ГОСТ 18353-79. Государственный стандарт Союза ССР. Контроль неразрушающий. Классификация видов и методов
(введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 11.11.1979 № 4245)
Внимание
Документ утратил силу на территории Российской Федерации с 01.06.2016 в связи с изданием Приказа Росстандарта от 07.08.2015 № 1112-ст. Взамен введен в действие ГОСТ Р 56542-2015. Документ утратил силу на территории Российской Федерации с 01.06.2016 в связи с изданием Приказа Росстандарта от 07.08.2015 № 1112-ст. Взамен введен в действие ГОСТ Р 56542-2015. Документ включен в Перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов (п. п. 41, 82, 120, 153), а в случае их отсутствия — национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к магистральным трубопроводам для транспортирования жидких и газообразных углеводородов» (ТР ЕАЭС 049/2020) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования (Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 29.11.2021 № 162). С 1 июля 2003 года до вступления в силу технических регламентов, акты федеральных органов исполнительной власти в сфере технического регулирования носят рекомендательный характер и подлежат обязательному исполнению только в части, соответствующей целям, указанным в пункте 1 статьи 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ. Документ введен в действие с 01.07.1980. Взамен ГОСТ 18353-73.
ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ АКТОВ
flowchart LR n0["ГОСТ 18353-79"]:::rst click n0 "https://bukva.ai/docs/gost-18353-79" "ГОСТ 18353-79. Государственный стандарт Союза ССР. Контроль неразрушающий. Классификация видов и методов (введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 11.11.1979 N 4245)" n1["ГОСТ Р 56542-2015"]:::rst click n1 "https://bukva.ai/docs/pismo-26118-im08" "ГОСТ Р 56542-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. Контроль неразрушающий. Классификация видов и методов (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 07.08.2015 N" n2["ГОСТ Р 56542-2019"]:::doc click n2 "https://bukva.ai/docs/klassifikatsiya-gost-r-56542-2019" "ГОСТ Р 56542-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Контроль неразрушающий. Классификация видов и методов (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 30.10.2019 N" n0 --> n1 n1 --> n2 classDef rst fill:#FFEBEB,stroke:#8B0000,color:#000; classDef doc fill:#EBFFEB,stroke:#006400,color:#000; classDef notEnt fill:#FFFFEB,stroke:#FF8C00,color:#000;
от 11 ноября 1979 г. № 4245
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
КОНТРОЛЬ НЕРАЗРУШАЮЩИЙ. КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ И МЕТОДОВ
Nondestructive check. Classification of types and methods
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 11 ноября 1979 г. № 4245 срок введения установлен с 01.07.1980 г.
1. Настоящий стандарт устанавливает классификацию видов и методов неразрушающего контроля, в основу которой положен физический процесс с момента взаимодействия физического поля или вещества с контролируемым объектом до получения первичной информации.
В стандарте даны справочное Приложение 1, которое содержит пояснения к терминам и признакам классификации, и справочное Приложение 2, содержащее пояснения к терминам на методы неразрушающего контроля.
2. Неразрушающий контроль, в зависимости от физических явлений, положенных в его основу, подразделяется на виды:
3. Методы каждого вида неразрушающего контроля классифицируются по следующим признакам:
а) характеру взаимодействия физических полей или веществ с контролируемым объектом;
б) первичным информативным параметрам;
в) способам получения первичной информации.
4. В названии метода должны присутствовать классификационные признаки, изложенные выше, свойственные данному методу неразрушающего контроля.
5. Допускается применение комбинированных методов одного или нескольких видов неразрушающего контроля, классифицируемых по различным признакам, изложенным в п. 3.
