Главная страница
Навигация по странице:

  • 11. СЕРТИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ

  • 12. АТТЕСТАЦИЯ (АККРЕДИТАЦИЯ) ЛАБОРАТОРИЙ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ

  • 13. СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА ПО НЕРАЗРУШАЮЩЕМУ КОНТРОЛЮ

  • Список литературы

  • МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ НЕРАЗРУШАЮЩИХ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ

  • И сертификация неразрушающих методов и средств контроля


    Скачать 0.68 Mb.
    НазваниеИ сертификация неразрушающих методов и средств контроля
    Дата02.02.2023
    Размер0.68 Mb.
    Формат файлаpdf
    Имя файлаUchebnik_Filatov_IS.pdf
    ТипРеферат
    #916877
    страница8 из 8
    1   2   3   4   5   6   7   8
    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
    1   2   3   4   5   6   7   8


    написать администратору сайта