стандарт снк что это
Система неразрушающего контроля на опасных производственных объектах (СНК ОПО)
В п. 9. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах», действующих с 1 января 2021 г. на основании приказа Ростехнадзора от 1 декабря 2020 года N 478 (далее-ФНП) регламентировано, что лаборатории и работники, выполняющие НК технических устройств, зданий и сооружений на ОПО, должны подтвердить компетентность по установленной области НК в независимых органах по аттестации системы НК, сформированной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 марта 2001 г. N 241 «О мерах по обеспечению промышленной безопасности опасных производственных объектов на территории Российской Федерации» (далее-Постановление). В Постановлении отсутствуют однозначные критерии соответствия системы НК требованиям ФНП.
В связи с этим, для стабилизации ситуации, связанной с нормативно-правовым «вакуумом» в регулировании деятельности по проведению НК на ОПО, до завершения формирования системы нормативных и рекомендательных требований по вопросам НК, РОНКТД было принято решение о создании системы НК, применяемой в целях подтверждения компетентности специалистов и лабораторий НК, осуществляющих деятельность на ОПО (СНК ОПО РОНКТД). СНК ОПО РОНКТД, как и СДСПНК (Система добровольной сертификации персонала НК) являются составными частями системы НК РОНКТД и охватывают все отрасли экономики РФ без исключения.
Современная система на кристалле – основа успешного продукта
Микроэлектроника переживает очередной этап бурного развития, и во многом это связано с быстрой разработкой и внедрением новой элементной базы. Благодаря микропроцессорам с развитой периферией и гибкими возможностями – так называемым «системам на кристалле» – в цифровой аппаратуре произошла настоящая революция.
Рынок предъявляет всё новые требования к электронным продуктам, как по функциональным, так и по техническим параметрам. Чтобы победить в острой конкурентной борьбе, современные электронные устройства должны иметь:
Реализовать эти требования в одном электронном устройстве можно с помощью систем на кристалле (см. рисунок). Сегодня на рынке представлено большое разнообразие готовых кристаллов, а также решений, интегрируемых на ПЛИС, от ведущих мировых производителей: Intel, Freescale, Texas Instruments, Marvell, Analog Devices, Altera, Atmel, NXP, Xilinx, Cirrus Logic, RDC, Cypress, Sharp, NetSilicon и др. Проектирование устройств на базе таких кристаллов открывает новые возможности.
ЧТО ТАКОЕ «СИСТЕМА НА КРИСТАЛЛЕ»
Система на кристалле (СнК), как правило, содержит высокопроизводительное процессорное ядро и большой набор периферии, которую мы привыкли видеть в персональных компьютерах и современных мобильных устройствах. Типовая встраиваемая система, построенная на базе СнК, содержит следующие интерфейсы и контроллеры:
КЛАССИФИКАЦИЯ СИСТЕМ НА КРИСТАЛЛЕ
Большое число производителей и «неограниченный» выбор кристаллов СнК вносят некоторую неразбериху при выборе элементной базы для реализации того или иного устройства. Существует ряд признаков, по которым можно классифицировать системы на кристалле:
Кроме того, инженеру-разработчику необходимо учитывать доступность СнК, планируемый цикл производства кристалла, назначение и эксплуатационные характеристики будущего изделия, технологии печатных плат и пайки, полноту документации и технической поддержки и т.п. В такой ситуации даже грамотный специалист может принять не оптимальное решение. Предлагаемая классификация сформирована на основе выполненных проектов (с учётом доступности микросхем) и призвана помочь российским разработчикам готовых изделий.
Классификация СнК по применению
Стандартные решения могут быть реализованы кристаллами СнК из следующих классификационных групп:
Для бюджетных применений
СнК этой группы могут быть использованы в бортовой электронике, системах управления и контроля доступа, системах оповещения, промышленных контроллерах, устройствах вывода звуковой информации. Кристаллы могут применяться в проектах, не требующих большого объёма программного кода или использования операционных систем.
Кристалл из этой группы (см. табл. 1) характеризуется низкой стоимостью (до 10 долл. США), несложной схемотехникой конечного продукта (не требует применения внешней памяти, имеет невысокие частоты обмена по шинам), возможностью реализации устройства на двухслойных печатных платах (ПП), простотой монтажа, отладки и тестирования. Данные СнК произошли от микроконтроллеров и унаследовали их периферию (GPIO, UART, I2C, SPI, АЦП/ЦАП, ШИМ), но получили более производительное ядро ARM7 и специфичные для СнК интерфейсы (USB, ЖКИ, Ethernet).
