Zasady Pomiaru Parametrów Akustycznych materiału dla oceny stanu konstrukcji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady Pomiaru Parametrów Akustycznych materiału dla oceny stanu konstrukcji"

Transkrypt

1 Zasady Pomiaru Parametrów Akustycznych materiału dla oceny stanu konstrukcji Sławomir Mackiewicz IPPT PAN, Warszawa, 1. Wstęp W ostatnim okresie zintensyfikowano wysiłki w celu opracowania nieniszczących metod oceny stopnia degradacji materiałów wskutek obciążeń eksploatacyjnych. Dotyczy to w szczególności badania uszkodzeń na poziomie mikrostruktury związanych z procesem zmęczenia lub pełzania. Znane są próby zastosowania do tego celu metod magnetycznych [1-3], prądów wirowych [4], ultradźwiękowych [5] oraz rentgenowskich badań strukturalnych [6]. Pomimo doniesień autorów o skutecznym stosowaniu poszczególnych technik w konkretnych zastosowaniach należy stwierdzić, że na obecnym etapie brak jest uznanej metodyki oceny stopnia degradacji materiałów metodami nieniszczącymi. Problem ten wymaga dalszych badań dotyczących podstaw fizycznych poszczególnych metod jak też ich weryfikacji i walidacji w warunkach przemysłowych. W pracach [5] i [7] przeprowadzono analizę możliwości jakie stwarzają w zakresie diagnostyki degradacji materiałów szeroko pojęte techniki ultradźwiękowe. Omówiono podstawowe mechanizmy fizyczne oddziaływania fali ultradźwiękowej ze strukturą materiałów polikrystalicznych oraz możliwości ich wykorzystania do oceny stopnia zaawansowania degradacji mikrostruktury. W niniejszym artykule skoncentrowano się na problemach związanych z techniką i metodyką prowadzenia pomiarów parametrów akustycznych materiałów zarówno na próbkach jak i na rzeczywistych obiektach przemysłowych. Uzyskanie wysokiej dokładności pomiarów jest konieczne z uwagi na to, że zmiany parametrów akustycznych materiału wskutek degradacji mikrostruktury są zazwyczaj niewielkie, szczególnie w początkowych fazach tego procesu. Podstawą opracowania właściwych technik pomiarowych jest zrozumienie i uwzględnienie różnego rodzaju zjawisk fizycznych wpływających na wyniki pomiarów parametrów akustycznych materiałów. Wiążą się one z jednej strony ze szczególnymi cechami obiektu badania (np. geometria, stan powierzchni, niejednorodność materiału) z drugiej zaś z właściwościami samych systemów pomiarowych (rodzaj sprzężenia akustycznego, widmo impulsu, zjawiska dyfrakcyjne w polu wiązki ultradźwiękowej itp.). Poniżej przeanalizowano kilka typowych problemów występujących przy prowadzeniu dokładnych pomiarów prędkości i/lub współczynnika tłumienia materiałów zarówno na próbkach jak też w warunkach przemysłowych.

2 2. Geometria obiektu badania Jednym z typowych problemów występujących podczas pomiarów współczynnika tłumienia w warunkach przemysłowych jest krzywizna powierzchni obiektu badania. Dotyczy to zarówno powierzchni zewnętrznej, do której przykłada się głowicę ultradźwiękową, jak też powierzchni przeciwległej, od której odbija się wiązka ultradźwiękowa. Jak wynika z przeprowadzonych badań [8] krzywizna każdej z tych powierzchni może prowadzić do znacznych zmian amplitudy echa dna i tym samym prowadzić do błędnej oceny rzeczywistego współczynnika tłumienia materiału. Na rys.1 zilustrowano problem wynikający z krzywizny powierzchni kontaktowej. Krzywizna taka prowadzi do nierównomiernego styku czoła głowicy z powierzchnią obiektu i powoduje, że efektywny rozmiar przetwornika w kierunku krzywizny ulega zmniejszeniu. D Deff Rys.1 Zmiana profilu wiązki ultradźwiękowej wprowadzanej do materiału wskutek zakrzywienia powierzchni badania [8] Zmniejszenie czynnej powierzchni przetwornika prowadzi zarówno do spadku amplitudy jak też zwiększenia kąta rozbieżności wiązki ultradźwiękowej wprowadzanej do materiału. Oznacza to wzrost strat przeniesienia a także strat na rozbieżność dyfrakcyjną wiązki ultradźwiękowej. Oba efekty sumują się i mogą być źródłem znacznych błędów przy pomiarach współczynnika tłumienia fal ultradźwiękowych. Należy podkreślić, że opisanego problemu nie można rozwiązać przez umieszczenie pod czołem głowicy pleksiglasowej nakładki dopasowującej. Nakładki takie zapewniają jedynie stabilne położenie głowicy na zakrzywionej powierzchni, jednak stanowią jednocześnie ultradźwiękowe soczewki rozpraszające, które dodatkowo zwiększają rozbieżność wiązki. W celu przybliżonego oszacowania spadku amplitudy echa dna spowodowanego krzywizną powierzchni kontaktowej można posłużyć się wykresami podanymi w pracy [8]. Jak wynika z przedstawionych tam danych wartość poprawki związanej ze zmianą powierzchni kontaktowej z płaskiej na cylindryczną zależy od stosunku promienia krzywizny powierzchni kontaktowej - R do długości pola bliskiego głowicy - N. Przykładowo, stosując głowicę o częstotliwości 10 MHz i średnicy przetwornika 10 mm do badania ścianki rurociągu o średnicy 500 mm uzyskuje się wartość R/N = 6. Dla tej

