RESEARCH REPORT. Ing. Petr TICHAVSKÝ, CSc., DSc. Sledování creepových změn na tepelně a mechanicky namáhaném vzorku oceli pomocí akustické emise II

Podobné dokumenty
RESEARCH REPORT. Petr TICHAVSKÝ, ÚTIA AVČR Tomáš SLUNÉČKO, ZD RPETY DAKEL Marie SVOBODOVÁ, UJP Praha a.s. Tomáš CHMELA, UJP Praha a.s.

MAGNETICKÉ POLE PERMANENTNÍHO MAGNETU

RESEARCH REPORT. Ing. Petr TICHAVSKÝ, DSc. ÚTIA AVČR

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

Detekce erozně korozního poškozování parovodů (FAC) metodou akustické emise

Techniky detekce a určení velikosti souvislých trhlin

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

PSK1-15. Metalické vedení. Úvod

Mechanické kmitání a vlnění

Šum AD24USB a možnosti střídavé modulace

Certifikace PR. Ivan Petružela LS X15PES Certifikace PR 1

magnetizace M(t) potom, co těsně po rychlé změně získal vzorek magnetizaci M 0. T 1, (2)

Elektrický signál - základní elektrické veličiny

VÝVOJ NOVÉ GENERACE ZAŘÍZENÍ S POKROČILOU DIAGNOSTIKOU PRO STANOVENÍ KONTAKTNÍ DEGRADACE

ZVUKOVÉ JEVY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie

Zkoušení velkých výkovků a digitální ultrazvukové přístroje

10. PŘEDNÁŠKA 27. dubna 2017 Artefakty v EEG Abnormální EEG abnormality základní aktivity paroxysmální abnormality epileptiformní interiktální

Problematika disertační práce a současný stav řešení. Filip Hort

4.2.3 ŠÍŘE FREKVENČNÍHO PÁSMA CHOROVÉHO ELEMENTU A DISTRIBUČNÍ FUNKCE VLNOVÝCH NORMÁL

PROSTŘEDKY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ

Bezpečnostní kluzné a rozběhové lamelové spojky

filtry FIR zpracování signálů FIR & IIR Tomáš Novák

ANALÝZA LIDSKÉHO HLASU

Fakulta strojního inženýrství. Vědecká a výzkumná činnost Obsah:

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

Ultrazvuková měření tloušťky stěny potrubních systémů

Taje lidského sluchu

Elektromagnetický oscilátor

Mechanické kmitání (oscilace)

Název: Studium kmitů hudebních nástrojů, barva zvuku

1. Změřte Hallovo napětí v Ge v závislosti na proudu tekoucím vzorkem, magnetické indukci a teplotě. 2. Stanovte šířku zakázaného pásu W v Ge.

Uživatelský manuál Revize RS

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

VY_32_INOVACE_FY.18 ZVUKOVÉ JEVY

Příklady kmitavých pohybů. Mechanické kmitání (oscilace)

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ)

= = 2368

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

Nedestruktivní metody 210DPSM

Proudový ventil. Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw. Proudové ventily jsou konstruovány pro spínání těchto odporových zátěží:

Primární zpracování radarového signálu dopplerovská filtrace

Sylodyn Technický list materiálu

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

SIMULACE ŠÍŘENÍ NAPĚŤOVÝCH VLN V KRYSTALECH MĚDI A NIKLU

Sylodyn Technický list materiálu

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

Požární zkouška v Cardingtonu, ocelobetonová deska

ETC Embedded Technology Club setkání 6, 3B zahájení třetího ročníku

Rezonanční řízení krokového motoru polomost

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (

VÍŘIVÁ VÝUSŤ EMCO DRS 483/DRV 483

Inteligentní koberec ( )

Klasické a inovované měření rychlosti zvuku

Bezpohybový elektrický generátor s mezerou uprostřed

doc. Dr. Ing. Elias TOMEH Elias Tomeh / Snímek 1

Toroidní generátor. Ing. Ladislav Kopecký, červenec 2017

Mgr. Jan Ptáčník. Elektrodynamika. Fyzika - kvarta! Gymnázium J. V. Jirsíka

Měření modulů pružnosti G a E z periody kmitů pružiny

Technická data. Všeobecné specifikace. Spínací vzdálenost s n 10 mm

MECHANICKÉ KMITÁNÍ POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

Mezilaboratorní porovnání při vibračním zkoušení

INFORMACE NRL č. 12/2002 Magnetická pole v okolí vodičů protékaných elektrickým proudem s frekvencí 50 Hz. I. Úvod

