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

RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATOKKAL ÖSSZEFÜGGŐ ÁTFOGÓ SZABVÁNYOK

Roncsolásmentes anyagvizsgálat

3. METALLOGRÁFIAI VIZSGÁLATOK

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

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

A helyszíni lenyomatos technika kiterjesztett alkalmazása

örvényáramos vizsgálata a petrolkémiai iparban

Dr. Mikó Balázs

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

Gyártástechnológia II.

Az ipari komputer tomográfia vizsgálati lehetőségei

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

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

Az elektromágneses tér energiája

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

HEGESZTETT KÖTÉSEK RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATA. Szemrevételezéssel

MIKROFYN GÉPVEZÉRLÉSEK. 2D megoldások:

RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATOK. A darab belsejében lévı eltérések kimutatására alkalmas módszerek

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

Gyártástechnológia II.

Mőködési elv alapján. Alkalmazás szerint. Folyadéktöltéső nyomásmérık Rugalmas alakváltozáson alapuló nyomásmérık. Manométerek Barométerek Vákuummérık

Anyagismeret és anyagvizsgálat. Kovács Attila

Elıgyártmány típusok Hengerelt Húzott Kovácsolt Öntött Hegesztett

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Sorrendtervezés. Dr. Mikó Balázs Az elemzés egysége a felületelem csoport.

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

Termográfiai vizsgálatok

Mechanikai tulajdonságok Statikus igénybevétel. Nyomó igénybevétellel szembeni ellenállásának meghatározása

GÉPSZERKEZETTAN - TERVEZÉS GÉPELEMEK KÁROSODÁSA

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

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

Alapvető eljárások Roncsolásmentes anyagvizsgálat

A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata

EGYENÁRAM. 1. Mit mutat meg az áramerısség? 2. Mitıl függ egy vezeték ellenállása?

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

A Laboratórium tevékenységi köre:

7 SZÍNES KAPUTELEFON RENDSZER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Beltéri egység. Kültéri egység. Köszönjük, hogy termékünket választotta!

Méretlánc (méretháló) átrendezés elmélete

LÉGIJÁRMŰVEK HARCI SÉRÜLÉSEINEK RONCSOLÁSMENTES ANYAGVIZSGÁLATI ELJÁRÁSAI

Pótlap nem használható!

POLÍROZÁS A SZERSZÁMGYÁRTÁSBAN I. rész.

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

Az elektromágneses indukció jelensége

ESD-Oktatás V

Műszaki klub Előadó: Raffai Lajos

Roncsolásmentes. smentes anyagvizsgálatok előad. BME, Anyagtudomány

A sínek tesztelése örvényáramos technológiákat használva

JAVÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1)

MEGA-CHECK Rétegvastagság mérő készülékekhez SZONDAKATALÓGUS

CAD-CAM-CAE Példatár

LI 2 W = Induktív tekercsek és transzformátorok

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

Ultrahangos anyagvizsgálati módszerek atomerőművekben

N I. 02 B. Mágneses anyagvizsgálat G ép A mérés dátuma: A mérés eszközei: A mérés menetének leírása:

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?

7. ábra Shredder 8.ábra Granulátor

Méréstechnika. Szintérzékelés, szintszabályozás

RONCSOLÁSMENTES ANYAGVIZSGÁLATI MÓDSZEREK ALKALMAZÁSÁNAK TAPASZTALATAI

4. Biztonsági elıírások. 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések

Transzformátor rezgés mérés. A BME Villamos Energetika Tanszéken

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

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

a NAT /2006 számú akkreditálási ügyirathoz

Csvezetéki hibák értékelésének fejldése

Záróvizsga szakdolgozat. Mérési bizonytalanság meghatározásának módszertana metallográfiai vizsgálatoknál. Kivonat

FIZIKA KÖZÉPSZINTŐ SZÓBELI FIZIKA ÉRETTSÉGI TÉTELEK Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Gödöllı, május-június

Pellet üzem - Alapoktól a tetıig. Deák Levente Ügyvezetı Ökoenergetika Kft

A teljes elektromágneses spektrum

Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Gépgyártástechnológiai Szakcsoport

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

mérırendszerek Mérések fényében

OPTIKA. Fénykibocsátás mechanizmusa fényforrás típusok. Dr. Seres István

Ipari Lézerek és Alkalmazásaik

Gyártástechnológia II.

