Alapvető eljárások Roncsolásmentes anyagvizsgálat

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

Roncsolásmentes anyagvizsgálat

beugro

Roncsolásmentes anyagvizsgálat

Atomerőművi anyagvizsgálatok 4. előadás: A roncsolásmentes anyagvizsgálatok

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

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

RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATOKKAL ÖSSZEFÜGGŐ ÁTFOGÓ SZABVÁNYOK

Mikroszerkezeti vizsgálatok

Az elektromágneses sugárzás kölcsönhatása az anyaggal

Anyagszerkezettan és anyagvizsgálat (BMEGEMTAGK1)

Hogyan használja a roncsolásmentes vizsgálatokat a petrokémiai ipar?

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

a NAT /2006 számú akkreditálási ügyirathoz

2008 Small World contest -18th Prize - Dr. Tamily Weissman (Harvard University - Cambridge, Massachusetts, United States) Specimen: Brainbow

RONCSOLÁSMENTES ANYAGVIZSGÁLATI MÓDSZEREK ALKALMAZÁSÁNAK TAPASZTALATAI

Gamma-röntgen spektrométer és eljárás kifejlesztése anyagok elemi összetétele és izotópszelektív radioaktivitása egyidejű elemzésére

Hegesztés és Roncsolás mentes anyagvizsgálat az acélszerkezet gyártásban

HEGESZTETT KÖTÉSEK RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATA. Szemrevételezéssel

NYÁK technológia 2 Többrétegű HDI

SZERKEZETVIZSGÁLAT. ANYAGMÉRNÖK BSc KÉPZÉS (nappali munkarendben) TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

Az ipari komputer tomográfia vizsgálati lehetőségei

Anyagismeret és anyagvizsgálat. Kovács Attila

Pásztázó elektronmikroszkóp. Alapelv. Szinkron pásztázás

Finomszerkezetvizsgálat

Szerkezetvizsgálat szintjei

a NAT /2006 számú akkreditálási ügyirathoz

OPTIKA. Ma sok mindenre fény derül! /Geometriai optika alapjai/ Dr. Seres István

LÉGIJÁRMŰVEK HARCI SÉRÜLÉSEINEK RONCSOLÁSMENTES ANYAGVIZSGÁLATI ELJÁRÁSAI

Anyagvizsgálati módszerek

Az automatikus optikai ellenőrzés növekvő szerepe az elektronikai technológiában

Röntgen-gamma spektrometria

Spektrográf elvi felépítése. B: maszk. A: távcső. Ø maszk. Rés Itt lencse, de általában komplex tükörrendszer

Fény- és fluoreszcens mikroszkópia. A mikroszkóp felépítése Brightfield mikroszkópia

Szerkezetvizsgálat ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS (BSc)

RONCSOLÁSMENTES ANYAGVIZSGÁLAT

Fény, mint elektromágneses hullám, geometriai optika

Hlinka József. Hlinka József,

A geometriai optika. Fizika május 25. Rezgések és hullámok. Fizika 11. (Rezgések és hullámok) A geometriai optika május 25.

KÖTÉSTECHNOLÓGIÁK ALKALMAZHATÓSÁGA FÚRÓKORONÁK SZEGMENSEINEK RÖGZÍTÉSÉRE. Kenéz Attila Zsolt Témavezető: Dr. Bagyinszki Gyula

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

Akusztikai tervezés a geometriai akusztika módszereivel

Roncsolásmentes hibakereső anyagvizsgálati eljárások

Roncsolásmentes vizsgálatok

A nanotechnológia mikroszkópja

Sugárzás és anyag kölcsönhatásán alapuló módszerek

JAVÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1)

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

Ultrahangos anyagvizsgálati módszerek atomerőművekben

Optika gyakorlat 5. Gyakorló feladatok

Mérés és adatgyűjtés

Hegeszthetőség és hegesztett kötések vizsgálata

Hegeszthetőség és hegesztett kötések vizsgálata

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

EZ A LISTA A VIZSGÁLAT-TECHNIKAI, FOGALOM-MEGHATÁROZÓ és ÉRTÉKELŐ SZABVÁNYOKAT TARTALMAZZA.

Tartalomjegyzék. Emlékeztetõ. Emlékeztetõ. Spektroszkópia. Fényelnyelés híg oldatokban 4/11/2016. A fény; Abszorpciós spektroszkópia

Az Ampère-Maxwell-féle gerjesztési törvény

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

Távérzékelés, a jöv ígéretes eszköze

Történeti áttekintés

Az intraorális lenyomatvételi eljárások matematikai / informatikai háttere

41. A minıségügyi rendszerek kialakulása, ISO 9000 rendszer jellemzése

RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATOKKAL ÖSSZEFÜGGŐ ÁTFOGÓ SZABVÁNYOK

Hullámmozgás. Mechanikai hullámok A hang és jellemzői A fény hullámtermészete

Röntgensugárzás az orvostudományban. Röntgen kép és Komputer tomográf (CT)

Tartalomjegyzék. Emlékeztetõ. Emlékeztetõ. Spektroszkópia. Fényelnyelés híg oldatokban A fény; Abszorpciós spektroszkópia

