences A.M. Gofner (NIIMontazhspetsstroy).

PŘEDSTAVENO Ministerstvem plynárenského průmyslu SSSR

SCHVÁLENO Státním výborem Rady ministrů pro stavebnictví SSSR dne 26.7.1967.

1. OBECNÁ ČÁST

1. OBECNÁ ČÁST

1.1. Tento návod je průvodcem pro výběr a aplikaci metod kontroly kvality svarových spojů ocelových stavebních konstrukcí a potrubí bez destrukce kontrolovaných spojů.

Tento pokyn se nevztahuje na kontrolu svarových spojů provedených metodami lisování.

1.2. Kontrolní metody uvedené v těchto pokynech se používají v souladu s požadavky Stavební předpisy a pravidla kapitol: SNiP III-B.5-62* "Kovové konstrukce. Pravidla pro výrobu, instalaci a přejímku", SNiP III-G.9-62 "Procesní potrubí. Pravidla pro výrobu a přejímku díla", SNiP III -D.10 -62** "Hlavní potrubí. Pravidla pro organizaci výstavby, výroby a přejímky do provozu", SNiP III-G.7-66 "Zásobování plynem. Vnější sítě a konstrukce. Pravidla pro organizaci a provádění prací. Přejímka do provozu“ atd., a také v souladu s pravidly Gosgortekhnadzor pro kontrolu kvality svarových spojů.
________________
* Na území Ruská Federace Platí GOST 23118-99;
** Na území Ruské federace platí SNiP 2.05.06-85. - Poznámka výrobce databáze.

1.3. Zkušební metody bez poškození svarových spojů jsou určeny k identifikaci vnitřních makrodefektů svaru a tepelně ovlivněné zóny (trhliny, nestavení, struskové vměstky a plynové póry), jakož i ke kontrole těsnosti těchto spojů.

1.4. Počet a délka kontrolovaných svarových spojů jsou stanoveny stavebními předpisy a pravidly a Technické specifikace pro tento design.

1.5. Svarové spoje nebo jejich oblasti, které podléhají kontrole, určuje provozovatel společně s technickým dozorem prováděné práce. Pro kontrolu byste měli vybrat svarové spoje nebo oblasti vyrobené v nejméně příznivých podmínkách a různými svářeči.

stůl 1

Kontrolní metody

Tloušťka řízených spojů v mm

Typ svarových spojů

Kontrola kontinuity

1. Prosvětlení:

a) Rentgenové záření

Tupé, rohové a přeplátované spoje

b) paprsky gama

2. Ultrazvukové testování

10-15 a výše

Tupé a koutové svary neaustenitických ocelí

3. Magnetografické řízení

Tupé svary feromagnetických kovů o šířce svařovaných dílů minimálně 150 mm

Kontrola úniku

1. Vakuová metoda

Až 16 mm

Přeplátované a rohové spoje na tupo

2. Chemické reakce

3. Petrolejová zkouška

1.7. Závěry o kvalitě svarových spojů a švů musí učinit osoba (provozovatel, inspektor), která má speciální trénink a osvědčení o oprávnění tyto práce provádět.

1.8. Teoretická příprava a praktický trénink osob pověřených kontrolou kvality svařování lze provádět pouze ve školicí organizaci podle zvláštních schválených programů.

Přezkoušení znalostí osob (obsluhy, dozoru) podílejících se na kontrole svařování je nutné provádět minimálně 1x ročně. Dojde-li k přestávce v kontrolní práci na dobu delší než 6 měsíců, musí se osoba, která nastupuje do kontrolní práce, podrobit testu znalostí a praktických dovedností.

Zástupce společnosti Gosgortekhnadzor musí být zařazen do kvalifikační komise pro certifikaci inspektorů-operátorů oprávněných pracovat na monitorování a hodnocení kvality svarů v zařízeních pod dohledem Gosgortekhnadzor.

2. PŘENOS RTG A GAMA ZÁŘENÍ

2.1. Rentgenování svarů musí být provedeno v souladu s požadavky GOST 7512-55 "Svařované švy. Metody kontroly radiografií a gama grafem" a tohoto návodu.

2.2. Hlavními zdroji gama záření používanými pro detekci gama defektů svarových spojů jsou následující izotopy: kobalt-60, cesium-137, iridium-192 a thulium-170.

Charakteristiky izotopů a doporučené oblasti použití jsou uvedeny v tabulce 2.

tabulka 2

Název izotopu

Průměrná energie záření MEV

Poločas rozpadu v letech

Kobalt-60

Svařované spoje z oceli a těžké kovy tloušťka 20-200 mm

Cesium-137

Svařované spoje z oceli tloušťky 5-100 mm

Iridium-192

Totéž, 3-50 mm

Thulium-170

Totéž, 1-20 mm a lehké slitiny

2.3. Pro detekci gama defektů se používají defektoskopy typu GUP-Cesium 1-2 vyráběné závodem Mosrentgen, RID-21G firmy VNIIRT a další typy defektoskopů schválené orgány hygienické kontroly.

2.4. Rentgenové vyšetření svarů kovových konstrukcí do tloušťky 60 mm lze provádět pomocí rentgenových přístrojů RUP-200-20 a RUP-200-5 s maximálním provozním napětím 200 kV při proudu 5-20 mA a podobné.

Pro konstrukce s tloušťkou kovu do 30 mm je racionální používat zařízení RUP-120-5, RAP-150-5 a IRA-1 atd. (vyráběné továrnami Mosrentgen a Burevestnik).

Poznámka. Z dovezeného zařízení můžete použít jakákoli podobná zařízení určená pro rentgenovou defektoskopii kovů.

2.5. Při práci s rentgenovým zařízením musíte dodržovat příslušné provozní pokyny.

Použité materiály

2.6. Při snímání svarů se používají tuzemské rentgenové filmy typu RT a RM. Používají se také rentgenové filmy typu Agfa-Duro, Agfa-Sino a Agfa-Tex (NDR).

Fólie typu RT s oboustrannou emulzí se zvýšenou tloušťkou vrstvy je určena speciálně pro tvrdé gama záření a používá se jak se zesilovacími clonami, tak bez nich.

Fólie typu PM-1 má také oboustrannou emulzi.

2.7. Pro kontrolu kvality filmů se z každé šarže, maximálně však 20 balení, odebere kontrolní film, který se vyvolá po dobu uvedenou v receptuře tohoto filmu a poté se zafixuje.

Pokud na fólii nejsou žádné závoje, skvrny, pruhy nebo jiné vady emulze, je tato šarže fólie považována za vhodnou a povolená k použití.

2.8. Šířka fólií použitých k prosvětlování se musí rovnat šířce švu a přilehlých ploch na každé straně, minimálně 20 mm.

2.9. Fólie by měly být skladovány v obalech umístěných na okraji ve speciálních místnostech, které poskytují ochranu před vlhkostí, vznícení a vystavení pronikajícímu záření. Zařízení pro skladování filmů musí navíc splňovat následující podmínky:

a) teplota v místnosti by měla být 10-25 °C;

b) krabice s fólií by měly být umístěny ve vzdálenosti nejméně 1 m od topných zařízení a měly by být chráněny před přímým slunečním zářením;

c) do místnosti by neměly pronikat škodlivé plyny: sirovodík, oxid uhelnatý, čpavek, stejně jako výpary aromatických látek;

d) v místnosti by neměly být žádné kyseliny, benzín, petrolej ani jiné hořlavé kapaliny.

2.10. Zesilovací clony mají vrstvu vápenato-wolframanové emulze a používají se ke zkrácení doby expozice při prosvětlování. Doba expozice se při použití těchto clon zkrátí až 40krát v závislosti na intenzitě záření.

2.11. Výztužné zástěny musí mít čistý povrch bez prasklin, skvrn a škrábanců. Okraje obrazovek je nutné pečlivě přilepit kolodiem, aby fluorescenční kompozice nespadla a nedostala se na film.

2.12. Pro zvýšení čistoty obrazu se používají obrazovky z olověné fólie o tloušťce 0,1-0,2 mm.

Olověná fólie by měla mít hladký, čistý povrch bez škrábanců, promáčklin a záhybů.

Příprava na svícení

2.13. Místa pro snímání svarů na staveništi jsou určena v souladu s článkem 1.5 tohoto Pokynu.

2.14. Před rentgenovou zkouškou musí být všechny svary určené ke kontrole důkladně očištěny od strusky, rozstřiků a nečistot a přijaty k externí kontrole. Svary, které nejsou akceptovány vnější kontrolou, nepodléhají rentgenovému zkoumání.

2.15. Svary se před rentgenováním označí na samostatné úseky, označí křídou a následně označí olejovou barvou nebo označí kovovými razítky vyraženými vedle švu. Označení se aplikuje na rozšířený vzor osvětlení.

2.16. Pomocí zařízení se na kazety instalují příslušná razítka (značky) z olova.

Pokud není možné instalovat označení, je povoleno provést prosvětlení bez nich. Na zesilovacích obrazovkách se přitom inkoustem napíše číslo kazety a při prosvícení se toto číslo promítne na obraz. Před vyvoláním je dovoleno označit fotografii jednoduchou tužkou na fotografii samotné.

2.17. Aby byl rentgenový film chráněn před expozicí, je umístěn v kazetě vyrobené z materiálu nepropouštějícího světlo (černý papír, koženka, pryž nebo hliník). Nejjednodušší je kazeta z černého neprůhledného papíru, sestávající ze dvou obálek umístěných jedna v druhé. Vnitřní obálka je umístěna uvnitř vnější s otevřeným koncem směrem dovnitř.

2.18. Nabíjení a vybíjení kazet by mělo být prováděno v zatemněné a větrané fotografické místnosti.

2.19. Rentgenový film, zesilovací a olověná clona jsou v kazetě umístěny v různých kombinacích podle požadavků na snímek. Nabíjecí obvody pro kazety v souladu s GOST 7512-55 jsou znázorněny na obr. 1.

Obr. 1. Obvody nabíjení kazet

Olověné obrazovky

rentgenový film

Zesilující obrazovky

Obr. 1. Obvody nabíjení kazet

2.20. Nabíjení a vybíjení kazet musí být provedeno bez poškození filmové emulze a zesílení obrazovek. Fólie s poškozenou vrstvou a znečištěným povrchem se nesmí používat.

Nabíjení a vybíjení kazet by mělo být prováděno na suchém stole odděleně od kyvet s vývojkou a ustalovačem. V tomto případě jsou filmy umístěny na čistý papír, který byl předtím položen na stůl.

2.21. Výztužné síta, které mají na povrchu emulze stopy nečistot, skvrn, prasklin a škrábanců, nejsou povoleny. Stopy nečistot nebo skvrn by měly být pečlivě smyty teplou mýdlovou vodou.

2.22. Před instalací do kazety se olověné síta v případě potřeby uhladí, aby se odstranily záhyby a nerovnosti na jejich povrchu.

