И сертификация неразрушающих методов и средств контроля
Скачать 0.68 Mb.
|
10. СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПОВЕРКЕ СРЕДСТВ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ При поверке СНК применяется большое число разнообразных средств измерений: амперметры, вольтметры, мосты, различные генераторы, осцил- лографы, фазовращатели, фазомеры, частотомеры, измерители нелинейных искажений и амплитудно-частотных характеристик, анализаторы спектра, аттенюаторы, веберметры, тесламетры, стандартные образцы, усилители. Приборы измеряющие ток и напряжение Амперметры и вольтметры подразделяются на магнитоэлектриче- ские, электромагнитные, электродинамические, индукционные и лого- метрические. Значения напряжений постоянного тока определяют элек- тронными приборами, а высокоточные измерения выполняют с помо- щью компенсатора постоянного тока. Принцип действия электромагнитных приборов заключается во взаимодействии магнитного поля контура с током с ферромагнитным сердечником, втягивающимся в щель катушки с током. Электромагнит- ные приборы применяются для измерения постоянного и переменного тока. Класс точности 0,5. Измерительный механизм экранирован. Недос- татки приборов этого типа: неравномерность шкалы, большое собствен- ное потребление мощности, зависимость показаний от внешних магнит- ных полей. Достоинства: простота конструкции, устойчивость к токовым перегрузкам до 15 кА и до 450 кв, высокая надежность. Принцип действия магнитоэлектрических приборов измерения тока и напряжения заключается во взаимодействии магнитного поля контура, по которому протекает ток, с полем постоянного магнита. К достоинствам этого типа приборов относятся: высокая точность из- мерений (классом до 0,05), равномерность шкалы, высокая чувстви- 67 тельность, малое потребление электроэнергии. Недостатки: относи- тельная сложность конструкции, возможность измерения только по- стоянных токов, чувствительность к перегрузкам. Принцип действия электродинамических приборов основан на взаи- модействии магнитных полей двух катушек, по которым протекают токи. Конструктивно электродинамические приборы состоят из неподвижной и подвижной катушек. Подвижная катушка закрепляется на оси или на растяжках и может поворачиваться внутри подвижной катушки. Этими приборами измеряют ток, напряжение и мощность в цепях постоянного и переменного тока при частотах 20–100 кГц. Класс точности их 0,1; 0,2; 0,5. Приборы класса точности 0,1 и 0,2 применяются для поверки. К достоин- ствам приборов относятся стабильность показаний во времени. К недос- таткам невысокая чувствительность, чувствительность к перегрузкам и большое собственное потребление энергии. Электронные вольтметры измеряют постоянные и переменные на- пряжения в широком диапазоне частот. Они имеют на входе усилители постоянного или переменного тока. Мостовые цепи. При поверке некоторых СНК (вихретоковых) требует- ся измерять активное и полное сопротивление, индуктивность, емкость, доб- ротность катушек и колебательных контуров. Эти характеристики опреде- ляют методом амперметра и вольтметра, мостовым и резонансным методом. Существуют мосты постоянного тока для измерения сопротивлений от 10 –6 до 1016 Ом с погрешностью ± 1,5 %, сопротивлений 10 –6 –10 –5 Ом, сопротивлений 10 2 –10 10 Ом с погрешностью ± 0,05 %. Эти мосты бывают уравновешенные и неуравновешенные. В уравновешенных мостах значе- ние определяется, когда показывающий прибор устанавливается на нуль, а в неуравновешенном – непосредственно по шкале прибора. Схема моста простая (рис. 3). Рис. 3 u un R 1 R 2 R 4 R 3 Мост постоянного тока u ι R 1 R 4 R 2 L 2 R 3 Мост переменного тока 4 un 68 Мосты переменного тока применяются для измерения емкости и индуктивности. В качестве измерительного прибора используются лам- повые или выпрямительные вольтметры. В этих мостах уравновешева- ние моста проводится по активному сопротивлению и фазе. Класс точ- ности мостов переменного тока 0,1; 0,2; 0,5; 1,2 и 5. Эти мосты приме- няются также для измерения tg