5.1 Настоящая практика охватывает механизмы испытаний, методы измерения, методы отбора проб и расчеты, которые будут использоваться для неразрушающей оценки геомембран с использованием ультразвукового контроля.
5.2. Скорость волны может быть установлена для конкретных геомембран (для конкретного типа полимера, конкретного состава, удельной плотности). Могут быть установлены взаимосвязи между скоростью, плотностью и растягивающими свойствами геомембран. Пример использования ультразвука для определения плотности полиэтилена представлен в Методике испытаний D4883. Измерения скорости могут использоваться для определения толщины геомембран (1, 2).4 Время распространения и амплитуда передаваемых волн могут использоваться для оценки состояния геомембран и выявления дефектов геомембран, включая поверхностные дефекты (например, царапины, порезы). , внутренние дефекты (например, разрывы внутри геомембраны) и дефекты, проникающие на всю толщину геомембраны (например, точечные отверстия) (3, 4). Соединение между листами геомембраны можно оценить, используя измерения времени перемещения, скорости или импеданса для оценки шва (5-10). Примеры использования ультразвукового контроля для определения целостности полевых и заводских швов путем измерения времени прохождения и скорости (результат которых - измерения толщины) представлены в Методиках D4437 и D4545 соответственно. Устройство ультразвукового контроля обычно используется для оценки швов в сборных битумных геомембранах в полевых условиях (11). Целостность геомембраны можно контролировать во времени с помощью ультразвуковых измерений. Примечание 1. Между ультразвуковыми измерениями и измерениями, выполненными с использованием других методов, могут существовать различия из-за различий в условиях испытаний, таких как приложенное давление и размеры зонда. Примером являются ультразвуковые и механические измерения толщины.
5.3. Метод применим для испытаний как в лабораторных, так и в полевых условиях исходного материала и швов. Продолжительность испытаний очень коротка, поскольку передача волны через геомембраны происходит в течение микросекунд.
1.1 В данной методике представлен краткий обзор оборудования и процедур для ультразвукового контроля геомембран с использованием метода эхо-импульса.
ASTM D7006-03(2013) Ссылочный документ
ASTM D4437 Стандартная практика определения целостности полевых швов, используемых при соединении гибких полимерных листовых геомембран
ASTM D4545 Стандартная практика определения целостности заводских швов, используемых при соединении изготовленных гибких листовых геомембран
ASTM D4883 Стандартный метод определения плотности полиэтилена ультразвуковым методом
ASTM E1316 Стандартная терминология для неразрушающего контроля
ASTM D7006-03(2013) История
2023ASTM D7006-23 Стандартная практика ультразвукового контроля геомембран
2022ASTM D7006-22 Стандартная практика ультразвукового контроля геомембран
2022ASTM D7006-03(2022) Стандартная практика ультразвукового контроля геомембран
2003ASTM D7006-03(2013) Стандартная практика ультразвукового контроля геомембран
2003ASTM D7006-03(2008) Стандартная практика ультразвукового контроля геомембран
2003ASTM D7006-03 Стандартная практика ультразвукового контроля геомембран