Гост электроды мр 3: Электроды ГОСТ 9466 МР-3 для сварки углеродистых и низколегированных сталей
Содержание
Электроды для сварки JULI МР-3 (ГОСТ 9466-75) d2,5 тубус 1,5 кг
Сварочные электроды JULI МР-3 изготавливаются на производственных мощностях предприятия «Пенза Электрод» и отличаются высоким качеством по доступной цене. Бренд Juli известен также своей высококачественной сварочной проволокой китайской корпорации-гиганта Shandong Juli Welding Co Ltd,
основанной в 1998 году на территории восточной провинции Шаньдун.
Компания специализируется на изготовлении сварочных материалов и
отличается развитой научной базой, высокотехнологичным оборудованием и
огромным штатом технически обученных сотрудников. Благодаря высокому
качеству продукция Juli получила признание на российском и европейском
рынке и экспортируется в объеме более 20 000 тонн в год.
Металлические электроды МР-3 покрыты рутилом по технологии опрессовки
на электродосмазочных прессах, благодаря чему достигается высокая
защита сварочного шва от воздействия агрессивных факторов окружающей
среды. Их предназначением является сваривание элементов из углеродистых и
низколегированных сталей и наплавка поверхностных слоев посредством
ручной дуговой сварки переменным (трансформатор) или постоянным
(инвертор) током небольшой силы.
Сфера применения
Сварочные работы электродами МР-3 Джули производятся в любом
пространственном направлении, кроме вертикального снизу вверх.
Стабильная дуга обеспечивает качественный корневой шов на стыках
элементов сложных конструкций с различной толщиной металла. Это
позволяет применять их для варки:
- профильных труб при сборке ворот и заборов из профилированного листа;
- резервуаров для перевозки нефтепродуктов. Требуется нанесение облицовочного шва;
- арматуры, используемой при изготовлении ЖБИ изделий;
- элементов корпуса корабля при судостроении;
- деталей с зазором;
- листопрокатных станов без предварительного демонтажа;
- иных ответственных соединений с прочностью на разрыв не более 490 МПа.
Не рекомендуется использовать электрод марки МР-3 для ремонта и
сборки конструкций, предполагающих эксплуатацию под воздействием высоких
нагрузок.
Основные преимущества
К отличительным достоинствам электродов Juli марки МР-3 относится:
- правильное формирование шва и легкое удаление шлака с поверхности;
- равномерное плавление покрытия без отваливания кусков, чрезмерного разбрызгивания и образования козырька;
- отсутствие надрывов, трещин и поверхностных пор;
- легкое возбуждение дуги при повторном использовании;
- возможность сварки по необработанной поверхности.
Электроды МР-3 JULI одинаково подходят как для новичка, так и для
профессионального сварщика. Сварочный газ не содержит ядовитых веществ,
что позволяет производить работы в помещении со слабой вентиляцией.
Особенности эксплуатации и хранения
Сварка выполняется длинной дугой или короткими прихватками. Для
обеспечения подвода к соединяемым деталям в труднодоступных местах
электрод МР-3 от компании Juli сгибается под нужным углом.
Рекомендуется хранить в заводской герметизируемой пластиковой коробке
в сухом помещении при температуре не ниже +15°C. При попадании влаги
следует прокалить при 180°C в течение часа. Соблюдение условий хранения и
транспортировки гарантирует неограниченный срок годности.
Основные параметры | |
диаметр | 2,5 мм |
марка | МР-3 |
масса | 1. 5 kg |
назначение | по стали |
покрытие | рутиловое |
расход на 1 кг | 1,7 кг |
стандарт | ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, Э46, AWS E6013 |
Призраки Найквиста (N/2) — Вопросы и ответы в МРТ
На EPI мы обычно видим три перекрывающихся изображения. Это выглядит как артефакт зацикливания фазы. Чем это вызвано? |
|
Артефакт, который вы описываете, называется Призрак Найквиста N/2 9.0009 . Это происходит с последовательностями эхо-планарных изображений, которые имеют зигзагообразную траекторию в пространстве k . В МРТ головы его иногда называют «артефактом трех мозгов». Последовательности импульсов EPI состоят из последовательности эхо-сигналов, по одному эхо-сигналу генерируется для каждой строки из k пройденных пространств. При зигзагообразном захвате каждый второй эхо-сигнал регистрируется в альтернативном направлении. Для реконструкции изображения эхосигналы с четными номерами должны быть обращены во времени, чтобы они соответствовали эхосигналам с нечетными номерами до преобразования Фурье. | Призрачный артефакт Найквиста N/2 |
Если прямое и обратное эхо-сигналы не являются идеальными зеркальными отражениями друг друга, то в обработку изображения вносятся артефакты. Даже простая задержка начала первого эхо-сигнала будет распространяться на все последующие эхо-сигналы, что приведет к небольшой разнице во времени между пиками эхо-сигналов с нечетными и четными номерами. Когда выполняется преобразование Фурье, эта фазовая ошибка приводит к смещению интенсивности сигнала в направлении фазового кодирования посередине изображения. Если в FOV есть N пикселей, этот псевдоним кажется сдвинутым на N/2 пикселей относительно основного изображения, расположенного в правильном месте. | Zig-zag k — пространственная траектория как причина ложных сигналов Найквиста N/2 из-за небольшой разницы во времени между пиками нечетных и четных эхо-сигналов. |
Призраки Найквиста могут быть вызваны многими возможными причинами, включая плохое шиммирование, градиентный нагрев катушки, движение пациента, асимметрию фильтра приемника, восприимчивость и ошибки реконструкции. Однако наиболее распространенной причиной является индукция вихревые токи в катушках и корпусе магнита в ответ на быстро меняющиеся градиентные импульсы. Эти вихревые токи, в свою очередь, создают локальные поля, которые искажают Bo и добавляют фазовые сдвиги к данным. Строки с четными и нечетными номерами имеют противоположно направленные градиенты считывания. Это означает, что чередующиеся линии будут иметь противоположные фазовые сдвиги, вызванные вихревыми токами.
