(Действующий) Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 56542-2019 "Контроль неразрушающий....

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Действующий
3.2.76 оптический интерференционный метод: Метод неразрушающего контроля теплового поля в приповерхностных слоях среды, окружающей нагретый объект, по интерференционной картине.
3.2.77 параметрический вихретоковый метод: Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации электромагнитного поля вихревых токов, наводимых в контролируемом объекте полем преобразователя, по изменению полного сопротивления катушки преобразователя.
3.2.78 пирометрический метод: Метод неразрушающего контроля температуры с помощью визуальных или фотоэлектрических пирометров.
3.2.79 пондеромоторный метод: Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации силы отрыва (притяжения) постоянного магнита или сердечника электромагнита от контролируемого объекта.
3.2.80 порошковый метод: Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации увеличения амплитуд акустических колебаний отделенных дефектами участков вследствие их резонансов на собственных частотах с помощью тонкодисперсного порошка.
3.2.81 пузырьковый метод: Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации пузырьков пробного газа, проникающего через сквозные дефекты контролируемого объекта.
3.2.82 пьезоэлектрический метод: Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации акустических волн пьезоэлектрическим детектором.
3.2.83 радиоактивный метод: Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации интенсивности излучения, обусловленного проникновением радиоактивного вещества через сквозные дефекты контролируемого объекта.
3.2.84 радиографический метод: Метод неразрушающего контроля, основанный на преобразовании радиационного изображения контролируемого объекта в радиографический снимок или записи этого изображения на запоминающем устройстве с последующим преобразованием в световое изображение.
3.2.85 радиоскопический метод: Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации ионизирующих излучений после взаимодействия с контролируемым объектом на флуоресцирующем экране или с помощью электронно-оптического преобразователя.
3.2.86 рефлектометрический метод: Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации интенсивности светового потока, отраженного от изделии.
3.2.87 рефрактометрический метод: Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации показателей преломления контролируемого объекта в различных участках спектра оптического излучения.
3.2.88 сцинтилляционный метод: Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации ионизирующего излучения, взаимодействующего с контролируемым объектом, сцинтилляционным детектором.
3.2.89 термисторный метод: Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации мощности лучистой энергии электромагнитных волн, взаимодействующих с контролируемым объектом, с помощью термисторов.
3.2.90 трансформаторный метод: Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации электромагнитного поля вихревых токов, наводимых возбуждающей катушкой в токопроводящем объекте, по изменению ЭДС на зажимах измерительной катушки.
3.2.91 феррозондовый метод: Метод неразрушающего контроля, основанный на измерении напряженности магнитного поля феррозондами.
3.2.92 химический метод: Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации проникновения пробных жидкостей или газов веществами, изменяющими свой цвет в результате химической реакции.
3.2.93 цветной (хроматический) метод: Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации контраста цветного индикаторного следа на фоне поверхности контролируемого объекта в видимом излучении.
3.2.94 шумовой метод: Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации шумовых параметров.
3.2.95 электроискровой метод: Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации возникновения электрического пробоя и изменений его параметров в окружающей среде или на участке контролируемого объекта.
3.2.96 электромагнитно-акустический метод: Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации акустических волн после взаимодействия с контролируемым объектом с помощью вихретокового преобразователя.
3.2.97 электропараметрический метод: Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации электрического поля по вольт-амперным, вольт-фарадным и т.д. характеристикам контролируемого объекта.
3.2.98 электростатический порошковый метод: Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации электростатических полей рассеяния с использованием в качестве индикатора наэлектризованного порошка.
3.2.99 яркостный (ахроматический) метод: Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации контраста ахроматического следа на фоне поверхности контролируемого объекта в видимом излучении.

