Главная страница
Навигация по странице:

  • КО НТРО ЛЬ РАДИАЦИОННЫЙ ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕН И ЯРД РОС ЭК 6 Москва«Машиностроение»

  • КОНТРОЛЬ РАДИАЦИОННЫЙ О СНОВ Н Ы Е ПОЛОЖЕН И ЯРД РОС ЭК 6

  • РУКОВОДЯЩ ИЙ ДОКУМЕНТ Машины грузоподъемные РД РОСЭК-01 -Конструкции металлические Контроль радиационный Основные положения

  • РД-01-006-82. М а шины грузоподъемные конструкции металлическиеко нтро ль радиационный основные положен и ярд рос эк 6


    Скачать 1.99 Mb.
    НазваниеМ а шины грузоподъемные конструкции металлическиеко нтро ль радиационный основные положен и ярд рос эк 6
    АнкорРД-01-006-82
    Дата15.11.2022
    Размер1.99 Mb.
    Формат файлаpdf
    Имя файла4293744571.pdf
    ТипДокументы
    #790418
    страница1 из 4
      1   2   3   4
    Российская экспертная компания по объектам повышенной опасности
    -РосЭК-
    М А ШИНЫ ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
    КО НТРО ЛЬ РАДИАЦИОННЫЙ ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕН И ЯРД РОС ЭК 6
    Москва
    «Машиностроение»
    1998
    центр испытаний
    Российская экспертная компания по объектам повышенной опасности
    -РосЭК-
    МАШИНЫ ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
    КОНТРОЛЬ РАДИАЦИОННЫЙ
    О СНОВ Н Ы Е ПОЛОЖЕН И ЯРД РОС ЭК 6
    Москва
    «Машиностроение»
    1998

    РД РОСЭК-01-002-96
    2
    Разработан Российской экспертной компанией по объектам повышенной опасности (РосЭК) с участием Всероссийского научно-исследовательского института подъемно-транспортного машиностроения
    (ВНИИПТмаш), Специального конструкторско-технологического бюро башенного краыостроения
    (СК ТБ
    БК) и Всероссийского научно-исследовательского института строительного и дорожного машиностроения (ВНИИстроидормаш).
    Исполнители: канд. техн. наук Н.Н. Коновалов (руководитель работы канд техн. наук Н.Н. Вадковский, канд техн наук В Л . Шевченко,
    В А. По леви к С Б . Соколов (РосЭК),
    канд. техн. наук АС. Липа тов, Д И . Д у видов и ч А А . Беспалый (ВНИИПТмаш)канд. техн. наук Л А . Невзоров, АИ . Инденбаум (СК ТБ БК);
    канд. техн. наук В С . Анисим ов; др техн. наук А АЗ ар ецки й

    (ВНИИстроидормаш).
    Утвержден РосЭК 20 сентября г. Президент РосЭК М.Н.Чумак-Жунь
    Согласован Госгортехнадзором России письмом № 12-04/1082 от 4 декабря г Член коллегии В С. Котельников
    Переиздание и все виды копирования - ЗАПРЕЩЕНЫ Российская экспертная компания по объектам повышенной опасности, 1998

