Ipari anyagok roncsolásmentes vizsgálata modulációs termográfiával
|
|
- György Bakos
- 8 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 A TERMELÉSI FOLYAMAT MINÕSÉGKÉRDÉSEI, VIZSGÁLATOK 2.5 Ipari anyagok roncsolásmentes vizsgálata modulációs termográfiával Tárgyszavak: roncsolásmentes anyagvizsgálat; infravörös termográfia; acélhegesztések vizsgálata. Mind a repüléstechnikában, mind a gépjárműiparban egyre szigorúbb biztonsági követelményeket kell kielégíteni az ipari termékek minőség-ellenőrzése terén. Legtöbb szerkezeti anyag alumínium és acél. Az utóbbi években azonban mind jobban tért hódítanak a korszerű, rétegelt műanyag szerkezetek, tekintettel kisebb tömegükre, nagy fajlagos szilárdságukra és korrózióállóságukra. A nagyszámú, különböző anyag felhasználása szükségessé tette megfelelő roncsolásmentes módszerek alkalmazását. A nagy igénybevétel következtében feltétlenül szükség van a gyártás folyamán vagy felhasználás közben létrejövő meghibásodások pontos kimutatására. Leggyakoribb a különböző idegen anyagok által előidézett hiba, a réteges szétválás, a porozitás, a műgyanta helyi hiánya és a kötések elválása. Ezekből a szempontokból az infravörös termográfia igen jó szolgálatot tehet mind a fémek, mind a kompozit műanyagok roncsolásmentes vizsgálata szempontjából. Különösen a modulációs termográfia által szolgáltatott információk alapján lehet megbízhatóan következtetni az anyagok termofizikai tulajdonságaira, mutathatók ki a hibák, határozható meg egyszerűen ezek mérete, mélysége és jellege. A modulációs termográfia termikus hullámokat vesz igénybe. A kapott fáziskép közvetlenül kimutatja (nehézkes utólagos feldolgozás nélkül) a meghibásodott hely hibanagyságát, mélységét és sajátosságait. A termográfiai rendszer koherens kapcsolatban van a termikus hullámforrással, amelyet szinuszos hőmérséklet-modulációs üzemmódban kezelnek. A hőhullám erősen csillapított, így csak egy bizonyos mélységig hatol az anyagba. A behatolás mélysége függ a hullám ciklusidejétől (minél lassúbb a hullám, annál mélyebbre tud hatolni) és az anyag tulajdonságaitól (hővezető képességétől, fajhőjétől és sűrűségétől). A modulált hőhatást az erősen csillapított hullám függvényével lehet leírni. A komplex hullámfüggvény valós és imaginárius részében szerepel a µ termikus diffúziós távolság, amelynek értéke:
2 α µ = (1) πf ahol α az anyag termikus diffúziós állandója és f a hullám frekvenciája. A maximális ellenőrizhető p mélység: p = 1,8 µ (2) A modulációs termográfiát általában arra alkalmazzák, hogy meghatározzák a szálbetétes kompozit anyagban a szálak irányát, kimutassák a furnérban a rétegleválást, vagy megmérjék a kerámiabevonatok vastagságát, sűrűségét és porozitását. A modulációs termográfia lehetőségeit és a vele szemben támasztott technológiai követelményeket a következőkre vizsgálták: az anyag termikus diffúziós jellemzőjének mérése, különféle anyagok különböző jellegű meghibásodásainak kimutatása, szemléltetése, az automatikus védőgázas hegesztéssel előállított varratok méretvizsgálata hőhatásnak kitett övezetekben, kötések felületi plazmasugaras kezelése utáni javulás mértékének meghatározása. A kísérlet és a felhasznált próbatestek Olyan próbatesteket készítettek, amelyeken mesterségesen hozták létre a leggyakrabban előforduló hibákat. Az egyes próbatesttípusok: 1. PVC próbatest: 3 10 mm átmérőjű, a hátoldalon kialakított, 0,25 5 mm mélységű furatokkal. 2. Plexiüveg próbatestek: vékony kartont közrefogtak különböző vastagságú plexiüveg lemezekkel, és ezeket összeragasztották. Mindkét oldalról végezve a vizsgálatot, p = 1 és 5 mm volt. 3. Üvegszál-erősítésű epoxi próbatestek: a rétegelt üvegszál epoxi anyag előimpregnált 0,1 mm vastag lemezeiből váltakozva 0 és 90 szálirányban köteget képeztek. A teljes vastagság 5 mm volt. A réteges szétválást úgy hozták létre, hogy öt különböző átmérőjű (d = 2 8 mm), 1 és 2 mm vastagságú alumínium-, parafa- és teflontárcsákat ágyaztak be különböző (p = 0,125 4 mm) mélységekbe. 4. Karbonszálbetétes epoxi próbatestek:két karbonszálas epoxi rétegelt anyagot vizsgáltak, az A jelű rétegelt műanyag szerkezetet laboratóriumi körülmények között állították elő, a B jelű ipari termelésből származott.
