TALAJDEFORMÁCIÓK VIZSGÁLATA COMPUTER TOMOGRÁF SEGÍTSÉGÉVEL THE INVESTIGATION OF SOIL DEFORMATION WITH COMPUTER TOMOGRAPHY
|
|
- Emil Csonka
- 9 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 TALAJDEFORMÁCIÓK VIZSGÁLATA COMPUTER TOMOGRÁF SEGÍTSÉGÉVEL THE INVESTIGATION OF SOIL DEFORMATION WITH COMPUTER TOMOGRAPHY Mikita Viktória, Kovács Balázs Miskolci Egyetem, Műszaki Földtudományi Kar, Hidrogeológiai- Mérnökgeológiai Intézeti Tanszék ÖSSZEFOGLALÁS Felszín közeli mélységtartományból származó mezőgazdasági talajok felhasználásával laboratóriumi körülmények között előállított talajminták vizsgálatán keresztül mutattam be a talajok terhelés hatására bekövetkező viselkedését computer tomográfos, roncsolásmentes mérések segítségével. Az CT felvételek alapján a terhelés hatására bekövetkező tömörség-változás meghatározható, a térbeli Hounsfield Unit (HU) eloszlás profilok lényeges információkat szolgáltatnak a minta tömörödési jellegét illetően, segítségükkel meghatározható a különböző nagyságú terhelések hatómélysége és a talphatás nagysága a mintatestben. ABSTRACT I have investigated with non-destructive method (computer tomograph) the behaviour of soil under load by the measure of agricultural soil samples originated from shallow depth. Based on the CT images, the compaction what occurrs under load could be determined. The spatial distribution of HU (Hounsfield Unit) profiles provide important information about the compaction behaviour of the soil samples and help to follow the evolution of compaction, estimate the depth of influence. determine the KULCSSZAVAK/KEYWORDS talajdeformáció, computer tomográf, tömörség soil deformation, computer tomograph, compaction BEVEZETÉS Több tudományterületen (anyagtudományok, földtudományok) az anyagok belső szerkezetének megismerésére irányuló kutatások az utóbbi néhány évtizedben ugrásszerűen növekedtek. Az 1980-as évek óta kialakult az igény a talajalkotók között fellépő összetett
2 kölcsönhatások roncsolásmentes vizsgálatára, amely lehetővé teszi a talajszerkezetre vonatkozó kvantitatív információk kinyerését zavartalan talajmintákból. A humán diagnosztikában alkalmazott CT és MRI a mérési igényeknek megfelelő eszköznek bizonyultak: 3D adatokat biztosítanak a talajszerkezetre és víztartalom eloszlására vonatkozóan térben és időben. [1], [5], [6]. A talaj szerkezetében bekövetkező deformációk roncsolásmentes nyomon követése az egyes geotechnikai tesztek alatt új támpontokat nyújthatnak a vizsgálatok során alkalmazott paraméterek és peremfeltételek kialakítására, a hagyományos mérési protokollt kiegészítve. ANYAG, ALKALMAZOTT ESZKÖZÖK ÉS VIZSGÁLATI TECHNIKÁK Vizsgált talajtípusok Hazánkban a könnyű mechanikai összetételű talajok előfordulása meghaladja az összterület 25 % - át, melyből 16 % homokos talaj és 9,5 % homokos vályog fizikai összetételű. Ezek a talajtípusok a fizikai talajféleségek skáláján jól elkülöníthető paraméterekkel írhatóak le. A nagyarányú területi lefedettségre tekintettel-felszínhez közeli mélységtartományból származó-két, másodlagos szerkezettel rendelkező jellegzetes, mezőgazdasági talajtípus (homoktalaj, homokos vályogtalaj), felhasználásával előállított talajmintákon végeztem tömörítési kísérleteket. Talajszerkezeti változások vizsgálata A deformációs tér vizsgálatához 105 mm átmérővel és 70 mm magassággal rendelkező rétegenként felépített hengeres, laza állapotú (0,2 bar előtömörítés) mintákat építettem. A talajmintákhoz készült egy röntgen-kompatibilis műanyag-és fa alapú talajminta tartó szerkezet, mely a computer tomográfos mérések közben a talajminta deformációjának folyamatos növelését tette lehetővé. A terhelés egy 55 mm átmérőjű és 30 mm magasságú bonamid test benyomásával, manuálisan történt, így az elmozdulás mélysége kontrollált volt. A kialakult deformációs térről benyomási lépésenként, (kb. 50 mm) készült egy felvétel. A vizsgálati módszer előnyeként megemlítendő, hogy a minta kezdeti pozíciójából nem mozdult el a terhelés során, ezért az egyes terhelési lépcsőkhöz tartozó talajmátrixok összevethetőek egymással így a deformációs tér elemzése, valamint a tömörség változásának számítása nem terhelt technikai hibával.
