ZKOUŠENÍ MATERIÁLU. Defektoskopie a technologické zkoušky



Podobné dokumenty
NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY SVARŮ

Vlastnosti, které souvisí se zpracováním materiálu na výrobek. VÝBĚR VHODNÉ TECHNOLOGIE

Nauka o materiálu. Přednáška č.8 Zbytková napětí a defektoskopie

Seznam platných norem NDT k

SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE Z TECHNOLOGIE

Seznam platných norem z oboru DT k

OVMT Technologické zkoušky Zkoušky svařitelnosti

ZKOUŠENÍ KOVOVÝCH MATERIÁLŮ

OVMT Zkoušky bez porušení materiálu

ZKOUŠKY MECHANICKÝCH. Mechanické zkoušky statické a dynamické

CZ.1.07/1.5.00/

Nedestruktivní zkoušení - platné ČSN normy k

TVÁŘENÍ. Objemové a plošné tváření

Zápis z jednání OS v Brně

OVMT Zkoušky bez porušení materiálu

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ _ Z K O U Š K Y M A T E R I Á L U _ P W P

Zkoušky vlastností technických materiálů

2. přednáška. Petr Konvalinka

Česká svářečská společnost ANB Czech Welding Society ANB (Autorised National Body for Welding Personnel and Company Certification) IČO:

VYHODNOCOVÁNÍ RADIOGRAFICKÝCH ZKOUŠEK POMOCÍ VÝPOČETNÍ TECHNIKY

DOPORUČENÁ LITERATURA KE KVALIFIKAČNÍM A RECERTIFIKAČNÍM ZKOUŠKÁM:

Nedestruktivní defektoskopie - Magnetodefektoskopie

NAUKA O MATERIÁLU I. Zkoušky tvrdosti, zkoušky technologické a defektoskopické. Přednáška č. 05: Zkoušení materiálových vlastností II

Kontrola povrchových vad

Zkoušky vlastností technických materiálů


VÝUKOVÝ MATERIÁL Ing. Yvona Bečičková Tematická oblast. Vlnění, optika Číslo a název materiálu VY_32_INOVACE_0301_0307 Anotace

Stavebnictví Energetika Tlaková zařízení Chemickz průmysl Dopravní prostředky

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

DOM - ZO 13, s.r.o., školící středisko NDT. TD401-F701 Osnova kurzů NDT

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenovo záření. Vznik rentgenova záření. Metody využívající RTG záření

CHARAKTERIZACE MATERIÁLU POMOCÍ DIFRAKČNÍ METODY DEBYEOVA-SCHERREROVA NA ZPĚTNÝ ODRAZ

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenografie, RTG prášková difrakce

Inovace vzdělávacího modulu v nových trendech ve strojírenství KONTROLA A MĚŘENÍ UČEBNÍ MATERIÁLY PRO ÚČASTNÍKY PILOTNÍHO OVĚŘOVÁNÍ

Rozdělení ocelí podle použití. Konstrukční, nástrojové

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

I.) Nedestruktivní zkoušení materiálu = návštěva laboratoří nedestruktivního zkoušení a seznámení se se základními principy jednotlivých metodik.

Vlastnosti technických materiálů

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

1. ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ

- Uvedeným způsobem získáme obraz na detektoru (v konvenční radiografii na radiografickém filmu).

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 753/2015 ze dne:

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

Teoretický úvod k cvičení z předmětu Technologie I : Hodnocení kvality svarového spoje

Výrobní způsob Výrobní postup Dodávaný stav Způsob Symbol Výchozí materiál Skružování Svařování pod. (Za tepla) válcovaný Skružování za

MATERIÁLY A TECHNOLOGIE KOVY II - PŘEDNÁŠKY

Konstrukční, nástrojové

Technické dodací podmínky

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy

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

ROJIRENSKA. echnologie. POLOTOVARY A JEJICH TECHNOLOGIČNOST 1. díl : M. HLUCHÝ, J. KOLOUCH, R. PAŇÁK. 2., upravené vydání

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský

Řetězy svařované zkoušené, třída 4 (M) NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ, K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ

Žáropevné oceli pro energetiku a jejich degradace

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

MATURITNÍ TÉMATA (OKRUHY) STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE. TECHNICKÝ SOFTWARE (Strojírenství)

SEZNAM PLATNÝCH NOREM NDT

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

POLOTOVARY VYRÁBĚNÉ TVÁŘENÍM ZA TEPLA

Úvod. Povrchové vlastnosti jako jsou koroze, oxidace, tření, únava, abraze jsou často vylepšovány různými technologiemi povrchového inženýrství.

