NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ

Podobné dokumenty
2. přednáška. Petr Konvalinka

6. cvičení. Technické odstřely a jejich účinky

Souhrn zkušebních metod, speciální metody, zajímavosti

Metody diagnostiky v laboratoři fyzikální vlastnosti. Ing. Ondřej Anton, Ph.D. Ing. Petr Cikrle, Ph.D.

Nedestruktivní metody 210DPSM

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

3. Vlny. 3.1 Úvod. 3.2 Rovnice postupné vlny v bodové řadě a v prostoru

Sada 1 Technologie betonu

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í

Téma: Dynamiky - Základní vztahy kmitání

Elektromechanický oscilátor

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í

Seznam platných norem NDT k

Seznam platných norem z oboru DT k

OVĚŘOVÁNÍ DÉLKY KOTEVNÍCH ŠROUBŮ V MASIVNÍCH KONSTRUKCÍCH ULTRAZVUKOVOU METODOU

Rovinná harmonická elektromagnetická vlna

4.3.2 Druhy nepřímých zkušebních metod kontroly míry zhutnění 10

Testovací příklady MEC2

Měření a analýza mechanických vlastností materiálů a konstrukcí. 1. Určete moduly pružnosti E z ohybu tyče pro 4 různé materiály

ZKOUŠKY MECHANICKÝCH. Mechanické zkoušky statické a dynamické

Pružnost a pevnost I

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Nedestruktivní zkoušení - platné ČSN normy k

Sylodyn Technický list materiálu

Sylodyn Technický list materiálu

Příloha-výpočet motoru

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

I. část - úvod. Iva Petríková

přechodová (Allen) 0,44 ξ Re Poznámka: Usazování v turbulentní oblasti má omezený význam, protože se částice usazují velmi rychle.

Vysokofrekvenční a mikrovlnná technika návody pro mikrovlnné laboratorní experimenty MĚŘENÍ MIKROVLNNÉHO VÝKONU

MKP simulace integrovaného snímače

Zkoušení kompozitních materiálů

Základní úlohy a zkušební otázky předmětu Akustika oboru Aplikovaná fyzika

CENÍK ZKUŠEBNÍCH PRACÍ PRO ROK 2015

vzdálenost těžiště (myslí se tím těžiště celého tělesa a ne jeho jednotlivých částí) od osy rotace

Kinetická teorie plynů

Vlastnosti a zkoušení materiálů. Přednáška č.4 Úvod do pružnosti a pevnosti

KONSTITUČNÍ VZTAHY. 1. Tahová zkouška

Zkoušení kompozitních materiálů

Ing. Petr Cikrle, Ph.D., Ing. Dalibor Kocáb ČSN EN 206 a další nové standardy pro výrobu a zkoušení betonu

PROTOKOL číslo: / 2014

Zkoušení pružných podložek pod patu kolejnice

K Mechanika styku kolo vozovka

Sylodyn Technický list materiálu

OVMT Zkoušky bez porušení materiálu

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í

Vibrace atomů v mřížce, tepelná kapacita pevných látek

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ZJIŠŤOVÁNÍ DYNAMICKÝCH MODULŮ CIHELNÉHO STŘEPU FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV TECHNOLOGIE STAVEBNÍCH HMOT A DÍLCŮ

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

Zkoušky vlastností technických materiálů

ZKOUŠENÍ KOVOVÝCH MATERIÁLŮ

elektrické filtry Jiří Petržela filtry založené na jiných fyzikálních principech

VIAKONTROL, spol. s r.o. Zkušební laboratoř VIAKONTROL Houdova 18, Praha 5

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Olomouc U místní dráhy 939/5, Nová Ulice, Olomouc

STAVEBNÍ LÁTKY CVIČEBNICE K PŘEDMĚTU AI01

OPTIMALIZACE NÁVRHU CB VOZOVEK NA ZÁKLADĚ POČÍTAČOVÉHO A EXPERIMENTÁLNÍHO MODELOVÁNÍ. GAČR 103/09/1746 ( )

EXPERIMENTÁLNÍ MECHANIKA 2

Stavební hmoty. Přednáška 3

BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí (K)

Fibre-reinforced concrete Specification, performance, production and conformity

EUROVIA Services, s.r.o. Laboratoř Morava Zádveřice 392, Vizovice

Předběžný Statický výpočet

Reologické modely technických materiálů při prostém tahu a tlaku

6. Měření veličin v mechanice tuhých a poddajných látek

ZKOUŠENÍ MATERIÁLU. Defektoskopie a technologické zkoušky

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

1 SENZORY SÍLY, TLAKU A HMOTNOSTI

Rezonanční jevy na LC oscilátoru a závaží na pružině

1 U. 33. Zapište hodnotu časové konstanty derivačního obvodu. Vyznačte měřítko na časové ose.

3.2 Základy pevnosti materiálu. Ing. Pavel Bělov

Senzory průtoku tekutin

Nedestruktivní metody 210DPSM

Pevnostní vlastnosti

Laboratorní úloha č. 2 Vzájemná induktivní vazba dvou kruhových vzduchových cívek - Faradayův indukční zákon. Max Šauer