3 Computer tomográf A computer tomográfos mérések kivitelezéséhez Siemens Somatom Definition AS+ berendezéssel alkalmaztunk. A CT felvételek nagy felbontással készültek, a 0,6 mm vastagságú szeletek információit 512 x 512 pixel méretű 16 bit/pixel mélységű mátrix tárolja. Az eredményfájlokat mind dicom formátumban, mind szürkeárnyalatos bmp képek formájában kimentettük a rendszerből. A computer tomográffal történő képalkotás egy transzmisszió-alapú technika, a kis hullámhosszú elektromágneses röntgensugarak a röntgen sugárforrásból a vizsgálandó objektumon áthaladnak. Az áthatolás közben a sugárzás intenzitás csökkenését detektorok érzékelik, amelyek elektromos jelekké alakítják a mért intenzitásokat, majd a berendezéshez tartozó számítógép a rekonstruált keresztmetszeti képet elkészíti az adathalmaz alapján. A mérés elve, hogy egy objektum belső szerkezete leképezhető több, különböző irányból felvett projekció alapján, a kétdimenziós keresztmetszeti képek szeletek felhasználásával elvégezhető a háromdimenziós rekonstrukció. A CT mérés a sugárgyengítési törvényen alapul, az L vastagságú objektumból kilépő röntgensugár intenzitásának (I) csökkenését az abszorpció és a szóródás befolyásolják, a csökkenés mértékét homogén anyagban, monokromatikus sugár alkalmazása mellett a Beer-Lambert exponenciális összefüggés írja le (1). I I 0 exp( L) A fenti kifejezésben I a testből kilépő röntgensugár intenzitása [counts/s], I 0 a kezdeti röntgensugárzás intenzitás [counts/s], µ a lineáris attenuációs együttható [1/cm] és L a vizsgált objektum vastagsága [cm]. Heterogén rendszerekben az L paramétert az anyag egyes alkotóihoz tartozó L n úthosszak összege adja, amely alapján az intenzitások és a lineáris sugárgyengítési együttható a (2) összefüggések szerint értelmezhetőek (1. ábra). (1) 1. ábra: Heterogén rendszerekben a vizsgált objektum vastagságának értelmezése
4 I I0 exp( L) I I0 exp ( ili ) i L ( i) L 1 I ln L I0 Direkt rekonstrukció során az egyes pixelek értékének numerikus közelítése az inverz Radon transzformációs algoritmuson alapuló konvolúció-backprojection funkció segítségével történik. A gép a számítások során az egyes projekciók adatait hozzárendeli a képmátrix pixeleihez a pixel geometriai helyzetének megfelelő súlyozás után. A kapott mátrixban, mely az összes projekció adatait tartalmazza miden egyes pixel értéke az adott voxel relatív lineáris sugárgyengítését mutatja. Ezen értékeket a számítógép egy fix pontokkal rendelkező (víz értéke: 0; levegő értéke: -1000) skálához rendeli a (3) képlet alapján. HU K( víz ) víz A Hounsfield egység (HU) a K=1000 konstans, valamint az adott képpont sugárgyengítési együtthatója (µ) és a víz sugárgyengítési együtthatójának (µ víz ) arányaként fejezhető ki. Ekkor a pixelek értéke a és közötti tartományban mozog, amit CT kép kontraszt manipulációkkal ( ablakolással ) lehet 256 szürkeségi árnyalattá egyszerűsíteni [3]. A képrekonstrukció elvégzése után a CT képek a lineáris sugárgyengítési együttható eloszlását megjelenítő tomográfiás térképekként értelmezhetőek. EREDMÉNYEK A talaj tömörségének mélység szerinti változása Gyakorlati szempontból a talaj egyik legfontosabb jellemzője a függőleges terhelésekkel szemben kifejtett talajellenállás, valamint ennek hatására bekövetkező deformációk. A talajminták eltérő teherviselő jellemzőinek meghatározása, valamint a mintatestekben létrejövő tömörség-eloszlások megismerése érdekében a már bemutatott tömörítési kísérletsorozatot végeztem el. A terhelést a felület mentén egyenletesen megoszlónak feltételezve, a függőleges erő hatására a talajban kialakuló nyomáseloszlás izobár (2) (3)
5 vonalakkal közelíthető. Az izobárok alakja a talaj teherbíró képességének függvényében változik; nagyobb teherbírású talajban kisebb mélységgel és horizontálisan kiterjedtebb alakkal jellemezhetőek. A nyomófej okozta nyomáshagyma jellegének computer tomográffal történő kimutathatóságát a 2. ábra mutatja be, amelyen egy közepesen nedves (w=17,5 %) megyaszói homokos vályog talajminta HU eloszlása látható. A HU értékek arányosak a talajtest nedves térfogatsűrűségével. 2. ábra: A nyomófej alatt kialakult nyomáshagyma térbeli képe egy közepesen nedves (w=17,5 %) mezőgazdasági talajminta rekonstruált modelljén A másodlagos szerkezettel rendelkező talajminták esetében a terhelő felület alatt közvetlenül egy nagyobb tömörséggel jellemezhető zóna alakul ki, amely a terhelés síkjától távolodva a mélység felé tendenciózusan csökken, míg végül közelíti vagy eléri az in-situ állapothoz tartozó tömörséget. A laza talajokban és üledékekben a természetes körülmények között lejátszódó lassú tömörödési folyamatokat Athy (1930) [2] a porozitás (ϕ) és a mélység (z) [m] közötti exponenciális összefüggése írta le (4). k A z ( z) e (2) 0 A képletben bevezette a talajfelszíni porozitás (ϕ 0 ) és a tömörödési együttható (k A ) [1/m] jelölését.
6 A tömörítési kísérleteket követően, számszerűsítve a CT adatmátrixok értékeit, a fenti összefüggés analógiájaképpen, exponenciális közelítéssel (5) írtam le a felszín közeli közegben lejátszódó gyors tömörödési folyamatok során a sűrűséggel arányos HU érték eloszlás-mélység kapcsolatát (3/a-c. ábrák). HU b e a HU ( x 0 x) c (3) A képletben az a HU paraméter a HU változási együttható [-], amely HU értékek változásának mértékét írja le a mélység függvényében. A b paraméter a változások abszolút nagyságával arányos, míg a c tényező a kezdeti tömörségi állapothoz tartozó HU érték. Az általam végzett kísérlet során gyors, a minta felszíne környezetében jelentősebb deformációt okozó jelenséget vizsgáltam, ezért az átlag HU ( HU ) eloszlás profilok kezdeti, nagy összenyomódáshoz tartozó szakaszát nem követte minden esetben pontosan a (5) összefüggés. 3/a. ábra: Száraz (w=7 %) homokos talaj mintatestben a terhelő felület alatt kialakuló HU eloszlások mélység szerinti változása
7 3/b. ábra: Közepesen nedves (w=12,3 %) homokos talaj mintatestben a terhelő felület alatt kialakuló HU eloszlások mélység szerinti változása A 3/a-b. ábrák alapján általánosságban elmondható, hogy az első két terhelési lépés során szenvedi a mintatest a legnagyobb mértékű a HU tömörségváltozást, amely paraméter a további terhelőfej benyomások függvényében egyre kevésbé változik. A változással leírt folyamat során a terhelőfej alatt előbb egy erősebben tömörített zóna alakul ki, majd ezt követően a mélységgel egyre egyenletesebb tömörségváltozások válnak jellemzővé a későbbi terhelési lépcsők folyamán. Az ábrákon jól látható a nedvességtartalom hatása, ahol a közepesen száraz (12,3%) állapotú talajtest tömörödése kismértékű és közel egyenletesen megy végbe, majd a víztartalom növekedésével az egyre nagyobb terhelésekhez tartozó HU értékek gradiense csökken. Tömörség eloszlás sugár irányú távolság függvényében A tömörítési kísérletek eredményeit felhasználva meghatároztam a teljes mintatestekben létrejött tömörség-eloszlást a sugárirányú távolság függvényében. A hengeres talajminták kör alakú keresztmetszeti képszeletein 16 félátló (4/a-b. ábra) mentén felvett HU- eloszlás profilok átlagértékei segítségével elemeztem a kialakult deformációs teret.