Rentgenová a gama radiografická technika

2.23. Rentgenová a gama radiografie se skládá z následujících fází:

a) instalace etalonu citlivosti, olověných indikátorů a označení na průsvitné ploše;

b) instalace a upevnění kazety v oblasti průsvitného švu na straně protilehlé k umístění zdroje záření. V tomto případě by měla být kazeta přitlačena k povrchu kontrolovaného švu;

c) instalace zdroje záření na danou ohniskovou vzdálenost (ve vzdálenosti od zdroje záření do středu kazety) a jeho upevnění na stativ nebo speciální zařízení pro gama grafy;

d) expozice v daném expozičním čase.

Poznámky:

1. Zdroj záření a ovládaný objekt s lisovanou kazetou musí být bezpečně zajištěny proti posunutí a vibracím během expozice.

2. Ohnisková vzdálenost nesmí být menší než délka současně osvětlené části švu.

2.24. Etalon citlivosti - defektometr (obr. 2) - a značky jsou instalovány na straně zdroje záření vedle svarového švu rovnoběžně se svarem, aby se nepromítaly do kontrolované části svaru.

Obr.2. Norma citlivosti - defektmetr

Obr.2. Norma citlivosti - defektmetr

2.25. Doba expozice se určí podle speciálních grafů (obr. 3, 4) a poté se experimentálně vyjasní.

Obr.3. Graf doby expozice při ozáření oceli gama paprsky kobaltu-60

Obr.3. Graf doby expozice při ozáření oceli gama paprsky kobaltu-60

Ohnisková vzdálenost v mm

Obr.4. Graf doby expozice při ozařování oceli gama paprsky Cesium-137

Obr.4. Graf doby expozice při ozařování oceli gama paprsky Cesium-137

Ohnisková vzdálenost v mm

K tomu se pořídí několik zkušebních snímků s různými expozičními časy a po vyvolání se určí citlivost snímku. Udává maximální citlivost optimální čas expozice pro dané podmínky.

2.26. Svarové spoje tupých spojů bez zkosených hran nebo s drážkovanými hranami se zpravidla osvětlují paprskem směřujícím kolmo ke spoji.

2.27. Doporučené vzory pro snímání tupých spojů s různou přípravou hran jsou uvedeny na obr. 5. Pokud je nutné zjistit nedostatek pronikání podél úkosů hran, je přípustné provést prosvětlení tak, aby se paprsky shodovaly se směrem hran (obr. 6).

Obr.5. Schémata pro rentgenování tupých svarových spojů s různými přípravky

Obr.5. Schémata pro rentgenování tupých svarových spojů s různými přípravky

Obr.6. Schéma pro snímání svarových spojů s preparací hran ve tvaru X pro detekci vad podél zkosení hran

Obr.6. Schéma pro snímání svarových spojů s preparací hran ve tvaru X pro detekci vad podél zkosení hran

2.28. Svařované spoje tupých spojů plechových válcových nebo kulových kovových konstrukcí malých průměrů (do 10 m) lze prosvětlit jednou instalací zdroje. K tomu je ve středu výrobku instalován zdroj s vysokou aktivitou (obr. 7) a při jedné instalaci zdroje je osvětlen celý obvod.

Obr.7. Přenos kulové kopule pláště ohřívače vzduchu a podobných konstrukcí

Obr.7. Přenos kulové kopule pláště ohřívače vzduchu a podobných konstrukcí

Kazeta; - zdroj záření

2.29. Rentgenování svarových spojů potrubí se provádí třemi způsoby.

a) Zdroj záření je umístěn uvnitř potrubí, v jeho středu (obr. 8). Umístění zdroje uvnitř potrubí je nejefektivnější a umožňuje sledovat celý spoj v jedné instalaci. Tuto metodu však lze použít pouze pro rentgenování trubek s průměrem nad 200 mm.

Obr.8. Panoramatické snímání svarových spojů potrubí se zdrojem záření umístěným ve středu potrubí

Obr.8. Panoramatické snímání svarových spojů potrubí se zdrojem záření umístěným ve středu potrubí

Zdroj záření; - film

b) Zdroj záření je umístěn vně potrubí: v tomto případě je na spojovou plochu určenou ke skenování instalována kazeta s rentgenovým filmem a zdroj záření je umístěn na zadní straně potrubí. Ohnisková vzdálenost se v tomto případě volí v závislosti na průměru potrubí a zdroj záření může být umístěn přímo na potrubí nebo v požadované vzdálenosti od něj, ne však méně než 300 mm (obr. 9).

Obr.9. Zkouška svarového spoje potrubí přes dvě stěny

Došlo k chybě

Platba nebyla dokončena z důvodu technická chyba, hotovost z vašeho účtu
nebyly odepsány. Zkuste pár minut počkat a platbu zopakovat.

Pro ovládání svarových spojů různých typů zvolte jedno ze schémat přenosu znázorněných na Obr. 2.2. Jednostranné tupé svarové spoje bez přípravy hrany i s drážkou ve tvaru V jsou obvykle viditelné přes kolmici k rovině svařovaných prvků (viz obr. 2.2, schéma 1). Je vhodnější osvětlit švy vytvořené oboustranným svařováním s drážkou ve tvaru K na okrajích podle schématu 2, v některých případech pomocí dvou expozic. V tomto případě se směr centrálního paprsku musí shodovat s linií řezu hran. Tyto švy je také možné prosvětlit podle schématu 1.

Rýže. 2.2 Přenosová schémata.

Při kontrole přeplátovaných švů, T-spojů a rohových spojů je středový nosník směrován zpravidla pod úhlem 45° k rovině plechu (schéma 3 - 8). Trubky velkého průměru (více než 200 mm) jsou osvětleny jednou stěnou a zdroj záření je instalován vně nebo uvnitř výrobku se směrem osy pracovního paprsku kolmo ke švu (schéma 9, 11).

Při prosvítání přes dvě stěny svarových spojů trubek malého průměru, aby se zabránilo překrývání obrazu části švu přivráceného ke zdroji záření s obrazem části švu přivráceného k fólii, je zdroj posunut z roviny svařovaný spoj(schéma 10) pod úhlem až 20... 25°.

Při výběru schématu skenování je třeba pamatovat na to, že neproniknutí a trhliny lze detekovat pouze tehdy, jsou-li roviny jejich otevření blízko směru skenování (0 ... 10°) a jejich otevření je ≥0,05 mm .

Pro ovládání obvodových svarových spojů trubek se často používá schéma panoramatického přenosu (schéma 11), kdy je uvnitř trubky na ose instalován zdroj s panoramatickým zářením a spoj je snímán v jedné expozici.

Výběr ohniskové vzdálenosti.

Po výběru schématu osvětlení nastavte ohnisková vzdálenost F. S jeho nárůstem se mírně zvyšuje citlivost metody, ale zvyšuje se expoziční čas (úměrně druhé mocnině vzdálenosti).

Obvykle ohnisková vzdálenost vybírejte v rozmezí 300...750 milimetrů.

Volba doby expozice.

Expozice rentgenovým zářením je vyjádřena jako součin proudu trubice a času; γ-záření - jako součin aktivity zdroje záření, vyjádřený v γ-ekvivalentu radia, a času.

V této práci použijeme nomogram pro film RT-1 s kovovým stínítkem jako základním s dalším přepočtem expozic pro další filmy a plátna.

Doba expozice se vypočítá takto:

kde i je proud trubice, E je hodnota expozice zvolená podle nomogramu, k je koeficient závislý na typu rastru (pouze u filmů typu RT). Hodnota koeficientu Na vybráno podle tabulky 2.

Tabulka 2

Při změně ohniskové vzdálenosti se expozice přepočítá následujícím způsobem:

V příloze 1 jsou uvedeny charakteristiky filmů a nomogramy pro aparaturu MART-200 a také nomogramy pro volbu expozice při osvětlování různých materiálů filmem RT-1.

BIBLIOGRAFIE

1. Shcherbinsky V.G., Aleshin N.P. Ultrazvukové zkoušení svarových spojů. – M.: Vydavatelství MSTU im. N.E. Bauman, 2000. – 496 s.

2. Aleshin N.P. Fyzikální metody nedestruktivního zkoušení svarových spojů: učebnice. – M.: Strojírenství, 2006. -368 s.

3. Aleshin N.P., Shcherbinsky V.G Radiační, ultrazvuková a magnetická detekce defektů.. M., postgraduální škola, 1989.- 250 s.

4. Brekhovskikh L.M., Goncharov V.V. Úvod do mechaniky kontinua - M.: Nauka, 1982. - 335 s.

5. Shelikhov G.S. Magnetická detekce vad dílů a sestav: praktický průvodce. M.: Vědeckotechnické centrum „Expert“, 1995.

6. Přihlášení V.V. Kontrola a zkoušení ve strojírenství. Tutorial/ M.: MIIT, 2003.

7. Maslov B.G. Nebrzditelné ovládání svarové spoje a výrobky ve strojírenství. Učebnice pro vysoké školy - M.: Strojírenství, 2008. - 272 s.

8. V.I. Kapustin, V.M. Zuev, V.I. Ivanov, A.V. Dub Radiografické ovládání. Informační aspekty. – M. Nauchtekhizdat, 2010. – 367 s.

Podívejme se stručně na jeho operace na příkladu radiografického testování svarových spojů.

Radiografické zkoušení svarových spojů má následující posloupnost základních operací:

  • výběr zdroje záření,
  • výběr rentgenového filmu + určení optimálních režimů přenosu;
  • osvětlení předmětu;
  • provádění fotozpracování fotografií a jejich dekódování;
  • registrace výsledků kontroly.

Výběr zdroje záření určuje technická proveditelnost a ekonomická efektivnost. Hlavní faktory určující výběr zdroje jsou: specifikovaná citlivost; tloušťka a hustota materiálu kontrolovaného produktu; kontrola výkonu; konfigurace řízené části; jeho dostupnost pro ovládání atd.

Například při kontrole výrobků, které mohou obsahovat vady velká velikost, je účelnější použít izotopy s vysoká energie, poskytující krátkou dobu prosvícení. Pro kritické produkty se používá rentgenové záření a pouze výjimečně izotopy, které mají nejnižší možnou energii záření.

Výběr radiografického filmu se provádí podle tloušťky a hustoty materiálu snímaného objektu, dále podle požadovaného výkonu a stanovené citlivosti ovládání.

Rýže. 1. Nomogramy oblastí použití radiografických filmů při rentgenování oceli: I - RT-5, RT-4; II - PT-1, RT-3; III - RT-2.

Fólie RT-1 se používá především pro testování svarových spojů velké tloušťky, protože má vysoký kontrast a citlivost na záření. Univerzální stínítko RT-2 se používá k nasvícení dílů různých tlouštěk a doba nasvícení je v porovnání s jinými typy fólií nejkratší. Vysoce kontrastní fólie RT-Z a RT-4 jsou vhodné pro testování výrobků ze slitin hliníku nebo slitin železných kovů malé tloušťky. Pro detekci vad kritických sloučenin se používá film RT-5. Tato fólie má poměrně vysoký kontrast a umožňuje odhalit drobné vady, i když má nejnižší citlivost na záření, což prodlužuje dobu expozice při kontrole. Je vhodné vybrat přibližný rentgenový film podle nomogramů (obr. 1).

