Terjedési idő diffrakció a félautomatikus ellenőrzéstől a félautomatikus értelmezésig

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Terjedési idő diffrakció a félautomatikus ellenőrzéstől a félautomatikus értelmezésig"

Átírás

1 A TERMELÉSI FOLYAMAT MINÕSÉGKÉRDÉSEI, VIZSGÁLATOK 2.5 Terjedési idő diffrakció a félautomatikus ellenőrzéstől a félautomatikus értelmezésig Tárgyszavak: minőség-ellenőrzés; roncsolásmentes vizsgálat; ultrahang. Az ultrahang-frekvenciás terjedési idő diffrakció (TOFD, time-of-flight diffraction) a roncsolásmentes anyagvizsgálat egyik legújabb fejlesztési eredménye. Igen jól bevált acél szerkezetek hegesztett kötéseinek ellenőrzésére; lehetővé teszi a hibák igen pontos jellemzését, helyzet- és méretmeghatározását. A hagyományos ultrahang-frekvenciás módszereknél sokkal nagyobb valószínűséggel végzi a hibák kimutatását. Az eljárás népszerűségének gyors növekedése arra ösztönözte az illetékeseket, hogy kidolgozzák a vonatkozó szabványokat és a hibaméretmeghatározás előírásait. Minden valószínűség szerint a TOFD vizsgálat adatainak értelmezésére a jövőben fokozott mértékben fogják alkalmazni az ASTM E és az API 1104 szabványelőírásokat. A kézi erővel végzett ultrahang-frekvenciás minőség-ellenőrzés a vizsgálatot végző személy kifáradása és szemének megerőltetése következtében elkerülhetetlenül hibával jár. Erre való tekintettel például a távérzékelés és az orvosi átvilágítási technikák területén mindinkább az ilyen műveletekkel járó adatgyűjtés, -feldolgozás, sőt bizonyos mértékig az adatértelmezés gépesítésére és automatizálására törekszenek. Bár az ilyen jellegű automatizálás sohasem lesz képes a gyakorlott szakemberrel egyenértékű tevékenységre, a rutinszerű és munkaigényes feladatok esetében nyilvánvalóan csökkenteni fogja a látás és a szellemi munka igénybevételét. Ezáltal a szakember tapasztalatát eredményesebben lehet majd hasznosítani ott, ahol fontos az emberi itélőképesség. Tehát számítani lehet arra, hogy fokozódik az értelmezési folyamat megbízhatósága, következetessége és hatékonysága. Mindez végeredményben megnöveli az értelmezési műveletek teljesítményét és csökkenti a költségeket.

2 A következők olyan eljárást bemutatnak be, amely a hegesztési hibák TOFD technikával végzett vizsgálatakor elősegíti a detektálást, a méretmeghatározást és jellemzést. A képfeldolgozás, az ábrafelismerés és a mesterséges neuronhálózatok kombinációja teszi lehetővé, hogy a detektált adatokból kiindulva figyelembe véve a vonatkozó szabványokat és előírásokat valós időben, félautomatikusan oldják meg a hibakimutatást, a méret meghatározását, a helyzet azonosítását és a hibák osztályozását. A TOFD eljárás A hagyományos ultrahang-frekvenciás módszer esetében a hegesztési hiba helyének és méretének meghatározásához a visszaverődő impulzus haladási ideje és a jelamplitúdó szolgál alapul. Tekintettel arra, hogy a visszaverődő impulzus amplitúdóját a céltárgy méretein kívül más tényezők is (a hiba irányítottsága, áteresztőképessége és a felületsimaság) befolyásolják. Az impulzus-visszaverődéses módszer nem minden esetben szolgáltat a méretre vonatkozó megbízható és pontos információt. Másrészt a TOFD esetében a visszaverődő jel intenzitása nem függ a hiba tájolásától, tehát a hiba mérete pontosan meghatározható (a pontos értéktől való eltérés általában a falvastagság ±2%-a, legtöbbször ±1 mm-en belül van). A hibakimutatás valószínűsége mintegy 95%. A hibaméret meghatározásának pontossága pedig függ a hiba széleitől visszavert jel terjedési idejének mérési pontosságától. mozgásirány D-pásztázás esetén adó heganyag laterális hullám vevő repedés energiadiffrakció hátoldali visszavert hullám 1. ábra A TOFD módszer vázlata

3 A TOFD eljárás lényege tehát, hogy a hiba csúcsáról visszaverődő ultrahang-frekvenciás hullám haladási idejét mérik. A méréshez felhasznált adó és vevő egy-egy hosszirányú, széles sávú szonda, amelyek a hiba teljes felületét érő hullámokat bocsátanak ki, ill. detektálnak, vagyis egyetlen helyezéssel végzik a vizsgálatot (1. ábra). A detektált adatok megjeleníthetők összevontan ( A-pásztázás ), vagy szétbontva, egymás mellett (hosszirányban D-pásztázás, vagy párhuzamosan, B-pásztázás ). A D- és B-pásztázás elvét és eredményeit a 2. ábra mutatja be. X mozgásirány heganyag D-pásztázás esetén terjedési idő laterális hullám adó vevő hátoldali visszavert hullám Y X heganyag laterális hullám X mozgásirány B-pásztázás esetén terjedési idő adó vevő hátoldali visszavert hullám Y Y 2. ábra A TOFD D-pásztázás és B-pásztázás Amikor az ultrahang-frekvenciás hullám hibába ütközik, egy része visszaverődik, egy része áthatol és diffraktálódik. A Huygens-elvnek megfelelően a hiba csúcsa a diffrakciós energia pontforrásaként viselkedik, és a terjedési szög szélesebb, mint visszaverődés és áthatolás esetében. A hiba széleiről kisugárzó diffrakciós energia alapján jól lehet értékelni a hibahelyet és méretet, mivel közvetlen kapcsolatban van a hiba valódi helyzetével és méretével.

