ГОСТ Р 72456-2025. Национальный стандарт Российской Федерации. Контроль неразрушающий. Контроль акустический (ультразвуковой). Термины и определения
(утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 16.12.2025 № 1726-ст)
Примечание
Документ введен в действие с 01.01.2026. Взамен ГОСТ Р ИСО 5577-2009.
ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ АКТОВ
flowchart LR n0["ГОСТ 23829-79"]:::rst n1["ГОСТ 23829-85"]:::rst click n1 "https://bukva.ai/docs/standart-gost-23829-85" "ГОСТ 23829-85. Государственный стандарт Союза ССР. Контроль неразрушающий акустический. Термины и определения (утв. и введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 20.12.19" n2["ГОСТ Р ИСО 5577-2009"]:::rst click n2 "https://bukva.ai/docs/gost-r-50905-96" "ГОСТ Р ИСО 5577-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Контроль неразрушающий. Ультразвуковой контроль. Словарь (утв. Приказом Ростехрегулирования от 15.12.2009 N 1106-с" n3["ГОСТ Р 72456-2025"]:::doc click n3 "https://bukva.ai/docs/standart-gost-r-72456-2025" "ГОСТ Р 72456-2025. Национальный стандарт Российской Федерации. Контроль неразрушающий. Контроль акустический (ультразвуковой). Термины и определения (утв. и введен в действие Прика" n2 --> n3 n1 --> n3 n0 --> n1 classDef rst fill:#FFEBEB,stroke:#8B0000,color:#000; classDef doc fill:#EBFFEB,stroke:#006400,color:#000; classDef notEnt fill:#FFFFEB,stroke:#FF8C00,color:#000;
Приказом Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии
от 16 декабря 2025 г. № 1726-ст
КОНТРОЛЬ АКУСТИЧЕСКИЙ (УЛЬТРАЗВУКОВОЙ)
Non-destructive testing. Acoustic (Ultrasonic) testing.
Terms and definitions
1 января 2026 года
Предисловие
1 РАЗРАБОТАН Подкомитетом ПК 3 «Ультразвуковой контроль» Технического комитета по стандартизации ТК 371 «Неразрушающий контроль», Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I»
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 371 «Неразрушающий контроль»
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 16 декабря 2025 г. № 1726-ст
Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты».
В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.rst.gov.ru)
Введение
Настоящий стандарт включает термины и определения, относящиеся к: основным понятиям акустического (ультразвукового) неразрушающего контроля; акустическим волнам, их возбуждению и распространению; средствам, методам и практическому применению акустического (ультразвукового) неразрушающего контроля.
Установленные в стандарте термины расположены в систематизированном порядке, отражающем систему понятий данной области знания. Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.
В стандарте приведены алфавитный указатель терминов на русском языке и иноязычные эквиваленты стандартизованных терминов на английском (en) языке.
1 Область применения
Настоящий стандарт содержит термины и определения, применяемые при акустическом (ультразвуковом) неразрушающем контроле с использованием упругих волн, и образует основу для стандартов, технологической документации и общего использования.
Настоящий стандарт не охватывает специальные термины, характерные для акустического (ультразвукового) контроля с использованием антенных (фазированных) решеток, а также акустико-эмиссионного метода контроля.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ Р 55725-2013 Контроль неразрушающий. Преобразователи ультразвуковые пьезоэлектрические. Общие технические требования
3 Виды и средства акустического (ультразвукового) контроля
1 акустический контроль (ультразвуковой контроль): Вид неразрушающего контроля, основанный на анализе характеристик упругих колебаний (волн), возбуждаемых в объекте контроля.
Примечание - При использовании упругих волн ультразвукового диапазона частот вместо термина «акустический» допустимо использовать термин «ультразвуковой».
2 ультразвуковая дефектоскопия: Ультразвуковой контроль (1) с целью обнаружения нарушения сплошности и однородности материала.
3 ультразвуковая толщинометрия: Ультразвуковой контроль (1) с целью измерения/оценки размера (толщины) объекта контроля.
4 ультразвуковая дефектометрия: Ультразвуковой контроль (1) с целью оценки реальных параметров дефектов, их вида и ориентации в объекте контроля.
5 ультразвуковая структуроскопия: Ультразвуковой контроль (1) с целью оценки характеристик структуры материала объекта контроля.
6 ультразвуковая тензометрия: Ультразвуковой контроль (1) с целью оценки характеристик напряженного состояния объекта контроля.
7 средства ультразвукового контроля: Оборудование, обеспечивающее проведение ультразвукового контроля, включающее: преобразователи (106); аппаратуру — ультразвуковой прибор (140) и связанные с ним аппаратные и программные средства вычислительной техники; образцы, используемые для поверки и/или калибровки, и/или настройки аппаратуры, а также, при необходимости, устройство — систему контроля, обеспечивающее сканирование (214) без участия человека.
8 автоматизированный ультразвуковой контроль: Ультразвуковой контроль, выполняемый с использованием систем ультразвукового контроля, обеспечивающих сканирование (214) и автоматический сбор данных.
Примечание - Данные могут быть также проанализированы автоматически в соответствии с заранее заданными критериями без участия человека; в таком случае используют термин — автоматический ультразвуковой контроль.
4 Ультразвуковые колебания, волны и сигналы
9 упругие колебания: Колебания частиц упругой среды, обусловленные действием упругих сил.
10 период колебаний: Время, за которое совершается одно полное колебание.
Примечание - Единица измерения — секунда (с).
11 частота: Количество периодов колебаний в секунду.
Примечание - Единица измерения — герц (Гц).
12 частотный спектр: Распределение амплитуды гармонических составляющих сигнала в зависимости от частоты (11) [см. рисунок 1].
x — частота; y — амплитуда; 1 — частота максимума спектра; 2 — верхняя частота среза; 3 — нижняя частота среза; 4 — средняя частота; 5 — ширина полосы частот при заданном уровне амплитуды относительно максимума; 6 — максимальная амплитуда спектра; 7 — уменьшение амплитуды до заданного уровня относительно максимума
Рисунок 1 — Графическое пояснение терминов, относящихся к частотному спектру
13 средняя частота: Среднее арифметическое значение частот среза (15) [см. рисунок 1].
14 частота максимума спектра: Частота (11), соответствующая максимальной амплитуде частотного спектра (12) [см. рисунок 1].
15 частота среза: Частота (11), при которой амплитуда (19) составляющей частотного спектра (12) уменьшается на определенную величину относительно амплитуды на частоте максимума спектра (14) [см. рисунок 1].
16 ширина полосы частот: Ширина частотного спектра (12) между верхней и нижней частотами среза (15). Равна разности значений верхней и нижней частот среза (см. рисунок 1).
17 относительная полоса частот: Отношение ширины полосы частот (16) к средней частоте (13), выраженное в процентах (см. рисунок 1).
18 колебательная величина: Параметр, характеризующий колебательный процесс в данный момент времени.
19 амплитуда: Максимальное отклонение колебательной величины (18) от положения равновесия (нулевого значения) на определенном временном или пространственном промежутке.
20 фаза: Параметр, характеризующий колебательный процесс в данный момент времени, отсчитываемый от некоторого начального момента и выраженный в радианах или градусах.
21 упругая (акустическая) волна: Распространяющиеся в среде упругие колебания.
22 ультразвуковая волна: Упругая волна (21), значение нижней частоты среза (15) частотного спектра которой лежит выше диапазона слышимости человеческого уха, обычно более 20 кГц.
23 длина волны: Расстояние между ближайшими в направлении распространения волны точками, колеблющимися в одной фазе (20) [см. рисунок 2].
24 фронт волны: Непрерывная поверхность, соединяющая точки среды, в которые одновременно приходит возмущение, идущее от источника волны.
25 плоская волна: Волна с плоским фронтом (24).
26 цилиндрическая волна: Волна с цилиндрическим фронтом (24).
27 сферическая волна: Волна со сферическим фронтом (24).
28 продольная волна (волна сжатия-растяжения): Упругая волна, распространяющаяся в объеме среды, характеризующаяся колебаниями частиц среды в направлении, совпадающем с направлением распространения волны (см. рисунок 2 а)).
29 поперечная волна (сдвиговая волна): Упругая волна, распространяющаяся в объеме твердого тела, характеризующаяся колебаниями частиц среды в направлении, перпендикулярном направлению распространения волны (см. рисунок 2 б)).
30 поверхностная волна: Упругая волна, распространяющаяся вдоль поверхности твердого тела, характеризующаяся эффективной глубиной проникновения колебаний близкой к длине волны (23) и овальными траекториями смещений частиц среды, изменяющимися с глубиной от поверхности.
Примечание - Поверхностные волны, распространяющиеся вдоль плоской свободной поверхности твердого тела, называют волнами Рэлея (рэлеевскими волнами).
б) поперечная волна, сдвиговая волна
\lambda — длина волны; 1 — направление колебаний;
2 — направление распространения волны
31 нормальная волна: Упругая волна в ограниченной среде, представляющая собой бегущую волну в направлении распространения и стоячую волну между боковыми поверхностями ограниченной среды.
32 волны Лэмба: Нормальные волны в пластине со свободными поверхностями, в которых колебательные смещения частиц среды происходят как вдоль направления распространения волны, так и перпендикулярно поверхностям пластины симметрично или антисимметрично относительно ее срединной плоскости.
33 поперечные нормальные волны: Нормальные волны в пластине со свободными поверхностями, в которых колебательные смещения частиц среды происходят перпендикулярно направлению распространения волны и параллельно поверхностям пластины симметрично или антисимметрично относительно ее срединной плоскости.
34 неоднородная волна: Волна, во фронте которой амплитуда (19) непостоянна и распространение которой вдоль границы сред сопровождается переизлучением продольных волн (28) и/или поперечных волн (29).
Примечание - Переизлученные неоднородной волной в объем волны иногда называют боковыми.
35 продольно-поверхностная волна: Продольная неоднородная волна (34), распространяющаяся со скоростью продольной волны (28) в поверхностном слое твердого тела, трансформирующаяся при распространении в поперечную волну (29), уходящую под третьим критическим углом.