Pro ovládání svarových spojů různých typů zvolte jedno ze schémat přenosu znázorněných na Obr. 2. Jednostranné tupé svarové spoje bez přípravy hrany i s drážkou ve tvaru V jsou obvykle viditelné přes kolmici k rovině svařovaných prvků (viz obr. 2, schéma 1). Je vhodnější osvětlit švy vytvořené oboustranným svařováním s drážkou ve tvaru K na okrajích podle schématu 2, v některých případech pomocí dvou expozic. V tomto případě se směr centrálního paprsku musí shodovat s linií řezu hran. Tyto švy je také možné prosvětlit podle schématu 1.

Rýže. 2. Schémata radiografické kontroly svarových spojů.

Při kontrole přeplátovaných švů, T-spojů a rohových spojů je středový nosník směrován zpravidla pod úhlem 45° k rovině plechu (schéma 3 - 8). Trubky velkého průměru (více než 200 mm) jsou osvětleny jednou stěnou a zdroj záření je instalován vně nebo uvnitř výrobku se směrem osy pracovního paprsku kolmo ke švu (schéma 9, 11).


Při prosvítání přes dvě stěny svarových spojů trubek malého průměru, aby nedocházelo k překrývání obrazu úseku švu přivráceného ke zdroji záření s obrazem úseku švu přivráceného k fólii, je zdroj posunut z roviny svaru. kloubu (Schéma 10) o úhel až 20... 25 °.

Při výběru schématu skenování je třeba pamatovat na to, že nedostatečný fúz a trhliny lze detekovat pouze tehdy, jsou-li roviny jejich otevření blízko směru skenování (0 ... 10°) a jejich otvor je ≥0,05 mm.

Pro ovládání obvodových svarových spojů trubek se často používá schéma panoramatického přenosu (schéma 11), kdy je uvnitř trubky na ose instalován zdroj s panoramatickým zářením a spoj je snímán v jedné expozici. Podmínka použití tohoto přenosového schématu je následující: velikost aktivní části F zdroje záření, při které je možné jej panoramatickým způsobem ovládat svar, je určena vzorcem

Ф ≤ (u - R) / (r - 1),

kde u je maximální přípustná hodnota geometrické neostrosti obrazu vad v obraze (v mm), stanovená zpravidla aktuální dokumentací na ; R a r jsou vnější a vnitřní poloměr řízeného spoje, respektive mm.

Po zvolení schématu osvětlení nastavte ohniskovou vzdálenost F. Jejím zvětšením se mírně zvýší citlivost metody, ale prodlouží se (úměrně druhé mocnině vzdálenosti) expoziční čas.

Ohnisková vzdálenost se volí v závislosti na schématu přenosu, tloušťce materiálu a velikosti aktivní části (ohniskové skvrny) zdroje záření. Například pro schémata 1 - 8 (viz obr. 2) by ohnisková vzdálenost měla být F ≥ (Ф / u + 1)(s + H), kde s je tloušťka svarového spoje ve směru přenosu, mm; H je vzdálenost mezi fólií a povrchem výrobku, který k ní směřuje. Typicky se ohnisková vzdálenost volí v rozsahu 300...750 milimetrů.

Doba a délka expozice Při monitorování podle daných schémat by oblast kontrolovaná pro jednu expozici měla být taková, aby:

  • Hustota zčernání obrazu kontrolované oblasti švu, OSZ a standardů citlivosti byla ≥1,0 ​​a ≤3,0 jednotek. optická hustota;
  • pokles hustoty zčernání jakékoli oblasti na snímku ve srovnání s hustotou zčernání v místě, kde byl instalován standard citlivosti, byl ≤0,4 ... 0,6 jednotek. optická hustota v závislosti na kontrastním poměru filmu, ale nikde by neměla být hustota zčernání<1,5 eд.;
  • zkreslení obrazu defektů na okrajích obrazu vzhledem k jejich obrazu v jeho středu nepřesáhlo 10 a 25 % u přímých a zakřivených řezů.

Obvykle délka l přímočaré a blízké přímočarým úsekům kontrolovaným při jedné expozici by měly být ≤0,8ƒ, kde ƒ je vzdálenost od zdroje záření k povrchu kontrolovaného úseku.

Výběr expozice při prosvětlování výrobků se provádí podle nomogramů (obr. 3) a je objasněn pomocí zkušebních snímků. Expozice rentgenovým zářením je vyjádřena jako součin proudu trubice a času; γ - záření - jako součin činnosti zdroje záření, vyjádřený v γ -po určitou dobu ekvivalentní radiu. Nomogramy jsou uvedeny pro konkrétní typ filmu, ohniskovou vzdálenost a zdroj záření.

Obr. 3. Nomogramy pro stanovení expoziční doby prosvětlení oceli: a - rentgenové záření při F = 750 mm a film PT-1; 6 - γ - záření s filmem RT-1 a F = 500 mm; 1 - thulium; 2 - stroncium-75; 3 - iridium-192; 4 - cesium-135; 5 - europium-152; 6 - kobalt-60.

Příprava řízeného objektu k prosvícení spočívá v důkladné kontrole a v případě potřeby očištění objektu od strusky a jiných nečistot. Vnější vady musí být odstraněny, protože jejich výskyt na fotografiích může zakrýt obraz vnitřních vad. Svarový spoj je rozdělen na kontrolní úseky, které jsou označeny tak, aby po naskenování bylo možné přesně označit místo zjištěných vnitřních vad. Kazety a ty, které jsou v nich vložené, musí být označeny ve stejném pořadí jako odpovídající kontrolní oblasti. Vybraný film je vložen do kazety, poté je kazeta připevněna k produktu a instalována na straně zdroje záření. V případech, kdy není možné jej takto umístit, např. při snímání potrubí přes dvě stěny, je povoleno umístit etalon na stranu detektoru (filmová kazeta).

Po dokončení výše uvedených operací a zajištění bezpečných pracovních podmínek začnou produkty rentgenovat. V tomto případě musí být zdroj záření instalován tak, aby při prosvětlování nemohl vibrovat ani se pohybovat, jinak bude obraz na fólii rozmazaný. Po uplynutí doby expozice se kazety s filmem vyjmou a exponovaný film se podrobí fotografickému zpracování.

Proces zpracování fotografického filmu zahrnuje následující operace:

  • manifestace,
  • mezioplachování
  • snímání obrazu,
  • mytí v neperlivé vodě,
  • konečné mytí, sušení filmu.

Při vyvolání se krystaly bromidu stříbrného redukují na kovové stříbro. Film je vyvoláván ve speciálním roztoku vývojky. Doba vyvolávání je uvedena na obalu filmu a roztoku. Po vyvolání se film opláchne v kyvetě vodou. Tento mezioplach brání vývojce dostat se do fixačního roztoku. Nerozvinutá zrnka bromidu stříbrného se v ustalovači rozpouštějí a redukované kovové stříbro nepodléhá žádným změnám.

Po fixaci je nutné fólii omýt v netekoucí vodě, následuje extrakce a sběr stříbra. Poté se film promyje v lázni s tekoucí vodou po dobu 20-30 minut, aby se odstranila všechna chemická činidla zbývající po fixaci. Po vyprání se fólie suší 3...4 hodiny. Teplota sušení by neměla přesáhnout 35°C.

Dekódování obrázků- nejdůležitější fáze zpracování fotografie. Úkolem tlumočníka je identifikovat vady a určit jejich typy a velikosti. Rentgenové snímky jsou dešifrovány v procházejícím světle na negotoskopu – zařízení, ve kterém jsou osvětlovací lampy pokryté mléčným nebo matným sklem pro vytvoření stejnoměrně rozptýleného světelného toku. Dekódovací místnost je zatemněna, aby povrch filmu neodrážel dopadající světlo. Moderní negotoskopy regulují jas osvětleného pole a jeho velikost. Pokud není nastaveno osvětlení negotoskopu, pak při příliš jasném světle mohou chybět malé vady s nevýznamnými změnami v optické hustotě zčernání filmu.

Interpretace rentgenových snímků se skládá ze tří hlavních fází:

  • hodnocení kvality obrazu,
  • analyzovat obraz a najít na něm vady,
  • vypracování závěru o kvalitě produktu.

Kvalita obrazu se posuzuje především podle toho, zda na něm nejsou vady způsobené nesprávným zpracováním fotografie nebo neopatrným zacházením s filmem: na rentgenogramu by neměly být skvrny, pruhy, nečistoty nebo poškození emulzní vrstvy, které znesnadňují dekódování.

Poté se vyhodnotí optická hustota, která by měla být 2,0 ... 3; zkontrolovat, zda jsou prvky normy citlivosti viditelné, což zaručuje detekci nepřijatelných vad; Je na obrázku obrázek značek? Optická hustota se měří pomocí denzitometrů nebo mikrofotometrů.

Závěr o kvalitě kontrolovaného svarového spoje je dán v souladu s technickými podmínkami pro výrobu a přejímku výrobku. V tomto případě se kvalita výrobku posuzuje pouze suchou fotografií, pokud splňuje následující požadavky:

  • Na RTG snímku je zřetelně vidět obraz svarového spoje po celé délce snímku;
  • Na fotografii nejsou žádné skvrny, škrábance, otisky prstů nebo šmouhy způsobené špatným vypráním filmu a nesprávným zacházením s ním;
  • Obrázky standardů jsou vidět na obrázku.

V opačném případě se provede přezkoušení.

Pro zkrácení vstupu kontrolní výsledky pro vady nalezené na obrázku se používají zkrácená označení: T - trhliny; H - nedostatek penetrace; P - póry; Ш - struskové vměstky; B - wolframové inkluze; Pdp - podříznutí; Skr - odsazení hrany; O - oxidové vměstky ve svaru. Na základě charakteru rozdělení jsou zjištěné vady slučovány do následujících skupin: jednotlivé vady, řetězce vad, shluky vad. Řetězec obsahuje ≥3 defekty umístěné na stejné čáře se vzdáleností mezi nimi rovnou trojnásobku velikosti defektu nebo menší. Shluk defektů zahrnuje seskupené defekty v množství alespoň tří se vzdáleností mezi nimi rovnou trojnásobku velikosti defektu nebo menší. Za velikost defektu se považuje největší lineární velikost jeho obrazu na snímku v milimetrech. Pokud existuje skupina vad různých velikostí stejného typu, uveďte průměrnou nebo převažující velikost vady ve skupině a také celkový počet vad.

