Низкочастотный ультразвуковой томограф А1040 MIRA

Низкочастотный ультразвуковой томограф А1040 MIRA - обновленная модернизированная модель томографа А1040М ПОЛИГОН!

Ультразвуковой томограф А1040 MIRA предназначен для контроля конструкций из бетона, железобетона и камня при одностороннем доступе к ним с целью определения целостности материала в конструкции, поиска инородных включений, полостей, непроливов, расслоений и трещин, а также измерения толщины объекта контроля. Возможен контроль объектов с толщиной до 2,5 метров.
Преимущества

* Визуализация внутренней структуры объекта контроля при одностороннем доступе 
* Высокая производительность - реконструкция одной томограммы занимает 3 секунды 
* Простота в использовании 
* Высокая точность измерений и чувствительность прибора к различным отражателям 
* Не требуется подготовка поверхности к контролю 
* Износостойкие наконечники преобразователейОсобенности

* Автономная работа с данными без внешнего компьютера 
* Сухой акустический контакт 
* Адаптация антенного устройства к неровностям поверхности конструкции 
* Автоматическое измерение скорости распространения ультразвуковой волны в объекте контроля 
* Трехмерное представление внутреннего строения объекта контроля и B-, C-, D-томограмм любого сечения объекта 
* Возможность использования томографа при ручном контроле, а также в составе автоматизированных установокОписание системы
Томограф для бетона А1040 MIRA представляет собой полностью автономный измерительный блок, которым проводят сбор и томографическую обработку полученных данных. Измерительный блок содержит матричную антенную решетку из 48 (12 блоков по 4 элемента в каждом) низкочастотных широкополосных преобразователей поперечных волн с сухим точечным контактом и керамическими износостойкими наконечниками. Это обеспечивает их продолжительное использование по грубым поверхностям, без применения контактной жидкости. Каждый преобразователь имеет независимый пружинный подвес, что позволяет проводить контроль по неровным поверхностям. Номинальная рабочая частота решетки 50 кГц.

В интерфейс прибора введена возможность использования лазерных лучей, которые проецируются на поверхность объекта контроля, позволяя оператору корректно соблюдать шаг перестановки антенного устройства в процессе полной технической диагностики исследуемого объекта.

Малогабаритный легкий корпус и переставляемая ручка обеспечивают комфортное применение прибора на горизонтальных, вертикальных и потолочных поверхностях объекта контроля.

Большой и яркий TFT дисплей и клавиатура позволяют легко настраивать прибор на объект контроля, выбирать необходимые режимы работы и проводить контроль, наблюдая получаемые результаты, что дает возможность их предварительного анализа.

Прибор имеет встроенный компьютер, позволяющий обрабатывать данные непосредственно в процессе работы, представлять их на экране и сохранять в памяти.

Обработка и представление данных на экране томографа

В приборе используется метод синтезированной фокусируемой апертуры с комбинационным зондированием (САФТ-К), при котором происходит фокусировка ультразвука в каждую точку полупространства. Массив данных формируется путем сбора информации со всех измерительных пар антенного устройства томографа. Принимаемые антенной решеткой сигналы обрабатываются на встроенном компьютере непосредственно в процессе работы.

Затем полученные данные представляются на экране прибора и сохраняются в встроенной флеш-памяти. В результате получается наглядный образ сечения объекта контроля (В-тип), где разными цветами (в зависимости от выбранной цветовой схемы) закодирована отражающая способность каждой точки визуализируемого объема. Время сбора данных и вывода на экран образа сечения в одной позиции решетки – 3 сек.
Режимы работы
A1040 MIRA имеет два основных режима работы, а также функцию настройки конфигурации параметров контроля под каждый конкретный объект с возможностью последующего оперативного выбора:
Режим «ОБЗОР»
Режим предназначен для оперативного просмотра внутренней структуры конструкции в произвольных местах. На экране отображается В-томограмма на глубину до 2 метров.

Дополнительно в данном режиме возможно:

Дополнительно в данном режиме возможно:

* Автоматическое определение скорости распространения ультразвуковой волны.
* Измерение координат и уровней образов в томограмме.
* Измерение толщины конструкции.
* Просмотр А-Сканов.
Режим «КАРТА»

Режим предназначен для формирования массива данных в форме набора В-томограмм объекта контроля (перпендикулярных поверхности) при сканировании антенной решеткой вдоль ранее размеченных линий с постоянным шагом. Из накопленного 3-х мерного массива данных можно выводить на экран любое изображение В-типа.

