Roncsolásmentes vizsgálatok



Hasonló dokumentumok
Roncsolásmentes vizsgálatok

Atomerőművi anyagvizsgálatok 4. előadás: A roncsolásmentes anyagvizsgálatok

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

Roncsolásmentes anyagvizsgálat

Anyagszerkezettan és anyagvizsgálat 2012/13. Dr. Palotás Béla - Dr. Éva András - Dr. Mészáros István

FELÜLETI VIZSGÁLATOK ÉRZÉKENYSÉGI SZINTJEI. Szűcs Pál, okl. fizikus R.U.M. TESTING Kft.*

RONCSOLÁSMENTES ANYAGVIZSGÁLATI MÓDSZEREK ALKALMAZÁSÁNAK TAPASZTALATAI

RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATOKKAL ÖSSZEFÜGGŐ ÁTFOGÓ SZABVÁNYOK

Roncsolásmentes anyagvizsgálat

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

MUNKAANYAG. Pogonyi István. Roncsolásmentes vizsgálati módszerek. Hibakereső vizsgálatok. A követelménymodul megnevezése:

Anyagismeret és anyagvizsgálat. Kovács Attila

HEGESZTETT KÖTÉSEK RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATA. Szemrevételezéssel

2.) Fajlagos ellenállásuk nagysága alapján állítsd sorrendbe a következő fémeket! Kezd a legjobban vezető fémmel!

Alapvető eljárások Roncsolásmentes anyagvizsgálat

GÉPSZERKEZETTAN - TERVEZÉS GÉPELEMEK KÁROSODÁSA

a NAT /2006 számú akkreditálási ügyirathoz

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

örvényáramos vizsgálata a petrolkémiai iparban

Anyagvizsgálati módszerek

Hegeszthetőség és hegesztett kötések vizsgálata

A tételhez használható segédeszköz: Műszaki táblázatok. 2. Mutassa be a különböző elektródabevonatok típusait, legfontosabb jellemzőit!

1 kérdés. Személyes kezdőlap Villamos Gelencsér Géza Simonyi teszt május 13. szombat Teszt feladatok 2017 Előzetes megtekintés

Ultrahangos anyagvizsgálati módszerek atomerőművekben

Az ömlesztő hegesztési eljárások típusai, jellemzése A fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés elve, szabványos jelölése, a hegesztés alapfogalmai

LÉGIJÁRMŰVEK HARCI SÉRÜLÉSEINEK RONCSOLÁSMENTES ANYAGVIZSGÁLATI ELJÁRÁSAI

Távvezetéki szigetelők, szerelvények és sodronyok diagnosztikai módszerei és fejlesztések a KMOP számú pályázat keretében Fogarasi

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

JAVÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1)

Az ipari komputer tomográfia vizsgálati lehetőségei

Az elektromágneses tér energiája

Elektromágneses indukció kísérleti vizsgálata

Anyagszerkezettan és anyagvizsgálat (BMEGEMTAGK1)

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

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

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

7. L = 100 mh és r s = 50 Ω tekercset 12 V-os egyenfeszültségű áramkörre kapcsolunk. Mennyi idő alatt éri el az áram az állandósult értékének 63 %-át?

3. METALLOGRÁFIAI VIZSGÁLATOK

Az elektromágneses indukció jelensége

Straight Edge Compact

A sínek tesztelése örvényáramos technológiákat használva

Hogyan használja a roncsolásmentes vizsgálatokat a petrokémiai ipar?

Mágneses erőtér. Ahol az áramtól átjárt vezetőre (vagy mágnestűre) erő hat. A villamos forgógépek mutatós műszerek működésének alapja

Mágnesesség, elektromágnes, indukció Tudománytörténeti háttér Már i. e. 600 körül Thalész felfedezte, hogy Magnesia város mellett vannak olyan talált

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

7. ábra Shredder 8.ábra Granulátor

Roncsolásmentes. smentes anyagvizsgálatok előad. BME, Anyagtudomány

Gyenes Gábor - Svehlik János

Pótlap nem használható!

