AUTOMATYCZNE BADANIA ULTRADŹWIĘKOWE



Podobne dokumenty
VI KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA REMONTY I UTRZYMANIE RUCHU W ENERGETYCE 2013

NIENISZCZĄCE BADANIA GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH - ZAŁOŻENIA DO PROCEDURY BADANIA OBIEKTU - WYMAGANIA NORMY WYROBU EN 12732

OCENA JAKOŚCI SPOIN. Sławomir Mackiewicz Marek Śliwowski Antoni Zbyszewski

INSTYTUT KONSTRUKCJI MASZYN. POCZTA PNEUMATYCZNA The pneumatic post

Zastosowanie nowoczesnych technik badań ultradźwiękowych podczas modernizacji bloków energetycznych w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrowni Bełchatów

Badanie ultradźwiękowe grubości elementów metalowych defektoskopem ultradźwiękowym

Opis przedmiotu zamówienia dla części 2

BADANIA ULTRADŹWIĘKOWE Z ZASTOSOWANIEM GŁOWIC WIELOPRZETWORNIKOWYCH SYSTEM PHASED ARRAY

XXII Seminarium NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW Zakopane, marca OCENA WYNIKÓW BADAŃ ZŁĄCZY SPAWANYCH TECHNIKĄ TOFD wg EN ISO 15626

PROGRAMY KOMPUTEROWE W KONWENCJONALNYCH BADANIACH NIENISZCZĄCYCH

Welding documentation management OPROGRAMOWANIE DO ZARZĄDZANIA PROCESEM SPAWANIA WELDEYE

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

WiseRoot+ BARDZO WYDAJNE SPAWANIE WARSTW GRANIOWYCH

NOWE PROPOZYCJE OŚRODKA KSZTAŁCENIA I NADZORU SPAWALNICZEGO INSTYTUTU SPAWALNICTWA

XV Konferencja POLSKIEGO KOMITETU ELEKTROCHEMICZNEJ OCHRONY PRZED KOROZJĄ Stowarzyszenia Elektryków Polskich Pomiary korozyjne w ochronie

Badania Videoultradźwiękowe VUD Defektoskop VUD-001

PL B1. INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa, PL BUP 11/

WiseRoot+ BARDZO WYDAJNE SPAWANIE WARSTW GRANIOWYCH

A7 TIG Orbital System 150

POLITECHNIKA GDAŃSKA

U L T R A ZAKŁAD BADAŃ MATERIAŁÓW

MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE

Podstawy standardowej oceny jakości spoin

Welding quality management

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ OSOBY Nr AC 195

BEZDOTYKOWY CZUJNIK ULTRADŹWIĘKOWY POŁOŻENIA LINIOWEGO

PL B1. Sposób wykrywania delaminacji w płytach włókno-cementowych i urządzenie do wykrywania delaminacji w płytach włókno-cementowych

Badanie złączy spawanych o różnej grubości techniką TOFD

WIARYGODNOŚĆ ULTRADŹWIĘKOWYCH BADAŃ SPOIN, A SKANERY 2D I 3D

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ OSOBY Nr AC 195

TANK ROB innowacyjny system badania zbiorników w eksploatacji za pomocą robota UT-PA

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY PROJEKT DYPLOMOWY INŻYNIERSKI

WiseRoot+ BARDZO WYDAJNE SPAWANIE WARSTW GRANIOWYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Temat: Sondy pojemnościowe nowoczesnym elementem do regulacji poziomu cieczy w aparatach instalacji chłodniczych.