3 Az egyik A próbatest vastagsága 8 mm volt. Levegő, alumínium, plexiüveg, acél és teflon mesterséges zárványok helyezkedtek el p = 2,3 és 6,4 mm mélységben. A második A jelű próbatest vastagsága 3 mm volt, ezen ütéssel hozták létre a meghibásodást. A B próbatest vastagsága 4 mm volt, és nyolc d = 5 mm-es furatot készítettek rajta. 5. Certran -ből készült próbatestek. 6. Epoxi műgyantával itatott polimer (szövött) textíliákból készült többrétegű minta. 7. Az előbbi, 6. sorszámúnak megfelelő módon előállított minta, azzal a különbséggel, hogy kötés előtt a textíliákat plazmakezelésnek vetették alá. 8. AISI 304 acélból készült próbatestek. Két lemezdarabot hegesztettek össze volfrámíves védőgázas ívhegesztéssel. A kísérleti elrendezést az 1. ábra tünteti fel. infravörös pásztázó készülék minta termikus hullámokat kibocsátó egység 1. ábra Kísérleti elrendezés A vizsgálatokhoz Agema 900LW típusú termovíziós rendszert használtak. A modulációs frekvenciatartomány 3,75 Hz (267 ms)-től 0,0037 Hz (273 s)-ig terjedt, 15 sávban. Az elérhető maximális mélység a minimális frekvencián érhető el, és értékét az (1) diffúziós egyenlettel lehet meghatározni. A sugárforrást előzetesen a használt hullámfrekvenciákra kalibrálták, annak biztosítása érdekében, hogy a hőhullám valóban szinuszos legyen. Általában a következő
4 ellenőrzési módszert alkalmazzák: először az anyag diffúziós állandójától függő, elég magas frekvenciát állítanak be a felületi réteg vizsgálatára, majd alacsonyabb frekvenciára állnak át a mélyebb rétegek vizsgálatára. Az előbbi a fázisképet, utóbbi a relatív képet állítja elő. Ezt a műveletet addig folytatják, amíg a darabot teljes vastagságában át nem sugározták, vagy amíg az Agema készüléken elérhető legkisebb modulációs frekvenciát el nem érték. A (fázis, és/vagy amplitúdó-) képeket pedig utólagos elemzésre tárolják. Az eredmények elemzése Az amplitúdó- és fázisképek alapvető sajátosságai: Az amplitúdó érzéketlen a környezetből érkező visszavert hullámokkal szemben, míg a fázisképet nem zavarják a teljesítménysűrűség vagy a termikus emissziós együttható helyi eltérései sem. A fázisszög ellenőrzésével (mintegy kétszeresen) mélyebb rétegben is kimutatható a hiba. A következők a fázisképek alkalmazását tárgyalják. Zárványok vizsgálata A rendelkezésre álló határok között (3,75 0,0037 Hz) változtatva a modulációs frekvenciát, az irodalom adataival összhangban megállapították, hogy a hiba kimutathatósága erősen függ mind az alapanyag, mind a hiba termikus tulajdonságaitól, ill. a hibaméret és a hiba mélységének arányától. A mélység (p) növekedésével a térbeli felbontóképesség leromlik, mivel a termikus diffúzió érezteti hatását. A hiba akkor látható jól, ha mérete legalább megegyezik a megválasztott mélységgel, amit a megválasztott frekvencia figyelembevételével az (1) és (2) egyenletek alapján lehet kiszámítani. Miután a termikus hullámot helyileg a zárvány és az alapanyag tulajdonságaitól függő eltérő fázisszög jellemzi, ez lehetővé teszi a zárvány termikus tulajdonságainak a megállapítását. Kvantitatív adatok A fázisképeket mennyiségileg elemezték, hogy meghatározzák mindazt a lehetséges információt, ami hasznos az anyag vagy a belőle előállított darab ipari célú jellemzésére. Ennek érdekében mérték az anyag termikus diffúziós állandóját, majd meghatározták a hibahely mélységét, a meghibásodott terület kiterjedését, értékelték a kötés hatékonyságát, végül pedig hegesztett acélkötések esetében a hőhatásnak kitett sáv méretét.
5 A termikus diffúziós állandó mérése Az irodalom ezt az adatot a korszerű kompozitok esetében általában nem ismerteti, mivel ez az érték erősen függ az anyag összetételétől: a műgyanta és a szálbetét százalékos arányától, valamint a szálak tájolásától. Ezért megkísérelték, hogy a modulációs termográfia segítségével meghatározzák az anyag α termikus diffúziós állandóját. Az előbbiekben ismertetett három rétegelt kompozit anyag hibamentes mintáinak hátoldalára kikeményítéssel egy-egy fémgyűrűt rögzítettek. Ezzel biztosították a fémgyűrűk és az alapanyag közötti szoros kötést. A próbatestek vastagságát precíziós mérőeszközzel határozták meg. A termográfiai vizsgálat során a frekvenciát addig változtatták, amíg a gyűrű látható nem lett. ezt az f p frekvenciaértéket és az s p próbadarab-vastagságot behelyettesítették az (1) egyenletbe és azt átrendezték: 2 sp fp 18 α = π (3), ahol s p /1,8 = µ. A modulációs termográfiai (MT) módszerrel mért, valamint az irodalomból ismert termikus diffúziós értékeket az 1. táblázat foglalja össze. A termikus diffúziós együttható értékei néhány anyag esetében 1. táblázat Anyag α (cm 2 s) (MT módszerrel α (cm 2 s) (irodalmi adat) mérve) Alumínium 0,9 Karbonszálbetétes epoxi 0,0035 0,0062 Karbonszálbetétes epoxi (Infr. Observer) 0,02 Karbonszálbetétes epoxi (Infr. Observer) 0,0044 Az ismertetett vizsgálatban szereplő A típusú 0,0045 karbonszálbetétes epoxi Az ismertetett vizsgálatban szereplő B típusú 0,02 karbonszálbetétes epoxi Parafa 0,0016 Üvegszálbetétes epoxi (Infr. Observer) 0,00169 Üvegszálbetétes epoxi (az ismertetett vizsgálat 0,00116 anyaga) Plexiüveg 0,0011 0,00113 PVC 0,0012 0,00124 Epoxi-műgyanta 0,0004 Teflon 0,0007
