ASTM E2192-13
超音波法による平面亀裂高さ寸法の決定のための標準ガイド

規格番号
ASTM E2192-13
制定年
2013
出版団体
American Society for Testing and Materials (ASTM)
状態
に置き換えられる
ASTM E2192-13(2018)
最新版
ASTM E2192-13(2022)
範囲
5.1&# この文書で参照されている方法は、コンポーネントの遠い表面または近い表面で発生する、表面に開いた平面状の傷の高さの測定に適用できます。 これらの手法は、機械的または熱疲労による欠陥、応力腐食による欠陥、またはその他の表面に接続された平面状の欠陥の壁貫通サイジングに適用できます。 5.2 概要を説明した技術では、フェライト系またはオーステナイト系部品に適用される屈折縦波および横波技術を使用した、実績のある超音波欠陥サイジングの実践とそれに関連する制限について説明します。 他の資料は、適切な標準化参照ブロックとともにこのガイドを使用して調べることができます。 ここで説明する実践方法は、手動検査と自動検査の両方に適用できます。 5.3&# この標準ガイドで推奨されている手法では、飛行時間 (TOF) またはデルタ飛行時間 (&#ΔTOF) 法を使用して欠陥サイズを正確に測定します。 このガイドには、欠陥サイズを決定するための信号振幅法の使用は含まれていません。 5.4 通常、これらのサイジング方法では、サイジングされる材料の体積 (またはコンポーネントの厚さ) が 3 分の 1 に分割されます。 内側の 1/3&# 、中央の 1/3&# 、そして近くの 1/3 。 遠表面クリーピング波法を使用すると、ユーザーは欠陥を約 1/3  ゾーンに定性的に分離できます。 5.5&# サイジング方法は、亀裂のサイズを定量的に測定するために 1/3  ゾーンで使用されます。 つまり、遠方 1/3&#  の先端回折、バイモーダル法です。 中央の 1/3&#  の場合は集束縦波法または集束横波法が 1/3  付近の場合に使用されます。 これらの 1/3  ゾーンは通常、ほとんどのサイジング アプリケーションに適用できますが、適切なリファレンス ブロックとテクニックが実証されていれば、さまざまなサイジング方法がこれらの 1/3  ゾーンの外側にも適用できます。 1.1&# このガイドでは、チュートリアル情報と、表面に開いた平面欠陥の高さを測定するための原理と超音波検査技術の説明を提供します。 この標準ガイドに記載されている実践と技術は、特定の超音波欠陥サイジング技術を選択するとき、および機器の標準化手段を確立するときに使用される参考として意図されています。 2 1.2 この標準ガイドでは、以下の内容は提供されません。 説明されている技術の精度や許容誤差を示唆するもの。 検索ユニット、検査表面の状態、材料組成などのパラメータはすべて、結果の精度に影響を与える可能性があります。 各アプリケーションに適用される精度と許容差をユーザーが評価することをお勧めします。 1.3&# このガイドは、きずの長さの測定方法を説明するものではありません。 1.4&# この標準ガイドは、受け入れ基準を提供、提案、または指定するものではありません。 欠陥サイズ評価が行われた後、その結果は、許容基準を指定する適切なコードまたは規格に適用される必要があります。 1.5倍……

ASTM E2192-13 規範的参照

ASTM E2192-13 発売履歴

  • 2022 ASTM E2192-13(2022) 超音波による面欠陥高さ測定の標準ガイド
  • 2018 ASTM E2192-13(2018) 超音波面欠陥高さ寸法の標準ガイド
  • 2013 ASTM E2192-13 超音波法による平面亀裂高さ寸法の決定のための標準ガイド
  • 2008 ASTM E2192-08 超音波法による平面亀裂高さ寸法の決定のための標準ガイド
  • 2007 ASTM E2192-07 超音波法による平面亀裂高さ寸法の決定のための標準ガイド
  • 2002 ASTM E2192-02 平面亀裂の高さ寸法を超音波で測定するための標準ガイド
超音波法による平面亀裂高さ寸法の決定のための標準ガイド



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