Další související stránky

Výběr podle výrobce

Není vybráno Počítačová radiografie DUERR NDT / DÜRR NDT AKS Syntéza NDT Proceq SA SPC Centrum Kropus Constanta MET Bosello High Technology SaluTron® Messtechnik GmbH ZIO "POLARIS" JE "Prompribor" ELITES Promtest Bruker TOCHPRIBOR FUTURE-TECH CORP. OXFORD Instruments Amcro Newcom-NDT Sonotron NDT YXLON International Array Corporation Raycraft General Electric Vidar systems Corporation Arsenal NK LLC Echo Graphic NPP Mashproekt

Rentgenová kontrola svarových spojů

24.05.2017

Mezi všemi možnými typy NDT svarů je radiografické testování (RT) svarových spojů jedním z nejpřesnějších. Je velmi žádaný v profesionální oblasti, kde se vyrábějí vysoce kvalitní produkty, které jsou navrženy tak, aby vydržely značné zatížení, protože nesmějí obsahovat žádné vady: nedostatek fúze, mikrotrhliny, dutiny, póry a další typy defektů.

výsledky vyhledávání

Nalezené výsledky: 149137 (0,89 sec)

Volný přístup

Omezený přístup

Potvrzuje se obnovení licence

1

Vytváření exportních tříd ruské ropy, jejich závislost na kvalitě ropy, jakož i schéma přepravy exportních toků východním a západním směrem v souladu se „Schémou normálních nákladních toků“, který normalizuje kvalitu ropy v směry vývozu.

<...> <...> <...> <...>

2

ÚČETNICTVÍ A HODNOCENÍ POZEMKU V OKRESU (NA PŘÍKLADU OKRES ROSTOV KRAJE JAROSLAV) ABSTRAKT DIS. ... KANDIDÁT EKONOMICKÝCH VĚD

M.: MOSKVA ŘÁD ČERVENÉHO PRACU ÚSTAV POZEMKOVÝCH INŽENÝRŮ

Tato disertační práce zkoumá současný stav pozemkového účetnictví v regionu, vypracovává návrhy na jeho zlepšení, jakož i na další zlepšení využití půdy.

„schéma územního plánování, materiály velkoplošných průzkumů půdy, výroční zprávy JZD<...>Specializace JZD a. státní farmy by měly být prováděny na základě schématu regionálního plánování, které

Náhled: ÚČETNICTVÍ A OCEŇOVÁNÍ POZEMKU V OKRESU (NA PŘÍKLADU OKRES ROSTOV JAROSLAVSKÉHO KRAJE).pdf (0.0 Mb)

3

VLIV SVĚTELNÝCH PODMÍNEK NA RŮST KUŘAT A JEJICH SPOTŘEBU KRMIV PŘI PĚSTOVÁNÍ NA MASO ABSTRACT DIS. ... KANDIDÁT ZEMĚDĚLSKÝCH VĚD

ZEMĚDĚLSKÝ ÚSTAV KUBÁN

1) optimální osvětlení (svítivost) a délka světelné periody během dne při umělém osvětlení žárovkami; 2) monochromatické (červené) osvětlení a erytémové ozařování; 3) proveditelnost nahrazení přirozeného osvětlení umělým osvětlením.

Do 60 dnů věku bylo chováno 450 kuřat v experimentálních skupinách podle následujícího schématu osvětlení: gr<...>studovali vliv různé doby trvání osvětlení během dne pomocí žárovek podle následujícího schématu<...>monochromatické (červené) osvětlení a v kombinaci s ozařováním erytémovými-uviolovými lampami "EUV-30."<...>zkušenosti jsou uvedeny v tabulce 1. - Tabulka 1 Schéma třetí série studií gr. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.<...>0 až 5 000 od 20 do 5 000 2 4 Copyright JSC Central Design Bureau BIBKOM & LLC Book-Service Agency Uvedeno v diagramu

Náhled: VLIV SVĚTELNÝCH PODMÍNEK NA RŮST KUŘAT A JEJICH SPOTŘEBU KRMIV PŘI PĚSTOVÁNÍ NA MASO.pdf (0,0 Mb)

4

TVORBA VÝNOSU KUKUŘICE PŘI RŮZNÉ HUSTOTĚ STOJÍ ABSTRAKT DIS. ... KANDIDÁT ZEMĚDĚLSKÝCH VĚD

M.: MOSKVA ZEMĚDĚLSKÁ AKADEMIE JMENOVANÁ PO K. A. TIMIRYAZEV

Úkolem bylo studovat tvorbu výnosu kukuřice a její nutriční hodnotu v závislosti na hustotě rostlin a identifikovat optimální počet rostlin na 1 hektar zajišťující vysoké výnosy odrůd a hybridů různé rané zralosti.

; 195 mm). "" V experimentu byly studovány "různé metody" setí a hustota kukuřice nastojato podle následujícího schématu<...>(Tabulka 2). Tabulka 2 Schéma pokusu "Schéma výsevu 70X70 70X45 60X60 60X45 60X30 60X30 -60X15.<...>Znatelný vliv na tvorbu listové plochy má i vzor umístění rostlin.<...>Výsevní schéma Počet rostlin v hnízdě, ks na hektar, tisíc ks.<...>Výsevní schéma Počet rostlin h 3 V %" klesajícího PAR s o -.(N - - Náhled: TVORBA VÝNOSU KUKUŘICE PŘI RŮZNÉ HUSTOTĚ STOJÍ.pdf (0.0 Mb)

5

KOMPONENTY OBSAHUJÍCÍ MOLYBDEN A NEHEMINOVÉ ŽELEZO V ENZYMOVÝCH PŘÍPRAVCÍCH FIXAČNÍCH DUSÍK AZOTOBACTER VINELANDII ABSTRAKT DIS. ... KANDIDÁT BIOLOGICKÝCH VĚD

M.: BIOCHEMICKÝ ÚSTAV POZVÁN PO A. N. BACHA AKADEMIE VĚD SSSR

Závěry 1. V této práci byly zkoumány složky obsahující molybden a nehemové železo v enzymových preparátech Azotobacter VINELANDII fixujících dusík, byla provedena purifikace a byly studovány vlastnosti těchto složek.

modrá /-vysvětlení v textu/, C radioautogram 5 5 + 5 9 -obsahující proteiny, D elektroforéza / diagram<...>/, E G v 5 5 "5 9 -obsahující Stromy /schéma/.<...>Kompletní schéma zapojení této sloučeniny je uvedeno na obr. 4.<...>„Schéma čištění nízkomolekulární složky obsahující molybden z extraktu A. Yiaelanaii.

Náhled: KOMPONENTY OBSAHUJÍCÍ MOLYBDEN A NEHEMINOVÉ ŽELEZO V DUSÍKOVÝCH FIXAČNÍCH ENZYMOVÝCH PŘÍPRAVCÍCH AZOTOBACTER VINELANDII.pdf (0,0 Mb)

6

Článek je věnován problému integrovaného rozvoje infrastrukturního rámce západosibiřského makroregionu v kontextu globalizace Ruska, koordinovaného vytváření regionálních komunikací elektroenergetiky s rozvojem podpůrné dopravní infrastruktury. Při studiu perspektiv rozvoje elektroenergetiky v makroregionu byly zohledněny trendy ve využívání tradičních i obnovitelných zdrojů energie. Kromě vytváření nových výrobních kapacit v západní Sibiři je pozornost zaměřena na rozsáhlý rozvoj elektrických sítí, které umožní řešit řadu strategických problémů pro rozvoj území prostřednictvím realizace mezisystémových efektů, včetně posílení energetické sítě podél nejdůležitějších stávajících a budoucích dopravních koridorů s cílem zvýšit kapacitu mezinárodního a meziregionálního tranzitu. Je prezentováno schéma pro vytvoření propojeného integrovaného systému pro rozvoj dopravní infrastruktury, elektrických sítí a energetických komunikací. Důležitým směrem rozvoje elektroenergetiky v makroregionu je také zajištění exportu energetických zdrojů do zemí severovýchodní Asie.

Je předloženo schéma vytvoření propojeného integrovaného systému rozvoje dopravní infrastruktury<...>Dalším dokumentem, který definuje směry rozvoje elektroenergetiky Ruské federace, je „Schéma územní<...>V tomto ohledu na západní Sibiři v rámci „Obecného schématu umístění elektrických energetických zařízení na období<...>nařízením Ministerstva energetiky Ruské federace v rámci sledování provádění „Obecného schématu<...>S výstavbou počítá také územní plánovací schéma Ruské federace v oblasti energetiky do roku 2030

7

VÝVOJ TECHNOLOGIÍ PRO KOMBINOVANÉ VAŘENÉ KLOBÁSY S POUŽITÍM STRUKTUROVÝCH PROTEINOVÝCH KOMPOZICE ABSTRAKT DIS. ... KANDIDÁT TECHNICKÝCH VĚD

M.: MOSKVA ŘÁD ČERVENÉHO PRAHU PRÁCE TECHNOLOGICKÝ ÚSTAV POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU

Účel a cíle studie. Účelem tohoto výzkumu bylo vyvinout technologii pro kombinované vařené klobásy s použitím strukturujících proteinových kompozic.

Bylo zjištěno, že hlavní kritéria při vytváření určitých technologických schémat pro výrobu kombinované<...>V DRUHÉ kapitole „Experimentální design a konkrétní výzkumné metody“ charakteristika výzkumných objektů<...>Posloupnost experimentů, studované indikátory a studované objekty jsou znázorněny pomocí diagramu<...>G Copyright OJSC Central Design Bureau BIBKOM & LLC Kniga-Service Agency SCHÉMA, KTERÉ PROVEDETE 2CCIEKW2ITA Základy klobás

Náhled: VÝVOJ TECHNIK

8

HLAVNÍ ŠKODCI SEMEN BÍLÉHO ZELÍ A TESTOVACÍ OPATŘENÍ K JEJICH KONTROLU V LITSKÉM SSR ABSTRAKT DIS. ... KANDIDÁT ZEMĚDĚLSKÝCH VĚD

Účel a cíle výzkumu. Hlavním cílem našeho výzkumu bylo studovat škůdce semen zelí a vyvinout nejúčinnější systém jejich hubení.

Předpěstební příprava "matečných rostlin" byla provedena podle schématu navrženého v TGXA L.M.<...>dSchéma záložek, zkušenosti s výrobou"(možnosti):":\("i,[ " _ 1.

Náhled: HLAVNÍ ŠKŮDCI BÍLÉHO ZELÍ TEEDS A TESTOVACÍ OPATŘENÍ K JEJICH KONTROLE V LITVA SSR.pdf (0,0 Mb)

9

M.: MOSKVA ŘÁD LENINA A ŘÁD ČERVENÉHO PRAHU ZEMĚDĚLSKÉ AKADEMIE PRÁCE JMÉNO PO K. A. TIMIRYAZEVĚ

Účel a cíle práce. Účelem této práce bylo vyvinout jednotlivé prvky technologie pro bazénový odchov mláďat tilapie v podmínkách systému recyklace vody. Jako předmět kultivace byla použita tilapie mosambická (Tilapia mossambica) a hybrid získaný křížením samice tilapie mozambické se samcem tilapie červené (T. mossambica XT. roja).

