Csövek falvastagságmérési pontossága ultrahang-frekvenciás módszer alkalmazása esetében
|
|
- Andor Dávid Kocsis
- 9 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 A TERMELÉSI FOLYAMAT MINÕSÉGKÉRDÉSEI, VIZSGÁLATOK 2.5 Csövek falvastagságmérési pontossága ultrahang-frekvenciás módszer alkalmazása esetében Tárgyszavak: cső; ultrahang-; falvastagság; mérés. Manapság az ultrahang-frekvenciás módszer egyik leggyakoribb alkalmazási területe a vastagságmérés. Ennek ellenére általános a vastagságmérés pontatlansága, különösen a csőfalvastagság ellenőrzésekor. Számos tényező jelentős mértékben növeli a mérési hibát. Ezek közül a csőfal és a mérőszonda érintkező felületeinek görbülete közötti eltérés hatása a legerősebb. Ha valaki elmulasztja ennek az elkerülhetetlen hibaoknak a kompenzálását, durva mérési hibát követ el. A következők az ilyen hiba kompenzálásának módszereit mutatják be. A korszerű vastagságmérő berendezések A korszerű vastagságmérő eszközök analóg vagy digitális feldolgozás révén jutnak a mérési eredményhez, és azt digitálisan jelenítik meg. Az ilyen mérőeszköz működtetése semmi különösebb kezelési ismeretet nem igényel. A szükséges felbontóképesség elérése érdekében erősen csillapított, ikerelemes mérőszondát használnak (1. ábra). A szonda frekvenciája általában 5 8 MHz, átmérője 6,4 12,7 mm lehet. A szonda átalakító kristályai által bezárt szög szabja meg azt a vastagság tartományt, amelyen belül a műszer használható. Az érintési felületről nem érkezik visszavert jel. Tehát meg kell határozni a nullapontot, amely a szonda érintkezési pontja és a vizsgált darab közötti átmeneti határfelülethez tartozik. A vizsgált anyag fizikai sajátosságai miatt is kalibrálást igényel a rendszer, vagyis ellenőrizni kell a szonda linearitását az anyagban végbemenő hangterjedés szempontjából. A
2 szonda nullázása és az anyag kalibrálása a szonda típusától és működtetési módjától függően többféleképpen is elvégezhető. adó vevő a hanghullám útja Használati alapelvek 1. ábra Kételemes mérőátalakító Csövek vizsgálatakor az ultrahang-frekvenciás falvastagságmérés céljai: a falvastagság ellenőrzése (megfelel-e a felhasználás műszaki specifikációinak), a belső felületen lévő folytonossági hibák mélységének meghatározása (ill. annak vizsgálata, hogy mekkora a tisztán visszamaradó falvastagság). A szonda típusa és használati módja nem feltétlenül azonos ebben a két esetben. Általában a nagyobb frekvenciás, kisebb átmérőjű, az első visszhangig nulla kijelzésű üzemmódban működő szondák érzékenyebben és jobb feloldóképességgel azonosítják a kisméretű folytonossági hiányokat a belső felületen, viszont ez a fokozott érzékenység esetleg nem kívánatos egyszerű falvastagságméréskor, amikor a felülvizsgálatot mechanikus mikrométerrel végzik. Ilyen esetekben ugyanis az ultrahang-frekvenciás eljárás kisebb értékeket szolgáltat, mint a mechanikus mérőműszer, mivel az ultrahangos szonda rendkívül érzékeny a felületi érdességek által kiváltott vastagságcsökkenésre. Tehát lényegében a falvastagságmérésre jobban megfelelnek a kisebb frekvenciás, nagyobb átmérőjű, több visszavert hullámos üzemmódban működő mérőátalakítók. Bármelyik esetben alapvető fontosságú a műszerváltozók, valamint annak ismerete, hogy ezek milyen hatással vannak a mérési pontosságra. Az egyes felhasználási változatok szempontjából feltétlenül meg kell határozni a mérési paraméterek optimális kombinációját.
3 Üzemmódok Az ultrahang-frekvenciás vastagságmérő műszerek két különböző üzemmódban alkalmazhatók: az első visszhangig nulla kijelzésű vagy a több visszavert hullámos változat használható fel. Valamennyi szonda alkalmas az első visszhangig nulla kijelzésű üzemmódra, míg a több visszavert hullámos változat választható. A megválasztott üzemmód messzemenően befolyásolja mind a vastagságmérési pontosságot, mind a műszer felbontóképességét, vagyis azt hogy mennyire képes kimutatni olyan kis felületű falvastagság-változásokat, amelyek belső felületi hibákra utalnak. Az első visszhangig nulla kijelzésű üzemmód Ebben az üzemmódban a vastagság meghatározásának alapja a nullapont és az első visszhang közötti idő. A nullapont az anyag és a szonda közötti átmeneti határfelülethez tartozik, és meghatározása a hitelesítés folyamán végezhető el. Az analóg műszerek általában az első visszhangig nulla kijelzésű üzemmódban működnek, és kinullázással, valamint a terjedési sebesség alapján hitelesíthetők. A pontos hitelesítéshez két etalontávolság szükséges. Általában lépcsős vastagságetalont használnak. Pontos mérés céljaira két olyan hitelesítő etalont kell megválasztani, amelyeknek az ellenőrzésre kerülő teljes vastagságtartományt kell felölelniük. Arra is lehetőség van, hogy a görbült érintkezési felületű szonda által kiváltott hibát kompenzáló etalont alkalmazzanak. Az első visszhangig nulla kijelzésű üzemmódban működő digitális műszer számára két különböző kalibrálási változatot lehet alkalmazni. Vagyis vagy egypontos, vagy kétpontos kalibrálási üzemmód választható. Egypontos kalibrálási üzemmód Ehhez csupán egyetlen külső vastagsági etalonra van szükség, mivel a műszer vagy önkinullázó, vagy egy beépített kinullázó etalonnal van ellátva. Amikor a szonda ki van nullázva, a mérőátalakítót a sebesség beállítása céljából külső etalonra helyezik. Ez egyszerű művelet, azonban nem teszi lehetővé a szonda görbületének kompenzálását. Végeredményben a csupán egypontos kalibrálási üzemmódban használt műszereket nem lehet csövek falvastagságának mérésére használni.