Czym jest OnDynamic? OnDynamic dostarcza wartościowych danych w czasie rzeczywistym, 24/7 dni w tygodniu w zakresie: czasu przejazdu,

Inteligentne i łatwe w obsłudze

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ OSOBY Nr AC 195

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY PROJEKT DYPLOMOWY INŻYNIERSKI

Podstawowe funkcje uniwersalnego defektoskopu UT GEKKO

System automatycznego odwzorowania kształtu obiektów przestrzennych 3DMADMAC

Welding Procedure and Qualification Management OPROGRAMOWANIE DO ZARZĄDZANIA PROCESEM SPAWANIA WELDEYE

Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING października 2012 NOWOŚCI TARGOWE

PRZEGLĄD WYBRANYCH METOD BADAŃ NIENISZCZĄCYCH I MOŻLIWOŚCI ICH ZASTOSOWANIA W DIAGNOSTYCE NAWIERZCHNI BETONOWYCH

HTHA - POMIARY ULTRADŹWIĘKOWE. HTHA wysokotemperaturowy atak wodorowy 2018 DEKRA

ANALIZA WYKRYWALNOŚCI WAD POŁĄCZEŃ SPAWANYCH METODAMI ULTRADŹWIĘKOWĄ I MPM

PL B1. Sposób badania przyczepności materiałów do podłoża i układ do badania przyczepności materiałów do podłoża

XXI Seminarium NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW Zakopane marca 2015 ULTRADŹWIĘKOWE BADANIA ZŁĄCZY SPAWANYCH TECHNIKĄ PHASED ARRAY

Badania Videoultradźwiękowe VUD Defektoskop YUD-001

Płyny newtonowskie (1.1.1) RYS. 1.1

BADANIA NIENISZCZĄCE I ICH ODPOWIEDZIALNOŚĆ A BEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTU SZYNOWEGO Badanie ultradźwiękowe elementów kolejowych

Źródło światła λ = 850 nm λ = 1300 nm. Miernik. mocy optycznej. Badany odcinek światłowodu MM lub SM

OPROGRAMOWANIE DO MODELOWANIA PROPAGACJI FAL ULTRADŹWIĘKOWYCH METODĄ RAY TRACING

KRUSZARKI SZCZĘKOWE. duża niezawodność eksploatacyjna niskie koszty eksploatacji oraz konserwacji prosta obsługa i konserwacja

MG-02L SYSTEM LASEROWEGO POMIARU GRUBOŚCI POLON-IZOT

RENTGENOMETR SYGNALIZACYJNY KOS-1

ŻYCIE od wewnątrz. Monitoring prosto z wnętrza. Wykrywanie rui i cielności krów Zarządzanie rozrodem, zdrowiem i żywieniem

Rys. 1. Liczba osób przeszkolonych w Instytucie Spawalnictwa w zakresie badań nieniszczących w latach

PL B1. ADAPTRONICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki k. Warszawy, PL BUP 20/10

INSPECTION METHODS FOR QUALITY CONTROL OF FIBRE METAL LAMINATES IN AEROSPACE COMPONENTS

PUBLIKACJA INFORMACYJNA NR 18/I WYTYCZNE PROWADZENIA BADAŃ NIENISZCZĄCYCH PODWODNEJ CZĘŚCI RUCHOMYCH JEDNOSTEK GÓRNICTWA MORSKIEGO

Welding quality management MODUŁ OPROGRAMOWANIA WELDEYE DO ZARZĄDZANIA PROCESEM SPAWANIA

Rozwiązania ANDT w procesie eksploatacji elektrowni

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ OSOBY SCOPE OF ACCREDITATION FOR PERSONS CERTIFICATION BODY Nr/No. AC 195

PORÓWNANIE KRYTERIÓW JAKOŚCI BADAŃ RADIOGRAFICZNYCH RUR METODĄ PROSTOPADŁĄ I ELIPTYCZNĄ WG NORMY PN-EN 1435

Z mechanicznego i elektronicznego punktu widzenia każda z połówek maszyny składa się z 10 osi o kontrolowanej prędkości i pozycji.

