Metoda akustické emise

Podobné dokumenty
Hodnocení parametrů signálu AE při únavovém zatěžování tří typů konstrukčních materiálů. Vypracoval: Kolář Lukáš

Korelace změny signálu AE s rozvojem kontaktního poškození

Detekce erozně korozního poškozování parovodů (FAC) metodou akustické emise

Název práce: DIAGNOSTIKA KONTAKTNĚ ZATÍŽENÝCH POVRCHŮ S VYUŽITÍM VYBRANÝCH POSTUPŮ ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLU AKUSTICKÉ EMISE

In-situ studium deformačních mechanizmů hořčíkových slitin a kompozitů metodami akustické emise a neutronové difrakce

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

Mechanické vlastnosti technických materiálů a jejich měření. Metody charakterizace nanomateriálů 1

DIAGNOSTICKÝ SYTÉM M PRO KONTROLU ITÍM M METODY AKUSICKÉ EMISE

NAUKA O MATERIÁLU I. Přednáška č. 03: Vlastnosti materiálu II (vlastnosti mechanické a technologické, odolnost proti opotřebení)

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

OVMT Mechanické zkoušky

Srovnání cyklických vlastností Al a Mg slitin z hlediska vybraných NDT postupů

ZKOUŠKY MECHANICKÝCH. Mechanické zkoušky statické a dynamické

2. Mezní stavy. MS porušení

Zkouška rázem v ohybu. Autor cvičení: prof. RNDr. B. Vlach, CSc; Ing. Petr Langer. Jméno: St. skupina: Datum cvičení:

Test A 100 [%] 1. Čím je charakteristická plastická deformace? - Je to deformace nevratná.

Poškození strojních součástí

Houževnatost. i. Základní pojmy (tranzitní lomové chování ocelí, teplotní závislost pevnostních vlastností, fraktografie) ii.

12. Únavové šíření trhliny. Únava a lomová mechanika Pavel Hutař, Luboš Náhlík

Nauka o materiálu. Přednáška č.2 Poruchy krystalické mřížky

DIAGNOSTICS OF A HYDRAULIC PUMP STATUS USING ACOUSTIC EMISSION

Problematika disertační práce a současný stav řešení. Filip Hort

Jméno: St. skupina: Datum cvičení: Autor cvičení: Doc. Ing. Stanislav Věchet, CSc., Ing. Petr Liškutín, Ing. Martin Petrenec,

Identifikace kontaktní únavy metodou akustické emise na valivých ložiscích Zyková Lucie, VUT v Brně, FSI

NAUKA O MATERIÁLU I. Zkoušky mechanické. Přednáška č. 04: Zkoušení materiálových vlastností I

Nauka o materiálu. Přednáška č.5 Základy lomové mechaniky

MECHANIKA PODZEMNÍCH KONSTRUKCÍ PODMÍNKY PLASTICITY A PORUŠENÍ

Nelineární problémy a MKP

Problematika disertační práce a současný stav řešení

Identifikace změn parametrů signálu akustické emise jako důsledku mechanického poškození

Houževnatost. i. Základní pojmy (tranzitní lomové chování ocelí, teplotní závislost pevnostních vlastností, fraktografie)

Experimentální zjišťování charakteristik kompozitových materiálů a dílů

VÝVOJ NOVÉ GENERACE ZAŘÍZENÍ S POKROČILOU DIAGNOSTIKOU PRO STANOVENÍ KONTAKTNÍ DEGRADACE

Vlastnosti a zkoušení materiálů. Přednáška č.3 Pevnost krystalických materiálů

Vlastnosti a zkoušení materiálů. Přednáška č.9 Plasticita a creep

Křehké materiály. Technická univerzita v Liberci Nekovové materiály, 5. MI Doc. Ing. Karel Daďourek, 2008

5. Únava Zatížení při únavě, Wöhlerův přístup a lomová mechanika, únosnost, vliv vrubů, kumulace poškození, přístup podle Eurokódu.