4 Kétpontos kalibrálási üzemmód A kétpontos kalibrálási üzemmód végrehajtásához két vastagsági referenciára van szükség. A kalibrálást nagyjából ugyanúgy végzik, mint analóg szonda használatakor. A kalibráláshoz megválasztott két vastagságérték meg kell, hogy feleljen a teljes megmérendő vastagság tartománynak. A szonda görbületének kompenzálására is lehetőség van. Több hanghullám visszaverődésén alapuló módszer A több hanghullám visszaverődésén alapuló változat az egypontos kalibrálás egyszerűségével és a kétpontos üzemmód sokoldalúságával jellemezhető. A vastagság meghatározásának alapja az egymást követő visszaverődések között eltelt idő (2. ábra). adó a hanghullám útja első visszavert hullám második visszavert hullám 2. ábra Ultrahang-frekvenciás vastagságmérés több hanghullám visszaverődésén alapuló üzemmódban A módszer előnye, hogy kiküszöböli a külső hatásokat. Ugyanis ebben az esetben a nullapont az első hullám-visszaverődés, tehát mind a kinullázási, mind a kalibrálási funkció egyetlen lépés. Általános hibaforrások és hatásaik kiküszöbölésének lehetőségei Csövek falvastagságának ultrahang-frekvenciás mérésekor több hitekintettel lenni. Legáltalánosabbak: az egymástól eltérő baforrásra kell terjedési sebesség az etalon anyagában és a mérendő anyagban, a mérőszonda nem megfelelő tájolása a görbült felületen, az anyag hőmér-
5 sékletének változásai, végül pedig az etalon, a vizsgált anyag és a mérőszonda érintkezési felületeinek egymástól eltérő görbületei. A hangsebesség változásai A sebességváltozások minimumra csökkenthetők az etalon olyan megválasztásával, hogy annak kémiai összetétele, valamint akusztikai tulajdonságai a mérendő anyagéval közelítőleg azonosak legyenek. Álta- közötti kisebb különbségek nem fogják lában az akusztikai sebességek különösebben befolyásolni a mérés pontosságát, ha a mérendő anyag vastagsága 5,1 15,2 mm. A mérőátalakító nem megfelelő tájolása Csövek kételemes mérőátalakítóval végzett mérésekor az akusztikai elválasztó elem legyen mindig merőleges a cső, vagy az etalon hossza szonda és a mért anyag tengelyére. Az ettől eltérő tájolás esetében nem fekszik fel pontosan, hanem kis rés képződik a két felület között, ami komoly mérési hibát okoz. Hőmérséklet-változások A felmelegedő szonda és a mérendő anyag hőtágulása következtében jelentős mérési hiba jöhet létre. Ezért előnyös a kalibrálás és a mé- tartani a mérendő anyagot, rés előtt elegendő ideig szobahőmérsékleten a szondát és az etalont, hogy azonos hőmérsékletet vegyenek fel. A felületi görbület változásai Csövek falvastagságának ultrahang-frekvenciás vizsgálatakor leggyakoribb hibaforrás a felületi görbületek közötti különbség. Amennyiben azonban a vizsgált anyag és a felhasznált vastagsági etalon felületének alakja megegyezik egymással, a kinullázás érvényes marad, és pontos mérésre van lehetőség. A mérési hiba akkor sem lesz jelentős, ha a mérőátalakító szonda érintkezési felülete sík, viszont a mérendő darab felülete egészen kis mértékben domború. Amennyiben azonban a mérőszonda nem sík, viszont a műszer linearitásának kalibrálásához sík felületű lépcsős etalont használunk, komoly hiba lép fel a cső falvastagságának mérésekor. Bár legtöbb vastagságmérő szonda érintkezési felülete gyártás után sík, a vizsgált csövek felületén elcsúsztatva fokozatosan olyan felületűre kopnak, mint amilyen a csőfelület görbülete. A szonda vizsgált felületen
6 való elcsúsztatásának mértékétől függően válik homorúvá annak érintkezési felülete. Ez akár rövid idő alatt is szélsőséges körülmények közötakár percek alatt is megtörténhet. Amikor a homorú érintkezési felületű szonda érintkezik a sík etalon felülettel, a hézagot a folyékony csatolóközeg tölti ki (3. ábra). homorú érintkezési felületű mérőátalakító csatolófolyadékkal telített rés 3. ábra Homorú felületű mérőátalakító sík felületen A csatolófolyadékban a hang sebessége mintegy harmada az acélban terjedő hanghullám sebességének. Ez a folyadékréteg is része az etalon vastagságának. Tehát a mérési hiba a rés vastagságának háromszorosával megnövekszik. A hibát kompenzálni kell, különben előfordul- hat hibás anyag jónak minősítése, vagy ellenkezőleg, hibátlan anyag kiselejtezése. A hiba többféleképpen is kompenzálható. A szonda érintkezési felületét le lehet csiszolni, vagy olyan etalont lehet használni, amelynek felületi görbülete megegyezik a vizsgált felületével. Lehetséges, hogy a sík felületű etalonon meghatározzuk a mérési hibát, és ezt kinullázással kompenzáljuk, vagy a több hanghullám visszaverődésén alapuló módszert használjuk. Hibamegoldási módok A szonda homorú érintkezési felületének kiegyenesítése csiszolással vagy reszeléssel Ennek a lehetőségnek a kihasználása látszólag rendkívül egyszerű és hatékony, azonban a gyakorlatban elég költségesnek bizonyulhat, anélkül, hogy megoldaná a problémát. Mint már arról volt szó, a szonda-
7 felület megváltozása (kopása) egészen rövid idő alatt bekövetkezhet. A lecsiszolás is csak rövid ideig hozhat kedvező eredményt. Tehát a szonda használati ideje nagyon lecsökkenhet. Mivel a szonda érintkezési felülete folyamatosan fog változni, a többi kompenzálási módszer kevésbé lesz hatékony, hiszen a kompenzálás tárgya állandóan változik. A vizsgált csővel azonos görbületű felülettel kialakított etalon alkalmazása A szonda érintkezési felületének változó görbülete által előidézett hiba kiküszöbölésének egyik módszere olyan etalont használni, amelynek felületi görbülete megegyezik a csőfelület görbületével. Ennek meg- kell mérni. Ha az etalon felületének görbülete eltérő a csőfelület görbüle- valósításához annyi etalon szükséges, ahány különböző átmérőjű csövet tétől, a hiba ugyan kisebb lesz, de még mindig érezteti hatását. További problémát okoz, ha a cső felületén (például javítási célból) felületi megmunkálást végeztek, és emiatt azon a helyen a