A fény útjába kerülő akadályok és rések mérete. Sokkal nagyobb. összemérhető. A fény hullámhoszánál. A fény hullámhoszával

Pásztázó elektronmikroszkóp (SEM scanning electronmicroscope)

OPTIKA. Lencse rendszerek. Dr. Seres István

MIKRO-TÜKÖR BUDAPEST UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND ECONOMICS DEPARTMENT OF ELECTRONICS TECHNOLOGY

Pásztázó mikroszkópiás módszerek

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

vmax A részecskék mozgása Nyomás amplitúdó értelmezése (P) ULTRAHANG ULTRAHANG Dr. Bacsó Zsolt c = f λ Δt = x/c ω (=2π/T) x t d 2 kitérés sebesség

ORVOSI BIOFIZIKA. Damjanovich Sándor Mátyus László QT Szerkesztette

Röntgendiagnosztikai alapok

Biomolekuláris rendszerek. vizsgálata. Semmelweis Egyetem. Osváth Szabolcs

Név... intenzitás abszorbancia moláris extinkciós. A Wien-féle eltolódási törvény szerint az abszolút fekete test maximális emisszióképességéhez

ELEKTROMÁGNESES REZGÉSEK. a 11. B-nek

Havancsák Károly Nagyfelbontású kétsugaras pásztázó elektronmikroszkóp az ELTÉ-n: lehetőségek, eddigi eredmények

Szerkezetvizsgálat szintjei

Gyors prototípus gyártás (Rapid Prototyping, RPT)

Roncsolásmentes. smentes anyagvizsgálatok előad. BME, Anyagtudomány

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

egyetemi tanár, SZTE Optikai Tanszék

Mikroszkóp vizsgálata Lencse görbületi sugarának mérése Folyadék törésmutatójának mérése

Röntgenanalitika. Röntgenradiológia, Komputertomográfia (CT) Röntgenfluoreszcencia (XRF) Röntgenkrisztallográfia Röntgendiffrakció (XRD)

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAT /2014 számú akkreditált státuszhoz

Lencse típusok Sík domború 2x Homorúan domború Síkhomorú 2x homorú domb. Homorú

Áttekintés 5/11/2015 MIKROSZKÓPIAI MÓDSZEREK 1 FÉNYMIKROSZKÓPIA FLUORESZCENCIA MIKROSZKÓPIA. Mikroszkópia, fénymikroszkópia

Mechanikai hullámok. Hullámhegyek és hullámvölgyek alakulnak ki.

Az Amptek XRF. Exp-1. Experimeter s Kit. Biztonsági útmutatója

100 kérdés Optikából (a vizsgára való felkészülés segítésére)

Röntgendiffrakció. Orbán József PTE, ÁOK, Biofizikai Intézet november

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

TÁVKÖZLÉSI ISMERETEK FÉNYVEZETŐS GYAKORLAT. Szakirodalomból szerkesztette: Varga József

A fény visszaverődése

A GYULLADÁSOS BÉLBETEGEK EURÓPAI NAPJA május 23. szombat Petıfi Sándor Mővelıdési Ház (1103 Budapest, Kada u )

A látás és látásjavítás fizikai alapjai. Optikai eszközök az orvoslásban.

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

Hang és ultrahang. Sugárzások. A hang/ultrahang mint hullám. A hang mechanikai hullám. Terjedéséhez közegre van szükség vákuumban nem terjed

Átírás:

Anyagszerkezettan és anyagvizsgálat 2015/16 Roncsolásmentes anyagvizsgálat Dr. Szabó Péter János szpj@eik.bme.hu Alapvető eljárások Szemrevételezés (vizuális vizsgálat, VT) Folyadékbehatolásos vizsgálat (PT) Mágnesezhető poros vizsgálat (MT) Örvényáramos hibakereső vizsgálat (ET) Ultrahangos vizsgálat (UT) Radiográfiai vizsgálat (RT) 1

Szemrevételezés Merevszáras endoszkóp (boroszkóp) Szemrevételezés Üvegszálas endoszkóp (fibrescope) Folyadékbehatolásos vizsgálat 2

Mágnesporos vizsgálat A hibák az anyagban létrehozott mágneses tér erővonalait eltérítik, az így kialakult szórt fluxust a felületre felvitt ferromágneses por sűrűsödése jelzi. Örvényáramos vizsgálat Örvényáramok mágneses tere és az örvényáramot keltő primer mágneses tér kölcsönhatása a hibák következtében megváltozik. Ultrahangos vizsgálat Átsugárzásos módszer Véglap módszer 3

