Atomerőművi anyagvizsgálatok. 2. előadás: Roncsolásos anyagvizsgálati eljárások elvének ismertetése I. rész (a jegyzet 4.



Hasonló dokumentumok
A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata

Anyagvizsgálatok. Mechanikai vizsgálatok

Anyagvizsgálat. Dr. Hargitai Hajnalka. L3-16 Labor (B 403). SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM

A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata

Anyagismeret és anyagvizsgálat. Kovács Attila

Anyagismeret a gyakorlatban (BMEGEPTAGA0) SZAKÍTÓVIZSGÁLAT

ANYAGSZERKEZETTAN ÉS ANYAGVIZSGÁLAT SZAKÍTÓVIZSGÁLAT

BME ANYAGTUDOMÁNY ÉS. Mechanikai anyagvizsgálat. Szakítóvizsgálat. A legelterjedtebb roncsolásos vizsgálat

Építőanyagok I - Laborgyakorlat. Fémek

Polimerek vizsgálatai

12. Polimerek anyagvizsgálata 2. Anyagvizsgálat NGB_AJ029_1

ANYAGISMERET A GYAKORLATBAN. KATONA BÁLINT ANYAGTUDOMÁNY ÉS TECHNOLÓGIA TANSZÉK

Gépipari minőségellenőr Gépipari minőségellenőr

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 6.

Polimerek vizsgálatai 1.

WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. Qualco MAE jártassági vizsgálatok

Nagyszilárdságú lemezanyagok alakíthatósági vizsgálatai

Mechanikai tulajdonságok és vizsgálatuk

4. POLIMEREK SZAKÍTÓ VIZSGÁLATA

A vizsgált anyag ellenállása az adott geometriájú szúrószerszám behatolásával szemben, Mérnöki alapismeretek és biztonságtechnika

2. Tantermi Gyakorlat A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata Nyomóvizsgálat, hajlítóvizsgálat, keménységmérés

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Összefüggő gyakorlat követelménye Műanyagfeldolgozó technikus Vegyipar (8.) szakmacsoport Vegyipar (XIV.) ágazati besorolás

Hegeszthetőség és hegesztett kötések vizsgálata

Atomerőművi anyagvizsgálatok 4. előadás: A roncsolásmentes anyagvizsgálatok

Szakítás BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR POLIMERTECHNIKA TANSZÉK POLIMEREK SZAKÍTÓVIZSGÁLATA

Laborgyakorlat. Kurzus: DFAL-MUA-003 L01. Dátum: Anyagvizsgálati jegyzőkönyv ÁLTALÁNOS ADATOK ANYAGVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Ütőmunka meghatározása acél próbatesten, Charpy-kalapáccsal, amely ingás ütő-hajlítómű (Charpyinga) Dr. Kausay Tibor

5. Az acélszerkezetek méretezésének különleges kérdései: rideg törés, fáradás. BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék

Anyagszerkezet és vizsgálat

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 8. Képlékeny viselkedés. Terhelési diagram. Mechanikai tulajdonságok 2. s sz (Pa) Tankönyv fejezetei: 16-17

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 7.

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 7. Képlékeny viselkedés. Terhelési diagram. Mechanikai tulajdonságok 2. s sz (Pa) Tankönyv fejezetei: 16-17

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 7. Képlékeny viselkedés. Terhelési diagram. Mechanikai tulajdonságok 2. s sz (Pa) Tankönyv fejezetei: 16-17

MUNKAANYAG. Gruber Györgyné. Roncsolásos anyagvizsgálatok 1. Szilárdsági vizsgálatok. A követelménymodul megnevezése:

Atomerőművi anyagvizsgálatok 1. előadás: Anyagismereti alapok, a gyakorlatban használt szerkezeti anyagok és tulajdonságaik

Mechanikai tulajdonságok és vizsgálatuk 1-2

Szakítás BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR POLIMERTECHNIKA TANSZÉK POLIMEREK SZAKÍTÓVIZSGÁLATA

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

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH /2014 nyilvántartási számú 2 akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Nukleáris Technikai Intézet (NTI)

Magyarkúti József. Anyagvizsgálatok. A követelménymodul megnevezése: Mérőtermi feladatok

a NAT /2008 számú akkreditálási ügyirathoz

HEGESZTETT KÖTÉSEK RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATA. Szemrevételezéssel