6. Классификация методов неразрушающего контроля приведена в табл. 1, 2.
| Вид контроля | Классификация методов неразрушающего контроля | ||
| по характеру взаимодействия физических полей с контролируемым объектом | по первичному информативному параметру | по способу получения первичной информации | |
| Магнитный | Магнитный | Коэрцитивной силы Намагниченности Остаточной индукции Магнитной проницаемости Напряженности Эффекта Баркгаузена | Магнитопорошковый Индукционный Феррозондовый Эффекта Холла Магнитографический Пондеромоторный Магниторезисторный |
| Электрический | Электрический Трибоэлектрический Термоэлектрический | Электропотенциальный Электроемкостный | Электростатический порошковый Электропараметрический Электроискровой Рекомбинационного излучения Экзоэлектронной эмиссии Шумовой Контактной разности потенциалов |
| Вихретоковый | Прошедшего излучения Отраженного излучения | Амплитудный Фазовый Частотный Спектральный Многочастотный | Трансформаторный Параметрический |
| Радиоволновой | Прошедшего излучения Отраженного излучения Рассеянного излучения Резонансный | Амплитудный Фазовый Частотный Временной Поляризационный Геометрический | Детекторный (диодный) Болометрический Термисторный Интерференционный Голографический Жидких кристаллов Термобумаг Термолюминофоров Фотоуправляемых полупроводниковых пластин Калориметрический |
| Тепловой | Тепловой контактный Конвективный Собственного излучения | Термометрический Теплометрический | Пирометрический Жидких кристаллов Термокрасок Термобумаг Термолюминофоров Термозависимых параметров Оптический интерференционный Калориметрический |
| Оптический | Прошедшего излучения Отраженного излучения Рассеянного излучения Индуцированного излучения | Амплитудный Фазовый Временной Частотный Поляризационный Геометрический Спектральный | Интерференционный Нефелометрический Голографический Рефрактометрический Рефлексометрический Визуально-оптический |
| Радиационный | Прошедшего излучения Рассеянного излучения Активационного анализа Характеристического излучения Автоэмиссионный | Плотности потока энергии Спектральный | Сцинтилляционный Ионизационный Вторичных электронов Радиографический Радиоскопический |
| Акустический | Прошедшего излучения Отраженного излучения (эхо-метод) Резонансный Импедансный Свободных колебаний Акустико-эмиссионный | Амплитудный Фазовый Временной Частотный Спектральный | Пьезоэлектрический Электромагнитноакустический Микрофонный Порошковый |
Классификация методов контроля проникающими веществами (капиллярных и течеискания)
| по характеру взаимодействия веществ с контролируемым объектом | по первичному информативному параметру | по способу получения первичной информации |
|---|---|---|
| Молекулярный | Жидкостный Газовый | Яркостный (ахроматический) Цветной (хроматический) Люминесцентный Люминесцентно-цветной Фильтрующихся частиц Масс-спектрометрический Пузырьковый Манометрический Галогенный Радиоактивный Катарометрический Высокочастотного разряда Химический Остаточных устойчивых деформаций Акустический |
Под контролируемым объектом подразумеваются материалы, полуфабрикаты и готовые изделия.
Под детектором подразумевается устройство, предназначенное для обнаружения и преобразования энергии физического поля (излучения) в другой вид энергии, удобный для индикации, последующей регистрации и измерения.
Индикаторный след по ГОСТ 18442-73.
Под индикатором подразумевается прибор, устройство, элемент или вещество, предназначенные для регистрации первичных информативных параметров в форме, удобной для восприятия человеком.
«по характеру взаимодействия физических полей
или веществ с контролируемым объектом»
Под характером взаимодействия физического поля или вещества с контролируемым объектом подразумевается непосредственное взаимодействие поля или вещества с контролируемым объектом, но не с проникающим веществом.
Под первичным информативным параметром подразумевается одна из основных характеристик физического поля или проникающего вещества, регистрируемая после взаимодействия этого поля или вещества с контролируемым объектом.