Контроль проводится по схеме пошагового сканирования объекта контроля с объединением данных и реконструкцией объема под всей отсканированной площадью объекта контроля.

Функция «НАСТРОЙКА»

Используется для выбора и установки параметров и рабочей конфигурации.

Существует возможность создания и сохранения ряда рабочих конфигураций под различные объекты контроля. Возможность задания имени объекта и технических параметров, с последующим выбором их из памяти прибора перед началом контроля.

Программное обеспечение

Прибор поставляется в комплекте со специализированным программным обеспечением для расширенной обработки собранных данных на внешнем компьютере.

Программа обеспечивает считывание данных из прибора и представления их как в виде томограмм, так и в 3-х мерном объемном виде, что облегчает понимание конфигурации внутренней структуры бетонного объекта контроля.

Для каждого отражателя можно определить координаты его залегания в объекте контроля.

Примеры применения Толщинометрия бетона Объект контроля

Бетонный блок, выполненный в форме лестницы, состоящий из трех ступеней:

Протяженность каждой ступени вдоль линии сканирования - 500 мм

Общая протяженность объекта – 1500 мм

Толщины ступеней – 210, 330, 450 мм

Шаг сканирования - 50 мм

Скорость, измеренная при калибровке – 2872 м/с

Глубина полосы контроля - 1000 мм

Ширина полосы контроля – 500 мм

Задача контроля:

Результат контроля

Сканирование проводилось вдоль всего объекта с постоянным шагом перестановки антенного устройства 50 мм.

На синтезированном образе D-скана (слева) хорошо видно изображение донных поверхностей каждой из трех ступеней, при этом четко видно, где заканчивается одна ступень и начинается следующая. Также отчетливо видны второе и третье переотражения от донной поверхности, что дает нам возможность судить о том, что на бетоне подобной марки, возможно, вести контроль на глубинах порядка метра. 3D окно позволяет более подробно изучить характер полученных отражений в объеме всего объекта.

Поиск каналов внутри объекта из бетона Объект контроля

Бетонный блок, выполненный в форме лестницы, состоящий из трех ступеней:

Протяженность каждой ступени вдоль линии сканирования - 500 мм

Общая протяженность объекта – 1500 мм

Толщины ступеней – 210, 330, 450 мм

Шаг сканирования - 50 мм

Скорость, измеренная при калибровке – 2872 м/с

Глубина полосы контроля - 1000 мм

Ширина полосы контроля – 500 мм

Задача контроля:

Результат контроля

Сканирование проводилось вдоль всего объекта с постоянным шагом перестановки антенного устройства 50 мм.

На синтезированном образе (слева) на D – скане отчетливо видны все четыре ступени и три первых канала. Четвертый канал заметен, но не слишком ярко выражен, однако он хорошо различим на B- скане, данный фрагмент приведен на рисунке ниже. На D – скане в местах прохождения каналов изображение донной поверхности пропадает, таким образом можно судить о том, что это не локальный, а протяженный отражатель.

Поиск каналов внутри объекта из бетона Объект контроля

Бетонный блок, выполненный в форме лестницы, состоящий из трех ступеней:

Протяженность каждой ступени вдоль линии сканирования - 500 мм

Общая протяженность объекта – 1500 мм

Толщины ступеней – 210, 330, 450 мм

Шаг сканирования - 50 мм

Скорость, измеренная при калибровке – 2872 м/с

Глубина полосы контроля - 1000 мм

Ширина полосы контроля – 500 мм

Результат контроля

Направление сканирования было выбрано вдоль канала таким образом, чтобы канал располагался по середине относительно центра антенного устройства.

На синтезированном изображении, полученном после сканирования ступени, четко различимы канал и донная поверхность. На 3D образе можно хорошо рассмотреть данный канал с разных сторон.

