Zkoušení zámků lopatek turbín sondami s fázovanou soustavou měničů



Podobné dokumenty
ÚVOD ZKOUŠENÍ PETROCHEMICKÉHO REAKTORU

Zkoušení heterogenních a austenitických svarů technikou Phased Array a technikou TOFD

TEST PRO VÝUKU č. UT 1/1 Všeobecná část QC

Možnosti ultrazvukové kontroly keramických izolátorů v praxi

Ultrazvuková kontrola

Zjišťování přilnavosti spojení vložky s tělesem válců bloku motoru

Ultrazvuková kontrola odlitků lopatek

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádné případě nenahrazuje tištěnou verzi

Techniky detekce a určení velikosti souvislých trhlin

Nedestruktivní defektoskopie

Profil spoleènosti AURA a.s.

EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ LASERŮ V PRŮMYSLOVÝCH PROCESECH

Ocelový tubusový stožár

Určeno posluchačům Fakulty stavební ČVUT v Praze

Ultrazvuková kontrola obvodových svarů potrubí

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

PORUCHY A JEJICH ODSTRAŇOVÁNÍ

STATO HORNÍK ULffKAZVUKOVflg METOBAKI Prof, ing. dr.oldřich T a r a "b a,drsc* Ing.Jaroslav F 1 o o e k,csc, CVOT-PEL Praha, ČSSR

CFD analýza článkových čerpadel v turbínovém režimu

SÉRIE PHASOR. Můžete mít přístroj pouze s A-Scan a později dohrát PA technologie. A-SCAN Sector TopView

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

Vliv struktury materiálu na hodnotitelnost ultrazvukovou defektoskopií

Zobrazování ultrazvukem

MONTÁŽNÍ NÁVOD + NÁVOD K OBSLUZE

TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA s.p. Technical and Test Institute for Construction Prague

OTOPNÁ TĚLESA Rozdělení otopných těles 1. Lokální tělesa 2. Konvekční tělesa Článková otopná tělesa

MĚŘENÍ PORUCH PŘEDIZOLOVANÝCH POTRUBNÍCH SYSTÉMŮ POMOCÍ PŘENOSNÉHO REFLEKTOMETRU BDP

Ultrazvuková technika TOFD při určení hloubkových rozměrů vad

České dráhy, a.s. ČD V 99/1. Oprava dvojkolí. železničních kolejových vozidel. Úroveň přístupu B

Obří prvky: jak postavit větší kostky

Profily s vlnitou stojinou WT profily rev /2013 KONSTRUKČNÍ ZÁSADY

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

přechod pro chodce Jiří Tesař Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení Česká společnost pro osvětlování

Bezpečně osvětlený přechod pro chodce z pohledu řidiče.

Tento výukový materiál vznikl za podpory: Rok: Ing. Suchý Milan

492/2005 Sb. VYHLÁŠKA

Hloubka ostrosti trochu jinak

Cvičení 5 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ ODLITKU - OBROBKU

INSPECTION OF THE THICK-WALLED DISSIMILAR WELD BY THE PHASED ARRAY METHOD

RADIAČNÍ KALORIMETRY. Jan Schettina, Hadingerová, Krepindl, CZ

Vzorkování sypkých hmot

PALIS GYM 2016/01 Lucinka

1.1 Morfologie povrchu plechů používaných pro karosářské výlisky

Žebnice Plze -sever/ Kralovice kostel sv. Jakuba V tšího s. 1 Dokumentace ástí vn jších líc zdiva kostela sv. Jakuba V tšího Žebnici v pr

Straumann CARES Visual 9

PALIS GYM 2016/03 Bobík

OPTICKÉ VLASTNOSTI OKA. ROZKLAD SVĚTLA HRANOLEM 1. OPTICKÉ VLASTNOSTI OKA

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém

1.2. Vztahy neupravené těmito podmínkami a smlouvou nebo Rámcovou kupní smlouvou se řídí Občanským zákoníkem (zák. 89/2012 Sb.).