6 Legtöbb itt említett anyagra vonatkozó adatok szerepelnek a táblázatban. A PVC és a plexiüveg termikus tulajdonságai ismertek; adataik az összehasonlító értékelést teszik lehetővé. Az MT módszerrel meghatározott értékek általában megegyeznek az irodalmi adatokkal. A karbon-epoxi B jelű rétegelt anyag esetében azonban olyan nagy értéket mértek, amilyent az irodalom a párhuzamos szálirányú anyagok esetére ad meg. Ez azzal magyarázható, hogy ez a próbatest az ipari termelésből származik, és csekély a műgyanta százalékos aránya. Fel kell hívni azonban a figyelmet arra, hogy a modulációs termográfia módszerét eredetileg roncsolásmentes hibavizsgálatra, nem pedig termikus diffúziós mérésekhez kívánták felhasználni. Egyébként a pontosság érdekében a frekvenciát folyamatosan kell tudni szabályozni, viszont a mostani esetben erre nem volt lehetőség. a) b) c) d) α 2. ábra A hiba mélysége a frekvencia függvényében (a µ = egyenletből) πf a) karbonszálas epoxi, b) üvegszálas epoxi, c) plexiüveg, d) PVC
7 Mélységmérés A p mélység értékét az (1) egyenletből lehet számítani. Az egyenletben szereplő α értéket minden anyag esetében a modulációs módszerrel mérték. Az f frekvencia az az érték, amelyen (adott p esetén) a hiba láthatóvá válik. A termikus hullám ilyenkor eléri ezt a réteget. Nyilvánvaló, hogy valós körülmények között a hiba ismételt vizsgálatokkal határozható meg, figyelembe véve a zajviszonyokat. Ezeket a mért mélységértékeket és az elméleti (1) függvénygörbét a 2. ábra tünteti fel a frekvencia függvényében. Szemmel láthatóan a kísérletekben felvett pontok alig szórnak az elméleti görbéhez viszonyítva, ami azt jelenti, hogy az α értékének mérése helyes volt. A meghibásodott terület méretének meghatározása Munkadarabok ellenőrzésekor pontosan meg kell ismerni a hiba helyét, méretét és típusát. A hibahely mélysége az (1) egyenlet segítségével számítható, ha ismerjük az alapanyag termikus diffúziós együtthatóját és azt a modulációs frekvenciát, amelyen a hiba először válik láthatóvá. A hiba mérete szempontjából úgy tűnik kedvezőbb kontraszt érhető el egy vagy két lépéssel alacsonyabb frekvencián, mint azon, ahol először jelent meg a hiba. Mérete közvetlenül értékelhető a fáziskép alapján, ha ismerjük a felhasznált optika térbeli felbontóképességét. A hibátlan és a hibás anyag határfelületét az alábbi kritérium alapján lehet meghatározni: φm φ φl φ * = = 0,5 (4) φ φ φ m c ahol φ m a hiba körüli hibátlan övezet fázisszögének átlaga, φ l a helyi fázisszög és φ c a fázisszög a hibaterület közepén. Általában minél nagyobb a hiba és minél közelebb van a felülethez, annál kontrasztosabb, és annál jobban megkülönböztethető a hiba alakja. És fordítva, a kontraszt leromlik, ha a hiba túl kicsi, vagy túl mélyen van. Ezenkívül a kontraszt erősen függ a relatív termikus diffúziós együtthatótól: c α r = α d α b (5) ahol α d a hiba termikus diffúziós együtthatója, α b az alapanyag termikus diffúziós együtthatója. Az α r növekedésekor a kontrasztosság javul. A modulációs termográfia módszerével készült felvételeken a műgyanta hiánya következtében világosabb és sötétebb övezeteket lehet felismerni. A kompozitokról készült felvételeken ezek szerint a műgyantaeloszlás roncsolásmentesen meghatározható. Azonban a műgyanta helyi besűrűsödése le-
8 ronthatja a hiba kimutahatóságát, ha α d < α b, mivel a műgyanta termikus diffúziós együtthatója kisebb, mint az üvegszövetbetétes epoxi műgyantáé, ahogy azt az 1. táblázat is feltünteti. Megállapították, hogy a helyi műgyantasűrűség különösen a teflon anyagú hibák kimutathatóságát rontja le, amelyek így még kis mélység esetén sem észlelhetők. A parafából készült hibák viszont gyártás közben műgyantát vehetnek fel, ami csökkenti termikus diffúziós együtthatójuk értékét és ezért kontrasztosabbak, mint ahogy az az 1. táblázat alapján elvárható volna. A hibák és a hibamentes helyek közötti fáziskülönbségre tipikus abszolút értékeket mutat be a 2. táblázat. 2. táblázat Tipikus φ c értékek Anyag p (mm) φ c Alumínium 0,125 6 Parafa 0,125 5,5 Teflon 0,125 3 Alumínium 1 4,5 Parafa 1 2,6 Teflon 1 1 A 3. ábra a φ c változását mutatja az alumínium anyagú mesterséges hiba mélysége függvényében. A 4. ábrán láthatjuk az üvegszálbetétes epoxi műgyanta kompozitban levő parafa mesterséges hiba méréssel meghatározott d m átmérőjét a névleges átmérő függvényében. Az y = x egyenes az adatok eltérésének érzékeltetésére szolgál. Meg kell említeni, hogy a hiba méretét egyes esetekben alábecsüljük, más esetekben esetleg túlbecsüljük. Ezt a gyártástechnológia okozhatja, mivel a műgyantabeszivárgások torzíthatják a képet. A kötési hatékonyság értékelése Ismeretes, hogy a felület hideg plazmával való kezelése javítja a kötést. A polimer felülete és a hideg plazma közötti kölcsönhatás függ a plazmagáz és a polimer sajátosságaitól. Az is ismeretes, hogy a kezelés hatása idővel leromlik, ha nem hajtják végre közvetlenül kezelés után a kötési műveletet. Tehát roncsolásmentes vizsgálattal kell ellenőrizni a kötés minőségét. Az MT módszerrel végzett vizsgálat esetében a fázisszögeloszlás jellemzi a kötés minőségét. Ezt érzékelteti az 5. ábra, ahol a kezelt felület fázisszögeloszlási hisztogramja kedvezőbb helyi kötésre enged következtetni, mint a kezeletlen felület esetében. A fenti megállapítást a leszakító vizsgálat eredményei is igazolták.