felület sík, vagy akár homorú lehet. Nyilván a homorú felületű etalonnal kalibrált szonda a méréskor a valóságtól ismét eltérő vastagsági adatot fog adni. Primer kalibrálási etalon használata a kétpontos kalibrálási módszer esetén Analóg szonda használatakor, vagy amikor a digitális szondát kétpontos kalibrálási üzemmódban alkalmazzák, primer kalibrálási etalon segítségével lehet kompenzálni a szonda érintkező felületi görbülete által előidézett kinullázási hibát. A primer etalont úgy lehet előállítani, hogy a vizsgálatra kerülő anyagból kivágunk egy mintát és azon egyértelműen megjelölt helyen mikrométerrel vastagságmérést végzünk. A megbízható mérés érdekében gondoskodni kell arról, hogy a mikrométernek a minta belső felületén felfekvő mérőcsap-végződése kisebb lekerekítésű sugarú legyen, mint a cső belső sugara. A mikrométer és a cső belső mérési felülete legyen tiszta és mentes minden revétől vagy rozsdától. A mikrométer mérőcsapjainak végét kenjük be vékonyan festékkel, így megjelölve a mérési pontot. Egyúttal írjuk mellé a mérési adatot. Ezt követőleg először ellenőrizni kell az ultrahangos vastagságmérő műszert linearitás szempontjából olyan lépcsős (sík vagy görbült felületű) etalon segítségével, amelynek akusztikai tulajdonságai nagyjából megegyeznek a vizsgálandó anyagéval. A két lépcsőzet által meghatározott vastagságértékek megfelelnek a mérendő anyagvastagságnak. A linearitás ellenőrzése után közvetlenül a primer etalon felületére helyezzük a
8 Még a közelmúltban is kizárólag csak egyelemes mérőátalakító felhasználásakor lehetett a több hullám visszaverődésén alapuló módszert alkalmazni. Ma már azonban léteznek olyan ultrahang-frekvenciás vastagságmérő műszerek, amelyek segítségével a több hullám visszaverő- szondát és az ultrahang-frekvenciás mérés eredményét hasonlítsuk össze a mechanikus vastagságmérő műszer által meghatározott értékkel. Ha a szonda mérőfelülete legömbölyített, az ultrahang-frekvenciás mérés adata kisebb lesz, mint a mechanikus mikrométer által mért érték. Ha viszont nagyobb, akkor vagy nem volt megfelelő az ultrahangos műszer ellenőrzése linearitás szempontjából, vagy a linearitás ellenőrzésére felhasznált etalon anyag akusztikai tulajdonságai eltérnek a vizsgált csőanyagéitól. Analóg műszer használatakor a szonda hegyének lekerekítése miatt fellépő mérési hiba korrekciója érdekében a műszer kinullázását addig kell folytatni, amíg meg nem kapjuk a helyes vastagságmérési eredményt. Ezáltal a nullapont helyét ugyanolyan értékkel eltoltuk, amennyit a szondacsúcs lekerekítése okozott, tehát így kompenzáltuk ezt a hibát. További kalibrálási ellenőrzésekre kerülhet sor a lépcsős vastagságmé- rési etalon felhasználásával. Ekkor ezt a kinullázási állapotot megtartva, pontos lesz a kalibrálás mindaddig, amíg a mérőátalakító csúcslekerekítése változatlan marad. Digitális műszer használatakor a kinullázás úgy történik, hogy ismét felhasználjuk a linearitás ellenőrzésére alkalmazott lépcsős etalont, és a mért hibának megfelelő értékkel eltoljuk a nullapont helyzetét. Ha például a primer etalon ultrahang-frekvenciás mérésekor kapott érték 0,13 mmrel kisebb, mint a mechanikus műszerrel mért adat, akkor a lépcsős vastagságmérési etalonon meghatározott minden vastagságmérési értékhez 0,13 mm-t kell hozzáadni, vagyis az etalon vastagsága ennyivel nagyobb lesz. Ezáltal megvalósul a mérőműszer nullapontjának eltolása a hiba mértékének megfelelően. Az ultrahang-frekvenciás analóg műszerhez hasonlóan a további kalibrálási ellenőrző műveletek a meghatározott korrekciós értékekkel módosított vastagságetalonon hajthatók végre. A mérések mindaddig helyesek lesznek, amíg a mérőszonda csúcsának lekerekítése változatlan marad. Ez a kompenzálási eljárás rendkívül hatékony görbült felületű darabok vizsgálatakor. Hasonló problémák merülnek fel viszonylag sík vagy homorú felületű anyagok vastagságának ellenőrzésekor. Az eljárás ilyenkor is használható, ha a mért felület egyenletes. Az eljárás alkalmazása több hullám visszaverődésén alapuló üzemmód esetében
9 A kísérlethez egy 12,7 mm vastag lemezen 1,27 mm mély homorú mélyedést köszörültek. Az ultrahang-frekvenciás vastagságmérést kü- désén alapuló eljárást kételemes mérőátalakítóval is alkalmazni lehet; a vastagság az egymást követő visszaverődések között eltelt idő alapján határozható meg. Tehát nincs szükség kinullázásra, mivel az első hullám-visszaverődés adja a nullapontot. A több hullám visszaverődésén alapuló eljárás fő előnye valamennyi külső hatás kiküszöbölése. Ennek következtében például a szonda csúcsának lekerekítése, vagy a vizsgált darabon kiköszörült homorú felület nem befolyásolják a mérés pontosságát. A kalibrálás egyetlen vastagságetalonon végzett műszeres hangsebességmérés alapján lehetséges. Mivel az ultrahang-frekvenciás mérés két egymást követő visszaverődésből határozza meg az eredményt, a több hullám visszaverődésén alapuló üzemmód nem érzékeny a belső felületi hibák által előidézett falvékonyosodásra. Emiatt azonban ez az eljárás nem használható a belső felületi hibák helyének azonosítására, vagy mélységének meghatározására. A több hullám visszaverődésén alapuló üzemmód alkalmazásához különleges mérőátalakítóra is szükség van, amely valamivel nagyobb átmérőjű és kisebb csúcsszögű. Ez teszi lehetővé a két visszaverődő hullám kimutatását. Ezért viszont két különböző mérőátalakítóra van szükség mind a vastagságmérésre, mind a belső felületi hibák kimutatására. adó vevő adó vevő 4. ábra Kísérleti elrendezés: a) ultrahang-frekvenciás vastagságmérés a sík felületű oldal felől; b) ultrahang-frekvenciás vastagságmérés a (beköszörült) homorú oldal felől Ellenőrző kísérlet a) b)