OPOTŘEBENÍ A TRVANLIVOST NÁSTROJE

CZ.1.07/1.5.00/

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Akustická emise (AE) - teorie a praxe provozních kontrol konstrukcí.

b) Křehká pevnost 2. Podmínka max τ v Heigově diagramu a) Křehké pevnosti

Key words: acoustic emission, fatigue loading, crack propagation, resonant frequency

Únava materiálu. únavového zatěžování. 1) Úvod. 2) Základní charakteristiky. 3) Křivka únavového života. 4) Etapy únavového života

ROZDĚLENÍ SNÍMAČŮ, POŽADAVKY KLADENÉ NA SNÍMAČE, VLASTNOSTI SNÍMAČŮ

Porušení hornin. J. Pruška MH 7. přednáška 1

A mez úměrnosti B mez pružnosti C mez kluzu (plasticity) P vznik krčku na zkušebním vzorku, smluvní mez pevnosti σ p D přetržení zkušebního vzorku

KIS a jejich bezpečnost I Šíření rádiových vln

Pevnost a životnost Jur III

Okruhy otázek ke zkoušce

tuhost, elasticita, tvrdost, relaxace a creep, únava materiálu, reologické modely, zátěž a namáhání

Skořepinové konstrukce. tloušťka stěny h a, b, c

Wöhlerova křivka (uhlíkové oceli výrazná mez únavy)

3. Mezní stav křehké pevnosti. Únava a lomová mechanika Pavel Hutař, Luboš Náhlík

OVMT Mechanické zkoušky

Dalibor Vojtěch, Pavel Novák ml., Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství

KONSTITUČNÍ VZTAHY. 1. Tahová zkouška

Mechanika kontinua. Mechanika elastických těles Mechanika kapalin

Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191

Sylodyn Technický list materiálu

Měření šířky zakázaného pásu polovodičů

Porovnání chování nízkoteplotních asfaltových směsí typu SMA

Sylodyn Technický list materiálu

KOROZE A TECHNOLOGIE POVRCHOVÝCH ÚPRAV

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. Pevnost a životnost Jur II. Pevnost a životnost. Jur II

Nauka o materiálu. Přednáška č.3 Pevnost krystalických materiálů

Trvanlivost betonových konstrukcí. Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. ČVUT - stavební fakulta katedra betonových konstrukcí

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Poruchy krystalové struktury

Téma: Dynamiky - Základní vztahy kmitání

12. Struktura a vlastnosti pevných látek

ÚVOD DO PROBLEMATIKY LOMOVÉ MECHANIKY KVAZIKŘEHKÝCH MATERIÁLŮ. Zbyněk Keršner Ústav stavební mechaniky FAST VUT v Brně

REGIONÁLNÍ TECHNOLOGICKÝ INSTITUT. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta strojní

18MTY 1. Ing. Jaroslav Valach, Ph.D.

Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014

IOK L. Rozlívka 1, M. Vlk 2, L. Kunz 3, P. Zavadilová 3. Materiál. Institut ocelových konstrukcí, s.r.o

OVMT Mechanické zkoušky

j45 ]19 LfILA;EBG LAM MEgfMEhDI >DI:;Pi ;BG>?=JBC !"#"$!"##%&'()* ',-./0/12-3(45

1.1.1 Hodnocení plechů s povlaky [13, 23]

2. přednáška. Petr Konvalinka

Filosofie konstruování a dimenzování mechanických částí vozidel z hlediska jejich funkce a provozního zatěžování

Vážicí technologie. Tenzometrické snímače zatížení. Thomas Hesse

POVRCHY A JEJICH DEGRADACE

Cvičení 7 (Matematická teorie pružnosti)

ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ - ÚK. Výzkumná skupina Únavové vlastnosti. FSI VUT v Brně Ústav konstruování Technická 2896/ Brno Česká republika

Zkoušení fyzikálně-mechanických vlastností materiálů a výrobků pro automobilový průmysl

- Princip metody spočívá ve využití ultrazvukového vlnění, resp. jeho odrazu od plošných necelistvostí.

Předpjatý beton Přednáška 13

ZÁKLADNÍ STUDIUM VLASTNOSTÍ A CHOVÁNÍ SYSTÉMŮ TENKÁ VRSTVA SKLO POMOCÍ INDENTAČNÍCH ZKOUŠEK

Plastická deformace a pevnost

katedra technických zařízení budov, fakulta stavební ČVUT TZ 31: Vzduchotechnika cvičení č.1 Hluk v vzduchotechnice vypracoval: Adamovský Daniel

Zkoušení pružných podložek pod patu kolejnice

Integrita povrchu a její význam v praktickém využití

Vlastnosti a zkoušení materiálů typové otázky ke zkoušce

Sylodyn Technický list materiálu

Detektory poruchového elektrického oblouku v sítích NN. Doc. Ing. Pavel Mindl, CSc. ČVUT FEL v Praze

- Ideálně koherentním světelným svazkem se rozumí elektromagnetické vlnění o stejné frekvenci, stejném směru kmitání a stejné fázi.