8 a, b, Hiba! Nincs ilyen stílusú szöveg a dokumentumban./a-b. ábra: A tömörség-eloszlás elemzéséhez alkalmazott félátlók elhelyezkedése (a: nyomófelület alatt közvetlenül és b: minta alján) A minta aljától számított 5 mm-ként vett keresztmetszeti képeken meghatározott tömörség-eloszlások sugárirányú változásait terhelési lépcsőnként a közepesen nedves (w=17,5%) homokos vályog talajra az 5/a-c. ábrák mutatják be. 5/a. ábra: A talajminta HU eloszlás profiljai kezdeti állapotban
9 5/b. ábra: A talajminta HU eloszlás profiljai 5 mm benyomást követően A nyomófelület tengelye mentén a mért HU értékek a terhelőszerkezet kialakítása miatt fellépő műtermékek hatására bizonytalansággal terheltek. Ezért a minta vertikális középvonalában az értékeket nem vettem figyelembe az ábrázolásnál és a számításoknál. A kezdeti, terhelés előtti állapothoz tartozó 5/a. ábrán látható, hogy a HU értékek mélység- és sugárirányú eloszlása egyenletes, csak a minta heterogenitása következtében alakultak ki lokális minimum és maximum helyek. Az első terhelési lépcsőt követően a nyomófelület alatt jelentős tömörödés következik be, a nyomófej az érintkezési felülettől számított 25 mm mélységtartományig fejti ki hatását.
10 5/c. ábra: A talajminta HU eloszlás profiljai 15 mm benyomást követően A második lépésben - 15 mm benyomódás esetén - már a teljes mintatestre kihat a terhelés és fellép a minta geometriájából adódó talphatás. Ebből következik, hogy az általam vizsgált talajok esetében, amennyiben a teljes mintamagassághoz viszonyított benyomási mélység eléri a 20%-ot, már fellép a talphatás. A talaj teherbírásának alakváltozási elméletek alapján történő meghatározása szerint a vízszintes felületű terhelőfej alatt kialakuló plasztikus deformáció tartományát lehatároló görbék kezdeti-és végpontjai a terhelő felület szélei [4].
11 6. ábra: A terhelő felület alatt kialakuló plasztikus deformáció tartományai [4] A hagyományos teóriának (6. ábra) megfelelően az 5/c. ábrán megfigyelhető tendencia a talaj viselkedéséből következik: vízszintes felületű nyomófej szélein ébredő feszültség lényegesen nagyobb, mint a közepén mérhető feszültségeloszlás, ezért a terhelő felület síkjától távol egy maximummal rendelkező HU eloszlásgörbe jelentkezik, míg ahhoz közeledve ez fokozatosan átalakul két maximummal rendelkező görbévé. A jelentős terhelésnek kitett, közvetlenül a benyomófej alatti síkban felvett eloszlásgörbéken (5/b-c. ábrák) megfigyelhető két lokális minimum pont, amelyek a talaj vertikális elmozdulása hatására létrejött szakadási helyekhez tartoznak. Összességében megállapítható, hogy a térbeli HU eloszlás profilok lényeges információkat szolgáltatnak a minta tömörödési jellegét illetően, segítségükkel meghatározható a különböző nagyságú terhelések hatómélysége és megbecsülhető, mikor és mekkora talphatás jelentkezik. IRODALOMJEGYZÉK [1] Anderson S.H., Gantzer, C.J., Boone, J.M.: Rapid non destructive bulk density and soil water content determination by computer tomography. Soil Science Society American Journal 52. pp , 1988 [2] Athy, L.F: Density, porosity and compactation of sedimentary rocks, American Association of Petroleum Geologist Bulletin v. 14, pp: 1-24, 1930 [3] Földes, T.: Kőzetkarakterizáció röntgen computer tomográf (CT) mérésekkel végzett hidrodinamikai vizsgálatokkal. Újdonságok a geotermikában. Magyarországi geotermikus alkalmazások. 1. pp , 2008 [4] Szabó, I.: Alapozás. Tankönyvkiadó, Budapest, 1980
12 [5] Wellington, S.L., Vinegar, H.J., Shell Development Co.: X-Ray Computerized Tomography. Journal of Petroleum Technology, 39 (8), pp , 1987 [6] Withjack, E.M., Arco Oil and Gas Co.: Computed Tomography for Rock-Property Determination and Fluid-Flow Visualization. SPE Formation Evaluation, 3 (4), pp , 1988 KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS "A kutatás a TÁMOP C-14/1/KONV számú Miskolc EgyetemVáros A Miskolci Egyetem és Miskolc város összehangolt tudástranszfer és innovációs szolgáltatás fejlesztése és fenntartható partnerség kiépítése stratégiai gazdasági szereplők bevonásával című projekt közreműködésével az Európai Unió szociális alapjának támogatásával valósult meg." A tanulmány/kutató munka a Miskolci Egyetemen működő Fenntartható Természeti Erőforrás Gazdálkodás Kiválósági Központ TÁMOP-4.2.2/A- 11/1-KONV jelű KÚTFŐ projektjének részeként az Új Széchenyi Terv keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Képrekonstrukció 3. előadás
Képrekonstrukció 3. előadás Balázs Péter Képfeldolgozás és Számítógépes Grafika Tanszék Szegedi Tudományegyetem Computed Tomography (CT) Elv: Röntgen-sugarak áthatolása 3D objektum 3D térfogati kép Mérések
DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH OF SOLID WASTES BASED ON CPT TEST RESULTS
Műszaki Földtudományi Közlemények, 83. kötet, 1. szám (2012), pp. 271 276. HULLADÉKOK TEHERBÍRÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA CPT-EREDMÉNYEK ALAPJÁN DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH OF SOLID WASTES BASED ON CPT TEST
Orvosi tomográkus képalkotás/ct technika alapja
Orvosi tomográkus képalkotás/ct technika alapja Kis Sándor Attila DEOEC, Nukléáris Medicina Intézet Outline 1 Bevezetés 2 A planáris transzmissziós leképzési technikák esetén a vizsgált objektumról összegképet
Nanokeménység mérések
Cirkónium Anyagtudományi Kutatások ek Nguyen Quang Chinh, Ugi Dávid ELTE Anyagfizikai Tanszék Kutatási jelentés a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásával az NKFI Alapból létrejött
A talajok összenyomódásának vizsgálata
A talajok összenyomódásának vizsgálata Amit már tudni kellene Összenyomódás Konszolidáció Normálisan konszolidált talaj Túlkonszolidált talaj Túlkonszolidáltsági arányszám,ocr Konszolidáció az az időben
Példa: Tartó lehajlásfüggvényének meghatározása végeselemes módszer segítségével
Példa: Tartó lehajlásfüggvényének meghatározása végeselemes módszer segítségével Készítette: Dr. Kossa Attila (kossa@mm.bme.hu) BME, Műszaki Mechanikai Tanszék 213. október 8. Javítva: 213.1.13. Határozzuk
Ejtési teszt modellezése a tervezés fázisában
Antal Dániel, doktorandusz, Miskolci Egyetem Robert Bosch Mechatronikai Tanszék Szabó Tamás, egyetemi docens, Ph.D., Miskolci Egyetem Robert Bosch Mechatronikai Tanszék Szilágyi Attila, egyetemi adjunktus,
7. Mágneses szuszceptibilitás mérése
7. Mágneses szuszceptibilitás mérése Klasszikus fizika laboratórium Mérési jegyzőkönyv Mérést végezte: Vitkóczi Fanni Mérés időpontja: 2012. 10. 25. I. A mérés célja: Egy mágneses térerősségmérő műszer
Az ipari komputer tomográfia vizsgálati lehetőségei
Az ipari komputer tomográfia vizsgálati lehetőségei Dr. Czinege Imre, Kozma István Széchenyi István Egyetem 6. ANYAGVIZSGÁLAT A GYAKORLATBAN KONFERENCIA Cegléd, 2012. június 7-8. Tartalom A CT technika
A röntgendiagnosztika alapjai
A fotonenergia növelésével csökken az elnyelődés. A röntgendiagnosztika alapjai A csökkenés markánsabb a fotoeffektusra nézve. Kis fotonenergiáknál τ m dominál. τ m markánsan változik az abszorbens rendszámával.
Hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálata
KLASSZIKUS FIZIKA LABORATÓRIUM 3. MÉRÉS Hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálata Mérést végezte: Enyingi Vera Atala ENVSAAT.ELTE Mérés időpontja: 2011. november 23. Szerda délelőtti csoport 1. A
Kutatási beszámoló. 2015. február. Tangens delta mérésére alkalmas mérési összeállítás elkészítése
Kutatási beszámoló 2015. február Gyüre Balázs BME Fizika tanszék Dr. Simon Ferenc csoportja Tangens delta mérésére alkalmas mérési összeállítás elkészítése A TKI-Ferrit Fejlsztő és Gyártó Kft.-nek munkája
3D - geometriai modellezés, alakzatrekonstrukció, nyomtatás
3D - geometriai modellezés, alakzatrekonstrukció, nyomtatás 15. Digitális Alakzatrekonstrukció Méréstechnológia, Ponthalmazok regisztrációja http://cg.iit.bme.hu/portal/node/312 https://www.vik.bme.hu/kepzes/targyak/viiiav54
Rugalmas állandók mérése
KLASSZIKUS FIZIKA LABORATÓRIUM 2. MÉRÉS Rugalmas állandók mérése Mérést végezte: Enyingi Vera Atala ENVSAAT.ELTE Mérés időpontja: 2011. november 16. Szerda délelőtti csoport 1. A mérés rövid leírása Mérésem
Távérzékelés, a jöv ígéretes eszköze
Távérzékelés, a jöv ígéretes eszköze Ritvayné Szomolányi Mária Frombach Gabriella VITUKI CONSULT Zrt. A távérzékelés segítségével: különböz6 magasságból, tetsz6leges id6ben és a kívánt hullámhossz tartományokban
KÖNNYŰ EJTŐSÚLYOS DINAMIKUS TERHELŐTÁRCSÁVAL VÉGZETT MÉRÉSEK KÜLÖNBÖZŐ EJTÉSI MAGASSÁGOKBÓL
A Miskolci Egyetem Közleménye, A sorozat, Bányászat, 81. kötet (2011) KÖNNYŰ EJTŐSÚLYOS DINAMIKUS TERHELŐTÁRCSÁVAL VÉGZETT MÉRÉSEK KÜLÖNBÖZŐ EJTÉSI MAGASSÁGOKBÓL Makó Ágnes PhD. Hallgató, I. évfolyam Miskolci
A soproni Csalóka-forrás magas radontartalma eredetének vizsgálata
A soproni Csalóka-forrás magas radontartalma eredetének vizsgálata Készítette: Freiler Ágnes ELTE III. Környezettan BSc. szak Témavezető: Horváth Ákos Soproni-hegység fontossága radon szempontjából és
Jegyzőkönyv. mágneses szuszceptibilitás méréséről (7)
Jegyzőkönyv a mágneses szuszceptibilitás méréséről (7) Készítette: Tüzes Dániel Mérés ideje: 8-1-1, szerda 14-18 óra Jegyzőkönyv elkészülte: 8-1-8 A mérés célja A feladat egy mágneses térerősségmérő eszköz
ahol m-schmid vagy geometriai tényező. A terhelőerő növekedésével a csúszó síkban fellép az un. kritikus csúsztató feszültség τ
Egykristály és polikristály képlékeny alakváltozása A Frenkel féle modell, hibátlan anyagot feltételezve, nagyon nagy folyáshatárt eredményez. A rácshibák, különösen a diszlokációk jelenléte miatt a tényleges
KISLÉPTÉKŰ HETEROGENITÁS VIZSGÁLATOK TÖRMELÉKES ÜLEDÉKEKBEN RÖNTGEN KOMPUTER TOMOGRÁF ALKALMAZÁSÁVAL
KISLÉPTÉKŰ HETEROGENITÁS VIZSGÁLATOK TÖRMELÉKES ÜLEDÉKEKBEN RÖNTGEN KOMPUTER TOMOGRÁF ALKALMAZÁSÁVAL Doktori (PhD) értekezés tézisei HUNYADFALVI ZOLTÁN Szegedi Tudományegyetem Földtani és Őslénytani Tanszék
Korrodált acélszerkezetek vizsgálata
Korrodált acélszerkezetek vizsgálata 1. Szerkezeti példák és laboratóriumi alapkutatás Oszvald Katalin Témavezető : Dr. Dunai László Budapest, 2009.12.08. 1 Általános célkitűzések Korrózió miatt károsodott
A röntgendiagnosztika alapjai
A röngtgendiagnosztika alapja: a sugárzás elnyelődése A röntgendiagnosztika alapjai A foton kölcsönhatásának lehetőségei: Compton-szórás Comptonszórás elnyelődés fotoeffektusban fotoeffektus nincs kölcsönhatás
Geoelektromos tomográfia alkalmazása a kőbányászatban
Geoelektromos tomográfia alkalmazása a kőbányászatban Dr. Baracza Mátyás Krisztián tudományos főmunkatárs Miskolci Egyetem, Alkalmazott Földtudományi Kutatóintézet 1. Bevezetés 2. Felhasznált mérési módszer
Al-Mg-Si háromalkotós egyensúlyi fázisdiagram közelítő számítása
l--si háromalkotós egyensúlyi fázisdiagram közelítő számítása evezetés Farkas János 1, Dr. Roósz ndrás 1 doktorandusz, tanszékvezető egyetemi tanár Miskolci Egyetem nyag- és Kohómérnöki Kar Fémtani Tanszék
Geofizikai kutatómódszerek I.