δ. Измерительные генераторы. Назначение измерительных генерато- ров имитировать сигналы различной формы, амплитуды, частоты, дли- тельности для исследования устройств в условиях, аналогичных экс- плуатационным. Параметры сигналов должны быть известны. По диапазону частот генераторы условно подразделяются на низ- кочастотные (20гц–200кГц), высокочастотные (30кГц–300мГц), сверх- высокочастотные (30мГц–10ГГц) и импульсные. Генераторы гармонических колебаний вырабатывают сигналы сину- соидальной формы. Генераторы импульсов различаются формой, полярно- стью, длительностью и скважностью импульсов (скважность отношение периода, т. к. длительности импульса τ, т. е. T/τ). Генераторы импульсов вырабатывают импульсы длительностью от нескольких наносекунд до нескольких десятков миллисекунд. Существуют еще генераторы шумовых сигналов, генераторы специ- альной формы и генераторы качающейся частоты (свип-генераторы), пред- назначенные для исследования характеристик радиотехнических устройств. Схема низкочастотного генератора приведена на рис. 4. Источни- ком синусоидальных колебаний обычно служит RC генератор. Согла- сующие устройства и аттенюатор обеспечивают установку определен- ного выходного сопротивления 600, 50 или 5 Ом для согласования гене- ратора с волновым сопротивлением подключающего кабеля. Напряже- ние регулируется аттенюаторам. Применяются следующие генераторы Г3–33; Г3–109; Г3–7А; Г3–118. Задающий генератор Усилитель НЧ Согласующие устройства Уровень напряжения НЧ Переключение нагрузок Аттенюатор выход 2 выход 1 Рис. 4. Схема НЧ генератор 69 Генератор высокочастотных колебаний состоит из задающего LC ге- нератора, резонансного усилителя, высокочастотных аттенюаторов, внут- реннего и внешнего модуляторов. В качестве внешнего модулятора исполь- зуется генератор низкочастотных колебаний. Схема представлена на рис. 5. Рис. 5 Для поверки электронных блоков ультразвуковых дефектоскопов применяются генераторы Г4–102 и Г4–158. Генераторы прямоугольных импульсов предназначены для поверки и регулировки характеристик различных радиотехнических устройств. Они работают в режиме внешнего и внутреннего запуска. Они исполь- зуются для поверки ультразвуковых дефектоскопов. Используются ге- нераторы Г5–54; Г5–26. Электронно-лучевые осциллографы предназначены для визуально- го наблюдения или определения параметров электрических процессов. Ими измеряют напряжения, длительность импульсов, частоту, фазу, временные интервалы и т. п. Осциллографы подразделяются на универ- сальные, скоростные, стробоскопические и запоминающие. Они могут быть одно-, двух- и многолучевыми. Осциллографы применяются при поверке УЗ-дефектоскопов (С1–65А, С1–70, С1–114). Для поверки акустических дефектоскопов применяются низкочас- тотные осциллографы С1–76. Измерение амплитуды импульса тока при поверке магнитопорош- ковых дефектоскопов осуществляется запоминающими осциллографами С8–9А, С8–12. Электронно-счетные частотомеры позволяют определять частоту, период, длительность интервала времени и импульса, число импульсов. Они применяются для поверки УЗ приборов (43–34А). Фазометры применяются для измерения сдвига фаз. Они применя- ются при поверке вихретоковых и ультразвуковых приборов. Исполь- зуются фазометры Ф2–13, Ф2–16. Задающий LC- генератор Усилитель В ι Аттенюатор модуляция генератор НЧ М% выход выход 70 Приборы, измеряющие магнитные величины. При поверке СНК тре- буется измерять магнитный поток, магнитную индукцию и напряженность магнитного поля. Используются для измерения магнитного потока балли- стические гальванометры М197/1, М197/2 с ценой деления 3,5 ⋅10 –5 и 0,35 ⋅10 –5 Вб/дел. Используются также веберметры М119 и М1119, фото- компенсационный микровеберметр Ф–190, позволяющий измерять маг- нитные потоки от 2 до 500 мкВб с погрешностью 1,5–2,5 % и др. Имеются также тесламеры, позволяющие измерять индукцию и на- пряженность магнитных и электромагнитных полей (Ш1–8 измеряет магнитную индукцию от 0,01 до 1,6 Тл с погрешностью 2 %). 11. СЕРТИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ В соответствии с Законом РФ «О сертификации продукции и ус- луг» в России создана Система сертификации средств измерений, кото- рая носит добровольный характер и удостоверяет соответствие измери- тельных средств заявителей метрологическим правилам и нормам. При организации Системы принимались во внимание и учитывались норма- тивные документы международных организаций ИСО, МЭК, ИЛАК, Системы сертификации ГОСТ.Р и системы сертификатов МОЗМ. Организационно в Систему входят: • управление метрологии Госстандарта РФ-центральный орган сис- темы; • координационный совет; • апелляционный комитет; • научно-методический центр ВНИИМС; • органы по сертификации; • испытательные лаборатории (центры) средств измерений. Центральный орган Системы выполняет следующие функции: • организует, координирует и осуществляет методическое руково- дство работами по сертификации в Системе; • устанавливает основные принципы и правила сертификации в Системе; • определяет номенклатуру средств измерений, подлежащих серти- фикации; • аккредитует органы по сертификации и испытательные лаборатории; • выполняет функции органа по сертификации при его отсутствии; • организует инспекционный контроль за деятельностью аккредито- ванных органов по сертификации и испытательных лабораторий; 71 • взаимодействует с международными и зарубежными организация- ми по вопросам сертификации; • решает вопрос о признании документов об аккредитации лаборато- рий и испытательных лабораторий других стран, зарубежных сер- тификатов и знаков соответствия, а также результатов испытаний средств измерений. Научно-методический центр Системы: • разрабатывает принципы, правила и структуру системы; • организует работы по аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий; • регистрирует сертифицированные средства измерений, органы по сертификации, испытательные лаборатории и нормативные доку- менты; • ведет реестр Системы; • формирует банк данных и занимается информационным обеспече- нием Системы. В состав координационного совета входят представители промыш- ленности, научно-технических обществ, обществ потребителей, органов по сертификации, испытательных лабораторий, метрологических НПО и НИИ, территориальных органов Госстандарта РФ и др. заинтересо- ванных организаций. Система сертификации средств измерений предусматривает: • добровольную сертификацию средств измерений на соответствие метрологическим нормам и правилам по любым видам измерений; • разработку, ведение и актуализацию нормативных документов, ус- танавливающих метрологические правила и нормы на средства из- мерений; • разработку, ведение и актуализацию типовых программ испытаний для целей сертификации средств измерений; • апробирование и утверждение в процессе сертификации методик калибровки средств измерений, а также подготовку предложений по межкалибровочным интервалам; • аттестацию методик выполнения измерений с помощью сертифи- цированных средств измерений; • создание разветвленной сети аккредитованных по видам измерений органов по сертификации средств измерений и испытательных ла- бораторий конкретных групп средств измерений; • осуществление сотрудничества с национальными метрологически- ми службами стран по взаимному признанию аккредитации орга- нов по сертификации, лабораторий, сертификатов соответствия, знаков соответствия, а также результатов сертификации средств измерений. 72 Основные цели Системы: • обеспечение единства измерений; • содействие экспорту и повышение конкурентоспособности средств измерений. Основные задачи Системы: • проверка и подтверждение соответствия средств измерений уста- новленным метрологическим нормам и требованиям в соответствие с нормативными документами; • проверка обеспеченности сертифицируемых средств измерений ме- тодами и средствами калибровки для передачи размеров от утвер- жденных Госстандартом России эталонов; • проверка соответствия средств измерений дополнительным требо- ваниям, указанным заявителем. Сертификацию средств измерений осуществляют