4. Fogalommeghatározások

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

NEMZETKÖZI GÉPÉSZETI TALÁLKOZÓ - OGÉT

Szilárd testek rugalmassága

Hegeszthetőség és hegesztett kötések vizsgálata

SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (2)

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH /2014 nyilvántartási számú 2 akkreditált státuszhoz

A töréssel szembeni ellenállás vizsgálata

2. Kötőelemek mechanikai tulajdonságai

HEGESZTÉSI SZAKISMERET

POLIMERTECHNIKA Laboratóriumi gyakorlat

Kisciklusú fárasztóvizsgálatok eredményei és energetikai értékelése

Anyagismeret I. Nyomó, hajlító vizsgálat Keménységmérés. Összeállította: Csizmazia Ferencné dr.

Akusztikus aktivitás AE vizsgálatoknál

Anyagismeret I. A töréssel szembeni ellenállás vizsgálata. Összeállította: Csizmazia Ferencné dr.

Műszerezett keménységmérés alkalmazhatósága a gyakorlatban

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Roncsolásmentes. smentes anyagvizsgálatok előad. BME, Anyagtudomány

MŰANYAGOK TULAJDONSÁGAI

SiAlON. , TiC, TiN, B 4 O 3

Bevezetés a. nyúlásmérő bélyeges méréstechnikába

Polimerek fizikai, mechanikai, termikus tulajdonságai

Az ipari komputer tomográfia vizsgálati lehetőségei

Rugalmas állandók mérése

AZ ACÉLSZERKEZETEK ÁLLAPOTVIZSGÁLATA

A 12/2013 (III. 28.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján Gépgyártástechnológiai technikus

Korai vasbeton építmények tartószerkezeti biztonságának megítélése

MÉRNÖKI ANYAGISMERET AJ002_1 Közlekedésmérnöki BSc szak Csizmazia Ferencné dr. főiskolai docens B 403. Dr. Dogossy Gábor Egyetemi adjunktus B 408

Fémtechnológiák Fémek képlékeny alakítása 1. Mechanikai alapfogalmak, anyagszerkezeti változások

Szerkezeti anyagok mechanikai tulajdonságainak vizsgálata

tervezési szempontok (igénybevétel, feszültségeloszlás,

ANYAGTUDOMÁNY ÉS TECHNOLÓGIA TANSZÉK. Anyagismeret 2016/17. Szilárdságnövelés. Dr. Mészáros István Az előadás során megismerjük

Anyagvizsgálat I. 1. oldal

Féknyereghez használt ötvözött alumínium (7075T6) rugalmassági modulusa VEM vizsgálatokhoz

KÉPLÉKENYALAKÍTÁS ELMÉLETI ALAPJAI

5. Az acélszerkezetek méretezésének különleges kérdései: rideg törés, fáradás.

Polimer nanokompozit blendek mechanikai és termikus tulajdonságai

A HDPE és EPDM geomembránok összehasonlító vizsgálata környezetvédelmi alkalmazhatóság szempontjából

a NAT /2006 számú akkreditálási ügyirathoz

ANYAGVIZSGÁLAT GÉIK, I. évfolyam

VIZSGÁLATI JEGYZKÖNYV QUALCHEM ZRT ZSÁMBÉK, ÚJ GYÁRTELEP, PF 32. Qualbio kereskedelmi márkájú polietilén kompaund lebomlás. Vizsgálat idbpontja:...

Anyagvizsgálati módszerek

A műanyagok szerves anyagok és aránylag kis hőmérsékleten felbomlanak. Hővel szembeni viselkedésük alapján két csoportba oszthatók:

ANYAGTUDOMÁNY ÉS TECHNOLÓGIA TANSZÉK

Mechanikai tulajdonságok Statikus igénybevétel. Nyomó igénybevétellel szembeni ellenállásának meghatározása

JAVÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1)

r0 = 1,53 anizotrópia a heng.irányban

Az alumínium és ötvözetei valamint hegeszthetőségük. Komócsin Mihály

Anyagismeret a gyakorlatban (BMEGEPTAGA0) KEMÉNYSÉGMÉRÉS

Anyagismeret tételek

Anyagszerkezettan vizsgajegyzet

KOMPLEX RONCSOLÁSMENTES HELYSZÍNI SZIGETELÉS- DIAGNOSZTIKA

Folyásgörbe felvétele. Forgácsnélküli alakítás (LGB_AJ010_1) Győr,

Átírás:

Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Nukleáris Technikai Intézet (NTI) Atomerőművi anyagvizsgálatok 2. előadás: Roncsolásos anyagvizsgálati eljárások elvének ismertetése I. rész (a jegyzet 4. fejezete) Tárgyfelelős: Kiss Attila, tudományos segédmunkatárs, BME NTI 2015-2016. ősz 2015.09.23. Atomerőművi anyagvizsgálatok 1

Köszönetnyilvánítás: Kiss Attila előadásainak diái részben Dr. Csizmazia Ferencné tanárnő (SZE-Győr) 2000-2001. tanévi előadásainak anyagai és a tanárnő interneten fellelhető diái alapján készültek. *** Jelen előadás szerzője (tanárnő egykori hallgatója) ezúton is köszönetet mond Dr. Csizmazia Ferencné tanárnőnek (SZE-Győr) az emlékezetes előadásokért és a diák közreadásáért! Kiss Attila Tudományos segédmunkatárs BME NTI 2015.09.23. Atomerőművi anyagvizsgálatok 2/52

Az előadás tartalma 1. Az anyagvizsgálatokról általában 2. Roncsolásos anyagvizsgálatok Szakítóvizsgálat Nyomóvizsgálat Hajlítóvizsgálat Keménységmérés Fárasztó igénybevétel Törésmechanika 2015.09.23. Atomerőművi anyagvizsgálatok 3/52

ANYAGVIZSGÁLATOK 2015.09.23. Atomerőművi anyagvizsgálatok 4/52

Anyagvizsgálat elve Az anyagismeret tárgya az anyag, eszköze az anyagvizsgálat! Anyagvizsgálat elve: egy rendszert gerjesztünk és mérjük a rendszer válaszát és a válasz jellemzi a rendszer belső struktúráját! y(x)=b*a*x b (egyszerű egytagú kifejezés, de lehet többtagú is!) x gerjesztés (adó); B geometriai paraméter; y a mért rendszer válasz (vevő); a, b a kapott információ (detektált hiba, anyagjellemző, stb). 2015.09.23. Atomerőművi anyagvizsgálatok 5/52

Az anyagvizsgálat célja Az ipar és a technika fejlődése megkívánja, hogy a gyártási folyamatok során felhasznált anyagokról minél teljesebb ismereteink legyenek. Ez a felhasználandó anyagok alapvető tulajdonságainak meghatározásán kívül, a szerkezetekbe beépített anyagok várható viselkedésének (öregedés pl.), állapotának a meghatározását is jelenti. 2015.09.23. Atomerőművi anyagvizsgálatok 6/52

Az anyagvizsgálat feladata 1 A technológus: Az anyagokról olyan adatokat szolgáltatni a gyártó, a felhasználó részére, amelyek lehetővé teszik annak eldöntését, hogy : az adott anyag az adott feladatra megfelel-e? (szilárdság, alakíthatóság, elektromos vezetőképesség, hőszigetelő képesség, sugárállóság, stb.); adott felhasználási célra melyik anyag felel meg (anyag kiválasztás). A tervező: 2015.09.23. Atomerőművi anyagvizsgálatok 7/52

Az anyagvizsgálat feladata 2 Választ adni arra, hogy az alapanyagok, vagy kész termékek tartalmaznak-e folytonossági hiányokat, hibákat. A döntéshozó: A karbantartó: 2015.09.23. Atomerőművi anyagvizsgálatok 8/52

Az anyagvizsgálat feladata 3 A használat során károsodott alkatrészek, szerkezetek károsodási okainak felderítése (kárelemzés). A karbantartó: A döntéshozó: 2015.09.23. Atomerőművi anyagvizsgálatok 9/52

Elvárások az anyagvizsgálati módszerekkel szemben A vizsgálati módszereknek megbízhatónak (egyértelműnek és reprodukálhatónak ) kell lenni. Ezt elősegíti a vizsgálatok szabványosítása. Szabvány hiányában a vizsgálati körülményeket egyértelműen meg kell adni a vizsgálatról készült dokumentumban, a jegyzőkönyvben! 2015.09.23. Atomerőművi anyagvizsgálatok 10/52