Geofizikai kutatómódszerek I. A gravitációs és mágneses kutatómódszer Dr. Szabó Norbert Péter egyetemi docens Miskolci Egyetem Geofizikai Intézeti Tanszék e-mail: norbert.szabo.phd@gmail.com 1. A gravitációs
ÖDOMÉTERES VIZSGÁLAT LÉPCSŐZETES TERHELÉSSEL MSZE CEN ISO/TS 17892-5 BEÁLLÍTÁS ADAT. Zavartalan 4F/6,0 m Mintadarab mélysége (m)
BEÁLLÍTÁS ADAT Minta leírás Barna iszap Előkészítési módszer magmintából Részecske-sűrűség (Mg/m³) 2.70 Feltételezett / Mért Feltételezett Betöltés sorrend információ Kezdeti mérések (gyűrű) Terhelési
PET gyakorlati problémák. PET rekonstrukció
CT Computed Tomography 3D képalkotó eljárások Csébfalvi Balázs E-mail: cseb@iit.bme.hu Irányítástechnika és Informatika Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 2 / 26 CT Történeti áttekintés
HÍDTARTÓK ELLENÁLLÁSTÉNYEZŐJE
HÍDTARTÓK ELLENÁLLÁSTÉNYEZŐJE Csécs Ákos * - Dr. Lajos Tamás ** RÖVID KIVONAT A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hidak és Szerkezetek Tanszéke megbízta a BME Áramlástan Tanszékét az M8-as
Röntgensugárzás az orvostudományban. Röntgen kép és Komputer tomográf (CT)
Röntgensugárzás az orvostudományban Röntgen kép és Komputer tomográf (CT) Orbán József, Biofizikai Intézet, 2008 Hand mit Ringen: print of Wilhelm Röntgen's first "medical" x-ray, of his wife's hand, taken
Vizsgálati eredmények értelmezése
Vizsgálati eredmények értelmezése Egyszerű mechanikai vizsgálatok Feladat: töltésépítésre alkalmasnak ítélt talajok mechanikai jellemzőinek vizsgálata Adottak: Proktor vizsgálat eredményei, szemeloszlás,
Matematikai geodéziai számítások 6.
Matematikai geodéziai számítások 6. Lineáris regresszió számítás elektronikus távmérőkre Dr. Bácsatyai, László Matematikai geodéziai számítások 6.: Lineáris regresszió számítás elektronikus távmérőkre
Matematikai geodéziai számítások 10.
Matematikai geodéziai számítások 10. Hibaellipszis, talpponti görbe és közepes ponthiba Dr. Bácsatyai, László Matematikai geodéziai számítások 10.: Hibaellipszis, talpponti görbe és Dr. Bácsatyai, László
A glejes talajrétegek megjelenésének becslése térinformatikai módszerekkel. Dr. Dobos Endre, Vadnai Péter
A glejes talajrétegek megjelenésének becslése térinformatikai módszerekkel Dr. Dobos Endre, Vadnai Péter Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Földrajz Intézet VIII. Kárpát-medencei Környezettudományi
IGAZI, GEORÁCCSAL ERŐSÍTETT HÍDFŐ ELSŐ MAGYARORSZÁGI ALKALMAZÁSA. Tóth Gergő
IGAZI, GEORÁCCSAL ERŐSÍTETT HÍDFŐ ELSŐ MAGYARORSZÁGI ALKALMAZÁSA Tóth Gergő Gradex Mérnöki és Szolgáltató Kft. 1034 Budapest, Bécsi út 120. Telefon: +36-1/436-0990 www.gradex.hu Pálossy, Scharle, Szalatkay:Tervezési
A vizsgált anyag ellenállása az adott geometriájú szúrószerszám behatolásával szemben, Mérnöki alapismeretek és biztonságtechnika
Dunaújvárosi Főiskola Anyagtudományi és Gépészeti Intézet Mérnöki alapismeretek és biztonságtechnika Mechanikai anyagvizsgálat 2. Dr. Palotás Béla palotasb@mail.duf.hu Készült: Dr. Krállics György (BME,
Matematikai geodéziai számítások 6.
Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara Dr. Bácsatyai László Matematikai geodéziai számítások 6. MGS6 modul Lineáris regresszió számítás elektronikus távmérőkre SZÉKESFEHÉRVÁR 2010 Jelen szellemi
NYÍRÓSZILÁRDSÁG MEGHATÁROZÁSA KÖZVETLEN NYÍRÁSSAL (kis dobozos nyírókészülékben) Közvetlen nyíróvizsgálat MSZE CEN ISO/TS BEÁLLÍTÁSI ADATOK
BEÁLLÍTÁSI ADATOK Fúrás száma 6F Minta típusa Tömörített kohéziómentes Minta száma 6F/6.0 m Minta leírása Sárgásszürke homokos agyagos iszap Részecske sűrűség (Mg/m³) 2.70 Feltételezett/Mért Feltételezett
KOMPOZITLEMEZ ORTOTRÓP
KOMPOZITLEMEZ ORTOTRÓP ANYAGJELLEMZŐINEK MEGHATÁROZÁSA ÉS KÍSÉRLETI IGAZOLÁSA Nagy Anna anna.nagy@econengineering.com econ Engineering econ Engineering Kft. 2019 H-1116 Budapest, Kondorosi út 3. IV. emelet
Dr. Dobos Endre, Vadnai Péter. Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Földrajz Intézet
Ideális interpolációs módszer keresése a talajvízszint ingadozás talajfejlődésre gyakorolt hatásának térinformatikai vizsgálatához Dr. Dobos Endre, Vadnai Péter Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar
2. Hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálata jegyzőkönyv. Zsigmond Anna Fizika Bsc II. Mérés dátuma: Leadás dátuma:
2. Hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálata jegyzőkönyv Zsigmond Anna Fizika Bsc II. Mérés dátuma: 2008. 09. 24. Leadás dátuma: 2008. 10. 01. 1 1. Mérések ismertetése Az 1. ábrán látható összeállításban
FÉLMEREV KAPCSOLATOK NUMERIKUS SZIMULÁCIÓJA
FÉLMEREV KAPCSOLATOK NUMERIKUS SZIMULÁCIÓJA Vértes Katalin * - Iványi Miklós ** RÖVID KIVONAT Acélszerkezeti kapcsolatok jellemzőinek (szilárdság, merevség, elfordulási képesség) meghatározása lehetséges
TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY SZÚRÓPONT
TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY Besenyszög, Jászladányi út 503/3 hrsz. SZÚRÓPONT tervezéséhez Nagykörű 2013 december 07. Horváth Ferenc okl. építőmérnök okl. geotechnikai szakmérnök