К признаку классификации «по способу получения первичной информации»
Под первичной информацией подразумевается совокупность характеристик физического поля или проникающего вещества, регистрируемая после взаимодействия этого поля или вещества с контролируемым объектом.
| Термин | Пояснение |
|---|
| 1. Неразрушающий контроль | По ГОСТ 16504-74 |
|---|---|
| 2. Вид неразрушающего контроля | Условная группировка методов неразрушающего контроля, объединенная общностью физических принципов, на которых они основаны |
| 3. Магнитный неразрушающий контроль | Вид неразрушающего контроля, основанный на анализе взаимодействия магнитного поля с контролируемым объектом |
| 4. Электрический неразрушающий контроль | Вид неразрушающего контроля, основанный на регистрации параметров электрического поля, взаимодействующего с контролируемым объектом или возникающего в контролируемом объекте в результате внешнего воздействия |
| 5. Вихретоковый неразрушающий контроль | Вид неразрушающего контроля, основанный на анализе взаимодействия электромагнитного поля вихретокового преобразователя с электромагнитным полем вихревых токов, наводимых в контролируемом объекте |
| 6. Радиоволновой неразрушающий контроль | Вид неразрушающего контроля, основанный на регистрации изменений параметров электромагнитных волн радиодиапазона, взаимодействующих с контролируемым объектом |
| 7. Тепловой неразрушающий контроль | Вид неразрушающего контроля, основанный на регистрации изменений тепловых или температурных полей контролируемых объектов, вызванных дефектами |
| 8. Оптический неразрушающий контроль | Вид неразрушающего контроля, основанный на регистрации параметров оптического излучения, взаимодействующего с контролируемым объектом |
| 9. Радиационный неразрушающий контроль | Вид неразрушающего контроля, основанный на регистрации и анализе проникающего ионизирующего излучения после взаимодействия с контролируемым объектом Примечание. В наименовании методов контроля слово «радиационный» может заменяться словом, обозначающим конкретный вид ионизирующего излучения (например, рентгеновский, нейтронный и т.д.) |
| 10. Акустический неразрушающий контроль | Вид неразрушающего контроля, основанный на регистрации параметров упругих волн, возбуждаемых и (или) возникающих в контролируемом объекте Примечание. При использовании упругих волн ультразвукового диапазона частот (выше 20 кГц) допустимо применение термина «ультразвуковой» вместо термина «акустический» |
| 11. Неразрушающий контроль проникающими веществами | Вид неразрушающего контроля, основанный на проникновении веществ в полости дефектов контролируемого объекта Примечание. При выявлении невидимых или слабовидимых глазом поверхностных дефектов термин «проникающими веществами» может изменяться на «капиллярный», а при выявлении сквозных дефектов — на «течеискание» |
МЕТОДЫ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ
По характеру взаимодействия физических полей или веществ с контролируемым объектом
| 12. Метод контроля | По ГОСТ 16504-74 |
|---|---|
| 13. Автоэмиссионный метод | Метод неразрушающего контроля, основанный на генерации ионизирующего излучения веществом контролируемого объекта без активации его в процессе контроля |
| 14. Акустико-эмиссионный метод | Метод неразрушающего контроля, основанный на выделении и анализе параметров сигналов акустической эмиссии |
| 15. Импедансный метод | Метод неразрушающего контроля, основанный на анализе изменения величины механического импеданса участка поверхности контролируемого объекта |
| 16. Конвективный метод | Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации теплового потока, передаваемого контролируемому объекту в результате процесса конвекции |
| 17. Магнитный метод | Метод неразрушающего контроля, основанный на измерении параметров магнитных полей, создаваемых в контролируемом объекте путем его намагничивания |
| 18. Метод активационного анализа | Метод неразрушающего контроля, основанный на анализе ионизирующего излучения, источником которого является наведенная радиоактивность контролируемого объекта, возникшая в результате воздействия на него первичного ионизирующего излучения |
| 19. Метод индуцированного излучения | Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации излучения, генерируемого контролируемым объектом при постороннем воздействии (например, люминесценция, фотолюминесценция) |
| 20. Метод отраженного излучения | Метод неразрушающего контроля, основан- |
| (эхо-метод) | ный на регистрации волн, полей или потока элементарных частиц, отраженных от дефекта или поверхности раздела двух сред |
| 21. Метод прошедшего излучения | Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации волн, полей или потока элементарных частиц, прошедших сквозь контролируемый объект |
| 22. Метод рассеянного излучения | Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации характеристик волн, полей или потока частиц, рассеянных от дефекта или поверхности раздела двух сред |
| 23. Метод свободных колебаний | Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации параметров свободных колебаний, возбужденных в контролируемом объекте |
| 24. Метод собственного излучения | Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации параметров собственного излучения контролируемого объекта |