TEST PRO VÝUKU č. UT 1/2 Specifická část QC

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Zvyšování kvality výuky technických oborů

1. Úvod strana 3 2. Všeobecné pokyny strana Montáž pojízdného základu strana 5 4. Montáž mezipatra strana 6 5. Montáž pracovní podlahy strana 6

Bezkontaktní měření vzdálenosti optickými sondami MICRO-EPSILON

REKONSTRUKCE DRENÁŽNÍCH PRVKŮ SYPANÝCH HRÁZÍ VD SLUŠOVICE A VD BOSKOVICE

Výukové texty. pro předmět. Měřící technika (KKS/MT) na téma. Základní charakteristika a demonstrování základních principů měření veličin

Povrchové kalení. Teorie tepelného zpracování Katedra materiálu Strojní fakulty Technická univerzita v Liberci Doc. Ing. Karel Daďourek, 2007

Michael Deckel. Broušení nástroju je naše záležitost

OPTIMUM MASCHINEN - GERMANY

MEM-4105/ W 12V/24V. MEM-4105/ W 12V/24V Dvojitě Izolovaný Napěťový Měnič

Materiály pro stavbu rámů

STANDARD DÍL 23 BUDOVÁNÍ A REKONSTRUKCE ZÁKLADŮ TOČIVÝCH STROJŮ ZÁKLADOVÉ DESKY

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

Využití modální analýzy pro návrh, posouzení, opravy, kontrolu a monitorování mostů pozemních komunikací

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č

FRICTION STIR WELDING (FSW)

SYNTÉZA AUDIO SIGNÁLŮ

Zkoušení velkých výkovků a digitální ultrazvukové přístroje

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Viková, M. : MIKROSKOPIE II Mikroskopie II M. Viková

Použití techniky Phased Array pro stanovení reálných rozměrů necelistvostí ve svarech potrubních systémů

rozhodl takto: p o v o l u j e. Odůvodnění:

Základní principy ultrazvuku a ovládání UZ přístroje MILAN JELÍNEK ARK, FN U SVATÉ ANNY IVO KŘIKAVA KARIM, FN BRNO 2013

P EHLEDOVÁ TABULKA TVRDOSTÍ TùREK

Seznam technických norem pro oblast svařování 3/2016

Očekávání stavebních firem a dodavatelů stavebních materiálů

S R N Í PRODLUŽOVÁNÍ ŽIVOTNOSTI KOMPONENT ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Predikce Diagnostika - Testování

Instalace, umístění, orientace součástek

Co se skrývá v ultrazvukové vyšetřovací sondě?

Golfky Combi F2 NÁVOD K POUŽITÍ

METODIKA VYUŽITÍ NEINVAZIVNÍCH PRŮZKUMOVÝCH METOD

PATENTOVÝ SPIS ČESKÁ A SLOVENSKÁ FEDERATIVNÍ REPUBLIKA FR 87/ FEDERÁLNÍ ÚŘAD PRO VYNÁLEZY. (11) Číslo dokumentu:

VYUŽITÍ PO ÍTA OVÉHO MODELOVÁNÍ JAKO PODPORY PROVOZNÍCH KONTROL ULTRAZVUKEM A V PROCESU NDT KVALIFIKACÍ

Přírodní zdroje. K přírodním zdrojům patří například:

1 Fyzikální principy echokardiografie

VÍŘIVÉ PROUDY DZM

Kalení Pomocí laserového paprsku je možné rychle a kvalitně tepelně zušlechtit povrch materiálu až do hloubek v jednotkách milimetrů.

OPTIMALIZACE TECHNOLOGIÍ TAŽENÍ PLECHOVÝCH DÍLŮ

Ultrazvukové zkoušení materiálů DZM

Betony pro vodonepropustné a masivní konstrukce

ODSAVAČE PAR OP TECHNICKÉ PODMÍNKY TPI SYSTEMAIR a.s.

Reklamační řád společnosti DESK DESIGN s.r.o.

PŘESTAVITELNÁ KRUHOVÁ POTRUBNí ŠTĚRBINOVÁ VÝUSŤ EMCO TYPU RRA-V

SHRNUTÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ ŠROTOVNÍKŮ

Proud ní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme?

Optické komunikace II Optické útlumové články

TECHNICKÁ DATA POPIS. šestihranný imbus klíč 6 mm kombinovaný s křížovým šroubovákem

Transkript:

Zkoušení zámků lopatek turbín sondami s fázovanou soustavou měničů Ing. Miloš Kováčik SlovCert s. r. o. Bratislava Úvod Zámek lopatek turbín je místem výskytu trhlin, které mohou ohrozit provoz samotné turbíny. Je to díl komplikované geometrie, v provozu zpravidla nepřístupný žádné povrchové a ani vizuální metodě nedestruktivního zkoušení. Prakticky jedinou možnou metodou jeho kontroly je ultrazvuková odrazová metoda. Možnosti ultrazvukové metody při zkoušení zámků lopatek Ani zkoušení ultrazvukem není v případě zámků bez problémů. Přístup a možnosti na přiložení sondy jsou velmi skromné. Zkoušení z povrchu lopatek je vzhledem k jejich geometrii prakticky nemožné, a tak nám zůstává jen prostor mezi lopatkami. Z tohoto omezeného prostoru je potřeba prozvučit dost velký objem materiálu a zjistit, které indikace jsou tvarové a které pocházejí od trhlin. Jako příklad popíšeme situaci při zkoušení jednoho typu zámku (Obr. 1), kde se trhliny vyskytují v oblasti otvorů a šíří se k bočním plochám, k segmentům sousedních lopatek. Obr.1 opatkový segment se zámkem a trhliny v oblasti jeho otvorů.

