ADY DOMENA BENEFIT TO CALIBRATION APPARATUS SERIES DOMENA



Podobné dokumenty
IMPULZNÍ MAGNETICKÁ STRUKTUROSKOPIE PLOCHÝCH VÝROBKŮ Z OCELI

SLITINY ŽELEZA NA VÝFUKOVÁ POTRUBÍ SPALOVACÍCH MOTORŮ FERROUS ALLOYS FOR EXHAUST PIPELINE OF COMBUSTION ENGINES

VÍŘIVÉ PROUDY DZM

MAGNETICKÉ LOKÁLNÍ MĚŘENÍ STAVU ZUŠLECHTĚNÍ OCELI MAGNETIC LOCAL MEASUREMENT OF STATE OF THERMAL REFINED STEEL. B.Skrbek 1, I.

Czech Society for Nondestructive Testing NDE for Safety / DEFEKTOSKOPIE 2011 November 9-11, Harmony Club Hotel, Ostrava - Czech Republic

Metal Magnetic Memory Method

EDDY CURRENT TESTING ÚVOD DOPORUČENÉ MATERIÁLY DEFINICE URČENÍ DÉKLA ŠKOLENÍ. Sylabus pro kurzy metody vířivých proudů dle systému ISO / 7

Srovnávací studie cementovaných a nitridovaných vzorků pomocí analýzy Barkhausenova šumu a RTG difrakce

1. Měření vrstev Pro měření tloušťky vrstev se používá rozdílných fyzikálních vlastností vrstvy a podkladového materiálu. Používají se dvě metody:

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský

MĚŘENÍ TLOUŠŤKY VRSTEV

Nedestruktivní zkoušení - platné ČSN normy k

Seznam platných norem NDT k

Predikce Diagnostika - Testování

APLIKACE VYBRANÝCH METOD PRO MĚŘENÍ ZBYTKOVÉHO NAPĚTÍ APPLICATION OF SOME METHODS FOR RESIDUAL STRESS MEASUREMENT

VÝZNAM A NENAHRADITELNOST VIZUÁLNÍ KONTROLY PŘI KVALIFIKACI PROCESU SVAŘOVÁNÍ

Integrita povrchu a její význam v praktickém využití

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr

Měřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole

A P L I K A C E B I A S S O N D V P R A X I

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření magnetických veličin, část 3-9-3

11. MĚŘENÍ SŘÍDAVÉHO PROUDU A NAPĚTÍ

Struktura a vlastnosti kovů I.

5. Materiály pro MAGNETICKÉ OBVODY

Magnetické vlastnosti látek (magnetik) jsou důsledkem orbitálního a rotačního pohybu elektronů. Obíhající elektrony představují elementární proudové

Přehled veličin elektrických obvodů

ELT1 - Přednáška č. 6

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky.

ACOUSTIC EMISSION OF MAGNETIC IMPULSE OF MAGNETIC SPOT METHOD AKUSTICKÁ EMISE MAGNETICKÝCH IMPULS METODY MAGNETICKÉ SKVRNY

Nedestruktivní zkoušení - platné ČSN normy k

ROZDĚLENÍ SNÍMAČŮ, POŽADAVKY KLADENÉ NA SNÍMAČE, VLASTNOSTI SNÍMAČŮ

5.0 ZJIŠŤOVÁNÍ FÁZOVÝCH PŘEMĚN

Pojednání ke státní doktorské zkoušce. Hodnocení mechanických vlastností slitin na bázi Al a Mg s využitím metody AE

Elektromagnetismus 163

Seznam platných norem z oboru DT k

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Autor: Bc. Tomáš Zavadil Vedoucí práce: Ing. Jaroslav Pitter, Ph.D. ATG (Advanced Technology Group), s.r.o

STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry

EXPERIMENTÁLNÍ METODY. Ing. Jiří Litoš, Ph.D.

Kontrola povrchových vad

2. přednáška. Petr Konvalinka

vlastností odlitků, zvláště pak na únavovou životnost. Jejich vliv Cena opravných prací těchto vad (připečeniny, zapečeniny) je

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

ZÁKLADNÍ EXPERIMENTÁLNÍ

MOŽNOSTI ZKOUŠENÍ TRUBEK MAGNETICKOU PRÁŠKOVOU METODOU SOUHRN POSSIBILITIES OF MAGNETIC PARTICLE TESTING OF TUBES SUMMARY

MT-zkoušení magnetické

MT-zkoušení magnetické

VYUŽITÍ MULTIFUNKČNÍHO KALIBRÁTORU PRO ZKRÁCENOU ZKOUŠKU PŘEPOČÍTÁVAČE MNOŽSTVÍ PLYNU

VLIV STŘÍDAVÉHO MAGNETICKÉHO POLE NA PLASTICKOU DEFORMACI OCELI ZA STUDENA.