Поиск непроливов за тюбингами

Полигон НИЦ « Тоннели и Метрополитены». По технологии строительства тоннелей за установленные тюбинги, которые являются несущей конструкцией, заливается заобделочный песчано-цементный раствор, который герметизирует тоннель. Наличие пустот в нем не допускается. Задача контроля: поиск данных пустот неразрушающим ультразвуковым методом. Описание объекта: полигон тоннеля метрополитена, железобетонные тюбинги толщина 250 мм, за тюбингами есть секторы с пустотами, песком, заобделочным раствором.

Технология контроля: сканирование по окружности с вертикальным расположением антенного устройства А1040М, шаг 50 мм. Методика контроля: прозвучивание эхо-методом, получение образа сечения тюбингов в плоскости линии сканирования, определение наличия пустот и песка по наличию первого и второго донного сигнала, наличия заобделочного раствора по снижению амплитуды донных сигналов.

Результат контроля: по визуальным образам на снимке и по анализу амплитуд донного сигнала можно определить места, где отсутствует заобделочный раствор. Произведенный контроль дал вероятность обнаружения пустот – 78%. Это самый лучший результат по сравнению с другими методами, которые испытывались на данном стенде.



Поиск непроливов за тюбингами Объект контроля

Крольский тоннель. Контроль пустот за тюбингом.

Исследуемый объект представляет собой железнодорожный тоннель диаметром 9 метров, рассчитанный на один ж/д путь. Стены тоннеля укреплены железобетонным тюбингом, толщина которого 400 мм. Тюбинг сделан из бетона класса В45 (W12 F300). Арматурная сетка состоит из двух слоев арматуры на глубине около 50 мм с каждой стороны. Продольная силовая арматура имеет диаметр 22 мм. Арматура, направленная поперек тюбинга имеет диаметр 8 мм, и шаг 230 и 220 мм.

После установки тюбингов, пустота между тюбингом и породой заполняется цементным раствором из песка и цемента марки М200. Заполняются сразу большие объемы, поэтому возможно возникновение пустот, а также размывание незатвердевшего раствора грунтовыми водами. После основного прохода возможно дополнительное нагнетание смеси за тюбинг через специальные «пайкерные» отверстия, которые предварительно рассверливаются. Однако, если пустота не совпадает с «пайкерным» отверстием, то ликвидировать её таким образом невозможно.

Задача контроля: Контроль наличия пустот за тюбингом в результате непролива или размывания незатвердевшего раствора грунтовыми водами.

Результат, полученный на свободных плитах тюбинга

Для обследования с помощью прибора А1040М каждый сегмент первым делом разбивался на полосы шириной равной длине антенного устройства (АУ) равной 400 мм. Расположение полос обычно выбиралось таким, как показано на рисунке.

Теория определения наличия пустот за бетонным тюбингом заключается в том, что свободная поверхность бетона (которая бывает в случае пустот), отражает 100% ультразвука, в то время как при наличии прилегающего к бетону раствора, отражается только часть энергии. В качестве образцов с пустотой были выбраны нагретые до рабочей температуры перед установкой свободно лежащие тюбинги. На синтезированном образе четко виден донный сигнал, а так же наличие и расположение арматуры. Ниже представлен результат контроля тюбинга с заобделочным раствором.

В случае плотного прилегания к обратной стороне тюбинга раствора, сигнал будет распространяться в раствор, и, в меньшей степени, отражаться. В том случае, если обратная сторона тюбинга контактирует с воздухом, весь ультразвук будет отражаться от донной поверхности. Благодаря этому, по изображению донного сигнала (а также второго донного сигнала) можно оценить степень отражения ультразвука от донной поверхности тюбинга, и, тем самым, оценить качество прилегания заобделочного раствора.

Заделанная трещина на кольце Объект контроля

Крольский тоннель. Контроль трещин. Кроме поиска пустот (описание в предыдущем примере) по был проведен анализ нескольких колец с видимыми растрескиваниями бетона. Трещины были заделаны раствором.

Данные двух лент фрагмента кольца

На C-скане синтезированного образа видно, как трещина, местами отражающая ультразвук (обведена черной линией), проходит с нижней части (в левой части рисунка) в верхнюю часть (в правой части). Именно так и проходила трещина относительно первой полосы. Далее приводится вторая полоса, на которой видны обе трещины. По результатам сканирования о трещинах можно с уверенностью сказать то, что после заделки на их месте не получилось монолитного бетона.