3 wartości stosunku R/N wartość poprawki na krzywiznę powierzchni kontaktowej wynosi ok. 4 db. Uzyskane w ten sposób wartości poprawek należy traktować bardziej jako oszacowanie potencjalnego błędu pomiarowego niż jako podstawę do dokładnego korygowania wyników pomiarów. W praktyce lepiej dążyć do tego by miejsce przyłożenia głowicy było płaskie przygotowując je np. przez szlifowanie lub inną obróbkę mechaniczną. Trudniejszy do rozwiązania jest problem krzywizny powierzchni przeciwległej, od której odbija się wiązka ultradźwiękowa. W przypadku badań rurociągów lub zbiorników ciśnieniowych nie ma, na ogół, możliwości odpowiedniego przygotowania powierzchni wewnętrznej. Wpływ cylindrycznej krzywizny powierzchni odbijającej na odbicie wiązki ultradźwiękowej zilustrowano na rys.2. F O R Rys. 2. Odbicie wiązki ultradźwiękowej od powierzchni cylindrycznej. Po odbiciu od wypukłej powierzchni cylindrycznej wiązka ultradźwiękowa ma zwiększoną rozbieżność w płaszczyźnie prostopadłej do osi cylindra, wskutek czego jej amplituda na przetworniku odbiorczym jest mniejsza niż byłaby w przypadku odbicia od powierzchni płaskiej. Spadek amplitudy fali wskutek cylindrycznej krzywizny powierzchni odbijającej można obliczyć teoretycznie przy założeniu, że znajduje się ona w polu dalekim głowicy: gdzie: V R = log R R + d (1) V R - spadek amplitudy echa dna wskutek krzywizny powierzchni odbijającej, db, R - promień krzywizny cylindrycznej powierzchni odbijającej, d - grubość obiektu badania Przykładowo, w przypadku badania rurociągu o średnicy wewnętrznej 400 mm i grubości ścianki 50 mm poprawka na krzywiznę powierzchni odbijającej wyniesie ok. 1 db. Należy pamiętać, że wzór (1) ma charakter przybliżony i obowiązuje przy założeniu,

4 że powierzchnia odbijająca znajduje się w polu dalekim głowicy. Dokładniejszym i bardziej uniwersalnym sposobem uwzględnienia wpływu krzywizny powierzchni odbijającej jest zastosowanie próbki odniesienia o takiej samej geometrii jak badany obiekt. Kolejnym czynnikiem geometrycznym jaki może powodować znaczące błędy w pomiarach współczynnika tłumienia fal ultradźwiękowych jest brak równoległości powierzchni badania i powierzchni odbijającej. Efekt ten zilustrowano na rys. 3. D Rys.3. Odchylenie kierunku osi wiązki ultradźwiękowej wskutek braku równoległości powierzchni obiektu Nierównoległość powierzchni odbijającej w stosunku do powierzchni badania powoduje odchylenie osi wiązki ultradźwiękowej od kierunku prostopadłego do przetwornika i prowadzi do obniżenia średniej amplitudy ciśnienia akustycznego fali odbitej na powierzchni przetwornika. W rezultacie rejestruje się mniejszą amplitudę echa dna niż w przypadku gdyby wiązka odbijała się od powierzchni równoległej. W celu oszacowania wpływu braku równoległości powierzchni próbki na amplitudy kolejnych ech wielokrotnych można posłużyć się następującym wzorem wyprowadzonym w oparciu o wyniki pracy [9]: gdzie: V nθ θ = 20log 10 J 1 πdnθ / λ (2πDnθ / λ) V n (2) - spadek amplitudy n-tego echa dna próbki wskutek nierównoległości jej powierzchni [db] θ - kąt nierównoległości powierzchni próbki [rad] D - średnica (kołowego) przetwornika głowicy ultradźwiękowej [mm] λ - długość fali ultradźwiękowej [mm] n - numer echa wielokrotnego, - funkcja Bessela 1-szego rzędu J 1