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření magnetických veličin, část 3-9-1

Metody charakterizace

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu

Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu WIG (TIG) - 141

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Pojednání ke státní doktorské zkoušce. Hodnocení mechanických vlastností slitin na bázi Al a Mg s využitím metody AE

Harmonický ustálený stav pokyny k měření Laboratorní cvičení č. 1

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, Plzeň Česká republika

CYKLICKÁ VRYPOVÁ ZKOUŠKA PRO HODNOCENÍ VÝVOJE PORUŠENÍ A V APROXIMACI ZKOUŠKY OPOTŘEBENÍ. Markéta Podlahová, Ivo Štěpánek, Martin Hrdý

4. Zpracování signálu ze snímačů

Rentgenfluorescenční analýza, pomocník nejen při studiu památek

Zadání úlohy: Schéma zapojení: Střední průmyslová škola elektroniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace. Třída/Skupina: / Měřeno dne:

TECHNICKÝ LIST. změřte si svůj úspěch

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze

PŘÍSTROJE PRO KONTROLU VRSTEV, TLOUŠŤKY STĚNY, VIBRACÍ, SÍLY, TAHOVÉHO NAPĚTÍ A MOMENTOVÉ KLÍČE

WTR1-P821 ZoneControl. On-line datový list

Obr. 1 Činnost omezovače amplitudy

MĚŘENÍ HYSTEREZNÍ SMYČKY TRANSFORMÁTORU

1.1 Měření parametrů transformátorů

Zdroje napětí - usměrňovače

Korekční křivka napěťového transformátoru

galvanometrem a její zobrazení na osciloskopu

ASTM A694 F60 - TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ A MECHANICKÉ VLASTNOSTI ASTM A694 F60 HEAT TREATMENT AND MECHANICAL PROPERTIES

MAGNATEST D. Magneto-induktivní kontrola magnetických a elektrických vlastností kovových dílů

Elektřina a magnetizmus magnetické pole

PENETRANT TESTING ÚVOD DOPORUČENÉ MATERIÁLY DEFINICE URČENÍ DÉKLA ŠKOLENÍ. Sylabus pro kurzy kapilární metody dle systému ISO / 3

METALOGRAFIE II. Oceli a litiny

Diagnostika a zkušebnictví

Prostředky automatického řízení Úloha č.5 Zapojení PLC do hvězdy

D C A C. Otázka 1. Kolik z následujících matic je singulární? A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Měřící a senzorová technika

BASPELIN CPM EQ21. Popis obsluhy ekvitermního regulátoru CPM EQ21

Stacionární magnetické pole. Kolem trvalého magnetu existuje magnetické pole.

Použití. Výhody. Popis. Certifikace. Převodník vodivosti ZEPACOND 800

Tenzometry HBM. Petr Wasgestian

4. Stanovení teplotního součinitele odporu kovů

BASPELIN CPL. Popis obsluhy ekvitermního regulátoru CPL EQ23/EQ24

Dilatometr DF-7 a Automatický lis DL-7

Přenos signálů, výstupy snímačů

EVALUATION OF SPECIFIC FAILURES OF SYSTEMS THIN FILM SUBSTRATE FROM SCRATCH INDENTATION IN DETAIL

Nikolaj Ganev, Stanislav Němeček, Ivo Černý

Studium tranzistorového zesilovače

FYZIKA II. Petr Praus 9. Přednáška Elektromagnetická indukce (pokračování) Elektromagnetické kmity a střídavé proudy

Ultrazvuková defektoskopie. M. Kreidl, R. Šmíd, V. Matz, S. Štarman

Problematika disertační práce a současný stav řešení. Filip Hort

MECHANICKÉ VLASTNOSTI A STRUKTURNÍ STABILITA LITÝCH NIKLOVÝCH SLITIN PO DLOUHODOBÉM ÚČINKU TEPLOTY

Měření vlnové délky, impedance, návrh impedančního přizpůsobení

Nedestruktivní defektoskopie

Transkript:

Czech Society for Nondestructive Testing NDE for Safety / DEFEKTOSKOPIE 2011 November 9-11, 2011 - Harmony Club Hotel, Ostrava - Czech Republic PŘÍSPĚVEK KE KALIBRACI PŘÍSTROJŮŘADY DOMENA BENEFIT TO CALIBRATION APPARATUS SERIES DOMENA Břetislav SKRBEK, Pavel LHOTÁK, Michal FLANDERKA Technická univerzita v Liberci, bretislav.skrbek@tul.cz. Abstrakt Nedestruktivní testování struktury. Magnetická strukturoskopie ocelí a litin. Princip metody magnetické skvrny. Reference aplikace. Omezující faktory. Využití absolutní hodnoty, gradientu, rozdílu opakovaných hodnot H rn. Úkony při nastavování (kalibraci) přístroje před měřením podle kalibračního vzorku. Nepříznivý vliv materiálu kalibru na stabilitu procesu měření. Zbytková opakovaná magnetizace spojitých a nespojitých feromagnetik různě tepelně zpracovaných. Návrh materiálu pro nastavování přístrojů DOMENA. Klíčová slova Nedestruktivní měření, metoda magnetické skvrny, kalibrace. Abstract Non-destructive testing textures. Magnetic structuroskopie steel and cast iron. Principle method magnetic spot. Reference application. Restrictive factors. Usage absolute value, gradient, difference repeated values Hrn. Acts at setting movement (calibration) apparatus before metering according to calibration sample". Unfavourable influence material calibre on stability of the process metering. Residual repeated magnetization connected and disconnected ferromagnetic body variously heat - treated. Proposal material for setting movement apparatus DOMENA. Key words Stability of the process, method magnetic spot, calibration 1. Úvod Obor nedestruktivního testování materiálu tvoří defektoskopie a strukturoskopie. Defektoskopie nalézá v materiálu defekty vady typu nespojitostí nebo jejich projevy. Strukturoskopie hledá charakteristiky spojité hmoty. Příspěvek ukazuje na jeden z problémů magnetické diagnostiky struktury 2. Strukturoskopie Z běžně používaných metod je normovaná RTG difrakce. Ostatní metody v rámci strukturoskopické aplikace předmětem norem nejsou. Jedná především o UT, ET a MT. Jejich praktické využití spočívá ve vytvoření konkrétní efektivní úlohy výzkumem, aplikačním vývojem dané problematiky. 2.1. Metoda magnetické skvrny Zaměřuje se na lokální měření vlastností zbytkového magnetizmu s balistickým (impulzním) způsobem magnetizace [1]. V oceli se stejně magneticky orientované atomy soustřeďují v doménách, které tvoří jakési subzrna v zrnech struktury. Polarizací vnějším magnetickým polem dochází k růstu domén posunem tzv. Blochových zón a polarizací shodnou s vnějším magnetickým polem, nebo dochází ke skokové změně polarizace tzv. Barkhausenovými přeskoky (zdroj Barkhausenova šumu). Po zániku vnějšího magnetického pole H o se nevrátí všechny domény do původního stavu. Vzniká remanentní polarizace I r. Zmagnetované místo má vlastní DEFEKTOSKOPIE 2011 155

magnetické pole o intenzitě H r. Vratným změnám brání atomy feromagnetika vázané v molekulách a atomární. napětí, mřížkové poruchy. Proto složky struktury, které obsahují karbid železitý, martenzit, četné dislokace a hranice zrn vykazují vysokou hodnotu remanentní polarizace Ir. H r = H o N I r /µ [A/m] (1) Demagnetizační činitel N charakterizuje vnější i strukturní geometrické poměry rozhraní feromagnetika. Na zkoušené místo výrobku působí impulzní magnetické pole o intenzitě H o. Tvar proudového impulzu vedený do příložné silové cívky, případně přesně definovaný jejich sled definuje tok parazitních vířivých proudů (mohou se vhodně využít k potlačení negativních vlivů N) a strukturně selektivní citlivost metody. Metody používané v Rusku a České republice se právě zásadně odlišují v charakteristikách magnetizace a tím i v cíli aplikací. Snímačem Hr může být Hallova nebo Főrsterova sonda. Příspěvek dh ri jednotlivých zrn feromagnetika na výsledné hodnotě H r závisí na stínícím účinku m a jejich vzdálenosti ti od snímače H r = m ti dh ri [A/m] (2) Obr.1. Typické strukturní složky litin. Fig.1. Typical structure of cast irons. S hloubkou průniku magnetizačního pole klesá vliv jednotlivých zrn na H r. V praxi do t=12mm. V tenčích stěnách se tak energie pulzu soustředí do menšího objemu zrn. Hodnota H r do hodnoty Lkriroste podle experimentálně stanoveného modelu. H rl = H rl12 (81 L -3 +1) [A/m] (3) 156 DEFEKTOSKOPIE 2011