1214 Budapest, Puli sétány info@grimas.hu. Rétegvastagságmérő. MEGA-CHECK -Master-

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nagyszilárdságú feszítőcsavarokban ébredő orsóerő meghatározása mágneses Barkhausen-zaj mérésére alkalmas műszerrel

Viaszvesztéses technológia

Hegeszthetőség és hegesztett kötések vizsgálata

RTD-CORROCONT Az alacsonyfrekvenciás anyagvizsgálatok gyakorlati tapasztalatai

Hegesztés és Roncsolás mentes anyagvizsgálat az acélszerkezet gyártásban

A teljes elektromágneses spektrum

Magnesia. Itt találtak már az ókorban mágneses köveket. Μαγνησία. (valószínű villámok áramának a tere mágnesezi fel őket)

Kutatási beszámoló február. Tangens delta mérésére alkalmas mérési összeállítás elkészítése

Házi feladat (c) Dr Mikó Balázs - Gyártástechnológia II.

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

Felületek automatikus repedésvizsgálata

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

A vasút életéhez. Örvény-áramú sínpálya vizsgáló a Shinkawa-tól. Certified by ISO9001 SHINKAWA

Hegesztett alkatrészek kialakításának irányelvei

a NAT /2006 számú akkreditálási ügyirathoz

ÁLTALÁNOS ISMERETEK. 2.) Ismertesse a fémek fizikai tulajdonságait (hővezetés, hőtágulás stb.)!

ACÉLSZERKEZETEK GYÁRTÁSA (2)

Zaj- és rezgés. Törvényszerűségek

tervezési szempontok (igénybevétel, feszültségeloszlás,

Munkagázok hatása a hegesztési technológiára és a hegesztési kötésre a CO 2 és a szilárdtest lézersugaras hegesztéseknél

a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Orvosi Biofizika I. 12. vizsgatétel. IsmétlésI. -Fény

KÖZEG. dv dt. q v. dm q m. = dt GÁZOK, GŐZÖK ÉS FOLYADÉKOK ÁRAMLÓ MENNYISÉGÉNEK MÉRÉSE MÉRNI LEHET:

Gyártástechnológia II.

Orvosi jelfeldolgozás. Információ. Információtartalom. Jelek osztályozása De, mi az a jel?

Időben állandó mágneses mező jellemzése

AC-Check HU 02 GB 06 NL 10 DK 14 FR 18 ES 22 IT 26 PL 30 FI 34 PT 38 SE 42 NO 46 TR 50 RU 54 UA 58 CZ 62 EE 66 LV 70 LT 74 RO 78 BG 82 GR 86

Mágneses mező tesztek. d) Egy mágnesrúd északi pólusához egy másik mágnesrúd déli pólusát közelítjük.

Tervezte és készítette Géczy László

Karbantartási rendszerek kialakításának és fejlesztésének gyakorlati lehetőségei, karbantartási szoftverek alkalmazása

Tervezte és készítette Géczy LászlL. szló

Rövid ismertető. Modern mikroszkópiai módszerek. A mikroszkóp. A mikroszkóp. Az optikai mikroszkópia áttekintése

FIZIKA II. Az áram és a mágneses tér kapcsolata

ÁLTALÁNOS ISMERETEK. 2.) Ismertesse a fémek fizikai tulajdonságait (hővezetés, hőtágulás stb.)!

ROG4K. EM210 fogyasztásmérő áramérzékelő ( A) Előnyök. Leírás

Gyors prototípus gyártás (Rapid Prototyping, RPT)

Csvezetéki hibák értékelésének fejldése

INFRA HŐMÉRŐ (PIROMÉTER) AX Használati útmutató

2.) Ismertesse a fémek fizikai tulajdonságait (hővezetés, hőtágulás stb.)!