| 25. Метод характеристического излучения | Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации параметров характеристического излучения, испускаемого электронными оболочками атомов облучаемого вещества контролируемого объекта под воздействием первичного излучения |
| 26. Молекулярный метод | Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации вещества, проникающего в (через) дефекты контролируемого объекта в результате межмолекулярного взаимодействия |
| 27. Резонансный метод | Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации параметров резонансных колебаний, возбужденных в контролируемом объекте |
| 28. Тепловой контактный метод | Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации теплового потока, получаемого контролируемым объектом при непосредственном контакте с источником тепла |
| 29. Термоэлектрический метод | Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации величины т.э.д.с., возникающей при прямом контакте нагретого образца известного материала с контролируемым объектом |
| 30. Трибоэлектрический метод | Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации величины электрических зарядов, возникающих в контролируемом объекте при трении разнородных материалов |
| 31. Электрический метод | Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации параметров электрического поля, взаимодействующего с контролируемым объектом |
По первичному информативному параметру
| 32. Амплитудный метод | Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации амплитуды волн, взаимодействующих с контролируемым объектом |
|---|---|
| 33. Временной метод | Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации времени прохождения волны через контролируемый объект |
| 34. Геометрический метод | Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации точки, соответствующей максимальному значению интенсивности волнового пучка после взаимодействия с контролируемым объектом |
| 35. Газовый метод | Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации газов, проникающих через сквозные дефекты контролируемого объекта |
| 36. Жидкостный метод | Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации жидкости, проникающей через сквозные дефекты контролируемого объекта |
| 37. Метод коэрцитивной силы | Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации коэрцитивной силы объекта |
| 38. Метод магнитной проницаемости | Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации магнитной проницаемости контролируемого объекта |
| 39. Метод намагниченности | Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации намагниченности контролируемого объекта |
| 40. Метод напряженности | Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации напряженности магнитного поля, взаимодействующего с контролируемым объектом |
| 41. Метод остаточной индукции | Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации остаточной индукции материала контролируемого объекта после взаимодействия с магнитным полем |
| 42. Метод плотности потока энергии | Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации плотности потока энергии ионизирующего излучения после взаимодействия с контролируемым объектом |
| 43. Многочастотный метод | Метод неразрушающего контроля, основанный на анализе и (или) синтезе сигналов преобразователя, обусловленных взаимодействием электромагнитного поля различных частот с объектом контроля |
| 44. Метод эффекта Баркгаузена | Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации параметров магнитного шума, возникающего в результате эффекта Баркгаузена |
| 45. Поляризационный метод | Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации поляризации волн, взаимодействующих с контролируемым объектом |
| 46. Спектральный метод | Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации и анализе спектра физического поля (излучения) после взаимодействия с контролируемым объектом |
| 47. Теплометрический метод | Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации теплового потока либо величин, его определяющих |
| 48. Термометрический метод | Метод неразрушающего контроля, основанный на контактной или дистанционной регистрации температуры контролируемого объекта |
| 49. Фазовый метод | Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации фазы волн, взаимодействующих с контролируемым объектом |
| 50. Частотный метод | Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации частоты волн, взаимодействующих с контролируемым объектом |
| 51. Электроемкостный метод | Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации емкости участка контролируемого объекта, взаимодействующего с электрическим полем |
| 52. Электропотенциальный метод | Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации распределения потенциалов по поверхности контролируемого объекта |
По способу получения первичной информации
| 53. Акустический метод | Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации акустических волн, возбуждаемых при вытекании пробных веществ через сквозные дефекты контролируемого объекта |
|---|---|
| 54. Болометрический метод | Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации мощности лучистой энергии электромагнитных волн, взаимодействующих с контролируемым объектом, с помощью болометров |
| 55. Визуально-оптический метод | Метод неразрушающего контроля, основанный на получении первичной информации об объекте при визуальном наблюдении или с помощью оптических приборов |
