A tájékoztató fő témakörei



Hasonló dokumentumok
smentes Roncsolásmentes BME, Anyagtudomány

Mérnöki anyagismeret. Roncsolásmentes vizsgálatok

Az elektromágneses anyagvizsgálat alapjai

Radiográfiai anyagvizsgáló Ipari anyagvizsgáló 2/42

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Képi diagnosztikai és intervenciós asszisztens szakképesítés

HEGESZTÉSI SZAKISMERET

Pozitron-emissziós tomográf (PET) mire való és hogyan működik?

Anyagszerkezettan és anyagvizsgálat (BMEGEMTAGK1)

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Roncsolásmentes vizsgálati módszerek integrálása a gyártási folyamatokba

Mágneses szuszceptibilitás vizsgálata

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Orvosi laboratóriumi technikai asszisztens szakképesítés Mikrobiológiai vizsgálatok modul. 1.

V. Furatszerelt alkatrészek szerelése újraömlesztéses forrasztási technológiával

Információtartalom vázlata

Ultrahangos mérőfej XRS-5. Használati utasítás SITRANS. XRS-5 mérőfej Használati utasítás

Vasúti pálya függőleges elmozdulásának vizsgálata

Kalapos, sapka- és kesztyűkészítő

5.) Ismertesse a melegen hengerelt, hegeszthető, finomszemcsés szerkezeti acélokat az MSZ EN alapján!

Hidrosztatikus hajtások, bevezetés BMEGEVGAG11

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

Előgyergyártott konzolos és konzolos támfalas közlekedési vasbeton elemcsaládok a kerékpáros és gyalogos közlekedési területek növelésére

Műszaki ábrázolás II. 3. Házi feladat. Hegesztett szerkezet

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Erőterek elleni. épületekben. Szűcs László BME-HVT

Roncsolásmentes anyagvizsgálat

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Foglalkozásegészségügyi szakápoló szakképesítés Foglalkozásegészségügyi felmérés modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Képi diagnosztikai és intervenciós asszisztens szakképesítés

A mérések eredményeit az 1. számú táblázatban tüntettük fel.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Műtéti szakasszisztens szakképesítés Műtét előkészítése modul. 1. vizsgafeladat február 07.

Dr. Schuster György február 21. Real-time operációs rendszerek RTOS

Egy heti edzés leírása (5. sz. melléklet)

Épületvillamosság laboratórium. Villámvédelemi felfogó-rendszer hatásosságának vizsgálata

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS ADATTÁROLÓS VITELDÍJJELZŐK ELLENÖRZŐ KÉSZÜLÉKEI HE

I. A szervezet kérelmezi a Tanúsító Helynél a 3/1998 (I.12.) IKIM rendeletnek megfelelőség tanúsítását (Lásd Kérdőív a tanúsítás előkészítésére T-903)

Izotópkutató Intézet, MTA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Endoszkópos szakasszisztens szakképesítés Endoszkópos beavatkozás lebonyolítása modul. 1.

Anyagszerkezet és vizsgálat. 3. Előadás

[MECHANIKA- HAJLÍTÁS]

Alpha Metal Free. Az első takarítókocsi, mely alkalmas mágneses rezonancia területen való használatra. Univerzális takarítókocsi, fém alkatrész nélkül

Bevezetés a lágy számítás módszereibe

Elhelyezési és kezelési tanácsok

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Fogászati asszisztens szakképesítés Fogászati beavatkozások, kezelések modul. 1. vizsgafeladat május 30.

Tevékenységmenedzsment

CAD-CAM

Homlokzati tűzterjedés vizsgálati módszere

Összefüggő szakmai gyakorlat

Reológia 2. Bányai István DE Kolloid- és Környezetkémiai Tanszék

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése: Köszörűs 2/51

Ö S S Z E G E Z É S A Z A J Á N L A T O K E L B Í R Á L Á S Á R Ó L

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

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

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

Dräger Prestor Vizsgálóberendezés

A parlagfű elleni közérdekű védekezés távérzékeléses és térinformatikai támogatása

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

H A T Á R O Z A T I N D O K O L Á S

Typotex Kiadó. Térinformatika. Detrekői Ákos jogutóda, Szabó György

Korszerű geodéziai adatfeldolgozás Kulcsár Attila

A jelenség magyarázata. Fényszórás mérése. A dipólus keletkezése. Oszcilláló dipólusok. A megfigyelhető jelenségek. A fény elektromágneses hullám.