3D számítógépes geometria és alakzatrekonstrukció
3D számítógépes geometria és alakzatrekonstrukció 15. Digitális Alakzatrekonstrukció Méréstechnológia, Ponthalmazok regisztrációja http://cg.iit.bme.hu/portal/node/312 https://www.vik.bme.hu/kepzes/targyak/viiima01
Doktori értekezés tézisei
MIKOVINY SÁMUEL FÖLDTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA A doktori iskola vezetője: Prof. Dr. Dobróka Mihály egyetemi tanár TOMOGRÁFIÁS KÉPDIAGNOSZTIKAI VIZSGÁLATOK HIDRO-ÉS MÉRNÖKGEOLÓGIAI CÉLÚ ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI
Nagynyomású csavarással tömörített réz - szén nanocső kompozit mikroszerkezete és termikus stabilitása
Nagynyomású csavarással tömörített réz - szén nanocső kompozit mikroszerkezete és termikus stabilitása P. Jenei a, E.Y. Yoon b, J. Gubicza a, H.S. Kim b, J.L. Lábár a,c, T. Ungár a a Anyagfizikai Tanszék,
BEÉPÍTÉSI SEGÉDLET VIACON HELCOR HULLÁMACÉL CSŐÁTERESZEK
BEÉPÍTÉSI SEGÉDLET VIACON HELCOR HULLÁMACÉL CSŐÁTERESZEK 2040 Budaörs, 1 www.viaconhungary.hu 1. BEÉPÍTÉSSEL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK: A beépítés betartandó fő fázisai: - kitűzés - ágyazat- készítés -
Grafikonok automatikus elemzése
Grafikonok automatikus elemzése MIT BSc önálló laboratórium konzulens: Orosz György 2016.05.18. A feladat elsődleges célkitűzései o eszközök adatlapján található grafikonok feldolgozása, digitalizálása
Modern Fizika Labor. 2. Az elemi töltés meghatározása. Fizika BSc. A mérés dátuma: nov. 29. A mérés száma és címe: Értékelés:
Modern Fizika Labor Fizika BSc A mérés dátuma: 2011. nov. 29. A mérés száma és címe: 2. Az elemi töltés meghatározása Értékelés: A beadás dátuma: 2011. dec. 11. A mérést végezte: Szőke Kálmán Benjamin
Vasbetonszerkezetek II. Vasbeton lemezek Rugalmas lemezelmélet
Vasbetonszerkezetek II. Vasbeton lemezek Rugalmas lemezelmélet 2. előadás A rugalmas lemezelmélet alapfeltevései A lemez anyaga homogén, izotróp, lineárisan rugalmas (Hooke törvény); A terheletlen állapotban
Rugalmas állandók mérése
Rugalmas állandók mérése (Mérési jegyzőkönyv) Hagymási Imre 2007. április 23. (hétfő délelőtti csoport) 1. Young-modulus mérése behajlásból 1.1. A mérés menete A mérés elméleti háttere megtalálható a jegyzetben
Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 6.
Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 6. Mechanikai tulajdonságok 1. Kiemelt témák: Rugalmas alakváltozás Merevség és összefüggése a kötési energiával A geometriai tényezők szerepe egy test merevségében Tankönyv
Geotechika 2005 konferencia, Ráckeve A dinamikus tömörségmérés aktuális kérdései. Subert István AndreaS Kft.
Geotechika 2005 konferencia, Ráckeve A dinamikus tömörségmérés aktuális kérdései Subert István AndreaS Kft. Hagyományos tömörség ellenőrző módszerek MSZ 15320 ÚT 2-3.103 MSZ 14043-7 Földművek tömörségének
A diplomaterv keretében megvalósítandó feladatok összefoglalása
A diplomaterv keretében megvalósítandó feladatok összefoglalása Diplomaterv céljai: 1 Sclieren résoptikai módszer numerikus szimulációk validálására való felhasználhatóságának vizsgálata 2 Lamináris előkevert
A beton kúszása és ernyedése
A beton kúszása és ernyedése A kúszás és ernyedés reológiai fogalmak. A reológia görög eredetű szó, és ebben az értelmezésben az anyagoknak az idő folyamán lejátszódó változásait vizsgáló műszaki tudományág
Influence of geogas seepage on indoor radon. István Csige Sándor Csegzi Sándor Gyila
VII. Magyar Radon Fórum és Radon a környezetben Nemzetközi workshop Veszprém, 2013. május 16-17. Influence of geogas seepage on indoor radon István Csige Sándor Csegzi Sándor Gyila Debrecen Marosvásárhely
Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés
2008 PJ-MA SOIL MECHANICS Talajok tömörítése BME Geotechnikai Tanszék Tömörség értelmezése Építési terület D r T r r Tömörségi fok: e max e max r d helyszín r e d max e helyszín min 100 100 [%] [%] 2008
Anyagjellemzők változásának hatása a fúróiszap hőmérsékletére
Anyagjellemzők változásának hatása a fúróiszap hőmérsékletére Kis László, PhD. hallgató, okleveles olaj- és gázmérnök Miskolci Egyetem, Műszaki Földtudományi Kar Kőolaj és Földgáz Intézet Kulcsszavak:
Kisciklusú fárasztóvizsgálatok eredményei és energetikai értékelése
Kisciklusú fárasztóvizsgálatok eredményei és energetikai értékelése Tóth László, Rózsahegyi Péter Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány Logisztikai és Gyártástechnikai Intézet Bevezetés A mérnöki
A projekt bemutatása és jelentősége a célvárosok számára. Unger János SZTE Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék
AZ EMBERI HŐTERHELÉS VÁROSON BELÜLI ELOSZLÁSÁNAK KIÉRTÉKELÉSE ÉS NYILVÁNOS BEMUTATÁSA HUSRB/1203/122/166 A projekt bemutatása és jelentősége a célvárosok számára Unger János SZTE Éghajlattani és Tájföldrajzi
Ebben a mérnöki kézikönyvben azt mutatjuk be, hogyan számoljuk egy síkalap süllyedését és elfordulását.