4 Классификация видов и методов

4.1 Неразрушающий контроль в зависимости от физических явлений, положенных в его основу, подразделяют на следующие виды:
- акустический;
- вихретоковый;
- магнитный;
- оптический;
- проникающими веществами;
- радиационный;
- радиоволновой;
- тепловой;
- электрический.
4.2 Методы неразрушающего контроля классифицируют по следующим признакам:
а) характеру взаимодействия физических полей или веществ с контролируемым объектом.
Примечание - Под характером взаимодействия физического поля или вещества с контролируемым объектом подразумевается непосредственное взаимодействие поля или вещества с контролируемым объектом, но не с проникающим веществом;
б) первичным информативным параметрам.
Примечание - Под первичным информативным параметром подразумевается одна из основных характеристик физического поля или проникающего вещества, регистрируемая после взаимодействия этого поля или вещества с контролируемым объектом;
в) способам получения первичной информации.
Примечание - Под первичной информацией подразумевается совокупность характеристик физического поля или проникающего вещества, регистрируемая после взаимодействия этого поля или вещества с контролируемым объектом.
В названии метода должны присутствовать классификационные признаки, изложенные выше, свойственные данному методу неразрушающего контроля.
Допускается применение комбинированных методов одного или нескольких видов неразрушающего контроля, классифицируемых по различным признакам. Классификация методов неразрушающего контроля приведена в таблицах 1, 2.

Таблица 1 - Классификация методов неразрушающего контроля

Вид контроля
Классификация
по характеру взаимодействия физических полей с контролируемым объектом
по первичному информативному параметру
по способу получения первичной информации
МагнитныйМагнитныйМетод коэрцитивной силы.Метод намагниченности.Метод остаточной индукции.Метод магнитной проницаемости.Метод напряженности.Метод эффекта БаркгаузенаМагнитопорошковый.Индукционный.Феррозондовый.Метод эффекта Холла.Магнитографический.Пондеромоторный.Магниторезисторный
ЭлектрическийЭлектрический.Трибоэлектрический.ТермоэлектрическийЭлектропотенциальный.ЭлектроемкостныйЭлектростатический порошковый.Электропараметрический.Электроискровой.Рекомбинационного излучения.Экзоэлектронной эмиссии.Шумовой.Метод контактной разности потенциалов
ВихретоковыйМетод прошедшего излучения.Метод отраженного излученияАмплитудный.Фазовый.Частотный.Спектральный.МногочастотныйТрансформаторный.Параметрический
РадиоволновойМетод прошедшего излучения.Метод отраженного излучения.Метод рассеянного излучения.РезонансныйАмплитудный.Фазовый.Частотный.Временной.Поляризационный.ГеометрическийДетекторный (диодный).Болометрический.Термисторный.Интерференционный.Голографический.Метод жидких кристаллов.Метод термобумаг.Метод термолюминофоров.Метод фотоуправляемых полупроводниковых пластин.Калориметрический
ТепловойКонтактный.Конвективный.Метод собственного излученияТермометрический.ТеплометрическийПирометрический.Метод жидких кристаллов.Метод термокрасок.Метод термобумаг.Метод термолюминофоров.Метод термозависимых параметров.Оптический интерференционный.Калориметрический
ОптическийМетод прошедшего излучения.Метод отраженного излучения.Метод рассеянного излучения.Метод индуцированного излученияАмплитудный.Фазовый.Временной.Частотный.Поляризационный.Геометрический.СпектральныйИнтерференционный.Нефелометрический.Голографический.Рефрактометрический.Рефлексометрический.Визуально-оптический
РадиационныйМетод прошедшего излучения.Метод рассеянного излучения.Метод активационного анализа.Метод характеристического излучения.АвтоэмиссионныйПлотности потока энергии.СпектральныйСцинтилляционный.Ионизационный.Вторичных электронов.Радиографический.Радиоскопический
АкустическийМетод прошедшего излучения.Метод отраженного излучения (эхо-метод).Резонансный.Импедансный.Метод свободных колебаний.Акустико-эмиссионный.Акустико-ультразвуковойАмплитудный.Фазовый.Временной.Частотный.СпектральныйПьезоэлектрическийЭлектромагнитно-акустический.Микрофонный.ПорошковыйПьезоэлектрический
5.2 Классификация методов контроля проникающими веществами (капиллярных и течеискания) приведена в таблице 2.

Таблица 2 - Методы контроля проникающими веществами

Классификация
по характеру взаимодействия веществ с контролируемым объектом
по первичному информативному параметру
по способу получения первичной информации
МолекулярныйЖидкостный.ГазовыйЯркостный (ахроматический).Цветной (хроматический).Люминесцентный.Люминесцентно-цветной.Фильтрующихся частиц.Масс-спектрометрический.Пузырьковый.Манометрический.Галогенный.Радиоактивный.Катарометрический.Высокочастотного разряда.Химический.Метод остаточных устойчивых деформаций.Акустический