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

Ellenállásmérés Wheatstone híddal

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

Villamos gépek működése

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

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

Korszerő alkatrészgyártás és szerelés II. BAG-KA-26-NNB

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009

OPT TIKA. Hullámoptika. Dr. Seres István

Radon a környezetünkben. Somlai János Pannon Egyetem Radiokémiai és Radioökológiai Intézet H-8201 Veszprém, Pf. 158.

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

2011. tavaszi félév. A forgácsolási hő. Dr. Markovits Tamás. Dr. Ozsváth Péter Dr. Szmejkál Attila

tervezési szempontok (igénybevétel, feszültségeloszlás,

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

Korszerő alkatrészgyártás és szerelés II. BAG-KA-26-NNB

Elektronikai alapgyakorlatok

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

Felületjavítás görgızéssel

TERMOELEM-HİMÉRİK (Elméleti összefoglaló)

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Tervezte és készítette Géczy László

Átírás:

Roncsolásmentes vizsgálatok 1

Roncsolásmentes vizsgálatok Azokat a vizsgálatokat, amelyek az anyagok külsı és belsı hibáinak az un. rejtett hibáknak a kimutatására szolgálnak roncsolásmentes vagy hibakeresı vizsgálatoknak nevezzük. A vizsgálatok a magán darabon legyenek elvégezhetık. 2

A roncsolásmentes vizsgálati eljárások dinamikus fejlıdésének magyarázata nı a gyártók közötti minıségi verseny a tervezési és kísérleti-vizsgálati szakaszban történı beavatkozás és korrekció hatására a fejlesztési költségek hosszabb távon kedvezıbben alakulhatnak a gyártástechnológia folyamatos kontrolja révén lecsökkenhet a leállási idı a garantált és ellenırzötten jobb minıség miatt csökken, vagy elmarad a reklamáció. 3

A vizsgálati módszerekkel az alábbi feladatok oldhatók meg új gyártmányok hibáinak kimutatása, (ellenırzés a gyártási folyamatba lépéskor, gyártás közben, végátvétel stb.) üzemeltetés közben keletkezı hibák kimutatása anyagkeveredésbıl származó hibák kiszőrése 4

A vizsgálatok csoportosítása A darab felületén lévı hibák kimutatására vizuális megfigyelés, mágneses repedés vizsgálat penetráló folyadékos vizsgálat, 5

A vizsgálatok csoportosítása A darab belsejében lévı hibák röntgen, γ sugárzó izotópos kimutatására ultrahangos vizsgálat magnetoinduktív vagy az örvényáramos vizsgálat 6

A roncsolásmentes vizsgálatok csoportosítása akusztikus emissziós vizsgálatokkal a repedés keletkezés és terjedés követhetı nyomon. A tömörségvizsgálatokkal lehetséges bonyolult öntött alkatrészek ellenırzése is. holográfia, Barkhausen zajon alapuló mérések stb. 7

Mi alapján választjuk ki az eljárást elsıdleges, 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 További fontos szempont lehet a dokumentálhatóság, a korábbi eredményekkel való összevetés lehetısége, (repedés terjedés!) a gazdaságosság, a vizsgálat ideje stb. 8

Vizuális megfigyelés a felületi hibák, a felületre kijövı repedések észlelhetık. Segédeszközként kézi nagyító, üregek vizsgálatán endoszkóp, video endoszkóp alkalmazhatók 9

Vizuális megfigyelés a felületet gondosan elı kell készíteni. Ez a legtöbb esetben a tisztítást, esetleg a maratást jelenti, de nagyon fontos a megfelelı megvilágítás is. 10

Vizuális megfigyelés Alkalmazás: Video kamerák és TV segítségével - amelyek néhány másodperc alatt leképezik a darabot- a szállítószalagon mozgó alkatrészek is ellenırizhetık. Különösen fontos ez az elektronikai iparban. Optikai lézerrel nagyon kis elmozdulások, vibráció, maradó feszültségek okozta méretváltozások is vizsgálhatók 11

12

Csıjáró videokészülék 13

Folyadék behatolásos vagy penetráló folyadékos vizsgálat A felületre kinyúló folytonossági hiányok, repedések stb. kimutatására alkalmas igen érzékeny vizsgálati módszer. a. a felület elıkészítése, b. a penetrálófolyadék felvitele, c. a felesleges folyadék eltávolítása, d. elıhívás, értékelés 14