4 A TOFD adatok általában négy tipikus jelre vonatkoznak: a laterális hullámot az a hullám gerjeszti, amelyik az adószondából közvetlenül a vevő szondába jut a felület mentén, a legrövidebb terjedési idő alatt, közel akkora sebességgel, mint amekkora a longitudinális hullám sebessége a vizsgált anyagban; a hiba felső csúcsáról visszaverődő hullám, amely a diffrakciót követőleg a longitudinális hullám sebességével halad; a hiba alsó csúcsáról visszaverődő hullám, amely a diffrakciót követőleg szintén a longitudinális hullám sebességével halad; hátoldali visszaverődés, amit az alsó felületről visszaverődő konvertált módusú és longitudinális hullámok gerjesztenek. A konvertált módusú visszavert hullám a TOFD képen közvetlenül a hátoldali visszaverődés után, az alatt jelenik meg. A kis mélységű hibák esetében jó felbontóképességet nyújtva jelentkezik, különösen akkor, amikor a hiba oldalirányban az egyik detektorhoz közelebb van, mint a másikhoz. Minden esetben ezeknek a visszavert hullámoknak a kisebb sebessége következtében jobb felbontóképesség érhető el, mint kompressziós hullámokat alkalmazva. Bár ezt az adatot gyakran nem veszik figyelembe (azért, hogy kihasználják a feldolgozási időt), vannak esetek, amikor ennek a szakasznak a vizsgálata révén megismerhetjük a hibák alakját és jellegét. Figyelembe véve azt, hogy a gyakorlott szakember hogyan végzi az előírások (BS 7706, C függelék) szerinti sorrendben a TOFD adatok értelemzését, valamint kihasználva a rendelkezésre álló interaktiv szoftver lehetőségeit, összeállították a vizsgálati eredmény értelmezésének korszerűsített tömbvázlatát (3. ábra). nyers adatok elő- feldolgozás hibadetektálás hibaosztályozás (BS 7706) helyzet- és méretmeghatározás hibaosztályozás (ASME XI) utófeldolgozás értelmezési eredmények 3. ábra A javasolt félautomatikus értelmezési rendszer tömbvázlata Mindegyik fázis több olyan folyamatból áll, amelyeket egymást követőleg elvégezve helyesen csatlakoztatható a következő fázis, majd végül megkaphatjuk az értelmezés eredményét. A tömbvázlat egyes fá-

5 zisai: előfeldolgozás, hibakimutatás, a hiba méretének és helyzetének meghatározása, hibaszabályozás, utófeldolgozás. Előfeldolgozás Az adatszerzési folyamat sajátosságainak következtében a beérkező TOFD jel zajos, helyzete torzult. A kezdeti feldolgozás feladata az adatok minőségének és konzisztenciájának javítása. Ezáltal a hiba megbízhatóan jellemezhető és helyzete pontosan meghatározható. Az előfeldolgozás folyamán (4. ábra) megy végbe a zajelnyomás (a jel/zaj viszonyszám javítása a jelátlagolással, a térbeli felbontóképesség minimális veszteségével), az eltolódás korrigálása (a műszernullapont eltolódásának kiküszöbölése), a pásztázási folyamat helyezése (az egyes A pásztázások folyamatos illesztése) és a laterális hullám, valamint a hátoldali visszavert hullám becslés alapján végzett helyezése (a fázisinformáció alapján). nyers adatok zajelnyomás kinullázási korrekció előprocesszált adatok a pásztázás összehangolása a laterális és a hátoldalról visszaverődő jelek helyzetének becslése előprocesszálási fázis 4. ábra Az előfeldolgozási fázis tömbvázlata Az előfeldolgozási (előfeldolgozási) szakaszban különös gondot kell fordítani a pásztázások összehangolására, mivel ezáltal érhető el a kedvezőtlen adatszerzési körülmények miatt kialakuló adathibák helyesbítése. A korrigált adatok a későbbiekben is megkönnyítik a laterális hullám és hátoldali visszavert jel helyzetének becslését, a hibadetektálást, a fázisbecslést, a méretmeghatározást és a hibák osztályozását. Hibadetektálás A laterális hullám és a hátoldali visszavert jelek helyzetének automatikus becslése után a hiba azonosítására a hosszirányú hullám jeleit hasznosítják. Szükség esetén további információt szolgáltathatnak a

6 hátoldali visszaverődést követő konvertált módusú jelek. A kapott adatoknak csupán egy kis töredéke jellemzi a hibákat. A lehetséges hibaövezetek kijelölése módot nyújt arra, hogy a későbbi műveletek során a jel/zaj viszony javítása eredményesebb legyen. hibadetektálási fázis előfeldolgozást nyert a háttérzaj elnyomása helyi statisztikák képfelbontás előprocesszált adatok 5. ábra A hibadetektálási fázis tömbvázlata A hibadetektálás három alapvető műveletből áll (5. ábra). Ezek: a háttérzaj törlése, a helyi statisztikai jellemzők számítása (a TOFD ábrák helyi statisztikai tulajdonságainak elemzése a visszaverődések kiemelése révén) és az automatikus szegmentálás elvégzése ezeknek a jellemzőknek a felhasználásával. A helyi statisztikai küszöbérték meghatározása lehetővé teszi a leképzés egyes elemi képpontjainak osztályozását aszerint, hogy hibához tartoznak e, vagy nem. Az automatikus eljárás hatékonyságát kísérletileg is ellenőrizték, és 100%-os hibadetektálási pontosságot értek el. A hiba méretének és helyének meghatározása A TOFD népszerűsége elsősorban annak köszönhető, hogy nemcsak a hibák helyzetét, hanem azok méreteit is képes pontosan meghatározni. Jelenleg általában kézzel, kurzor segítségével határozzák meg a méretet. Viszont a hiba azonosítása és körvonalának kijelölése után a pontos helyzet- és méretmeghatározás már automatizálható. A TOFD-ra vonatkozó brit szabvány (BS 7706, 1993) szerint a hiba mélységét a hibáról visszavert felső visszhang felület alatti mélysége adja meg, a hiba vastagságát pedig a hiba felső és alsó felületéről visszavert hullámok közötti távolság jelenti.