| 56. Галогенный метод | Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации пробного вещества, проникающего через сквозные дефекты контролируемого объекта, по изменению эмиссии ионов нагретой металлической поверхностью при попадании на нее пробного вещества, содержащего галогены |
| 57. Голографический метод | Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации интерференционной картины, получаемой при взаимодействии опорного и рассеянного контролируемым объектом полей когерентных волн с последующим восстановлением изображения объекта |
| 58. Детекторный (диодный) метод | Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации энергии электромагнитного излучения, взаимодействующего с контролируемым объектом, с помощью диодов |
| 59. Индукционный метод | Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации магнитных полей рассеяния по величине или фазе индуцируемой э.д.с. |
| 60. Интерференционный метод | Метод неразрушающего контроля, основанный на получении первичной информации об объекте по образованию в плоскости изображения соответствующего распределения интенсивности и фазы волнового излучения, прошедшего через объект или отраженного контролируемым объектом |
| 61. Ионизационный метод | Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации заряженных частиц, возникающих при ионизации атомов материала контролируемого объекта, ионизационной камерой, счетчиком Гейгера, пропорциональным детектором |
| 62. Калориметрический метод | Метод неразрушающего контроля, основанный на измерении тепловых эффектов (количеств теплоты) |
| 63. Катарометрический метод | Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации разницы в теплопроводности воздуха и пробного газа, вытекающего через сквозные дефекты контролируемого объекта |
| 64. Люминесцентный метод | Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации контраста люминесцирующего видимым излучением следа на фоне поверхности контролируемого объекта в длинноволновом ультрафиолетовом излучении |
| 65. Люминесцентно-цветной метод | Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации контраста цветного или люминесцирующего индикаторного следа на фоне поверхности контролируемого объекта в видимом или длинноволновом ультрафиолетовом излучении |
| 66. Магнитографический метод | Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации магнитных полей рассеяния с использованием в качестве индикатора ферромагнитной пленки |
| 67. Магнитопорошковый метод | Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации магнитных полей рассеяния над дефектами с использованием в качестве индикатора ферромагнитного порошка или магнитной суспензии |
| 68. Магниторезисторный метод | Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации магнитных полей рассеяния магниторезисторами |
| 69. Манометрический метод | Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации изменения показаний вакуумметра, обусловленного проникновением воздуха или пробного вещества через сквозные дефекты контролируемого объекта |
| 70. Масс-спектрометрический метод | Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации ионов пробного газа, проникающего через сквозные дефекты контролируемого объекта |
| 71. Метод вторичных электронов | Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации потока высокоэнергетических вторичных электронов, образованного в результате взаимодействия проникающего излучения с контролируемым объектом |
| 72. Метод высокочастотного разряда | Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации проникновения воздуха или пробного газа по возбуждению разряда в вакууме или на локализации искрового разряда в зоне сквозного дефекта контролируемого объекта |
| 73. Метод жидких кристаллов | Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации распределения температуры по поверхности контролируемого изделия с помощью термоиндикаторов на основе жидких кристаллов |
| 74. Метод контактной разности потенциалов | Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации контактной разности потенциалов |
| 75. Метод остаточных устойчивых деформаций | Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации остаточных деформаций эластичных покрытий в месте течи |
| 76. Метод рекомбинационного излучения | Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации рекомбинационного излучения p-n переходов при прямом и обратном их смещении |
| 77. Метод термокрасок | Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации распределения температуры по поверхности объекта с помощью химических красок, изменяющих цвет под действием тепловой энергии контролируемого объекта |
| 78. Метод термобумаг | Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации температуры по поверхности контролируемого объекта с помощью необратимых термоиндикаторов, представляющих собой черную бумагу с термочувствительным слоем, плавящимся при определенной температуре, в результате чего обнажается черная контрастная основа |
| 79. Метод термолюминофоров | Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации распределения температуры по поверхности контролируемого объекта с помощью люминофоров, наносимых на контролируемую поверхность и изменяющих яркость свечения в зависимости от температуры |
| 80. Метод термозависимых параметров | Метод неразрушающего контроля, основанный на изменении температуры контролируемого объекта с помощью его термозависимых параметров (сопротивления, емкости и т.п.) |