9 3. ábra Fázisszögkülönbség a hibamélység függvényében, üvegszálbetétes epoxiban elhelyezett mesterséges alumínium anyagú, 8 mm átmérőjű hibahely esetében 4. ábra Üvegszálbetétes epoxiban elhelyezett mesterséges hiba (parafa) méréssel meghatározott átmérője a névleges átmérő függvényében
10 5. ábra Műanyag próbatest (Certran ) felületi kötési szilárdságát jellemző fázisszögeloszlási hisztogramjai: a) plazmával kezelt, b) kezeletlen felület A hőhatásnak kitett övezet értékelése hegesztett acélkötések esetén A hegesztés alapvető fontosságú művelet mind a gépkocsigyártásban, mind a repülőgépiparban. A hőhatás következtében azonban a fémes anyagok tulajdonságai módosulnak. A hegesztési varrat mentén elhelyezkedő, hőhatásnak kitett övezetben a keménység megnövekszik, és a szakítószilárdság csökken. Alapvető fontosságú annak a roncsolásmentes meghatározása, hogy mekkora a megváltozott tulajdonságú övezet, milyen mértékben változtak meg az anyag tulajdonságai, milyen típusú változásra került sor. Megkísérelték a kérdések megválaszolását a fázisképről készült fázisszögmérések alapján. A megváltozott φ fázisszög értéket a kiindulási anyag φ i fázisszög értékére normálták. Ezt φ/φ i értéksorozatot mutatja a varratközéptől mért távolság függvényében a 6. ábra. Az anyag keménységét Vickers keménységméréssel ellenőrizték. A 7. ábra a Vickers-keménység eredeti állapotra normált értékeit és a φ/φ i értékek változását mutatja. A 7. ábrából kivehető, hogy a maximális érték a varrat középvonalában mérhető, és attól is mm távolságra már egységnyire csökken. Az eloszlás nem teljesen szimmetrikus. A fázisszög változása az anyagkeménység változásának felel meg. A φ/φ i változása azonban kisebb, mint a HV/HV i változása. A 8. ábra a φ/φ i és a HV/HV i közvetlen összehasonlítását teszi lehetővé.
11 6. ábra A normált fázisszög eloszlása a varratra merőleges irányban AISI 304 acél esetében 7. ábra A fázisszög és a keménység eloszlásának összehasonlítása AISI 304 acél esetében
12 8. ábra A normált fázisszög a normált keménység függvényében AISI 304 acél esetében Következtetések A bemutatott eredmények szerint a modulációs termográfia szemlélteti a különböző méretű és összetételű, különböző mélységben elhelyezkedő hibákat mind a műanyagban, mind a kompozitokban, szemlélteti az ütés miatt bekövetkező hibák méretét, szemlélteti a fúrás közben a furat környezetében végbemenő réteges szétválásokat, szemlélteti a kötések minőségének javulását a polimer felület plazmakezelésének hatására, információt szolgáltat a hegesztés folyamán végbemenő szerkezetváltozásokról. Tehát a modulációs termográfia alkalmas a legtöbb ipari anyag roncsolásmentes vizsgálatára. Fő előnye, hogy fáradságos utókezelés nélkül lehetővé teszi a hiba mélységének gyors meghatározását, amivel időt és pénzt lehet megtakarítani. A módszer alkalmazását korlátozza, hogy a hőfluxus modulációs frekvenciája nem elég alacsony ahhoz, hogy egészen kis termikus diffúziós állandójú és nagy vastagságú anyagokban ki lehessen mutatni a mélyebben elhelyezkedő hibákat. (Dr. Barna Györgyné) Meola, C.; Carlomagno, G. M. stb.: Non-destructive control of industrial materials by means of lock-in thermography. = Measurement Science and Technology, 13. k. 10. sz p Horny, N.; Lannoy, B.: Lock-in thermography with a focal plane array. = Measurement Science and Technology, 14. k. 4. sz p
13 Röviden. Tartóssági vizsgálatok meggyorsítása időjárásállóság-vizsgáló géppel Az időjárásállóság-vizsgáló gépekkel három hónapra rövidíthetjük a gépkocsifestés tartósságának a szabad ég alatt több, mint két évig tartó ellenőrzését. A japán Toyota központi kutatólaboratóriumának egyik fejlesztő munkacsoportja olyan berendezést dolgozott ki, amely ezt a vizsgálatot mindössze egy hét alatt képes elvégezni. Az általuk kifejlesztett gyorsított laboratóriumi időjárásállóság-vizsgáló berendezés ( LAW gép ) vizes hidrogén-peroxid oldat permetezésével működik. Már egyetlen vizsgálatnál lehetővé teszi több mint kéthavi idő és 80 USD próbatestenkénti költség megtakarítását, ami a versenytárs konstrukciókkal szemben több mint 90%-os megtakarítást jelent. A fejlesztők szerint ezen a berendezésen ellenőrző vizsgálatokat lehet végezni gépkocsikarosszéria-bevonatokon, szerkezeti anyagokon, műanyagokon és gumin. Arra is módot nyújt, hogy nyersanyagokat, pl. műgyantákat és színezékeket ellenőrizzenek, és ezáltal hozzájáruljanak jobb minőségű bevonatok előállításához. Az ismertetett időjárásállóság-vizsgáló berendezés minősége és megbízhatósága felülmúlja a hasonló berendezésekét. A kétrészes vizsgálat első szakaszában a hidrogén-peroxid oldat permetezése következtében pontkorróziós mélyedések alakulhatnak ki, majd a második szakaszban vízhullámok veszik igénybe a próbatestet. Az első vizsgálat során titán-oxid katalizátor gyorsítja meg a műgyanta foto-oxidációját, a második ezt befejezi és hidrolízis hatást fejt ki. A fejlesztés során ügyeltek arra, hogy kizárólag ezek a természetes időjárási körülmények között fellépő kémiai reakciók érvényesüljenek, míg más vizsgálóberendezés típusok esetében repedéseket, réteges leválást és más, olyan kémiai változásokat hoznak létre, amilyenekre a szabad ég alatt csak elvétve kerülhet sor. A LAW gép az első olyan időjárásállóság-ellenőrző berendezés, amely meg tudja határozni, mennyire ellenálló egy titán-dioxid bevonat hároméves, szabad ég alatti igénybevétel esetében. A vizsgált anyagok lehetnek gépjárműipari, építészeti és általános ipari bevonatok. Azelőtt az ellenőrző vizsgálatok csupán a pigmens kétéves időjárás-állóságának kimutatására voltak alkalmasak, míg az ismertetett új berendezés módot nyújt a fejlesztőknek arra, hogy elvileg egyetlen nap alatt elvégezzék a hároméves igénybevétel hatásának ellenőrzését. (R&D Magazine, Reading for the Rands Community, 44. k. 11. sz p. 39.)
Kompozit anyagú szendvicsszerkezetek vizsgálata termográfiával
TERMELÉSI FOLYAMAT MINÕSÉGKÉRDÉSEI, VIZSGÁLATOK 2.5 Kompozit anyagú szendvicsszerkezetek vizsgálata termográfiával Tárgyszavak: termográfiai vizsgálat; szálerősítésű műanyag; műanyag szendvicsszerkezet.