7 A hiba alsó és felső végeiről visszavert laterális és hátoldali hullámok között 180 fokos fáziskülönbség van. A hiba alsó felületéről visszavert hullám nagyjából fázisban van a laterális hullámmal, viszont a hiba felső felületéről visszavert hullám és a hátoldali visszavert hullám fáziskülönbsége nagyjából 45 fokos. Ezeknek a fáziseltéréseknek az alapján lehetőség van fokozott mértékben pontos méret- és helyzetmeghatározásra, bár sok esetben ezeket a fáziskülönbségeket még a gyakorlott szem sem képes azonnal felismerni. Ez még jobban alátámasztja a folyamat automatizálásának indokoltságát. A TOFD ellenőrzés esetében általában a hiba hosszát közvetlenül a D pásztázási (hosszirányú) módus alapján, közvetlenül lehet becsülni. A hosszérték matematikai korrelációs módszerrel pontosítható. A kritikus hatású hibák esetében a TOFD módszert ajánlatos a legpontosabb eredményt szolgáltató párhuzamos, B pásztázási módusban alkalmazni. Ezzel tisztázni lehetne a kétértelműségeket, a hibáról kiinduló többszörös visszaverődéseket. Amikor a mérőátalakító-páros távolodik a hibától a hibáról visszaverődő hullámok alapján matematikai eszközök felhasználásával pontosabban lehet becsülni a hiba alakját és típusát. A folyamat automatizálása révén van lehetőség lényegesen gyorsabban, megbízhatóan azonosítani a hibát. Hasonló a helyzet a hiba mélységének értékelésekor. Ezt az elvégzett kísérletek is igazolják. A hibák osztályozása Legtöbb szabvány ajánlása szerint a hibajellemzési folyamatnak közvetlenül követnie kell a hiba kimutatását. Ez a súlyos és az enyhébb hibák közötti megkülönböztetést szolgálja. Bár a TOFD módszer önmagában nem képes teljes mértékben jellemezni a hibákat, azonban alkalmas arra, hogy a hiba helyzete, mérete és geometriai formája alapján nagy vonalakban osztályozást végezzen. A TOFD módszerre vonatkozó brit szabvány a következő kategóriákat különbözteti meg: 1. lapos hibák (többek között felső repedések, belső repedések, alsó repedések és beolvadási hiány); 2. volumetrikus hibák (pl. beégési hibák és nagyméretű salakvonalak); 3. vonalszerű hibák; 4. pontszerű hibák (beleértve a porozitást és a kis salakzárványokat); 5. nem osztályozható hibák.

8 Az ASME XI előírás viszont a következő kategóriákat alkalmazza: 1. egyik felülete szabad; 2. teljesen belső; 3. belső, de kissé közel van az egyik felülethez; 4. egészen kis felületi törés. Ezen a két osztályozási skálán kívül egy újabb rendszert dolgoztak ki a gyors és megbízható automatikus minősítés céljaira (6. ábra). hibaosztályozási fázis detektált hibák jellemzők kiemelése mintafelismerés hibaosztályozás osztályozott hiba 6. ábra A hibaosztályozási fázis tömbvázlata A rendszer az A-pásztázás és a D-pásztázás egyes paramétereit felhasználva hozza létre a neuronhálózattal végzett osztályozási strukturát. A neuronhálózat betanított algoritmusa lehetővé teszi a paraméterek súlyozását és a küszöbértékek alapján éri el az értékelési hiba minimumra csökkentését. A begyakorlott hálózat korábban még elő nem fordult eseteket is értékelni tud. A BS szabvány ajánlásának megfelelően az értékelés a legpesszimistább osztályozást alkalmazza olyankor, amikor a hálózati értékelés eredménye bizonytalan. Az új eljárás jól bevált a gyakorlati próbán. A repedés jellegű hibákat 100%-os biztonsággal tudta kimutatni. Utóprocesszálás Az eddigi értékeléseket a kép alapján, nem pedig a tényleges mélység és a hibahossz figyelembevételével végezték. Ezért utóprocesszálási folyamatra van szükség a tényleges méret- és helyzetmérési adatok meghatározása érdekében. A 7. ábra négyfázisú rendszert mutat be. előfeldolgozott kép léptékváltás az idő mélység összefüggés átalakítása utófeldolgozási fázis alkalmassági kritérium végső beszámoló az eredmények értelmezése 7. ábra Az utófeldolgozási fázis tömbvázlata

9 Az ismertetett négyfázisú utófeldolgozó rendszer feladata, hogy a méreteket és a mélységi értékeket automatikusan újraskálázva, hosszegységekben állítsa elő. A kategorizálás ezeket a módosított értékeket veszi figyelembe. Tehát a végeredmény a mélység, magasság, szélesség és távolság értékeket szolgáltatja hibakategóriánként, színkódolásos, szemmel jól áttekinthető formában. Következtetések A TOFD félautomatikus feldolgozás módszerét különböző vastagságú és különböző típusú hibákat tartalmazó acéllemezeken hajtották végre. Az eljárás megbízhatóbban és egészen rövid idő alatt végezte el az ellenőrzést, a szakemberek által végrehajtott minőség-ellenőrzéshez viszonyítva. Különösen valós időben végzett vizsgálat és nagy mennyiségű adat értelmezése esetén célszerű a félautomatikus eljárást alkalmazni. A félautomatikus értelmezés kombinálása automatikus ellenőrzéssel rendkívül hasznos a gyakorlott minőségellenőr számára, amennyiben képes csökkenteni a kifáradás okozta emberi hiba lehetőségét. Összeállította: Dr. Barna Györgyné Al-Nuaimy, W.; Zahran, O.: Time-of-flight diffraction from semi-automatic inspection to semi-automatic interpretation. = Insight, 47. k. 10. sz p British Standards Institution, Welding Use of time-of-flight diffraction technique (TOFD) for examination of welds. = British Standards Institute, DD CEN/TS 14751, Nuaimy, W. A.; Zahran, O.: Welding defect pattern recogition in TOFD signals. Linear classifiers. = Insight, 47. k. 10. sz p Moura, E. P.; Siqueira, M. H. stb.: Welding defect pattern recognition in time-of-flight diffraction signals. = Insight, 47. k. 12. sz p

10

Gázcsővezetékek hegesztési hibáinak automatikus ellenőrzése vizuális szakértői rendszerrel

Gázcsővezetékek hegesztési hibáinak automatikus ellenőrzése vizuális szakértői rendszerrel A TERMELÉSI FOLYAMAT MINÕSÉGKÉRDÉSEI, VIZSGÁLATOK 2.5 Gázcsővezetékek hegesztési hibáinak automatikus ellenőrzése vizuális szakértői rendszerrel Tárgyszavak: csővezeték; hegesztés; minőség-ellenőrzés;

Részletesebben

Ultrahangos anyagvizsgálati módszerek atomerőművekben

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

Részletesebben

kötéseinek minőség-ellenőrzésekor fellépő problémák néhány újabb megoldása

kötéseinek minőség-ellenőrzésekor fellépő problémák néhány újabb megoldása A TERMELÉSI FOLYAMAT MINÕSÉGKÉRDÉSEI, VIZSGÁLATOK 2.4 2.5 Vastag szelvények hegesztett kötéseinek minőség-ellenőrzésekor fellépő problémák néhány újabb megoldása Tárgyszavak: hegesztés; roncsolásmentes