СнК для устройств удалённого управления
Кристаллы этой группы (см. табл. 2) целесообразно применять в изделиях, реализующих удалённое управление – с использованием Ethernet или беспроводных интерфейсов – в устройствах сбора данных, серверах контроллерного оборудования, сетевом оборудовании (точки доступа, шлюзы, маршрутизаторы). Высокопроизводительное ядро позволяет использовать операционные системы с поддержкой файловых систем, стека протокола TCP/IP, FTP-сервера и web-сервера. Стоимость кристаллов составляет 10…20 долл.; схемотехника – средней сложности (требуется подключение микросхем памя ти, реализация физического уровня интерфейсов), возможна реализация устройства на ПП с 4 – 6 слоями.
СнК для терминальных устройств
Кристаллы этой группы (см. табл. 3) подходят для электронных устройств со встроенными ЖК-матрицами большого разрешения. Конечным продуктом могут быть планшетные и панельные компьютеры, измерительные приборы, бортовые компьютеры с экранами высокого разрешения, медицинские мониторы и терминалы, информационные киоски и панели. Микросхемы этой группы стоят довольно дорого (20…30 долл.), но оправдывают своё применение за счёт высокой степени интеграции современных интерфейсов. Поэтому разрабатываемая схемотехника имеет среднюю сложность: печатную плату можно выполнить в 6 – 8 слоев, и в большинстве случаев потребуется монтаж корпусов типа BGA.
Двухъядерные СнК для обработки данных
Микросхемы этой группы (см. табл. 4) идеально подойдут для применения в устройствах, где требуется параллельная обработка данных или сбор информации с её одновременным выводом. Устройства, в которых могут потребоваться такие возможности, бывают абсолютно разными: от мультимедиа до измерительной техники. К примеру, в измерительных приборах часто необходимо выполнять свёртку с использованием ядра ЦПОС и одновременный вывод информации на ЖКИ, а также обработку сигналов клавиатуры. С такой задачей успешно справится процессор OMAP5912, оснащённый ядрами DSP и ARM с общей системной шиной. Микросхемы этой группы подойдут для различных мобильных устройств, т.к. обладают низким энергопотреблением. Стоимость и другие характеристики СнК этой группы схожи с характеристиками предыдущей группы, однако существенным отличием является работа с двухъядерной архитектурой при написании и отладке встраиваемого программного обеспечения.
СнК для специализированных вычислителей на основе ПЛИС
Безусловно, среди разработчиков популярны гибкие решения на базе ПЛИС (см. табл. 5), но их применение оправдано при реализации алгоритмов параллельной обработки данных, скоростных алгоритмов обработки потоков, совокупности уникальных или специфических интерфейсов, интеграции различных ядер и алгоритмов цифровой обработки сигналов в одном устройстве. Применение ПЛИС усложняет процесс разработки и повышает стоимость конечного продукта. Большим преимуществом ПЛИС является реконфигурируемость, что позволяет даже небольшой проектной фирме иметь 1 – 2 платформы и строить на их основе разнообразные изделия.
УСЛУГИ КОНТРАКТНОЙ РАЗРАБОТКИ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ НА БАЗЕ СНК
При всех преимуществах СнК не стоит забывать, что процесс разработки продукта на такой элементной базе весьма трудоёмкий и требует наличия не только грамотных специалистов, но и большой ответственности. Проекты с использованием СнК не могут быть выполнены «на коленке» одним-двумя разработчиками, т.к. необходимо пройти трудоёмкие этапы:
Не все фирмы могут обеспечить эффективное выполнение перечисленных этапов. Тем не менее, разработка изделия требует решения всего комплекса задач с участием менеджеров, маркетологов, системотехников, программистов, дизайнеров, конструкторов, инженеров и других экспертов. В этой ситуации использование услуг контрактной разработки имеет большое значение, т.к. компания, занимающаяся применением СнК, выполнит разработку изделия быстрее и качественнее, чем собственная команда инженеров, не специализирующихся в данной области.
В таком проекте контрактный разработчик принимает на себя комплекс обязательств по исполнению всех этапов проекта (электроника, схемы, платы, корпуса, интерфейсы, программное обеспечение), а также изготовление конечного устройства. Разработчик обеспечивает своевременное исполнение этапов и информирует заказчика о ходе их выполнения. В конечном счёте, именно он несёт полную ответственность за работоспособность конечного устройства, что избавляет заказчика от рисков, связанных с потерей времени и средств при невыполнении проекта собственной группой разработчиков.