FALON KÍVÜLI ÉS SÜLLYESZTETT KISELOSZTÓK dinbox. verzió 2.2 TERMÉKKATALÓGUS MŰSZAKI RÉSZ

Semmelweis Egyetem Orvosi Biokémia Intézet Orvosi Biokémia és Molekuláris Biológia gyakorlati jegyzet: Transzaminázok TRANSZAMINÁZOK

Fejezet Tartalom Oldal. 10 Üreges csempeburkolat és esztrich réteg felújítása 249

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny. Elődöntő ÍRÁSBELI FELADAT

Az ATT oktatási és kutatási tevékenysége

Földrajzi helymeghatározás

Telekommunikáció Mészáros István Kábelmenedzsment

AQUABIT. Egyrétegű vízszigetelő paszta teraszokhoz és beton alapokhoz

Munkavédelmi technikus Munkavédelmi technikus

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat. Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV 2015/2016.

Mérés és adatgyűjtés

Elemkatalógus és árjegyzék Érvényes: től visszavonásig

Embléma, márkanév és szlogen 5

HWDEV-02A GSM TERMOSZTÁT

Roncsolásmentes anyagvizsgálat

[GVMGS11MNC] Gazdaságstatisztika

Klarstein Ice Volcano

14. Tűzgátló lezárások 17. Tűzvédelmi célú bevonati rendszerek TSZVSZ - Tűzvédelmi Szakmai Napok Marlovits Gábor

A fiatalok pénzügyi kultúrája Számít-e a gazdasági oktatás?

Leier árokburkoló elem

A Tömegspektrométer elve AZ ATOMMAG FIZIKÁJA. Az atommag szerkezete (40-44 oldal) A tömegspektrométer elve. Az atommag komponensei:

Mikrofluidikai és digitális mikrofluidikai alkalmazások Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kar

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi információk 2015.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápoló szakképesítés Egészségnevelés- egészségfejlesztés modul. 1. vizsgafeladat október 04.

evosoft Hungary Kft.

Neptun rendszer jelentkezési segéd

Előszó Bevezetés A ragasztás mint kötési eljárás A ragasztás előnyei és hátrányai Fogalmak és definíciók 11

Taktilis útburkolati jelzések

Önellenőrzés Előadó: dr. Jakab Miklós

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Különleges villámvédelmi problémák. környezetben. Kusnyár Tibor

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Klinikai neurofiziológiai szakasszisztens szakképesítés

Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar. Építészmérnök (BSc) Osztatlan Építész Ipari termék- és formatervező mérnök (BSc) Építőművész (BA)

VÁLTOZIK AZ ISO 9001-ES SZABVÁNY. KINEK JÓ EZ?

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

Fúvókás sugárbefúvó cső DSA-RR

CSOPORTSZOBA III. 2 BD55793 Fektetőágy tároló. 2 BD Görgős műanyag tároló - 9 fiókos. 2 FA_1532 Fogmosópohár tartó, fogassokkal

Leágazó idomok. Leágazó idomok

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGAFELADATHOZ. Fizioterápiás szakasszisztens szakképesítés

Alváz. Billenős / Állat

A felülvizsgálat menete

My Hipernet Home üzembehelyezési útmutató

Dinamikus geometriai programok

Átírás:

Anyagszerkezettan és anyagvizsgálat 2011/12 Roncsolásmentes smentes anyagvizsgálat (Hibakereső vizsgálatok) Dr. Palotás Béla - Dr. Éva András - Dr. Mészáros István A tájékoztató fő témakörei Bevezetés Jellegzetes hibák A hibakimutatás lehetőségei Követelmények a vizsgálati eljárással szemben A vizsgálati módszer kiválasztása Vizuális vizsgálat Folyadékbehatolásos vizsgálat Akusztikus emisszió Mágneses repedésvizsgálat Örvényáramú vizsgálat Ultrahangvizsgálat Röntgenvizsgálat Izotópos vizsgálat Gyakorlati feladatok Anyagszerkezettan 2011 Roncsolásmentes anyagvizsgálat 2 1