5 Straty amplitudy powodowane brakiem równoległości powierzchni próbki rosną ze wzrostem częstotliwości oraz średnicy przetwornika. Przykładowo, dla głowicy fal podłużnych o częstotliwości 10 MHz i średnicy przetwornika 10 mm spadek amplitudy 1 0 echa dna próbki stalowej wyniesie dla kąta nierównoległości θ =1 ok. 4 db. Aby uzyskać przy tych parametrach głowicy, akceptowalną wartość błędu pomiarowego (poniżej 0,1 0 db) należy zapewnić równoległość powierzchni próbki w granicach 0,2. W przypadku badań próbek materiałów kontrola oraz ewentualna korekta równoległości powierzchni nie stwarza większych problemów. Jest to jednak znacznie trudniejsze w przypadku prowadzenia badań na obiektach przemysłowych. Jednym z możliwych sposobów kontroli płasko-równoległości badanego elementu jest precyzyjny pomiar jego grubości w kilku punktach usytuowanych wokół miejsca pomiaru tłumienia. Na podstawie ewentualnych różnic mierzonej grubości oraz odległości punktów pomiarowych można wyznaczyć kąt nierównoległości powierzchni obiektu. W dokładnych pomiarach parametrów akustycznych materiałów istotne znaczenie mogą mieć także inne czynniki związane z geometrią obiektu badania. Duże znaczenie ma np. obecność krawędzi, otworów lub innych cech geometrycznych obiektu w bezpośrednim sąsiedztwie propagującej się wiązki. Powierzchnie takie mogą powodować odbicia skrajnych promieni wiązki, które następnie interferują z pierwotnym polem ultradźwiękowym zaburzając jego amplitudę oraz fazę. Zaburzenia takie prowadzą do błędów zarówno w ocenie współczynnika tłumienia jak też prędkości fal ultradźwiękowych. Najlepszym sposobem na wyeliminowanie tego rodzaju efektów jest zachowanie odpowiedniej odległości głowicy od wszelkich krawędzi i nieciągłości badanego materiału. Wartości minimalnych odległości głowicy od krawędzi materiału można oszacować na podstawie znanego wzoru na szerokość wiązki ultradźwiękowej: D B 2sλ = (3) D eff gdzie: D B średnica wiązki ultradźwiękowej przy 20 db spadku amplitudy D eff skuteczna średnica przetwornika głowicy ultradźwiękowej s odległość od przetwornika, dla której oblicza się szerokość wiązki λ - długość fali ultradźwiękowej Na amplitudę rejestrowanych ech ultradźwiękowych istotny wpływ może mieć także chropowatość powierzchni badania oraz powierzchni przeciwległej. Nie można jednak podać ogólnych wzorów matematycznych umożliwiających ilościowe określenie spadku amplitudy echa dna w funkcji parametrów chropowatości powierzchni. Pewne wymagania co do chropowatości powierzchni określają jednak normy dotyczące badań ultradźwiękowych. 3. Zjawiska dyfrakcyjne Prędkość fazowa oraz współczynnik tłumienia fal ultradźwiękowych typu objętościowego (podłużnych lub poprzecznych) są zdefiniowane dla sinusoidalnych fal płaskich rozchodzących się w ośrodku nieograniczonym. Doświadczalne pomiary tych parametrów wykonywane są jednak przy zastosowaniu przetworników o ograniczonych rozmiarach poprzecznych, które wytwarzają w ośrodku pole ultradźwiękowe zasadniczo