Részletesebben

Ultrahang-frekvenciás vizsgálati módszerek a gépjárműiparban

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

Részletesebben

Optika fejezet felosztása

Optika fejezet felosztása Optika Optika fejezet felosztása Optika Geometriai optika vagy sugároptika Fizikai optika vagy hullámoptika Geometriai optika A közeg abszolút törésmutatója: c: a fény terjedési sebessége vákuumban, v:

Részletesebben

11. Egy Y alakú gumikötél egyik ága 20 cm, másik ága 50 cm. A két ág végeit azonos, f = 4 Hz

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

Részletesebben

Akusztikai tervezés a geometriai akusztika módszereivel

Akusztikai tervezés a geometriai akusztika módszereivel Akusztikai tervezés a geometriai akusztika módszereivel Fürjes Andor Tamás BME Híradástechnikai Tanszék Kép- és Hangtechnikai Laborcsoport, Rezgésakusztika Laboratórium 1 Tartalom A geometriai akusztika

Részletesebben

Időjárási radarok és produktumaik

Időjárási radarok és produktumaik ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT Időjárási radarok és produktumaik Hadvári Marianna Országos Meteorológiai Szolgálat Távérzékelési Osztály 2018. október 6. Alapítva: 1870 Radio Detection And Ranging 1935

Részletesebben

Hullámmozgás. Mechanikai hullámok A hang és jellemzői A fény hullámtermészete

Hullámmozgás. Mechanikai hullámok A hang és jellemzői A fény hullámtermészete Hullámmozgás Mechanikai hullámok A hang és jellemzői A fény hullámtermészete A hullámmozgás fogalma A rezgési energia térbeli továbbterjedését hullámmozgásnak nevezzük. Hullámmozgáskor a közeg, vagy mező

Részletesebben

Kutatási beszámoló. 2015. február. Tangens delta mérésére alkalmas mérési összeállítás elkészítése

Kutatási beszámoló. 2015. február. Tangens delta mérésére alkalmas mérési összeállítás elkészítése Kutatási beszámoló 2015. február Gyüre Balázs BME Fizika tanszék Dr. Simon Ferenc csoportja Tangens delta mérésére alkalmas mérési összeállítás elkészítése A TKI-Ferrit Fejlsztő és Gyártó Kft.-nek munkája

Részletesebben

beolvadási hibájának ultrahang-frekvenciás kimutatása

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;

Részletesebben

Mechanikai hullámok. Hullámhegyek és hullámvölgyek alakulnak ki.

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

Részletesebben

Rezgés, Hullámok. Rezgés, oszcilláció. Harmonikus rezgő mozgás jellemzői

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

Részletesebben

Hullámok tesztek. 3. Melyik állítás nem igaz a mechanikai hullámok körében?

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

Részletesebben

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI statisztika 9 IX. ROBUsZTUs statisztika 1. ROBUsZTUssÁG Az eddig kidolgozott módszerek főleg olyanok voltak, amelyek valamilyen értelemben optimálisak,

Részletesebben

Az ipari komputer tomográfia vizsgálati lehetőségei

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

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH-1-1677/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: Control Labor Kft. Anyagvizsgáló Laboratórium 1211 Budapest, Károli Gáspár

Részletesebben

3D - geometriai modellezés, alakzatrekonstrukció, nyomtatás

3D - geometriai modellezés, alakzatrekonstrukció, nyomtatás 3D - geometriai modellezés, alakzatrekonstrukció, nyomtatás 15. Digitális Alakzatrekonstrukció Méréstechnológia, Ponthalmazok regisztrációja http://cg.iit.bme.hu/portal/node/312 https://www.vik.bme.hu/kepzes/targyak/viiiav54

Részletesebben

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.* 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

Részletesebben

Populációbecslések és monitoring

Populációbecslések és monitoring Populációbecslések és monitoring A becslés szerepe az ökológiában és a vadgazdálkodásban. A becslési módszerek csoportosítása. Teljes számlálás. Statisztikai alapfogalmak. Fontos lehet tudnunk, hogy hány

Részletesebben

Milyen simaságú legyen a minta felülete jó minőségű EBSD mérésekhez

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

Részletesebben

Hegeszthetőség és hegesztett kötések vizsgálata

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

Részletesebben

Geometriai és hullámoptika. Utolsó módosítás: május 10..

Geometriai és hullámoptika. Utolsó módosítás: május 10.. Geometriai és hullámoptika Utolsó módosítás: 2016. május 10.. 1 Mi a fény? Részecske vagy hullám? Isaac Newton (1642-1727) Pierre de Fermat (1601-1665) Christiaan Huygens (1629-1695) Thomas Young (1773-1829)

Részletesebben

Csövek falvastagságmérési pontossága ultrahang-frekvenciás módszer alkalmazása esetében

Csövek falvastagságmérési pontossága ultrahang-frekvenciás módszer alkalmazása esetében A TERMELÉSI FOLYAMAT MINÕSÉGKÉRDÉSEI, VIZSGÁLATOK 2.5 Csövek falvastagságmérési pontossága ultrahang-frekvenciás módszer alkalmazása esetében Tárgyszavak: cső; ultrahang-; falvastagság; mérés. Manapság

Részletesebben

Grafikonok automatikus elemzése

Grafikonok automatikus elemzése Grafikonok automatikus elemzése MIT BSc önálló laboratórium konzulens: Orosz György 2016.05.18. A feladat elsődleges célkitűzései o eszközök adatlapján található grafikonok feldolgozása, digitalizálása

Részletesebben

ÉRZÉKELŐK ÉS BEAVATKOZÓK I. 3. MÉRÉSFELDOLGOZÁS

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

Részletesebben

A szeizmikus adatfeldolgozás során korrigálni kívánt jelenségek

A szeizmikus adatfeldolgozás során korrigálni kívánt jelenségek Szeizmikus kutatómódszer II. Alkalmazott földfizika A szeizmikus adatfeldolgozás során korrigálni kívánt jelenségek - energiacsökkenés hatása - rossz csatornák - direkt és felületi hullámok - nagyfrekvenciás

Részletesebben

Csvezetéki hibák értékelésének fejldése

Csvezetéki hibák értékelésének fejldése Csvezetéki hibák értékelésének fejldése Dr. Nagy Gyula VIII. Országos Törésmechanikai Szeminárium Bevezetés Az üzemelő vezetékeken nagyszámú hiba, eltérés fordul elő. A korábbi, kivitelezésnél alkalmazott