10. számú mérnöki kézikönyv Frissítve: 2016. Február Síkalap süllyedése Program: Fájl: Síkalap Demo_manual_10.gpa Ebben a mérnöki kézikönyvben azt mutatjuk be, hogyan számoljuk egy síkalap süllyedését
SOIL MECHANICS BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GEOTECHNIKAI TANSZÉK KONSZOLIDÁCIÓ
2008 PJ-MA SOIL MECHANICS BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GEOTECHNIKAI TANSZÉK KONSZOLIDÁCIÓ Tanszék: K épület, mfsz. 10. & mfsz. 20. Geotechnikai laboratórium: K épület, alagsor 20. BME
Földstatikai feladatok megoldási módszerei
Földstatikai feladatok megoldási módszerei Földstatikai alapfeladatok Földnyomások számítása Általános állékonyság vizsgálata Alaptörés parciális terhelés alatt Süllyedésszámítások Komplex terhelési esetek
A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása
Nyomaték (x 0 Nm) O k t a t á si Hivatal A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása./ A mágnes-gyűrűket a feladatban meghatározott sorrendbe és helyre rögzítve az alábbi táblázatban feltüntetett
Modern Fizika Labor. 2. Elemi töltés meghatározása
Modern Fizika Labor Fizika BSC A mérés dátuma: 2011.09.27. A mérés száma és címe: 2. Elemi töltés meghatározása Értékelés: A beadás dátuma: 2011.10.11. A mérést végezte: Kalas György Benjámin Németh Gergely
Talajmechanika. Aradi László
Talajmechanika Aradi László 1 Tartalom Szemcsealak, szemcsenagyság A talajok szemeloszlás-vizsgálata Természetes víztartalom Plasztikus vizsgálatok Konzisztencia határok Plasztikus- és konzisztenciaindex
A SZÉL ENERGIÁJÁNAK HASZNOSÍTÁSA Háztartási Méretű Kiserőművek (HMKE)
A SZÉL ENERGIÁJÁNAK HASZNOSÍTÁSA Háztartási Méretű Kiserőművek (HMKE) A szél mechanikai energiáját szélgenerátorok segítségével tudjuk elektromos energiává alakítani. Természetesen a szél energiáját mechanikus
Robotika. Relatív helymeghatározás Odometria
Robotika Relatív helymeghatározás Odometria Differenciális hajtás c m =πd n /nc e c m D n C e n = hány mm-t tesz meg a robot egy jeladó impulzusra = névleges kerék átmérő = jeladó fölbontása (impulzus/ford.)
Hajlított tartó elmozdulásmez jének meghatározása Ritz-módszerrel
Hajlított tartó elmozdulásmez jének meghatározása Ritz-módszerrel Segédlet az A végeselem módszer alapjai tárgy 4. laborgyakorlatához http://www.mm.bme.hu/~kossa/vemalap4.pdf Kossa Attila (kossa@mm.bme.hu)
RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz
RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1736/2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: FUGRO Consult Kft Geotechnikai Vizsgálólaboratórium 1115 Budapest, Kelenföldi
Összefoglalás. Summary. Bevezetés
Abroncs terhelés okozta talajfeszültségek meghatározása talajládás szimulációval Kiss Zsolt Péter Kriston Sándor 2 Nyíregyházi Főiskola, Műszaki és Mezőgazdasági Főiskolai Kar Közlekedéstudományi és Infotechnológiai
Geofizika alapjai. Bevezetés. Összeállította: dr. Pethő Gábor, dr Vass Péter ME, Geofizikai Tanszék
Geofizika alapjai Bevezetés Összeállította: dr. Pethő Gábor, dr Vass Péter ME, Geofizikai Tanszék Geofizika helye a tudományok rendszerében Tudományterületek: absztrakt tudományok, természettudományok,
A fenntartható geotermikus energiatermelés modellezéséhez szüksége bemenő paraméterek előállítása és ismertetése
A fenntartható geotermikus energiatermelés modellezéséhez szüksége bemenő paraméterek előállítása és ismertetése Boda Erika III. éves doktorandusz Konzulensek: Dr. Szabó Csaba Dr. Török Kálmán Dr. Zilahi-Sebess
Vízkutatás, geofizika
Vízkutatás, geofizika Vértesy László, Gulyás Ágnes Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet, 2012. Magyar Vízkútfúrók Egyesülete jubileumi emlékülés, 2012 február 24. Földtani szelvény a felszínközeli
Anyagvizsgálatok. Mechanikai vizsgálatok
Anyagvizsgálatok Mechanikai vizsgálatok Szakítóvizsgálat EN 10002-1:2002 Célja: az anyagok egytengelyű húzó igénybevétellel szembeni ellenállásának meghatározása egy szabványosan kialakított próbatestet
Növények spektrális tulajdonságának vizsgálata Kovács László, Dr. Borsa Béla, Dr. Földesi István FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet
1. A téma célkitűzés Növények spektrális tulajdonságának vizsgálata Kovács László, Dr. Borsa Béla, Dr. Földesi István FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet A kutatási téma célja különböző haszon- és gyomnövények,
Példa: Tartó lehajlásfüggvényének meghatározása a Rayleigh Ritz-féle módszer segítségével
Példa: Tartó lehajlásfüggvényének meghatározása a Rayleigh Ritz-féle módszer segítségével Készítette: Dr. Kossa Attila (kossa@mm.bme.hu) BME, Műszaki Mechanikai Tanszék 2013. szeptember 23. Javítva: 2013.10.09.
Előregyártott fal számítás Adatbev.
Soil Boring co. Előregyártott fal számítás Adatbev. Projekt Dátum : 8.0.0 Beállítások (bevitel az aktuális feladathoz) Anyagok és szabványok Beton szerkezetek : CSN 0 R Fal számítás Aktív földnyomás számítás
2. Rugalmas állandók mérése
2. Rugalmas állandók mérése Klasszikus fizika laboratórium Mérési jegyzőkönyv Mérést végezte: Vitkóczi Fanni Jegyzőkönyv leadásának időpontja: 2012. 12. 15. I. A mérés célja: Két anyag Young-modulusának
TERMÉKTERVEZÉS NUMERIKUS MÓDSZEREI. 1. Bevezetés
TERMÉKTERVEZÉS NUMERIKUS MÓDSZEREI Dr. Goda Tibor egyetemi docens Gép- és Terméktervezés Tanszék 1. Bevezetés 1.1. A végeselem módszer alapjai - diszkretizáció, - szerkezet felbontása kicsi szabályos elemekre
Az állományon belüli és kívüli hőmérséklet különbség alakulása a nappali órákban a koronatér fölötti térben május és október közötti időszak során
Eredmények Részletes jelentésünkben a 2005-ös év adatait dolgoztuk fel. Természetesen a korábbi évek adatait is feldolgoztuk, de a terjedelmi korlátok miatt csak egy évet részletezünk. A tárgyévben az
Egyenáramú geoelektromos módszerek. Alkalmazott földfizika
Egyenáramú geoelektromos módszerek Alkalmazott földfizika A felszíni egyenáramú elektromos mérések alapján a különböző fajlagos ellenállású kőzetek elhelyezkedését vizsgáljuk. Kőzetek fajlagos ellenállása
Mechanikai stabilizációs réteg a vasútépítésben
Mechanikai stabilizációs réteg a vasútépítésben Szengofszky Oszkár Bük, 2017 Tartalom Rövid történeti áttekintés Fejlesztés -> TriAx Miért? TriAx Stabilizációs réteg TriAx georácsokkal Számítási mintapéldák
LOCAFI+ 4. Analítikus módszer és ellenőrzés. Lokális tűznek kitett függőleges acélelem hőmérséklet vizsgálata, disszemináció. Szerződésszám n
Acélszerkezetek tűzvédelmi tervezése workshop Dr. Jármai Károly Miskolci Egyetem LOCAFI+ Lokális tűznek kitett függőleges acélelem hőmérséklet vizsgálata, disszemináció Szerződésszám n 754072 4. Analítikus
Szádfal szerkezet ellenőrzés Adatbev.