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
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 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,
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
Hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálata
Hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálata (Mérési jegyzőkönyv) Hagymási Imre 2007. május 7. (hétfő délelőtti csoport) 1. Bevezetés Ebben a mérésben a szilárdtestek rugalmas tulajdonságait vizsgáljuk
Kis hőbevitelű robotosított hegesztés alkalmazása bevonatos lemezeken
Weld your way. Kis hőbevitelű robotosított hegesztés alkalmazása bevonatos lemezeken CROWN International Kft. CLOOS Képviselet 1163 Budapest, Vámosgyörk u. 31. Tel.: +36 1 403 5359 sales@cloos.hu www.cloos.hu
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
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
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
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,
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
Hőkezelő technológia tervezése
Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Kar Gépgyártástechnológiai Tanszék Hőkezelő technológia tervezése Hőkezelés és hegesztés II. című tárgyból Név: Varga András Tankör: G-3BGT Neptun: CP1E98 Feladat: Tervezze
Akusztikus aktivitás AE vizsgálatoknál
Akusztikus aktivitás AE vizsgálatoknál Kindlein Melinda, Fodor Olivér ÁEF Anyagvizsgáló Laboratórium Kft. 1112. Bp. Budaörsi út 45. Az akusztikus emissziós vizsgálat a roncsolásmentes vizsgálati módszerek
Távvezetéki szigetelők, szerelvények és sodronyok diagnosztikai módszerei és fejlesztések a KMOP-1.1.4-09-2010-0067 számú pályázat keretében Fogarasi
Távvezetéki szigetelők, szerelvények és sodronyok diagnosztikai módszerei és fejlesztések a KMOP-1.1.4-09-2010-0067 számú pályázat keretében Fogarasi Tiborné - Dr. Varga László VILLENKI VEIKI VEIKI-VNL
Hegeszthetőség és hegesztett kötések vizsgálata
Hegeszthetőség és hegesztett kötések vizsgálata A világhálón talált és onnan letöltött anyag alapján 1 Kötési módok áttekintése 2 Mi a hegesztés? Két fém között hő hatással vagy erőhatással vagy mindkettővel
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
Az ömlesztő hegesztési eljárások típusai, jellemzése A fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés elve, szabványos jelölése, a hegesztés alapfogalmai
1. Beszéljen arról, hogy milyen feladatok elvégzéséhez választaná a fogyóelektródás védőgázas ívhegesztést, és hogyan veszi figyelembe az acélok egyik fontos technológiai tulajdonságát, a hegeszthetőséget!
Modern Fizika Labor. 12. Infravörös spektroszkópia. Fizika BSc. A mérés dátuma: okt. 04. A mérés száma és címe: Értékelés:
Modern Fizika Labor Fizika BSc A mérés dátuma: 011. okt. 04. A mérés száma és címe: 1. Infravörös spektroszkópia Értékelés: A beadás dátuma: 011. dec. 1. A mérést végezte: Domokos Zoltán Szőke Kálmán Benjamin
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
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.
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
Acél tartószerkezetek
Acél tartószerkezetek laborvizsgálatok összefoglalója 217 szept 28 Az Acél tartószerkezetek tárg keretében laborvizsgálatokat végeztünk melek során a hallgatók tapasztalatokat szerezhettek az acélszerkezetek
Anyagvizsgálatok. Mechanikai vizsgálatok
Anyagvizsgálatok Mechanikai vizsgálatok Szakítóvizsgálat EN 10002-1:2002 Célja: az anyagok egytengelyű húzó igénybevétellel szembeni ellenállásának meghatározása egy szabványosan kialakított próbatestet
11. Egy Y alakú gumikötél egyik ága 20 cm, másik ága 50 cm. A két ág végeit azonos, f = 4 Hz
Hullámok tesztek 1. Melyik állítás nem igaz a mechanikai hullámok körében? a) Transzverzális hullám esetén a részecskék rezgésének iránya merőleges a hullámterjedés irányára. b) Csak a transzverzális hullám
A tételhez használható segédeszköz: Műszaki táblázatok. 2. Mutassa be a különböző elektródabevonatok típusait, legfontosabb jellemzőit!
1. Beszéljen arról, hogy milyen feladatok elvégzéséhez választaná a kézi ívhegesztést, és hogyan veszi figyelembe az acélok egyik fontos technológiai tulajdonságát, a hegeszthetőségét! Az ömlesztő hegesztési
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 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
HEGESZTÉSI SZAKISMERET
HEGESZTÉSI SZAKISMERET 1.) Melyek azok a főbb hegesztési eljárások, melyek alkalmasak műanyagok (polimerek) kötésére? 2.) Mely tulajdonságok teszik lehetővé a műanyagok hegesztését? 3.) Ismertesse a műanyagok
MÉRNÖKI ANYAGISMERET AJ002_1 Közlekedésmérnöki BSc szak Csizmazia Ferencné dr. főiskolai docens B 403. Dr. Dogossy Gábor Egyetemi adjunktus B 408
MÉRNÖKI ANYAGISMERET AJ002_1 Közlekedésmérnöki BSc szak Csizmazia Ferencné dr. főiskolai docens B 403 Dr. Dogossy Gábor Egyetemi adjunktus B 408 Az anyag Az anyagot az ember nyeri ki a természetből és
A termelésinformatika alapjai 10. gyakorlat: Forgácsolás, fúrás, furatmegmunkálás, esztergálás, marás. 2012/13 2. félév Dr.
A termelésinformatika alapjai 10. gyakorlat: Forgácsolás, fúrás, furatmegmunkálás, esztergálás, marás 2012/13 2. félév Dr. Kulcsár Gyula Forgácsolás, fúrás, furatmegmunkálás Forgácsolás Forgácsoláskor
Sugárzáson, és infravörös sugárzáson alapuló hőmérséklet mérés.
Sugárzáson, és infravörös sugárzáson alapuló hőmérséklet mérés. A sugárzáson alapuló hőmérsékletmérés (termográfia),azt a fizikai jelenséget használja fel, hogy az abszolút nulla K hőmérséklet (273,16
Optika gyakorlat 6. Interferencia. I = u 2 = u 1 + u I 2 cos( Φ)
Optika gyakorlat 6. Interferencia Interferencia Az interferencia az a jelenség, amikor kett vagy több hullám fázishelyes szuperpozíciója révén a térben állóhullám kép alakul ki. Ez elektromágneses hullámok
Tárgyszavak: kapilláris, telítéses porometria; pórustérfogat-mérés; szűrés; átáramlásmérés.
