Niewidzialny detektyw Defektoskopia Józef Domanus Leszek Filipczyński Zdzisław Pawłowski
WP 1966, str. 226, stan db (nieaktualne pieczątki)
SPIS TREŚCI
Szukanie dziur w całym
1. Detektywi i ich taktyka .
2. Blaski i cienie zawodu detektywa
3. Kiedy można liczyć na sukces
Promieniowanie w roli detektywa
1. Niewidzialne promieniowanie jonizujące
2. Skąd pochodzi promieniowanie Xi y
3. Aparat rentgenowski wytwarza promieniowanie X
4. Preparaty promieniotwórcze wysyłają promieniowanie y
5. Jak działa promieniowanie jonizujące
6. Badiologiczny obraz wady
7. Jak można ujawnić obraz radiologiczny
8. Warunki niezbędne do wykrycia wady
9. Jakimi aparatami posługuje się defektoskopia radiologiczna .
10. Radiogramy
11. Inne metody defektoskopii radiologicznej
12. Co to jest wykrywalność wad i jakość obrazu radiologicznego
13. Jakie wady można wykryć i jak one wyglądają
14. Kiedy i gdzie stosuje się defektoskopię radiologiczną
15. Przyszły rozwój defektoskopii radiologicznej
16. Czy promieniowanie jonizujące jest szkodliwe dla zdrowia
17. Jak chronić się przed promieniowaniem jonizującym
Ultradźwięki w roli detektywa
1. Co to są ultradźwięki
2. Zjawiska towarzyszące rozchodzeniu się fal ultradźwiękowych
3. Jak wytwarzamy ultradźwięki
4. Gdzie spotykamy ultradźwięki w przyrodzie i w technice
5. Obraz oscyloskopowy wady
6. Metody uwidaczniania wad
7. Protoplaści ultradźwięków
Podobnie jak światło
Szybciej niz samolot
Metody
8. W wodzie i bez wody
Różne wskaźniki
Nie zawsze echo
9. Pod znakiem automatyzacji
10. Nie ma metod doskonałych
11. Przyszłość metod ultradźwiękowych
12. Gdzie tkwią trudności
13. Gdzie stosuje się defektoskopię ultradźwiękową
Tabor kolejowy
Blachy
Rygle
Rury
Złącza spawane
Złącza nitowane
Połączenia klejone i lutowane
14. Prędkość i tłumienie to mierniki jakości materiału
15. Wykorzystanie zjawiska rezonansu
Pole magnetyczne w roli detektywa
1. Skąd wynika konieczność badań
2. Magnetyzm
Niepokój igły magnetycznej
Nierozłączna para
3. Jak ujawniać wady
4. Prąd elektryczny i pole magnetyczne
5. Rozwiązania praktyczne
6. Jak ujawnić pole rozproszenia
Konieczny jest kontrast
7. Jakie wady wykrywamy i gdzie stosujemy metodę magnetyczną
8. Nie ma róży bez kolców
9. Jak wykorzystano prądy wirowe
Dobre i złe strony
10. Na co są „wrażliwe" prądy wirowe
11. Jak zachowują się prądy wirowe
„Ekran" z prądami wirowymi
12. Kłopoty z nadmiarem wrażeń
13. Zmartwienia z butelkami
Czwarty do brydża
1. Dawne metody penetracyjne
2. Udoskonalona metoda „kreda-nafta"
3. Źródła światła i bezpieczeństwo pracy
4. Radioaktywne środki penetrujące
5. Metoda filtracyjna
6. Ciepło w „służbie" defektoskopii
SPIS TREŚCI
Szukanie dziur w całym
1. Detektywi i ich taktyka .
2. Blaski i cienie zawodu detektywa
3. Kiedy można liczyć na sukces
Promieniowanie w roli detektywa
1. Niewidzialne promieniowanie jonizujące
2. Skąd pochodzi promieniowanie Xi y
3. Aparat rentgenowski wytwarza promieniowanie X
4. Preparaty promieniotwórcze wysyłają promieniowanie y
5. Jak działa promieniowanie jonizujące
6. Badiologiczny obraz wady
7. Jak można ujawnić obraz radiologiczny
8. Warunki niezbędne do wykrycia wady
9. Jakimi aparatami posługuje się defektoskopia radiologiczna .
10. Radiogramy
11. Inne metody defektoskopii radiologicznej
12. Co to jest wykrywalność wad i jakość obrazu radiologicznego
13. Jakie wady można wykryć i jak one wyglądają
14. Kiedy i gdzie stosuje się defektoskopię radiologiczną
15. Przyszły rozwój defektoskopii radiologicznej
16. Czy promieniowanie jonizujące jest szkodliwe dla zdrowia
17. Jak chronić się przed promieniowaniem jonizującym
Ultradźwięki w roli detektywa
1. Co to są ultradźwięki
2. Zjawiska towarzyszące rozchodzeniu się fal ultradźwiękowych
3. Jak wytwarzamy ultradźwięki
4. Gdzie spotykamy ultradźwięki w przyrodzie i w technice
5. Obraz oscyloskopowy wady
6. Metody uwidaczniania wad
7. Protoplaści ultradźwięków
Podobnie jak światło
Szybciej niz samolot
Metody
8. W wodzie i bez wody
Różne wskaźniki
Nie zawsze echo
9. Pod znakiem automatyzacji
10. Nie ma metod doskonałych
11. Przyszłość metod ultradźwiękowych
12. Gdzie tkwią trudności
13. Gdzie stosuje się defektoskopię ultradźwiękową
Tabor kolejowy
Blachy
Rygle
Rury
Złącza spawane
Złącza nitowane
Połączenia klejone i lutowane
14. Prędkość i tłumienie to mierniki jakości materiału
15. Wykorzystanie zjawiska rezonansu
Pole magnetyczne w roli detektywa
1. Skąd wynika konieczność badań
2. Magnetyzm
Niepokój igły magnetycznej
Nierozłączna para
3. Jak ujawniać wady
4. Prąd elektryczny i pole magnetyczne
5. Rozwiązania praktyczne
6. Jak ujawnić pole rozproszenia
Konieczny jest kontrast
7. Jakie wady wykrywamy i gdzie stosujemy metodę magnetyczną
8. Nie ma róży bez kolców
9. Jak wykorzystano prądy wirowe
Dobre i złe strony
10. Na co są „wrażliwe" prądy wirowe
11. Jak zachowują się prądy wirowe
„Ekran" z prądami wirowymi
12. Kłopoty z nadmiarem wrażeń
13. Zmartwienia z butelkami
Czwarty do brydża
1. Dawne metody penetracyjne
2. Udoskonalona metoda „kreda-nafta"
3. Źródła światła i bezpieczeństwo pracy
4. Radioaktywne środki penetrujące
5. Metoda filtracyjna
6. Ciepło w „służbie" defektoskopii