Az anyagvizsgálat helye a minőségteremtő folyamatokban Az egyik legfontosabb információ szerzési pont, amely alapján a szabályozási rendszer működtethető. Az információ szerzés működhet: esetileg rendszeres tevékenységként automatizált vizsgálati és kiértékelési technikával 2015.09.23. Atomerőművi anyagvizsgálatok 11/52

A vizsgálati tevékenység fő területei 1 1. A gyártó rendszerbe kerülő termékek átvételi ellenőrzése (idegen áru ellenőrzése). Feladata kettős: beavatkozást jelöl ki a feldolgozással kapcsolatban a beszállítókra vonatkozó visszacsatolásra teremt lehetőséget 2015.09.23. Atomerőművi anyagvizsgálatok 12/52

A vizsgálati tevékenység fő területei 2 2. A gyártásközi ellenőrzés. Célja : a gyártó rendszer saját, zárt szabályozási rendszerének működtetése 3. A végellenőrzés amely lehetőséget teremt a visszacsatolásos szabályozásra a vevő, átvevő számára tanúsítja a minőséget 2015.09.23. Atomerőművi anyagvizsgálatok 13/52

Az anyagvizsgálati módszerek felosztása A vizsgált minta a vizsgálat hatására tönkremegy vagy nem Roncsolásos anyagvizsgálat, roncsolás mentes anyagvizsgálat. 2015.09.23. Atomerőművi anyagvizsgálatok 14/52

Az anyagvizsgálati eljárások főbb területei: (a legtöbb esetben roncsolással) Kémiai vizsgálat: Legfontosabb feladata az anyagok vegyi összetételének megállapítása, de ide tartoznak a korróziós vizsgálatok is. Fizikai vizsgálatok: Célja az anyagok fizikai jellemzőinek pl. villamos vezetőképesség, villamos ellenállás, mágneses tulajdonságok hőtágulás, fajhő stb. meghatározása Fémtani vizsgálatok: Az anyagok szövetszerkezetének, szemcsenagyságának, a zárványosság mértékének stb. meghatározását jelenti. 2015.09.23. Atomerőművi anyagvizsgálatok 15/52

Az anyagvizsgálati eljárások főbb területei: Szilárdsági vizsgálatok: Egyszerű mechanikai igénybevételekkel szembeni ellenállás megállapítása a cél. Technológiai vizsgálatok: Legtöbb esetben az adott feldolgozási technológiára való alkalmasság eldöntése a cél. 2015.09.23. Atomerőművi anyagvizsgálatok 16/52

Az anyagvizsgálati eljárások főbb területei (roncsolásmentes): A darab felületén lévő folytonossági hiányok megállapítása Mágnesezhető poros vizsgálat, Festékdiffúziós vagy penetráló folyadékos vizsgálat. A darabban lévő eltérések megállapítása Ultrahangos, Röntgen, izotópos, Akusztikus emissziós. 2015.09.23. Atomerőművi anyagvizsgálatok 17/52

Próbavétel (mintavétel) A vizsgálati mintát úgy kell kiválasztani és kivenni, hogy hűen reprezentálja a teljes minősíteni kívánt tételt vagy darabot! A vizsgálat eredménye nagymértékben függ a próbavétel szakszerűségétől! Szabványok vagy a műszaki dokumentáció rögzíti a próbavétel módját! 2015.09.23. Atomerőművi anyagvizsgálatok 18/52

Az anyagvizsgálatok dokumentumai A mérésekről mérési (vizsgálati) jegyzőkönyvet kell készíteni, amely alapján anyagvizsgálati dokumentum készül! Az anyagvizsgálati dokumentum: minősíti az anyag valamely tulajdonságát a gyártó vagy felhasználó számára, jelzést ad a gyártási folyamat fázisainak helyességéről az anyag kiválasztása és a technológia szempontjából egyaránt, Rögzíti a feltárt károsodást, ill. annak okát. 2015.09.23. Atomerőművi anyagvizsgálatok 19/52

A jegyzőkönyvben rögzíteni kell: Minden olyan körülményt, adatot, amelyből egyértelműen megállapítható: a próbatest azonossága, minősítése és amely alapján a mérés megismételhető! 2015.09.23. Atomerőművi anyagvizsgálatok 20/52