Részletesebben

Vízszintes kitűzések. 1-3. gyakorlat: Vízszintes kitűzések

Vízszintes kitűzések. 1-3. gyakorlat: Vízszintes kitűzések Vízszintes kitűzések A vízszintes kitűzések végrehajtása során általában nem találkozunk bonyolult számítási feladatokkal. A kitűzési munka nehézségeit elsősorban a kedvezőtlen munkakörülmények okozzák,

Részletesebben

Biomatematika 2 Orvosi biometria

Biomatematika 2 Orvosi biometria Biomatematika 2 Orvosi biometria 2017.02.05. Orvosi biometria (orvosi biostatisztika) Statisztika: tömegjelenségeket számadatokkal leíró tudomány. A statisztika elkészítésének menete: tanulmányok (kísérletek)

Részletesebben

Optika gyakorlat 6. Interferencia. I = u 2 = u 1 + u I 2 cos( Φ)

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

Részletesebben

Atomi er mikroszkópia jegyz könyv

Atomi er mikroszkópia jegyz könyv Atomi er mikroszkópia jegyz könyv Zsigmond Anna Julia Fizika MSc III. Mérés vezet je: Szabó Bálint Mérés dátuma: 2010. október 7. Leadás dátuma: 2010. október 20. 1. Mérés leírása A laboratóriumi mérés

Részletesebben

Mérési hibák 2006.10.04. 1

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

Részletesebben

II. rész: a rendszer felülvizsgálati stratégia kidolgozását támogató funkciói. Tóth László, Lenkeyné Biró Gyöngyvér, Kuczogi László

II. rész: a rendszer felülvizsgálati stratégia kidolgozását támogató funkciói. Tóth László, Lenkeyné Biró Gyöngyvér, Kuczogi László A kockázat alapú felülvizsgálati és karbantartási stratégia alkalmazása a MOL Rt.-nél megvalósuló Statikus Készülékek Állapot-felügyeleti Rendszerének kialakításában II. rész: a rendszer felülvizsgálati

Részletesebben

HEGESZTETT KÖTÉSEK RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATA. Szemrevételezéssel

HEGESZTETT KÖTÉSEK RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATA. Szemrevételezéssel SZABVÁNYOSÍTÁS STANDARDISATION A VIZSGÁLAT-TECHNIKAI, FOGALOM-MEGHATÁROZÓ ÉS ÉRTÉKELŐ SZABVÁNYOK. Szűcs Pál A termékszabványok megtalálhatók: www.mszt.hu honlapon. A szabványok gyors változása miatt használat

Részletesebben

Populációbecslések és monitoring

Populációbecslések és monitoring Populációbecslések és monitoring A becslés szerepe az ökológiában és a vadgazdálkodásban. A becslési módszerek csoportosítása. Teljes számlálás. Statisztikai alapfogalmak. Fontos lehet tudnunk, hogy hány

Részletesebben

Teremakusztikai méréstechnika

Teremakusztikai méréstechnika Teremakusztikai méréstechnika Tantermek akusztikája Fürjes Andor Tamás 1 Tartalomjegyzék 1. A teremakusztikai mérések célja 2. Teremakusztikai paraméterek 3. Mérési módszerek 4. ISO 3382 szabvány 5. Méréstechnika

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA AUTÓ-ÉS REPÜLŐGÉP-SZERELÉSI ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA AUTÓ-ÉS REPÜLŐGÉP-SZERELÉSI ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK AUTÓ-ÉS REPÜLŐGÉP-SZERELÉSI ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK MINTATÉTEL 1. tétel Anyag- és hibakereső vizsgálatok Ismertesse a roncsolásmentes hibakereső vizsgálatok

Részletesebben

[Biomatematika 2] Orvosi biometria

[Biomatematika 2] Orvosi biometria [Biomatematika 2] Orvosi biometria 2016.02.08. Orvosi biometria (orvosi biostatisztika) Statisztika: tömegjelenségeket számadatokkal leíró tudomány. A statisztika elkészítésének menete: tanulmányok (kísérletek)

Részletesebben

Hangterjedés szabad térben

Hangterjedés szabad térben Hangterjeés szaba térben Bevezetés Hangszint általában csökken a terjeés során. Okai: geometriai, elnyelőés, fölfelület hatása, növényzet és épületek. Ha a hangterjeés több mint 100 méteren történik, a

Részletesebben

A mérés problémája a pedagógiában. Dr. Nyéki Lajos 2015

A mérés problémája a pedagógiában. Dr. Nyéki Lajos 2015 A mérés problémája a pedagógiában Dr. Nyéki Lajos 2015 A mérés fogalma Mérésen olyan tevékenységet értünk, amelynek eredményeként a vizsgált jelenség számszerűen jellemezhetővé, más hasonló jelenségekkel

Részletesebben

Korai vasbeton építmények tartószerkezeti biztonságának megítélése

Korai vasbeton építmények tartószerkezeti biztonságának megítélése Korai vasbeton építmények tartószerkezeti biztonságának megítélése Dr. Orbán Zoltán, Dormány András, Juhász Tamás Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar Építőmérnök Tanszék A megbízhatóság értelmezése

Részletesebben

A mérések általános és alapvető metrológiai fogalmai és definíciói. Mérések, mérési eredmények, mérési bizonytalanság. mérés. mérési elv

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

Részletesebben

Segédlet a gördülőcsapágyak számításához

Segédlet a gördülőcsapágyak számításához Segédlet a gördülőcsapágyak számításához Összeállította: Dr. Nguyen Huy Hoang Budapest 25 Feladat: Az SKF gyártmányú, SNH 28 jelű osztott csapágyházba szerelt 28 jelű egysorú mélyhornyú golyóscsapágy üzemi

Részletesebben

Képfeldolgozás. 1. el adás. A képfeldolgozás alapfogalmai. Mechatronikai mérnök szak BME, 2008

Képfeldolgozás. 1. el adás. A képfeldolgozás alapfogalmai. Mechatronikai mérnök szak BME, 2008 Képfeldolgozás 1. el adás. A képfeldolgozás alapfogalmai BME, 2008 A digitális képfeldolgozás alapfeladata Deníció A digitális képfeldolgozás során arra törekszünk, hogy a természetes képek elemzése révén