Исследование бетонной плиты моста

Объект контроля

С помощью томографа А1040М удалось измерить толщину бетонной плиты в диапазоне до 100 мм. На синтезированном образе наблюдается уменьшение толщины плиты со 100 мм до 50 мм. Второй донный полностью повторяет первый, подтверждая тем самым предположение об утонении плиты.

Поиск непроливов

Данный образ демонстрирует результат поиска непроливов в плите. С помощью прибора удалось получить стабильный донный сигнал (со вторым переотражением).

В около донной области присутствуют предположительно дефектные зоны: возможно плохой контакт между бетоном и арматурой или непролив бетона.

Технические характеристики

Параметр

Значение

Габаритные размеры

380×130×140 мм

Вес (с аккумулятором)

4.2 кг

Тип дисплея

цветной TFT LCD

Количество точек экрана

640×480

Диагональ экрана

14.4 мм, (5.7”)

Число каналов

12

Число преобразователей

48

Номинальная частота преобразователя

50 кГц

Ширина полосы пропускания по уровню -6 дБ в режиме излучение-прием

25-80 кГц

Рабочий тип ультразвуковых волн

поперечные

Источник питания

литиевый аккумулятор

Время непрерывной работы от аккумулятора

5 часов

Рабочий диапазон напряжения

9.3 – 12.6 В

Рабочий диапазон тока

0.5 – 0.7 А

Диапазон рабочих температур

-10 … +50 °C

Приемник


Рабочий диапазон частот

15 – 180 кГц

Эксплуатационные качества


Гарантированные минимальные и максимальные измеряемые толщины в бетоне

50 – 600 мм

Максимальная глубина обзора в бетоне, в природном камне

2500 мм

Максимальная глубина обзора в железобетоне

800 мм

Минимальный размер обнаруживаемого отражателя

сфера диаметром 30 мм на глубине 400 мм в бетоне М400

Диапазон устанавливаемых скоростей ультразвука

1000 – 4000 м/с

Тип разъема

Micro-USB

Базовая комплектация

Наименование


А1040 MIRA блок УЗ томографа

1127

Переносной компьютер типа Notebook


Сетевой адаптер с кабелем 220В-15В

1829

Компакт-диск с документацией и ПО

1521

Кабель USB A-Micro B

1222

Жесткий кейс М40

1621Производитель: АКС
Тип: Ультразвуковые
06.05.2025

Другие объявления автора: Шубко Роман Александрович ООО "Техновик"

Проверочный образец УК1401М

Проверочный образец УК1401М

Характеристики Параметр Значение Назначение для проверки ультразвукового тестера УК1401М Материал органическое стекло марки ТОСП по ГОСТ 17622-72 Условия тестирования +20°С Среднее время прохождения ультразвука от 53 до 63,5 мкс Размер щелей 1,5 х 12 мм (симметричное расположение перпендикулярно поверхности) Размер 180 х 25 х 50 мм Масса 265 г Используются в приборах Ультразвуковой тестер UK1401Производитель: АКС

Краснодар
MH180 - Специализированный держатель для низкочастотных СТК преобразователей серии S18

MH180 - Специализированный держатель для низкочастотных СТК преобразователей серии S18

Для фиксации преобразователей, используемых с низкочастотным дефектоскопом А1220 MONOLITH, при проведении ультразвукового контроля методом поверхностного и сквозного прозвучивания. Характеристики Параметр Значение Габариты корпуса 80 х d50 мм Масса 110 г Используются в приборах * Преобразователь S1808 0.25A0D4PS * Преобразователь S1802 0.05A0D2PS * Преобразователь S1803 0.1A0D2PLПроизводитель: АКС

25 700 руб.
Краснодар
Преобразователь S1808 0.25A0D4PS

Преобразователь S1808 0.25A0D4PS

Для возбуждения поперечных волн; низкочастотный с сухим точечным контактом Характеристики Параметр Значение Область применения для возбуждения и приема поперечных волн Тип низкочастотный с сухим точечным контактом Частота 250 кГц Тип разъема LEMO серии 00.250 Габариты корпуса 46 х d15 мм (17 мм у разъема) Масса 18 г Используются в приборах * Ультразвуковой дефектоскоп А1220 MONOLITHПроизводитель: АКС