A TERMELÉSI FOLYAMAT MINÕSÉGKÉRDÉSEI, VIZSGÁLATOK 2.4 2.5 Porózus anyagok új, környezetkímélő mérése Tárgyszavak: kapilláris, telítéses porometria; pórustérfogat-mérés; szűrés; átáramlásmérés. A biotechnológiában,
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
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
ACÉLSZERKEZETEK GYÁRTÁSA 3.
SZÉCHNYI ISTVÁN GYTM SZRKZTÉPÍTÉS II. lőadó: Dr. Bukovics Ádám ACÉLSZRKZTK GYÁRTÁSA 3. Az előadás anyagának elkészítésénél nagy segítséget kaptam a HO-RA Kft.- től. Külön köszönet Szili Lászlónak, Kiss
31 521 24 1000 00 00 Szerkezetlakatos 4 Szerkezetlakatos 4
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,
A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő forduló FIZIKA II. KATEGÓRIA MEGOLDÁSI ÚTMUTATÓ
Oktatási Hivatal A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő forduló FIZIKA II. KATEGÓRIA MEGOLDÁSI ÚTMUTATÓ 1./ Bevezetés Ha egy rezgésre képes rugalmas testet például ütéssel rezgésbe
A mágneses szuszceptibilitás vizsgálata
Bán Marcell ETR atonosító BAMTACT.ELTE Beadási határidő: 2012.12.13 A mágneses szuszceptibilitás vizsgálata 1.1 Mérés elve Anyagokat mágneses térbe helyezve, a tér hatására az anygban mágneses dipólusmomentum
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
Plazmasugaras felülettisztítási kísérletek a Plasmatreater AS 400 laboratóriumi kisberendezéssel
Plazmasugaras felülettisztítási kísérletek a Plasmatreater AS 400 laboratóriumi kisberendezéssel Urbán Péter Kun Éva Sós Dániel Ferenczi Tibor Szabó Máté Török Tamás Tartalom A Plasmatreater AS400 működési
Értékelés Összesen: 100 pont 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 20%.
Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,
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
Zaj- és rezgés. Törvényszerűségek
Zaj- és rezgés Törvényszerűségek A hang valamilyen közegben létrejövő rezgés. A vivőközeg szerint megkülönböztetünk: léghangot (a vivőközeg gáz, leggyakrabban levegő); folyadékhangot (a vivőközeg folyadék,
Dr. Kopecskó Katalin
A FIB BULLETIN 76 BEMUTATÁSA A fib bulletinben használt fogalmak és definíciók áttekintése, A vizsgálati módszerek összefoglalása, A Bulletin 76 megállapításai a kloridion behatolás meghatározásával kapcsolatban.
RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz
RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1023/2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Anyagvizsgálati Osztály 7031 Paks, hrsz. 8803/17.
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
Az alumínium és ötvözetei valamint hegeszthetőségük. Komócsin Mihály
Az alumínium és ötvözetei valamint hegeszthetőségük Magyar Hegesztők Baráti Köre Budapest 2011. 11. 30. Komócsin Mihály 1 Alumínium termelés és felhasználás A földkéreg átlagos fémtartalma Annak ellenére,
LÉZERES HEGESZTÉS AZ IPARBAN
LÉZERES HEGESZTÉS AZ IPARBAN Tartalom Hegesztésről általában Lézeres hegesztés Lézeres ötvözés, felrakó- és javítóhegesztés Lézeres hegesztés gáz- és szilárdtest lézerrel Scanner és 3D lézerhegesztés TRUMPF
31 521 24 1000 00 00 Szerkezetlakatos 4 Szerkezetlakatos 4
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,
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
Hőmérsékleti sugárzás
Ideális fekete test sugárzása Hőmérsékleti sugárzás Elméleti háttér Egy ideális fekete test leírható egy egyenletes hőmérsékletű falú üreggel. A fala nemcsak kibocsát, hanem el is nyel energiát, és spektrális
Acélszerkezetek. 3. előadás 2012.02.24.
Acélszerkezetek 3. előadás 2012.02.24. Kapcsolatok méretezése Kapcsolatok típusai Mechanikus kapcsolatok: Szegecsek Csavarok Csapok Hegesztett kapcsolatok Tompavarrat Sarokvarrat Coalbrookdale, 1781 Eiffel
azonos sikban fekszik. A vezetőhurok ellenállása 2 Ω. Számítsuk ki a hurok teljes 4.1. ábra ábra
4. Gyakorlat 31B-9 A 31-15 ábrán látható, téglalap alakú vezetőhurok és a hosszúságú, egyenes vezető azonos sikban fekszik. A vezetőhurok ellenállása 2 Ω. Számítsuk ki a hurok teljes 4.1. ábra. 31-15 ábra
= Φ B(t = t) Φ B (t = 0) t
4. Gyakorlat 32B-3 Egy ellenállású, r sugarú köralakú huzalhurok a B homogén mágneses erőtér irányára merőleges felületen fekszik. A hurkot gyorsan, t idő alatt 180 o -kal átforditjuk. Számitsuk ki, hogy
NEMZETKÖZI GÉPÉSZETI TALÁLKOZÓ - OGÉT
NEMZETKÖZI GÉPÉSZETI TALÁLKOZÓ - OGÉT A SZAKASZOS ENERGIABEVITEL ALKALMAZÁSA AZ AUTÓIPARI KAROSSZÉRIAELEMEK PONTHEGESZTÉSE SORÁN Készítette: Prém László - Dr. Balogh András Miskolci Egyetem 1 Bevezetés
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
Rezgés, Hullámok. Rezgés, oszcilláció. Harmonikus rezgő mozgás jellemzői
Rezgés, oszcilláció Rezgés, Hullámok Fogorvos képzés 2016/17 Szatmári Dávid (david.szatmari@aok.pte.hu) 2016.09.26. Bármilyen azonos időközönként ismétlődő mozgást, periodikus mozgásnak nevezünk. A rezgési