WeldEye for Welding Production Analysis MODUŁ WELDEYE DO ZARZĄDZANIA PROCESEM SPAWANIA

DOBÓR KSZTAŁTEK DO SYSTEMÓW RUROWYCH.SZTYWNOŚCI OBWODOWE

Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MIM IS-n Punkty ECTS: 5. Kierunek: Inżynieria Materiałowa Specjalność: Inżynieria spajania

Narzędzie przyszłości dostępne już dziś

SYSTEM STRUMIENIOWY (SQUIRTER): DS-200s

Toromierz Laserowy LASERTOR XTL 2

WYZNACZANIE OPTYMALIZOWANYCH PROCEDUR DIAGNOSTYCZNO-OBSŁUGOWYCH

Stosowane metody wykrywania nieszczelności w sieciach gazowych

Normy przywołane do norm zharmonizowanych do. Dyrektywa 87/404/EWG

dr hab. inż. LESŁAW ZABUSKI ***

Podstawy defektoskopii ultradźwiękowej i magnetycznej

Pow(d)er to the people. Efektywne mielenie granulatu do proszku przy pomocy pulweryzatorów Reduction Engineering

Podgrzewanie wody basenowej kiedy pompa ciepła, a kiedy kolektory słoneczne?

Bezpieczeństwo użytkowania samochodów zasilanych wodorem

Badania efektywności systemu zarządzania jakością

Ścieżki technologiczne, a szerokość opon

Załącznik nr 2 Wykaz podstawowych czynności Jednostki Inspekcyjnej w zakresie odbioru dostaw armatury wraz z napędami

SYSTEM OCENY STANU TECHNICZNEGO ELEMENTÓW STOJANA TURBOGENERATORA

Próby ruchowe dźwigu osobowego

Telefonia Internetowa VoIP

WiseRoot BARDZO WYDAJNE SPAWANIE WARSTW GRANIOWYCH

Wykaz norm. Lex norma badania nieniszczące

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA I

Konstrukcje spawane : połączenia / Kazimierz Ferenc, Jarosław Ferenc. Wydanie 3, 1 dodruk (PWN). Warszawa, Spis treści

PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW

XX Seminarium NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW Zakopane marca 2014 WYKRYWANIE PĘKNIĘĆ OSI KOLEJOWYCH METODĄ ULTRADŹWIĘKOWĄ

Technote. Sterownik Frese DELTA T. Opis. Działanie. Zastosowanie. Cechy. Zalety.

Napęd elektryczny. Główną funkcją jest sterowane przetwarzanie energii elektrycznej na mechaniczną i odwrotnie

WYBRANE ZASTOSOWANIA ULTRADŹWIĘKOWEJ METODY BADAŃ NIENISZCZĄCYCH

CAW Montowane na suficie termowentylatory na gorącą wodę

Precision made easy. Ballorex Dynamic. Automatyczny zawór równoważąco-regulacyjny

Zapytanie ofertowe. Radzionków,

Doświadczenia w eksploatacji gazomierzy ultradźwiękowych

Transkrypt:

AUTOMATYCZNE BADANIA ULTRADŹWIĘKOWE Wojciech MANAJ Instytut Lotnictwa manaj@ilot.edu.pl Sławomir MACKIEWICZ I PPT PAN smackiew@ippt.gov.pl 1. WSTĘP W ramach metody ultradźwiękowej możemy dokonać szeregu podziałów chociażby ze względu na stosowaną technikę, stopień jej automatyzacji itp. Ze względu na stopień automatyzacji badania ultradźwiękowe możemy podzielić na ręczne, półautomatyczne i automatyczne natomiast ze względu na stosowaną technikę badania na metodę echa, przepuszczania, TOFD, Phased Array. Wszystkie wymienione techniki nadają się do zastosowania w badaniach automatycznych. Pomimo łatwości stosowania wymienionych technik w badaniach automatycznych istotne znaczenie ma charakterystyka badanego elementu, tj. jego materiał lub połączenie materiałów, stan powierzchni oraz geometria. Badaniom automatycznym lub półautomatycznym poddaje się głównie elementy o prostej geometrii: rury, blachy lub elementy o niezmiennej geometrii badane w dużej ilości, np. szyny kolejowe. Badania automatyczne stosuje się także do badania elementów, do których dostęp jest znacznie ograniczony lub niebezpieczny dla badacza przy wykonywaniu badań ręcznych. Niezależnie od stosowanej techniki badania i konkretnych rozwiązań technicznych w zakresie automatyzacji niezmienny pozostaje cel badania, którym jest wykrycie wad i ocena stanu badanego elementu. Osiągnięcie tego celu w jak najbardziej efektywny sposób wymusiło zastosowanie szeregu innowacyjnych podejść do technik ultradźwiękowych. Jednym z najważniejszych było zautomatyzowanie badań ultradźwiękowych. Automatyczne badania ultradźwiękowe potwierdziły swoje zalety zarówno przy ocenie stanu elementów maszyn i konstrukcji w procesie ich produkcji jak też w trakcie eksploatacji. Podstawowymi zaletami badań automatycznych są: możliwość komputerowego zapisu sygnału ultradźwiękowego i późniejszej jego obróbki, analizy i weryfikacji, duża szybkość wykonania badania,