74 800 руб.
Краснодар
Преобразователь S1802 0.05A0D2PS

Преобразователь S1802 0.05A0D2PS

Для возбуждения поперечных волн; низкочастотный с сухим точечным контактом Характеристики Параметр Значение Область применения для возбуждения и приема поперечных волн Тип низкочастотный с сухим точечным контактом Частота 50 кГц Тип разъема LEMO серии 00.250 Габариты корпуса 46 х d15 мм (17 мм у разъема) Масса 18 г Используются в приборах * Ультразвуковой дефектоскоп А1220 MONOLITHПроизводитель: АКС

14 800 руб.
Краснодар
Контрольный образец А1207

Контрольный образец А1207

Характеристики Параметр Значение Назначение для калибровки А1207 Материал сталь 40 Толщина 350 мкм Условия тестирования +20°С Размер 3,5 х d31 мм Масса 21 г  Используются в приборах Ультразвуковой толщиномер А1207Производитель: АКС

Краснодар
Кабель LEMO - LEMO двойной

Кабель LEMO - LEMO двойной

Длина: 1,2, 1,8 и 2,5 м Кабель LEMO - LEMO двойной Параметр Значение Применение связь преобразователя с прибором Вид связи LEMO тип 00.250 Цвет кабеля черный Длина кабеля 1,2, 1,8 и 2,5 м Рабочие температуры от -30° до +230°С Вес 45 г Используются в приборах * Антенная решетка М2502 0.05A0R100X60PS * Преобразователь D1771 4.0A0D12CL * Преобразователь D2763 10.0A0D6CL * Преобразователь высокотемпературный 5-12/2Производитель: АКС

9 800 руб.
Краснодар
Коммунальная техника МТЗ

Коммунальная техника МТЗ

erid: 2SDnje45rKd Реклама. Белтракт. ООО "Доминант", ИНН: 772З4З2460, ОГРН 116774618З956 https://beltrakt.ru/traktory/?erid=2SDnje45rKd Коммунальная техника МТЗ - порядок круглый год! Уборка улиц и тротуаров, очистка дорог от снега, погрузка материалов, вывоз мусора или засыпка траншей - в «Белтракт» найдётся техника для самых разных коммунальных задач. В каталоге представлены уборочно-погрузочные, подметальные и снегоуборочные машины, а также компактные модели на базе МТЗ-320. Надёжные, функциональные и удобные в обслуживании - они готовы к ежедневной интенсивной работе. Расскажите нам о своих задачах - поможем подобрать подходящую модель и комплектацию.

Москва
Разработка сайта-каталога

Разработка сайта-каталога

📚 Разрабатываем сайты-каталоги для производителей, поставщиков, оптовых компаний и организаций с большим ассортиментом продукции. Создаем удобную навигацию, фильтрацию и структуру карточек, чтобы посетители могли быстро найти нужный товар или услугу. 🧾 В состав работ входит: • разработка структуры каталога • создание категорий и карточек • настройка фильтров и поиска • разработка адаптивного дизайна • подключение форм запроса стоимости • подготовка к SEO-продвижению ✅ Создаем понятные сайты-каталоги, которые упрощают знакомство с ассортиментом и помогают получать обращения клиентов. 🌐 Подробнее: разработка-сайта-каталога.рф

Краснодар
Разработка сайта для компании

Разработка сайта для компании

Создаем сайты для компаний различных направлений: строительство, производство, услуги, торговля, консалтинг и другие отрасли. Разрабатываем ресурс с учетом бизнес-процессов, конкурентной среды и задач по привлечению клиентов. В состав работ входит: • изучение деятельности компании • разработка логичной структуры • создание индивидуального дизайна • оформление услуг и преимуществ • подключение заявок и аналитики • адаптация сайта под поисковое продвижение Сайт становится полноценным инструментом презентации компании, коммуникации с клиентами и развития продаж. Подробнее: разработка-сайта-компании.рф

Краснодар
Ищем самосвальные полуприцепы на постоянную работу

Ищем самосвальные полуприцепы на постоянную работу

Ищем самосвальные полуприцепы на постоянную работу Подключаем самосвальные полуприцепы к постоянной работе. Работаем круглосуточно, объемы большие. Стабильная загрузка без длительных простоев. Выплаты — вовремя, по согласованному графику. Работа 24/7, большие объемы перевозок и стабильные выплаты по расписанию.