Při prozvučování čelnou sondou, z plochy mezi lopatkami, pohybem podél profilu lopatky(dráhy w1 a w2 na obr. 2 )se dají zjistit trhliny jen v krajních segmentech zámku. Vnitřní segmenty mají otvory mimo dosah ultrazvukového paprsku standardní sondy a vyžadovali by si prozvučování pod přesně definovanými úhly. rhliny Obr.2 Možnosti zjišťování trhlin v zámku standardní přímou sondou Východisko z této situace nabízejí přístroje a sondy s fázovanou soustavou měničů tzv. "phased array" (obr. 3). Elektronické vychylování ultrazvukového paprsku a v reálném čase generované sektorové zobrazení prozvučované oblasti, které se používá v lékařské sonografii, poskytuje v tomto případě informace i z oblastí, které běžnou čelní sondou prozvučitelné nejsou ( obr.4). Je samozřejmé, že takový obraz bude obsahovat více tvarových ech než echogram při zkoušení standardní přímou sondou a že jeho interpretace nebude jednoduchá. Bolo by velmi naivní očekávat, že technikou phased array získaný ultrazvukový obraz zámku (Obr.5) bude věrnou napodobeninou optického obrazu. Sektorový obraz není rekonstrukcí tvaru reflektorů v prozvučované oblasti a vyžaduje si, podobně jako klasický A-scan, interpretaci zkušeným odborníkem.

Obr.3 Přístroj Omniscan MX a sonda phased array se 16 měniči, použita k zjišťování trhlin v zámku lopatek B0 E0 phased array priama sonda () Obr.4 varová echa při prozvučování zámku

Obr.5 Sektorové zobrazení zámku. Nahoře bez trhlin, dole s kalibrační vadou simulující krátkou trhlinu na hraně horního otvoru Obrazy reálných trhlin Obraz reálných defektů se vždy více - méně odlišuje od obrazu kalibračních defektů. Amplituda ech reálných trhlin může vlivem jejich orientace vůči ultrazvukovému svazku značně kolísat. Podstatnější než amplituda signálu bude proto informace o dráze ultrazvuku příslušné dané indikace. V technice phased array to znamená posoudit, jestli indikace v daném místě sektorového obrazu je nebo není významná. I u techniky phased array je rozumné držet se zásady uplatňované už dříve v některých klasických předpisech podle které indikace přesahující určitou úroveň by se měly prošetřit tak, aby bylo možno stanovit jejich původ. Malé - krátké trhliny se projeví jako ne právě výrazné indikace v určitých místech sektorového obrazu, tedy podobně jako zářez na obr. 5.

Velké trhliny se projeví několika efekty - jednak přítomností ech v místech, kde by se za normálních okolností neměly vyskytovat, jednak absencí některých tvarových ech, protože zablokují přechod ultrazvuku do spodní části zámku (obr.6 ) a případně silnými tvarovými echy na jiných místech obrazu než u bezchybného segmentu (obr.7). Obr.6 Sektorový obraz segmentu zámku s reálnou trhlinou a její skutečný tvar.

Obr.7 Sektorový obraz segmentu se šikmě orientovanou trhlinou. Závěr echnikou "phased array" je při zkoušení zámků lopatek turbín možno odhalit trhliny na místech, kde by to klasickou technikou nebylo možné. Samotné provedení zkoušky je rychlé, nález je prezentován ve formě sektorového obrazu s možností uložení pro účely dokumentace nebo posouzení změn při následných měřeních. Díky těmto přednostem může být "phased array" velmi užitečnou diagnostickou technikou schopnou včas odhalit defekty v zámcích lopatkových segmentů, které mohou vést k haváriím. Poděkování: Autoři děkují na tomto místě firmě ediko spol. s r.o. Chomutov za poskytnutí lopatkových segmentů s reálnými trhlinami, bez kterých by tento článek nemohl vzniknout.