Примечание - Продольно-поверхностную волну иногда называют скользящей.
36 головная волна: Волновой процесс (комплекс волн), возбуждаемый при первом критическом угле (84) падения вблизи поверхности твердого тела и распространяющийся со скоростью продольной волны (28).
Примечание — Головная волна является совокупностью продольной волны (28), имеющей энергетический максимум под поверхностью, и продольно-поверхностной волны (35), распространение которой на границе сред сопровождается переизлучением в среду продольных (28) и/или поперечных (29) боковых волн.
37 импульс: Электрический или ультразвуковой сигнал конечной длительности.
38 радиоимпульс: Двухполярный (знакопеременный) импульс (37) колебаний.
39 амплитуда импульса: Максимальное значение модуля колебательной величины в импульсе (37).
Примечание — Для характеристики радиоимпульсов (38) иногда используют термин «размах», представляющий собой сумму модулей максимальных положительного и отрицательного значений колебательной величины.
40 форма импульса: Графическое представление зависимости колебательной величины (18) от времени.
Примечание - Форму импульса, отображенную на экране ультразвукового прибора, допустимо называть «импульс».
41 огибающая импульса (видеоимпульс): Кривая, соединяющая модули амплитуд (19) в каждом полупериоде колебаний в радиоимпульсе (38).
42 длительность фронта импульса: Время, за которое огибающая импульса (41) изменяется (нарастает или спадает) между двумя определенными уровнями, обычно 0,1 и 0,9 от амплитуды импульса (39).
Примечание - Различают передний (нарастание импульса) и задний (спадание импульса) фронты импульса.
43 длительность импульса: Временной интервал между передним и задним фронтами импульса, измеренный на определенном уровне ниже амплитуды импульса.
44 широкополосный импульс: Импульс (37) с относительной полосой частот (17) >= 65%.
45 среднеполосный импульс: Импульс (37) с относительной полосой частот (17) > 35% и < 65%.
5 Излучение, распространение, отражение и преломление ультразвуковых волн
Излучение и распространение ультразвуковых волн
47 акустическое (ультразвуковое) поле: Область существования упругих волн (21), которую характеризуют трехмерным распределением колебательной величины (18).
48 ближняя зона (зона Френеля): Зона ультразвукового поля (47), в которой вследствие интерференции амплитуда (19) ультразвуковой волны (22) изменяется с расстоянием немонотонно (чередуются максимумы и минимумы) [см. рисунки 3, 13].
49 граница ближней зоны: Точка на акустической оси (53), где амплитуда (19) ультразвуковой волны (22) достигает последнего максимума.
50 протяженность ближней зоны: Расстояние между поверхностью источника ультразвуковых волн (излучателя) и границей ближней зоны (49) [см. рисунок 3].
б) распределение поля вдоль прямых,
перпендикулярных оси пучка
\gamma^{0} — угол раскрытия; x — расстояние; N — длина ближней зоны; P — колебательная величина (давление), характеризующая
ультразвуковую волну; 1 — излучатель; 2 — границы пучка;
3 — акустическая ось; 4 — ширина пучка на данном расстоянии;
51 дальняя зона (зона Фраунгофера): Зона ультразвукового поля (47), расположенная за границей ближней зоны (49) [см. рисунки 13, 16].
52 ультразвуковой пучок: Область ультразвукового поля (47), в пределах которой передается основная часть энергии излученной ультразвуковой волны (22).
1 В ближней зоне граница пучка приблизительно соответствует линии, проходящей через край излучателя параллельно акустической оси.
2 В дальней зоне пучок обычно близок по форме к конусу.
53 акустическая ось: Линия, проходящая через точки максимума акустического (ультразвукового) поля в дальней зоне и ее продолжение в ближнюю зону (см. рисунки 3 б), 13, 14, 15, 16).
54 профиль пучка: Кривая, отображающая распределение поля вдоль оси пучка или перпендикулярно к оси пучка на определенном расстоянии от излучателя (см. рисунок 3).
55 граница пучка: Поверхность, проходящая через точки акустического поля в дальней зоне, в которых амплитуда (19) ультразвуковой волны (22) уменьшается до заданного уровня от значения на акустической оси (53), измеренного на том же расстоянии (см. рисунки 3 б), 13, 14, 16).
56 ширина пучка: Размер пучка, измеренный между границами пучка на заданном расстоянии от излучателя в направлении, перпендикулярном к акустической оси пучка (53) [см. рисунок 3 б)].
57 угол раскрытия: Угол между акустической осью (53) и границей пучка (55).
58 угол наклона акустической оси: Угол между акустической осью (53) и нормалью к границе раздела сред (см. рисунок 14).
59 точка фокуса (фокус): Точка на акустической оси (53) фокусирующего преобразователя (135), в которой амплитуда (19) ультразвуковой волны (22) максимальна.
60 фокусное расстояние: Расстояние от геометрического центра рабочей поверхности фокусирующего преобразователя (135) до точки фокуса (59).
61 фокальная зона: Область в ультразвуковом пучке (52) фокусирующего преобразователя (135), в которой амплитуда (19) ультразвуковой волны (22) превышает заданный уровень от максимального значения.
62 протяженность фокальной зоны: Расстояние вдоль акустической оси (53) от начала до конца фокальной зоны (61).
63 ширина фокальной зоны: Протяженность фокальной зоны (61) на фокусном расстоянии (60) в направлении, перпендикулярном акустической оси (53).
64 акустические свойства: Характеристики материала, которые определяют распространение в нем акустических волн (21).
65 акустически анизотропный материал: Материал, в котором акустические свойства в разных направлениях различны.
66 скорость звука (скорость распространения): Фазовая (67) или групповая (68) скорость распространения ультразвуковой волны (22) в материале.
Примечание - В недисперсионном, однородном, изотропном материале различие между фазовой и групповой скоростями отсутствует.
67 фазовая скорость: Скорость перемещения точки постоянной фазы волны вдоль заданного направления; скорость распространения (66) плоского фронта (24) монохроматической ультразвуковой волны (22).
68 групповая скорость: Скорость распространения (66) энергии ультразвуковой волны (22).
69 затухание: Уменьшение амплитуды (19) ультразвуковой волны (22) при распространении ее в материале, вызванное рассеянием (71) и поглощением (72).
70 коэффициент затухания: Коэффициент, характеризующий затухание на единицу длины пройденного ультразвуковой волной (22) расстояния; зависит от свойств материала, длины волны (23) и типа волны.
Примечание - Единица измерения — как правило, дБ/м.
71 рассеяние: Составляющая затухания (69), обусловленная взаимодействием (отражение и прохождение) волны с границами зерен материала и/или включениями размером, соизмеримым или меньшим размера зерна, которое не сопровождается преобразованием ультразвуковой энергии в другие виды энергии.
72 поглощение: Составляющая затухания (69), обусловленная преобразованием ультразвуковой энергии в другие виды энергии (например, в тепловую).
Отражение и преломление ультразвуковых волн
73 граница сред: Общая поверхность акустически контактирующих сред с разными акустическими свойствами (64).
74 угол падения: Угол между направлением распространения падающей ультразвуковой волны (22) и нормалью к границе раздела сред (см. рисунок 4).
1 — граница раздела сред; 2 — направление падающей волны; 3 — направление преломленной волны; 4 — направление отраженной волны; 5 — угол преломления; 6 — угол падения; 7 — угол отражения; 8 — среда 1; 9 — среда 2
Рисунок 4 — Отражение и преломление волн
75 отражение: Изменение направления распространения ультразвуковой волны (22) в той же среде при ее падении на границу раздела сред (см. рисунок 4).
76 преломление: Изменение направления распространения ультразвуковой волны (22) при ее наклонном прохождении через границу раздела сред с разными скоростями распространения (66) [см. рисунок 4].
77 угол отражения: Угол между направлением распространения отраженной ультразвуковой волны (22) и нормалью к границе раздела сред (см. рисунок 4).
78 угол преломления: Угол между направлением распространения преломленной ультразвуковой волны (22) и нормалью к границе раздела сред (см. рисунок 4).
79 акустическое сопротивление: Произведение скорости распространения (66) ультразвуковой волны и плотности материала.
80 акустический импеданс: Отношение амплитуды звукового давления к амплитуде колебательной скорости.
Примечание - Для материала с идеальными упругими свойствами для плоской волны импеданс равен акустическому сопротивлению.
81 коэффициент отражения: Отношение амплитуды (19) (энергии) отраженной ультразвуковой волны (22) к амплитуде (19) (энергии) падающей ультразвуковой волны (22) у отражающей поверхности.
82 коэффициент прохождения: Отношение амплитуды (19) (энергии) ультразвуковой волны (22), прошедшей через границу раздела сред, к амплитуде (19) (энергии) падающей ультразвуковой волны (22) у этой границы.
83 показатель преломления: Отношение скорости распространения (66) ультразвуковой волны в «первой» среде к скорости распространения во «второй» среде, находящейся в контакте с первой.
Примечание - Показатель преломления также равен отношению синуса угла падения волны к синусу угла преломления волны (закон Снеллиуса).
84 критический угол: Угол падения (74) плоской волны на границу сред, при котором угол преломления (78) или угол отражения (77) равен 90° для определенного типа волн и при котором соответствующая преломленная или отраженная объемная волна превращается в неоднородную (34).
1 Для падающей продольной (28) и преломленных продольной (28) и поперечной (29) волн существуют соответственно первый и второй критические углы.
2 Для падающей поперечной (29) и отраженной продольной (28) волн существует третий критический угол.
85 полное отражение: Отражение (75), происходящее при угле падения (74) большем, чем критические углы (84), или если коэффициент отражения (81) равен единице.
86 трансформация волн: Изменение типа волны при отражении (75) или преломлении (76).
87 краевой эффект: Рассеяние и искажение фронта волны (24), вызванное дифракцией на краях отражателя (193).
88 смещение пучка: Смещение оси пучка при отражении (75) от поверхности твердого тела (см. рисунок 5).