Röntgenvizsgálat Izotópos vizsgálat Alkalmazott izotópok: Co-60, Ir-192, l 1 pm. Az izotóp vizsgálat előnyei a röntgenvizsgálattal szemben: kisebb helyszükséglet, könnyebb hordozhatóság, nagyobb az átsugárzó képessége (acéloknál kb. 300 mm), nem igényel energiaforrást, ún. panoráma felvételek készítésére alkalmas (pl. egy cső teljes körvarratáról a cső középpontjába helyezett izotóppal). Lényegesebb hátrányai a következők: nagyobb a külső illetve belső életlenség, hosszabb expozíciós idő, rosszabb hibafelismerhetőség, változó a sugárzás intenzitása (felezési idő), folytonos sugárzás (nem kikapcsolható). CLSM CONFOCAL LASER SCANNING MICROSCOPE Előnyök nagy nagyítás mellett is nagy mélységélesség nem igényel minta előkészítést számszerű adatok 4

CLSM FELÉPÍTÉSE rövid hullámhosszú (408 nm) lézeres megvilágítás laterális felbontás λ/2 visszavert fény egy kis apertúrán halad keresztül csak egy sík lesz éles különböző magasságban készített képekből 3D-os felület állítható elő Olympus - LEXT FORRASZ MENISZKUSZ LÉZERES FURAT CLSM KÉPE CLSM A MÉRÉST JELLEMZŐ FŐ PARAMÉTEREK x-y (laterális) felbontás: fény hullámhossza (~ λ/2) <- lézer, numerikus apetúra (~1/NA) <- objektív konfokális apertúra átmérő z irányú felbontás: kb. 0,5-1,5 μm vastagságú optikai metszetek numerikus apetúra (~1/NA2) mérés sebessége pásztázási sebesség, de nagyobb sebesség rontja a jel-zaj viszonyt 5

RÖNTGENSUGARAS ÁTVILÁGÍTÁS céltárgy elektronsugár gerjesztés izzó katód röntgencső röntgensugár vizsgált minta abszorbens közeg detektor eltérő intenzitású röntgensugár GEOMETRIAI NAGYÍTÁS detektor minta fókusz Felbontóképesség A felbontóképesség függése a fókuszpont átmérőjétől. 6

KÉPALKOTÁS A MINTÁRA NEM MERŐLEGES RÖNTGENSUGÁRRAL Detektor döntése detektor Minta döntése minta röntgencső RÖNTGENCSŐ KONSTRUKCIÓK Nyitott cső (open tube) Zárt cső (closed tube) berillium ablak transzmisszív céltárgy izzó katód izzó katód elektronágyú elektronsugár reflexív céltárgy röntgensugár vákuumcső röntgensugár vákuumcső MIKROHUZALKÖTÉSEK SZAKADÁS chip chiptartó mikrohuzal szakadás tokozás után túl nagy áram folyt a kivezetésen 2 mikrohuzal párhuzamosan kötve, mégis megolvadtak a döntött képen jól látszik a huzalok kötési geometriája 7

MIKROHUZALKÖTÉSEK - FELVÁLÁS a döntött képen egyértelműen látható a kötések geometriája és a felválás jelensége megfelelő beállítások mellett akár a chip ragasztó is látható mikrohuzal d=25μm chip RÖNTGENSUGARAS VIZSGÁLAT KORLÁTAI Bizonyos esetekben akár a chipen lévő vékonyréteg fémezés rajzolata is látható. Alacsony elnyelésű anyagok és összetett struktúrák vizsgálata korlátozzák a röntgensugaras vizsgálatok alkalmazhatóságát. SAM - SCANNING ACOUSTIC MICROSCOPY Röntgennel láthatatlan repedések, törések, zárványok, felválások roncsolásmentes kimutatása. 15, 50, 75 és 110MHz transducerek SO IC röntgenképe nem látható hiba SAM kép fentről delamináció SAM kép alulról delamináció 8

akusztikus impedancia PÁSZTÁZÓ AKUSZTIKUS MIKROSZKÓPOS VIZSGÁLAT ELVE Z v sűrűség terjedési sebesség adó/vevő áthaladó hullám közeg: ioncserélt víz közeg határokról visszavert hullámok vizsgált minta vevő Közeghatárokon visszaverődés: vizsgálhatóság feltétele az akusztikus impedanciák különbözzenek reflexiós tényező Z 1 Z 2 Z2 Z R Z Z 2 1 1 KÉPALKOTÁSI MÓDOK A-scan: egy pont felett detektált hullámforma B-scan: vonalmenti metszeti kép - az egyes pontokban mért hullámformákból C-scan: horizontális sík metszet a hullámformák egy adott időablakban lévő intenzitásából az összes pontban alkotott kép. Fizikailag nincsenek egy síkban! A-SCAN (HULLÁM) C-SCAN (KÉP) 9

VIA-IN-THE-PAD VOID KÉPZŐDÉS DELAMINÁCIÓ HŰTŐSZEGECS FORRASZTÁSÁNÁL ragasztó tokozó anyag Si Cu hűtőlap forrasz a. b. a. b. c. d. Fig. 1. Comparison of X-ray and acoustic micro imaging. a.) c. SAM micrograph good sample, no delamination; d. b.) X-ray micrograph good sample Fig. 1. Comparison of X-ray and acoustic micro imaging. TÖBBRÉTEGŰ NYÁK DELAMINÁCIÓ 10

DIA ATTACH DELAMINÁCIÓ Si delamination Si no delamination 11