Sylodyn Technický list materiálu

Jednofaktorová analýza rozptylu

Účinky měničů na elektrickou síť

Obsah. Kmitavý pohyb. 2 Kinematika kmitavého pohybu 2. 4 Dynamika kmitavého pohybu 7. 5 Přeměny energie v mechanickém oscilátoru 9

elektrické filtry Jiří Petržela filtry založené na jiných fyzikálních principech

HLUK. Cílem pokusu je měření hladiny hluku způsobeného ohřevem vody v rychlovarné konvici z počáteční teploty do bodu varu pomocí zvukového senzoru.

Modelování magnetického pole v železobetonových konstrukcích

Zkoušení heterogenních a austenitických svarů technikou Phased Array a technikou TOFD

Přenosový kanál dvojbrany

SCLPX 07 2R Ověření vztahu pro periodu kyvadla

Vliv tepelných vlastností tenkých vrstev na třískové obrábění tvrdých těžkoobrobitelných ocelí

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - AutoSympo a Kolokvium Božek 2. a , Roztoky -

Měření závislosti přenosové rychlosti na vložném útlumu

LC oscilátory s transformátorovou vazbou

Obecná teorie relativity pokračování. Petr Beneš ÚTEF

Uživatelský návod. MaRweb.sk PRESET - COUNTER 301 Elektronický čítač s jednou předvolbou A. Označení pro objednávku

Rozměry. Technická data

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

MKP simulace integrovaného snímače

Diagnostika signálu vlakového zabezpečovače

SILOVÉ PŮSOBENÍ MAGNETICKÉHO POLE

ZKUŠEBNÍ PROUD VZDUCHU V AERODYNAMICKÉM TUNELU 3M REVIZE 2011 ING. MIROSLAV GOLDA ING. MARTIN SOLICH ING. KATEŘINA JANDOVÁ

pracovní list studenta Střídavý proud Fázové posunutí napětí a proudu na cívce Pavel Böhm

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I 15. Měření elektrických veličin

SERIOVÉ A PARALELNÍ ZAPOJENÍ PRUŽIN

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

Fotonické sítě jako médium pro distribuci stabilních signálů z optických normálů frekvence a času

Návod k použití Alkohol tester JETT1100

Bezpečnostní technika

EMC. Úvod do měření elektromagnetické kompatibility. cvičení VZ1. (ElektroMagnetic Compatibility) ing. Pavel Hrzina

Síťový stabilizátor 230V ± 1,7 % Návod k obsluze a použití

c) vysvětlení jednotlivých veličin ve vztahu pro okamžitou výchylku, jejich jednotky

BEZDRÁTOVÉ POHYBOVÉ ÈIDLO VYSÍLAÈ KOMPATIBILNÍ S PØIJÍMAÈI ØADY WS3xx

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský

Technická data. Ochrana proti zkratu

Technická data. Rozměry

RESEARCH REPORT. ÚTIA AVČR, P.O.Box 18, Prague, Czech Republic Fax: (+420) ,

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY

Transkript:

Akademie věd České republiky Ústav teorie informace a automatizace The Czech Academy of Sciences Institute of Information Theory and Automation RESEARCH REPORT Ing. Petr TICHAVSKÝ, CSc., DSc. Sledování creepových změn na tepelně a mechanicky namáhaném vzorku oceli pomocí akustické emise II No. 2366 Říjen 2017 UTIA AV ČR, P. O. Box 18, 182 08 Prague, Czech Republic E-mail: utia@utia.cas.cz