| 81. Метод фильтрующихся частиц | Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации контраста скопления отфильтрованных частиц (люминесцентных, цветных, люминесцентно-цветных) на фоне поверхности контролируемого объекта |
| 82. Метод фотоуправляемых полупроводниковых частиц | Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации пространственной структуры СВЧ поля, взаимодействующего с контролируемым объектом в плоскости фотоуправляемой полупроводниковой пластины, и измерении коэффициента отражения (прохождения) электромагнитной волны от освещенного участка пластины |
| 83. Метод экзоэлектронной эмиссии | Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации экзоэлектронов, эмитируемых поверхностью контролируемого объекта при приложении к нему внешнего стимулирующего воздействия |
| 84. Метод эффекта Холла | Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации магнитных полей датчиками Холла |
| 85. Микрофонный метод | Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации акустических волн с помощью микрофона |
| 86. Нефелометрический метод | Метод неразрушающего контроля, основанный на получении информации о контролируемом объекте по изменению интенсивности и поляризации оптического излучения, проходящего через объект, в результате рассеяния на неоднородностях |
| 87. Оптический интерференционный метод | Метод неразрушающего контроля теплового поля в приповерхностных слоях среды, окружающей нагретый объект, по интерференционной картине |
| 88. 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 |
| 89. Пирометрический метод | Метод неразрушающего контроля температуры с помощью визуальных или фотоэлектрических пирометров |
| 90. Пондеромоторный метод | Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации силы отрыва (притяжения) постоянного магнита или сердечника электромагнита от контролируемого объекта |
| 91. 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 |
| 92. Пузырьковый метод | Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации пузырьков пробного газа, проникающего через сквозные дефекты контролируемого объекта |
| 93. Пьезоэлектрический метод | Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации акустических волн пьезоэлектрическим детектором |
| 94. Радиоактивный метод | Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации интенсивности излучения, обусловленного проникновением радиоактивного вещества через сквозные дефекты контролируемого объекта |
| 95. 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 |
| 96. Радиоскопический метод | Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации ионизирующих излучений после взаимодействия с контролируемым объектом на флуоресцирующем экране или с помощью электронно-оптического преобразователя |
| 97. Рефлексометрический метод | Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации интенсивности светового потока, отраженного от изделия |
| 98. Рефрактометрический метод | Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации показателей преломления контролируемого объекта в различных участках спектра оптического излучения |
| 99. Сцинтилляционный метод | Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации ионизирующего излучения, взаимодействующего с контролируемым объектом, сцинтилляционный детектором |
| 100. Термисторный метод | Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации мощности лучистой энергии электромагнитных волн, взаимодействующих с контролируемым объектом, с помощью термисторов |
| 101. Трансформаторный метод | Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации электромагнитного поля вихревых токов, наводимых возбуждающей катушкой в токопроводящем объекте, по изменению э.д.с. на зажимах измерительной катушки |
| 102. Феррозондовый метод | Метод неразрушающего контроля, основанный на измерении напряженности магнитного поля феррозондами |
| 103. Химический метод | Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации проникновения пробных жидкостей или газов веществами, изменяющими свой цвет в результате химической реакции |
| 104. Цветной (хроматический) метод | Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации контраста цветного индикаторного следа на фоне поверхности контролируемого объекта в видимом излучении |
| 105. Шумовой метод | Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации шумовых параметров |
| 106. Электроискровой метод | Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации возникновения электрического пробоя и изменений его параметров в окружающей среде или на участке контролируемого объекта |
| 107. Электромагнитно-акустический метод | Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации акустических волн после взаимодействия с контролируемым объектом с помощью вихретокового преобразователя |
| 108. Электропараметрический метод | Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации электрического поля по вольт-амперным, вольт-фарадным и т.д. характеристикам контролируемого объекта |
| 109. Электростатический порошковый метод | Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации электростатических полей рассеяния с использованием в качестве индикатора наэлектризованного порошка |
| 110. Яркостный (ахроматический) метод | Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации контраста ахроматического следа на фоне поверхности контролируемого объекта в видимом излучении |