89 акустическая тень: Область в объекте контроля, в которую из-за геометрии объекта или несплошности в нем не проникают распространяющиеся в данном направлении ультразвуковые волны (22), кроме волн, вызванных краевым эффектом (87) [см. рисунок 6].
6 Методы ультразвукового контроля и способы (технологические приемы) их реализации
Методы контроля
90 метод прохождения: Метод ультразвукового контроля (1), основанный на излучении в объект контроля ультразвукового сигнала, приеме и анализе параметров ультразвуковых волн (22), прошедших через контролируемый материал.
91 метод отражения: Метод ультразвукового контроля (1), основанный на излучении в объект контроля, приеме и анализе параметров ультразвуковых волн (22), отраженных (рассеянных) несплошностью (203).
92 метод собственных колебаний: Метод акустического контроля (1), основанный на возбуждении в объекте контроля или его части вынужденных или свободных колебаний и измерении их параметров.
93 импедансный метод: Метод акустического контроля (1), основанный на возбуждении в объекте контроля упругих колебаний и анализе изменения величины механического импеданса участка поверхности этого объекта.
94 акустико-эмиссионный метод: Метод неразрушающего контроля, основанный на анализе параметров упругих волн акустической эмиссии.
Способы контроля
95 амплитудный теневой: Способ реализации метода прохождения (90), при котором качество материала или связи материалов оценивают по изменению (обычно уменьшению) амплитуд прошедших сигналов (см. рисунок 7).
1 В случае анализа амплитуд одного или нескольких последовательных сигналов, многократно прошедших через объект контроля, используют термин метод многократной тени.
2 В случае анализа амплитуды сигнала, однократно или многократно прошедшего через объект контроля и отраженного от противоположной поверхности объекта контроля (донный эхо-сигнал), используют термин зеркально-теневой метод.
3 В случае анализа соотношения амплитуд в последовательности донных эхо-сигналов, используют термин метод многократных отражений.
96 временной теневой: Способ реализации метода прохождения (90), при котором качество материала или толщину объекта контроля оценивают по изменению времени прохождения ультразвуковым импульсом (37) пути от излучателя к приемнику.
Примечание — В случае анализа изменения скорости упругих волн, рассчитанной по времени прохождения ультразвуковым импульсом (37) пути от излучателя к приемнику, используют термин велосиметрический метод.
97 эхо-метод: Способ реализации метода отражения (91) с использованием одного совмещенного преобразователя (112) или одного излучающего и одного приемного наклонных преобразователей (120), или раздельно-совмещенного преобразователя (136), или антенных решеток (113), при котором качество материала оценивают по амплитуде сигнала, отразившегося от несплошности (дефекта) [см. рисунок 8].
Примечание — При использовании наклонного совмещенного преобразователя (112) применяют схемы контроля как прямым лучом, так и лучами, отраженными от поверхностей объекта контроля.
![]() | ![]() |
| а) метод многократной тени | б) зеркально-теневой метод |
![]() | |
| в) метод многократных отражений | |
1 — излучающий преобразователь; 2 — приемный преобразователь; 3 — отражатель; 4 — прошедшие сигналы при отсутствии дефекта; 5 — прошедшие сигналы при наличии дефекта; 6 — донный сигнал при отсутствии дефекта; 7 — донный сигнал при наличии дефекта
Рисунок 7 — Варианты реализации амплитудного теневого способа
преобразователь; 3 — точка выхода излучающего
преобразователя; 4 — точка выхода приемного
преобразователя; 5 — отражатель
98 эхо-зеркальный: Способ реализации метода отражения (91) с использованием одного излучающего и одного или более приемных наклонных преобразователей (120) или антенных решеток (113), акустические оси (53) которых находятся в одной плоскости или разных плоскостях, при котором качество материала оценивают по амплитуде сигнала, последовательно отразившегося от несплошности и донной поверхности объекта контроля (см. рисунок 9).
1 При нахождении акустических осей (53) излучающего и приемных преобразователей в одной плоскости, перпендикулярной поверхности ввода (200), в зависимости от размещения преобразователей и типов волн, сигналы которых излучают и принимают при эхо-зеркальном способе, различают схемы тандем, корневой тандем, тандем-Т.
2 При нахождении акустических осей излучающего и приемных преобразователей в разных плоскостях, перпендикулярных поверхности ввода (200), в зависимости от размещения преобразователей и типов волн различают асимметричные схемы дуэт. Если угол между плоскостями, в которых находятся акустические оси (53) преобразователей, составляет 100 — 120 градусов, в технической литературе встречается термин: схема стредл.
99 эхо-сквозной: Способ реализации метода отражения (91) с использованием одного излучающего и одного приемного прямых преобразователей (119), расположенных по обе стороны объекта контроля, при котором качество материала оценивают по амплитуде сигнала, последовательно отразившегося от несплошности и поверхности ввода и затем прошедшего объект контроля (см. рисунок 10).
100 дифракционный: Способ реализации метода отражения (91), при котором качество материала и характеристики выявленных несплошностей (203) оценивают по параметрам дифрагированных сигналов, возникших в результате краевого эффекта (87) или других явлений дифракции волн на несплошности.
101 дифракционно-временной: Дифракционный способ (100) с использованием излучающего и приемного наклонных преобразователей (120), акустические оси (53) которых находятся в одной плоскости, перпендикулярной поверхности ввода (200), и расположены навстречу друг другу, при котором анализируют временные и, в отдельных случаях, фазовые параметры зарегистрированных дифрагированных сигналов (см. рисунок 11).
Примечание — Как правило, используют продольные волны (28).
![]() |
![]() |
|---|---|
| а) тандем | б) корневой тандем |
![]() |
![]() |
| в) тандем-Т | г) асимметричный дуэт |
l — продольная волна; t — поперечная волна; 1 — излучающий преобразователь; 2 — приемный преобразователь; 3 — точка выхода излучающего преобразователя; 4 — точка выхода приемного преобразователя; 5 — отражатель
Рисунок 9 — Примеры реализации эхо-зеркального способа:
а) тандем; б) корневой тандем; в) тандем-Т;
г) асимметричный дуэт
1 — излучающий преобразователь;
2 — приемный преобразователь; 3 — отражатель
Рисунок 10 — Эхо-сквозной способ
преобразователь; 3 — точка выхода излучающего преобразователя; 4 — точка выхода приемного преобразователя; 5 — отражатель
102 дифракционный амплитудно-временной: Дифракционный способ (100) с использованием излучающего и приемного наклонных преобразователей (120), акустические оси (53) которых находятся в одной плоскости, перпендикулярной поверхности ввода (200), и расположены навстречу друг другу, при котором анализируют амплитудные и временные, а в отдельных случаях, и фазовые параметры зарегистрированных дифрагированных сигналов (см. рисунок 11).
Примечание — Как правило, используют продольные волны (28).
103 дельта: Дифракционный способ (100) с использованием наклонного преобразователя (120), излучающего поперечные волны (29), и прямого преобразователя (119), расположенного над зоной контроля и принимающего продольные волны (28), при котором анализируют амплитудные параметры дифрагированных сигналов, возникших непосредственно на несплошности или отраженных от дна объекта контроля (см. рисунок 12).
1 — излучающий преобразователь; 2 — приемный преобразователь; 3 — точка выхода излучающего преобразователя; 4 — отражатель
104 свободных колебаний: Способ реализации метода собственных колебаний (92), основанный на возбуждении свободно затухающих упругих колебаний в объекте контроля или его части и анализе параметров этих колебаний.
105 вынужденных колебаний (резонансный метод): Способ реализации метода собственных колебаний (92), основанный на возбуждении вынужденных упругих колебаний в объекте контроля или его части и анализе параметров колебаний системы «объект контроля — преобразователь» при резонансах или вблизи них.
7 Термины, относящиеся к средствам ультразвукового контроля
Электроакустические преобразователи
106 преобразователь: Электроакустическое устройство, обычно содержащее один или более активных элементов (107) и, возможно, призму (116), протектор (115), линию задержки (117), предназначенное для излучения и/или приема ультразвуковых волн (22).
Примечание — В технической литературе иногда используют термины «датчик», «искатель».
107 активный элемент: Элемент преобразователя (106), преобразующий электрическую энергию в акустическую и обратно.
108 пьезоэлектрический активный элемент (пьезоэлемент): Активный элемент (107), изготовленный из пьезоэлектрического материала.
109 композитный активный элемент: Элемент, скомпонованный из пьезоэлементов, вмонтированных в полимерную матрицу.
110 электромагнитно-акустический активный элемент: Проводник или система проводников (катушка), которая, взаимодействуя с электропроводной средой в присутствии магнитного поля, обеспечивает излучение и/или прием акустических колебаний.
111 фокусирующий активный элемент: Пьезоэлемент (108), имеющий как минимум одну изогнутую поверхность, используемый для фокусировки ультразвукового пучка (52).
112 совмещенный преобразователь: Преобразователь (106) с одним активным элементом (107).
113 антенная решетка: Преобразователь (106) с несколькими отдельными активными элементами (107), электрически и акустически изолированными друг от друга.
Примечание — В случае, если активные элементы антенной решетки совместно управляются для создания определенных конфигураций ультразвукового пучка (52), используют термин фазированная решетка.
114 демпфер: Элемент преобразователя из материала, акустически связанного с обратной и, возможно, боковыми поверхностями активного элемента (107) для уменьшения времени затухания его колебаний (см. рисунки 13, 14, 16).
115 протектор: Слой защитного материала, являющийся составной частью преобразователя (106), отделяющий активный элемент (107) от непосредственного контакта с объектом контроля и, в отдельных случаях, служащий для улучшения акустического контакта (см. рисунок 13).
116 призма преобразователя: Элемент преобразователя, предназначенный для ввода ультразвуковой волны (22) в объект контроля под заданным углом (см. рисунок 14).
117 линия задержки: Элемент преобразователя, предназначенный для создания задержки сигнала.