10 lönböző üzemmódokban végezték el a lemez mindkét felületén (4. ábrán) és a legkisebb vastagságmérési adatokat rögzítették. Az 1. táblázatban bemutatott eredmények azt mutatják, hogy a homorú mélyedés felől végzett mérés esetében, az első hanghullám visz- üzemmód esetén jelentős a mérési hiba, viszont a szaverődésén alapuló több hullám visszaverődésén alapuló üzemmód esetén nem kell hibával számolni. 1. táblázat Ultrahang-frekvenciás mérési eredmények összehasonlítása 11,3677 mm-es mechanikai mérési adattal Üzemmód (Az első visszhangig nulla kijelzésű) egypontos mérés Mérés a beköszörült homorú felülettel szembeni oldalról Mérés a beköszörült homorú felület felőli oldalról Különbség 11,38 mm 11,58 mm 0,2 mm (Az első visszhangig nulla kijelzésű) kétpon- 11,4 mm 11,58 mm 0,18 mm tos mérés Több hullámvisszaverődésén alapu- 11,38 mm 11,38 mm 0 ló üzemmód esetén Következtetések Bár csövek falvastagságának ultrahang-frekvenciás mérését tartják az eljárás egyik legeg yszerűbb alkalmazási lehetőségének, mégis kokeletkezhet, ha bizonyos tényezőket nem vesznek fi- moly mérési hiba gyelembe, és azok hatását nem helyesbítik. Megfelelő módszerek és berendezések gondos alkalmazásával lehetőség van a falvastagság pontos mérésére, ami lehetővé teszi, hogy a csőanyagok kielégíthessék a velük szemben támasztott követelményeket. Összeállította: Dr. Barna Györgyné Wood, B. K.: Ultrasonic thickness gaging accuracy in tubulars. = Materials Evaluation, 63. k. 9. sz p Longtao, L.; Cunfu, H. stb.: Guided wave inspection of long steel pipe using non- axisymmetric end loading transducer. = Insight, 47. k. 11. sz p
A mérések általános és alapvető metrológiai fogalmai és definíciói. Mérések, mérési eredmények, mérési bizonytalanság. mérés. mérési elv
Mérések, mérési eredmények, mérési bizonytalanság A mérések általános és alapvető metrológiai fogalmai és definíciói mérés Műveletek összessége, amelyek célja egy mennyiség értékének meghatározása. mérési
Mérési hibák 2006.10.04. 1
Mérési hibák 2006.10.04. 1 Mérés jel- és rendszerelméleti modellje Mérési hibák_labor/2 Mérési hibák mérési hiba: a meghatározandó értékre a mérés során kapott eredmény és ideális értéke közötti különbség
Méréselmélet és mérőrendszerek 2. ELŐADÁS (1. RÉSZ)
Méréselmélet és mérőrendszerek 2. ELŐADÁS (1. RÉSZ) KÉSZÍTETTE: DR. FÜVESI VIKTOR 2016. 10. Mai témáink o A hiba fogalma o Méréshatár és mérési tartomány M é r é s i h i b a o A hiba megadása o A hiba
Méréselmélet és mérőrendszerek
Méréselmélet és mérőrendszerek 6. ELŐADÁS KÉSZÍTETTE: DR. FÜVESI VIKTOR 2016. 10. Mai témáink o A hiba fogalma o Méréshatár és mérési tartomány M é r é s i h i b a o A hiba megadása o A hiba eredete o
DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR GÉPÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK SPM BEARINGCHECKER KÉZI CSAPÁGYMÉRŐ HASZNÁLATA /OKTATÁSI SEGÉDLET DIAGNOSZTIKA TANTÁRGYHOZ/
DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR GÉPÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK SPM BEARINGCHECKER KÉZI CSAPÁGYMÉRŐ HASZNÁLATA /OKTATÁSI SEGÉDLET DIAGNOSZTIKA TANTÁRGYHOZ/ ÖSSZEÁLLÍTOTTA: DEÁK KRISZTIÁN 2013 Az SPM BearingChecker
HOLDPEAK 130D Ultrahangos anyagvastagság mérő Felhasználói kézikönyv
HOLDPEAK 130D Ultrahangos anyagvastagság mérő Felhasználói kézikönyv 1. Bevezetés Az ultrahangos anyagvastagság mérő készülék egy intelligens kézi műszer, mely mikroprocesszor által vezérlet ultrahangos
1214 Budapest, Puli sétány 2-4. www.grimas.hu 1 420 5883 1 276 0557 info@grimas.hu. Rétegvastagságmérő. MEGA-CHECK Pocket
Rétegvastagságmérő MEGA-CHECK Pocket A "MEGA-CHECK Pocket" rétegvastagságmérő műszer alkalmas minden fémen a rétegvastagság mérésére. Az új "MEGA-CHECK Pocket" rétegvastagság mérő digitális mérő szondákkal
7. Koordináta méréstechnika
7. Koordináta méréstechnika Coordinate Measuring Machine: CMM, 3D-s mérőgép Egyiptomi piramis kövek mérése i.e. 1440 Egyiptomi mérővonalzó, Amenphotep fáraó (i.e. 1550) alkarjának hossza: 524mm A koordináta
FELÜLETI VIZSGÁLATOK ÉRZÉKENYSÉGI SZINTJEI. Szűcs Pál, okl. fizikus R.U.M. TESTING Kft.*
FELÜLETI VIZSGÁLATOK ÉRZÉKENYSÉGI SZINTJEI Szűcs Pál, okl. fizikus R.U.M. TESTING Kft.* Az EN sorozatú szabványok megjelenésével megváltozott a szemrevételezéses vizsgálat (VT) feladata. Amíg korábban
A mérés. A mérés célja a mérendő mennyiség valódi értékének meghatározása. Ez a valóságban azt jelenti, hogy erre kell
A mérés A mérés célja a mérendő mennyiség valódi értékének meghatározása. Ez a valóságban azt jelenti, hogy erre kell törekedni, minél közelebb kerülni a mérés során a valós mennyiség megismeréséhez. Mérési
Szakmai nap Nagypontosságú megmunkálások Nagypontosságú keményesztergálással előállított alkatrészek felület integritása
Szakmai nap Nagypontosságú megmunkálások Nagypontosságú keményesztergálással előállított alkatrészek felület integritása Keszenheimer Attila Direct line Kft vendégkutató BME PhD hallgató Felület integritás
Elsőként ellenőrizzük, hogy a 2,5mm átmérőjű golyóval vizsgálható-e az adott vastagságú próbadarab.
1 Keménységmérés minta példa Brinell keme nyse gme re s minta pe lda A Feladat: Határozza meg a kapott próbadarab Brinell keménységét HPO 250-es típusú keménység mérőgép segítségével. A méréssorán a próbadarab
A készítmény leírása
A készítmény leírása Bevezetõ A sablon a postforming lapok eredményes összekapcsolására szolgál. Az áttetsző műanyag szerkezete, az egyes elemek egyértelmű leírása a sablonba vésve, több összefüggő ütköző,
Minden mérésre vonatkozó minimumkérdések
Minden mérésre vonatkozó minimumkérdések 1) Definiálja a rendszeres hibát 2) Definiálja a véletlen hibát 3) Definiálja az abszolút hibát 4) Definiálja a relatív hibát 5) Hogyan lehet az abszolút-, és a
Andó Mátyás Felületi érdesség matyi.misi.eu. Felületi érdesség. 1. ábra. Felületi érdességi jelek
1. Felületi érdesség használata Felületi érdesség A műszaki rajzokon a geometria méretek tűrése mellett a felületeket is jellemzik. A felületek jellemzésére leginkább a felületi érdességet használják.