6 odmienne od teoretycznej fali płaskiej. Z uwagi na zjawisko dyfrakcji pole to ma charakter rozbieżnej wiązki ultradźwiękowej, w której zarówno amplituda jak i faza fali ultradźwiękowej odbiegają od rozkładu charakterystycznego dla fali płaskiej. W polu dalekim głowicy, amplituda fali maleje z odległością, niezależnie od właściwości tłumiących ośrodka, wskutek samej tylko rozbieżności wiązki. Ten naturalny spadek amplitudy musi być uwzględniony przy pomiarach współczynnika tłumienia materiału. W defektoskopii ultradźwiękowej efekt ten określany jest jako straty na rozbieżność wiązki i uwzględniany przy wykorzystaniu wykresów DGS. Należy jednak pamiętać, że technika DGS (AVG, OWR) opracowana została z myślą o przybliżonej ocenie równoważnych wielkości wad i może być stosowana co najwyżej do szacunkowych pomiarów współczynnika tłumienia na potrzeby badań defektoskopowych. W przypadkach, gdy współczynnik tłumienia materiału musi być wyznaczony z dużą dokładnością należy zastosować bardziej precyzyjne metody uwzględniania strat dyfrakcyjnych, opisane w literaturze [10,11,12]. Podstawą do wyznaczenia poprawki dyfrakcyjnej może być wzór Bassa [11], który pozwala obliczyć średnią amplitudę ciśnienia akustycznego na przetworniku odbiorczym w przypadku kiedy fala rozchodzi się w ośrodku o zerowym współczynniku tłumienia. Wzór obowiązuje przy założeniu, że oba przetworniki (nadawczy i odbiorczy) mają kształt koła o promieniu - a i są ustawione współosiowo w odległości - z. < J1( ζ ) 1 p > = p0 exp( ikz) 1 ( 1 η)( J 0 ( ζ ) + ij1( ζ )) exp( iζ ) η exp( iζ ) 2 (4) ζ gdzie: 2 2 [ z + 4a z] 2 k ζ ζ =, η = - parametry pomocnicze k a < p > - uśrednione ciśnienie fali ultradźwiękowej na przetworniku odbiorczym, p 0 - ciśnienie fali ultradźwiękowej na przetworniku nadawczym, k = ω / c - liczba falowa a średnica przetwornika nadawczego i odbiorczego z odległość między przetwornikami Wzór Bassa pozwala obliczyć udział rozbieżności dyfrakcyjnej wiązki w ogólnym osłabieniu fali ultradźwiękowej i w konsekwencji uwzględnić ten efekt w obliczeniach współczynnika tłumienia. Jak wspomniano, zjawiska dyfrakcyjne występujące w polu wiązki ultradźwiękowej prowadzą zarówno do zmian amplitudy jak też fazy propagującej się fali ultradźwiękowej. Jest to uwidocznione we wzorze (4) poprzez fakt, że współczynnik w nawiasie kwadratowym jest liczbą zespoloną. Dokładniejsza analiza wzoru (4) wskazuje, że maksymalna zmiana fazy wywołana efektami dyfrakcyjnymi może dochodzić do π/2 czyli do 1/4 okresu fali. W praktyce oznacza to, że obserwowana doświadczalnie faza fali (czyli np. punkt maksimum ciśnienia) porusza się szybciej niż wynikałoby to z rzeczywistej prędkości fazowej fali w danym ośrodku. Efekt ten, nazywany dyfrakcyjną poprawką fazową, musi być uwzględniony przy dokładnych pomiarach prędkości fazowej fal ultradźwiękowych. Ponieważ wzór (4) ma stosunkowo skomplikowaną postać na rys. 4 i 5 przedstawiono graficznie zależność

7 amplitudowej oraz fazowej poprawki dyfrakcyjnej od odległości unormowanej między przetwornikami. W przypadku stosowania tych wykresów do badań metodą echa odległość S należy interpretować jako drogę unormowaną fali od przetwornika do powierzchni odbijającej i z powrotem (inaczej niż na wykresach DGS gdzie S oznacza odległość unormowaną od przetwornika do reflektora czyli połowę całkowitej drogi fali) Spadek amplitudy [db] Droga unormowana - S Rys. 4. Amplitudowa poprawka dyfrakcyjna dla przetwornika kołowego o średnicy D eff =10 mm i częstotliwości f =2 MHz, fale podłużne w stali. 2 Dyfrakcyjna zmiana fazy [Rad.] Droga unormowana - S Rys. 5. Fazowa poprawka dyfrakcyjna dla przetwornika kołowego o średnicy D eff =10 mm i częstotliwości f =2 MHz, fale podłużne w stali Wykresy poprawki dyfrakcyjnej przedstawione na rys. 4 i 5 wyliczono dla konkretnych wartości parametrów przetwornika oraz ośrodka propagacji. Kształt tych zależności ulega pewnym modyfikacjom w zależności od stosunku średnicy przetwornika do długości fali. Pomimo tego wykresy pokazane na rys. 4 i 5 można traktować, w pierwszym przybliżeniu, jako uniwersalne i stosować także dla innych parametrów głowic