118 рабочая поверхность преобразователя: Поверхность преобразователя (106), через которую в объект контроля излучаются и/или принимаются упругие колебания.
119 прямой преобразователь: Преобразователь (106), акустическая ось (53) которого перпендикулярна поверхности ввода (см. рисунок 13).
1 — активный элемент; 2 — демпфер; 3 — протектор;
4 — ближняя зона; 5 — угол раскрытия; 6 — граница пучка;
7 — дальняя зона; 8 — акустическая ось;
9 — разъем; 10 — объект контроля
120 наклонный преобразователь: Преобразователь (106), акустическая ось (53) которого направлена под углом к поверхности ввода (200), отличающимся от прямого (см. рисунок 14).
1 — активный элемент; 2 — демпфер (может отсутствовать);
3 — призма; 4 — акустическая ось; 5 — угол наклона
акустической оси; 6 — точка выхода преобразователя;
7 — граница пучка; 8 — разъем; 9 — объект контроля;
10 — поглощающий материал
121 преобразователь с переменным углом ввода: Преобразователь (106), угол наклона акустической оси (53) которого можно изменять.
122 номинальный размер активного элемента: Физический размер активного элемента (107).
123 номинальная частота преобразователя: Частота (11) преобразователя (106), указанная производителем.
Примечание — Для номинальных частот используется стандартизованный ряд, например, из ГОСТ Р 55725-2013.
124 угол призмы преобразователя: Угол между плоскостью активного элемента (107) и рабочей поверхностью преобразователя (118).
125 номинальный угол ввода преобразователя: Значение угла ввода преобразователя (106) для определенного материала и температуры, указанное производителем.
126 диаграмма направленности преобразователя: Угловая нормированная зависимость амплитуды (19) или интенсивности ультразвуковой волны (22) в дальней зоне (51) поля преобразователя.
Примечание - Диаграмму направленности представляют обычно графически в полярных или декартовых координатах.
127 точка выхода наклонного преобразователя: Точка пересечения акустической оси (53) с рабочей поверхностью преобразователя (118) [см. рисунки 14, 24].
128 стрела преобразователя: Расстояние от точки выхода наклонного преобразователя (127) до его передней грани.
129 ось наклонного преобразователя: Продольная ось симметрии наклонного преобразователя (120), проходящая через точку выхода и служащая началом отсчета угловых координат при описании характеристик направленности преобразователя (см. рисунок 15).
2 — угол отклонения; 3 — проекция акустической оси
130 угол отклонения: Угол между осью наклонного преобразователя (129) и проекцией акустической оси (53) на поверхность ввода (200) [см. рисунок 15].
131 преобразователь продольных волн (волн сжатия-растяжения): Преобразователь (106), предназначенный для излучения и/или приема продольных волн (28).
132 преобразователь поперечных волн (сдвиговых волн): Преобразователь (106), предназначенный для излучения и/или приема поперечных волн (29).
133 преобразователь поверхностных волн: Преобразователь (106), предназначенный для излучения и/или приема поверхностных волн (30).
134 профилированный преобразователь (притертый преобразователь): Преобразователь (106), имеющий форму рабочей поверхности (118), которая соответствует криволинейной поверхности объекта контроля.
135 фокусирующий преобразователь: Преобразователь (106), который фокусирует ультразвуковой пучок специальными средствами: криволинейным активным элементом, акустическими линзами или электронными средствами.
136 раздельно-совмещенный преобразователь: Преобразователь (106), содержащий размещенные в едином корпусе отдельные излучающий и принимающий активные элементы (107), электрически и акустически изолированные друг от друга (см. рисунок 16).
1 — излучающий активный элемент; 2 — демпфер (может
отсутствовать); 3 — линия задержки; 4 — акустический экран;
5 — угол раскрытия; 6 — граница пучка; 7 — дальняя зона;
8 — акустическая ось; 9 — принимающий активный элемент;
10 — разъем излучателя; 11 — разъем приемника;
12 — объект контроля
137 зона пересечения: Область пересечения пучков излучающего и принимающего активных элементов раздельно-совмещенного преобразователя (136).
138 иммерсионный преобразователь: Преобразователь (106), предназначенный для излучения продольных волн в жидкость, которая используется в качестве линии задержки (117) или призмы преобразователя (116) для возбуждения в объекте контроля и/или приема ультразвуковых волн.
139 катящийся преобразователь: Преобразователь (106), возбуждающий и/или принимающий ультразвуковые волны (22), содержащий один или несколько активных элементов (107), установленных внутри гибкой оболочки, иногда заполненной жидкостью и перемещающейся относительно активных элементов при сканировании поверхности объекта контроля.
Аппаратура ультразвукового контроля
140 ультразвуковой прибор: Техническое средство, используемое совместно с преобразователем (106) или преобразователями, которое генерирует электрические сигналы для возбуждения активного элемента (107), принимает, обрабатывает и отображает электрические сигналы от преобразователей для целей неразрушающего контроля.
1 Ультразвуковой прибор с преобразователем (преобразователями), предназначенный для обнаружения, определения места расположения несплошности и, возможно, измерения толщины — дефектоскоп.
2 Ультразвуковой прибор с преобразователем (преобразователями), предназначенный для измерения толщины и/или контроля ее отклонения от установленного значения — толщиномер.
3 Ультразвуковой прибор с преобразователем (преобразователями), предназначенный для оценки характеристик структуры материалов — структуроскоп.
141 генератор ультразвукового прибора: Электронное устройство, генерирующее электрические импульсы возбуждения активного элемента (107).
142 зондирующий импульс: Ультразвуковой импульс, излучаемый преобразователем (106) в объект контроля.
143 приемник ультразвукового прибора: Электронное устройство, которое усиливает и/или преобразует электрические сигналы, поступающие от преобразователя (106), для дальнейшей обработки.
144 усилитель: Электронное устройство, преобразующее слабые сигналы в более сильные.
Примечание - Усилители могут быть как с линейной, так и с логарифмической амплитудной характеристикой, т.е. зависимостью амплитуды сигнала на выходе от амплитуды сигнала на входе.
145 аттенюатор: Электронное устройство, снижающее амплитуду (или мощность) сигнала без искажения.
146 усиление: Коэффициент, характеризующий увеличение амплитуды сигнала на выходе приемника ультразвукового прибора по сравнению с амплитудой сигнала на его входе.
147 регулятор усиления: Орган управления ультразвукового прибора (140), при помощи которого может быть установлено усиление (146).
148 динамический диапазон: Отношение амплитуд максимального и минимального сигналов на входе приемника ультразвукового прибора (140), характеризующее способность ультразвукового прибора (140) отображать на экране сигналы разных амплитуд без искажения.
149 линейность по амплитуде (линейность по вертикальной шкале): Пропорциональность амплитуд сигналов вертикальной шкале экрана ультразвукового прибора (140).
150 отсечка: Исключение всех сигналов ниже заданного уровня амплитуды (порогового уровня).
151 временная регулировка усиления: Автоматическое изменение усиления приемника ультразвукового прибора по установленному закону в зависимости от времени относительно зондирующего сигнала.
152 временная регулировка чувствительности; ВРЧ: Функция ультразвукового прибора, позволяющая путем изменения усиления по заданному закону добиться одинаковой чувствительности контроля независимо от расстояния до отражателя (193).
1 Как правило настраивается посредством временной регулировки усиления (151) по плоскодонным отражателям (196), расположенным на разном расстоянии от преобразователя (106).
2 Графическое отображение заданного закона на экране ультразвукового прибора называют кривой ВРЧ.
153 аналого-цифровой преобразователь: Устройство, преобразующее аналоговые сигналы в дискретный цифровой код, который представляет образ сигнала.
154 погрешности оцифровки: Максимальные погрешности измерения времени задержки и амплитуды сигнала, возникающие в результате преобразования аналогового сигнала в цифровой.
155 временная развертка: Абсцисса A-скана (179), настроенная по времени или расстоянию (см. рисунок 17).
156 регулятор временной развертки: Орган управления ультразвукового прибора (140), используемый для установки временной развертки (155) в требуемом диапазоне.
157 диапазон временной развертки: Максимальный путь ультразвука, который может быть отображен при данной временной развертке (155).
158 начальная точка: Точка на временной развертке (155), соответствующая моменту ввода ультразвука в объект контроля.
Примечание — Начальная точка необязательно совпадает с положением на экране зондирующего импульса, например, в случае иммерсионного контроля или при использовании линии задержки (117).
159 задержка временной развертки: Фиксированная или регулируемая задержка начального момента развертки относительно зондирующего импульса (142) или опорного сигнала (208).
160 линейность временной развертки (линейность по горизонтальной шкале): Пропорциональность положений сигналов на временной развертке — горизонтальной шкале экрана ультразвукового прибора (140).
161 электронная лупа: Участок развертки заданной длительности, в котором масштаб временной развертки (155) увеличен для более подробного отображения сигналов в привязке к длине или толщине объекта контроля.
162 автоматический сигнализатор дефектов: Функция ультразвукового прибора (140), сигнализирующая нахождение внутри интервала строба (163) сигналов, амплитуда которых выше или ниже определенного уровня.
163 строб (временной строб): Отрезок оси временной развертки (155), выделенный для работы автоматического сигнализатора дефектов (162) или дальнейшей обработки сигналов.
164 порог строба: Определенный уровень (порог) амплитуды, при превышении либо непревышении которого сигналы, принятые в интервале строба (163), вызывают срабатывание автоматического сигнализатора дефектов (162) или подлежат последующей обработке.
165 огибающая эхо-сигналов: Мнимая линия на экране, сформированная отдельными вершинами эхо-сигналов (168) при сканировании (214) преобразователем (106) объекта контроля.
Примечание — Огибающая эхо-сигналов может быть изображена на экране ультразвукового прибора (140).
166 частота следования импульсов: Количество импульсов (37) в секунду, выраженное в герцах (Гц).
Сигналы ультразвукового контроля
167 индикация: Отображение на экране ультразвукового прибора (140) сигнала, который может быть визуально выделен на фоне шума (171).