Bevezetés Minőségbiztosítás jelentősége Tulajdonságok roncsolásmentes ellenőrzése Anyaghibák kiszűrése (gyártás közben költségmegtakarítás, illetve utólag kárelemzés) Anyaghibák Okok (gyártástechnológia, üzemelés) Megjelenési formák Méretek. Anyagszerkezettan 2011 Roncsolásmentes anyagvizsgálat 3 Technológiai hibák Öntési és hegesztési hibák (zsugorodási repedések, repedések, gázzárványok, salakzárványok) Képlékenyalakítás okozta hibák (pl. rálapolódások, felszakadások) Hőkezeléskor kialakuló hibák (pl. edzési repedések) Forgácsolás során képződő hibák (pl. köszörülési repedés). Néhány jellegzetes technológiai hiba képét mutatjuk be a továbbiakban. Anyagszerkezettan 2011 Roncsolásmentes anyagvizsgálat 4 2

Gázzárványok Anyagszerkezettan 2011 Roncsolásmentes anyagvizsgálat 5 Kristályosodási repedés Anyagszerkezettan 2011 Roncsolásmentes anyagvizsgálat 6 3

Képlékenyalakítás okozta repedés Anyagszerkezettan 2011 Roncsolásmentes anyagvizsgálat 7 Üzemközbeni tönkremenetelek Kifáradás okozta repedések Korróziós és feszültségkorróziós repedések Kúszásos károsodások. Néhány jellegzetes üzemelési hiba képét láthatjuk a következőkben. Anyagszerkezettan 2011 Roncsolásmentes anyagvizsgálat 8 4

Fáradásos repedések Anyagszerkezettan 2011 Roncsolásmentes anyagvizsgálat 9 Szemcsehatár-menti korrózió Anyagszerkezettan 2011 Roncsolásmentes anyagvizsgálat 10 5

A hibák két nagy csoportba sorolhatók Térfogati hibák 3D Gázzárvány: Kötéshibák: Síkszerű hibák 2D Hidegrepedés: Salakzárvány: Teraszos repedés: Kristályosodási repedés: Felületi hibák Anyagszerkezettan 2011 Roncsolásmentes anyagvizsgálat 11 A hibakimutatás lehetőségei Alapelv: A hiba hatására annak környezetében megváltozik az anyag valamely fizikai (optikai, mágneses, villamos, stb.) jellemzője. Olyan információ hordozót (pl. mechanikai rezgések, elektromágneses sugárzások) kell választani, amelynek változásából egyértelműen lehet következtetni a hiba jellemzőire. Anyagszerkezettan 2011 Roncsolásmentes anyagvizsgálat 12 6

Követelmény a vizsgálati eljárással szemben Gyorsaság, megbízhatóság, Egyszerűség (helyszíni elvégezhetőség), Ne legyen környezetszennyező (biztonságtechnika), Minimális felület előkészítés, Dokumentálhatóság. Anyagszerkezettan 2011 Roncsolásmentes anyagvizsgálat 13 A vizsgálati módszer kiválasztása Szempontok: a vizsgált darab anyaga, mérete, geometriai viszonyai, a feltételezhető hiba helye, mérete, a kimutatás pontossága, a dokumentálhatóság. Anyagszerkezettan 2011 Roncsolásmentes anyagvizsgálat 14 7

Alapszabály Univerzális hibakeresővizsgálati eljárás nincs! A továbbiakban a vizsgáló eljárásokat mutatjuk be (az egyszerűtől a bonyolultabb felé haladva). Anyagszerkezettan 2011 Roncsolásmentes anyagvizsgálat 15 Szemrevételezés = Vizuális vizsgálat Mérési elv: látható fényben a hibák érzékelése. Alkalmazhatóság: csak felületre kijutó hibák (repedések, porozitások, felületi hibák, felszakadások, beszívódások stb.) kimutatására alkalmas. Előnyök/hátrányok: gyors, egyszerű, olcsó, szakértelmet nem igényel de szubjektív, nehezen dokumentálható. Anyagszerkezettan 2011 Roncsolásmentes anyagvizsgálat 16 8