Ultrahangos anyagvizsgálati módszerek atomerőművekben
Ultrahangos anyagvizsgálati módszerek atomerőművekben Hangfrekvencia 20 000 000 Hz 20 MHz 2 000 000 Hz 20 000 Hz 20 Hz anyagvizsgálatok esetén használt UH ultrahang hallható hang infrahang 2 MHz 20 khz
BAGME11NNF Munkavédelmi mérnökasszisztens Galla Jánosné, 2011.
BAGME11NNF Munkavédelmi mérnökasszisztens Galla Jánosné, 2011. 1 Mérési hibák súlya és szerepe a mérési eredményben A mérési hibák csoportosítása A hiba rendűsége Mérési bizonytalanság Standard és kiterjesztett
Nehézségi gyorsulás mérése megfordítható ingával
Nehézségi gyorsulás mérése megfordítható ingával (Mérési jegyzőkönyv) Hagymási Imre 2007. április 21. (hétfő délelőtti csoport) 1. A mérés elmélete A nehézségi gyorsulás mérésének egy klasszikus módja
Ultrahang-frekvenciás vizsgálati módszerek a gépjárműiparban
TERMELÉSI FOLYAMAT MINÕSÉGKÉRDÉSEI, VIZSGÁLATOK 2.5 Ultrahang-frekvenciás vizsgálati módszerek a gépjárműiparban Tárgyszavak: ultrahang-frekvenciás vizsgálatok; hegesztett kötések vizsgálata; ragasztott
Hang terjedési sebességének meghatározása állóhullámok vizsgálata Kundt csőben
Hang terjedési sebességének meghatározása állóhullámok vizsgálata Kundt csőben Akusztikai állóhullámok levegőben vagy egyéb gázban történő vizsgálatához és azok hullámhosszának meghatározására alkalmas
Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-2-0317/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz
Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-2-0317/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Kalibra Dimension Kft. Kalibráló laboratórium (2151 Fót, Béke utca 72.) akkreditált területe
Anyagszerkezettan és anyagvizsgálat (BMEGEMTAGK1)
Segédlet az Anyagszerkezettan és anyagvizsgálat (BMEGEMTAGK1) tárgy hallgatói számára Készítette a BME Anyagtudomány és Technológia Tanszék Munkaközössége Összeállította: dr. Orbulov Imre Norbert 1 Laborgyakorlatok
2.9.1. TABLETTÁK ÉS KAPSZULÁK SZÉTESÉSE
2.9.1 Tabletták és kapszulák szétesése Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 01/2009:20901 2.9.1. TABLETTÁK ÉS KAPSZULÁK SZÉTESÉSE A szétesésvizsgálattal azt határozzuk meg, hogy az alábbiakban leírt kísérleti körülmények
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
Felhasználói kézikönyv
Felhasználói kézikönyv 130 Ultrahangos Anyagvastagság Mérő TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés...2 2. Előlap és kezelőszervek...3 3. LCD Kijelző...3 4. Műszaki jellemzők...4 5. Általános jellemzők...4 6. Működési
1214 Budapest, Puli sétány 2-4. www.grimas.hu 1 420 5883 1 276 0557 info@grimas.hu. Rétegvastagságmérő. MEGA-CHECK -Master-
Rétegvastagságmérő MEGA-CHECK -Master- A "MEGA-CHECK -Master-" rétegvastagságmérő műszer alkalmas minden fémen a rétegvastagság mérésére. Az új generációs MEGA-CHECK rétegvastagságmérő eszközökben használtak
MÉRÉSTECHNIKA. BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék Fazekas Miklós (1) márc. 1
MÉRÉSTECHNIKA BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék Fazekas Miklós (1) 463 26 14 16 márc. 1 Méréstechnikai alapfogalmak CÉL Mennyiségek mérése Fizikai mennyiség Hosszúság L = 2 m Mennyiségi minőségi
Felhasználói kézikönyv
Felhasználói kézikönyv 220 Digitális Rétegvastagság Mérő TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Általános jellemzők... 2 3. Műszaki jellemzők... 2 4. Előlap és kezelőszervek... 3 5. LCD kijelző... 3 6. Mérési
Optikai csatlakozók vizsgálata
Optikai csatlakozók vizsgálata Összeállította: Mészáros István tanszéki mérnök 1 Az optikai szálak végződtetésére különböző típusú csatlakozókat használnak, melyeknek kialakítását és átviteli paramétereit
BAGME11NNF Munkavédelmi mérnökasszisztens Galla Jánosné, 2011.
BAGME11NNF Munkavédelmi mérnökasszisztens Galla Jánosné, 2011. 1 Mérési adatok feldolgozása A mérési eredmény megadása A mérés dokumentálása A vállalati mérőeszközök nyilvántartása 2 A mérés célja: egy
Analóg-digitál átalakítók (A/D konverterek)
9. Laboratóriumi gyakorlat Analóg-digitál átalakítók (A/D konverterek) 1. A gyakorlat célja: Bemutatjuk egy sorozatos közelítés elvén működő A/D átalakító tömbvázlatát és elvi kapcsolási rajzát. Tanulmányozzuk
HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HE 24-2012
HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS GÉPJÁRMŰ-GUMIABRONCSNYOMÁS MÉRŐK HE 24-2012 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ELŐÍRÁS HATÁLYA... 5 2. MÉRTÉKEGYSÉGEK, JELÖLÉSEK... 6 2.1 Használt mennyiségek... 6 2.2 Jellemző mennyiségi értékek
Cső előkészítő szerszámok
Cső előkészítő szerszámok GROOVER 01 GROOVER 02 GROOVER 10A TFS&BP cikkszám Névleges méret Tápegység* Leírás Hozzávetőleges Automatikus hornyológép csőtartóval * Kívánságra kapható más feszültséggel is.