168 эхо-сигнал: Индикация сигнала, отраженного от несплошности материала или границы объекта контроля (см. рисунок 17).
169 донный эхо-сигнал: Эхо-сигнал (168) от поверхности объекта контроля, находящейся с противоположной от преобразователя (106) стороны (см. рисунок 17).
170 поверхностный эхо-сигнал: Эхо-сигнал (168) от поверхности ввода (200), обычно присутствующий при иммерсионном способе (226) или при контактном способе (224) с использованием линии задержки (117).
171 шум: Хаотичные импульсы (37) на экране ультразвукового прибора (140), вызванные электрическим шумом приемника или зернистой структурой материала объекта контроля, мешающие приему, интерпретации или обработке полезного сигнала.
172 уровень шума: Уровень, соответствующий наибольшей высоте хаотичных импульсов шума (171) на экране ультразвукового прибора (140).
173 отношение сигнал-шум: Отношение максимального значения полезного сигнала к уровню шума (172) в области временной развертки вблизи этого сигнала.
174 боковой эхо-сигнал: Эхо-сигнал (168) от любой поверхности объекта контроля, не являющейся поверхностью ввода (200) или донной поверхностью.
Примечание - Например, сигнал от конструктивного отражателя объекта контроля или сигнал рэлеевской волны от края поверхности ввода или неоднородности поверхности.
175 высота сигнала: Высота индикации сигнала на экране ультразвукового прибора (140).
176 ложный сигнал: Сигнал, не обусловленный наличием несплошности и не содержащий информации о состоянии объекта контроля.
177 фантомный сигнал (фантом): Сигнал, вызванный зондирующим импульсом (142) от предыдущего цикла излучения-приема.
178 многократное эхо: Эхо-сигналы (168), вызванные повторяющимися отражениями ультразвукового сигнала между двумя или более границами раздела сред или несплошностями.
Отображение визуальной информации при ультразвуковом контроле
179 A-развертка (A-скан): Отображение ультразвуковых сигналов, при котором ось абсцисс (X) представляет время, а ось ординат (Y) — амплитуду импульса (39) [см. рисунок 17].
1 — прямой преобразователь; 2 — временная развертка; 3 — отражатель; 4 — индикация зондирующего импульса; 5 — донный эхо-сигнал; 6 — эхо-сигнал от отражателя (несплошности); 7 — A-развертка для детектированных сигналов
Рисунок 17 — Развертка типа A (A-скан)
180 B-развертка (B-скан): Отображение ультразвуковых сигналов, при котором одна ось представляет время, а другая — положение точки выхода преобразователя на поверхности ввода; амплитуда сигналов отображается цветом или оттенками серого (см. рисунок 18 а)).
1 B-скан представляет собой набор A-сканов, преобразованных в яркостную форму.
2 Типичные B-сканы генерируются в направлении сканирования (214), но они также могут быть сформированы перпендикулярно направлению сканирования. В последнем случае отображение также называют D-сканом.
181 C-развертка (C-скан): Отображение ультразвуковых сигналов, при котором каждая из осей представляет положение точки выхода преобразователя на поверхности ввода; амплитуда сигналов внутри определенного временного интервала отображается цветом или оттенками серого (см. рисунок 18 б)).
![]() |
![]() |
|---|---|
| а) B-развертка | б) другие типы разверток |
1 — направление 1; 2 — направление 2; 3 — глубина зоны контроля в стробе; 4 — B-развертка в направлении 1;
5 — B-развертка в направлении 2; 6 — развертки типа C, T, F
Рисунок 18 — Области объекта контроля,
отображаемые на различных развертках
182 F-развертка (F-скан): Отображение ультразвуковых сигналов, при котором каждая из осей представляет положение преобразователя на поверхности ввода; любой параметр сигнала, принятого внутри определенного временного интервала, кроме амплитуды и времени прохождения (230), отображается цветом или оттенками серого (см. рисунок 18 б)).
Примечание — Например, скорость звука (66) и частота максимума спектра (14).
183 T-развертка (T-скан): Отображение ультразвуковых сигналов, при котором каждая из осей представляет положение преобразователя на поверхности ввода; время прохождения (230) сигнала, принятого внутри определенного временного интервала, отображается цветом или оттенками серого (см. рисунок 18 б)).
184 P-развертка (P-скан): Проекции разверток относительно ортогональных направлений, обычно называемых видами сверху, сбоку и с торца (см. рисунок 19).
![]() |
![]() |
|---|---|
| а) объект контроля со сварным швом | б) развертки типа P |
1 — вид сверху; 2 — вид сбоку; 3 — вид с торца
185 объемная развертка (V-скан): Трехмерное (пространственное) представление результатов контроля для контролируемого объема (см. рисунок 20).
1 — направление сканирования 1;
2 — направление сканирования 2
Рисунок 20 — Объемная развертка (V-скан)
186 акустическая визуализация: Формирование изображения внутренней структуры объекта контроля с использованием сигналов ультразвуковых волн, проникающих в объект контроля и рассеиваемых его структурой.
187 акустическая голография: Создание трехмерной (3D) визуализации структуры объекта контроля путем обработки полей (47) акустических (ультразвуковых) волн, рассеянных и интерферирующих в этом объекте.
188 акустическая томография: Формирование изображения сечения объекта контроля с помощью прошедшего сквозь объект или отраженного и рассеянного его структурой акустического излучения.
189 техника синтезированной фокусированной апертуры: Способ фокусировки на любую точку внутренней структуры объекта в пределах некоторого объема, основанный на независимом возбуждении акустических сигналов во множестве точек поверхности объекта, приеме эхо-сигналов в точках этой же поверхности и совместной когерентной обработке всех принятых сигналов во временной или в частотной области.
Средства для метрологического обеспечения, настройки, испытаний
190 мера: Образец, являющийся средством измерения, изготовленный из определенного материала, имеющий конкретную геометрическую форму, качество поверхности, термическую обработку, в котором выполнены, если необходимо, искусственные отражатели (193), и который используют для поверки, калибровки, оценки характеристик и настройки аппаратуры ультразвукового контроля.
191 настроечный образец: Образец, который изготовлен из материала, аналогичного материалу объекта контроля (с близкими акустическими свойствами), содержит, если необходимо, опорные отражатели (194) и/или имеет толщину определенного номинала, и который используют для настройки чувствительности и/или временной развертки (155) ультразвукового прибора (140), а также сравнения сигналов от выявленных несплошностей с сигналами от опорных отражателей (194) в мере (190).
Примечание - В качестве настроечного образца может быть использован объект контроля.
192 испытательный образец (тест-образец): Образец из определенного материала, который позволяет проверить соответствие методики контроля заявленным характеристикам и работоспособность аппаратуры и системы контроля.
193 отражатель: Граница раздела сред (73) на пути распространения ультразвукового пучка, на которой изменяется акустическое сопротивление (79) и происходит по меньшей мере частичное рассеяние ультразвука.
194 опорный отражатель: Искусственный или естественный отражатель (193) с известными формой, размерами и расположением в мере (190), настроечном образце (191) или объекте контроля, который используют для настройки (проверки) основных параметров контроля и оценки чувствительности (205) в соответствии с определенной методикой.
Примечание — Опорными отражателями служат, в частности: боковые цилиндрические отверстия (195), плоскодонные отражатели (196), сферические отражатели (197), пазы (198), угловые отражатели (199), поверхность образца, поверхность объекта контроля.
195 боковое цилиндрическое отверстие: Отверстие, перпендикулярное акустической оси (53), цилиндрическую поверхность которого используют в качестве опорного отражателя (194).
196 плоскодонный отражатель: Отверстие с плоским дном, перпендикулярным акустической оси (53), которое используют в качестве опорного отражателя (194).
197 сферический отражатель: Отверстие, параллельное акустической оси (53), полусферическое дно которого используют в качестве опорного отражателя (194).
198 паз: Отражатель (193) в виде канавки с плоскими боковыми поверхностями, обычно перпендикулярными поверхности ввода (200), грани и/или плоское дно которого используют в качестве отражающих поверхностей.
199 угловой отражатель: Отражатель в виде двугранного или трехгранного угла, образованного взаимно перпендикулярными плоскостями, который используют в качестве опорного отражателя (194).
8 Технологии ультразвукового контроля
Объект контроля
200 поверхность ввода: Часть поверхности объекта контроля, через которую происходит излучение и прием ультразвуковых волн (22).
201 зона контроля: Определенная область контролируемого объекта, которая должна быть обследована.
202 контролируемый объем: Геометрический объем зоны контроля.
203 несплошность: Часть объема объекта контроля, где сплошность материала нарушена.
Основные параметры контроля
204 рабочая частота: Средняя частота спектра ультразвуковых сигналов, используемых для контроля материала или изделия.
205 чувствительность контроля (обнаружения): Характеристика аппаратуры ультразвукового контроля, определяемая наименьшим выявляемым отражателем (193) или по отношению к амплитуде опорного сигнала (208).
Примечание - Как правило, уверенное выявление отражателя достигается при соотношении сигнал/шум — 6 дБ.
206 предельная чувствительность контроля эхо-методом: Характеристика, определяемая площадью (мм2) минимального искусственного плоскодонного отражателя (196), расположенного в образце из контролируемого материала на заданном расстоянии от поверхности ввода (200) и ориентированного перпендикулярно акустической оси (53) преобразователя, амплитуда эхо-сигнала от которого достигает заданного порогового уровня амплитуды.
207 эквивалентная чувствительность контроля эхо-методом: Характеристика, определяемая разностью (дБ) между значением усиления при данной настройке дефектоскопа и значением усиления, при котором амплитуда опорного сигнала (208) от опорного отражателя (194) в мере (190) или настроечном образце (191) достигает заданного порогового уровня амплитуды.
208 опорный сигнал: Сигнал, условия получения которого строго регламентированы, и который может быть использован для настройки дефектоскопа и/или оценки характеристик несплошности.
Примечание — При эхо-методе — эхо-сигнал (168) от заданного опорного отражателя (194).