ČSN EN , mimo čl.7 a přílohy C

Využití komplementarity (duality) štěrbiny a páskového dipólu M

Zděné konstrukce podle ČSN EN : Jitka Vašková Ladislava Tožičková 1

CW01 - Teorie měření a regulace

KMITÁNÍ PRUŽINY. Pomůcky: Postup: Jaroslav Reichl, LabQuest, sonda siloměr, těleso kmitající na pružině

Hodnocení vlastností folií z polyethylenu (PE)

EUROVIA Services, s.r.o. Centrální laboratoř U Michelského lesa 370, Praha 4 Krč

Fyzika - Sexta, 2. ročník

SPEKTRÁLNÍ METODY. Ing. David MILDE, Ph.D. Katedra analytické chemie Tel.: ; (c) David MILDE,

1. LM 1 Zlín Zádveřice 392, Vizovice 2. LM 3 Brno Areál Obalovny Česká, Česká 3. LM 4 Ostrava Frýdlantská 3207, Ostrava

Mendelova univerzita v Brně. Analýza vybraných mechanických vlastností konstrukčních materiálů pro dřevostavby

Cvičební texty 2003 programu celoživotního vzdělávání MŠMT ČR Požární odolnost stavebních konstrukcí podle evropských norem

Jaký význam má kritický kmitočet vedení? - nejnižší kmitočet vlny, při kterém se vlna začíná šířit vedením.

Ztráta stability tenkých přímých prutů - vzpěr

VIAKONTROL, spol. s r.o. Zkušební laboratoř VIAKONTROL Houdova 59/18, Košíře, Praha 5

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

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Vlnění

STANOVENÍ DISPERZNÍ KŘIVKY ZE ZÁZNAMŮ SEISMICKÝCH POVRCHOVÝCH VLN PŘI HARMONICKÉM ZDROJI

Detekce nabitých částic Jak se ztrácí energie průchodem částice hmotou?

tyrkysová tepelná izolace z

Tunelářské odpoledne 3/2011,

VLASTNOSTI KAPALIN. Část 2. Literatura : Otakar Maštovský; HYDROMECHANIKA Jaromír Noskijevič; MECHANIKA TEKUTIN František Šob; HYDROMECHANIKA

VÍŘIVÉ PROUDY DZM

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

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í

Transkript:

Definice Nejdůležitější typy: a) dynamické rezonanční - ultrazukoé - impedanční b) radiometrické měření hutnosti - lhkosti - obj. hmotnosti c) rentgenografie a radiografie d) sklerometrie e) magnetické f) tenzometrické g) zatěžoací statické a dynamické NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ DYNAMICKÉ NEDESTRUKTIVNÍ METODY Princip - zjištění mech. lastností pomocí měření rychlosti šíření mechanického kmitání (lnění) e zkušebním tělese. Rychlost šíření lnění L t f λ f - frekence dráha doba λ - délka lny při olném kmitání ultrazuk. impulsoá metoda rezonanční metody ULTRAZVUKOVÁ IMPULSOVÁ METODA Z naměřené rychlosti určujeme: 1

- dynam. moduly pružnosti a Poissonoa čísla - penost - jiné lastnosti (stejnorodost, strukturální změny, skryté ady, stupeň sycení atd.) Vztahy odozeny Newtonů pohyboý zákona - Hooků obecný zákon Řešením parciální diferenciální ronice je rychlost podélného lnění L k 1,, 3 1,,3 E ρ E - modul pružnosti ρ - objemoá hmotnost L 1 - rychlost jednorozměrném prostředí L - rychlost e dourozměrném prostředí L 3 - rychlost e třírozměrném prostředí k 1 pro 1 L1 1 k pro L 1 µ 1 µ k 3 pro L kde µ je Poissonoo číslo 3 ( 1+ µ )( 1 µ ) a rychlost příčného lnění T G ρ G - modul pružnosti e smyku E G µ G Nároky na použíaná zařízení: - kmitočet 0 600 khz