Slitiny železa (oceli a litiny) tvoří spektrum nejrozšířenějších konstrukčních materiálů. Feromagnetické vlastnosti lze přiřadit jejich drtivé většině. K hodnotě H r se přiřazuje tvrdost nebo podíl v % některé ze strukturních složek dle obr.1 mimo grafit. Znalost hodnot mechanických vlastností v kriticky namáhaném místě u exponovaných dílů převládá nad potřebou integrální informace o vybrané mechanické vlastnosti. Z těchto důvodů má lokální magnetická strukturoskopie významné postavení v spektru ostatních metod. Aplikační rozšíření nalezla ve formě impulzní magnetické kontroly hlavně v Rusku a Čechách. Charakterizuje ji vysoká produktivita kontroly s cílenou dostatečnou citlivostí ke kontrolovanému strukturnímu parametru. V západní Evropě se pro tuto oblast materiálů využívá výhradně metod ET. Střídavé vířivé proudy však popisují více povrchové partie 2.2 Přístroje V aplikaci nejrozšířenější jsou přístroje DOMENA B3 (obr.2). Řídí je vlastní procesor. Ukazuje přímo na displeji hodnotu měřené veličiny podle do paměti vložené úlohy. Jednodušší DOMENA NC měří jen s PC obvykle notebooky. DOMENA PROMAG je samostatný strukturoskop. Magnetickou skvrnu nevytváří balisticky vybíjením kondenzátoru do magnetizační cívky, ale cyklem předem naprogramovaných pulzů z výkonového zesilovače. Princip magnetizace ukazuje obr. 4.. Měří se obvykle systémem, který eliminuje rušivá magnetická pole. Buď sondou s jednou hallovou sondou v ose pro snímání normálné bebo tečné (rozložení tečné složky magnetické skvrny ukazuje graf obr.6 v příloze) složky H r. Pak se provádí magnetizace v opačných polaritách a výslednou hodnotu H r tvoří součet absolutních hodnot opačné polarity. Nebo se používá k potlačení rušivých vlivů polí dvou hallových snímačů k měření gradientu tečné nebo normálné složky H r. Na obr.3. je DOMENA NC varianta GR se snímači pro snímání tečného a normálního gradientu pole H r. 2.3. Nastavení před měřením Na reprodukovatelnost měřícího procesu způsob kalibrace před měřením. Reprodukovatelnost měření se tvoří stabilitou magnetizace a přijímače hallova signálu. Při kondenzátorové magnetizaci skvrny závisí její velikost na proudu, impedanci magnetizačního obvodu, neboť velikost napětí U na kondenzátoru je stabilizovaná. Impedanci zvyšuje teplota, přítomnost feromagnetika v magnetickém obvodu přiložením sondy k odlitku. Proto magnetizace tenkých stěn, hran (menší impedance) vytvoří větší hodnoty H r Kondenzátorové Domény se proto seřizují po přiložení etalonu z tvrdé oceli, litiny. Cejchování má několik úkonů. Předem se zvolí kalibrační hodnota. Postup cejchovacího protokolu u Domen NC: Možnost cejchování probíhá v programu při každém spuštění po nastavení konstant: Nastav cejchovní režim -T- DOMENy stiskem klávesy T! Není-li nutné cejchovat magnetickou sondu, nastav měřicí režim -L- DOMENy stiskem klávesy L! Režim -T- (hodnota -a- se stanoví měřením etalonu) Nastav hodnotu etalonu: Mo = (nutno zapsat známou hodnotu) Změř hodnotu: M = (proběhne změření) Opravný koeficient: a = Mo/M (porovnání zadané a změřené hodnoty) Režim -L- (hodnota -a- se pamatuje pro etalon Mo) Ukáže Etalon Mo = DEFEKTOSKOPIE 2011 157