Náhled: PĚSTOVÁNÍ MLÁSTEČNÉHO TILAPIA MOZAMBICA (TILAPIA MOSSAMBICA) A HYBRIDNÍHO MLÁDEŽE (T. MOSSAMBICA X T. ROJA) V BAZÉNECH SE SYSTÉMEM ZÁVODU RECYKLOVACÍ VODY.pdf (0,1 Mb)

10

PĚSTOVÁNÍ MLÁSTEČNÉHO TILAPIA MOZAMBICA (TILAPIA MOSSAMBICA) A HYBRIDNÍHO MLÁDEŽE (T. MOSSAMBICA X T. ROJA) V BAZÉNECH SE SYSTÉMEM ZÁVODU RECYKLOVACÍ VODY ABSTRAKT DIS. ... KANDIDÁT ZEMĚDĚLSKÝCH VĚD

M.: MOSKVA ŘÁD LENINA A ŘÁD ČERVENÉHO PRAHU ZEMĚDĚLSKÉ AKADEMIE PRÁCE JMÉNO PO K. A. TIMIRYAZEVĚ

Účelem této práce bylo vyvinout jednotlivé prvky technologie pro bazénový odchov mláďat tilapie v podmínkách systému recyklace vody.

Tabulka 1 "Schéma experimentů ","."

Náhled: PĚSTOVÁNÍ MLÁSTEČNÉHO TILAPIA MOZAMBICA (TILAPIA MOSSAMBICA) A HYBRIDNÍHO MLÁDEŽE (T. MOSSAMBICA X T. ROJA) V BAZÉNECH SE SYSTÉMEM ZÁVODU RECYKLOVACÍ VODY.pdf (0,0 Mb)

11

VLIV VÁPNĚNÍ A MINERÁLNÍCH HNOJÍV NA PRODUKTIVITU ROTACE PĚSTOVÁNÍ OBILÍ A PLODNOST VYLUŽENÝCH ČERNOZEM ABSTRAKT DIS. ... KANDIDÁT ZEMĚDĚLSKÝCH VĚD

M.: CELOUNIOROVÝ ŘÁD LENINA A ŘÁD ČERVENÉHO PRAHU AKADEMIE ZEMĚDĚLSKÝCH VĚD JMÉNO PO V. I. LENINOVI

Hlavním cílem našeho výzkumu bylo studium zákonitostí působení minerálních hnojiv a vápnění na potenciální a efektivní úrodnost vyluhované těžké hlinité černozemě.

Schéma a střídání plodin jsou uvedeny v tabulce; Z. Experiment 2 byl položen v letech 1983-1984. in - "output.pod"<...>vojtěška "její diagram je uveden v tabulce 5. " ~ " "" "Použili jsme

Náhled: VLIV VÁPENKA A MINERÁLNÍCH HNOJIV NA PRODUKTIVITU ROTACE OBROBY A ÚRODNOST VYLUŽENÝCH ČERNOZEM.pdf (0,0 Mb)

12

ZPŮSOBY ZINTENZIVNĚNÍ TECHNOLOGICKÉHO PROCESU PĚSTOVÁNÍ LARV KAPRŮ ABSTRAKT DIS. ... KANDIDÁT ZEMĚDĚLSKÝCH VĚD

M.: MOSKVA ŘÁD LENINA A ŘÁD ČERVENÉHO PRAHU ZEMĚDĚLSKÉ AKADEMIE PRÁCE JMÉNO PO K. A. TIMIRYAZEVĚ

Cílem naší práce je zdokonalit a zintenzivnit jednotlivé prvky technologie rybničního odchovu larev kaprů.

Disertační práce obsahuje: úvod, literární rešerši, design experimentu, materiál a metodologii, výsledky<...>EXPERIMENTÁLNÍ SCHÉMA, MATERIÁL A METODY.<...>Copyright OJSC "CDB "BIBKOM" & LLC "Agentura Kniga-Service" " 5 Tabulka I "Schéma experimentu Fáze. !

Náhled: ZPŮSOBY INTENZIFIKACE TECHNOLOGICKÉHO PROCESU PĚSTOVÁNÍ LARVA KAPRŮ.pdf (0,1 Mb)

13

TVORBA VÝNOSU CIBULE V ROČNÍ KULTUŘE ABSTRAKT DIS. ... KANDIDÁT ZEMĚDĚLSKÝCH VĚD

M.: MOSKVA ŘÁD LENINA A ŘÁD ČERVENÉHO PRAHU ZEMĚDĚLSKÉ AKADEMIE PRÁCE JMÉNO PO K. A. TIMIRYAZEVĚ

Cíle práce. Hlavním cílem výzkumu bylo vyvinout agrotechnické prvky technologie pro roční produkci cibule v podmínkách nečernozemské zóny RSFSR pro použití jako sadební materiál a cibule a studium biologických vlastností cibulek. polokrátký den ekotyp.

/ha a s výsevním vzorem 13x7+,49 cm až 2109 tks.at.<...>-fl =5,4er 3 vzor 18x5+50 cm U.68.418-0.C24X vzor 13x7+49 sy = 56,410-0.CI5X b<...>, závisí na schématu setí.<...>/gz se schématem výsevu LO+20 cm, hustota stonku 13C0 tx.:-t.<...>/ha dra schéma p o "seva413x7+49 cm.

Náhled: TVORBA VÝNOSU CIBULE V ROČNÍ KULTUŘE.pdf (0,2 Mb)

14

RACIONÁLNÍ VYUŽITÍ VOZIDEL PŘI SKLIZENÍ OBILNÍCH PLODIN PRŮTOKOVÝM ZPŮSOBEM ABSTRAKT DIS. ... KANDIDÁT TECHNICKÝCH VĚD

KAZACHSKÝ STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÝ ÚSTAV

Závěry 1. Kritická analýza práce silniční dopravy při sklizni obilí a teoretické studie přepravy obilí ukázaly, že až donedávna byly procesy sklizně a dopravy studovány vzájemně nesouvisejícím způsobem, nesrozumitelným způsobem, což bylo hlavním důvodem nedostatek jednotného vědecky podloženého systému organizace sklizňových-dopravních prací v zemědělství. 2. Použitý dopravní systém nevyhovuje tempu sklizně a rozsahu produkce obilí, neumožňuje racionální využití potenciálních schopností automobilů a provádění sklizňových a přepravních prací metodou in-line. I při skupinové práci kombajnů je pro včasnou přepravu obilí na průměrné vzdálenosti (10 km) v Kazachstánu zapotřebí jeden vůz pro každý kombajn. Ztráta pracovní doby vozidla přitom dosahuje až 40 % a výroba až 60–65 % toho, co je skutečně možné. Vznikl rozpor mezi produktivitou harvestorů a vozidel. Čím více sklízecích mlátiček je, tím více vozidel je zapotřebí k zajištění jejich produktivního provozu a tím nižší je výkon vozidel.

Vývoj racionálního technologického schématu pro provádění procesu sklizně a dopravy, který zahrnoval<...>na straně jedné a na straně druhé zlepšit používání vozidel všemi možnými způsoby. Určení optimálního schématu<...>byly identifikovány způsoby efektivního využití automobilů, traktorů a přívěsů, bylo stanoveno racionální „schéma“.<...>Bylo by potřeba 376 pracovních vozidel, což je o 331 vozidel více než u nového dopravního schématu<...>Organizace přepravy obilí z kombajnů pomocí nového technologického schématu nezpůsobuje velké potíže

Náhled: RACIONÁLNÍ VYUŽÍVÁNÍ VOZIDEL PŘI SKLIZENI OBILNÍCH PLODIN POMOCÍ IN-LINE METODY.pdf (0,0 Mb)

15

VÝNOS ZLNÝCH LUKOSTINŮ A JEJICH KVALITA V ZÁVISLOSTI NA DODÁVCE MINERÁLNÍHO DUSÍKU ABSTRAKT DIS. ... KANDIDÁT ZEMĚDĚLSKÝCH VĚD

M.: MOSKVA ŘÁD LENINA A ŘÁD ČERVENÉHO PRAHU ZEMĚDĚLSKÉ AKADEMIE PRÁCE JMÉNO PO K. A. TIMIRYAZEVĚ

Účel a cíle studie Studovat tvorbu plodiny a její kvalitu v závislosti na účinnosti symbiózy a zásobování rostlin minerálním dusíkem.

" > "Schéma pokusu: 1 - kontrola (bez hnojiv); 2- RK; 3- PKNip; 4 - PKN1P-; 5 - PKN^; 6 - PKNj.

Náhled: VÝNOS LUŠTĚNINY A JEJÍ KVALITA V ZÁVISLOSTI NA DODÁVCE MINERÁLNÍHO DUSÍKU.pdf (0,0 Mb)

16

č. 8 [Problémy ekonomiky a řízení ropného a plynárenského komplexu, 2016]

Toto schéma v systému ropovodů existuje již více než 20 let.<...>Obsah síry je až 0,65 %, ale to je uvedeno ve „Schéma normálního nákladního toku“.<...>Schéma tvorby exportních jakostí ropy z východního a západního směru podle "obr.<...>Schéma pro tvorbu exportních tříd ropy z východního a západního směru se „Schémou normálních nákladních toků“<...>Obecný diagram navrhované formace Ural Heavy je na Obr. 12.

Náhled: Problémy ekonomiky a řízení ropného a plynárenského komplexu č. 8 2016.pdf (0,9 Mb)

17

č. 12 [Geologie, geofyzika a rozvoj nalezišť ropy a zemního plynu, 2018]

Metody komplexního hodnocení ropného a plynového potenciálu území, výpočet zásob; problematika hodnocení vlivu geologických a fyzikálních faktorů na ukazatele rozvoje terénu.

Schéma korelace propustných horizontů sobinského souvrství anteklisy Vendian Baikit podél linie studny. 105–<...>„Schéma rozložení ropných polí podle katagenních zón ve středojurských ložiskách západní Sibiře<...>(na fragmentu mapy "Schéma rozložení ropných polí podle katagenních zón na ložiskách střední jury<...>Schéma možností návrhu Varianta Charakteristika First Flooding od počátku vývoje Second Flooding<...>Klasifikace ložiskových území do geologických těles v deformovaných formačních strukturách a sjednocení schémat

Náhled: Geologie, geofyzika a vývoj nalezišť ropy a zemního plynu č. 12 2018.pdf (1,0 Mb)

18

Veterinární a hygienická vyšetřovací laboratoř. dílna

Učebnice zkoumá moderní organoleptické a laboratorní metody pro veterinární a hygienické vyšetření masa a masných výrobků i produktů rostlinného původu. Laboratorní dílna obsahuje požadavky na kvalitu a bezpečnost výrobků na základě aktuálních regulačních dokumentů. Příručka obsahuje stručné teoretické informace o veterinární a hygienické kontrole výrobků, což přispívá k lepšímu zvládnutí oboru.

posmrtná veterinární prohlídka (nože, musat, háčky), vzorky veterinárních značek a razítek, tabulky: "Schéma<...>Skořápka je světlotěsná, což umožňuje zjistit kvalitu vnitřního obsahu vajec prosvícením<...>Někdy při prosvěcování vajec je ve skořápce zaznamenáno mnoho světlých skvrn.<...>Metoda je založena na prosvěcování vajec pomocí ovoskopu typu I-11A, SMUA nebo jiných.<...>Výška vzduchové komory se měří pomocí měřicí šablony (obrázek 1.23) při skenování vajec

Náhled: Veterinární a hygienické vyšetření.pdf (0,6 Mb)

19

Systém přívodu vzduchu pro průmyslový podnik. příspěvek

Studijní příručka uvádí témata a možnosti zadání pro projekt předmětu. Jsou uvedeny obecné požadavky na rozsah a obsah projektu, na zpracování kalkulace a vysvětlivky a grafické části. Je uveden přibližný sled dokončení projektu kurzu a některé referenční materiály potřebné pro práci.