ZKOUŠENÍ MAGNETICKOU METODOU PRÁŠKOVOU

Nedestruktivní defektoskopie

Nedestruktivní zkoušení - platné ČSN normy k

CZ.1.07/1.5.00/

Okruhy otázek ke SZZ navazujícího magisterského studijního programu Strojní inženýrství, obor Výrobní a materiálové inženýrství.

Ocelový tubusový stožár

BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí (K)

OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU

Proč zkoušíme základní mechanické vlastnosti

VSTUPNÍ KONTROLA KOVOVÝCH MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ Z NICH NEDESTRUKTIVNÍMI METODAMI

MATURITNÍ OTÁZKY PRO PŘEDMĚT STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE, POČÍTAČOVÁ PODPORA KONSTRUOVÁNÍ - ŠKOLNÍ ROK

Konstruování K O N S T R U O VÁNÍ ODLITKŮ, VÝKOVKŮ

- Evropská norma ČSN EN 473 rozlišuje následující NDT metody:

DIPLOMOVÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ

MIROSLAV HOLČÁK viceprezident metalurgie tel.:

13. Spektroskopie základní pojmy

Stručný úvod do spektroskopie

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

TECHNOLOGIE I (slévání a svařování)

Okruhy pro závěrečnou zkoušku oboru - karosář školní rok 2016/2017 (teorie)

VSTUPNÍ KONTROLA KOVOVÝCH MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ Z NICH NEDESTRUKTIVNÍMI METODAMI

Výtvarné umění jako součást architektury 60. a 70. let 20. století

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. Zkušební laboratoř Tylova 1581/46, Plzeň

OVMT Zkoušky bez porušení materiálu

METALOGRAFIE I. 1. Úvod

Kontrolor defektoskopista, diagnostik v železniční dopravě

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

KIS a jejich bezpečnost I Šíření rádiových vln

Úvod do spektrálních metod pro analýzu léčiv

ÚVOD DO KONTROLY A MĚŘENÍ

Definice : polotovar je nehotový výrobek určený k dalšímu zpracování. Podle nových předpisů se nazývá předvýrobek.

Elektrodynamika, elektrický proud v polovodičích, elektromagnetické záření, energie a její přeměny, astronomie, světelné jevy

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

3. Holečkova konference

Technik kontrolor jakosti ve strojírenství (kód: M)

Techniky mikroskopie povrchů

Ing. Petr Knap Carl Zeiss spol. s r.o., Praha

Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM

ROZDĚLENÍ, VLASTNOSTI A POUŽITÍ MATERIÁLŮ

Chemie a fyzika pevných látek p2

Transkript:

ZKOUŠENÍ MATERIÁLU Defektoskopie a technologické zkoušky

Zkoušení materiálů bez porušení Nedestruktivní zkoušky (nezpůsobují trvalou změnu tvaru, rozměrů nebo struktury): metody zkoumání struktur (optická a elektronová mikroskopie), defektoskopie (zkoušky radiologické, ultrazvukové, kapilární, elektromagnetické, apod.). Důsledným využíváním se: - zachytí vadné polotovary, - zabrání se zbytečným pracovním operacím.

Defektoskopie Defektoskopie se zabývá zjišťováním vad: Povrchové vady vizuální zk., kapilární zk., elektromagnetické zk. (metoda magnetického prášku). Vnitřní vady elektromagnetické zk., ultrazvukové zk., radiologické zk. Vadou se rozumí každá odchylka, tvaru, rozměrů, hmotnosti, struktury a jiných veličin od předepsaných norem nebo technických podmínek (nesprávné chem. složení, trhliny, bubliny, vměstky, koroze, opotřebení apod).