Использование наклонных срезов также может способствовать возникновению фантомов Найквиста N/2. Косая визуализация требует одновременного применения трех физических градиентов (Gx, Gy и Gz) в различных сочетаниях во время получения изображения. Однако каждый физический градиент имеет уникальную электрическую индуктивность и по-разному реагирует на включение и выключение. Если три градиента не активируются и деактивируются в одно и то же время, могут возникнуть фазовые ошибки. Иногда простая регулировка наклона среза (больше или меньше) уменьшит ореолы Найквиста.
Другие методы уменьшения ложных сигналов Найквиста N/2 включают повторное шиммирование, уменьшение длины последовательности эхо-сигналов, снижение разрешения фазового кодирования, отказ от многократных (сегментированных) EPI и использование параллельного ускорения визуализации. Если эти методы не работают и артефакт сохраняется на нескольких объектах, может потребоваться более обширное обслуживание инженером для повторной калибровки градиентов и компенсации вихревых токов.
Расширенное обсуждение (показать/скрыть)»
Ссылки
Buonocore MH, Gao L. Уменьшение артефактов-призраков для плоскостного эхо-изображения с помощью фазовой коррекции изображения. Magn Reson Med 1997; 38:89-100.
Ридер С.Б., Аталар Э., Болстер-младший Б.Д., Маквей Э.Р. Количественная оценка и уменьшение артефактов ореола в чередующихся эхо-планарных изображениях. Magn Reson Med 1997; 38:429-439.
Ян QX, Posse S, Le Bihan D, Smith MB. Двойная эхо-планарная визуализация при 3 Тесла. Дж. Магн Ресон, 1996 г.; 113:145-150.
Связанные вопросы
Я слышал, что «вихревые токи» вызывают проблемы с визуализацией. Кто они такие?
← Предыдущий вопрос | Следующий вопрос → |
↑ Полный список вопросов ↑
МРТ с ореолом – Вопросы и ответы в МРТ
Что такое двоение и как его измерить? |
Двоение — это тип структурированного шума, проявляющийся в виде повторяющихся версий основного объекта (или его частей) на изображении. Они возникают из-за нестабильности сигнала между повторениями импульсного цикла. Призраки обычно размыты, смазаны и смещены и чаще всего видны вдоль направления фазового кодирования. Одним из самых известных из них является так называемый Призрак Найквиста N/2 , описанный в отдельном вопросе и ответе. Призраки чаще всего возникают из-за физического движения во время визуализации (включая вибрацию фантома, грубое движение пациента, кровоток, респираторные и сердечные эффекты). В целях контроля качества мы ищем связанные с машиной причины ореолов, которые могут быть вызваны вихревыми токами или широким спектром других проблем в подсистемах передачи, приема или градиента. | Найквист Н/2 Призрак |
Метод определения процента дублирования по протоколу ACR | Американский колледж радиологии (ACR) рекомендует использовать показатель под названием « Percent Signal Ghosting » в рамках стандартного контроля качества. Указанные интересующие области показаны на диаграмме слева, где S = средняя интенсивность пикселей от большого центра фантома. T (вверху), B (внизу), L (слева) и R (справа) — средние сигналы из воздуха вне фантома. Коэффициент ореолов (G) равен Г = | (Т+В) − (Л+П) | ÷ (2 x S) Абсолютное значение разницы используется для обеспечения того, чтобы отношение всегда было положительным числом. В целом соотношение должно быть менее 1-3%. |
Расширенное обсуждение (показать/скрыть)»
Ссылки
Американская ассоциация физиков в медицине (AAPM). Отчет №100. Приемочные испытания и процедуры обеспечения качества для установок магнитно-резонансной томографии. 2010.
Американский колледж радиологии. Руководство по тестированию фантома для использования большого фантома МРТ для программы аккредитации ACR, 2018 г.
Reeder SB, Atalar E, Bolster Jr BD, McVeigh ER.