Penetráló folyadékos vizsgálat 15

Vizsgálat vörös színő jelzıanyaggal 16

Vizsgálat flureszcens anyaggal 17

Penetráló folyadékos vizsgálat 18

Penetráló folyadékos vizsgálat Alkalmazási lehetıségek Porózus anyagok kivételével minden anyag felületi hibáinak kimutatására 19

Penetráló folyadékos vizsgálat Alkalmazási lehetıségek Kerámia öntvény 20

Mágneses repedésvizsgálat ferromágneses fémek felületén, vagy felületének közelében lévı szabad szemmel nem, vagy alig látható folytonossági hiányok (repedések, zárványok, pórusosság stb.) kimutatására alkalmas módszer 21

Mágnesezési módok A mágneses tér gerjesztése szerint ( van-e gerjesztés a vizsgálat alatt vagy nincs) folytonos remanens eljárás A mágnesezı áram fajtája szerint egyenáramú váltóáramú együtemő (félhullámú) impulzusos(áramlökés) 22

Mágnesezési módok A mágneses tér jellege szerint körkörös ( győrős) hosszanti (sarok) párhuzamos spirál vagy torz mezejő 23

Folytonos térrel történı mágnesezés Áramátvezetéssel Elsıdlegesen hosszirányú hibák kimutatására Alkalmazás: hosszú darabok pl. rudak, tengelyszerő alkatrészek, csövek vizsgálatára a nagymérető, helyhez kötött munkadarabok. 24

Folytonos térrel történı mágnesezés Tér módszer, járommágnesezés keresztirányú folytonossági hiányok kimutatására alkalmas hosszú darabok mágnesezésére az átfutótekercses tekercsmágnesezés terjedt el 25

Folytonos térrel történı mágnesezés Kombinált mágnesezés kombinált módszerek alkalmazása, melyek egyaránt alkalmasak hossz- és keresztirányú mágneses tér gerjesztésére. 26

Folytonos térrel történı mágnesezés Kombinált mágnesezés A korszerőbb berendezésékben két váltakozó árammal gerjesztett teret szuperponálnak. Mindkét esetben az eredı mágneses tér a váltóáram frekvenciájának megfelelıen változtatja irányát, így bármilyen irányú hiba valamelyik idıpillanatban merıleges, az erıvonalakra, tehát kimutatható. 27

Mágneses repedésvizsgáló gépek, alkalmazási példák 28

Mágneses repedésvizsgáló gépek, alkalmazási példák 29

Mágneses repedésvizsgáló gépek, alkalmazási példák 30

Mágneses repedésvizsgáló gépek, alkalmazási példák 31

Mágneses repedésvizsgáló gépek, alkalmazási példák négypólusos, esetleg kerekes vizsgáló készülék is, amellyel a négy pólus által bezárt terület 100 %-ban vizsgálható. 32

Mágneses repedésvizsgáló gépek, alkalmazási példák 33

Remanencia módszer a darabokat egy erıs 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. 34

Remanencia módszer A hibakimutatás száraz porral történik. A módszer elınye, hogy nem lehet a darabot túlmágnesezni, így elkerülhetı az elıbbiekben ismertetett módszereknél elıforduló hamis indikáció. 35

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 mágnesezhetı rész mellett még egy speciális festékpigmentet vagy önfluoreszkáló mőgyanta bevonatot (UV orange) tartalmaz, ami ultraibolya sugárzás hatására zöld vagy sárga színben világít 36

Kiértékelés A darab mágnesezése, a hibajelzı szuszpenzió felhordása után a darabot szemrevételezzük. A szemrevételezést a hibakimutatásra használt jelzıanyagtól függıen normál vagy UV fényben végezzük. 37

Demagnetizálás A darabot demagnetizálni kell, ha : a remanens mágnesesség miatt a felületre tapadó szemcsék gyors kopást vagy berágódást okozhatnak valamilyen mőszer mőködését befolyásolja a remanens mágnesesség a következı megmunkálási mőveletet a mágnesesség zavarja pl. a forgács a maró élére tapad stb. Nem szükséges a demagnetizálás ha: a vizsgálatot 500 C -ot meghaladó hıkezelés követi lágyacéloknál váltakozó áramú mágnesezés után 38

Magnetoinduktív és örvényáramos vizsgálat A vizsgálat fizikai alapja: elektromosan vezetı anyagokban, idıben változó mágneses tér indukció utján áramot gerjeszt. Ezt az áramot örvényáramnak nevezzük. Az örvényáram maga is gerjeszt mágneses teret, mely a külsı mágneses térrel ellenkezı irányú. A két mágneses tér összegzıdik, mely eredı erıtérhez vezet és amelyet mérni és értékelni lehet, változásaiból, viselkedésébıl különbözı anyaghibákra vagy anyagtulajdonságokra lehet 39 következtetni.