możliwość łatwej wizualizacji wyników badania w postaci zobrazowań typu B, C a nawet 3D możliwość częściowo lub w pełni automatycznego klasyfikowania badanego elementu według warunków odbiorowych w sposób bardziej obiektywny i niezależny od operatora. W artykule przedstawiono wybrane automatyczne i półautomatyczne metody badań ultradźwiękowych elementów stalowych i kompozytowych oraz poruszono zagadnienia dotyczące wiarygodności badań automatycznych w porównaniu do badań ręcznych oraz metody radiograficznej. 2. PÓŁAUTOMATYCZNE I AUTOMATYCZNE BADANIA ULTRAŹWIĘKOWE Miniaturyzacja obwodów elektronicznych oraz znaczny postęp w możliwościach obliczeniowych komputerów sprawił, że nowe możliwości otworzyły się także we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w badaniach ultradźwiękowych. Zastosowanie tych rozwiązań znacznie obniżyło koszty i dostępność badań półautomatycznych. Obecnie skompletowanie odpowiedniego oprzyrządowanie w postaci defektoskopu, zestawu głowic i urządzenia do lokalizacji położenia głowicy jest w zakresie możliwości większości firm świadczących usługi badań nieniszczących. Obecnie stosowane defektoskopy ultradźwiękowe oraz głowice umożliwiają przedstawianie wyników on-line także za pomocą zobrazowania typu B i C w prosty i przyjazny dla użytkownika sposób. Zastosowanie czujnika lokalizacji położenia głowicy powoduje, że posiadany układ pomiarowy spełnia założenia systemu półautomatycznego. Przykład wykorzystania techniki półautomatycznej w badaniach laminatów kompozytowych przedstawiono na rysunkach 1 i 2. Pokazane zobrazowania typu B i C uzyskano dzięki zastosowaniu defektoskopu ultradźwiękowego typu phased array i głowicy mozaikowej o 64 elementach piezoelektrycznych. sygnał ultradźwiękowy rozwarstwienia sygnał ultradźwiękowy rozwarstwienia Rysunek 1. Wyniki pomiaru laminatu, zobrazowanie typu B rozwarstwienie Rysunek 2. Wyniki pomiaru laminatu, zobrazowanie typu C rozwarstwienie