International GTE Conference MANUFACTURING 2012. 14-16 November, 2012 Budapest, Hungary. Ákos György*, Bogár István**, Bánki Zsolt*, Báthor Miklós*,
International GTE Conference MANUFACTURING 2012 14-16 November, 2012 Budapest, Hungary MÉRŐGÉP FEJLESZTÉSE HENGERES MUNKADARABOK MÉRETELLENŐRZÉSÉRE Ákos György*, Bogár István**, Bánki Zsolt*, Báthor Miklós*,
beolvadási hibájának ultrahang-frekvenciás kimutatása
A TERMELÉSI FOLYAMAT MINÕSÉGKÉRDÉSEI, VIZSGÁLATOK 2.5 2.3 Ponthegesztett kötések beolvadási hibájának ultrahang-frekvenciás kimutatása Tárgyszavak: ponthegesztett kötések; ultrahang-frekvenciás hibakimutatás;
EPS-1-60 és EPS-1-120 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
EPS-1-60 és EPS-1-120 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BILLENTYŰZET 1) ON/OFF gomb: a mérleg ki- és bekapcsolása 2) TARE gomb: tárázás/nullázás 3) MODE gomb: mértékegység váltás MŰSZAKI PARAMÉTEREK 1) Méréshatár: 60.00kg
ÉRZÉKELŐK ÉS BEAVATKOZÓK I. 3. MÉRÉSFELDOLGOZÁS
ÉRZÉKELŐK ÉS BEAVATKOZÓK I. 3. MÉRÉSFELDOLGOZÁS Dr. Soumelidis Alexandros 2018.10.04. BME KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR 32708-2/2017/INTFIN SZÁMÚ EMMI ÁLTAL TÁMOGATOTT TANANYAG Mérés-feldolgozás
Összeadó színkeverés
Többféle fényforrás Beépített meghajtás mindegyik fényforrásban Néhány fényforrásban beépített színvezérlő és dimmer Működtetés egyszerűen 12V-ról Színkeverés kézi vezérlővel Komplex vezérlés a DkLightBus
Ipari jelölő lézergépek alkalmazása a gyógyszer- és elektronikai iparban
Gyártás 08 konferenciára 2008. november 6-7. Ipari jelölő lézergépek alkalmazása a gyógyszer- és elektronikai iparban Szerző: Varga Bernadett, okl. gépészmérnök, III. PhD hallgató a BME VIK ET Tanszékén
Felhasználói kézikönyv
Felhasználói kézikönyv 940 Digitális Ultrahangos Vezetéktávolság Mérő TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Ellenőrzés... 2 3. Funkciók... 2 4. Műszaki jellemzők... 2 5. Előlap és kezelőszervek... 3 6.
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.
Tevékenység: Tanulmányozza a ábrát és a levezetést! Tanulja meg a fajlagos nyúlás mértékének meghatározásának módját hajlításnál!
Tanulmányozza a.3.6. ábrát és a levezetést! Tanulja meg a fajlagos nyúlás mértékének meghatározásának módját hajlításnál! Az alakváltozás mértéke hajlításnál Hajlításnál az alakváltozást mérnöki alakváltozási
Mozgásvizsgálatok. Mérnökgeodézia II. Ágfalvi Mihály - Tóth Zoltán
Mérnökgeodézia II. Ágfalvi Mihály - Tóth Zoltán Célja: Várható elmozdulások előrejelzése (erőhatások alatt, Siógemenci árvízkapu) Már bekövetkezett mozgások okainak vizsgálata (Pl. kulcsi löszpart) Laboratóriumi
2. Tantermi Gyakorlat A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata Nyomóvizsgálat, hajlítóvizsgálat, keménységmérés
SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Anyagtudományi és Technológiai Tanszék Anyagszerkezet és vizsgálat Fémtan, anyagvizsgálat 2. Tantermi Gyakorlat A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata Nyomóvizsgálat,
Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete
Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete Mérés célja: 1909-ben ezt a mérést Robert Millikan végezte el először. Mérése során meg tudta határozni az elemi részecskék töltését. Ezért a felfedezéséért Nobel-díjat
Szög és görbület mérése autokollimációs távcsővel
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék Szög és görbület mérése autokollimációs távcsővel Segédlet az Optika (BMEGEMIMM21)
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
Anyagszerkezet és vizsgálat
SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Anyagismereti és Járműgyártási Tanszék Anyagszerkezet és vizsgálat NGB_AJ021_1 2. Tantermi Gyakorlat A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata Nyomóvizsgálat, hajlítóvizsgálat,
A tanulók gyűjtsenek saját tapasztalatot az adott szenzorral mérhető tartomány határairól.
A távolságszenzorral kapcsolatos kísérlet, megfigyelés és mérések célkitűzése: A diákok ismerjék meg az ultrahangos távolságérzékelő használatát. Szerezzenek jártasságot a kezelőszoftver használatában,
MÉRÉSTECHNIKA 4. ELŐADÁS. Galla Jánosné 2014
MÉRÉSTECHNIKA 4. ELŐADÁS 1 Galla Jánosné 2014 Minőség Mérethűség Alakhűség Helyzetpontosság Felületminőség Felületi mikrogeometria Felületi réteg állapota Érdesség Hullámosság Vegyi összetétel Szövetszerkezet
Méréstechnika II. Mérési jegyzőkönyvek FSZ képzésben részt vevők részére. Hosszméréstechnikai és Minőségügyi Labor Mérési jegyzőkönyv
Méréstechnika II. ek FSZ képzésben részt vevők részére Összeállította: Horváthné Drégelyi-Kiss Ágota Kis Ferenc Lektorálta: Galla Jánosné 009 Tartalomjegyzék. gyakorlat Mérőhasábok, mérési eredmény megadása.
MUNKAANYAG. Földi László. Szögmérések, külső- és belső kúpos felületek mérése. A követelménymodul megnevezése:
Földi László Szögmérések, külső- és belső kúpos felületek mérése A követelménymodul megnevezése: Általános anyagvizsgálatok és geometriai mérések A követelménymodul száma: 0225-06 A tartalomelem azonosító
Ajánlott szakmai jellegű feladatok
Ajánlott szakmai jellegű feladatok A feladatok szakmai jellegűek, alkalmazásuk mindenképpen a tanulók motiválását szolgálja. Segít abban, hogy a tanulók a tanultak alkalmazhatóságát meglássák. Értsék meg,
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
IT-rendszer. avagy védőföldelés földeletlen vagy közvetve földelt rendszerekben
IT-rendszer avagy védőföldelés földeletlen vagy közvetve földelt rendszerekben ha a testek csoportosan vagy egyenként vannak földelve. minden test védővezetővel ugyanahhoz a földelési rendszerhez van földelve
Méréstechnika. Hőmérséklet mérése
Méréstechnika Hőmérséklet mérése Hőmérséklet: A hőmérséklet a termikus kölcsönhatáshoz tartozó állapotjelző. A hőmérséklet azt jelzi, hogy egy test hőtartalma milyen szintű. Amennyiben két eltérő hőmérsékletű
Hidegsajtoló hegesztés
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem SAJTOLÓ HEGESZTÉSI ELJÁRÁSOK 1. Hőbevitel nélküli eljárások Dr. Palotás Béla Mechanikai Technológia és Anyagszerkezettani Tanszék Hidegsajtoló hegesztés A
Felületminőség. 11. előadás
Felületminőség 11. előadás A felületminőség alapfogalmai Mértani felületnek nevezzük a munkadarab rajzán az ábrával és méretekkel, vagy az elkészítési technológiával meghatározott felületet, ha ez utóbbinál
Legnagyobb anyagterjedelem feltétele
Legnagyobb anyagterjedelem feltétele 1. Legnagyobb anyagterjedelem feltétele A legnagyobb anyagterjedelem feltétele (szabványban ilyen néven szerepel) vagy más néven a legnagyobb anyagterjedelem elve illesztett
RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz
RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH-2-0317/2014 1 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: Kalibra Dimension Kft. Kalibráló laboratórium 2151 Fót, Béke utca 72. 2)
A vasút életéhez. Örvény-áramú sínpálya vizsgáló a Shinkawa-tól. Certified by ISO9001 SHINKAWA
SHINKAWA Certified by ISO9001 Örvény-áramú sínpálya vizsgáló a Shinkawa-tól Technikai Jelentés A vasút életéhez A Shinkawa örvény-áramú sínpálya vizsgáló rendszer, gyors állapotmeghatározásra képes, még
Digitális mérőműszerek. Kaltenecker Zsolt Hiradástechnikai Villamosmérnök Szinusz Hullám Bt.