209 угол ввода: Угол между нормалью к поверхности ввода и линией, соединяющей центр бокового цилиндрического отражателя в мере (калибровочном образце) с точкой выхода преобразователя (127) при его положении, соответствующем максимальной амплитуде эхо-сигнала от отражателя.
210 мертвая зона: Область, находящаяся у поверхностей объекта контроля, в которой несплошности не могут быть обнаружены.
211 фронтальная разрешающая способность: Способность ультразвукового прибора (140) раздельно индицировать сигналы от двух отражателей, расположенных на одинаковом расстоянии.
212 лучевая разрешающая способность: Способность ультразвукового прибора (140) раздельно индицировать одновременно наблюдаемые сигналы от двух отражателей, расположенных на разном расстоянии.
213 корректировка чувствительности перед контролем: Корректировка чувствительности контроля (205) перед перестановкой преобразователя (106) с меры (190) или настроечного образца (191) на объект контроля, учитывающая возможные дополнительные потери, связанные с качеством акустического контакта, шероховатостью поверхности, затуханием ультразвуковой волны в объекте контроля.
Сканирование
Примечание - Сканирование может выполняться вручную или автоматически при помощи механизированного устройства.
215 направление сканирования: Направление перемещения преобразователя (106) по поверхности ввода (200) [см. рисунок 21].
1 — направление сканирования параллельно сварному шву;
2 — направление сканирования перпендикулярно сварному шву;
3 — ориентация преобразователя; 4 — наклонный
преобразователь; 5 — ось сварного шва (опорная линия)
216 ориентация преобразователя: Угол между опорной линией и проекцией акустической оси (53) наклонного преобразователя на поверхность ввода (200), который обеспечивается в процессе сканирования (214) [см. рисунок 21].
217 точка ввода: Точка на поверхности ввода (200), в которой ось ультразвукового пучка (52) входит в объект контроля (см. рисунок 24).
218 точка приема: Точка на объекте контроля, в которой может быть принят отраженный или прошедший сквозь объект ультразвуковой сигнал (см. рисунок 24).
219 окружное (круговое) сканирование: Сканирование (214) наклонным преобразователем (120) по дуге окружности вокруг предварительно локализованной несплошности, используемое для уточнения результатов контроля или оценки формы несплошности (см. рисунок 22).
1 — центр окружного (кругового) сканирования; 2 — траектория сканирования; 3 — наклонный преобразователь
Рисунок 22 — Окружное (круговое) сканирование
220 поворотное сканирование: Сканирование (214) наклонным преобразователем (120), осуществляемое путем его поворота вокруг оси, проходящей через точку выхода преобразователя (127) перпендикулярно поверхности ввода (200) [см. рисунок 23].
1 — отражатель; 2 — угол поворота; 3 — наклонный преобразователь
Рисунок 23 — Поворотное сканирование
221 спиральное сканирование: Сканирование (214) объекта в форме диска путем радиального перемещения преобразователя с одновременным вращением преобразователя относительно объекта контроля (траектория по спирали).
222 цилиндрическое сканирование: Сканирование (214) цилиндрического объекта путем продольного перемещения преобразователя с одновременным вращением преобразователя относительно объекта контроля (винтовая траектория).
Акустический контакт
223 способы контакта: Способы, которыми осуществляется передача ультразвука из преобразователя (106) в объект контроля и обратно.
224 контактный способ: Способ контроля, при котором преобразователь непосредственно контактирует с поверхностью объекта контроля через тонкий слой контактной среды (227), причем толщина слоя много меньше длины волны.
225 щелевой способ: Способ контроля, при котором преобразователь (106) контактирует с поверхностью объекта контроля не непосредственно, а через слой жидкости, толщиной порядка длины волны (23) [см. рисунок 24].
1 — наклонный преобразователь; 2 — точка выхода преобразователя; 3 — путь в контактной среде; 4 — контактная среда; 5 — точка ввода в объект контроля или точка приема (при работе преобразователя в режиме приема); 6 — зазор
226 иммерсионный способ: Способ контроля, при котором преобразователь (106) и объект контроля погружены в жидкость, используемую как контактная среда (227) и/или линия задержки (117) и/или призма преобразователя (116).
1 Погружение может быть полным или частичным, в том числе, при использовании локальной ванны или струи жидкости (локально-иммерсионный способ).
2 В зависимости от расположения преобразователя и геометрии объекта контроля будет происходить преломление луча.
227 контактная среда: Среда, помещаемая между преобразователем (106) и объектом контроля для обеспечения прохождения ультразвука между ними, например, вода, глицерин или масло (см. рисунок 24).
228 путь в контактной среде: Расстояние в контактной среде (227) между точкой выхода преобразователя (127) и точкой ввода (217) [см. рисунок 24].
229 потери в контактной среде: Потери энергии ультразвукового сигнала при его прохождении через слой контактной жидкости между преобразователем (106) и объектом контроля.
Определение интервалов времени и характеристик отражателя
230 время прохождения: Время, за которое ультразвуковой импульс (37) проходит от излучателя к приемнику через объект контроля.
231 способ измерения по фронтам: Способ, при котором измеряют разницу во времени между одинаковыми (передними или задними) фронтами двух сигналов при заданном значении колебательной величины (18).
Примечание - При измерении задержки принятого сигнала относительно посылки зондирующего сигнала задержку между импульсом запуска генератора и фронтом акустического зондирующего сигнала учитывают путем автоматической калибровки ультразвукового прибора.
232 способ измерения по пикам: Способ, при котором измеряют разницу между временами приема максимумов колебательной величины (амплитуд) в соответствующих периодах двух сигналов.
Примечание - При измерении задержки принятого сигнала относительно посылки зондирующего сигнала время нарастания фронта акустического зондирующего сигнала учитывают путем установки задержки оператором.
233 способ измерения по переходам нулевого значения: Способ, при котором измеряют разницу во времени между соответственными переходами через ноль (234) в двух сигналах.
Примечание - При измерении задержки принятого сигнала относительно посылки зондирующего сигнала время от переднего фронта до момента перехода через ноль в акустическом зондирующем сигнале учитывают путем установки задержки оператором.
234 переход через ноль: Момент времени, когда значение колебательной величины меняет знак (полярность).
235 длина пути ультразвука: Расстояние, пройденное ультразвуковым импульсом в объекте контроля (в одном направлении).
236 глубина залегания отражателя: Кратчайшее расстояние от поверхности ввода (200) до отражателя (193).
237 условный размер отражателя: Расстояние между крайними положениями преобразователя (106) при сканировании, в которых сигнал от отражателя (193) достигает заданного уровня (абсолютный способ измерения) или в которых сигнал от отражателя (193) уменьшается в заданное число раз от максимального значения (относительный способ измерения).
1 При измерении условной протяженности отражателя относительным способом, как правило, применяют уменьшение в 2 раза (на 6 дБ) или в 10 раз (на 20 дБ).
2 Условный размер отражателя, измеренный при сканировании вдоль оси сварного шва или другого объекта контроля, обычно называют условной протяженностью отражателя.
3 Условный размер отражателя, измеренный при сканировании по линии, перпендикулярной оси сварного шва и совпадающей с проекцией акустической оси (53) на поверхность ввода, обычно называют условной шириной отражателя.
238 условная высота отражателя: Разность показаний глубиномера ультразвукового прибора в крайних положениях наклонного преобразователя (120) при сканировании по линии, совпадающей с проекцией акустической оси (53) на поверхность ввода, в которых сигнал от отражателя (193) достигает заданного уровня (абсолютный способ измерения) или в которых сигнал от отражателя (193) уменьшается в заданное число раз от максимального значения (относительный способ измерения).
Примечание - При измерении условной высоты отражателя относительным способом, как правило, применяют уменьшение в 2 раза (на 6 дБ) или в 10 раз (на 20 дБ).
239 эквивалентная площадь несплошности: Площадь плоскодонного отражателя (196), расположенного на том же расстоянии от поверхности ввода (200), что и несплошность (203), при которой амплитуды эхо-сигнала (168) от плоскодонного отражателя и несплошности равны.
Оценка отражателей, несплошностей, индикаций
240 общая протяженность индикаций: суммарная протяженность области в объекте контроля, в которой объединены индикации.
241 коэффициент выявляемости при эхо-методе: Отношение амплитуды эхо-сигнала от отражателя (193) к амплитуде эхо-сигнала от опорного отражателя (194).
242 диаграмма амплитуда-расстояние-диаметр; АРД-диаграмма: семейство кривых, отображающих зависимость отношения в децибелах амплитуд эхо-сигналов от плоскодонных отражателей (196) различных размеров и опорного отражателя (194) от расстояния вдоль акустической оси (53).
Примечание - В качестве опорного отражателя используют, например, донную поверхность.
243 кривая амплитуда-расстояние; АРК: Линия, построенная по амплитудным значениям эхо-сигналов от одинаковых отражателей, расположенных на разных расстояниях от преобразователя (106) в конкретном материале (см. рисунок 25).
244 индикатриса рассеяния: Зависимость амплитуды эхо-сигнала от отражателя (193) от угла падения (озвучивания).
245 опорный уровень: Уровень, определяемый амплитудой эхо-сигнала от определенного опорного отражателя (194).
246 уровень фиксации (уровень регистрации): Уровень, при высоте сигнала (175), выше (или ниже) которого сигналы должны быть зафиксированы (зарегистрированы).
![]() |
![]() |
|---|---|
| а) получение опорных эхо-сигналов | б) отображение опорных эхо-сигналов и кривой АРК |
1 — эхо-сигнал от опорного отражателя в позиции A (прямой); 2 — эхо-сигнал от опорного отражателя в позиции B (однократно отраженный); 3 — эхо-сигнал от опорного отражателя в позиции C (однократно отраженный); 4 — настроечный образец; 5 — опорный отражатель; 6 — кривая амплитуда-расстояние (АРК)
247 уровень оценки: Уровень, при высоте зафиксированного сигнала (175), выше (или ниже) которого сигнал должен быть оценен или подвергнут дальнейшему исследованию.