Петрозаводск
Линия помола цемента 1000 т/сутки

Линия помола цемента 1000 т/сутки

Группа компаний "СТТС" (STTS Group) предлагает производственную линию по помолу цемента 1000 т/сутки (300 000 т/год). Данный комплекс предназначен для помола цемента и имеет производительность 1000-1100 тонн в сутки. Исходные материалы - цементный клинкер, гипс, добавки. Цена линии по помолу цемента рассчитана с доставкой до Москвы, таможенной очисткой и НДС (при курсе покупки юаня 11,5 руб. и прямом контракте с фабрикой). Приблизительная себестоимость 1 тонны цемента составляет около 5873 руб. Окупаемость линии около 3-4 месяцев. Описание линии помола цемента 1000 тонн в сутки: Модель 300KTYCG; Прогнозируемая производительность: 40-45 тонн в час (300 000-330 000 тонн в год) портландцемента из цементного клинкера и гипса; Суточное потребление клинкера 1030 тонн; Суточное потребление гипса около 500 тонн (влажностью 8%); Установленная мощность 2150 кВт; Суточное потребление электроэнергии около 48000 кВт•ч; Суточное потребление газа около 5000 Нм3; Персонал – 2-4 человек в смену; Размеры установки в собранном состоянии около 100x30x35 метров (не включает склад подготовки и хранения сырья); Содержание частиц в фильтруемом воздухе составляет около 20 мг/м³ (возможно снижение при помощи использования более современной системы фильтрации); Режимы управления: ручной, полуавтоматический, полностью автоматический; Тип сборки: модульный; Комплектация линии помола цемента 1000 тонн в сутки: 1. Секция дробления клинкера и известняка, сушки (опционально, при крупности исходных материалов выше 20 мм и высокой влажности): 1.1 Приемный бункер для гипса с дозирующим конвейером; 1.2 Молотковая дробилка для гипса; 1.3 Силос хранения гипса с фильтром с загрузкой по ковшовому элеватору; 1.4 Приемный бункер для цементного клинкера; 1.5 Роликовая дробилка для клинкера; 1.6 Сушильный барабан для клинкера диаметром 2,6 м, длиной 24 м; 1.7 Силос хранения клинкера с фильтром с загрузкой по ковшовому элеватору; 2. Секция дозирования сырья: 2.1 Премный бункер 3x4 м - 3 ед.; 2.2 Весовой ленточный питатель - 3 ед.; 2.3 Подающий ленточный конвейер; 3. Секция измельчения: 3.1 Шаровая мельница диаметром 3,2 м, длиной 13 м; мощность двигателя 1600 кВт; 3.2 Устройство подачи жидкой добавки; 3.3 Ковшовый элеватор (для выгрузки измельченного материала из мельницы в классификатор); 3.4 Классификатор (мощность 200 + 55 кВт); 3.5 Пылеуловитель - 2 ед.; 3.6 Воздушный желоб (для возврата недоизмельченного материала назад в мельницу); 4. Секция хранения и упаковки: 4.1 Ковшовый элеватор цемента (для загрузки готового цемента из классификатора в силос; 4.2 Силос готового продукта 2000 т - изготавливается заказчиком; 4.3 Фильтр силоса готового продукта; 4.4 Устройство для заполнения цементовоза; 4.5 Линия упаковки в мешки бумажные клапанные по 25 и 50 кг; 4.6 Устройство упаковки в биг-бэги; 5. Электрический шкаф и система управления 5.1 Электрический шкаф секции подготовки сушки сырья 1 ед.; 5.2 Электрический шкаф секции помола и хранения 1 ед.; 5.3 Компьютерная система управления. 6. Опциональное оборудование (не входит в поставку): 6.1 Сушильный барабан для клинкера диаметр 2.6 м, длина 24 м; 6.2 Стальные шары и цильпебсы для мельницы - 133 тонны; 6.3 Весовая платформа; 6.4 Операторская; 6.5 Генератор 120 кВт (для питания секции отгрузки и операторской); 6.6 Комплект лабораторного оборудования (рекомендуется к приобретению на локальном рынке); 6.7 Компрессор (рекомендуется к приобретению на локальном рынке).

149 000 000 р.
Москва