ISO 16827:2012
(Main)Non-destructive testing — Ultrasonic testing — Characterization and sizing of discontinuities
Non-destructive testing — Ultrasonic testing — Characterization and sizing of discontinuities
ISO 16827:2012 specifies the general principles and techniques for the characterization and sizing of previously detected discontinuities in order to ensure their evaluation against applicable acceptance criteria. It is applicable, in general terms, to discontinuities in those materials and applications covered by ISO 16810.
Essais non destructifs — Contrôle par ultrasons — Caractérisation et dimensionnement des discontinuités
L'ISO 16827:2012 décrit les principes généraux et les techniques pour la caractérisation et le dimensionnement des discontinuités détectées au préalable afin de les évaluer correctement par rapport aux critères d'acceptation applicables. Elle s'applique, en termes génériques, aux discontinuités des matériaux et applications couvertes par l'ISO 16810.
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INTERNATIONAL ISO
STANDARD 16827
First edition
2012-04-01
Non-destructive testing — Ultrasonic
testing — Characterization and sizing of
discontinuities
Essais non destructifs — Contrôle par ultrasons — Caractérisation et
dimensionnement des discontinuités
Reference number
©
ISO 2012
© ISO 2012
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ii © ISO 2012 – All rights reserved
Contents Page
Foreword .v
Introduction.vi
1 Scope.1
2 Normative references.1
3 Principles of characterization of discontinuities .1
3.1 General.1
3.2 Requirements for surface condition.2
4 Pulse echo techniques.2
4.1 General.2
4.2 Location of discontinuity.2
4.3 Orientation of discontinuity.2
4.4 Assessment of multiple indications .3
4.5 Shape of discontinuity.3
4.5.1 Simple classification.3
4.5.2 Detailed classification of shape.4
4.6 Maximum echo height of indication .4
4.7 Size of discontinuity.4
4.7.1 General.4
4.7.2 Maximum echo height techniques.4
4.7.3 Probe movement sizing techniques .5
4.7.4 Selection of sizing techniques.5
4.7.5 Sizing techniques with focussing ultrasonic probes .6
4.7.6 Use of mathematical algorithms for sizing.6
4.7.7 Special sizing techniques.6
5 Transmission technique.7
5.1 General.7
5.2 Location of discontinuity.7
5.3 Evaluation of multiple discontinuities.7
5.4 Reduction of signal amplitude .8
5.5 Sizing of discontinuity .8
Annex A (normative) Analysis of multiple indications .12
A.1 Lateral characterisation.12
A.2 Transverse (Through-thickness) characterisation .12
A.3 Shadow technique.12
Annex B (normative) Techniques for the classification of discontinuity shape .14
B.1 Simple classification.14
B.1.1 General.14
B.1.2 Reconstruction technique.14
B.1.3 Echo envelope technique .14
B.2 Detailed classification.14
B.2.1 General.14
B.2.2 Echodynamic pattern technique.15
B.2.3 Directional reflectivity.17
B.3 Combination of data.17
Annex C (informative) Maximum echo height sizing technique.25
C.1 Distance-gain-size (DGS) technique.25
C.1.1 Principle.25
C.1.2 Applications and limitations.25
C.2 Distance-amplitude-correction (DAC) curve technique .25
C.2.1 Principle.25
C.2.2 Applications and limitations.26
Annex D (normative) Probe movement sizing techniques .27
D.1 Fixed amplitude level techniques .27
D.1.1 Principle.27
D.1.2 Application and limitations.27
D.2 6 dB drop from maximum technique .27
D.2.1 Principle.27
D.2.2 Application and limitations.27
D.3 12 dB or 20 dB drop from maximum technique.28
D.3.1 Principle.28
D.3.2 Application and limitations.28
D.4 Drop to noise level technique.28
D.4.1 Principle.28
D.4.2 Application and limitations.28
D.5 6 dB drop tip location technique.29
D.5.1 Principle.29
D.5.2 Application and limitations.29
D.6 Beam axis tip location technique.29
D.6.1 Principle.29
D.6.2 Application and limitations.29
D.7 20 dB drop tip location technique.30
D.7.1 Principle.30
D.7.2 Application and limitations.30
Annex E (normative) Iterative sizing technique .39
E.1 Scope.39
E.2 Normal incidence testing .39
E.2.1 Principle.39
E.2.2 Adjustment of gain .39
E.2.3 Procedure.39
E.3 Oblique incidence testing .40
Annex F (normative) Mathematical algorithms for the estimation of the actual size of a
discontinuity.45
F.1 Large planar discontinuities.45
F.2 Small planar discontinuities .46
F.3 Planar discontinuities in a cylindrical test object .48
Annex G (informative) Examples of special sizing techniques .50
G.1 Tip diffraction techniques.50
G.2 Synthetic aperture focussing technique (SAFT) .51
iv © ISO 2012 – All rights reserved
Foreword
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(ISO member bodies). The work of preparing International Standards is normally carried out through ISO
technical committees. Each member body interested in a subject for which a technical committee has been
established has the right to be represented on that committee. International organizations, governmental and
non-governmental, in liaison with ISO, also take part in the work. ISO collaborates closely with the
International Electrotechnical Commission (IEC) on all matters of electrotechnical
...