248 критерии приемки: Показатели, определяющие значения высоты сигнала (175), характеристик расположения, условных размеров и классификации (если применимо) несплошности, по которым принимают решение о соответствии или несоответствии контролируемого объекта требованиям к качеству.
249 уровень браковки (уровень приемки): Уровень, при высоте зафиксированного сигнала (175), выше (или ниже) которого принимается решение о несоответствии контролируемого объекта критериям приемки (248).
| Термин | Пункт | Англоязычный эквивалент | Пункт [1] |
|---|---|---|---|
| автоматизированный ультразвуковой контроль | 8 | automated ultrasonic testing, AUT | 6.1.18 |
| автоматический сигнализатор дефектов | 162 | monitor | 5.1.20 |
| активный элемент | 107 | transducer | 4.1.1 |
| акустико-эмиссионный метод | 94 | - | - |
| акустическая визуализация | 186 | acoustical imaging | 6.1.19 |
| акустическая голография | 187 | acoustical holography | 6.1.20 |
| акустическая ось | 53 | beam axis | 4.2.3 |
| акустическая тень | 89 | acoustic shadow | 4.4.17 |
| акустическая томография | 188 | acoustical tomography | 6.1.21 |
| акустически анизотропный материал | 65 | acoustically anisotropic material | 4.2.18 |
| акустические свойства | 64 | acoustical properties | 4.2.17 |
| акустический импеданс | 80 | acoustical impedance | 4.4.7 |
| акустический контроль (ультразвуковой контроль) | 1 | - | - |
| акустическое (ультразвуковое) поле | 47 | sound field | 4.2.1 |
| акустическое сопротивление | 79 | - | - |
| амплитуда | 19 | amplitude | 3.2.2 |
| амплитуда импульса | 39 | pulse amplitude | 3.2.8 |
| амплитудный теневой | 95 | - | - |
| аналого-цифровой преобразователь | 153 | analoque-to-digital converter | 5.1.13 |
| антенная решетка | 113 | multi-transducer probe | 5.2.3 |
| асимметричная схема дуэт (стрэдл) | 98, прим. 2 | - | - |
| аттенюатор | 145 | attenuator | 5.1.6 |
| ближняя зона (зона Френеля) | 48 | near-field, Fresnel zone | 4.2.8 |
| боковое цилиндрическое отверстие | 195 | side-drilled hole, SDH, cylindrical reflector | 6.4.4 |
| боковой эхо-сигнал | 174 | side wall echo | 6.5.4 |
| велосиметрический метод | 96, прим. | - | - |
| волны Лэмба | 32 | plate wave, Lamb wave | 3.3.5 |
| волны Рэлея | 30, прим. | Rayleigh wave | 3.3.3 |
| временная развертка | 155 | time base | 5.1.15 |
| временная регулировка усиления | 151 | time-corrected gain, TCG | 5.1.12 |
| временная регулировка чувствительности; ВРЧ | 152 | - | - |
| временной теневой | 96 | - | - |
| время прохождения | 230 | time-of-flight, TOF | 3.2.6 |
| вынужденных колебаний (резонансный метод) | 105 | - | - |
| высота сигнала | 175 | echo height | 6.5.6 |
| генератор ультразвукового прибора | 141 | transmitter | 5.1.2 |
| глубина залегания отражателя | 236 | reflector depth | 6.7.7 |
| головная волна | 36 | creeping wave | 3.3.4 |
| граница ближней зоны | 49 | near-field point | 4.2.9 |
| граница пучка | 55 | beam boundary | 4.2.5 |
| граница сред | 73 | interface | 4.4.1 |
| групповая скорость | 68 | group velocity | 4.2.21 |
| дальняя зона (зона Фраунгофера) | 51 | far-field | 4.2.11 |
| дельта | 103 | - | - |
| демпфер | 114 | transducer backing | 5.2.4 |
| дефектоскоп | 140, прим. 1 | - | - |
| диаграмма амплитуда-расстояние-диаметр; АРД-диаграмма | 242 | distance-gain-size diagram, DGS diagram | 6.8.14 |
| диаграмма направленности преобразователя | 126 | - | - |
| диапазон временной развертки | 157 | time base range | 5.1.17 |
| динамический диапазон | 148 | dynamic range | 5.1.9 |
| дифракционный | 100 | - | - |
| дифракционно-временной | 101 | time-of-flight diffraction technique, TOFD technique | 6.1.9 |
| дифракционный амплитудно-временной | 102 | - | - |
| длина волны | 23 | wavelength | 3.2.4 |
| длина пути ультразвука | 235 | sound path length | 6.7.1 |
| длительность импульса | 43 | pulse duration | 3.2.10 |
| длительность фронта импульса | 42 | pulse rise time | 3.2.9 |
| донный эхо-сигнал | 169 | back-wall echo | 6.5.2 |
| задержка временной развертки | 159 | delayed time base sweep | 5.1.18 |
| затухание | 69 | attenuation, sound attenuation | 4.3.1 |
| зеркально-теневой метод | 95, прим. 2 | - | - |
| зона контроля | 201 | test area | 6.2.2 |
| зона пересечения | 137 | convergence zone | 5.2.28 |
| зондирующий импульс | 142 | transmitter pulse | 5.1.3 |
| иммерсионный преобразователь | 138 | immersion probe | 5.2.29 |
| иммерсионный способ | 226 | immersion technique | 6.1.6 |
| импедансный метод | 93 | - | - |
| импульс | 37 | pulse | 3.2.7 |
| индикатриса рассеяния | 244 | directional reflectivity | 6.8.6 |
| индикация | 167 | indication | 6.5.14 |
| испытательный образец (тест-образец) | 192 | test block | 5.4.3 |
| катящийся преобразователь | 139 | wheel probe | 5.2.30 |
| колебательная величина | 18 | - | - |
| композитный активный элемент | 109 | composite transducer | 4.1.3 |
| контактная среда | 227 | couplant, coupling medium | 6.3.3 |
| контактный способ | 224 | contact technique | 6.1.4 |
| контролируемый объем | 202 | test volume | 6.2.3 |
| корневой тандем | 98, прим. 1 | - | - |
| корректировка чувствительности перед контролем | 213 | transfer correction | 5.4.5 |
| коэффициент выявляемости при эхо-методе | 241 | reflectivity | 6.8.5 |
| коэффициент затухания | 70 | attenuation coefficient | 4.3.2 |
| коэффициент отражения | 81 | reflection coefficient | 4.4.8 |
| коэффициент прохождения | 82 | transmission coefficient | 4.4.9 |
| краевой эффект | 87 | edge effect | 4.4.15 |
| кривая амплитуда-расстояние; АРК | 243 | - | - |
| критерии приемки | 248 | acceptance level | 6.8.12 |
| критический угол | 84 | critical angle | 4.4.11 |
| линейность временной развертки (линейность по горизонтальной шкале) | 160 | linearity of time base, horizontal linearity | 5.1.19 |
| линейность по амплитуде (линейность по вертикальной шкале) | 149 | linearity of amplitude, vertical linearity | 5.1.10 |
| линия задержки | 117 | delay line | 5.2.7 |
| ложный сигнал | 176 | spurious echo | 6.5.7 |
| лучевая разрешающая способность | 212 | axial resolution | 5.3.6 |
| мера | 190 | calibration block | 5.4.1 |
| мертвая зона | 210 | dead zone | 5.3.3 |
| метод многократной тени | 95, прим. 1 | - | - |
| метод многократных отражений | 95, прим. 3 | multiple-echo technique | 6.1.7 |
| метод отражения | 91 | pulse-echo technique | 6.1.1 |
| метод прохождения | 90 | through-transmission technique | 6.1.3 |
| метод собственных колебаний | 92 | - | - |
| многократное эхо | 178 | multiple echo | 6.5.8 |
| наклонный преобразователь | 120 | angle-beam probe | 5.2.13 |
| направление сканирования | 215 | scanning direction | 6.2.5 |
| настроечный образец | 191 | reference block | 5.4.2 |
| начальная точка | 158 | transmission point, zero point | 6.5.19 |
| неоднородная волна | 34 | - | - |
| несплошность | 203 | - | - |
| номинальная частота преобразователя | 123 | nominal frequency, probe frequency | 3.1.2 |
| номинальный размер активного элемента | 122 | nominal transducer size | 5.2.9 |
| номинальный угол ввода преобразователя | 125 | nominal probe angle | 5.2.17 |
| нормальная волна | 31 | - | - |
| общая протяженность индикаций | 240 | combined length of indication | 6.8.3 |
| объемная развертка (V-скан) | 185 | V-scan presentation, volume scan presentation | 6.6.7 |
| огибающая импульса (видеоимпульс) | 41 | pulse envelope | 3.2.12 |
| огибающая эхо-сигналов | 165 | dynamic echo pattern | 6.5.12 |
| окружное (круговое) сканирование | 219 | orbital scanning | 6.1.14 |
| опорный отражатель | 194 | reference reflector | 6.4.2 |
| опорный сигнал | 208 | reference echo | 5.4.4 |
| опорный уровень | 245 | reference level | 6.8.7 |
| ориентация преобразователя | 216 | probe orientation | 6.2.4 |
| ось наклонного преобразователя | 129 | probe axis | 5.2.18 |
| относительная полоса частот | 17 | - | - |
| отношение сигнал-шум | 173 | signal-to-noise ratio | 6.5.17 |
| отражатель | 193 | reflector | 6.4.1 |
| отражение | 75 | reflection | 4.4.3 |
| отсечка | 150 | suppression | 5.1.11 |
| паз | 198 | notch | 6.4.6 |
| переход через ноль | 234 | zero crossing | 6.1.26 |
| период колебаний | 10 | - | - |
| плоская волна | 25 | plane wave | 3.3.6 |
| плоскодонный отражатель | 196 | flat-bottomed hole, FBH, disk-shaped reflector | 6.4.3 |