Do aplikace lze zahrnout specifikace, seznamy zařízení na schématech, grafech, schématech, tabulkách.<...>Technologická (základní) schémata Při vytváření schémat byste se měli řídit následujícími normami<...>Například automatizační okruh nebo vzduchový okruh lze kombinovat s tepelným okruhem chladicí stanice.<...>schéma kompresorové stanice - schéma systému zásobování vodou a oleje.<...>Nad schématem je nutné udělat nápis, například: „Rozmístění armatur, potrubí“; d) stůl

Náhled: Systém zásobování vzduchem pro průmyslový podnik.pdf (0,3 Mb)

20

Schéma pro psaní akademické anamnézy. Tutorial.

Účelem této příručky je seznámit studenty se schématem sběru stížností, anamnézy a historie života. V příručce jsou uvedeny metody pro objektivní vyšetření pacienta ve všech orgánech a systémech. Reflektují se medicínsko-právní aspekty lékařské praxe (práva pacienta, právo občanů na informace o svém zdravotním stavu, souhlas pacienta s léčbou, s lékařským zákrokem a odmítnutím těchto zákroků, poskytování lékařské péče bez souhlasu občanů). Jako názorný příklad je uvedena akademická anamnéza jednoho pacienta.

Schéma pro psaní akademické anamnézy: Učebnice / Ed. prof. V.V.<...>KLINICKÁ ČÁST ROZHOVOR DATOVÉ STÍŽNOSTI Viz hlavní schéma.<...>HISTORIE SOUČASNÉ NEMOCI Viz základní schéma Pozn.<...>ŽIVOTNÍ HISTORIE (viz hlavní schéma) Pozn.<...>Schéma studia pacienta a sepsání anamnézy / Ed. G.L.

Náhled: Schéma pro psaní akademické anamnézy. Studijní příručka..pdf (1,7 Mb)

21

Učebnice informatiky (Databází). příspěvek

IUNL PGUTI

Tato příručka má studentům poskytnout pochopení základních pojmů při práci s databází, klasifikaci databází a systémech správy dat v rámci předmětu informatika. Manuál navíc obsahuje laboratorní úlohy a možnosti ročníkové práce pro tvorbu databází v MS Access DBMS.

Aktivujte příkaz Tools\Data Schema V dialogovém okně Data Schema: 1.<...>Pokud je datové schéma vytvořeno znovu, pak když kliknete na tlačítko "Datové schéma" v horní části okna datového schématu<...>Uložte schéma. Obrázek 3.4 9.<...>koncepční diagram od změn provedených v interním diagramu - těm skupinám uživatelů, kteří<...>-znamená kompletní ochranu externích diagramů před změnami provedenými v konceptuálním diagramu uživatelem

Náhled: Computer Science (Databases).pdf (0,3 Mb)

22

Technologické možnosti detektorů vad hadic umožňují panoramatické skenování, čelní skenování, skenování potrubí a skenování na těžko dostupných místech. Moderní systém blokování zdroje a jednotka ochrany uranu zajišťují vysokou provozní bezpečnost defektoskopů Řešené problémy: vývoj konkurenčních defektoskopů; organizace domácí sériové výroby; plný rozsah vybavení a služeb; zajištění ruského trhu a konkurenceschopnosti na zahraničních trzích. Specializované výrobní závody pro zařízení a příslušenství byly vytvořeny v Moskvě, Murom (Vladimir region), Skhodnya (Moskva region). Sériová výroba zdrojů záření byla organizována v Dimitrovgradu (Uljanovská oblast). Organizoval inženýrské služby, údržbu, terénní dozor, opravy a vyřazování z provozu.

<...> <...> <...> <...>

23

Rentgenové záření

Nakladatelství VSU

Učebnice byla zpracována na Katedře jaderné fyziky Fyzikální fakulty Voroněžské státní univerzity.

Podívejme se na schematický diagram rentgenového skenování pro bodovou inkluzi a diskontinuitu (<...>Typická schémata pro snímání svarových spojů jsou na Obr.<...>Prosvětlení výrobků složitých tvarů Obr. 26. Typická schémata prosvětlování pro lité výrobky Obr. 27.<...>Typická schémata rentgenování svarových spojů 7.10 Rentgenování výrobků složitých tvarů.<...>podle standardních schémat (obr.).

Náhled: Rentgenové záření.pdf (1,9 Mb)

24

Monografie Základy průmyslové radiografie

Tato kniha pojednává o fyzikálních základech radiografické testovací metody, jejích výhodách a nevýhodách, zdrojích rentgenového a gama záření a vlastnostech těchto záření. Jsou uvedeny základní definice a jednotky měření ionizujícího záření. Velká pozornost je věnována radiografickým fotografickým materiálům: jejich vlastnostem, zkušebním metodám a vlastnostem chemického a fotografického zpracování. Jsou zvažována kritéria vhodnosti radiografických materiálů pro nedestruktivní testování a metody hodnocení kvality radiografického obrazu. Jsou diskutovány rysy tvorby a vizualizace obrazu v radiografii, stejně jako faktory určující kvalitu obrazu. Je uveden teoretický rozbor detekovatelnosti detailů obrazu a popsány experimentální metody pro jeho stanovení. Značná pozornost je věnována intenzifikačním obrazovkám - jsou zvažovány mechanismy jejich vlivu na senzitometrické parametry a citlivost na detekci defektů. Jsou formulovány zásady výběru zdrojů ionizujícího záření, zesilovacích clon, radiografických fotografických materiálů, způsoby jejich chemického a fotografického zpracování a hodnocení kvality obrazu. Jsou zvažovány otázky ochrany před expozicí ionizujícímu záření.

Schéma struktury radiografického filmu je na Obr. 20. Obr. 20.<...>Obrázek 38 ukazuje diagram výskytu vnitřního rozmazání v radiografickém filmu.<...>průsvitnost.<...>Schémata pro vytváření radiografických snímků drátu v závislosti na geometrických podmínkách přenosu<...>Rentgenové produkty s velkým rozsahem tloušťky Při rentgenování produktů s velkými rozdíly v tloušťce

Náhled: Základy průmyslové radiografie. Monografie.pdf (0,3 Mb)

25

Zkoušení svarových spojů dílů a konstrukcí ropných a plynových zařízení, učebnice. příspěvek

Školicí příručka pojednává o metodách zkoušení, zjišťování vlastností a rozboru struktury svarových spojů. Jsou uvedeny vlastnosti použití standardního a specializovaného vybavení. Jsou uvedeny charakteristiky zařízení, požadavky na vzorky, testovací příklady a také nejoblíbenější referenční údaje.

Uveďme základní převodová schémata pro kontrolu kvality různých svarových spojů (označení<...> <...>Schéma pro získání obrazu zakřiveného předmětu při prosvítání jednou stěnou: a – tupý spoj<...>Schéma pro získání obrazu zakřiveného objektu pro sledování dvou stěn při přenosu přes dvě stěny<...>Schéma pro získání obrazu zakřivených předmětů při prosvítání dvěma stěnami (dvojitý obraz) pro

Náhled: ispitan.pdf (0,7 Mb)

26

Fyzikální vlastnosti kovů. Poznámky k výuce. Část 2 [Elektronický zdroj] electronic. učebnice příspěvek

Nakladatelství SSAU

Poznámky k přednáškám pojednávají o následujících hlavních problémech: stanovení absolutní a relativní chyby jednoho parametru; model kovů a slitin; fyzikální metody pro sledování analýzy látek, mezi které patří rentgenová difrakční analýza, rentgenová spektrální analýza, rentgenová defektoskopie, elektronová difrakce, elektronová mikroskopie, metody pro stanovení hustoty látek, stanovení elektrických vlastností kovů , tepelné vlastnosti látek, dilatometrie - změny lineárních rozměrů materiálu při fázových přeměnách, termoelektrické jevy v kovech a slitinách. Stanovení elastických vlastností látek. Chemické metody analýzy materiálů, včetně: koroze kovů, metody zkoušení kovů na korozi. Analýza plynů v látkách.

Schéma uspořádání atomových rovin Obr. 4.<...>Schéma prosvětlení zkoumaného materiálu ve dvou vzájemně kolmých směrech Pokud materiál<...>desky, pak pro zjištění souřadnic výskytu defektů je nutné provést složitější prosvětlovací operaci<...>Schéma prosvětlení amorfních replik Při studiu krystalických těles při vzniku kontrastu<...>Schéma prosvětlení krystalických filmů Takto lze uspořádat krystalografické roviny

Náhled: Fyzikální vlastnosti kovů. Poznámky k přednášce [Elektronický zdroj].pdf (5,0 Mb)

27

č. 4 [Defektoskopie, 2018]

Obecné blokové schéma inteligentního systému.<...>Vzorek byl naskenován pomocí instalace GE Phoenix v|tome|x C450, režimů skenování a geometrie<...>Aplikace prosvětlovacího schématu, ve kterém bude část projekcí získána při nejnižším záření<...>Při snímání podle schémat č. 1 a 4 je úroveň signálu ve všech úsecích výrazně vyšší.<...>prosvětlování, které minimalizuje výskyt artefaktů v důsledku kalení paprsku, stejně jako

Náhled: Defektoskopie č. 4 2018.pdf (0,2 Mb)

28

Laboratoř inženýrské geofyziky. dílna

nakladatelství NCFU

Příručka je laboratorní dílnou řeší problematiku integrované aplikace geofyzikálních metod ve fázích projektování, výstavby, provozu bytových, průmyslových, vodních a různých dalších inženýrských staveb, staveb a komunikací v praxi inženýrsko-geologické a hydrogeologické; výzkum.

Ke studiu masivu se nejvíce využívá schéma skenování napříč vrtem (obr. 4.1).<...>Schéma mezivrtového seismického přenosu Obr. 4.2.<...>Schéma dvou studní - povrch denního světla Obr. 4.3.<...>Schéma skenování: a – důlní díla – denní povrch; b – VSP Copyright JSC “CDB “BIBKOM”<...>Technologické schéma skenování v technologickém procesu zpracování a interpretace studničních materiálů

Náhled: Engineering Geophysics.pdf (0,3 Mb)

29

č. 4 [Území NDT, 2015]

Schéma technologie prosvětlování pomocí paměťové desky: 1 – kazeta s paměťovou deskou<...>Přenosový obvod bez mezipaměti: 1 – polovodičový flash převodník; 2<...>Při absenci mezilehlých informačních nosičů při prosvětlování podle schématu na Obr. 3 lze změnit<...>směr prosvětlení, tzn. existuje tomografický efekt.<...>, tj. s opakováním všech přípravných operací před rentgenováním.