Zaletą badań półautomatycznych w porównaniu do badań automatycznych jest niższy koszt zakupu systemu a także możliwość jego łatwej modyfikacji i relatywnie szybkiego dostosowywania do zmieniających się warunków badań (np. zróżnicowanego kształtu i rozmiarów badanych elementów). Systemy w pełni automatyczne [1,2] stosowane są przy badaniu elementów o prostej geometrii (np. rury, blachy) lub o stałym, powtarzalnym kształcie (elementy produkowane wielkoseryjnie). Wykonuje się także badania automatyczne elementów, do których dostęp jest znacznie ograniczony lub niebezpieczny dla człowieka. Z tych powodów badania automatyczne cechują się wysoką specjalizacją i co za tym idzie wysokimi kosztami wytworzenia urządzeń i ich obsługi. Ich zaletą w porównaniu do badań półautomatycznych jest natomiast dużo większa wydajność mierzona liczbą elementów, lub metrów kwadratowych powierzchni zbadanych w jednostce czasu. Mnogość ultradźwiękowych systemów badań automatycznych nie pozwala omówić ich szczegółowo w zakresie niniejszego, krótkiego artykułu. Wymienić należy jednak systemy które mają największe potencjalne zastosowanie w warunkach rodzimego przemysłu zarówno na etapie wytwarzania jak i w eksploatacji. Niezależnie od szczegółów aplikacji każdy zautomatyzowany system ultradźwiękowy składa się z zespołu głowic ultradźwiękowych, systemu akwizycji i zobrazowania sygnałów, układu zapewniającego ruch i analizującego położenie głowic oraz systemu zapewniającego sprzężenie akustyczne pomiędzy głowicami i badanym obiektem. W zależności od zastosowania system taki może posiadać dodatkowe układy takie jak np. niezależny układ zasilający. Najbardziej znanymi urządzeniami do automatycznego badania eksploatowanych rurociągów są inteligentne tłoki. Zazwyczaj badania takie są wykonywane przy użyciu metody magnetycznej MFL, ale stosuje się także urządzenia ultradźwiękowe. Ruch urządzenia jest realizowany poprzez przepływ czynnika roboczego wewnątrz rurociągu. Niezbędnym jest także to aby rurociąg posiadał komorę nadawczą i odbiorczą do wysyłania i odebrania urządzenia rejestrującego. W tym miejscu należy zauważyć, że nie wszystkie rurociągi przystosowane są do tego typu badań, a dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że badania takie musza zostać poprzedzone odpowiednim przygotowaniem rurociągu. Przykładem tej grupy zautomatyzowanych systemów ultradźwiękowych są urządzenia stosowane przez firmę ROSEN Group (rys. 3). Podobnym typem urządzeń służących do badań eksploatacyjnych rurociągów są systemy ultradźwiękowe z własnym napędem, na uwięzi (rys. 4). Urządzenia tego typu wymagają tylko jednego punktu dostępu, przez który urządzenie jest wprowadzane do wnętrza rurociągu. Zasięg jego działania jest limitowany długością przewodu zasilająco-sterującego. Zaletą tego typu urządzeń jest szybkość badania oraz dostarczanie danych o korozji w czasie rzeczywistym. Można też cofnąć tłok aby powtórzyć badanie na wątpliwym odcinku. Badanie jest dokładne i dostarcza wiarygodnych rezultatów. Długość badanego odcinka rurociągu w przypadku urządzenia na uwięzi jest limitowana przewodem sterującym i zazwyczaj nie przekracza 17 km.

Rysunek 3. Inteligentny tłok Group [6] firmy Rosen Rysunek 4. Tłok na uwięzi firmy Applus RTD [7] Kontrola złączy spawanych metodami nieniszczącymi stanowi zasadniczy czynnik w zapewnieniu jakości spoin na etapie wytwarzania. Przez dziesięciolecia jako główną metodę badań, prawie wyłącznie, stosowano technikę radiograficzną z elementami automatyzacji (crawlery, automatyczne wywoływarki). Jednakże, w niektórych przypadkach, ograniczenie metody radiograficznej wyrażające się długim czasem od wykonania ekspozycji do wywołania i oceny radiogramu, stanowią poważne ograniczenie w jej stosowaniu. Sytuacja taka występuje np. w przypadku budowy rurociągów podmorskich. Wymaganie szybkiego czasu oceny badanych złączy spawanych jest spełnione przy zastosowanie automatycznych systemów ultradźwiękowych. Zastosowanie do oceny wykrytych niezgodności kryteriów akceptacji ECA (Engineering Critical Assessment) opartych na mechanice pękania umożliwia ponadto akceptację spoin o większych niezgodnościach niż ma to miejsce w przypadku stosowania tradycyjnych kryteriów akceptacji opartych na podejściu dobrego wykonania. Głównym obszarem zastosowań zautomatyzowanych badań ultradźwiękowych złączy spawanych są budowy rurociągów przesyłowych ropy i gazu (rys. 5) oraz zbiorników (rys. 6). Rysunek 5. Urządzenie firmy SGS Rysunek 6. Urządzenie firmy Applus RTD [7]