8 i materiałów. Przy korygowaniu wyników pomiarów czasu przejścia wartość fazowej poprawki dyfrakcyjnej (wyrażoną na wykresie w radianach) należy przeliczać na czas przejścia zgodnie ze wzorem: gdzie: t dyf ϕ ϕ = T = 2π 2 π f ϕ - fazowa poprawka dyfrakcyjna w radianach T okres fali ultradźwiękowej (µs) f - częstotliwość fali ultradźwiękowej (MHz) Poniżej opisano wyniki prostego eksperymentu pokazującego praktyczne znaczenie fazowej poprawki dyfrakcyjnej. Wykonano pomiary prędkości podłużnej fali ultradźwiękowej we wzorcu W1 (na grubości 25 mm) przy zastosowaniu czterech typów głowic ultradźwiękowych o różnych częstotliwościach i średnicach przetwornika. Pomiary wykonano za pomocą defektoskopu cyfrowego Panametrics Epoch 4 współpracującego z programem komputerowym EpochTML. Wyznaczano różnicę czasów przejścia między 1 i 2 echem wielokrotnym wzorca, przy czym pomiarów dokonywano względem wybranego punktu przejścia przez zero fazy impulsu bez detekcji (patrz rys. 6). Zastosowany układ pomiarowy umożliwiał uśrednianie rejestrowanego sygnału RF (poprawa stosunku sygnału do szumu) oraz matematyczne ekstrapolowanie punktu przejścia fazy impulsu przez zero. Zastosowana procedura zapewniała powtarzalność wyników pomiarów czasu przejścia w granicach ±1 ns. t 2 t 1 Rys.6. Zasada pomiaru różnicy czasów przejścia impulsów ultradźwiękowych bez detekcji W tabeli 1 zestawiono parametry zastosowanych głowic ultradźwiękowych oraz uzyskane za ich pomocą wyniki pomiarów różnicy czasów przejścia (t 2 t 1 ) dwóch pierwszych ech wielokrotnych grubości 25 mm. W następnych kolumnach podano obliczoną teoretycznie wartość poprawki dyfrakcyjnej t dyf oraz prędkości fali podłużnej wyznaczone odpowiednio: bez uwzględnienia oraz z uwzględnieniem poprawki dyfrakcyjnej.

9 Tablica 1. Wyniki pomiarów prędkości fal podłużnych we wzorcu W1 z uwzględnieniem oraz bez uwzględnienia poprawki dyfrakcyjnej. Głowica t 2 t 1 [µs] t d [µs] C L [m/s] C Ld [m/s] Typ f [MHz] D e [mm] bez poprawki poprawka dyfr. bez poprawki z poprawką V614 1,0 18,2 8,372 0, A106 2,25 12,1 8,402 0, V109 5,0 12,1 8,409 0, V202 10,0 6,0 8,413 0, Rozrzut wyników [m/s]: 29 8 Z analizy danych zawartych w tabeli 1 wynika, że skorygowanie wyników pomiarów czasu przejścia przez uwzględnienie fazowej poprawki dyfrakcyjnej zasadniczo zmniejszyło rozrzut prędkości fal ultradźwiękowych wyznaczanych przy zastosowaniu różnych typów głowic. Uwzględnienie poprawki dyfrakcyjnej miało największe znaczenie przy pomiarach dokonywanych za pomocą głowic o niskich częstotliwościach. Przykładowo dla głowicy V614 o częstotliwości 1 MHz wartość poprawki wynosi 59 ns podczas gdy dla głowicy V202 o częstotliwości 10 MHz zaledwie 6,5 ns. Niezależnie od tego, dla wszystkich typów głowic, wartości fazowej poprawki dyfrakcyjnej były znacząco większe od błędów pomiarowych stosowanej aparatury elektronicznej (±1 ns). Przedstawione wyniki potwierdzają, że dyfrakcyjny efekt zmiany fazy impulsu ultradźwiękowego jest jednym z kluczowych czynników, który należy uwzględnić przy wyznaczaniu bezwzględnych wartości prędkości fal ultradźwiękowych w materiale. 4. Podsumowanie W pracy przedstawiono i przeanalizowano zjawiska fizyczne, które mają istotny wpływ na pomiary parametrów akustycznych materiałów zarówno w warunkach laboratoryjnych jak też na obiektach przemysłowych. Szczegółowo omówiono dwa rodzaje zjawisk wpływających na dokładność pomiarów prędkości i współczynnika tłumienia fal ultradźwiękowych: zjawiska związane z geometrią obiektu badania oraz zjawiska dyfrakcyjne w polu wiązki ultradźwiękowej. Omówione zagadnienia mają duże znaczenie przy pomiarach bezwzględnych wartości parametrów akustycznych materiału, traktowanych jako stałe materiałowe. W niektórych przypadkach wyniki pomiarów można skutecznie korygować wprowadzając teoretycznie wyliczane poprawki (np. poprawka dyfrakcyjna), w innych, podane w pracy wzory, można wykorzystać do szacowania błędu pomiarowego lub optymalizacji układu badawczego. Wiele z opisanych problemów pomiarowych znika w przypadku gdy przedmiotem badań są jedynie względne zmiany parametrów akustycznych materiału, zachodzące pod wpływem określonych czynników. Pomiary takie mogą polegać np. na monitorowaniu parametrów akustycznych w określonym miejscu konstrukcji przy zastosowaniu układu badawczego o tych samych parametrach. Innym wariantem jest bezpośrednie porównywanie wyników pomiarów na obiekcie z wynikami pomiarów na próbce odniesienia o takich samych cechach geometrycznych i stanie powierzchni.