Эффективность контрактной разработки объясняется привлечением высококвалифицированных экспертов с узкой специализацией, прозрачностью бюджета и сроков разработки, применением решений, опробованных и отработанных в других проектах и отраслях промышленности.
Во многих случаях производителю выгоднее передать разработку изделия контрактному разработчику, а свои усилия сосредоточить на исследовании рынка и продвижении продукции. Поэтому грамотное использование услуг контрактной разработки способно обеспечить новый качественный уровень изделий и сократить их время выхода на рынок.
Представленная в статье классификация основана на реальном опыте применения указанных систем-на-кристалле в успешных продуктах, которые были разработаны на заказ компанией Promwad.
Контрагент ООО «СНК СТАНДАРТ»
Краткое досье
ИНН | 7806545370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Находится | г. Санкт-Петербург, пр-кт Новочеркасский aдрес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возраст | 1 год 5 месяцев | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Деятельность | Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масштаб деятельности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учредитель | Цыбенко Виктор Викторович (100%; 50 тыс. руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | Цыбенко Виктор Викторович (генеральный директор) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финансовое состояние в 2018 году | Обратите вниманиеПолное досье контрагентаОбщие сведенияПолное наименование организации: ООО «СНК СТАНДАРТ» ИНН: 7806545370 ОГРН: 1187847189188 Место нахождения: 195196, г. Санкт-Петербург, пр-кт Новочеркасский, 47 к. 2 лит а, помещ. 13Н рм 10 Вид деятельности: Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей (код по ОКВЭД 25.11) Статус организации: коммерческая, ликвидирована (исключение из ЕГРЮЛ юридического лица в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности) Организационно-правовая форма: Общества с ограниченной ответственностью (код 12300 по ОКОПФ) Регистрация в Российской ФедерацииОрганизация ООО «СНК СТАНДАРТ» зарегистрирована в едином государственном реестре юридических лиц 3 года 5 месяцев назад 3 июля 2018. Чем занимается организация, виды деятельностиОсновной вид деятельности организации: Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей (код по ОКВЭД 25.11). Дополнительно организация заявила следующие виды деятельности:
Где находится ООО «СНК СТАНДАРТ», юридический адресООО «СНК СТАНДАРТ» зарегистрировано по адресу: 195196, г. Санкт-Петербург, пр-кт Новочеркасский, 47 к. 2 лит а, помещ. 13Н рм 10. ( показать на карте ) По текущему юридическому адресу других организаций не значится. 4. Умение сделать правильный выбор СНК среди нескольких подобных. 5. Знать методики проведения испытаний с привлечение методов и средств НК. 6. Знать и четко выполнять правила техники безопасности. 1. Взаимодействие должно быть таким, чтобы контролируемый или измеряемый признак ОК вызывал однозначное изменение поля или состояния вещества. Здесь важно разделять активное и пассивное взаимодействие. 2. Конкретный параметр поля или вещества (амплитуда, фаза и т. д.) которое позволяет использовать его для характеристики ОК. 3. Способ получения первичной информации. Это конкретный тип датчика или вещества, которое используется для применеия или регистрации информационного параметра в данном МНК. Средства НК. Классификация и стандартизация СНКСНК классифицируют исходя из области применеия: 4. Приборы для контроля физико-механических свойств. Также относят дополнительное оборудование 7. Устройство типа «Механическая рука» 8. Отметчики дефектов и т. д. 9. Дефектоскопические вещества и материалы (пасты, порошки, суспензии) Стандартные образцы представляют собой искусственно созданные дефекты в различных материалах и предназначены для настройки и проверки СНК с требуемой точностью и чувствительностью. Дефектоскопы – это приборы и установки для обнаружения дефектов в изделиях и предназначены для установления с определенной погрешностью размеров, глубины залегания и координат места нахождения этих дефектов относительно базовых поверхностей изделия. Различают: стационарно-переносного, передвижного, универсального и специализированного исполнения. Структуроскопы – это СНК, принцип действия которой основан на использовании корреляционной зависимости между физико-механическими свойствами материала изделия и свойствами метода, на котором основан принцип действия того или иного вида НК. Толщинометры – это СНК, принцип