A vizsgálat elve 40

Az örvényáramos és a magnetoinduktív vizsgálat A vizsgálat során a munkadarabban létrejövı örvényáramokat, így a visszahatás mértékét az ellenırzött darab elektromos vezetıképessége, mágneses permeabilitása, geometriai adatai. anyaghibái, az alkalmazott örvényáram frekvenciája valamint a szonda és a vizsgálandó darab távolságának mértéke határozza meg. 41

Az anyag és áramjellemzık (permeabilitás ) közötti összefüggés erıssége Az anyagjellemzık és a mágneses permeabilitás összefüggése 100 90 80 70 Adatsor1 60 50 40 A befolyás erıssége 30 20 10 0 Összetétel Szövetelemek aránya Fázis, szemcsenagyság Fázisok aránya Kiválások Zárványok, porozitás Belsı feszültség Anizotrópia Mikrorepedések, feszültségi korrózió Alakítás Ferrit az ausztenitben 42

Az anyag és áramjellemzık (vezetıképesség ) közötti összefüggés erıssége Az anyagtulajdonságok és a vezetıképesség összefüggése 90 80 70 60 50 Adatsor1 40 30 A befolyás erıssége 20 10 0 Összetétel Szövetelemek aránya Fázis, szemcsenagyság Fázisok aránya Kiválások Zárványok, porozitás Belsı feszültség Anizotrópia Mikrorepedések, feszültségi korrózió Alakítás Ferrit az ausztenitben 43

Magnetoinduktív vizsgálat A ferromágneses anyagok szövetszerkezete és mágneses tulajdonságai között egyértelmő összefüggések vannak. Így pl. a permeabilitás, a koercitív erı és a hiszterézis az anyag szerkezetének függvényei. A szövetszerkezet pedig az acélok összetételétıl, hıkezelésétıl, a hideg vagy melegalakítás mértékétıl stb. függ. Így a mágneses tulajdonságok ismeretében bizonyos következtetéseket vonhatunk le. 44

Magnetoinduktív vizsgálat A módszer lényege, hogy egy etalon darabbal hasonlítjuk össze a vizsgált darabokat úgy, hogy két tekercset kapcsolunk egymással szembe. A tekercsek egyikében az etalont, a másikban a vizsgálandó darabot helyezzük el. Ha a darab az etalonnal összetételben, hıkezeltségben, keménységben stb. megegyezik, akkor a mőszer nem tér ki, ha eltérés van akkor a mőszer eltérést jelez. 45

Zöld terület, a darab megfelel 46

A vizsgálat alkalmazása Hıkezelt alkatrészek ellenırzése (válogatás) 47

A vizsgálat alkalmazása Csövek vizsgálata 48

Nem mágnesezhetı 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 paraméterektıl, a folytonossági hiányoktól Az örvényáram intenzitása a felületen a legnagyobb, és az anyag belseje felé haladva fokozatosan csökken. A behatolási mélység a frekvencia függvénye 49

Örvényáramos Készülékek 50

Örvényáramos vizsgálat Alkalmazási területek különbözı alakú, és mérető tömbök, lemezek, fém alkatrészek, csövek felületi, felület közeli hibáinak (repedések, varratok, zárványok, üregek stb.) kimutatásra, méretellenırzésre, bevonatok rétegvastagságának mérésére. A vizsgálat kontaktus nélküli, nagyon gyors. Kis mérıszondákkal mm nagyságrendő repedések is biztonsággal jelezhetık (repülıgépipar), az olajszállításban valamint az atomenergia ipar területén 51

Örvényáramos vizsgálat Alkalmazási területek A módszer könnyen automatizálható, a kiértékelés számítógéppel történik, ezért használata egyre jobban terjed a gépiparban, a jármőiparban a légi közlekedésben (repülıgépipar), az olajszállításban valamint az atomenergia ipar területén 52

Örvényáramos, alkalmazás Felületi repedések kimutatatása 53

Örvényáramos, alkalmazás Vasúti sín folyamatos ellenırzése 54

Örvényáramos, alkalmazás Vasúti sín folyamatos ellenırzése 55