Részletesebben

A készítmény leírása

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,

Részletesebben

3D számítógépes geometria és alakzatrekonstrukció

3D számítógépes geometria és alakzatrekonstrukció 3D számítógépes geometria és alakzatrekonstrukció 15. Digitális Alakzatrekonstrukció Méréstechnológia, Ponthalmazok regisztrációja http://cg.iit.bme.hu/portal/node/312 https://www.vik.bme.hu/kepzes/targyak/viiima01

Részletesebben

Az értékelés során következtetést fogalmazhatunk meg a

Az értékelés során következtetést fogalmazhatunk meg a Az értékelés során következtetést fogalmazhatunk meg a a tanuló teljesítményére, a tanulási folyamatra, a célokra és követelményekre a szülők teljesítményére, a tanulási folyamatra, a célokra és követelményekre

Részletesebben

Hidak állapotvizsgálata kombinált szerkezetdiagnosztikai

Hidak állapotvizsgálata kombinált szerkezetdiagnosztikai Hidak állapotvizsgálata kombinált szerkezetdiagnosztikai módszerekkel Dr. Orbán Zoltán, Török Brigitta, Dormány András Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar Építőmérnök Tanszék A diagnosztika

Részletesebben

HÁLÓZATI SZINTŰ DINAMIKUS BEHAJLÁSMÉRÉS MÚLTJA JELENE II.

HÁLÓZATI SZINTŰ DINAMIKUS BEHAJLÁSMÉRÉS MÚLTJA JELENE II. HÁLÓZATI SZINTŰ DINAMIKUS BEHAJLÁSMÉRÉS MÚLTJA JELENE II. MÉTA-Q Kft. Baksay János 2007. 06. 12. MAÚT ÚTÉPÍTÉSI AKADÉMIA 11. 1. FOGALOM: Teherbírás. Teherbíráson általában határ-igénybevételt értünk 2.

Részletesebben

Alapvető eljárások Roncsolásmentes anyagvizsgálat

Alapvető eljárások Roncsolásmentes anyagvizsgálat Anyagszerkezettan és anyagvizsgálat 2015/16 Roncsolásmentes anyagvizsgálat Dr. Szabó Péter János szpj@eik.bme.hu Alapvető eljárások Szemrevételezés (vizuális vizsgálat, VT) Folyadékbehatolásos vizsgálat

Részletesebben

Modern Fizika Labor. Fizika BSc. Értékelés: A mérés dátuma: A mérés száma és címe: 5. mérés: Elektronspin rezonancia. 2008. március 18.

Modern Fizika Labor. Fizika BSc. Értékelés: A mérés dátuma: A mérés száma és címe: 5. mérés: Elektronspin rezonancia. 2008. március 18. Modern Fizika Labor Fizika BSc A mérés dátuma: 28. március 18. A mérés száma és címe: 5. mérés: Elektronspin rezonancia Értékelés: A beadás dátuma: 28. március 26. A mérést végezte: 1/7 A mérés leírása:

Részletesebben

A fejlesztés várt eredményei a 1. évfolyam végén

A fejlesztés várt eredményei a 1. évfolyam végén A tanuló legyen képes: A fejlesztés várt eredményei a 1. évfolyam végén - Halmazalkotásra, összehasonlításra az elemek száma szerint; - Állítások igazságtartalmának eldöntésére, állítások megfogalmazására;

Részletesebben

Láthatósági kérdések

Láthatósági kérdések Láthatósági kérdések Láthatósági algoritmusok Adott térbeli objektum és adott nézőpont esetén el kell döntenünk, hogy mi látható az adott alakzatból a nézőpontból, vagy irányából nézve. Az algoritmusok

Részletesebben

Hullámok, hanghullámok

Hullámok, hanghullámok Hullámok, hanghullámok Hullámokra jellemző mennyiségek: Amplitúdó: a legnagyobb, maximális kitérés nagysága jele: A, mértékegysége: m (egyéb mértékegységek: dm, cm, mm, ) Hullámhossz: két azonos rezgési

Részletesebben

A sínek tesztelése örvényáramos technológiákat használva

A sínek tesztelése örvényáramos technológiákat használva A sínek tesztelése örvényáramos technológiákat használva A DB Netz AG tapasztalatai DB Netz AG Richard Armbruster / Dr. Thomas Hempe/ Herbert Zück Fahrwegmessung / Fahrwegtechnik Békéscsaba, 2011.09.01.

Részletesebben

watec Pneumatikus zsaluzás www.watec.at Polimerbeton és helyszíni betonozás alkalmazásával készített monolit rendszerkivitelű tojásszelvényű csatornák

watec Pneumatikus zsaluzás www.watec.at Polimerbeton és helyszíni betonozás alkalmazásával készített monolit rendszerkivitelű tojásszelvényű csatornák watec Polimerbeton és helyszíni betonozás alkalmazásával készített monolit rendszerkivitelű tojásszelvényű csatornák 2012 Watec Vertriebs GmbH Helyszíni betonozást alkalmazó korszerű kivitel www.watec.at

Részletesebben

A Brüel & Kjaer zajdiagnosztikai módszereinek elméleti alapjai és ipari alkalmazása

A Brüel & Kjaer zajdiagnosztikai módszereinek elméleti alapjai és ipari alkalmazása A Brüel & Kjaer zajdiagnosztikai módszereinek elméleti alapjai és ipari alkalmazása Összeállította: dr. Szuhay Péter Budapest, 2013 Filename, 1 Hang és zaj 1. rész Dr. Szuhay Péter B & K Components Kft

Részletesebben

54 520 01 0000 00 00 Gépipari minőségellenőr Gépipari minőségellenőr

54 520 01 0000 00 00 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,

Részletesebben

CC-Energy projekt bemutatása

CC-Energy projekt bemutatása XXII. Magyar Minőség Hét, 2013.11.05. 06. Laczó Pál, 2013. november 6. ISO50001 gyakorlati megvalósítása 08/11/2013 Slide 1 Okok (projekt kezdés 2010) Helyszín: CCHBC Magyarország Kft. Dunaharaszti Átláthatatlan

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 3060 Lézeres távolságmérő TARTALOMJEGYZÉK ELEM CSERÉJE... 3 A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE... 3 A KIJELZŐ FELÉPÍTÉSE... 3 MŰSZAKI JELLEMZŐK... 4 LÉZERES CÉLZÓ BEKAPCSOLÁSA... 4 MÉRÉSI TÁVOLSÁG...