10 Pomimo niewątpliwych zalet, badania względnych zmian parametrów akustycznych mają także wiele ograniczeń. Jednym z istotniejszych jest trudność porównywania wyników badań laboratoryjnych z wynikami uzyskiwanymi na eksploatowanych obiektach przemysłowych. Kontrolowane symulacje procesów zmęczenia lub pełzania, z zasady, wymagają próbek o specjalnej geometrii, zasadniczo odbiegającej od kształtu konstrukcji wykonywanych z danego materiału. Jedyną możliwością porównywania wyników badań uzyskiwanych na tak odmiennych obiektach jest wyznaczanie wartości bezwzględnych parametrów akustycznych materiału, które z zasady, są niezależne od kształtu obiektu badania czy też parametrów układu pomiarowego. Z tego powodu zagadnienia opisane w niniejszej pracy mają duże znaczenie przy opracowywaniu i weryfikowaniu ultradźwiękowych metod oceny stanu materiału konstrukcji i urządzeń przemysłowych. 5. Literatura [1] Hsu A., Clapham L. C. and Atherton D. L., Magnetic Barkhausen noise measurements on magnetised pipeline steel, Insight Vol.45, No 5, May 2003 [2] Piotrowski L., Augustyniak B., Chmielewski M., Wykorzystanie efektu emisji magnetoakustycznej do oceny stopnia degradacji stali 10H2M, Zeszyty Problemowe. Badania nieniszczące. Numer 6, Październik 2001 [3] Dubov A.A., Diagnostyka wytrzymałości oprzyrządowania i konstrukcji z wykorzystaniem metody magnetycznej pamięci metalu, Zeszyty Problemowe. Badania nieniszczące. Numer 6, Październik 2001 [4] Dybiec C., A.Nakonieczny, S.Włodarczyk, Praktyczne zastosowanie metody prądów wirowych do pomiaru wielkości i kierunku naprężeń, Zeszyty Problemowe. Badania nieniszczące. Numer 8, Październik 2003 [5] Deputat J., Postępy nieniszczących badań stopnia degradacji materiałów, Dozór Techniczny Nr 2(194) 2001 [6] Mentl V., Nemecek S., Medlin R, Fiala J., X-ray Diffraction Monitoring of Structural Degradation, NDT Welding Bulletin 2/2003, Czech Society for Nondestructive Testing [7] Mackiewicz S., Pomiary parametrów akustycznych materiałów w badaniach stopnia degradacji struktury, Mat. Seminarium... Zakopane, grudzień 2003, str.. [8] Deputat J., Wiązka ultradźwiękowa na zakrzywionej granicy ośrodków, Materiały konferencji Nieniszczące Badania Materiałów, Zakopane 1998 [9] Truell R., Oastes W., Effect of lack of parallelism of sample faces on the measurement of ultrasonic attenuation., J.A.S.A., 35, 1963 [10] Bass R., Diffraction effects in the ultrasonic field of a piston source., J.A.S.A., Vol. 30, No 7, 1958 [11] Williams A.O., Integrated signal on circular piston receiver centered in a piston beam., J.A.S.A., Vol. 48, No 1, 1970 [12] Mackiewicz S., Poprawka dyfrakcyjna do pomiarów współczynnika tłumienia fal ultradźwiękowych., Materiały XXV Otwartego Seminarium Akustyki, Białowieża 1988

4. Ultradźwięki Instrukcja

4. Ultradźwięki Instrukcja 4. Ultradźwięki Instrukcja 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie właściwości fal ultradźwiękowych i ich wykorzystania w badaniach defektoskopowych. 2. Układ pomiarowy Układ pomiarowy składa się