    3
    РД РО СЖ СОДЕРЖАНИЕ. Область применения 2. Нормативные ссылки. Термины и определения 4. Общие положения. Требования к предприятиям (организациям, выполняющим контроль. 7 6. Квалификация персонала. 6 7. Аппаратура, принадлежности им атериалы ..................................................................9 7.1. Аппаратура. Радиографические пленки 7.3. Кассеты .......................................................................................................................10 7.4. Усиливающие экраны. 10 7.5. Защитные экраны. 11 7.6. Эталоны чувствительности. 11 7.7. Маркировочные знаки. 12 7.8. Фотоматериалы 7.9. Средства для фотообработки.......................................................................... 13 7.10. Средства определения оптической плотности снимков. 13 7.11. Негатоскопы.......................................................................................................... 13 7.12. Средства для оценки дефектов при расшифровке снимков. 13 7.13. Дополнительные принадлежности. 14 8. Метрологическое обеспечение. 14 9. Подготовка к проведению контроля 10. Чувствительность контроля 11. Схемы контроля. Выбор параметров контроля. Фотографическая обработка снимков 14. Расшифровка снимков и радиоскопических изображений. 24 15. Оформление результатов контроля. Требования безопасности................................................................................................27
    Список использованной Н Д ............................................................................................ ПРИЛОЖЕНИЯ. Расположение участков швов, подвергаемых радиационному контролю ..... 29 2. Категории сварных соединений 3. Нормы допустимых внутренних дефектов, выявляемых при радиационном контроле сварных соединений в процессе изготовления строительных кранов.
    37 4. Нормы допустимых внутренних дефектов, выявляемых при радиационном контроле сварных соединений в процессе ремонта и реконструкции строительных раков. 38 5. Нормы браковки при радиационном контроле сварных соединений подъемно-транспортных машин в процессе их изготовления, монтажа, ремонта и реконструкции. 39 6. Дефекты пленки, вызванные нарушениями процесса радиографирования и фотообработки ........................................................................................................................40

    РД РОСЭК-01-002-96
    4
    РУКОВОДЯЩ ИЙ ДОКУМЕНТ
    Машины грузоподъемные
    РД РОСЭК-01 -Конструкции металлические Контроль радиационный Основные положения
    Срок введения 15.04.1997 г. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
    Настоящий руководящий документ распространяется на грузоподъемные машины, поднадзорные Госгортехнадзору России.
    Документ разработан в развитие ст Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов
    (ПБ-10-14-92) и устанавливает требования к проведению радиационного контроля сварных конструкций грузоподъемных кранов. Документ может быть использован при радиационном контроле других грузоподъемных машин.
    Необходимость применения радиационного контроля устанавливается конструкторской или другой нормативно-технической документацией, НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
    В настоящем руководящем документе использованы ссылки наследующие нормативные документы:
    ГО СТ. Сварка металлов Термины и определения основных понятий.
    ГО СТ. Листы свинцовые.
    ГО СТ. Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Радиографический метод
    ГО СТ. Принадлежности для промышленной радиографии. Основные размеры
    ГО СТ. Контроль неразрушающий. Классификация видов и методов.
    ГО СТ. Фольга свинцовая, плакированная оловом, и оловянная
    ГО СТ. Контроль неразрушающий радиационный Термины и определения.
    ГО СТ Система стандартов безопасности труда Шум. Общие требования безопасности.
    ГО СТ. Система стандартов безопасности труда Пожарная безопасность. Общие требования
    ГО СТ. Система стандартов безопасности труда Изделия электротехнические. Требования безопасности
    ПБ
    10-14-92. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.
    ОСП-72/87. Основные санитарные правила работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений
    НРБ-96. Нормы радиационной безопасности
    ПБТРВ-73. Правила безопасности при транспортировании радиоактивных веществ

    5
    РД РОСЭК-01-002-96
    О СТ Оборудование подъемно-транспортное. Требования к изготовлению сварных металлоконструкций
    РД 22-207-38. Машины грузоподъемные Общие требования и нормы на изготовление
    РД 1 0 -Ш -9 7. Требования к проектированию и изготовлению грузоподъемных кранов-манипуляторов.
    РД 22-222-94. Краны грузоподъемные Технические условия на ремонт
    РД 22-326-97. Краны стреловые самоходные и краны-манипуляторы.
    Капита
    1
    ьный ремонт Общие технические условия.
    РД рОСЭК-005-96. Требования к лабораториям нераэрушающего контроля и диагностики. ТЕРМИНЫ ИО ПРЕДЕЛЕ НИ Я

