Гост электроды мр 3: Электроды ГОСТ 9466 МР-3 для сварки углеродистых и низколегированных сталей

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
диаметр2,5 мм
маркаМР-3
масса1. 5 kg
назначениепо стали
покрытиерутиловое
расход на 1 кг1,7 кг
стандартГОСТ 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.