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
Умные настольные часы на ESP32

Умные настольные часы на ESP32

Продаются умные настольные часы В отличии от продающихся на Авито аналогичных часов показывают не только время, дату и погоду. Это устройство имеет много функций: -Синхронизация с сервером точного времени по интернету -Языки интерфейса: английский, русский, белорусский, украинский, румынский, болгарский, польский (веб-интерфейс + экранное меню) -Погода от Openweathermap, Weatherbit.io, Яндекс. Для первых двух необходима регистрация на сайте и получение IPI, для получения сведений с Яндекс погоды необходим GEO ID. Для Сочи 239. -Курсы валют (евро, доллары США, рубли, боливиано, тенге, гривны, леи, злотые) -Поддержка MQTT, может выводить четыре параметра устройств умного дома на выбор. Интеграция с Home Assistant. Возможность работы с сервисами YouTube (выводит на экран число подписчиков и просмотров вашего канала) и Narodmon read. -Лента новостей -анекдоты. цитаты -Поддержка датчиков: DHT11/12/22, DS18B20, AM2320, BMP180, BMP280, BME280, HDC1080, AHT10, SGP30, CCS811, MH-Z19B -Режим яркости:динамический (фоторезистор) яркость экрана меняется в зависимости от освещения, можно установить ручной - по времени -Ночной режим (только циферблат, без дополнительной информации) - имеют web интерфейс, с помощью которого можно их полностью сконфигурировать -Установка будильника, вывод напоминаний - режим — работает без подключения к интернету -Ручная настройка времени через веб-интерфейс -Множество анимаций, шрифтов и циферблатов на выбор В web интерфейсе имеется подробная инструкция по настройке часов В качестве экрана используется матрица MAX7219 (размеры дисплея 128 × 32 мм) , изготовлены на базе двухядерного контроллера ESP32. Напряжение источника питания, необходимое для этих часов, составляет 5 В, блок питания в комплекте.

4 000 р.
Сочи
Подшипник 30-3003264АМНК дробилок виброустойчивый.Аналог 23264MA C3 W33 пр-во URB

Подшипник 30-3003264АМНК дробилок виброустойчивый.Аналог 23264MA C3 W33 пр-во URB

Виброустойчивые подшипники бренда URB- это роликовые сферические двухрядные подшипники, предназначенные для работы в условиях сильных вибраций, ударных нагрузок и неравномерных скоростей вращения. Они продлевают срок службы узла в 1,5–2 раза и применяются в тяжёлом машиностроении, металлургии, горной и цементной промышленности, вибрационных установках, грохотах, дробилках. Особенности конструкции: Латунный сепаратор. Центрируется по сферической поверхности наружного кольца, что обеспечивает стабильность работы при вибрациях. Кольцевая канавка для смазки и три смазочных отверстия на посадочной поверхности наружного кольца. Жёсткий средний борт и два крайних борта у внутреннего кольца. Увеличенный внутренний зазор (суффикс C3; С4 и С5 в обозначении) для компенсации тепловых расширений. Среди многообразия таких узлов есть и виброустойчивые подшипники, способные сохранять работоспособность под действием наиболее экстремальных механических нагрузок. Чем отличаются подшипники в виброустойчивом исполнении от обычных. Когда речь идет об опорах качения в виброустойчивом исполнении, название детали не воспринимают буквально. Эти детали отлично справляются не только с работой в условиях сильной вибрации, но и там, где валы и оси оказывают на опору ударные нагрузки, большие моментные усилия или рывки. Там, где срок службы подшипника в обычном исполнении будет очень скромным, виброустойчивые модели работают долго и продуктивно. Подобная стойкость к негативным факторам достигается за счет использования особых конструктивных решений и прочных материалов.

250 000 р.
Белгород
лампочки  кз 8х50

лампочки кз 8х50

Лампа КЗ 8-50 P30s/10.3 лампа кинопроекционная используются: В проекционной, звуковоспроизводящей, звукозаписывающей, копировальной и другой киноаппаратуре. лампочки рн 6х30-2 цоколь Е 14-25,17 ту 16 535 539 77 склад Москва 89166023919

3 800 р.
Покачи
Автострахование ОСАГО

Автострахование ОСАГО

Автострахование: ОСАГО на выгодных условиях! Быстрое оформление, честная цена. Оформляем быстро, без лишних наценок. Звоните, подсчитаем стоимость под Ваш бюджет.

Нижний Новгород
Такси-межгород

Такси-межгород

Паcсaжирcкиe пeревозки на 8 мeстнoм комфортaбельнoм микрoaвтoбуce xeндай гранд стaрeкс.Имeeтcя кoндициoнeр, ТB, детскoе креcло. Бoльшой бaгажник. Aвто только c водителем. Tpaнсфep#Аpeндa aвто#Такси#зaкaз автo#перевозки#минивэн#гоpы#туризм#море#эльбрус#аэропорт#заказ минивэн#Микроавтобус 8мест#прокат минивэн #такси минивэн #трансфер минводы#трансфер нальчик#грозный аэропорт#путеществие#терскол#азау#голубоеозеро#водопады#верхняябалкария#

Кабардино-Балкарская Республика