Náhled: Území NDT č. 4 2015.pdf (0,1 Mb)

30

Účetní a provozní činnosti v bankách. příspěvek

"Učebnice odhaluje základy organizace účetní a provozní činnosti v bankách, poskytuje stručný popis účtové osnovy v úvěrových institucích a také stanoví postup účtování nejběžnějších bankovních operací. Určeno pro studenty studující v obory 080105 Finance a úvěr, 080109 Účetnictví, analýzy a audit (obor "Účetní a provozní činnosti v bankách11, blok DS, SD), prezenční, kombinované a korespondenční formy vzdělávání."

Osobní účty se otevírají v souladu s Přílohou 1 „Schéma pro označení osobních účtů a jejich číslování<...>Schéma provádění mezibankovních zúčtování a jejich promítnutí do účetnictví je uvedeno v příloze<...>Diagram ukazuje průchod platby přes hlavní centra pro zúčtování hotovosti (GRCC) a centrum pro hromadné zpracování<...>Copyright OJSC "CDB "BIBKOM" & LLC "Agency Kniga-Service" 116 Příloha 4 Schéma pro provádění mezibankovních transakcí<...>Schéma pro provádění mezibankovního vypořádání........................ 116 Copyright OJSC Central Design Bureau BIBKOM & LLC Agency

Náhled: Účetní a provozní činnosti v bankách Studijní příručka.pdf (0,8 Mb)

31

č. 7 [Problémy ekonomiky a řízení ropného a plynárenského komplexu, 2015]

Ekonomická problematika všech oblastí činnosti ropného a plynárenského komplexu, problematika corporate governance, analýza stavu a vývojové trendy ropného trhu.

Je uveden režim vrácení daně z přidané hodnoty v Ruské federaci.<...>Aby se schéma zkomplikovalo, platba může být provedena směnkami.<...>Blokové schéma spolehlivosti a booleovské metody. GOST R 51901.2-2005 Řízení rizik.<...>Vývojový diagram procesu průběžného řízení rizik 4. Vyvinout alternativy 3. Posoudit a analyzovat 1.<...>Je uveden režim pro vrácení daně z přidané hodnoty v Ruské federaci.

Náhled: Problémy ekonomiky a řízení ropného a plynárenského komplexu č. 7 2015.pdf (1,0 Mb)

32

Jsou popsány zkušenosti ze studia vlastností zemin na základně stávajících budov a konstrukcí pomocí metod seismického skenování. Posuzuje se míra změny vlastností zemin u paty budov vzhledem k jejich vlastnostem před zahájením výstavby. Informace o změněných vlastnostech zemin u paty budov umožňují objasnit charakteristiky seismických vlivů původně přiřazených přírodním zeminám.

Na Obr. 1 znázorňuje schéma umístění vrtaných a vybavených studní vzhledem k obrysům budovy<...>Uspořádání studní a zemních profilů vybavených pro MSP mimo obrys budovy: 1 – obrys budovy<...> <...> <...>

33

č. 4 [Technická diagnostika a nedestruktivní zkoušení, 2015]

Posuzování technického stavu výrobků a konstrukcí. Metody a vývoj v oblasti technické diagnostiky a nedestruktivního testování.

Tangenciální rentgenový přenos, tzn. tangenciální přenos.<...>Tangenciální snímání potrubí: a – schéma snímání; b – barevný výběr výsledků kontroly<...>takové obvody při práci s tenzometry.<...>V závislosti na způsobu připojení snímačů k ramenům můstkového obvodu, můstkové obvody se zahrnutím<...>základní můstkový obvod.

Náhled: Technická diagnostika a nedestruktivní testování č. 4 2015.pdf (0,2 Mb)

34

Přehled je věnován nejčastěji používaným typům metod a prostředků detekce radiačních vad, principům konstrukce tradičních radioizotopových a rentgenových defektoskopů a jejich aplikaci. Jsou uvedeny charakteristiky moderních a perspektivních systémů pro záznam rentgenových snímků v reálném čase. Byl učiněn pokus o zobecnění metod a prostředků detekce radiačních vad z hlediska moderního technologického komplexu nedestruktivního zkoušení a jsou uvedeny některé perspektivy rozvoje detekce radiačních vad.

Schéma měření je na Obr. 3.<...>Schéma měření je na Obr. 4.<...>Schéma vysvětlující technologické možnosti defektoskopů na hadicích: 1 – panoramatické skenování;<...>2 – čelní prosvětlení; 3 – skenování potrubí; 4 – prosvětlení na těžko přístupných místech<...>Uvnitř je také stolek pro prosvětlení.

35

č. 4 [Kontrola. Diagnostika, 2014]

Vychází od roku 1998. Časopis publikuje vědecké a metodologické články předních vědců z Ruska, blízkých i vzdálených zahraničních zemí a zástupců průmyslu o metodách, přístrojích a technologiích nedestruktivního testování a technické diagnostiky, jejich implementaci, vývoji a aplikaci. Vydavatel vydává čísla se zpožděním 1 roku!

Frontální rentgenování, rentgenování potrubí, rentgenování těžko dostupných míst.<...>Na Obr. Obrázek 2 ukazuje diagram tvorby geometrického rozostření, když je objekt osvětlen různými způsoby<...>Schéma přenosu: 1 – zdroj záření; 2 – kontrolovaný výrobek; 3 – detektor; M 0 – intenzita<...>Schéma vysvětlující technologické možnosti defektoskopů na hadicích: 1 – panoramatické skenování;<...>2 – čelní prosvětlení; 3 – skenování potrubí; 4 – prosvětlení na těžko přístupných místech

Náhled: Ovládání. Diagnostika č. 4 2014.pdf (0,3 Mb)

36

ANGLIČTINA PRO PRÁVNÍ ODDĚLENÍ

Příručka využívá moderní autentické materiály, zpracované a upravené pro studenty práv. Účelem příručky je připravit studenty na praktickou činnost - schopnost pracovat s literaturou ve své odbornosti a vést konverzaci na vědecká témata. Příručka vám umožní zlepšit vaše dovednosti ve čtení, překladu a ústní prezentaci odborných materiálů. Právní slovní zásoba je představena tématicky a prohloubena v různých cvičeních. Manuál obsahuje 14 lekcí, doplňující texty zvýšené obtížnosti a čítanku. Tato příručka byla vyvinuta na základě učebnice "Just English" vydané T.N. Shishkina, učebnice „Spravedlnost a právo v Británii“ od S.D. Komarovskaya a učebnice pro vysoké školy „Angličtina pro právníky“ od S.A. Sheveleva.

Systém odškodňování trestných činů<...>Dovolte mi, abych vám řekl o ... - Dovolte mi, abych vám řekl o (systému odškodnění) ... Rád bych věděl - chtěl bych<...>zpracování informací; – policie může zatknout osobu bez zatýkacího rozkazu podle zvláštního režimu<...>– důvody k podezření z tohoto trestného činu; – vznést obvinění ze spáchání trestného činu; - schéma

Náhled: ENGLISH FOR LAW PARTMENTS.pdf (1,1 Mb)

37

č. 2 [Geoekologie, inženýrská geologie, hydrogeologie, geokryologie, 2017]

Založena v roce 1979. Původní práce teoretického a metodologického charakteru jsou publikovány v oblasti věd o Zemi: inženýrská geologie, nauka o permafrostu, pedologie, hydrogeologie, geoekologie, inženýrské průzkumy a také výsledky aplikovaného výzkumu. Časopis je recenzován a zařazen do Seznamu vyšších atestačních komisí pro publikování prací uchazečů o akademické tituly.

Dále podobné schéma vyvinul N. P. Kostenko pro území jižního Tádžikistánu.<...>Blokové schéma technologie recyklace odpadu OJSC “Baikal Pulp and Paper Mill”. Tabulka 2<...>skenování hmoty zeminy pod základem stavby, skenování bylo provedeno mezi studnou a<...>GEOKRYOLOGIE č. 2 2017 SEISMICKÝ PRŮZKUM PŮD 71 Schéma pozorování a výsledky zobrazení<...>Seismogram nepodélného profilování („přenos“).

Náhled: Geoekologie, inženýrská geologie, hydrogeologie, geokryologie č. 2 2017.pdf (0,2 Mb)

38

Kasіporyn mysalynda ZHS "KAZ-EN" (Atyrau oblysy, KR) silіmen paidalana otyry, radioaktivní prvek – Iridium 192. zde keltirylgen je světelná technologie zhabdyktyn tizbesi zhane kosalky obektileri, sipattalgan ondiіpatіdamasiyion ushy saulelen kozderіnѣ, baska da kauіpti ң ondіrіstіk kyzmette paydalanylatyn, usynylgan techhnologiy k derekterdi kauipti zatardyn bolіnuі turaly tekhnologiy k zhabdykta, tekhіnalyk shhumy.detection rlardy, korsetіlgen-tarmak ondіrіstі baskar, taldandy sharttary nouzové tuyndaouy muži damuynyn malimetterdіn negіzіnde belgіlі nouzové turals, dana sandyk kauiptіlіgin bagalau tәuekel havarijní diagramy daylar, usynylgan payda boluy zhane damu havárie Na příkladu podniku KAZ-EN LLP (oblast Atyrau, Republika Kazachstán) je znázorněno posouzení nebezpečí při provádění detekce vad svarových spojů potrubí pomocí radiografie metoda využívající radioaktivní prvek Iridium 192. Článek poskytuje obecné informace o nebezpečných předmětech, včetně zdůvodnění identifikace zvláště nebezpečných výrobních zařízení, seznam hlavních technologických zařízení a pomocných zařízení, popis výrobní technologie a popis nebezpečného vlivu. zdroje ionizujícího záření, ostatní nebezpečné látky používané při výrobní činnosti, technologická data o distribuci nebezpečných látek v procesních zařízeních, technická řešení k zajištění bezpečnosti při pracích na zjišťování vad potrubí, charakterizováno místo kontroly výroby, podmínky pro výskyt a vývoj havárií je analyzován na základě informací o známých haváriích, je uvedeno kvantitativní hodnocení rizika havárií a mimořádných událostí a je uveden vývojový diagram možného vzniku a vývoje havárií.

Při prosvětlování se používají dva typy citlivosti: absolutní a relativní.<...>záření; ovládaný objekt se připravuje na rentgenové vyšetření; je nastaven režim prosvětlení<...>výroba s popisem technických vlastností a uspořádání technologického zařízení,<...>Na obrázku je blokové schéma analýzy pravděpodobných scénářů vzniku a vývoje havárií.<...>Vývojový diagram pro analýzu pravděpodobných scénářů výskytu a vývoje havárií.