| поверхностная волна | 30 | surface wave | 3.3.3 |
| поверхностный эхо-сигнал | 170 | surface echo | 6.5.3 |
| поверхность ввода | 200 | test surface, scanning surface | 6.2.1 |
| поворотное сканирование | 220 | swivel scanning | 6.1.15 |
| поглощение | 72 | absorption | 4.3.4 |
| погрешности оцифровки | 154 | digitization error | 5.1.14 |
| показатель преломления | 83 | refractive index | 4.4.10 |
| полное отражение | 85 | total reflection | 4.4.12 |
| поперечная волна (сдвиговая волна) | 29 | transverse wave, shear wave | 3.3.2 |
| поперечные нормальные волны | 33 | - | - |
| порог строба | 164 | gate threshold, monitor level | 5.1.22 |
| потери в контактной среде | 229 | coupling losses | 6.3.5 |
| предельная чувствительность контроля эхо-методом | 206 | - | - |
| преломление | 76 | refraction | 4.4.4 |
| преобразователь | 106 | probe | 5.2.1 |
| преобразователь поверхностных волн | 133 | surface wave probe | 5.2.22 |
| преобразователь поперечных волн (сдвиговых волн) | 132 | transverse wave probe, shear wave probe | 5.2.21 |
| преобразователь продольных волн (волн сжатия-растяжения) | 131 | longitudinal wave probe, compression wave probe | 5.2.20 |
| преобразователь с переменным углом ввода | 121 | variable-angle-beam probe | 5.2.14 |
| приемник ультразвукового прибора | 143 | receiver | 5.1.4 |
| призма преобразователя | 116 | wedge | 5.2.11 |
| продольная волна (волна сжатия-растяжения) | 28 | longitudinal wave, compressional wave | 3.3.1 |
| продольно-поверхностная волна | 35 | creeping wave | 3.3.4 |
| протектор | 115 | protection layer | 5.2.6 |
| протяженность ближней зоны | 50 | near-field length | 4.2.10 |
| протяженность фокальной зоны | 62 | length of the focal zone | 4.2.15 |
| профилированный преобразователь (притертый преобразователь) | 134 | contoured probe | 5.2.23 |
| профиль пучка | 54 | beam profile | 4.2.4 |
| прямой преобразователь | 119 | straight-beam probe, normal-beam probe | 5.2.12 |
| путь в контактной среде | 228 | couplant path | 6.3.4 |
| пьезоэлектрический активный элемент (пьезоэлемент) | 108 | piezo-electric transducer | 4.1.2 |
| рабочая поверхность преобразователя | 118 | - | - |
| рабочая частота | 204 | test frequency | 3.1.3 |
| радиоимпульс | 38 | radio frequency signal, | 6.5.22 |
| раздельно-совмещенный преобразователь | 136 | dual-transducer probe, dual-element probe | 5.2.26 |
| рассеяние | 71 | scattering | 4.3.3 |
| регулятор временной развертки | 156 | time base control | 5.1.16 |
| регулятор усиления | 147 | gain control | 5.1.8 |
| свободных колебаний | 104 | - | - |
| сканирование | 214 | scanning | 6.1.11 |
| скорость звука (скорость распространения) | 66 | sound velocity, velocity of propagation | 4.2.19 |
| смещение пучка | 88 | beam displacement | 4.4.16 |
| совмещенный преобразователь | 112 | single-transducer probe | 5.2.2 |
| спиральное сканирование | 221 | spiral scanning | 6.1.16 |
| способ измерения по переходам нулевого значения | 233 | zero crossing measurement mode | 6.1.25 |
| способ измерения по пикам | 232 | peak-to-peak measurement mode | 6.1.24 |
| способ измерения по фронтам | 231 | flank-to-flank measurement mode | 6.1.23 |
| способы контакта | 223 | coupling techniques | 6.3.2 |
| среднеполосный импульс | 45 | medium-band pulse | 3.2.16 |
| средняя частота | 13 | - | - |
| средства ультразвукового контроля | 7 | - | - |
| стрела преобразователя | 128 | - | - |
| строб (временной строб) | 163 | gate, time gate, window | 5.1.21 |
| структуроскоп | 140, прим. 3 | - | - |
| сферическая волна | 27 | spherical wave | 3.3.8 |
| сферический отражатель | 197 | hemispherical-bottomed hole, spherical shaped reflector | 6.4.5 |
| тандем | 98, прим. 1 | tandem technique | 6.1.2 |
| тандем-Т | 98, прим. 1 | - | - |
| техника синтезированной фокусированной апертуры | 189 | synthetic aperture focusing technique, SAFT | 6.1.10 |
| толщиномер | 140, прим. 2 | - | - |
| точка ввода | 217 | point of incidence | 6.2.6 |
| точка выхода наклонного преобразователя | 127 | probe index point | 5.2.16 |
| точка приема | 218 | receiving point | 6.2.7 |
| точка фокуса (фокус) | 59 | focal point, focus | 4.2.12 |
| трансформация волн | 86 | wave mode conversion | 4.4.14 |
| угловой отражатель | 199 | - | - |
| угол ввода | 209 | - | - |
| угол наклона акустической оси | 58 | - | - |
| угол отклонения | 130 | squint angle | 5.2.19 |
| угол отражения | 77 | angle of reflection | 4.4.5 |
| угол падения | 74 | angle of incidence | 4.4.2 |
| угол преломления | 78 | angle of refraction | 4.4.6 |
| угол призмы преобразователя | 124 | - | - |
| угол раскрытия | 57 | angle of divergence | 4.2.7 |
| узкополосный импульс | 46 | narrow-band pulse | 3.2.17 |
| ультразвуковая волна | 22 | ultrasonic wave | 3.2.1 |
| ультразвуковая дефектометрия | 4 | - | - |
| ультразвуковая дефектоскопия | 2 | - | - |
| ультразвуковая структуроскопия | 5 | - | - |
| ультразвуковая тензометрия | 6 | - | - |
| ультразвуковая толщинометрия | 3 | - | - |
| ультразвуковой прибор | 140 | ultrasonic instrument | 5.1.1 |
| ультразвуковой пучок | 52 | ultrasonic beam | 4.2.2 |
| упругая (акустическая) волна | 21 | - | - |
| упругие колебания | 9 | - | - |
| уровень браковки (уровень приемки) | 249 | - | - |
| уровень оценки | 247 | evaluation level | 6.8.10 |
| уровень фиксации (уровень регистрации) | 246 | registration level, recording level | 6.8.9 |
| уровень шума | 172 | noise level | 6.5.16 |
| усиление | 146 | gain | 5.1.7 |
| усилитель | 144 | amplifier | 5.1.5 |
| условная высота отражателя | 238 | - | - |
| условная протяженность отражателя | 237, прим. 2 | - | - |
| условный размер отражателя | 237 | - | - |
| условная ширина отражателя | 237, прим. 3 | - | - |
| фаза | 20 | phase | 3.2.3 |
| фазированная решетка | 113, прим. | - | - |
| фазовая скорость | 67 | phase velocity | 4.2.20 |
| фантомный сигнал (фантом) | 177 | ghost echo, phantom echo | 6.5.10 |
| фокальная зона | 61 | focal zone, focal range | 4.2.14 |
| фокусирующий активный элемент | 111 | focusing transducer | 4.1.5 |
| фокусирующий преобразователь | 135 | focusing probe | 5.2.24 |
| фокусное расстояние | 60 | focal distance, focal length | 4.2.13 |
| форма импульса | 40 | pulse shape | 3.2.11 |
| фронт волны | 24 | wavefront | 3.2.5 |
| фронтальная разрешающая способность | 211 | lateral resolution | 5.3.5 |
| цилиндрическая волна | 26 | cylindrical wave | 3.3.7 |
| цилиндрическое сканирование | 222 | helical scanning | 6.1.17 |
| частота | 11 | frequency | 3.1.1 |
| частота максимума спектра | 14 | peak frequency | 3.1.6 |
| частота следования импульсов | 166 | pulse repetition frequency | 3.2.18 |
| частота среза | 15 | cut-off frequency | 3.1.7 |
| частотный спектр | 12 | frequency spectrum | 3.1.4 |
| чувствительность контроля (обнаружения) | 205 | detection sensitivity | 5.3.4 |
| ширина полосы частот | 16 | - | - |
| ширина пучка | 56 | beam width | 4.2.6 |
| ширина фокальной зоны | 63 | width of the focal zone | 4.2.16 |
| широкополосный импульс | 44 | broad-band pulse | 3.2.15 |
| шум | 171 | noise | 6.5.15 |
| щелевой способ | 225 | gap technique | 6.1.5 |
| эквивалентная площадь несплошности | 239 | - | - |
| эквивалентная чувствительность контроля эхо-методом | 207 | - | - |
| электромагнитно-акустический активный элемент | 110 | electro-magnetic acoustic transducer | 4.1.4 |
| электронная лупа | 161 | expanded time base, scale expansion | 6.5.20 |
| эхо-зеркальный | 98 | - | - |
| эхо-метод | 97 | pulse-echo technique | 6.1.1 |
| эхо-сигнал | 168 | echo | 6.5.1 |
| эхо-сквозной | 99 | - | - |
| A-развертка (A-скан) | 179 | A-scan presentation | 6.6.1 |
| B-развертка (B-скан) | 180 | B-scan presentation | 6.6.2 |
| C-развертка (C-скан) | 181 | C-scan presentation | 6.6.3 |
| F-развертка (F-скан) | 182 | F-scan presentation | 6.6.4 |
| P-развертка (P-скан) | 184 | P-scan presentation | 6.6.5 |
| T-развертка (T-скан) | 183 | T-scan presentation | 6.6.6 |
БИБЛИОГРАФИЯ
| [1] | ISO 5577:2017 | Non-destructive testing — Ultrasonic testing — Vocabulary (Неразрушающий контроль. Ультразвуковой контроль. Словарь) |
|---|
| УДК 620.19 | ОКС 19.100 |
| Ключевые слова: контроль неразрушающий, контроль акустический, термины | |




