NORME ISO
INTERNATIONALE 16827
Première édition
2012-04-01
Essais non destructifs — Contrôle par
ultrasons — Caractérisation et
dimensionnement des discontinuités
Non-destructive testing — Ultrasonic testing — Characterization and
sizing of discontinuities
Numéro de référence
©
ISO 2012
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Version française parue en 2013
Publié en Suisse
ii © ISO 2012 – Tous droits réservés
Sommaire Page
Avant-propos . v
Introduction . vi
1 Domaine d'application . 1
2 Références normatives . 1
3 Principes de caractérisation des discontinuités . 1
3.1 Généralités . 1
3.2 Exigences relatives à l'état de surface . 2
4 Contrôles par réflexion . 2
4.1 Généralités . 2
4.2 Localisation de la discontinuité . 2
4.3 Orientation de la discontinuité . 3
4.4 Évaluation des indications multiples . 3
4.5 Forme de la discontinuité . 3
4.5.1 Classification simple . 3
4.5.2 Classification détaillée de la forme . 4
4.6 Hauteur maximale de l'écho d'une indication . 4
4.7 Dimension d'une discontinuité . 4
4.7.1 Généralités . 4
4.7.2 Techniques fondées sur la hauteur maximale de l'écho . 4
4.7.3 Techniques de dimensionnement par déplacement du traducteur . 5
4.7.4 Choix des techniques de dimensionnement . 6
4.7.5 Techniques de dimensionnement avec faisceaux ultrasonores focalisés . 6
4.7.6 Utilisation d'algorithmes mathématiques pour le dimensionnement . 6
4.7.7 Techniques de dimensionnement spéciales . 7
5 Contrôle par transmission . 7
5.1 Généralités . 7
5.2 Localisation de la discontinuité . 8
5.3 Évaluation des discontinuités multiples . 8
5.4 Réduction de l'amplitude du signal . 8
5.5 Dimensionnement d'une discontinuité . 9
Annexe A (normative) Analyse des indications multiples . 12
A.1 Caractérisation latérale . 12
A.2 Caractérisation transversale (dans le sens de l'épaisseur) . 12
A.3 Technique du masque . 12
Annexe B (normative) Techniques pour la classification des formes de discontinuités . 14
B.1 Classification élémentaire . 14
B.1.1 Généralités . 14
B.1.2 Technique de reconstruction . 14
B.1.3 Technique de l'écho enveloppe . 14
B.2 Classification détaillée . 14
B.2.1 Généralités . 14
B.2.2 Technique du schéma dynamique d’écho . 15
B.2.3 Réflectivité directionnelle . 17
B.3 Combinaison de données . 17
Annexe C (informative) Technique de dimensionnement fondée sur la hauteur maximale de l'écho . 25
C.1 Technique des diamètres de réflectivité (AVG) . 25
C.1.1 Principe . 25
C.1.2 Applications et limites . 25
C.2 Technique de la courbe de correction amplitude/distance (CAD) . 25
C.2.1 Principe . 25
iii
C.2.2 Applications et limites .26
Annexe D (normative) Techniques de dimensionnement par déplacement du traducteur .27
D.1 Techniques à niveau d'amplitude à seuil .27
D.1.1 Principe .27
D.1.2 Applications et limites .27
D.2 Technique de la chute de 6 dB par rapport au niveau maximal .27
D.2.1 Principe .27
D.2.2 Applications et limites .28
D.3 Technique de la chute de 12 ou 20 dB par rapport au niveau maximal .28
D.3.1 Principe .28
D.3.2 Applications et limites .28
D.4 Technique de la chute au niveau de bruit .28
D.4.1 Principe .28
D.4.2 Applications et limites .29
D.5 Technique de localisation des extrémités avec chute de 6 dB .29
D.5.1 Principe .29
D.5.2 Applications et limites .29
D.6 Technique de localisation des extrémités par rapport à l'axe du faisceau .29
D.6.1 Principe .29
D.6.2 Applications et limites .30
D.7 Technique de localisation des extrémités avec chute de 20 dB .30
D.7.1 Principe .30
D.7.2 Applications et limites .30
Annexe E (normative) Technique de dimensionnement par itération .39
E.1 Domaine d'application .39
E.2 Essai sous incidence normale .39
E.2.1 Principe .39
E.2.2 Réglage du gain .39
E.2.3 Mode opératoire .39
E.3 Essai sous incidence oblique .40
Annexe F (normative) Algorithmes mathématiques pour l'estimation de la dimension réelle d'une
discontinuité .44
F.1 Discontinuités planes étendues .44
F.2 Petites discontinuités planes .45
F.3 Discontinuités planes dans une pièce cylindrique .47
Annexe G (informative) Exemples de techniques de dimensionnement spéciales .49
G.1 Techniques de diffraction des extrémités .49
G.2 Technique de focalisation à ouverture synthétique (SAFT) .50
iv
Avant-propos
L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de
normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée
aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du
comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non
gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec
la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.
Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/CEI,
Partie 2.
La tâche principale des comités techniqu
...
Questions, Comments and Discussion
Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.