Roncsolásos anyagvizsgálatok 2015.09.23. Atomerőművi anyagvizsgálatok 21/52

Ism.: Az igénybevételek jellemzése Az igénybevétel hatása szerinti felosztás: Teljes anyagtérfogatra ható igénybevételek, A felületre ható igénybevételek. Az igénybevétel időbeli lefolyása szerinti felosztás: Statikus, Dinamikus, lökésszerű, Ismétlődő, fárasztó, Az előbbi három kombinációja. 2015.09.23. Atomerőművi anyagvizsgálatok 22/52

Mechanikai tulajdonságok Statikus igénybevételre Húzó igénybevétellel szembeni ellenállás meghatározása A szakítóvizsgálat (MSZ EN 10002-1:961) 2015.09.23. Atomerőművi anyagvizsgálatok 23/52

Szakítóvizsgálat elve Mechanikus vagy hidraulikus terhelés erőmérő cella álló befogó Próbatest finom útadó (jeltáv) Durva útadó (befogó fej) mozgó befogó v = állandó 2015.09.23. Atomerőművi anyagvizsgálatok 24/52

Szakító diagram A szakítógép a próbatest összes megnyúlásának függvényében rajzolja meg a próbatest által felvett erőt: F=f( L) [N] A függőleges tengelyen az erőt (jele: F) N-ban vagy kn-ban, a vízszintes tengelyen pedig a jeltávolság megnyúlását (jele: L) tüntetjük fel mm-ben. 2015.09.23. Atomerőművi anyagvizsgálatok 25/52

Szakító próbatestek A kör keresztmetszetű próbatest geometriája: A lemez próbatest geometriája: Lo 5 do L o 5,65 S o 2015.09.23. Atomerőművi anyagvizsgálatok 26/52

Szakítópróbatest Lemez próbatest Menetes befogás betonacél 2015.09.23. Atomerőművi anyagvizsgálatok 27/52

Lágyacél szakítódiagramja A I. a rugalmas alakváltozás szakasza. Az alakváltozás és a feszültség lineáris összefüggésben van. = E. (Hook törvény ) F e F S N mm 2 o Meghatározható! L L o 100 % 2015.09.23. Atomerőművi anyagvizsgálatok 28/52

Lágyacél szakítódiagramja II.a. folyási szakasz. A folyási szakasz az F eh erőnél kezdődik, és azt jelenti, hogy a próbatest valamennyi krisztallitjában megindul a maradó alakváltozás F e 2015.09.23. Atomerőművi anyagvizsgálatok 29/52

Lágyacél szakítódiagramja II.b. egyenletes alakváltozás szakasza. F e 2015.09.23. Atomerőművi anyagvizsgálatok 30/52

Lágyacél szakítódiagramja III. kontrakciós szakaszban a próbatest alakváltozása egy meghatározott részre korlátozódik. F e 2015.09.23. Atomerőművi anyagvizsgálatok 31/52

Hengeres lágyacél szakítása 2015.09.23. Atomerőművi anyagvizsgálatok 32/52

Korszerű szakítógép 2015.09.23. Atomerőművi anyagvizsgálatok 33/52

Különböző anyagok szakítódiagramjai F m Rideg anyagok: a., lemezgrafitos öntöttvas; b., edzett acél, kerámia; Jellemzőjük: Ridegek, csak rugalmas alakváltozásra képesek; A szakadás felülete szemcsés és merőleges az igénybevétel tengelyére. 2015.09.23. Atomerőművi anyagvizsgálatok 34/52

Különböző anyagok szakítódiagramjai Szívós anyagok: d., ábrán határozott folyást nem mutató anyagok pl. réz vagy alumínium. e., lágyacél: produkálja az összes klasszikus szakaszát a szakítódiagramnak! F e 2015.09.23. Atomerőművi anyagvizsgálatok 35/52

A szívós anyag viselkedése a kontrakciós szakaszban 2015.09.23. Atomerőművi anyagvizsgálatok 36/52

Különböző anyagok szakítódiagramjai Hidegen alakított fémek: f., ábra hidegen erősen alakított, tehát felkeményedett fém A felkeményedett anyagok, rugalmas alakváltozást követő igen rövid egyenletes alakváltozás után kontrahálnak. Alig van egyenletes alakváltozási szakasz! F e 2015.09.23. Atomerőművi anyagvizsgálatok 37/52