аккредитованные органы по сертификации средств измерений с учетом результатов испы- таний, проведенных аккредитованными испытательными лаборатория- ми. Сертификат соответствия выдает заявителю Центральный орган Системы или по согласованию орган по сертификации. Порядок работ по аккредитации приведен в МИ 2277 – 93 – МИ 2279 – 93. Он включает: • представление заявителям в Центральный орган заявки на проведе- ние сертификации; • рассмотрение заявки и принятия по ней решения; • проведение испытаний; • сертификация производства или системы качества; • анализ полученных результатов и принятие решения о возможно- сти выдачи сертификата; • регистрация материалов испытаний и выдача сертификата соот- ветствия; • информация о результатах сертификации. 12. АТТЕСТАЦИЯ (АККРЕДИТАЦИЯ) ЛАБОРАТОРИЙ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ Порядок аккредитации (аттестации) лабораторий неразрушающего контроля установлен документом (Положение об аттестации лаборато- рий) Госгортехнадзора от 29 августа 1996 года. Аттестация лабораторий проводится с целью определения технической компетентности и органи- зационно-технической готовности лабораторий к выполнению НК или диагностики. Аттестацию проводят органы по аттестации, имеющие ли- 73 цензии от Госгортехнадзора. Лаборатории выдается свидетельство об ат- тестации или аттестат на 3 года с регистрацией в реестре РОСЭК. Порядок проведения аттестации следующий: • подача заявки на аттестацию с документами (копия устава положе- ния, паспорт лаборатории, виды деятельности по НК, согласие на прием экспертной комиссии); • регистрация заявки и заключение договора; • экспертиза документов; • формирование экспертной комиссии; • обследование лаборатории, отчет комиссии; • рассмотрение результатов аттестации; • оформление, регистрация в реестре и выдача свидетельства (атте- стата). Органы Госгортехнадзора осуществляют постоянный надзор за деятельностью аттестованных лабораторий. В случае нарушения поло- жений об аттестации лаборатория может быть лишена права на аттеста- цию с аннулированием свидетельства и исключения из реестра. В последнее время аттестация постепенно заменяется аккредитаци- ей и проводится по Российской системе аккредитации органами Госгор- технадзора. 13. СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА ПО НЕРАЗРУШАЮЩЕМУ КОНТРОЛЮ Основополагающий документ по сертификации персонала для обеспечивания НК разработан в ВНИИОФИ и утвержден Госстандар- том России 11.04.97 г. № 99. Этот документ устанавливает основные принципы структуры и правила системы сертификации персонала в области НК. Эта система построена на основе международных норм и стандартов и при этом ис- пользует следующие основные термины и определения: Соответствие – соблюдение всех установленных требований к про- дукции или услуге (ИСО/МЭК2) или выполнение установленных требо- ваний (ИСО9000). Система сертификации – система, располагающая собственными правилами процедуры и управления для проведения сертификации со- ответствия (ИСО/МЭК2). Квалификация – наличие подготовки, профессиональных знаний, мастерства и опыта (EN473–92). 74 Уполномоченный орган – независимой какой либо деятельности, уполномоченный независимым органом по сертификации проводить подготовку к экзаменам и осуществлять экзамены и определять уровень квалификации персонала (EN473–92). Экзаменационный центр – центр, утвержденный независимым орга- ном по сертификации, или узаконенной другой уполномоченный орган, в котором будут проводиться квалификационные экзамены (EN473–92). Экзаменатор – специалист 3-го уровня квалификации по тому ме- тоду, по которому будут проводить экзамен уполномоченным незави- симым органом по сертификации, наблюдать за экзаменами, определять уровень квалификации по НК (EN473–92). Эксперт – лицо, признанное органом по сертификации компетент- ным для проведения определенного вида работ в области сертификации персонала. Лицо с правом подписи – лицо, признаваемое органом по аккреди- тации компетентным для подписи документов по сертификации (ИСО/МЭК2). Кандидат – лицо, добивающееся получения сертификата компе- тентности от органа по сертификации (ИСО9172–92, EN473–92). Система качества – совокупность организационной структуры, ме- тодик, процессов и ресурсов, необходимых для осуществления общего руководства качеством. Организационная структура – распределение ответственности и полномочий, взаимоотношений, между работниками (ИСО9000). Квалификационный экзамен – экзамен, который демонстрирует общие, специальные и практические знания и мастерство кандидата и проводится независимым органом по сертификации или уполномоченным органом. Производственный сектор – определенная отрасль производства или технологии, где используются специальные технические средст- ва НК, которые требуют специальных знаний, мастерства оборудования, подготовки, ориентированных на контролируемую продукцию. Цель системы сертификации персонала в области неразрушающего контроля Главной целью системы является обеспечение условий для получе- ния объективной информации о состоянии контролируемой продукции через оценку соответствия квалификации персонала, проводящего НК. Виды деятельности Системы следующие: • сертификация персонала в области НК; • утверждение уполномоченных органов; • утверждение экзаменационных центров; • инспекционный контроль за сертифицированным персоналом. Основные правила Системы предусматривают сертификацию пер- сонала в области НК по трем уровням и носит добровольный характер. 75 Специалисты 1 уровня квалификации должны знать: • типы дефектов, подлежащих выявлению, и вероятные зоны их об- разования в конкретных объектах контроля; • принцип и основные сведения о методе НК; • принцип работы, органы управления и порядок настройки аппара- туры, с которой будет работать специалист; • основные положения методики (процедуры) и нормативные доку- менты по контролю, а также факторы, влияющие на достоверность обнаружения дефектов и способы ее повышения; • порядок оформления результатов контроля; • правила охраны труда и техники безопасности. Они должны уметь: • подготавливать объект к контролю и настраивать аппаратуру для контроля в соответствии с нормативными документами; • выполнять все операции по контролю; • фиксировать на объекте контроля и в соответствующий документа- ции зоны дефектов. Специалисты первого уровня ведут работы без выдачи заключения. Требования к специалистам 1 группы следующие: среднее образование и подготовка на специальных курсах. Специалисты II уровня квалификации должны знать: • определение понятия качества и контроля качества продукции и брака, их классификацию; • конструктивные особенности, технологию изготовления, эксплуатации и ремонта объекта контроля, типы дефектов, их потенциальную опас- ность и вероятные зоны образования с учетом действующих нагрузок; • физические основы методов неразрушающего контроля; • принципы построения и функциональную схему аппаратуры для конкретного метода контроля; • основные параметры метода и аппаратуры, определяющие досто- верность результатов контроля, способы их измерения и метроло- гического обеспечения; • измеряемые характеристики и признаки выявленных дефектов; • технологию контроля конкретных объектов данным методам (под- готовка объекта, выбор основных параметров, настройка аппарату- ры, проведение контроля); • порядок оформления результатов контроля и хранения документации; • стандарты и другие нормативные документы по контролю кон- кретного вида объектов данным методам; • правила техники безопасности и охраны труда; 76 • возможные другие методы контроля объектов данного типа; • порядок организации участков и рабочих мест при контроле кон- кретных объектов; • основные неисправности дефектоскопической аппаратуры и воз- можные способы их устранения в условиях предприятия, на кото- ром осуществляется контроль. Они должны уметь: • проверять работоспособность аппаратуры и настраивать ее на за- данные параметры; • выполнять операции по контролю конкретным методом объектов определенного вида и интерпретировать его