Пять схем контроля на гибкий детектор Цифракон

Пять схем контроля на гибкий детектор Цифракон
11 сентября 2025
Современные задачи контроля требуют гибкости: объекты контроля могут иметь сложную геометрию, составные конструкции или требовать обследования в стесненных условиях.

Традиционный плоскопанельный детектор в таких случаях может стать узким местом, ограничивая производительность и возможность применения необходимых схем контроля.

Наращивание парка оборудования — дорогое и неэффективное решение, которое не решает главной проблемы: необходимости в универсальном и мобильном инструменте для нестандартных задач.


Ключевые технологические ограничения
 

  -   Необходимость применения множества специализированных устройств для различных задач контроля;

  -   Физическая невозможность проведения измерений через двойные стенки значительной радиационной толщины или невозможность проведения измерений через двойные стенки ввиду требований НТД;

   -   Компромисс с качеством при работе с криволинейными объектами,

   -   Поиск компромисса между скоростью и качеством работ.


Эти «невидимые» ограничения ежедневно увеличивают ваши расходы и риски, однако современный уровень развития технологий предлагает комплексное решение данной проблемы.


Решение

Мобильный комплекс на базе гибкого цифрового детектора – инструмент для решения широкого спектра задач радиографического контроля.

Кейс 1. Оптимизация парка оборудования
 

Задача:

Оптимизация парка диагностического оборудования

В комплект «Цифракон 1025 А» входит 2 типа чехлов: гибкий и жесткий
 

/8938/conversions/5c797cb62252faa9b054678f63abb764-big.jpg

 

Жесткий корпус обеспечивает традиционный метод крепления, гарантируя надежную фиксацию детектора при работе с плоскими, слабоизогнутыми и изогнутыми под фиксированный диаметр поверхностями.
 

  -   Надежная защита хрупких элементов детектора

  -   Быстрая установка


При работе со сложными геометрическими формами на помощь приходит гибкий чехол. Его конструкция позволяет детектору повторять радиусы цилиндрических поверхностей, обеспечивая плотный контакт по площади обследования на радиусах от 75 мм. Это значительно повышает производительность и эффективность контроля при работе с труднодоступными зонами, где традиционные жесткие системы демонстрируют свои ограничения.

/8940/conversions/bcf168e7f34e1213e42f57f3d723a9ec-big.jpg



  -   Повторение радиусов изгибов от r=75 мм.

  -   Гибкая система позволяет избежать дисторсии – искажения изображения по мере удаления от центральной зоны контроля.

  -   100% информативность в каждом снимке и меньшее количество экспозиций на одном участке контроля. 

 

Кейс 2. Контроль внутренних радиусов
 

Задача:

Обеспечение качественного радиографического контроля внутренних поверхностей трубопроводов, сварных соединений и криволинейных конструкций при расположении приемника во внутренней части объекта контроля.

 

Решение:

Эта задача решается особенностью сцинтиллятора – двусторонняя восприимчивость позволяет размещать детекторную систему как на внешних, так и на внутренних поверхностях контролируемых объектов.
 


/8939/conversions/dc53b5f6e9bbb61a85ff90fc6af06bef-big.jpg

 

   -   Размещение детектора внутри изогнутого объекта – повторять внутренние радиусы от 75 мм без потери качества изображения

   -   Обеспечивать плотный контакт с поверхностью объекта контроля


Кейс 3. Для всех схем контроля по ГОСТ ISO 17636–2–2017
 

Адаптационные характеристики детектора обеспечивают возможность реализации всех схем контроля, регламентированных стандартом ГОСТ ISO 17636–2–2017, что делает решение универсальным для различных технологических сценариев промышленного применения.

 

/8943/conversions/4a47a0db6e60853dedfcfdf08a5ca249-big.jpg
/8941/conversions/fb5c81ed3a220004b71069645f112867-big.jpg
/8942/conversions/10fb15c77258a991b0028080a64fb42d-big.jpg


Вывод
 

Пять демонстрируемых способов работы, от классического плоскопанельного детектирования до контроля внутренних участков, не просто расширяют технические возможности, но принципиально меняют статью расходов и экономику лаборатории неразрушающего контроля. Архитектура комплекса устраняет ключевое противоречие между растущей сложностью производственных задач и требованием снижения коммерческих и операционных затрат:
 

 1. Использование детектора в жестком чехле в качестве плоскопанельного детектора
 2. Использование детектора в гибком чехле – адаптивный детектор
 3. Контроль с внешней стороны ОК
 4. Контроль с внутренней стороны ОК
 5. Охват всех схем контроля по ГОСТ ISO 17636–2–2017
 

Комплекс цифровой радиографии на базе гибкого детектора «Цифракон 1025 А» позволяет преодолеть традиционные ограничения радиационного контроля, обеспечивая одновременно высокую операционную эффективность и бескомпромиссное качество диагностических результатов.

 

Введите ваше Имя и Фамилию:

Отправить

или

Войдите, чтобы оставить комментарий