Zkoušky kapilární Kapilární metody, založené na vzlínavosti kapalin. Podle detekční kapaliny: - zkoušky barevnou kapal.; - zkoušky fluorescenční kapal.;

Zkoušky ultrazvukem V technické praxi se využívá ultrazvukových vln pro nedestruktivní zkoušení 1 až 15 Mhz. Zdroje ultrazvuku pro defektoskopii piezoelektrické. Metody ultrazvukové defektoskopie: - průchodová, - odrazová, - rezonanční. Vyhody : metoda je rychlá, jednoduchá a přesná, vhodná i pro velké tloušťky (nízký útlum). Nevyhody : opracovaný povrch zkoušeného

Zk. ultrazvukem průchodová met. Využívá se dvou sond na principu: Přijímač vysílač. Je-li v materiálu nehomogenita do přijímače přichází menší hodnota energie.

Zk. ultrazvukem odrazová met. PE - počáteční echo KE - koncové echo EV - echo vady

Zkoušky radiologické Metody prozařovací, využívající pronikavého záření: - rentgenového, - gama záření, - neutronového záření. a) Metody radiografické (obraz zkoušeného materiálu se zachycuje na fotografický film). b) Metody radioskopické (obraz zk. materiálu se zachycuje na fluorescenčním stínítku).

Zkoušky rentgenovými paprsky Rentgenové záření je elektromagnetické vlnění (podle vlnové délky je zařazujeme za ultrafialové vl. směrem ke kratším vlnovým délkám). Zdroj záření rentgenka. Při průchodu materiálem dochází k zeslabování intenzity rtg. paprsků. Zjišťují se tak dutiny, staženiny nebo vměstky.

Zkoušky rentgenovými paprsky Princip zkoušky: při průchodu materiálem dochází k zeslabování intenzity rtg. paprsků. Zjišťují se tak dutiny, staženiny nebo vměstky. Na základě charakteristiky rtg. záření se dá studovat mikrostruktura nebo chemické složení materiálu.

Zkoušky technologické Technologické zkoušky slouží k ověření vhodnosti použití materiálu k dané technologické operaci (obrábění, tváření, svařování,..). U technologických zkoušek se jen ověřuje: materiál je vhodný, není vhodný k použití. Popis k provádění zkoušly bývá často předepsán normou, aby byla zajištěna reprodukovatelnost zkoušek.

Zkoušky technologické Zkoušky za studena: 1) Zkouška lámavosti (ploché, kruhové tyče). 2) Zkouška pěchováním (šrouby, nýty). 3) Zkoušení plechů (zk. dle Erichsena). 4) Zkouška kroucením (dráty). zk. lámavosti zk. dle

Zkoušky technologické Zkoušky za tepla (ohřev na 800-1000 C): 1) Zkouška děrováním a rozštěpením (ploché tyče). 2) Zkouška rozkováním (tyče). 3) Zkoušení ohybem (tyče). 4) Zkouška děrováním (plechy). Sleduje se vznik trhlin. zk. děrováním a rozštěpením.

Zkoušky technologické 1) Zkoušky svařitelnosti: Svařitelnost zaručená svařitelnost obtížná. Zkouška návarová ohybem. 2) Zkoušky slévatelnosti Curyho zk. zabíhavosti pro šedou litinu.

Závěr Literatura: [1] Pokluda, J., Kroupa, F., Obdržálek, L. Mechanické vlastnosti a struktura pevných látek. PC-DIR spol. s r.o., Brno, 1994, 385s. [2] Vondráček, F. Materiály a technologie I a II, 1985, 243+244s. [2] Ptáček a kol. Nauka o materiálu I a II. CERM, 2003, 520+396 s. [3] Hluchý, M., Kolouch, J. Strojírenská technologie 1. Scientia, 2007, 266 s. [4] internet <http://ime.fme.vutbr.cz/vyukazs.html> [5] internet < http://ime.fme.vutbr.cz/studijni opory.html >