Úvod Tato výzkumná zpráva volně navazuje na zprávu č. 2365. Popisuje obdobný experiment při simulaci creepového poškození dalšího vzorku materiálu, v uspořádání které je popsáno ve výše uvedené zprávě. V době psaní této zprávy experiment ještě neskončil, tj. doposud nedošlo k přetržení vzorku. Rozdíl od předchozího experimentu je ten, že na zkoumaný vzorek byly před započetím experimentu navařeny dva vlnovody, jeden na začátky a druhý na konci. Druhý (dolní) vlnovod byl o 1 cm delší než horní. Další rozdíl v experimentu byl ten, že signál akustické emise byl snímán současně z obou vlnovodů, a to při vyšší vzorkovací frekvenci než u předchozího pokusu, konkrétně 5 MHz. Rozbor měření Zabývali jsme se vzorkem dat akustické emise o délce 24 s. Na obrázku 1 jsou data akustické emise zobrazena způsobem použitým již ve zprávě 2365. Signál je rozdělen na bloky o délce 1000 vzorků a na každém bloku je odečtena střední hodnota dat. V grafu je zobrazena maximální absolutní hodnota signálu na jednotlivých blocích. Celkem je zde 120000 bloků. Obr. 1: Signál akustické emise o délce 24 s, maximální absolutní hodnota dat na blocích o délce 1000 vzorků. Během těchto 24 sekund signálu vidíme pět úseků, kdy je aktivita zvýšená, střídaných se čtyřmi úseky, kde je aktivita nižší. Můžeme si též povšimnout, že na horním vlnovodu je aktivita signálu podstatně vyšší než na spodním vlnovodu. Na obrázku 2 vidíme výsek téhož signálu o délce milionu vzorků, časově je to 0.2 s.

Obr. 2: Signál akustické emise: 1/5 sekundové úseky dat V těchto signálech můžeme pozorovat pravidelnou strukturu, píky, které se vyskytují s frekvencí přibližně 100 Hz, a to zejména u signálu z horního vlnovodu. Bylo zjištěno a potvrzeno pracovníky UJP a firmy DAKEL, že zmíněné píky nesouvisejí s creepovou aktivitou ve vzorku, ale jde o parazitní signál pocházející ze spínaného zdroje, který napájí ohřev vzorku na požadovanou teplotu cca 540 C. Ačkoliv jde vlastně o nežádoucí signál nesouvisející se zkoumanými jevy, pomůže nám porozumět uspořádání experimentu a šíření akustických vln v soustavě. Domníváme se, že po dobu nabrání zkoumaného signálu byl ohřev zapnutý, ale regulátor jej čtyřikrát vypnul a zase zapnul. U samotného ohřevu střídavým proudem dochází k sepnutí a vypnutí proudu padesátkrát za sekundu, čímž se dostáváme k frekvenci 100 Hz. Při každém sepnutí nebo vypnutí se indukuje magnetické pole, vodiče se navzájem přitahují nebo odpuzují a vzniká tak akustická vlna, působící v horní části zařízení. Tato vlna, (kterou nazveme primární, přímá) se šíří zařízením a vzorkem směrem shora dolů. Tato vlna má krátké trvání cca 10 mikrosekund a vysokou amplitudu. Má tvar tlumené sinusoidy a vidíme ji na obrázku 3 na horním diagramu. Za dobu cca 260 mikrosekund (1300 vzorků) doběhne tato vlna od jednoho vlnovodu ke druhému, a vidíme ji mírně zdeformovanou a zeslabenou, ale přesto zřetelnou na dolním diagramu téhož obrázku.

Obr. 3. Primární akustická vlna buzená ohřevem vzorku. Tento průběh šíření akustické vlny od jednoho vlnovodu ke druhému je pravidlem, ke každému píku v signálu z horního snímače můžeme najít příslušnou odezvu v signálu z dolního snímače. Časová prodleva 260 mikrosekund mezi snímači při šíření zvuku rychlostí 5620 m/s by odpovídala vzdálenosti 14,6 cm. Skutečná vzdálenost vlnovodů je cca 5 cm a rozdíl délek obou vlnovodů je 1 cm. Odtud plyne, že skutečná prodleva je téměř třikrát větší než bychom očekávali, nicméně výsledky jsou stabilní. Možná je rychlost šíření signálu poloviční až třetinová? To nevíme a bude třeba to prověřit. Pokud by tomu tak skutečně bylo, pak rychlost šíření zvuku v materiálu by mohla být dobrým ukazatelem pro jeho degradaci. Kromě primárních akustických vln generovaných spínaným zdrojem pro topení můžeme v signálu pozorovat ještě sekundární vlny. Ty jsou způsobeny primárními vlnami, které rozkmitávají soustavu, ve které se provádí měření, za základě jejích vlastních charakteristických frekvencí. Zjednodušený mechanický model soustavy je načrtnut na obr. 4. Obr. 4. Schema přístroje pro creepové zkoušky. Horní box představuje přístroj, kde je vzorek upevněn. Dolní pružina představuje zkoumaný vzorek materiálu. Dolní box představuje závaží, které napíná vzorek. Dolní i horní box mají svoje typické charakteristické frekvence. Jak plyne z porovnání digramů v obrázku 3, charakteristické frekvence u horního boxu jsou vyšší než ty u dolního boxu, ikdyž opomineme píky pocházející z primární vlny. Píky z primární vlny rozkmitají soustavu, vytvoří sekundární vlny které běhají přes vzorek oběma směry