Összefüggő szakmai gyakorlat témakörei

MÁGNESES TÉR, INDUKCIÓ

Gépészmérnöki alapszak, Mérnöki fizika 2. ZH, december 05. Feladatok (maximum 3x6 pont=18 pont)

Plazmasugaras felülettisztítási kísérletek a Plasmatreater AS 400 laboratóriumi kisberendezéssel

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

2. Ideális esetben az árammérő belső ellenállása a.) nagyobb, mint 1kΩ b.) megegyezik a mért áramkör eredő ellenállásával

Soroljon fel néhány, a furatszerelt alkatrészek forrasztásánál alkalmazott vizsgálati szempontot!

ADATHORDOZÓ LEMEZ. Különböző ADATHORDOZÓK. MO lemez. hajlékonylemez CDROM, DVDROM. lemez. merevlemez CDRAM, DVDRAM. lemez

a NAT /2008 számú akkreditálási ügyirathoz

Méréstechnika. Szintérzékelés, szintszabályozás

Átírás:

Roncsolásmentes vizsgálatok 1

Tönkremenetel okai A szerkezetek, gépek üzemeltetése során a károsodásokat legtöbbször a váratlan meghibásodások okozzák. pl. a kopás, törés, berágódás, stb. A törések legnagyobb hányada (33%) hegesztett szerkezetekben fordul elő. 2

Törések százalékos megoszlása különböző szerkezetekben (242 káreset) 3

Mivel a hegesztett kötéssel általában kész vagy félkész szerkezetek, ezért a roncsolásmentes vizsgálati módszerek kerülnek előtérbe, ezzel a szerkezet integritását nem bontjuk meg. 4

Roncsolásmentes vizsgálatok Azokat a vizsgálatokat, amelyek az anyagok külső és belső hibáinak az un. rejtett hibáknak a kimutatására szolgálnak roncsolásmentes vagy hibakereső vizsgálatoknak nevezzük. A vizsgálatok a magán darabon legyenek elvégezhetők. 5

A roncsolásmentes vizsgálati eljárások dinamikus fejlődésének magyarázata nő a gyártók közötti minőségi verseny a tervezési és kísérleti-vizsgálati szakaszban történő beavatkozás és korrekció hatására a fejlesztési költségek hosszabb távon kedvezőbben alakulhatnak a gyártástechnológia folyamatos kontrolja révén lecsökkenhet a leállási idő a garantált és ellenőrzötten jobb minőség miatt csökken, vagy elmarad a reklamáció. 6

Történeti fejlődés 1825-től a vasúti közlekedés rohamos fejlődése, évi több, mint 10.000 km új vasútvonal Roncsolásos, majd roncsolásmentes módszerek intenzív fejlődése Roncsolásmentes: Wilhelm Condrad Röntgen, würtzburgi egyetem tanára 7

Wilhelm Conrad Röntgen (1845-1923) 8

Radiológiai vizsgálatok rövid története 9

10

Ultrahang vizsgálatok rövid története A titanic katasztrófája jelentős mértékben felgyorsította a fejlődési folyamatot (1912 április 14). 11

Ultrahang vizsgálatok rövid története 12

Mágneses vizsgálatok: a vasúti közlekedés bővülése katalizálta 13

Folyadékbehatolásos vizsgálat 14

Örvényáramos technika: manapság a leggyorsabban fejlődő eljárás 15

16

A vizsgálati módszerekkel az alábbi feladatok oldhatók meg új gyártmányok hibáinak kimutatása, (ellenőrzés a gyártási folyamatba lépéskor, gyártás közben, végátvétel stb.) üzemeltetés közben keletkező hibák kimutatása anyagkeveredésből származó hibák kiszűrése 17

A vizsgálatok csoportosítása A darab felületén lévő hibák kimutatására vizuális megfigyelés, mágneses repedés vizsgálat penetráló folyadékos vizsgálat, 18