Ütőmunka meghatározása acél próbatesten, Charpy-kalapáccsal, amely ingás ütő-hajlítómű (Charpyinga) Dr. Kausay Tibor
Ütőmunka meghatározása acél próbatesten, Charpy-kalapáccsal, amely ingás ütő-hajlítómű (Charpyinga) Dr. Kausay Tibor Dr. Kausay Tibor 1 Charpy-kalapács, 10 m kp = 100 J legnagyobb ütőenergiával A vizsgálatot
Lövedékálló védőmellény megfelelőségének elemzése lenyomatmélységek (traumahatás) alapján
Lövedékálló védőmellény megfelelőségének elemzése lenyomatmélységek (traumahatás) alapján Eur.Ing. Frank György c. docens az SzVMSzK Szakmai Kollégium elnöke SzVMSzK mérnök szakértő (B5) A lövedékálló
Síklapokból álló üvegoszlopok laboratóriumi. vizsgálata. Jakab András, doktorandusz. BME, Építőanyagok és Magasépítés Tanszék
Síklapokból álló üvegoszlopok laboratóriumi vizsgálata Előadó: Jakab András, doktorandusz BME, Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Nehme Kinga, Nehme Salem Georges Szilikátipari Tudományos Egyesület Üvegipari
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
Polimerbetonok mechanikai tartósságának vizsgálata Vickers keménységmérő felhasználásával
A TERMELÉSI FOLYAMAT MINÕSÉGKÉRDÉSEI, VIZSGÁLATOK 2.5 Polimerbetonok mechanikai tartósságának vizsgálata Vickers keménységmérő felhasználásával Tárgyszavak: építőanyag; polimerbeton; hajlítószilárdság;
Járműelemek. Rugók. 1 / 27 Fólia
Rugók 1 / 27 Fólia 1. Rugók funkciója A rugók a gépeknek és szerkezeteknek olyan különleges elemei, amelyek nagy (ill. korlátozott) alakváltozás létrehozására alkalmasak. Az alakváltozás, szemben más szerkezeti
KOMPLEX RONCSOLÁSMENTES HELYSZÍNI SZIGETELÉS- DIAGNOSZTIKA
Budapesti i Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem KOMPLEX RONCSOLÁSMENTES HELYSZÍNI SZIGETELÉS- DIAGNOSZTIKA MEE VÁNDORGYŰLÉS 2010. Tamus Zoltán Ádám, Cselkó Richárd tamus.adam@vet.bme.hu, cselko.richard@vet.bme.hu
A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.
A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 34 582 03 Épület- és szerkezetlakatos
Anyagismeret és anyagvizsgálat. Kovács Attila kovacs.attila@nyf.hu
Anyagismeret és anyagvizsgálat Kovács Attila kovacs.attila@nyf.hu Mit nevezünk anyagvizsgálatnak? "Az ipar és a technika fejlődése megkívánja, hogy a gyártási folyamatok során felhasznált anyagokról minél
ANYAGTUDOMÁNY ÉS TECHNOLÓGIA TANSZÉK Fémek technológiája
ANYAGTUDOMÁNY ÉS TECHNOLÓGIA TANSZÉK Fémek technológiája ACÉLOK ÁTEDZHETŐ ÁTMÉRŐJÉNEK MEGHATÁROZÁSA Dr. Palotás Béla / Dr. Németh Árpád palotasb@eik.bme.hu A gyakorlat előkészítő előadás fő témakörei Az
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
Hullámok tesztek. 3. Melyik állítás nem igaz a mechanikai hullámok körében?
Hullámok tesztek 1. Melyik állítás nem igaz a mechanikai hullámok körében? a) Transzverzális hullám esetén a részecskék rezgésének iránya merıleges a hullámterjedés irányára. b) Csak a transzverzális hullám
Festékek és műanyag termékek időjárásállósági vizsgálata UVTest készülékben
Festékek és műanyag termékek időjárásállósági vizsgálata UVTest készülékben Kada Ildikó tudományos osztályvezető Vegyészeti és Alkalmazástechnikai Osztály Tűzvédő festékekről általában A tűzvédő bevonatok
épületfizikai jellemzői
Könnyűbetonok épületfizikai jellemzői és s alkalmazásuk a magastető szigetelésében Sólyomi PéterP ÉMI Nonprofit Kft. Budapest, 2009. november 24. HŐSZIGETELŐ ANYAGOK Az általános gyakorlat szerint hőszigetelő
HEGESZTÉSI SZAKISMERET
HEGESZTÉSI SZAKISMERET 1.) Ismertesse az SI mértékrendszer szerinti nyomás, hőmérséklet, mechanikai feszültség stb. mértékegységeket! 2.) Melyek azok a fizikai, kémiai, mechanikai tulajdonságok, amelyek
Tevékenység: Gyűjtse ki és tanulja meg a lézersugaras hegesztés csoportosítási megoldásait, jelöléseit!
Gyűjtse ki és tanulja meg a lézersugaras hegesztés csoportosítási megoldásait, jelöléseit! 2.3 Lézersugaras hegesztés A lézersugaras hegesztés az MSZ EN ISO 4063:2000 szerint az 52-es azonosító számú csoportba
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
Polimerek fizikai, mechanikai, termikus tulajdonságai
SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ANYAGISMERETI ÉS JÁRMŰGYÁRTÁSI TANSZÉK POLIMERTECHNIKA NGB_AJ050_1 Polimerek fizikai, mechanikai, termikus tulajdonságai DR Hargitai Hajnalka 2011.10.05. BURGERS FÉLE NÉGYPARAMÉTERES
HEGESZTÉSI SZAKISMERET
HEGESZTÉSI SZAKISMERET 1.) Ismertesse az SI mértékrendszer szerinti nyomás, hőmérséklet, mechanikai feszültség stb. mértékegységeket! 2.) Ismertesse a műanyagok csoportosítását, főbb típusait és azok jellemzőit!
A vizsgálatok eredményei
A vizsgálatok eredményei A vizsgált vetőmagvak és műtrágyák nagy száma az eredmények táblázatos bemutatását teszi szükségessé, a legfontosabb magyarázatokkal kiegészítve. A közölt adatok a felsorolt publikációkban
www.menet-szerszam.hu MENETFÚRÓ HASZNOS TÁBLÁZATOK (SEBESSÉG, ELŐFÚRÓ, STB.)