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM POMIARY W AKUSTYCE. ĆWICZENIE NR 4 Pomiar współczynników pochłaniania i odbicia dźwięku oraz impedancji akustycznej metodą fali stojącej

LABORATORIUM POMIARY W AKUSTYCE. ĆWICZENIE NR 4 Pomiar współczynników pochłaniania i odbicia dźwięku oraz impedancji akustycznej metodą fali stojącej LABORATORIUM POMIARY W AKUSTYCE ĆWICZENIE NR 4 Pomiar współczynników pochłaniania i odbicia dźwięku oraz impedancji akustycznej metodą fali stojącej 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie metody

Bardziej szczegółowo

CZUŁOŚĆ BADANIA ULTRADŹWIĘKOWEGO wg EN 583-2. Sławomir Mackiewicz Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN ul. Świętokrzyska 21, 00-049 Warszawa

CZUŁOŚĆ BADANIA ULTRADŹWIĘKOWEGO wg EN 583-2. Sławomir Mackiewicz Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN ul. Świętokrzyska 21, 00-049 Warszawa CZUŁOŚĆ BADANIA ULTRADŹWIĘKOWEGO wg EN 583-2 Sławomir Mackiewicz Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN ul. Świętokrzyska 21, 00-049 Warszawa 1.Wstęp Nastawienie czułości badania jest, obok skalowania

Bardziej szczegółowo

PL B1. INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa, PL BUP 11/

PL B1. INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa, PL BUP 11/ PL 218778 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 218778 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 389634 (51) Int.Cl. G01N 29/24 (2006.01) G01N 29/07 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Defektoskop ultradźwiękowy

Defektoskop ultradźwiękowy Ćwiczenie nr 1 emat: Badanie rozszczepiania fali ultradźwiękowej. 1. Zapoznać się z instrukcją obsługi defektoskopu ultradźwiękowego na stanowisku pomiarowym.. Wyskalować defektoskop. 3. Obliczyć kąty

Bardziej szczegółowo

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA Mechanika i wytrzymałość materiałów - instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego: STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA oprac. dr inż. Jarosław Filipiak Cel ćwiczenia 1. Zapoznanie się ze sposobem przeprowadzania statycznej

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MIM-2-205-IS-n Punkty ECTS: 5. Kierunek: Inżynieria Materiałowa Specjalność: Inżynieria spajania

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MIM-2-205-IS-n Punkty ECTS: 5. Kierunek: Inżynieria Materiałowa Specjalność: Inżynieria spajania Nazwa modułu: Nieniszczące metody badań połączeń spajanych Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MIM-2-205-IS-n Punkty ECTS: 5 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Inżynieria Materiałowa

Bardziej szczegółowo

Badanie ultradźwiękowe grubości elementów metalowych defektoskopem ultradźwiękowym

Badanie ultradźwiękowe grubości elementów metalowych defektoskopem ultradźwiękowym Badanie ultradźwiękowe grubości elementów metalowych defektoskopem ultradźwiękowym 1. Badania nieniszczące wprowadzenie Badania nieniszczące polegają na wykorzystaniu nieinwazyjnych metod badań (bez zniszczenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz ważniejszych oznaczeń. Przedmowa 15. Wprowadzenie Ruch falowy w ośrodku płynnym Pola akustyczne źródeł rzeczywistych

Spis treści. Wykaz ważniejszych oznaczeń. Przedmowa 15. Wprowadzenie Ruch falowy w ośrodku płynnym Pola akustyczne źródeł rzeczywistych Spis treści Wykaz ważniejszych oznaczeń u Przedmowa 15 Wprowadzenie 17 1. Ruch falowy w ośrodku płynnym 23 1.1. Dźwięk jako drgania ośrodka sprężystego 1.2. Fale i liczba falowa 1.3. Przestrzeń liczb falowych

Bardziej szczegółowo

BADANIA CECH KONSTRUKCYJNYCH WYTWORÓW Z TWORZYW POLIMEROWYCH METODĄ ULTRADŹWIĘKÓW. Tomasz Klepka

BADANIA CECH KONSTRUKCYJNYCH WYTWORÓW Z TWORZYW POLIMEROWYCH METODĄ ULTRADŹWIĘKÓW. Tomasz Klepka Teka Kom. Bud. Ekspl. Masz. Elektrotech. Bud. OL PAN, 2008, 69 74 BADANIA CECH KONSTRUKCYJNYCH WYTWORÓW Z TWORZYW POLIMEROWYCH METODĄ ULTRADŹWIĘKÓW Tomasz Klepka Katedra Procesów Polimerowych, Politechnika