a nedají se už tak přesně lokalizovat. Že tomu tak je můžeme snadno zjistit poslechem zpomalených akustických záznamů. Pokud vymažeme ze signálu primární vlnu, a to z obou vlnovodů, stále můžeme při jejich poslechu slyšet zvuky podobné jako když se udeří do zvonu. Frekvence těchto úderů je stejná jako u primární vlny, 100 Hz. Je zajímavé, že i během období kdy je topení jakoby vypnuté, jsou tyto údery slyšet také, ikdyž slabě. Vzhledem k její frekvenci je však nemůžeme považovat za creepovou aktivitu. Typický průběh signálu v periodách kdy je ohřev jakoby vypnutý, je vykreslen v obrázku 5 a 6. Obr. 5: Akustický signál na vlnovodech v období kdy je ohřev vypnutý (0.2 s, tj. milion vzorků). Obr. 6: Akustický signál na vlnovodech v období kdy je ohřev vypnutý (400 vzorků). Vidíme zde, že akustická aktivita na horním vlnovodu je nejméně desetkrát větší než na dolním vlnovodu, a dolní signál je mnohem hladší průběh (méně ostrých píků). Horní vlnovod je mechanicky spojen s okolím a prostřednictvím zkoumaného vzorku přenáší vnější rušení do dolní části soustavy, která je více oddělena od okolí, odpružena vzorkem, a akustická emise je zde nižší. Pokud by nějaká akustická emise vznikala uprostřed vzorku, pak by se musela projevit na obou vlnovodech. Její signál by byl nutně slabší než to co detekujeme na dolním vlnovodu, protože ten současně přejímá i signál přicházející shora.

Závěr Prozatím se nám nepodařilo prokázat projevy creepové aktivity v signálech akustické emise. Existují zde dvě možnosti, a jejich prověření bude předmětem dalšího výzkumu. 1) creepová aktivita je kontinuální, ale v akustické oblasti projevuje hodně slabě, při současném uspořádání experimentu se nedá detekovat kvůli vysoké úrovni šumu. Šum pochází vesměs z okolí, a ikdyž je kupříkladu ohřev vzorku vypnutý, jeho hladina je stále příliš vysoká. Pokus by se musel konat za jiných podmínek, podobných seismickým měřením někde podzemí, ve sklepě, zařízení by muselo být ukotveno k nějaké velké hmotě, např. ke skále nebo k velkému kusu betonu nebo oceli, aby nebyla citlivá na rušení z okolí. Pak je ale otázka, k čemu by takové měření bylo, protože je-li cílem zachytit creepovou aktivitu na potrubí v reálném provozu, tak tam nelze potrubí nikdy akusticky oddělit od okolního prostředí. Platí-li tato hypotéza č. 1, že creepová aktivita je kontinuální a slabá, pak je použití akustické emise k její detekci prakticky nemožné. 2) Creepová aktivita není kontinuální, vznik mikrotrhlinek je náhodný proces který má dlouhé periody kdy se neděje nic, a tu a tam se projeví výronem aktivity. Pro tento případ jsme vyvinuli metodiku jak odlišit takové projevy od rušení pocházející zvenku. Pokud pík akustické emise bude mít odezvu na obou vlnovodech s odstupem 260 mikrosekund, pak pochází zvenku. Jenom ty výrony akustické emise, které budou mít odezvu zpožděnou o nula až dejme tomu do 200 mikrosekund mohou pocházet ze samotného zkoumaného vzorku. Velikost tohoto zpoždění pak indikuje polohu zdroje onoho praskání. Konečně, bude třeba prověřit rychlost šíření zvuku v neopotřebovaném a opotřebovaném materiálu. Pokud se prokáže, že opotřebováním materiálu kvůli creepovým jevům zřetelně klesá (na polovinu, nebo až třetinu), byl by to výborný indikátor poškození.