A vizsgálatok csoportosítása A darab belsejében lévő hibák röntgen, sugárzó izotópos kimutatására ultrahangos vizsgálat magnetoinduktív vagy az örvényáramos vizsgálat 19

A roncsolásmentes vizsgálatok csoportosítása akusztikus emissziós vizsgálatokkal a repedés keletkezés és terjedés követhető nyomon. A tömörségvizsgálatokkal lehetséges bonyolult öntött alkatrészek ellenőrzése is. holográfia, Barkhausen zajon alapuló mérések stb. 20

Mi alapján választjuk ki az eljárást elsődleges, hogy melyik módszerrel mutatható ki a feltételezett hiba legbiztosabban. Figyelembe kell venni a darab anyagát, méretét, alakját, a hiba alakját, méretét, elhelyezkedését, a vizsgálati körülményeket, gazdaságosságot További fontos szempont lehet a dokumentálhatóság, a korábbi eredményekkel való összevetés lehetősége, (repedés terjedés!) a gazdaságosság, a vizsgálat ideje stb. 21

Vizuális megfigyelés a felületi hibák, a felületre kijövő repedések észlelhetők. A szem felbontóképessége nem megfelelő, ezért kiegészítővizsgálat Segédeszközként kézi nagyító, üregek vizsgálatán endoszkóp, video endoszkóp alkalmazhatók a felületet gondosan elő kell készíteni. Ez a legtöbb esetben a tisztítást, esetleg a maratást jelenti, de nagyon fontos a megfelelő megvilágítás is. Alkalmazás: Video kamerák és TV segítségével - amelyek néhány másodperc alatt leképezik a darabot- a szállítószalagon mozgó alkatrészek is ellenőrizhetők. Különösen fontos ez az elektronikai iparban. Optikai lézerrel nagyon kis elmozdulások, vibráció, maradó feszültségek okozta méretváltozások is vizsgálhatók 22

Vizuális megfigyelés 23

24

25

Csőjáró videokészülék 26

27

Folyadék behatolásos vagy penetráló folyadékos vizsgálat A felületre kinyúló folytonossági hiányok, repedések stb. kimutatására alkalmas igen érzékeny vizsgálati módszer. a. a felület előkészítése, b. a penetrálófolyadék felvitele, c. a felesleges folyadék eltávolítása, d. előhívás, értékelés 28

Penetráló folyadékos vizsgálat 29

30

Penetráló folyadékos vizsgálat 31

Penetráló folyadékos vizsgálat Alkalmazási lehetőségek Porózus anyagok kivételével minden anyag felületi hibáinak kimutatására 32

Penetráló folyadékos vizsgálat Alkalmazási lehetőségek Kerámia öntvény 33

34

A vizsgálat korlátai Olyan folyadékot kell alkalmazni, amely a felületet nedvesíti Kimutatható hibaméret: 5mm széles és 10 mm mélységű 35

A vizsgálat érzékenysége - a nedvesítés mértéke: minél nagyobb, annál érzékenyebb a vizsgálat, a repedés geometriája: úgymint a hossza, szélessége, mélysége, ezek egymáshoz képesti aránya, alakja, felületi tisztaság (nedvesíthetőséget befolyásolja), a szennyeződések hamis hibajelet produkálhatnak. a vizsgálatra rendelkezésre álló idő, a vizsgálatot végző személyek képzettsége, felkészültsége, a vizsgáló folyadék és előhívó megfelelő minősége, a kiértékelés során a megvilágítás mértéke; szabad szemmel is látható színnel való vizsgálatkor a megvilágítás intenzitásának 150W-nak kell lennie 100 mm távolságban a fényforrástól, míg fluoreszcens vizsgálóanyagnál a fluoreszcens fény intenzitásának minimum 100W-nak 380 mm-re a fényforrástól, a háttérvilágításnak pedig maximum 20 luxnak. (Összehasonlításul: könyvolvasáshoz kb. 30 lux szükséges.) 36