Részletesebben

Mit látnak a robotok? Bányai Mihály Matemorfózis, 2017.

Mit látnak a robotok? Bányai Mihály Matemorfózis, 2017. Mit látnak a robotok? Bányai Mihály Matemorfózis, 2017. Vizuális feldolgozórendszerek feladatai Mesterséges intelligencia és idegtudomány Mesterséges intelligencia és idegtudomány Párhuzamos problémák

Részletesebben

Atomerőművi anyagvizsgálatok 4. előadás: A roncsolásmentes anyagvizsgálatok

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:

Részletesebben

Csillapított rezgés. a fékező erő miatt a mozgás energiája (mechanikai energia) disszipálódik. kváziperiódikus mozgás

Csillapított rezgés. a fékező erő miatt a mozgás energiája (mechanikai energia) disszipálódik. kváziperiódikus mozgás Csillapított rezgés Csillapított rezgés: A valóságban a rezgések lassan vagy gyorsan, de csillapodnak. A rugalmas erőn kívül, még egy sebességgel arányos fékező erőt figyelembe véve: a fékező erő miatt

Részletesebben

Mozgásvizsgálatok. Mérnökgeodézia II. Ágfalvi Mihály - Tóth Zoltán

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

Részletesebben

A fotogrammetria ismeretek és a szakmai tudás fontossága

A fotogrammetria ismeretek és a szakmai tudás fontossága Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Geoinformatikai Intézet A fotogrammetria ismeretek és a szakmai tudás fontossága 3. Légifotó Nap, Székesfehérvár, 2018. február 7. A fotogrammetria fogalma A fotogrammetria

Részletesebben

Optika gyakorlat 2. Geometriai optika: planparalel lemez, prizma, hullámvezető

Optika gyakorlat 2. Geometriai optika: planparalel lemez, prizma, hullámvezető Optika gyakorlat. Geometriai optika: planparalel lemez, prizma, hullámvezető. példa: Fényterjedés planparalel lemezen keresztül A plánparalel lemezen történő fényterjedés hatására a fénysugár újta távolsággal

Részletesebben

DIGITÁLIS KÉPANALÍZIS KÉSZÍTETTE: KISS ALEXANDRA ELÉRHETŐSÉG:

DIGITÁLIS KÉPANALÍZIS KÉSZÍTETTE: KISS ALEXANDRA ELÉRHETŐSÉG: DIGITÁLIS KÉPANALÍZIS KÉSZÍTETTE: KISS ALEXANDRA ELÉRHETŐSÉG: kisszandi@mailbox.unideb.hu ImageJ (Fiji) Nyílt forrás kódú, java alapú képelemző szoftver https://fiji.sc/ Számos képformátumhoz megfelelő

Részletesebben

A roncsolásmentes vizsgálatok célja, szerepe, kiválasztása (?) MEGBÍZHATÓSÁGA

A roncsolásmentes vizsgálatok célja, szerepe, kiválasztása (?) MEGBÍZHATÓSÁGA A roncsolásmentes vizsgálatok célja, szerepe, kiválasztása (?) MEGBÍZHATÓSÁGA TÓTH László egyetemi tanár A kvantum határ felé (Kroó Norbert, AGY, 2004) Kvantum technológia A nehéz mérnöki problémák megoldásában

Részletesebben

Távérzékelés a precíziós gazdálkodás szolgálatában : látvány vagy tudomány. Verőné Dr. Wojtaszek Malgorzata

Távérzékelés a precíziós gazdálkodás szolgálatában : látvány vagy tudomány. Verőné Dr. Wojtaszek Malgorzata Távérzékelés a precíziós gazdálkodás szolgálatában : látvány vagy tudomány Verőné Dr. Wojtaszek Malgorzata Az előadás felépítése Trendek a Föld megfigyelésében (hol kezdődött, merre tart ) Távérzékelés

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

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...

Részletesebben

Hang terjedési sebességének meghatározása állóhullámok vizsgálata Kundt csőben

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

Részletesebben

Matematika. 1. osztály. 2. osztály

Matematika. 1. osztály. 2. osztály Matematika 1. osztály - képes halmazokat összehasonlítani az elemek száma szerint, halmazt alkotni; - képes állítások igazságtartalmának eldöntésére, állításokat megfogalmazni; - halmazok elemeit összehasonlítja,

Részletesebben

Képfeldolgozás Szegmentálás Osztályozás Képfelismerés Térbeli rekonstrukció

Képfeldolgozás Szegmentálás Osztályozás Képfelismerés Térbeli rekonstrukció Mesterséges látás Miről lesz szó? objektumok Bevezetés objektumok A mesterséges látás jelenlegi, technikai eszközökön alapuló világunkban gyakorlatilag azonos a számítógépes képfeldolgozással. Számítógépes

Részletesebben

A klímamodellek eredményei mint a hatásvizsgálatok kiindulási adatai

A klímamodellek eredményei mint a hatásvizsgálatok kiindulási adatai A klímamodellek eredményei mint a hatásvizsgálatok kiindulási adatai Szépszó Gabriella Országos Meteorológiai Szolgálat, szepszo.g@met.hu RCMTéR projekt 2. konzultációs workshopja 2016. február 19. TARTALOM

Részletesebben

1. számú ábra. Kísérleti kályha járattal

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,

Részletesebben

A kockázat fogalma. A kockázat fogalma. Fejezetek a környezeti kockázatok menedzsmentjéből 2 Bezegh András

A kockázat fogalma. A kockázat fogalma. Fejezetek a környezeti kockázatok menedzsmentjéből 2 Bezegh András Fejezetek a környezeti kockázatok menedzsmentjéből 2 Bezegh András A kockázat fogalma A kockázat (def:) annak kifejezése, hogy valami nem kívánt hatással lesz a valaki/k értékeire, célkitűzésekre. A kockázat

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH-1-1677/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Control Labor Kft. Anyagvizsgáló Laboratórium (1211 Budapest, Károli Gáspár utca 2.) akkreditált területe: I. Az akkreditált

Részletesebben

ISONIC 2010 Hordozható Ultrahangos Fázisvezérelt Repedésvizsgáló és Regisztráló

ISONIC 2010 Hordozható Ultrahangos Fázisvezérelt Repedésvizsgáló és Regisztráló ISONIC 2010 Hordozható Ultrahangos Fázisvezérelt Repedésvizsgáló és Regisztráló Fázisvezérelt Hagyományos ÚT és TOFD 32:32 fázisvezérelt elektronika függetlenül adó és vevő apertúra, párhuzamos küldés,