действия которых основан на каком-либо методе НК и позволяющее получать информацию о толщине изделия или толщине покрытия, нанесенную на металлическую основу. Они различаются на: односторонним и двухсторонним доступом. В НК очень сложно выделить МХ присущее всем СНК; номенклатура показателей столь разнообразно, что это затрудняет введение стандартизации в эту область деятельности. Поэтому МХ устанавливают отдельно для каждой группы СНК или даже отдельно взятых СМК. Для НК характерна опережающая стандартизация. Нормирование МХ устанавливают таким образом, чтобы погрешность изменений могла быть оценена с необходимой достоверной вероятностью и обеспечена воспроизводительность контрольных операций. Стандарты на МК делятся на три группы: 1. Стандарты общего назначения разделяются по классификации, методикам по терминологии, как требования к стандартам других групп. 2. Стандарты на СНК, в которой даны разделения на групп, определяются основные узлы и параметры СНК, нормированные МХ и т. д. 3. Стандарты на методы, где нормируются методы к каким видам контроля и каким условиям применяются. Здесь же указываются ограничения МКК, типы выявляемых дефектов, их обнаружение, регистрация, сопроводительные документы, операции по настройке СНК и методика проведения. МО СНК подразделяет совокупность методов, средств и критериев, необходимых для нормирования и контроля таких параметров средств контроля, как с гарантированной достоверностью обеспечивают информацию о качественных и количественных характеристиках контролируемых объектов. Параметрами средств контроля, подлежащих метрологической поверке могут быть: — погрешности (если средства контроля имеет измерительные узлы); — пороговое или предельное значение какого-либо параметра средства контроля или объекта контроля, которое характеризует эффективность контроля. 1. Установление и обеспечение МХ СНК. 2. Установление единой номенклатуры показателей СНК. 3. Единообразие в терминах и определениях. 4. Разработка стандартных образцов и документации на них. 5. Установление пределов измерений ФВ, влияющих на процесс контроля. 6. Разработка методов контроля. 7. Разработка собственно СНК и нестандартного оборудования. Методы поверкиПод методами поверки средств контроля понимают методы передачи размера ФВ от вышестоящих к нижестоящим средствам. 1. Метод непосредственного сличения поверяемого и эталонного СНК того же вида (мера с мерой и т. д.). 2. Сличение поверяемого с эталонным с применением компаратора. 3. Прямого измерения поверяемым СНК величины, воспроизводимой образцовой мерой. 4. Прямого измерения образцовым СНК величины, воспроизводимой поверяемым СНК. 5. Метод косвенных измерений, при котором искомая величина вычисляется по функциональной зависимости. 6. метод независимой поверки, т. е. Поверка СНК относительных безразмерных величин, не требующих передачи размера единицы от эталона. Как и для СИ для СНК используют 2 типа поверки: 1 – поверка всего измерительного канала; НК проникающими веществами Данный вид контроля основан на капиллярном проникновении индикаторных жидкостей в полости дефектов, имеющих выход на поверхность, или сплошных дефектов по всей толщине объекта контроля. Метод проникающими веществами подразделяют на 2 вида: 1. Капиллярный 2. Течеискание Капиллярные методы применяются, если дефект выходит на одну поверхность ОК. Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word). Аттестация специалистов неразрушающего контроля на опасных производственных объектах (СНК ОПО РОНКТД-02-2021)АЦСНК-9 ООО «СЗ АНТЦ «Энергомонтаж» ООО «СЗ АНТЦ «Энергомонтаж» имеет более чем пятнадцатилетний опыт подготовки и аттестации специалистов по неразрушающему контролю. Организация аттестована в качестве Аттестационного центра по аттестации специалистов неразрушающего контроля на опасных производственных объектах в соответствии с СНК ОПО РОНКТД-04-2021 «Система неразрушающего контроля на опасных производственных объектах. Требования к аттестационным центрам». Аттестация специалистов неразрушающего контроля на опасных производственных объектах проводится в соответствии с СНК ОПО РОНКТД-02-2021«Система неразрушающего контроля на опасных производственных объектах. Аттестация специалистов неразрушающего контроля на опасных производственных объектах». Адреса официальных сайтов участников СНК ОПО РОНКТД в сети «Интернет»: Центральный орган СНК ОПО РОНКТД: http://nk.naks.ru/ Методический центр СНК ОПО РОНКТД: http://nk.naks.ru/method/ Область аттестационной деятельности АЦСНК-9 ООО «СЗ АНТЦ «Энергомонтаж»: Объекты контроля Перечень технических устройств, входящих в объекты контроля Котельное оборудование (КО) 1.1. Котлы (паровые, в том числе котлы-бойлеры, а также автономные пароперегреватели и экономайзеры; водогрейные и пароводогрейные; энерготехнологические; котлы-утилизаторы; котлы передвижных и транспортабельных установок; паровые и жидкостные, работающие с высокотемпературными органическими и неорганическими теплоносителями (кроме воды и водяного пара); электрокотлы; 1.2. Металлические конструкции для котельного оборудования; 1.3. Сосуды, работающие под давлением пара, газов, жидкостей; 1.4. Трубопроводы пара и горячей воды; Газовое оборудование (ГО) 2.1. Внутренние газопроводы; 2.2. Наружные газопроводы стальные; 2.3. Наружные газопроводы полиэтиленовые; 2.4. Детали и узлы, газовое оборудование. Подъемно-транспортное оборудование (ПТО) 3.1. Грузоподъемные краны; 3.2. Подъемники (вышки); 3.3. Дороги канатные, их агрегаты, механизмы и детали. Фуникулеры; 3.4. Эскалаторы. Лифты. Платформы подъемные для инвалидов. Пассажирские конвейеры; 3.5. Краны –трубоукладчики; 3.6. Краны –манипуляторы; 3.8. Устройства грузозахватные. Цепи для подъемно-транспортного оборудования; Горнодобывающее оборудование (ГДО) 4.1. Технические устройства для горнодобывающих и горно-обогатительных производств и подземных объектов. Объекты стальных мостов (КСМ) 5.1. Металлические конструкции пролётных строений, опори пилонов стальных мостов при изготовлении в заводских условиях; 5.2. Металлические конструкции пролётных строений, опори пилонов стальных мостов при сборке, сварке и ремонте в монтажных условиях. Нефтегазодобывающее оборудование (НГДО) 6.1. Нефтегазопромысловое и буровое оборудование; 6.2. Морские трубопроводы, объекты на шельфе (трубопроводы на платформах, а также сварные основания морских платформ); 6.3. Промысловые газонефтепродуктопроводы; 6.4. Магистральные газопроводы; 6.5. Магистральные нефтепроводы и нефтепродуктопроводы; 6.6. Резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов; 6.7. Нефтегазопроводные трубы. Детали трубопроводов. Запорная арматура. Насосы, компрессоры; 6.8. Технологические трубопроводы в пределах УКПГ, КС; ЛДПС, НПС; СПХГ; ДКС; ГРС; УЗРГ; ПРГ и др., за исключением трубопроводов, обеспечивающих транспорт газа, нефти и нефтепродуктов; трубопроводы автоматизированных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС). Объекты металлургического оборудования (МО) 7.1. Доменное, коксовое, сталеплавильное оборудование; 7.2. Технологическое оборудование и трубопроводы для черной и цветной металлургии; 7.3. Технические устройства для производства черных и цветных металлов и сплавов на их основе. Оборудование химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих и взрывопожароопасных производств (ОХНВП) 8.1. Оборудование химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих производств, работающее под давлением до16 Мпа; 8.2. Оборудование химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих производств, работающее под давлением более16 Мпа; 8.3. Оборудование химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих производств, работающее под вакуумом; 8.4. Резервуары для хранения взрывопожароопасных и токсичных веществ; 8.5. Изотермические хранилища; 8.6. Криогенное оборудование; 8.7. Оборудование аммиачных холодильных установок; 8.8. Печи, котлы-утилизаторы, энерготехнологические, ВОТ; 8.9. Компрессорное и насосное оборудование; 8.10. Центрифуги, сепараторы; 8.11. Цистерны, контейнеры (бочки), баллоны для взрывопожароопасных и токсичных веществ; 8.12. Технологические трубопроводы и детали трубопроводов. Оборудование для транспортировки опасных грузов (ОТОГ) 9.1. Транспортные средства (цистерны, контейнеры), тара, упаковка, предназначенных для транспортирования опасных веществ (кроме перевозки сжиженных токсичных газов); 9.2. Подъездные пути необщего пользования. Оборудование для хранения и переработки растительного сырья (ОПРС) 10.1. Воздуходувные машины (турбокомпрессоры воздушные, турбовоздуходувки); 10.2. Вентиляторы (центробежные, радиальные, ВВД); 10.3. Дробилки молотковые, вальцовые станки, энтолейторы. Строительные конструкции (СК) 11.1. Металлические строительные конструкции; 11.2. Бетонные и железобетонные конструкции, арматура, арматурные и закладные изделия железобетонных конструкций; 11.3. Металлические трубопроводы; 11.4. Конструкции и трубопроводы из полимерных материалов. Уровни аттестации: 1, 2, 3 Методы (виды) НК, по которым проводится аттестация специалистов НК Методы (виды) контроля
|