    Настоящий РД базируется на терминах и определениях, приведенных в ОБ 10-14-92, ГОСТа также использует следующие термины и определения:
    Группа пори или шлаковых включений- группа пори или шлаковых включений, с расстоянием между ними не более их максимальной ширины или диаметра, независимо от их числа и взаимного расположения
    Ном инальная толщина- толщина основного металла, указанная в чертеже без учета допусков.
    О тд ель н ы е поры и/или шлаковые включения - поры и/или шлаковые включения, с расстоянием между ними более их максимальной ширины или диаметра.
    П одъем н о-тран спор тн ы е машины - машины номенклатуры ВНИИПТмаш краны мостового и кабельного типа, портальные, консольные, железнодорожные, электротали).
    Радиационная толщина- суммарная длина участков оси рабочего пучка направленного первичного излучения в материале контролируемого объекта ГОСТ Радиационный контроль- вид неразрушающего контроля, основанный на регистрации и анализе проникающего ионизирующего излучения после взаимодействия с контролируемым объектом ГОСТ Радиографический контроль- метод радиационного контроля с
    использованием в качестве детектора излучения радиографической пленки ГОСТ 18353)
    Радиоскопический контроль- метод радиационного контроля с
    использованием в качестве детектора излучения флуоресцентного экрана ГОСТ Размер группы пори или шлаковых включений, рассматриваемых, как один дефект- расстояние между наиболее удаленными друг от друга краями пор или включениями, измеренное вдоль оси сварного шва.
    Размер непровара или трещины- длина непровара или трещины.
    Размеры лор или шлаковых включений- диаметр (для сферических пори шлаковых включений, длина и ширина (для удлиненных лор и шлаковых включений).
    Скопление пори или шлаковых включений- три или более беспорядочно расположенных пори или шлаковых включений, с расстоянием между любыми

    P J РОСЭК-01-002-96
    6
    двумя близко расположенными порами и/или шлаковыми включениями более одной, ноне более трех максимальных ширин или диаметров их
    С троительны е краны
    - краны номенклатуры ВНИИстройдормаш и СКТБ БК краны стреловые самоходные, краны-манипуляторы, краны башенные, краны- лесопогрузчики. переставные и мостовые краны, стреловые на рельсовом хо­
    ду)
    Техн о логический непровар - непровар, наличие которого не предполагается конструкцией сварного соединения
    Ф окусное расстояние - расстояние от источника излучения до поверхности контролируемого сварного соединения
    Цепочка пори или шлаковых включений- три или более расположенных в линию пори или шлаковых включений с расстоянием между любыми двумя близко расположенными лорами и/или шлаковыми включениями более одной, ноне более трех максимальных ширин или диаметров их. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. Радиационный контроль проводится с целью выявления в сварных соединениях:
    внутренних дефектов в виде трещин, непроваров, усадочных раковин, пори шлаковых (окибных и других) включений;
    недопустимых для внешнего осмотра наружных дефектов в виде прожогов, подрезов, превышения проплава и т.п
    4.2 Радиационный контроль не позволяет выявлять, поры и включения с диаметром поперечного сечения или непровары и трещины с высотой менее удвоенной чувствительности контроля,
    непровары и трещины с раскрытием менее значений, указанных в табл. Таблица Радиационная толщина, мм
    Минимальное раскрытие непроваров и трещин, мм
    О т 4 до 40 включительно Св 40 до 100 включительно
    0,2
    Св 100 до 130 включительно
    0,3
    непровары и трещины, плоскость раскрытия которых не совпадает сна правлением просвечивания или (при радиосколическом контроле) с направлением строк телевизионного растра,
    любые дефекты, если их изображение на снимках совпадает с изображением посторонних деталей, острых углов или резких перепадов толщин свариваемых элементов 3 В зависимости от конфигурации сварных швов и радиационной толщины применяют следующие методы контроля;
    радиографический - при радиационной толщине 4 . 130 мм радиоскопический с применением рентгентелевизионных установок с рентген-видиконами - при радиационной толщине 4 10 мм;
    радиоскопический с применением рентгентелевизионных установок на монокристаллах и рентгеновских электронно-оптических преобразователях - при радиационной толщине 10. мм