Digitális mérőműszerek Digitális jelek mérése Kaltenecker Zsolt Hiradástechnikai Villamosmérnök Szinusz Hullám Bt. MIRŐL LESZ SZÓ? Mit mérjünk? Hogyan jelentkezik a minőségromlás digitális jel esetében?
Ívhegesztő áramforrások felülvizsgálata. Kristóf Csaba Tápiószele, 2018
Ívhegesztő áramforrások felülvizsgálata Kristóf Csaba Tápiószele, 2018 Tartalom Időszakos biztonsági felülvizsgálat Validálás, érvényesítő ellenőrzés (MSZ EN 50504 szerint) Verifikálás, igazoló ellenőrzés
Mérés 3 - Ellenörzö mérés - 5. Alakítsunk A-t meg D-t oda-vissza (A/D, D/A átlakító)
Mérés 3 - Ellenörzö mérés - 5. Alakítsunk A-t meg D-t oda-vissza (A/D, D/A átlakító) 1. A D/A átalakító erısítési hibája és beállása Mérje meg a D/A átalakító erısítési hibáját! A hibát százalékban adja
H01 TEHERAUTÓ ÉS BUSZMODELL SZÉLCSATORNA VIZSGÁLATA
H01 TEHERAUTÓ ÉS BUSZMODELL SZÉLCSATORNA VIZSGÁLATA 1. A mérés célja A mérési feladat moduláris felépítésű járműmodellen a c D ellenállástényező meghatározása különböző kialakítások esetén, szélcsatornában.
AZ ACÉLSZERKEZETEK ÁLLAPOTVIZSGÁLATA
ACÉLSZERKEZETEK MEGERŐSÍTÉSE AZ ACÉLSZERKEZETEK ÁLLAPOTVIZSGÁLATA FERNEZELYI SÁNDOR EGYETEMI TANÁR KORÁBBI ELŐADÁSÁNAK KIEGÉSZÍTETT BŐVÍTETT VÁLTOZATA AZ ACÉLSZERKEZETEK ÁLLAPOTA ANYAGMINŐSÉG (MECHANIKAI
ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA VEGYIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ
VEGYIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ 1. feladat 8 pont A mérőműszerek felépítése A mérőműszer mely részére vonatkozik az alábbi állítás? Írja
Mikroszkóp vizsgálata Folyadék törésmutatójának mérése
KLASSZIKUS FIZIKA LABORATÓRIUM 8. MÉRÉS Mikroszkóp vizsgálata Folyadék törésmutatójának mérése Mérést végezte: Enyingi Vera Atala ENVSAAT.ELTE Mérés időpontja: 2011. október 12. Szerda délelőtti csoport
BBBZ kódex --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.3.2.5 Hajócsavar-gyártás
4.3.2.5 Hajócsavar-gyártás A hajócsavarok gyártása erősen speciális tevékenység, amelynél olyan eszközökre is szükség van, mint a nagy méretű öntvények készítéséhez használt berendezések, azok megmunkálására
EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA
Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,
MÉRÉSI EREDMÉNYEK PONTOSSÁGA, A HIBASZÁMÍTÁS ELEMEI
MÉRÉSI EREDMÉYEK POTOSSÁGA, A HIBASZÁMÍTÁS ELEMEI. A mérési eredmény megadása A mérés során kapott értékek eltérnek a mérendő fizikai mennyiség valódi értékétől. Alapvetően kétféle mérési hibát különböztetünk
Mikrométerek Tolómérők Mélységmérők Mérőórák Belső mikrométerek Mérőhasábok Sztereo mikroszkópok Mérőmikroszkópok Profil projektorok
Mikrométerek Tolómérők Mélységmérők Mérőórák Belső mikrométerek Mérőhasábok Sztereo mikroszkópok Mérőmikroszkópok Profil projektorok ELLENŐRZÖTT NÉMET MINŐSÉG Mikrométerek Felbontás: digitális 0.001 mm,
MUNKAANYAG. Dzúró Zoltán. Tengelyszerű munkadarab készítése XY típusú. esztergagépen, a munkafolyamat, a méret-, alakpontosság
Dzúró Zoltán Tengelyszerű munkadarab készítése XY típusú esztergagépen, a munkafolyamat, a méret-, alakpontosság és felületminőség ellenőrzése, dokumentálása A követelménymodul megnevezése: Általános gépészeti
Felhasználói kézikönyv
Felhasználói kézikönyv 5040 Lézeres távolságmérő TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Az elemek cseréje... 2 3. A készülék felépítése... 2 4. Műszaki jellemzők... 3 5. A lézeres távolságmérő bekapcsolása...
Atomerőművi anyagvizsgálatok 4. előadás: A roncsolásmentes anyagvizsgálatok
Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Nukleáris Technikai Intézet (NTI) Atomerőművi anyagvizsgálatok 4. előadás: A roncsolásmentes anyagvizsgálatok Tárgyfelelős: Dr. Aszódi Attila Mai előadó:
Gyártástechnológia alapjai Méréstechnika rész. Előadások (2.) 2011.