3. WIARYGODNOŚĆ BADAŃ AUTOMATYCZNYCH Dane literaturowe podają szereg zestawień świadczących o różnicy pomiędzy prawdopodobieństwem wykrycia defektu ultradźwiękowymi badaniami ręcznymi i automatycznymi oraz badaniami radiograficznymi. Zarówno doświadczenia krajowych jak i zagranicznych wykonawców automatycznych badań ultradźwiękowych świadczą o wyższym prawdopodobieństwie wykrycia wady (probability of detection - POD) [5] za pomocą badań automatycznych niż ręcznych. Różnice sięgają w zależności od techniki badawczej kilkudziesięciu procent. Doświadczenia krajowe [3,4] dotyczące porównania wyników badania techniką TOFD, za pomocą systemu wielogłowicowego Rotoscan i metodą radiograficzną wskazują na dość wysoki procent zgodnej oceny za pomocą ultradźwiękowego systemu wielogłowicowego i metody radiograficznej. Natomiast badania automatyczne metodą TOFD dały ponad dwukrotnie większą długość wskazań do odrzucenia niż metoda radiograficzna (rys. 7). Wyniki analizy autorzy przedstawili w postaci łącznej długości wskazań wykrytych za pomocą obu stosowanych metod na spoinach wybranego odcinka rurociągu. Rysunek 7. Łączna długość wskazań wykrytych na odcinku rurociągu za pomocą metod TOFD i RT doświadczenia krajowe. Wyniki przedstawione na rysunku 8 opisują doświadczenia międzynarodowe dotyczące porównania wyników badania techniką TOFD oraz automatyczną metodą echa w odniesieniu do metody radiograficznej i ręcznej ultradźwiękowej. Przedstawione rezultaty potwierdzają istotne różnice w prawdopodobieństwie wykrywania wad za pomocą badań automatycznych w porównaniu do badań wykonywanych ręcznie.

Rysunek 8. Prawdopodobieństwo wykrycia wad doświadczenia międzynarodowe 4. PODSUMOWANIE Z uwagi na ciągłe podnoszenie jakości wytwarzanych wyrobów koniecznością jest stosowanie coraz szerszej gamy technik zapewniających lepsze możliwości detekcji i oceny wad w badanych elementach. Wyższe wymagania stawiane są także w obszarze szybkości i wydajności badań zarówno w trakcie samego badania jak też na etapie oceny jego wyników. Powiązanie niezbędnej wymaganej jakości i szybkości badania spowodowało wdrożenie rozwiązań automatycznych do badania elementów o prostej geometrii a także elementów produkowanych seryjnie co w rezultacie spowodowało obniżenie kosztów jednostkowego badania. Z uwagi na stawiane wymagania obecne trendy w zakresie rozwoju badań nieniszczących związane są z ich automatyzacją oraz wykorzystaniem cyfrowych technik obróbki sygnału. Najbardziej przyszłościowym kierunkiem zmian jest upowszechnianie się zautomatyzowanych systemów ultradźwiękowych w połączeniu z szerszym wykorzystaniem kryteriów oceny niezgodności opartych na mechanice pękania. LITERATURA 1. M. Śliwowski, S. Mackiewicz, A. Zbyszewski, Zautomatyzowana kontrola ultradźwiękowa spoin obwodowych rurociągów, Materiały seminarium 'Ultradźwiękowe Badania Materiałów', Zakopane 1997. 2. S. Mackiewicz, Metoda TOFD. Nowe podejście do ultradźwiękowych badań spoin, Badania Nieniszczące, Nr 9, czerwiec 1997. 3. Mackiewicz S., Kopiński J.: Doświadczenia z zastosowań ultradźwiękowej techniki TOFD. Materiały seminarium "Nieniszczące Badania Materiałów", Zakopane 2001 4. S. Mackiewicz, M. Śliwowski, A. Zbyszewski, Ocena jakości spoin obwodowych rurociągów dalekosiężnych 5. C. Wassink, D. Frederickx, Inspection Replacement in Heavy Construction: New Regulations and Old NDT Methods, ECNDT 2006 6. www.offshore-technology.com 7. www.karkia-ind.com