    РД РОСЭК-01-002-96
    4.4. Для угловых швов отношение толщины контролируемого сварного шва к радиационной толщине должно быть не менее 0,2 4 5 Необходимость, объем и периодичность радиационного контроля устанавливается РД 22-207-87, РД 22-322-94 и ОСТа также другой нормативной документацией на изготовление, ремонт и реконструкцию грузоподъемных машин 6. При изготовлении подъемно-транспортных машин расположение контролируемых участков должно соответствовать требованиям приложения 1 4 7 Применение радиоскопического контроля допускается только при условии обеспечения чувствительности, установленной в разд 10 настоящего
    РД
    4 8.
    Радиоскопический контроль применяют в динамическом и статическом режимах. Динамический режим проводят при условии, что скорость перемещения объекта контроля не превышает 3/4 допустимого значения скорости, установленного в технической документации на интроскоп конкретного типа. Рекомендуется устанавливать скорость перемещения при контроле сварных соединений толщиной до 16 мм включительно не болеем мин, свыше 16 до 30 мм включительно - не более 0,5 м/мин
    4 9. Во всех спорных случаях при проведении радиоскопического контроля арбитражным является радиографический контроль. Радиационный контроль проводится после исправления всех дефектов, обнаруженных при внешнем осмотре и измерении сварных швов 11. При проведении выборочного контроля обязательно просвечиваются участки начала и конца сварных швов, трудновыполнимые участки, а также участки, вызывающие сомнение по результатам внешнего осмотра 12. Требования к качеству сварных соединений регламентируются
    РД 22-207-87, РД 22-322-94 с учетом категории сварных соединений, приложение 2) и ОСТ Нормы допустимых дефектов для сварных соединений конструкций строительных кранов приведены в приложениях 3 и 4. а нормы допустимых дефектов для сварных соединений конструкций подъемно­
    транспортных машин - в приложении 5.
    413 Радиационный контроль сварных соединений грузоподъемных машин необходимо выполнять в соответствии с технологическими инструкциями, разработанными на основе настоящего РД и полностью учитывающими его требования. В технологической инструкции должен быть приведен порядок выполнения операций подготовки к проведению контроля, проведения контроля и оценки качества с указанием особенностей эксплуатации применяемой аппаратуры и конкретных параметров контроля 14. Технологическая инструкция на радиационный контроль сварных соединений грузоподъемных машин, содержащая отступления от требований настоящего РД, должна быть согласована с РосЭК
    5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДПРИЯТИЯМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ КОНТРОЛЬ Радиационный контроль должны проводить лаборатории неразрушающего контроля, отвечающие требованиям РД РОСЭК-005-96 и имеющие соответствующие лицензии Госгортехнадзора России