Hiba felismerési valószínűség (Flaw Detection Probability) 37

Mágnesezhető poros vizsgálat ferromágneses fémek felületén, vagy felületének közelében lévő szabad szemmel nem, vagy alig látható folytonossági hiányok (repedések, zárványok, pórusosság stb.) kimutatására alkalmas módszer 38

Mágnesezhető poros vizsgálat A mágneses tér gerjesztése szerint ( van-e gerjesztés a vizsgálat alatt vagy nincs) folytonos remanens eljárás A mágnesező áram fajtája szerint egyenáramú váltóáramú együtemű (félhullámú) impulzusos(áramlökés) 39

Mágnesezési módok A mágneses tér jellege szerint körkörös ( gyűrűs) hosszanti (sarok) párhuzamos spirál vagy torz mezejű 40

Folytonos térrel történő mágnesezés Áramátvezetéssel Elsődlegesen hosszirányú hibák kimutatására Alkalmazás: hosszú darabok pl. rudak, tengelyszerű alkatrészek, csövek vizsgálatára a nagyméretű, helyhez kötött munkadarabok. 41

Folytonos térrel történő mágnesezés Tér módszer, járommágnesezés keresztirányú folytonossági hiányok kimutatására alkalmas hosszú darabok mágnesezésére az átfutótekercses tekercsmágnesezés terjedt el 42

Folytonos térrel történő mágnesezés Kombinált mágnesezés kombinált módszerek alkalmazása, melyek egyaránt alkalmasak hossz- és keresztirányú mágneses tér gerjesztésére. 43

Folytonos térrel történő mágnesezés Kombinált mágnesezés A korszerűbb berendezésékben két váltakozó árammal gerjesztett teret szuperponálnak. Mindkét esetben az eredő mágneses tér a váltóáram frekvenciájának megfelelően változtatja irányát, így bármilyen irányú hiba valamelyik időpillanatban merőleges, az erővonalakra, tehát kimutatható. 44

Remanencia módszer a darabokat egy erős áramlökéssel mágnesezik fel, és a tulajdonképpeni vizsgálatot már nem a gépben, hanem azon kívül végzik el. Alkalmazás: a tömeggyártásban pl. kisebb kovácsdarabok nagyszériás vizsgálatra, mert gyors, gazdaságos módszer. 45

A hibakimutatás segédeszközei por, koncentrátum (paszta vagy folyadék) a vörösbarna vas(iii)oxid (Fe 2 O 3 ) és a fekete vas(ii/iii)oxid (Fe 3 O 4 ) a mágnesezhető rész mellett még egy speciális festékpigmentet vagy önfluoreszkáló műgyanta bevonatot (UV orange) tartalmaz, ami ultraibolya sugárzás hatására zöld vagy sárga színben világít 46

Kiértékelés A darab mágnesezése, a hibajelző szuszpenzió felhordása után a darabot szemrevételezzük. A szemrevételezést a hibakimutatásra használt jelzőanyagtól függően normál vagy UV fényben végezzük. 47

48

49

Demagnetizálás A darabot demagnetizálni kell, ha : a remanens mágnesesség miatt a felületre tapadó szemcsék gyors kopást vagy berágódást okozhatnak valamilyen műszer működését befolyásolja a remanens mágnesesség a következő megmunkálási műveletet a mágnesesség zavarja pl. a forgács a maró élére tapad stb. Nem szükséges a demagnetizálás ha: a vizsgálatot 500 C -ot meghaladó hőkezelés követi lágyacéloknál váltakozó áramú mágnesezés után 50