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Kritéria porušení laminy

Transkript:

P11: NDT metody 4/5

Princip metody - Uvolněné elastické vlny, které jako typický praskot sledoval Josef Kaiser během deformace cínové tyčinky, daly základ novému oboru testování materiálu a struktur. - Jak se později zjistilo, původní frekvence uvolněných elastických vln je v pásmu 50 khz až několika MHz a není v rozsahu slyšitelných akustických frekvencí název Akustická emise však pro tuto metodu již zůstal. - Akustickou emisí se rozumí prudké uvolňování energie z lokálních zdrojů v materiálu v průběhu zatěžování konstrukcí. - Pro vyhodnocování signálu AE je nutné současně zaznamenávat technologické parametry (např. tlak, teplotu, zatěžující sílu atd.), které jsou stimulačním faktorem pro vznik emisního signálu.

Princip metody

Kaiserův jev - Kaiserův efekt reprezentuje nevratnost procesů, které jsou zdrojem akustické emise. - V prvním zatěžovacím cyklu se aktivita akustické emise začíná projevovat od určité hladiny zatížení po maximální zatížení, poté těleso odlehčíme a opětovně zatěžujeme. - Při platnosti Kaiserova jevu se aktivita akustická emise projeví až od maximální amplitudy zatížení z předchozího cyklu.

Felicity jev - Felicity efekt je de facto porušením Kaiserova jevu aktivita akustické emise se projeví dříve, než dosáhneme maximálního zatížení z předchozího cyklu.

Akustická emise v prodlevách zatížení - Aktivita akustické emise v prodlevách zatížení signalizuje plastické tečení materiálu včetně přítomnosti významnějších koncentrátorů napětí ve struktuře. - V případě, že je materiál zatěžován rychleji, než je schopen relaxovat napětí, pak při zastavení zatěžování dochází vlivem relaxace napětí k pokračování plastické deformace a tedy i k aktivitě akustické emise.

Nespojitá akustická emise - Dle ČSN EN 1330-9 je nespojitý (burst) signál akustické emise definován jako signál akustické emise s rozlišitelným počátkem a koncem.

Hit signálu akustické emise - Hitem signálu akustické emise rozumíme časově izolovaný signál, který překročil předem stanovený práh (threshold) a po určité době došlo k jeho opětovnému podkročení.

Hit signálu akustické emise - Mezi parametry hitu AE řadíme: Rise time doba náběhu signálu od překročení prahu po maximální amplitudu signálu Rise counts Počet překmitů signálu AE k dosažení maximální amplitudy signálu AE Ringdown counts Počet překmitů signálu AE, které se realizovaly mezi maximální amplitudou a podkročením signálu pod práh. Ringdown time čas, potřebný k podkročení signálu AE od dosažení maximální amplitudy signálu Hit duration délka trvání hitu (Rise time + Ringdown time) MARSE vyjadřuje energii daného hitu, jedná se o plochu pod obálkou daného hitu. Výhodou parametru MARSE je to, že není závislá na nastaveném prahu a samotné frekvenci signálu AE

Událost signálu akustické emise - Událost akustické emise je dle ČSN EN 1330-9 definována jako fyzikální jev způsobující vznik akustické emise. - Představme si těleso s trhlinou, na kterém jsou umístěny dva snímače. Vlivem namáhání tělesa dojde v určitém okamžiku k propagaci trhliny, což bude mít za následek dynamické uvolnění elastických vln ze samotného čela trhliny. - Tato rázová vlna dorazí v určitém časovém odstupu k oběma snímačům AE, na nichž zaznamenáme hit AE. Zaznamenané hity AE tedy můžeme přiřadit jedné události AE, v našem případě propagaci trhliny.

Zdroj signálu akustické emise - Zdroj akustické emise je dle ČSN EN 1330-9 definována jako fyzikální původ jedné nebo více událostí akustické emise. - Jinými slovy, jedná se o fyzikální proces, který generuje akustickou emisi poskok dislokací, praskání křehkých fází ve struktuře atd.

Spojitá akustická emise - Spojitou akustickou emisi bychom mohli definovat jakou interakci mnoha událostí AE současně, kdy se akustické vlny jednotlivých událostí superponují a vzniká tak tzv. akustický šum. - Spojitá akustická emise má tedy charakter šumu, kdy není možné identifikovat přesný začátek a konec určitého hitu akustické emise.