39

Je uveden popis techniky, která umožňuje určit defektoskopické a senzitometrické vlastnosti radiografických filmů a rozsah jejich použití v rentgenové defektoskopii pro nejúčinnější detekci defektů.

Schéma testu je na Obr. 2.<...>Schéma pro zkoušení radiografických filmů: a – schéma prosvětlovaného zkušebního vzorku; 1 - zdroj<...>− kazeta s filmem; olověné clony na ochranu před bočním a zadním rozptýleným zářením; b - schéma<...>testování filmů při vysokých energiích bylo provedeno pomocí kovových zesilovacích sít podle schématu<...>nabíjecí obvod A.V Štěpánov, E.I. Kosarina, N.A.

40

č. 3 [Energetická bezpečnost v dokumentech a faktech, 2006]

Zvláštností publikace je, že je informativní, vědecky podložená a inovativní. Publikovány jsou pouze spolehlivé materiály, které mají vědeckou a praktickou hodnotu. Stránky časopisu pokrývají problematiku bezpečnosti a účinnosti energie ve všech průmyslových odvětvích, úsporu energie, ochranu práce, školení personálu, nejnovější vývoj předních průmyslových a vědeckých organizací, trendy ve vývoji alternativní energie, předpisy a dokumenty.

Připravenost k provozu ochranných a automatizačních obvodů, komunikačních zařízení, systémů řídicí techniky<...>provádění plánovaných opatření k zamezení poškození zařízení a vývojových diagramů procesů<...>Zajištění, že vaše vlastní elektrické obvody a zařízení splňují stanovené požadavky:<...>Postupy a schémata pro potvrzení shody nejsou v žádném případě spojeny s ověřovacími moduly:<...>Řádek „schéma prohlášení o shodě“ uvádí schéma, které bylo použito: nepoužívalo se, když

Náhled: Energetická bezpečnost v dokumentech a faktech č. 3 2006.pdf (0,8 Mb)

41

Problémy s doplňováním nerostné základny ruského metalurgického průmyslu, zvláště v poslední době prohloubené, přispěly k obnovení praktického zájmu o niklonosnou oblast na jihovýchodě voroněžského krystalického masivu (VCM). V takové situaci nabývá na významu retrospektivní posouzení geologické efektivity geofyzikálního výzkumu zaměřeného na vyhledávání a průzkum ložisek niklových rud VKM, na který je zaměřena tato práce.

VP elektrická korelační metoda IEC VP studie jsou prováděny podle schématu „well-well“ s použitím instalace<...>Skenování rádiových vln Hlavní účely použití mezijamkového skenování rádiových vln (<...>V řadě případů selhalo prosvícení A.A.<...>Prosvícení rádiovými vlnami (V.F.<...>Způsob přenosu radiových vln vrtem / V.F.

42

č. 9 [Defektoskopie, 2018]

Založena v roce 1965. Jsou publikovány původní práce z oblasti fyzikálních základů moderních metod a prostředků nedestruktivního zkoušení a technické diagnostiky, nových metod a technických prostředků zkoušení výrobků a předmětů pro různé účely, jakož i výsledky jejich praktická aplikace. Časopis je recenzován a je zařazen do Seznamu vyšších atestačních komisí pro publikování prací uchazečů o akademické tituly.

) a 1,3 μs při ∆ = 120° (I a P v samostatném okruhu 1-3).<...>Identifikace BCO pomocí kombinovaných (a) a samostatných (b) schémat.<...>„Chordální“ diagram (a – projekce na axiální řez svaru; b – pohled shora) a „duetový“ diagram s odrazem<...>předměty s monoenergetickým zářením; vzorec (13) - pro případ dvojitého prosvětlení objektů<...>monoenergetické záření; vzorec (23) za podmínky (24) - pro případ jednoduchého převodu

Náhled: Defektoskopie č. 9 2018.pdf (0,2 Mb)

43

Dlouhodobé zkušenosti s vytvářením seismických monitorovacích systémů pro přehrady jsou zvažovány na příkladu vodní elektrárny Chirkey v Dagestánu. Byly identifikovány možnosti a způsoby zlepšení monitorovacího systému pro zajištění bezpečnosti výškové přehrady. Je prezentováno technické řešení, které kombinuje inženýrské seismometrické a seismologické služby založené na pozorováních prováděných jediným typem seismometru, systému sběru dat a jejich zpracování v reálném čase. K analýze dat byly použity patentované metody a inovativní domácí vývoj softwaru a hardwaru.

Typy pozorování se liší i rozmístěním senzorů.<...>Schéma umístění snímače.<...>Rentgenování tělesa hráze a bočních částí pomocí signálů: 2.1. mechanické vibrace<...>Tato zkušenost byla využita při skenování hráze a stěn nádrže ChHPP.<...>Soubor takových map umožňuje posoudit dynamiku vývoje procesů.

44

Technologie sekundárního a následného otevírání souvrství kumulativní perforací je jedním z hlavních způsobů, jak vytvořit hydrodynamické spojení mezi produkčním souvrstvím a vrtem. Jeho použití vede ke zvýšení produkce ropy a zemního plynu. Proto jsou neustále zaváděna nová technologická řešení sekundárních a následných pitev. Jedno z takových řešení navrhla JSC VNIPIvzryvgeofizika - způsob sekundárního otevírání produktivní formace pomocí perforátorů, jejichž konstrukce umožňuje uspořádání vertikálních dvojic nábojů podél dané spirály.

Uspořádání dvojice nábojů během experimentů je znázorněno na Obr. 2.<...>Rozmístění dvojice náloží na betonový cíl: 1 - výbušný náboj; 2 - gumové těsnění pro<...>Po rentgenování vzorků pomocí softwaru tomografu AvizoFire v různých<...>Jeden z obrázků prosvětlení trojrozměrného vzorku Copyright JSC Central Design Bureau BIBKOM & LLC Kniga-Service Agency<...>OJSC "CDB "BIBKOM" & LLC "Agency Kniga-Service" 5151515151UKANG ●●●●● 2�2013 Zařízení a technologie Prosvětlení

45

Jsou analyzovány vlastnosti provádění studií detekce vad koncových dílů. Jsou ukázány výhody mikrofokusové panoramatické rentgenové fotografie v diagnostice malých dutých částí. Je popsáno zařízení pro implementaci této metody.

Panoramatické radiografické schéma kontroly - výhodnost panoramatického schématu z hlediska orientace<...>Jako příklad uvádíme výsledky získané několika mikrofokusovým prosvícením<...>druhá trhlina s malým otvorem, na prvním RTG není vidět Závěr Porovnání výsledků RTG<...>přenosu je citlivost řízení v případě registrace na RTG film 2–5krát vyšší<...>panoramatické skenování zvyšuje citlivost ovládání koncových částí oproti 2x nebo více

46

č. 7 [Automatické svařování, 2015]

Měsíčník „Automatic Welding“ (v ruštině) vydává Institut elektrického svařování pojmenovaný po. E.O. Paton od roku 1948 Témata časopisu zahrnují svařování, tepelné řezání, navařování, pájení, ochranné nátěry a další související procesy. Jsou zveřejňovány informace o nejznámějších výrobcích zboží a služeb v oblasti svařování v SNS i v zahraničí. Časopis je zařazen na seznam Vyšších atestačních komisí Ruska a Ukrajiny.

Tato technologie je rozšířena po celém světě a vyžaduje přípravu kazety s filmem a plátny. po zapálení<...>prosvětlení pomocí paměťové desky Copyright OJSC Central Design Bureau BIBKOM & LLC Kniga-Service Agency<...>, nutnost opakovaného, ​​někdy vícenásobného skenování pro nalezení optimálních hodnot<...>anodové napětí, doba expozice, obr. 3. prosvětlovací schéma bez mezilehlých informačních nosičů<...>V případě technologie podle Obr. Během procesu prosvětlování lze zadat 3 parametry režimu prosvětlování

Náhled: Automatické svařování č. 7 2015.pdf (0,1 Mb)

47

Chov drůbeže. Pracovní sešit pro provádění laboratorních a praktických cvičení pro studenty Fakulty zemědělské technologie. Toolkit

M.: PROMEDIA

Pracovní sešit pro studenty

Na schématu kostry můžete vidět, kde se toto měření provádí.<...>Žák musí nakreslit podle schématu pořadí kladení slepičích vajec v inkubátoru a stáří vajec do 19.<...>Schéma plnění táců v inkubátoru Universal-45 Formulář 10 Počet táců Počet šarží Datum snášky Stáří<...>produkce Ostatní výdaje (pojištění zvířat) a náklady na organizaci a řízení výroby Schéma<...>Rýže. 1 Schéma pro výpočet nákladů na produkty živočišné výroby Počet obsluhujícího personáluovládané objekty využívaly nový rentgenový přístroj "EXTRAVOLT-350"<...>Dnes musíte být schopni provádět rekonstrukci z omezeného počtu směrů rentgenového záření

Náhled: Technická diagnostika a nedestruktivní testování č. 3 2009.pdf (0,2 Mb)

49

Je navržena nová metoda nedestruktivního zkoušení svarových spojů polymerních fólií a syntetických tkanin, založená na stanovení změny světelného toku procházejícího svarem, která poskytuje spolehlivé a dosti reprodukovatelné výsledky bez ohledu na typ svaru. Byla stanovena závislost průsvitnosti svarů na době svařování pro různé typy spojů. Byl stanoven vztah mezi průsvitností švů a mezním zatížením, což umožňuje kontrolu kvality svarových spojů

ampérmetr odpovídající počáteční intenzitě světelného toku; N - odečet ampérmetru při prosvěcování<...>Zahrnuje blok 1, který obsahuje prvky elektrického obvodu, žárovku 2, systém<...>Schéma zařízení pro snímání švů 1 2 3 4 5 6 20 28 36 44 52 60 68 0 A ,% t, c0,4 0,8 1,2 1,6 2 0<...>Zavedený vztah mezi průsvitností a mezním zatížením umožňuje použití prosvětlení<...>Vztah mezi průsvitností švů a tahovým zatížením umožňuje použít průsvitnost švů jako

50

Mezi různými metodami svařování polymerních materiálů se v posledních letech v západní Evropě (především v Německu) zvláště aktivně rozvíjí laserové svařování. To lze nepřímo posoudit podle počtu vystavujících firem zabývajících se tímto oborem na předních světových průmyslových výstavách - K-Fair, Fakuma atd. Ale to je v západní Evropě a v Rusku tato slibná metoda svařování stále vypadá exoticky stručně je popsán princip a jeho technické možnosti tak, aby je ruští svářeči mohli objektivně vyhodnotit a zohlednit při volbě optimální metody svařování pro konkrétní aplikační podmínky.

Co je laserové svařování Nejběžnější možností je laserové svařování<...>horní část ke svaření pro laserové záření Nezbytná podmínka pro svařování laserovým přenosem<...>Na rozdíl od tradiční technologie svařování laserovým přenosem jsou obě části přitlačeny k sobě<...>Schéma laserového svařování přenosem dvou částí z polymerních materiálů - průhledné (horní) a neprůhledné