Demagnetizáló tekercs 51

Mágneses repedésvizsgáló gépek, alkalmazási példák 52

Mágneses repedésvizsgáló gépek, alkalmazási példák 53

Mágneses repedésvizsgáló gépek, alkalmazási példák 54

Mágneses repedésvizsgáló gépek, alkalmazási példák 55

Mágneses repedésvizsgáló gépek, alkalmazási példák négypólusos, esetleg kerekes vizsgáló készülék is, amellyel a négy pólus által bezárt terület 100 %-ban vizsgálható. 56

Mágneses repedésvizsgáló gépek, alkalmazási példák 57

Örvényáramos vizsgálat A vizsgálat fizikai alapja: elektromosan vezető anyagokban, időben változó mágneses tér indukció utján áramot gerjeszt. Ezt az áramot örvényáramnak nevezzük. Az örvényáram maga is gerjeszt mágneses teret, mely a külső mágneses térrel ellenkező irányú. A két mágneses tér összegződik, mely eredő erőtérhez vezet és amelyet mérni és értékelni lehet, változásaiból, viselkedéséből különböző anyaghibákra vagy anyagtulajdonságokra lehet 58 következtetni.

Ha egy tekercsben váltakozó áram folyik (I1), akkor a tekercs körüli térben váltakozó mágneses mező indukálódik (H1). Ezen mágneses térbe helyezett elektromosan vezető anyagban a válatkozó mágneses mező hatására váltakozó elekromos áram indukálódik (örvényáram, I2). Ezen I2 áram iránya olyan, hogy az általa létrehozott mágneses mező (H2) a H1_mágneses mezőt gyengíteni igyekezik. A repedések és egyéb felületi tökéletlenségek megváltoztatják a felületen indukálódott örvényáram nagyságát, ez a változás megjelenik a H2 mágneses mezőben is. A mérés elve pedig az, hogy a mágneses mező változását érzékeny elektronikus eszközökkel mérni lehet. 59

Vizsgálati elrendezés 60

Nem mágnesezhető anyagok, Örvényáramos vizsgálat Az örvényáramos vizsgálat az elektromágneses indukció elvén alapszik. Ha váltakozó árammal táplált tekercset fémtárgy közelébe helyezünk, akkor a fémtárgyban örvényáram keletkezik. Az örvényáram nagysága függ: az anyag fizikai tulajdonságaitól, a geometriai paraméterektől, a folytonossági hiányoktól Az örvényáram intenzitása a felületen a legnagyobb, és az anyag belseje felé haladva fokozatosan csökken. A behatolási mélység a frekvencia függvénye 61

62

A befolyás erőssége Az anyag és áramjellemzők (vezetőképesség ) közötti összefüggés erőssége Az anyagtulajdonságok és a vezetőképesség összefüggése 90 80 70 60 50 40 Adatsor1 30 20 10 0 Összetétel Szövetelemek aránya Fázis, szemcsenagyság Fázisok aránya Kiválások Zárványok, porozitás Belső feszültség Anizotrópia Mikrorepedések, feszültségi korrózió Alakítás Ferrit az ausztenitben 64

Örvényáramos Készülékek 65

Örvényáramos vizsgálat Alkalmazási területek különböző alakú, és méretű tömbök, lemezek, fém alkatrészek, csövek felületi, felület közeli hibáinak (repedések, varratok, zárványok, üregek stb.) kimutatásra, méretellenőrzésre, bevonatok rétegvastagságának mérésére. A vizsgálat kontaktus nélküli, nagyon gyors. Kis mérőszondákkal mm nagyságrendű repedések is biztonsággal jelezhetők (repülőgépipar), az olajszállításban valamint az atomenergia ipar területén 66

Örvényáramos vizsgálat Alkalmazási területek A módszer könnyen automatizálható, a kiértékelés számítógéppel történik, ezért használata egyre jobban terjed a gépiparban, a járműiparban a légi közlekedésben (repülőgépipar), az olajszállításban valamint az atomenergia ipar területén 67

Örvényáramos, alkalmazás Vasúti sín folyamatos ellenőrzése 68

Ultrahang vizsgálati terv 69