    РД РОСЭК-01-002-96
    8 5.2, Лаборатория радиационного контроля должна быть оснащена аппаратурой для радиографического и/или радиоскопического контроля,
    дозиметрическими приборами, негатоскопами, принадлежностями для промышленной радиографии, вспомогательными приспособлениями штативами, опорами, шаблонами, линейками и др средствами перемещения объекта или средствами перемещения излучателя и/или преобразователя рентгеновского излучения,
    радиографической пленкой, фотоматериалами и средствами для фотообработки;
    средствами для определения оптической плотности снимков и оценки дефектов при их расшифровке хранилищем для химреактивов;
    хранилищем для радионуклидов (при использовании гамма-дефектоскопов), разводкой сети переменного тока 50 Гц, напряжением 220 в и/или 380 в устройством автоматического отключения нагрузки при перегрузке сети или коротком замыкании шиной заземления,
    звуковым и/или световым сигнализатором, предупреждающим о включении высокого напряжения на рентгеновской трубке при использовании передвижных рентгеновских аппаратов);
    водопроводной магистралью с установленной запорной и
    распределительной аппаратурой и оборудованным сливом для воды (при использовании рентгеновских аппаратов с водяным охлаждением);
    средствами перемещения объекта контроля или средствами перемещения излучателя и/или преобразователя рентгеновского излучения при радиоскопическом контроле);
    дефектоотметчиками, позволяющими производить дистанционную маркировку обнаруженных дефектов (при радиоскопическом контроле. В пультовой радиоскопического участка должна иметься возможность уменьшения освещения до 10 30 лк, для создания оптимальных условий наблюдения изображения сварного соединения на экране видеоконтрольного устройства 4. Места контроля крупногабаритных конструкций должны быть оснащены:
    лесами или подмостками, обеспечивающими безопасное и удобное взаимное расположение аппаратуры и контролируемого участка шва;
    переносными розетками сети переменного тока 50 Гц и напряжением 220 В. КВАЛИФИКАЦИЯ ПЕРСОНАЛА. К руководству работами по радиационному контролю допускаются инженерно-технические работники и работники лабораторий, прошедшие проверку знаний ПБ 10-14-92 и ПУБЭЛ в соответствии с Положением о порядке проверки знаний правил, норм и инструкций по безопасности у руководящих работников и специалистов предприятий, организаций и объектов, подконтрольных Госгортехнадзору России
    Руководители лабораторий должны иметь квалификацию не ниже И второго) уровня по радиационному виду контроля грузоподъемных машин.
    Примечание' допускается руководство лабораторией специалистом имеющим квалификацию не ниже II (второго) уровня по любому из видов

    9
    РД РО СЖ -не радиационному) неразрушающего контроля 2 К выполнению контроля допускаются дефектоскописты, прошедшие аттестацию в соответствии с Правилами аттестации специалистов неразрушающего контроля, утвержденными Госгортехнадзором России. АППАРАТУРА, ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ИМ А ТЕР И А ЛЫ
    7.1. Аппаратура. В качестве источников излучения используют рентгеновские трубки и радионуклиды Выбор источника излучениярекомендуется производить по табл 2
    _________________ __________________________ ________ Таблица Радиационная толщина, мм
    Источник излучения
    До 5 вкл.
    Рентгеновская трубка,
    Тулий-170
    Свыше 5 до 20 включительно Рентгеновская трубка, Тулий (до 15 мм) Селен Иридий Цезий (от 10 мм)
    Свыше
    20 до
    40 включительно
    Рентгеновская трубка,
    Селен-75 (до 30 мм включительно)
    Иридий-192
    Цезий-137
    Свыше
    40 до
    80 включительно
    Рентгеновская трубка, Иридий Цезий
    Кобальт-60
    Свыше
    80 до
    120 включительно
    Рентгеновская трубка,
    Цезий-137
    Кобальт-60
    Свыше Рентгеновская трубка,
    Кобальт-60
    Примечание
    . в каждом диапазоне радиационных толщин источники излучения приведены в порядке предпочтительности их использования 1 2 При контроле применяют рентгеновские аппараты непрерывного и импульсного действия, гамма-дефектоскопы и рентгенотелевизионные установки. Радиографические пленки 2 1 При контроле используют радиографические пленки РТ Выбор типа пленки рекомендуется производить по табл.З
    7 2 2 Допускается применение других радиографических пленок (отечественных и импортных) с аналогичными или близкими характеристиками