Szádfal szerkezet ellenőrzés Adatbev. Projekt Dátum : 8.0.05 Beállítások (bevitel az aktuális feladathoz) Anyagok és szabványok Beton szerkezetek : Acél szerkezetek : Acél keresztmetszet teherbírásának
Példa: Csúsztatófeszültség-eloszlás számítása I-szelvényben
Példa: Csúsztatófeszültség-eloszlás számítása I-szelvényben Készítette: Kossa Attila (kossa@mm.bme.hu) BME, Műszaki Mechanikai Tanszék 2011. március 14. Határozzuk meg a nyírásból adódó csúsztatófeszültség
1.1 Emisszió, reflexió, transzmisszió
1.1 Emisszió, reflexió, transzmisszió A hőkamera által észlelt hosszú hullámú sugárzás - amit a hőkamera a látómezejében érzékel - a felület emissziójának, reflexiójának és transzmissziójának függvénye.
Modern Fizika Labor. 17. Folyadékkristályok
Modern Fizika Labor Fizika BSc A mérés dátuma: 2011. okt. 11. A mérés száma és címe: 17. Folyadékkristályok Értékelés: A beadás dátuma: 2011. okt. 23. A mérést végezte: Domokos Zoltán Szőke Kálmán Benjamin
Alumínium ötvözetek aszimmetrikus hengerlése
A Miskolci Egyetemen működő tudományos képzési műhelyek összehangolt minőségi fejlesztése TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008 Tehetségeket gondozunk! Alumínium ötvözetek aszimmetrikus hengerlése 2011. November
Akusztikai tervezés a geometriai akusztika módszereivel
Akusztikai tervezés a geometriai akusztika módszereivel Fürjes Andor Tamás BME Híradástechnikai Tanszék Kép- és Hangtechnikai Laborcsoport, Rezgésakusztika Laboratórium 1 Tartalom A geometriai akusztika
LÉGI HIPERSPEKTRÁLIS TÁVÉRZÉKELÉSI TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉSE PARLAGFŰVEL FERTŐZÖTT TERÜLETEK MEGHATÁROZÁSÁHOZ
LÉGI HIPERSPEKTRÁLIS TÁVÉRZÉKELÉSI TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉSE PARLAGFŰVEL FERTŐZÖTT TERÜLETEK MEGHATÁROZÁSÁHOZ DEÁKVÁRI JÓZSEF 1 - KOVÁCS LÁSZLÓ 1 - SZALAY D. KORNÉL 1 - TOLNER IMRE TIBOR 1 - CSORBA ÁDÁM
Rezervoár kőzetek gázáteresztőképességének. fotoakusztikus detektálási módszer segítségével
Rezervoár kőzetek gázáteresztőképességének vizsgálata fotoakusztikus detektálási módszer segítségével Tóth Nikolett II. PhD hallgató SZTE Környezettudományi Doktori Iskola 2012. augusztus 30. Budapest,
Az előadás tartalma. Debrecen 110 év hosszúságú csapadékadatainak vizsgálata Ilyés Csaba Turai Endre Szűcs Péter Ciklusok felkutatása
Miskolci Egyetem Környezetgazdálkodási Intézet Geofizikai és Térinformatikai Intézet MTA-ME Műszaki Földtudományi Kutatócsoport Debrecen 110 év hosszúságú csapadékadatainak vizsgálata Ilyés Csaba Turai
TALAJAZONOSÍTÁS Kötött talajok
2008 PJ-MA SOIL MECHANICS BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GEOTECHNIKAI TANSZÉK TALAJAZONOSÍTÁS Kötött talajok Előadó: Dr. Mahler András mahler@mail.bme.hu Tanszék: K épület, mfsz. 10. &
Cölöpalapozások - bemutató
12. számú mérnöki kézikönyv Frissítve: 2016. április Cölöpalapozások - bemutató Ennek a mérnöki kézikönyvnek célja, hogy bemutassa a GEO 5 cölöpalapozás számításra használható programjainak gyakorlati
Némethné Vidovszky Ágens 1 és Schanda János 2
Némethné Vidovszky Ágens 1 és Schanda János 2 1.Budapesti Műszaki Egyetem; 2 Pannon Egyetem 1 Áttekintés A fotometria két rendszere: Vizuális teljesítmény alapú Világosság egyenértékű fénysűrűség alapú
A vízfelvétel és - visszatartás (hiszterézis) szerepe a PM10 szabványos mérésében
A vízfelvétel és - visszatartás (hiszterézis) szerepe a PM10 szabványos mérésében Imre Kornélia 1, Molnár Ágnes 1, Gelencsér András 2, Dézsi Viktor 3 1 MTA Levegőkémia Kutatócsoport 2 Pannon Egyetem, Föld-
Hadházi Dániel.
Hadházi Dániel hadhazi@mit.bme.hu Orvosi képdiagnosztika: Szerepe napjaink orvoslásában Képszegmentálás orvosi kontextusban Elvárások az adekvát szegmentálásokkal szemben Verifikáció és validáció lehetséges
Boda Erika. Budapest
Geotermikus energiavagyon becslésének módszere Boda Erika Külsı konzulens: Dr.Zilahi-Sebess László Belsı konzulens: Dr. Szabó Csaba Budapest 2009.06.10 A geotermikus energiavagyon becslés során meghatározandó
Transzformátor rezgés mérés. A BME Villamos Energetika Tanszéken
Transzformátor rezgés mérés A BME Villamos Energetika Tanszéken A valóság egyszerűsítése, modellezés. A mérés tervszerűen végrehajtott tevékenység, ezért a bonyolult valóságos rendszert először egyszerűsítik.
MÁGNESES TÉR, INDUKCIÓ
Egy vezetéket 2 cm átmérőjű szigetelő testre 500 menettel tekercselünk fel, 25 cm hosszúságban. Mekkora térerősség lép fel a tekercs belsejében, ha a vezetékben 5 amperes áram folyik? Mekkora a mágneses