Opravný koeficient a = Poté probíhá vlastní měření DOMENA PROMAG dodává výkonovým elektronickým zdrojem do magnetizační cívky konstantní proud, který nezávisí na její impedanci. Tato nesporná výhoda stability procesu je vykoupena špatnou energetickou účinností, napájením ze sítě, menší mobilitou. Po spuštění DOMENY PROMAG, jejího řídícího programu v PC a zadání názvu měřeného souboru dat se nastaví: Kombinace zapojení Hallovýh sond (dvě sondy/jedna sonda; normálové, tečně měření; gradient pole/složka pole) Tvar impulsu (Jednoduchý trojúhelník, Trojúhelníky s menší zápornou amplitudou, jednostranné trojúhelníky s klesající amplitudou, dvojité trojúhelníky) Amplituda magnetizačního proudu (2, 4, 6, 8, 10 A) Zesílení zesilovače [db Následuje předstart měření spočívající v magnetizaci dvakrát kladnou a dvakrát zápornou polaritou magnetovacího pólu. Po přepnutí na kladnou polaritu magnetizačního pólu lze spustit měření dle řídícího programu. DOMENA PROMAG se neseřizuje podle cejchovního kamene. Používané cejchovní ocelové nebo litinové kameny kondenzátorových DOMEN vykazují podobně jako ostatní železa pokles H r po opakované magnetizaci. Tento jev se využívá pro rozlišení struktur (obr.5) [3], Správnému nastavení DOMEN NC a B a reprodukovatelnosti procesu však neprospívá.. Dalších výzkumné práce [1, 2, 4] objevily materiály, které nevykazují pokles H r po opakované magnetizaci. Pro cejchovní kameny DOMEN lze doporučit některé stavy austenitických ocelí a tepelně zpracované hliníkové bronzy. Výsledky rozboru v procentech hmotnosti konkrétního polotvaru pro nové cejchovní kameny: Fe Mn Al Ni Cu zbytek 3,80 1,15 14,3 0,00 3. Závěr Pro dosažení vysoké reprodukovatelnosti měření přenosnými přístroji DOMENA B a NC nutno používat cejchovní kameny z Al bronzů nebo speciálních (ventilových) ocelí po zpracování. Stabilní kontrolní pracoviště doporučuji vybavit přístroji DOMENA PROMAG. Příspěvek byl vypracován za podpory VZ MSM 4674788501. 158 DEFEKTOSKOPIE 2011

Obr.2. DOMENA B3. Fig.2. DOMENA B3 Obr. 3. DOMENA GR (DOMENA NC). Fig.4. DOMENA GR (DOMENA NC) ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA ŘÍZENÝ PROUDOVÝ ZDROJ 1 2 3 + _ Snímač magnetiz R I Obr. 4. Blokové schéma magnetizace DOMENA PROMAG.Fig.3. DOMENA PROMAG - princip magnetization. DEFEKTOSKOPIE 2011 159

260 12050 intenzita magnetického pole H 240 220 200 180 160 1K M 1P1 M 1P2 M 140 Obr.5. Fig.5. 1 2 3 4 5 6 7 číslo měření 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 S16 S26 S21 0,9-1 0,8-0,9 0,7-0,8 0,6-0,7 0,5-0,6 0,4-0,5 0,3-0,4 0,2-0,3 0,1-0,2 0-0,1 0 S11 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 S6 S1 Obr. 6. Rozložení H rt. magnetické skvrny. Fig.6. H rt arrangement magnetic spot. 160 DEFEKTOSKOPIE 2011

Literatura: [1] SKRBEK, B.: NDT diagnostika strukturních změn austenitických ventilových ocelí In: Sborník semináře "Provozní degradace austenitických ventilových ocelí" Liberec : TU KMT, 2006, p. 58-62, ISBN 80-7372-113-9. [2] SKRBEK, B.: Výzkum diagnostiky jemné disperze. Mezinárodní konference METAL 2008, Sborník abstrakt a CD, 13.-15. 2008, Hradec nad Moravicí, ČR, paper 98, ISBN 978-80-254-1987. [3] SKRBEK, B.: Rozlišení struktur opakovanou magnetizací. Mezinárodní konference DEFEKTOSKOPIE 08, Brno, 4.-6.11. 08. [Sborník], s. 203-206, ISBN 978-80-214-3759-3. [4] SKRBEK, B., NOSEK, V., KYSEL, M., and SLÁMA, P. Solution of modern pair of guide and valve of piston engines. In 1st International Conference about Recent Trends in Structural Materials. Dobřany : COMTES FHT a.s., 2010, p. 31-32 [Including CD ROM with fulltexts]. ISBN 978-80-254-8683-2 DEFEKTOSKOPIE 2011 161

162 DEFEKTOSKOPIE 2011