Sebesség, előtolás, és kenés MENETFÚRÓ HASZNOS TÁBLÁZATOK (SEBESSÉG, ELŐFÚRÓ, STB.) A menetfúrás sebessége számos tényezőn alapul: a) A menetemelkedés b) Megmunkált anyag c) Furat mélység d) Furat típusa:
Milyen simaságú legyen a minta felülete jó minőségű EBSD mérésekhez
1 Milyen simaságú legyen a minta felülete jó minőségű EBSD mérésekhez Havancsák Károly Dankházi Zoltán Ratter Kitti Varga Gábor Visegrád 2012. január Elektron diffrakció 2 Diffrakció - kinematikus elmélet
Jegyzőkönyv. hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálatáról (3)
Jegyzőkönyv a hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálatáról () Készítette: Tüzes Dániel Mérés ideje: 2008-11-19, szerda 14-18 óra Jegyzőkönyv elkészülte: 2008-11-26 A mérés célja A feladat két anyag
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
Kábelszerelvények akusztikus. tapasztalatai. e-mail: cselko.richard@vet.bme.hu. Budapesti Műszaki M. gtudományi Egyetem
Budapesti Műszaki M és s Gazdaságtudom gtudományi Egyetem Kábelszerelvények akusztikus részkisülés s vizsgálat latának tapasztalatai Cselkó Richárd rd,, Tamus Zoltán Ádám, Szabó Attila e-mail: cselko.richard@vet.bme.hu
PhD DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI
Budapesti Muszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Fizikai Kémia Tanszék MTA-BME Lágy Anyagok Laboratóriuma PhD DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI Mágneses tér hatása kompozit gélek és elasztomerek rugalmasságára Készítette:
Nem fémes szerkezeti anyagok. Kompozitok
Nem fémes szerkezeti anyagok Kompozitok Kompozitok A kompozitok vagy társított anyagok olyan szerkezeti anyagok, amelyeket két vagy több különböző anyag pl. fém- kerámia, kerámia - műanyag, kerámia - kerámia,
Géprajz - gépelemek. Előadó: Németh Szabolcs mérnöktanár. Belső használatú jegyzet 2
Géprajz - gépelemek FELÜLETI ÉRDESSÉG Előadó: Németh Szabolcs mérnöktanár Belső használatú jegyzet http://gepesz-learning.shp.hu 1 Felületi érdesség Az alkatrészek elkészítéséhez a rajznak tartalmaznia
Mérések állítható hajlásszögű lejtőn
A mérés célkitűzései: A lejtőn lévő testek egyensúlyának vizsgálata, erők komponensekre bontása. Eszközszükséglet: állítható hajlásszögű lejtő különböző fahasábok kiskocsi erőmérő 20 g-os súlyok 1. ábra
Modern Fizika Labor Fizika BSC
Modern Fizika Labor Fizika BSC A mérés dátuma: 2009. május 4. A mérés száma és címe: 9. Röntgen-fluoreszencia analízis Értékelés: A beadás dátuma: 2009. május 13. A mérést végezte: Márton Krisztina Zsigmond
Pattex CF 850. Műszaki tájékoztató
BETON / TÖMÖR KŐ HASZNÁLAT FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ 1. ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ALAP ANYAGA: beton, tömör kő Nehéz terhet hordozó elemek rögzítése tömör kőben, betonban, porózus betonban és könnyű betonban.
NAGYFESZÜLTSÉGŰ ALÁLLOMÁSI SZERELVÉNYEK. Csősín csatlakozó. (Kivonatos katalógus) A katalógusban nem szereplő termékigény esetén forduljon irodánkhoz.
NAGYFESZÜLTSÉGŰ ALÁLLOMÁSI SZERELVÉNYEK Csősín csatlakozó (Kivonatos katalógus) A katalógusban nem szereplő termékigény esetén forduljon irodánkhoz. 1 A katalógus használata A táblázat tetején szerepel
A technológiai paraméterek hatása az Al 2 O 3 kerámiák mikrostruktúrájára és hajlítószilárdságára
Bevezetés A technológiai paraméterek hatása az Al 2 O 3 kerámiák mikrostruktúrájára és hajlítószilárdságára Csányi Judit 1, Dr. Gömze A. László 2 1 doktorandusz, 2 tanszékvezető egyetemi docens Miskolci
Modern Fizika Labor. A mérés száma és címe: A mérés dátuma: Értékelés: Infravörös spektroszkópia. A beadás dátuma: A mérést végezte:
Modern Fizika Labor A mérés dátuma: 2005.10.26. A mérés száma és címe: 12. Infravörös spektroszkópia Értékelés: A beadás dátuma: 2005.11.09. A mérést végezte: Orosz Katalin Tóth Bence 1 A mérés során egy
Tevékenység: Olvassa el a bekezdést! Gyűjtse ki és tanulja meg a lemezalakító technológiák jellemzőit!
Olvassa el a bekezdést! Gyűjtse ki és tanulja meg a lemezalakító technológiák jellemzőit! 2.1. Lemezalakító technológiák A lemezalakító technológiák az alkatrészgyártás nagyon jelentős területét képviselik
Mechanika I-II. Példatár
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Műszaki Mechanika Tanszék Mechanika I-II. Példatár 2012. május 24. Előszó A példatár célja, hogy támogassa a mechanika I. és mechanika II. tárgy oktatását
Vasbeton szerkezetek kifáradási vizsgálatai
AZ ÜZEMFENNTARTÁS ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI 1.04 3.10 5.02 Vasbeton szerkezetek kifáradási vizsgálatai Tárgyszavak: vasbeton szerkezetek; fárasztóvizsgálatok; akusztikus emissziós vizsgálat; károsodási indikátorok.
A mikrokeménység-vizsgálat alkalmazása az ipari minőség-ellenőrzés területén
A TERMELÉSI FOLYAMAT MINÕSÉGKÉRDÉSEI, VIZSGÁLATOK 2.5 A mikrokeménység-vizsgálat alkalmazása az ipari minőség-ellenőrzés területén Tárgyszavak: keménységmérés; mikrokeménység-mérés; Martenskeménység; bevonat;