Merevszáras endoszkópok (boroszkóp) Nehezen megközelíthető helyeken: Olcsó, vizuális vizsgálóeszköz. Anyagszerkezettan 2011 Roncsolásmentes anyagvizsgálat 17 Üvegszálas endoszkópok (fibrescope) Ahova a merevszáras endoszkóppal nem férünk oda, ott használhatók az üvegszálas endoszkópok. Anyagszerkezettan 2011 Roncsolásmentes anyagvizsgálat 18 9

Folyadékbehatolásos (penetrációs) eljárások Mérési elv: a kis felületi feszültségű (kapillár - aktív) folyadék behatol a felületre nyitott repedésbe, majd kiszivárog onnan és kirajzolja a hiba alakját (a repedés mélysége és szélessége nem mérhető) Alkalmazhatóság: csak felületre kijutó hibák, repedések kimutatására Kivitelezés: felület tisztítás, jelzőfolyadék felvitel, felesleg eltávolítás, előhívó anyag felvitel, hibakimutatás. Anyagszerkezettan 2011 Roncsolásmentes anyagvizsgálat 19 A penetrációs vizsgálat végrehajtása Anyagszerkezettan 2011 Roncsolásmentes anyagvizsgálat 20 10

A repedés kimutatása Anyagszerkezettan 2011 Roncsolásmentes anyagvizsgálat 21 A penetrációs vizsgálat előnyei, alkalmazási korlátok Előnyök: egyszerű, anyagminőség nem korlátoz, olcsó. Alkalmazási korlátok: porózus felületnél nehezen alkalmazható, igényes felülettisztítás szükséges, utótisztítás elengedhetetlen. Felhasznált eszközök: előhívók, tisztítók, kontrasztanyagok. Anyagszerkezettan 2011 Roncsolásmentes anyagvizsgálat 22 11

Mágneses repedés vizsgálat Mérési elv: a hibák az anyagban létrehozott mágneses tér erővonalait eltérítik, az így kialakuló szórt fluxust a felületre felvitt ferromágneses por sűrűsödése jelzi. Alkalmazhatóság: csak ferromágneses anyagok felületi vagy felület közeli hibáihoz Előnyök / hátrányok: egyszerűség, nagy érzékenység (0,001 mm széles hiba kimutatás), de korlátozott az anyagminőség és lemágnesezést igényel a vizsgálat után. Anyagszerkezettan 2011 Roncsolásmentes anyagvizsgálat 23 A vizsgálat elve A mágneses tér iránya befolyásolja a hiba kimutathatóságát Anyagszerkezettan 2011 Roncsolásmentes anyagvizsgálat 24 12

Vizsgálóberendezések Hosszirányú mágneses tér Keresztirányú mágneses tér Anyagszerkezettan 2011 Roncsolásmentes anyagvizsgálat 25 A mágneses vizsgálat végrehajtása A darab felfogása A mágnesező készülék bekapcsolása A mágnesporos szuszpenzió egyenletes felszórása Várakozás (kb. 5 másodperc) Minősítés (fekete mágnespor-szuszpenzió esetén szabad szemmel, fluoreszcens mágnespor szuszpenzió esetén UV sugárzással) Mágnesezhető, ferromágneses darabok és hegesztési varratok vizsgálatára. Anyagszerkezettan 2011 Roncsolásmentes anyagvizsgálat 26 13

A vizsgálat hordozható eszközei Járom-mágnes és alkalmazásai: Anyagszerkezettan 2011 Roncsolásmentes anyagvizsgálat 27 A hibakimutatás segéd anyagai Mágnesporos szuszpenziók: a felületvizsgálat céljából felmágnesezett alkatrész vagy szerkezeti elem felületére felszórt fekete színű, vagy narancs színben fluoreszkáló mágnesporos szuszpenziók Anyagszerkezettan 2011 Roncsolásmentes anyagvizsgálat 28 14

Örvényáramú vizsgálat Mérési elv: örvényáramok mágneses tere és az örvényáramot keltő primer mágneses tér kölcsönhatása a hibák következtében megváltozik. Alkalmazhatóság: csak villamosan vezető anyagoknál a felületi és felület közeli hibák kimutatására, valamint az anyagjellemzők változásának érzékelésére Kivitelezés: gyűrűtekercses és tapintó tekercses megoldások. Anyagszerkezettan 2011 Roncsolásmentes anyagvizsgálat 29 A vizsgálat elve Anyagszerkezettan 2011 Roncsolásmentes anyagvizsgálat 30 15