Spojitá akustická emise - U spojité akustické emise mimo jiné vyhodnocujeme: 1. RMS RMS ( Root mean square ) vyjadřuje efektivní hodnotu, nebo-li výkon signálu: RMS = 1 T signal(t) T 2 dt 0 2. ASL ASL ( Average signal level ) vyjadřuje střední hodnotu z absolutní hodnoty signálu: 3. Amplitudové spektrum 4. Frekvenční spektrum ASL = 1 T T 0 signal(t) dt

Zdroje akustické emise - Existuje celá řada zdrojů akustické emise, v našem případě se však zaměříme na zdroje, které úzce souvisí s porušováním kovových materiálu. - Při porušování kovových materiálů se nejčastěji setkáváme s následujícími mechanismy porušení: 1. Křehký lom Porušení s minimální plastickou deformací, kterému předchází iniciace křehkých mikrotrhlin. 2. Houževnatý lom V případě houževnatého lomu dochází k iniciaci dutin mezi precipitáty či vměstky. Posléze následuje objemový růst dutin, jejich vzájemné propojování, které je završeno lomem. 3. Smykový lom Smykový lom je charakterizován porušením v tzv. smykových pásech s výraznou plastickou deformací.

Zdroje akustické emise 4. Plastická deformace Plastická deformace u kovových materiálů probíhá díky pohybu dislokací. Samotné pohyby dislokací jsou však několik řádů pod prahem detekovatelnosti. Vzhledem ke kvantitativně velkému počtu pohybujících se dislokací dochází k superponování jednotlivých signálů a výsledný signál, mimo jiné spojitý signál charakteru bílé šumu, je již detekovatelný. 5. Dekoheze, lom křehkých složek v materiálu Vměstky, nebo-li inkluze, jsou v řadě případů relativně dobrými zdroji akustické emise, které nám signalizují probíhající plastickou deformaci, jež je sama o sobě obtížně detekovatelná. Typickým příkladem můžou být inkluze MnS v Al slitinách. 6. Korozní vrstva Korozní vrstva je rovněž významným zdrojem akustické emise. Korozní produkty přítomné ve formě povrchové vrstvy jsou samy o sobě poměrně křehké. V případě výskytu plastické deformace dochází v první fázi k samotnému křehkému poškození korozní vrstvy (lom/dekoheze od podkladu), které je zdrojem detekovatelné AE.

Zdroje akustické emise 7. Únik provozního média Únik provozního média je zdrojem spojité akustické emise. V zásadě není možné stanovit korelaci mezi množstvím unikajícího média a intenzitou signálu akustické emise, která je mimo jiné závislá na geometrii trhliny/spáry, drsnosti stykových ploch a řadě jiných faktorů

Zdroje akustické emise 8. Mechanické rušivé zdroje akustické emise Na frekvencích v řádu jednotek khz můžeme narazit na vlivy okolního prostředí, jakými jsou vibrace vyvolané větrem nebo hluk či vibrace z okolí. Na frekvencích v řádu desítek khz můžeme například narazit na rušení vlivem toku média v potrubí. Rušivé signály s frekvencí stovek khz mohou mít původ v transportu médií potrubními systémy či v elektronickém rušení. Specifickou oblastí je rovněž déšť nebo drobné částice písku, které dopadají na povrch zkoušené součásti. V těchto případech můžou vznikat rušivé signály v rozmezí jednotek až stovek khz.

Faktory ovlivňující detekovatelnost akustické emise Faktory posilující intenzitu AE Faktory oslabující intenzitu AE Nízká tažnost Malé zpevnění materiálu Vyšší mez kluzu Nižší teplota Vyšší rychlost zatěžování Trojosá napjatost Nehomogenity v základním materiálu Vysoká tažnost Vyšší zpevnění materiálu Nižší mez kluzu Vyšší teplota Nižší rychlost zatěžování Rovinná napjatost Absence nehomogenit a křehkých fází v materiálu

Literatura [1] Kaiser, J: Untersuchungen über das Auftreten von Geräuschen beim Zugversuch, Archiv für das Eisenhüttenwesen, 1-2, pp 43-45, 1953. [2] Školící materiály pro metodu akustické emise, Josef Solnař s.r.o. [3] Kopec, B. a kol.: Nedestruktivní zkoušení materiálů a konstrukcí, Brno, CERM 2008, 571 s., ISBN 978-80-7204-591-4