Részletesebben

Anyagvizsgálati módszerek

Anyagvizsgálati módszerek Anyagvizsgáló és Állapotellenőrző Laboratórium Atomerőművi anyagvizsgálatok Az akusztikus emisszió vizsgálata a műszaki diagnosztikában Anyagvizsgálati módszerek Roncsolásos metallográfia, kémia, szakító,

Részletesebben

Mikroszerkezeti vizsgálatok

Mikroszerkezeti vizsgálatok Mikroszerkezeti vizsgálatok Dr. Szabó Péter BME Anyagtudomány és Technológia Tanszék 463-2954 szpj@eik.bme.hu www.att.bme.hu Tematika Optikai mikroszkópos vizsgálatok, klasszikus metallográfia. Kristálytan,

Részletesebben

A távérzékelt felvételek tematikus kiértékelésének lépései

A távérzékelt felvételek tematikus kiértékelésének lépései A távérzékelt felvételek tematikus kiértékelésének lépései Csornai Gábor László István Földmérési és Távérzékelési Intézet Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Igazgatóság Az előadás 2011-es átdolgozott változata

Részletesebben

Síklapokból álló üvegoszlopok laboratóriumi. vizsgálata. Jakab András, doktorandusz. BME, Építőanyagok és Magasépítés Tanszék

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

Részletesebben

Fotódokumentáció. Projektazonosító: KMOP-1.1.1-08/1-2008-0049

Fotódokumentáció. Projektazonosító: KMOP-1.1.1-08/1-2008-0049 Fotódokumentáció Projektazonosító: KMOP-1.1.1-08/1-2008-0049 Laborkísérletekhez használt reaktorrendszer előkészítése A laborkísérletek elvégzéséhez szükséges volt egy kisméretű FCR (food chain reactor

Részletesebben

BAGME11NNF Munkavédelmi mérnökasszisztens Galla Jánosné, 2011.

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

Részletesebben

Az ALPINION Crystal Signature technológia a mély struktúrák részletes képeivel növeli a klinikai pontosságot és hatékonyságot.

Az ALPINION Crystal Signature technológia a mély struktúrák részletes képeivel növeli a klinikai pontosságot és hatékonyságot. Az ALPINION E-CUBE sorozat megváltoztatja a diagnosztikai ultrahang területét, egyedi és megbízható technológiai áttörései révén maximális eredményességet tesz lehetővé. Az E-CUBE 9 az integrált ALPINION

Részletesebben

Részecske azonosítás kísérleti módszerei

Részecske azonosítás kísérleti módszerei Részecske azonosítás kísérleti módszerei Galgóczi Gábor Előadás vázlata A részecske azonosítás létjogosultsága Részecske azonosítás: Módszerek Detektorok ALICE-ból példa A részecskeazonosítás létjogosultsága

Részletesebben

S atisztika 2. előadás

S atisztika 2. előadás Statisztika 2. előadás 4. lépés Terepmunka vagy adatgyűjtés Kutatási módszerek osztályozása Kutatási módszer Feltáró kutatás Következtető kutatás Leíró kutatás Ok-okozati kutatás Keresztmetszeti kutatás

Részletesebben

Szakmai nap Nagypontosságú megmunkálások Nagypontosságú keményesztergálással előállított alkatrészek felület integritása

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

Részletesebben

Minőségmenedzsment (módszerek) BEDZSULA BÁLINT

Minőségmenedzsment (módszerek) BEDZSULA BÁLINT Minőségmenedzsment (módszerek) BEDZSULA BÁLINT Bedzsula Bálint gyakornok Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék Q. épület A.314. bedzsula@mvt.bme.hu http://doodle.com/bedzsula.mvt Az előző előadás

Részletesebben

RTD-CORROCONT Az alacsonyfrekvenciás anyagvizsgálatok gyakorlati tapasztalatai

RTD-CORROCONT Az alacsonyfrekvenciás anyagvizsgálatok gyakorlati tapasztalatai Az alacsonyfrekvenciás anyagvizsgálatok gyakorlati tapasztalatai Csizinszky Péter Anyagvizsgálat a Gyakorlatban Tengelic, 2006.06.2. 1 Célok Üzembiztonság Növelése Katasztrófák Elkerülése Társadalmi Környezeti

Részletesebben

Kvalitatív fázisanalízis

Kvalitatív fázisanalízis MISKOLCI EGYETEM ANYAG ÉS KOHÓMÉRNÖKI KAR FÉMTANI TANSZÉK GYAKORLATI ÚTMUTATÓ PHARE HU 9705000006 ÖSSZEÁLLÍTOTTA: NAGY ERZSÉBET LEKTORÁLTA: DR. MERTINGER VALÉRIA Kvalitatív fázisanalízis. A gyakorlat célja

Részletesebben

Fotogrammetria és távérzékelés A képi tartalomban rejlő információgazdagság Dr. Jancsó Tamás Nyugat-magyarországi Egyetem, Geoinformatikai Kar MFTTT rendezvény 2012. Április 18. Székesfehérvár Tartalom

Részletesebben

Elveszett m²-ek? (Az akaratlanul elveszett információ)

Elveszett m²-ek? (Az akaratlanul elveszett információ) Elveszett m²-ek? (Az akaratlanul elveszett információ) A mérés és a térkép I. A földrészletek elméleti határvonalait definiáló geodéziai/geometriai pontok (mint térképi objektumok) 0[null] dimenziósak,

Részletesebben

Méréstechnika II. Mérési jegyzőkönyvek FSZ képzésben részt vevők részére. Hosszméréstechnikai és Minőségügyi Labor Mérési jegyzőkönyv

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.

Részletesebben

Optikai csatlakozók vizsgálata

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

Részletesebben

Optika és Relativitáselmélet II. BsC fizikus hallgatóknak

Optika és Relativitáselmélet II. BsC fizikus hallgatóknak Optika és Relativitáselmélet II. BsC fizikus hallgatóknak 2. Fényhullámok tulajdonságai Cserti József, jegyzet, ELTE, 2007. Az elektromágneses spektrum Látható spektrum (erre állt be a szemünk) UV: ultraibolya

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA VEGYIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA VEGYIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER VEGYIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER. tétel Anyagvizsgálatok gyakorlat I. Viszkozitás mérése Höppler-féle viszkoziméterrel A mérés megkezdése

Részletesebben