результаты; • оценивать качество и давать заключение о качестве проконтроли- рованного объекта; • оформлять результаты контроля с выдачей соответствующего за- ключения; • составлять технологические карты контроля конкретных изделий в соответствии с действующими нормативными и техническими документами; • давать заключение о качестве объектов, проконтролированных спе- циалистами I уровня квалификации, с проведением, при необходи- мости, инспекционного контроля. Требования к квалификации специалистов II группы следующие: среднее, среднетехническое и высшее образование, а также подготовка на специальных курсах. Они могут участвовать в аттестационных комиссиях, проводить инспекционный контроль, клеймить и маркировать объекты, прошедшие контроль, а также разрабатывать руководящие документы. Специалисты III уровня квалификации должны знать: • общие вопросы неразрушающего контроля; • конструктивные особенности, технологию изготовления, эксплуа- тации и ремонта объекта контроля, типы и виды дефектов, вероят- ные зоны их образования с учетом действующих на объект нагру- зок и других факторов; • физические основы методов контроля; • системы контроля, используемые для проверки объектов опреде- ленного вида; • принципы построения, функциональные схемы и правила эксплуа- тации аппаратуры для данного метода контроля; • основные параметры метода и аппаратуры, определяющие досто- верность результатов контроля, методы их расчета и допуски на отклонения от номинальных значений; 77 • способы подавления мешающих при контроле факторов и способы выявления и предоставления информации, необходимой для оцен- ки результатов контроля; • метрологическое обеспечение конкретного метода контроля; • измеряемые характеристики и идентификационные признаки для разделения дефектов по классам и видам; • технологию контроля различной продукции данным методам; • порядок разработки нормативной и технической документации на контроль объектов; • стандартные и другие нормативные документы и правила по мето- ду контроля и на аппаратуру для его применения; • порядок оформления результатов контроля и хранения документации; • правила техники безопасности и охраны труда; • вредные экологические факторы данного метода контроля и способы предотвращения их воздействия на окружающую среду и человека; • принципы планирования и организации работы подразделения НК; • современное состояние и перспективы развития данного вида НК. Специалисты III уровня квалификации должны уметь: • проверять работоспособность аппаратуры и настраивать ее на за- данные параметры; • выполнять операции контроля и интерпретировать результаты контроля; • оценивать качество по результатам контроля одним или нескольки- ми методами и давать заключение о качестве проконтролированного объекта; • оформлять результаты контроля с выдачей соответствующего за- ключения; • выбирать эффективные методы и системы НК конкретных объек- тов при их изготовлении, эксплуатации и ремонте; • разрабатывать методики и технологические карты контроля в соот- ветствии с действующими нормативными документами; • давать заключение о качестве объектов, проконтролированных спе- циалистами I и II уровней квалификации, с проведением, при необ- ходимости, инспекционного контроля. Специалисты III уровня руководят работой специалистов I и II уровней, имеют методические и научные труды, разрабатывают мето- дики НК, проводят инспекционный контроль, участвуют в работе ат- тестационных комиссий. Требования к квалификации специалистов III группы следующие: специальное высшее образование и стаж работы не менее 2 лет. 78 По вертикале система сертификации и аттестации специалистов НК устроена следующим образом: Госстандарт России ↓ Госгортехнадзор ↓ Национальный аттестационный комитет (НАК) ↓ Аттестационный регистрационный центр (АРЦ) ↓ Аттестационные пункты (АП) Организационная структура системы сертификации персонала в области неразрушающего контроля приведена на рис 6. Контроль за системой сертификации осуществляет национальный орган по сертификации (Госстандарт России). Сертификация персонала в области НК осуществляется руководя- щим органом по сертификации и уполномоченным органом. Руководящий орган осуществляет общее оперативное руководство системой и ведет реестр системы. В качестве руководящего органа в России выступает ВНИИОФИ. У него имеется исполнительное бюро, бюро по персоналу высшей квалификации, бюро информационного об- служивания, реестр и научно-методический комитет. Управляющий совет осуществляет научное и методическое руко- водство системой и контроль за деятельностью системы. Он состоит из представителей Госстандарта РФ, органа спецнадзора, производствен- ных секторов и Российского общества неразрушающего контроля и не- сет ответственность за выдачу сертификатов. Уполномоченный орган обеспечивает выполнение функций по проведению практических процедур сертификации и несет ответствен- ность за выдачу сертификатов. Экзаменационные центры организуют и проводят экзамены по всем видам неразрушающего контроля. Необходимые документы для аттестации персонала: • копия диплома об образовании; • справка о специальной подготовке; • справка о непрерывном стаже работы; • медицинская справка; • протокол о сдаче экзаменов (теоретическом, практическом, спе- циальном). 79 Рис. 6. Организационная структура системы сертификации персонала в области НК Кроме того, учитывается соблюдение норм персональной этики. Ка- ждый специалист, имеющий сертификат по НК, должен заботиться о том, чтобы его деятельность не наносила ущерб людям и окружающей среде. Знания и практический опыт должны использоваться им с учетом и в со- ответствии с техническими нормами и правилами. Он должен принимать на себя такую степень ответственности на что получил сертификат. Основные правила сертификации изложены в следующих документах: • ПНК.02 «Система сертификации персонала в области НК. Порядок проведения сертификации персонала». • ПНК.03 «Система сертификации персонала в области НК. Порядок утверждения уполномоченных органов». • ПНК.04 «Система сертификации персонала в области НК. Положе- ние о центральном органе по сертификации персонала и уполномо- ченных органов». Кроме того, используется нормативная документация: • государственные и отраслевые стандарты; • международные и региональные стандарты; • комплекс документов системы сертификации; • реестр системы во ВНИИОФИ; • необходимая справочная документация. Национальный орган по сертификации Госстандарт России Руководящий орган по сертификации персона- ла Органы надзора: Госгортехнадзор Госатомнадзор Госэнергонадзор Авиарегистр Морской регистр Апелляционный совет Управляющий совет Уполномоченные органы по сертификации персонала Экзаменационные центры Экзаменационные центры 80 Список литературы 1. Козлов В.В. Поверка средств неразрушающего контроля. – М.: Изд. стандартов, 1989. – 215 с. 2. Бурдун Г.Д., Марков Б.Н. Основы метрологии: учеб. пособие для вузов. – М: Изд. стандартов, 1985. – 256 с. 3. Артемьев Б.Г., Голубев С.М. Справочное пособие для работников метрологических служб. – М: Изд. стандартов, 1986. – 553 с. 4. Карякин А.В., Боровиков А.С. Люминесцентная и цветная дефекто- скопия. – М: Машиностроение, 1972. – 248 с. 5. Приборы неразрушающего контроля материалов и изделий: спра- вочник: в 2 кн / под ред. В.В. Клюева. – М: Машиностроение, 1986. – Кн. 1. – 487 с.; Кн. 2. – 351 с. 81 Учебное издание КУЛЕШОВ Валерий Константинович ФИЛАТОВ Иван Степанович МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ НЕРАЗРУШАЮЩИХ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ Учебное пособие Редактор С.П. Барей Верстка А.И. Сидоренко Дизайн обложки О.Ю. Аршинова Подписано к печати 15.12.2008. Формат 60х84/16. Бумага «Снегурочка». Печать XEROX. Усл. печ. л. 4,71. Уч.-изд. л. 4,26. Заказ 872. Тираж 200 экз. Томский политехнический университет Система менеджмента качества Томского политехнического университета сертифицирована NATIONAL QUALITY ASSURANCE по стандарту ISO 9001:2000 . 634050, г. Томск, пр. Ленина, 30. Тел/факс: +7(3822)56-35-35, www.tpu.ru |