    РД РОСЭК-01-002-96
    10
    Наиболее распространенные зарубежные пленки, аналогичные пленкам РТ,
    приведены в табл.4.
    Таблица Радиационная толщина, мм
    Тип радиографической пленки
    До 5 включительно
    РТ-5, РТ-5Д, РТ-4М, РТ-4Ш, РНТМ-1Д
    Свыше 5 до 20 включительно
    РТ-3, РТ-4М, РТ-4Ш, РНТМ-1Д
    Свыше 20 до 60 включительно
    РТ-1. РТ-1Д, РТ, РТ-4М, РТ-4Ш, РНТМ-1Д
    Свыше 60 до 130 включительно
    РТ-1, РТ-1Д, РТ, РТ, РТ-4М, PT-4LU,
    РНТМ-1Д
    Таблица 4
    Россия
    США
    Германия
    РТ-5, РТ-5Д
    Микротекс
    D2
    РТ-4М, РТ-4Ш
    РНТМ-1Д
    Кристалл екс
    04
    РТ-3
    Инд астре кс
    07
    РТ-1, РТ-1Д
    Кодирекс
    D10
    РТ-2
    Индастрекс
    S
    7.2.3. В случае необходимости повышения детальной проработки элементов изображения на снимке и при отсутствии ограничений повремени экспозиции рекомендуется из указанных в табл.З радиографических пленок применять пленки с более высокими величинами разрешающей способности и коэффициентом контрастности из представленного ряда РТ, РТ, РТ,
    РТ-4М, РТ (разрешающая способность и коэффициент контрастности радиографических пленок указаны в ряду по мере их возрастания. кассеты 1. Для зарядки пленки следует использовать кассеты, обеспечивающие:
    плотный прижим усиливающих экранов к кассете,
    светонепроницаемость;
    защиту пленки и усиливающих экранов от механических повреждений и загрязнений
    Примечание: допускается применение кассет из светозащитной бумаги при соблюдении указанных в пункте требований 2. Кассеты должны быть экранированы для защиты пленки от рассеянного обратного излучения 3 3. Рекомендуется применять жесткие кассеты, если при проведении контроля не требуется изгибать радиографическую пленку. Усиливающие экраны 4 1 В качестве усиливающих экранов применяют свинцовую или оловянисто-свинцоеую фольгу по ГОСТ, ГОСТ и ГОСТ
    Оловянисто-свинцовая фольга применяется при просвечивании рентгеновским излучением с напряжением на трубке до 250 кВ Свинцовая фольга применяется при использовании гамма-излучения и рентгеновского излучения с напряжением на трубке свыше 250 кВ В интервале напряжений на

    1
    РД РОСЭК'01-002-96
    трубке 100 140 кВ допускается применять медные фольги, при напряжениях 80 кВ - стальные и при напряжениях 10 20 кВ - алюминиевые 4.2 Усиливающие экраны должны иметь гладкую и чистую поверхность Наличие на экране дефектов в виде складок, царапин, рисок, морщин, надрывов и пр недопустимо, т кони снижают качество снимков и затрудняют их расшифровку. В процессе контроля пленка располагается между двумя экранами, при этом, экран, расположенный ближе к объекту измерения (верхний, как правило, несколько тоньше нижнего. Увеличение толщины нижнего экрана не оказывает существенного влияния на время экспозиции 4.4. Толщина усиливающего экрана определяется по табл. 5 в зависимости от напряжения на рентгеновской трубке или типа радионуклидного источника
    Таблица Напряжение на рентгеновской трубке, кВ, или тип радионуклидного источника
    Толщина усиливающего экрана, мм
    Верхнего
    Нижнего
    До 150 включительно Свыше 150 до 250 включительно Свыше 250 до 350 включительно Свыше 350 0,09 Тулий 0,02. .0,05 0,05 Селен 0,05 .0,09 Иридий 0,09...0,20 Цезий 0,09...0,20 Кобальт 0,09 ..0,20 0 ,2 .0 ,5 0 7.4.5 При радиационной толщине более 60 мм, для сокращения продолжительности экспозиции, допускается применение флуоресцирующих экранов по ГОСТ с радиографической пленкой типа РТ при условии достижения необходимой чувствительности контроля Рекомендуется применять флуоресцирующие экраны типа Стандарт, УФДМ, УФДП, ПР Си
      1   2   3   4


    написать администратору сайта