Gyártástechnológia alapjai Méréstechnika rész Előadások (2.) 2011. 1 Méréstechnika előadás 2. 1. Mérési hibák 2. A hiba rendszáma 3. A mérési bizonytalanság 2 Mérési folyamat A mérési folyamat négy fő
Mérési struktúrák
Mérési struktúrák 2007.02.19. 1 Mérési struktúrák A mérés művelete: a mérendő jellemző és a szimbólum halmaz közötti leképezés megvalósítása jel- és rendszerelméleti aspektus mérési folyamat: a leképezést
1. számú ábra. Kísérleti kályha járattal
Kísérleti kályha tesztelése A tesztsorozat célja egy járatos, egy kitöltött harang és egy üres harang hőtároló összehasonlítása. A lehető legkisebb méretű, élére állított téglából épített héjba hagyományos,
Ismerje meg a természettudomány törvényeit élőben 10 hasznos tanács Tanuljon könnyedén
Vegyipar Iskolai kísérletek Törésmutató-mérés Ismertető 10 hasznos tanács a Törésmutató-méréshez Ismerje meg a természettudomány törvényeit élőben Tanuljon könnyedén Kedves Olvasó! Először is köszönjük,
Straight Edge Compact
Straight Edge Compact Bevezetés Egyenességmérő készülék A különböző acélszerkezetek gyártásánál és szerelésénél az egységek összekapcsolását biztosító csavaros és hegesztett kötések gyakran vezethetnek
5.1. ábra. Ábra a 36A-2 feladathoz
5. Gyakorlat 36A-2 Ahogyan a 5. ábrán látható, egy fénysugár 5 o beesési szöggel esik síktükörre és a 3 m távolságban levő skálára verődik vissza. Milyen messzire mozdul el a fényfolt, ha a tükröt 2 o
Gépipari minőségellenőr Gépipari minőségellenőr
A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,
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
Modern Fizika Labor. Fizika BSc. Értékelés: A mérés dátuma: A mérés száma és címe: 12. mérés: Infravörös spektroszkópia. 2008. május 6.
Modern Fizika Labor Fizika BSc A mérés dátuma: A mérés száma és címe: 12. mérés: Infravörös spektroszkópia Értékelés: A beadás dátuma: 28. május 13. A mérést végezte: 1/5 A mérés célja A mérés célja az
2.3 Mérési hibaforrások
A fólia reflexiós tényezője magas és az összegyűrt struktúrája miatt a sugárzás majdnem ideálisan diffúz módon verődik vissza (ld. 2.3. ábra, az alumínium fólia jobb oldala, 32. oldal). A reflektált hőmérséklet
Optikai méréstechnika alkalmazása járműipari mérésekben Kornis János
Optikai méréstechnika alkalmazása járműipari mérésekben Kornis János PhD, okleveles villamosmérnök, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Fizika Tanszék, kornis@phy.bme.hu Absztrakt: Az optikai
Alternatív ENERGIAFORRÁSOK Új Termék +10% hatásfok -25% ár NAPKOLLEKTOR
Alternatív ENERGIAFORRÁSOK Új Termék +10% hatásfok -25% ár NAPKOLLEKTOR Környezetbarát energia, tiszta és fenntartható minőségű élet Az új jövő víziója? Igen! Az életet adó napsugárral - napkollektoraink
SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY
MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja 1970. IX. 22. (CE-781) Nemzetközi osztályozás: G Ot n 1/00, G 01 n 3/00, G 01 n 25/00 ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Közzététel
Tartalomjegyzék. Bevezetõ. Mit tegyünk azért, hogy családunkat, értékeinket nagyobb biztonságban tudjuk? 2. oldal. Otthonbiztonság
Otthonmentõ öv Tartalomjegyzék Bevezetõ Mit tegyünk azért, hogy családunkat, értékeinket nagyobb biztonságban tudjuk? 2. oldal Otthonbiztonság Az otthonok sérelmére elkövetett bûncselekmények 3. oldal
Kalibrálás és mérési bizonytalanság. Drégelyi-Kiss Ágota I
Kalibrálás és mérési bizonytalanság Drégelyi-Kiss Ágota I. 120. dregelyi.agota@bgk.uni-obuda.hu Kalibrálás Azoknak a mőveleteknek az összessége, amelyekkel meghatározott feltételek mellett megállapítható
Mechanikai hullámok. Hullámhegyek és hullámvölgyek alakulnak ki.
Mechanikai hullámok Mechanikai hullámnak nevezzük, ha egy anyagban az anyag részecskéinek rezgésállapota továbbterjed. A mechanikai hullám terjedéséhez tehát szükség van valamilyen anyagra (légüres térben
ANOVA összefoglaló. Min múlik?
ANOVA összefoglaló Min múlik? Kereszt vagy beágyazott? Rögzített vagy véletlen? BIOMETRIA_ANOVA5 1 I. Kereszt vagy beágyazott Két faktor viszonyát mondja meg. Ha több, mint két faktor van, akkor bármely
06a Furatok megmunkálása
Y Forgácsolástechnológia alapjai 06a Furatok megmunkálása r. ikó Balázs miko.balazs@bgk.uni-obuda.hu r. ikó B. 1 épipari alkatrészek geometriája Y r. ikó B. 2 1 Y Belső hengeres felületek Követelmények:
Záróvizsga szakdolgozat. Mérési bizonytalanság meghatározásának módszertana metallográfiai vizsgálatoknál. Kivonat
Záróvizsga szakdolgozat Mérési bizonytalanság meghatározásának módszertana metallográfiai vizsgálatoknál Kivonat Csali-Kovács Krisztina Minőségirányítási szakirány 2006 1 1. Bevezetés 1.1. A dolgozat célja
Előadások (1.) ÓE BGK Galla Jánosné, 2011.
Előadások (1.) 2011. 1 Metrológiai alapfogalmak Mérési módszerek Mérési folyamat Mértékegységek Etalonok 2 Metrológiai alapfogalmak 3 A mérendő (mérhető) mennyiség előírt hibahatárokon belüli meghatározása
1. ábra Tükrös visszaverődés 2. ábra Szórt visszaverődés 3. ábra Gombostű kísérlet
A kísérlet célkitűzései: A fény visszaverődésének kísérleti vizsgálata, a fényvisszaverődés törvényének megismerése, síktükrök képalkotásának vizsgálata. Eszközszükséglet: szivacslap A/4 írólap vonalzó,
Segédlet a Hengeres nyomó csavarrugó feladat kidolgozásához
Segédlet a Hengeres nyomó csavarrugó feladat kidolgozásához A rugók olyan gépelemek, amelyek mechanikai energia felvételére, tárolására alkalmasak. A tárolt energiát, erő vagy nyomaték formájában képesek
Előadó: Érseki Csaba http://ersekicsaba.hu
Előadó: Érseki Csaba http://ersekicsaba.hu Extrudálás, mint kiinduló technológia Flakonfúvás Fóliafúvás Lemez extrudálás Profil extrudálás Csőszerszám* - Széles résű szerszám* - Egyedi szerszámok** * -
Kalibráló készülékek. Height Master Oldal 343. Check Master Oldal 347. Kalibráló eszközök Oldal 352
Kalibráló készülékek Height Master Oldal 343 Check Master Oldal 347 Kalibráló eszközök Oldal 352 342 Digitális Height Master Funkciók ZERO/ABS DATA / HOLD Auto kikapcsolás (< 20 perc) Riasztás alacsony