Különböző anyagok szakítódiagramjai Képlékeny fémek: g., Az ábrán nem keményedő, képlékeny fém pl. ólom (Pb) szakítódiagramja látható. A diagramnak szinte csak maradó alakváltozási része van. F( F e 2015.09.23. Atomerőművi anyagvizsgálatok 38/52

Polimerek szakítódiagramja a. rideg anyag pl. hőre nem lágyuló műanyagok b. szívós pl. PA c. lágy anyag pl. PE 2015.09.23. Atomerőművi anyagvizsgálatok 39/52

A szakítóvizsgálattal meghatározható anyagjellemzők 2015.09.23. Atomerőművi anyagvizsgálatok 40/52

A szakítódiagram alapján kétféle rendszer szerint értelmezhetünk értékeket. A mérnöki rendszerben, az erő és alakváltozás értékeket az eredeti, kiinduló értékekhez viszonyítjuk, Míg a valódi rendszerben a változásokat a pillanatnyi, tényleges értékekhez viszonyítjuk. Ezt használjuk a továbbiakban! 2015.09.23. Atomerőművi anyagvizsgálatok 41/52

Mérnöki rendszer Feszültség [MPa]: F N 2 S mm o Alakváltozás, fajlagos nyúlás: F az erő L L o S o az eredeti keresztmetszet L o a jeltávolság eredeti értéke 100 % R e L a megnyúlás 2015.09.23. Atomerőművi anyagvizsgálatok 42/52

A szakítóvizsgálattal meghatározható anyagjellemzők Szilárdsági anyagjellemzők: 2015.09.23. Atomerőművi anyagvizsgálatok 43/52

Rugalmassági modulusz Young modulusz A rugalmas szakasz meredeksége E= / (GPa)= A fémek elsőrendű teherviselő szerkezeti anyagok!!! 2015.09.23. Atomerőművi anyagvizsgálatok 44/52

Folyáshatár A maradó alakváltozás kezdetét jelentő feszültség Mértékegysége: N/mm 2 (MPa) R eh F S eh o 2015.09.23. Atomerőművi anyagvizsgálatok 45/52

Folyáshatár A folyáshatár valódi feszültség, fizikai tartalommal ellátott, azt jelenti, hogy ennél a feszültségnél a próbatest minden krisztallitjában megindul a képlékeny alakváltozás, A folyáshatár a statikus méretezés alapja!!! meg ahol n R eh n ahol 2015.09.23. Atomerőművi anyagvizsgálatok 46/52 : n 1 abiztonsági tényező!

Mi a teendő, ha nem jelenik meg egyértelműen a folyáshatár? 2015.09.23. Atomerőművi anyagvizsgálatok 47/52

Mi a teendő, ha nem jelenik meg egyértelműen a folyáshatár? A maradó alakváltozás kezdetét jelentő feszültséget abban az esetben is meg kell tudni határozni, ha nem mutatkozik határozott folyáshatár. Ebben az esetben megállapodás szerinti értékeket határozunk meg. 2015.09.23. Atomerőművi anyagvizsgálatok 48/52

Névleges folyáshatár Névleges folyáshatár, azaz a 0,5% teljes (rugalmas + maradó ) alakváltozáshoz tartozó feszültség. Mértékegysége: N/mm 2 R t0,5 F t0,5 S o 2015.09.23. Atomerőművi anyagvizsgálatok 49/52

Egyezményes folyáshatár Az a feszültség, ahol a nem arányos nyúlás megegyezik a nyúlásmérő mérőhosszának (L e ) előírt százalékával. Másképpen a 0,2%-os maradó alakváltozást előidéző feszültség. Az alkalmazott jelölés mellé olyan indexet kell írni, amely a nyúlásmérő mérőhosszának előírt százalékát adja meg, pl: R p0,2 R p0,2 F S p0,2 o A terhelt állapotban mért egyezményes folyáshatár : R p0,2 F p0,2 S o N/mm 2 2015.09.23. Atomerőművi anyagvizsgálatok 50/52

Szakítószilárdság R m F S m o A szakítószilárdság a vizsgálat során mért legnagyobb terhelő erő és az eredeti keresztmetszet hányadosa: Mértékegysége: N/mm 2 2015.09.23. Atomerőművi anyagvizsgálatok 51/52

Vége a második előadásnak! Kérdések? 2015.09.23. Atomerőművi anyagvizsgálatok 52