Ultrahangos vizsgálat Mérési elv: a vizsgált anyagban terjedő nyomáshullámok útjába kerülő hibák megváltoztatják a hullámterjedés viszonyait α α β Alkalmazhatóság: síkszerű (kétdimenziós) hibák repedések, rétegződések kimutatására előnyös, térfogati hibák kimutatása nehezebb. Anyagszerkezettan 2011 Roncsolásmentes anyagvizsgálat 31 Átsugárzásos vizsgálat Anyagszerkezettan 2011 Roncsolásmentes anyagvizsgálat 32 16

Véglapreflexiós módszer Anyagszerkezettan 2011 Roncsolásmentes anyagvizsgálat 33 Hitelesítés etalonnal Anyagszerkezettan 2011 Roncsolásmentes anyagvizsgálat 34 17

Vájat reflexiós jele Anyagszerkezettan 2011 Roncsolásmentes anyagvizsgálat 35 Falvastagságmérő berendezés Anyagszerkezettan 2011 Roncsolásmentes anyagvizsgálat 36 18

Radiológiai vizsgálatok Mérési elv: Az alkalmazott röntgen-, gamma- vagy neutronsugárzás intenzitása a vizsgált tárgyon áthaladva az átsugárzott vastagságtól függően megváltozik. Alkalmazhatóság: Térfogati (háromdimenziós) anyaghibák (üregek, zárványok) kimutatása egyszerűbb, síkszerű hibák (pl. repedés) kimutatása nehezebb. Ha biztosak akarunk lenni, hogy nincs síkszerű hiba, akkor ultrahangvizsgálatot is alkalmazni kell. RADIOSZKÓPIA RADIOGRÁFIA Anyagszerkezettan 2011 Roncsolásmentes anyagvizsgálat 37 A röntgenvizsgálat elve Anyagszerkezettan 2011 Roncsolásmentes anyagvizsgálat 38 19

Etalon huzalsor A hibaméret meghatározására Szabványos R10-es számsor: 1 : 3,2 mm 2 : 2,5 3 : 2,0 4 : 1,6 5 : 1,25 6 : 1,0 7 : 0,8 8 : 0,64 9 : 0,5 10: 0,4 11: 0,32 12: 0,25 13: 0,2 14: 0,16 15: 0,125 16: 0,1 Anyagszerkezettan 2011 Roncsolásmentes anyagvizsgálat 39 A röntgenvizsgálat előnyei és korlátai A vizsgálat nyújtotta előnyök: 3D hibák pontos felderítése, dokumentálhatóság, felületi előkészítés nem szükséges. A vizsgálat korlátai: fokozott biztonságtechnika, komoly berendezés háttér, lassúság, 2D hibákra kevésbé alkalmas, korlátozott anyagvastagság. Anyagszerkezettan 2011 Roncsolásmentes anyagvizsgálat 40 20

Izotópos vizsgálat Alkalmazott izotópok: Co-60 Ir-192 (Ce-137) A vizsgálatot a röntgenvizsgálathoz hasonlóan végzik el. Használt izotópok: Co-60, Ir-192, (Ce137) Ólom izotóptartó Anyagszerkezettan 2011 Roncsolásmentes anyagvizsgálat 41 Az izotópos vizsgálat előnyei és korlátai Előnyök: 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). Korlátok: nagyobb a külső illetve belső életlenség, hosszabb expozíciós idő, rosszabb hibafelismerhetőség, változó a sugárzás intenzitása (felezési idő), folytonos sugárzás (nem kikapcsolható). Anyagszerkezettan 2011 Roncsolásmentes anyagvizsgálat 42 21

Gyakorlati feladatok Vizuális vizsgálat Folyadék behatolásos vizsgálat Mágneses repedésvizsgálat Ultrahangos hibakeresés Ultrahangos falvastagságmérés Anyagszerkezettan 2011 Roncsolásmentes anyagvizsgálat 43 22