- měření času do 0 η s - stanoení rychlosti ± 1% Způsob měření rychlosti: - protilehlé - šikmé - na ploše Důležitost azby budič zorek snímač Prostředí je jednorozměrné pokud a 0,λ /pruty, trámce, álce/ a - rozměry příčného řezu kolmého ke směru prozučoání λ - délka podélné lny λ f 0 f 0 - kmitočet lnění - impulsoá rychlost Prostředí je dourozměrné pokud h 0,λ /tenké desky/ h - tloušťka desky Prostředí je třírozměrné pokud a λ /krychle, kádry, álce/ Prostředí pro desky prozučoané z čelních ploch h 0,9λ 3

Měření útlumu ultrazukoého lnění Zmenšení amplitudy lny na elikost A x A 0 e αx x - zdálenost od zdroje A 0 - poč. amplituda lny α - koef. útlumu 1 α x x 1 lg A A 1 Obr. 1. Útlum lnění při ultrazukoé zkoušce Dynamické moduly - pružnosti tlaku-tahu E 4

E ρ k - pružnosti e smyku G G ρ T L 1 L µ 0,5 T ki Stupeň zhutnění asfaltobetonoého krytu kalibrační křiky jako f ( ρ,, L T ) prozučoání na ploše t k + L L k - konst. (plocha budiče a snímače) L - délka měřící základny t - naměřený čas průchodu praděpodobný stupeň zhutnění sronání naměřené rychlosti a kalibrační křiky proádění kontrolních ýrtů neodpoídajících místech REZONANČNÍ METODA Pro zk. cementoého betonu Princip: ztahy mezi kmitočty zorku a pružnými lastnostmi (E) Přístroje: oscilátor proměnného kmitočtu, zesiloač, budič budící obod Měření: snímač snímací obod 5

Obr.. Rezonanční křika Útlum oliňuje tar rezonanční křiky. Charakterizoán logaritmickým dekrementem útlumu δ (iz. obr.a) δ π 3 f f r f f f 1 Určení dynamického modulu pružnosti tlaku-tahu E Obr.3. Uspořádání zkoušky při stanoení dynamických modulů rezonanční metodou podélné lnění 1 podložka; B budič; S - snímač 6

E 4L f po ρ L délka zorku f po - nejnižší kmitočet podél. kmitání (Hz) ρ - objemoá hmotnost Určení dynamického modulu pružnosti e smyku G G 4k L fkr ρ k souč. taru příčného průřezu zorku k 1 - pro álec k 1,183 - čtercoá základna f kr - prní lastní frekence zorku (Hz) Obr. 4. Uspořádání zkoušky při stanoení dynamických modulů rezonanční metodou kroutící lnění 1 podložka; B budič; S - snímač Určení Poissonoa čísla 1 1 f po µ k fkr 7

ASFALTOVÝ BETON Cíl: stanoení komplexního modulu Zařízení: - elektromagnetický ibrátor - snímač síly - fázoměr - osciloskop - klimatizační prostor Stanoíme složky komplexního modulu E 1 a E S + E 1 E SKLEROMETRICKÉ METODY Pro cementoý beton Princip: experimentálně odozené ztahy mezi trdostí cem. malty a peností cem. betonu Určení: - metoda tralých tisků: nik špičáku (kuličky) stat. tlakem nebo dyn. rázem - metody odrazoá: odraz pruž. tělesa od porchu METODA TRVALÝCH VTISKŮ KULIČKOU Princip: zjištění elikosti tisku kuličky Metody: - Waitzmanoo kladíko určení energie tisku na sronáací ocel. tyčce - kuličkoé kladíko energie konst. 5J Postup: očištěné místo min. 100 cm od hrany min. 3 cm Vyhodnocení: elikost prům. tisku měřením na otiskoé fólii (tyčce) e dou na sebe kolmých směrech Penost materiálu: kalibrační ztah 8

ODRAZOVÉ METODY Schmidtoo kladíko Typy: - N energie,5 J - L energie 0,75 J - M energie 30 J Opraa pro neodoronou polohu RADIOMETRICKÉ NEDESTRUKTIVNÍ METODY založeny na rozptylu a absorpci γ záření ( ρ,γ ) - cejchoací křika moderaci rychlých neutronů atomy H chemicky ázaných e odě ( w ) - kalibrační ztahy Obr. 5. Záislost objemoé hmotnosti na počtu impulsů 9

Radiometrické soupray 1) hloubkoé detekční jednotky pro - zeminy a G s d max 1/5 nějšího prům. pažnic - cementobetonoé směsi - cem. směsi ) porchoé detekční jednotky 3) detekční jednotky s přímým zeslabením druhy - detekční jednotky pro měření úzkém sazku - lyzometrické detekční jednotky - pichoací detekční jednotky 4) kombinoané detekční jednotky Bezpečnost ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY Statická zatěžoací zkouška podloží a podkladních rste Dynamická zatěžoací zkouška podloží a podkladních rste 10