Bardziej szczegółowo

Laboratorium techniki światłowodowej. Ćwiczenie 3. Światłowodowy, odbiciowy sensor przesunięcia

Laboratorium techniki światłowodowej. Ćwiczenie 3. Światłowodowy, odbiciowy sensor przesunięcia Laboratorium techniki światłowodowej Ćwiczenie 3. Światłowodowy, odbiciowy sensor przesunięcia Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych, WETI, Politechnika Gdaoska Gdańsk 2006 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

HTHA - POMIARY ULTRADŹWIĘKOWE. HTHA wysokotemperaturowy atak wodorowy 2018 DEKRA

HTHA - POMIARY ULTRADŹWIĘKOWE. HTHA wysokotemperaturowy atak wodorowy 2018 DEKRA HTHA - POMIARY ULTRADŹWIĘKOWE HTHA wysokotemperaturowy atak wodorowy Spis treści 1. Mechanizmy degradacji w przemyśle petrochemicznym 2. Degradacja wodorowa i jej przykłady 3. Powstawanie zjawiska HTHA

Bardziej szczegółowo

3. WYNIKI POMIARÓW Z WYKORZYSTANIEM ULTRADŹWIĘKÓW.

3. WYNIKI POMIARÓW Z WYKORZYSTANIEM ULTRADŹWIĘKÓW. 3. WYNIKI POMIARÓW Z WYKORZYSTANIEM ULTRADŹWIĘKÓW. Przy rozchodzeniu się fal dźwiękowych może dochodzić do częściowego lub całkowitego odbicia oraz przenikania fali przez granice ośrodków. Przeszkody napotykane

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 165426 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 291751 (22) Data zgłoszenia: 18.09.1991 (51) IntCl5: G01H5/00 G01N

Bardziej szczegółowo

Laboratorium TECHNIKI LASEROWEJ. Ćwiczenie 1. Modulator akustooptyczny

Laboratorium TECHNIKI LASEROWEJ. Ćwiczenie 1. Modulator akustooptyczny Laboratorium TECHNIKI LASEROWEJ Ćwiczenie 1. Modulator akustooptyczny Katedra Metrologii i Optoelektroniki WETI Politechnika Gdańska Gdańsk 2018 1. Wstęp Ogromne zapotrzebowanie na informację oraz dynamiczny

Bardziej szczegółowo

BADANIA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ELEMENTEM SYSTEMU BIEŻĄCEJ OCENY ICH STANU TECHNICZNEGO I PROGNOZOWANIA TRWAŁOŚCI

BADANIA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ELEMENTEM SYSTEMU BIEŻĄCEJ OCENY ICH STANU TECHNICZNEGO I PROGNOZOWANIA TRWAŁOŚCI BADANIA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ELEMENTEM SYSTEMU BIEŻĄCEJ OCENY ICH STANU TECHNICZNEGO I PROGNOZOWANIA TRWAŁOŚCI Opracował: Paweł Urbańczyk Zawiercie, marzec 2012 1 Charakterystyka stali stosowanych w energetyce

Bardziej szczegółowo

Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki

Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Przedmiot: Badania nieniszczące metodami elektromagnetycznymi Numer Temat: Badanie materiałów kompozytowych z ćwiczenia: wykorzystaniem fal elektromagnetycznych

Bardziej szczegółowo

Rys. 1 Geometria układu.

Rys. 1 Geometria układu. Ćwiczenie 9 Hologram Fresnela Wprowadzenie teoretyczne Holografia umożliwia zapis pełnej informacji o obiekcie optycznym, zarówno amplitudowej, jak i fazowej. Dzięki temu można m.in. odtwarzać trójwymiarowe

Bardziej szczegółowo

Metody Optyczne w Technice. Wykład 5 Interferometria laserowa

Metody Optyczne w Technice. Wykład 5 Interferometria laserowa Metody Optyczne w Technice Wykład 5 nterferometria laserowa Promieniowanie laserowe Wiązka monochromatyczna Duża koherencja przestrzenna i czasowa Niewielka rozbieżność wiązki Duża moc Największa możliwa

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Wytrzymałości Materiałów

Laboratorium Wytrzymałości Materiałów Katedra Wytrzymałości Materiałów Instytut Mechaniki Budowli Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska Laboratorium Wytrzymałości Materiałów Praca zbiorowa pod redakcją S. Piechnika Skrypt dla studentów

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie prędkości dźwięku w powietrzu

Wyznaczanie prędkości dźwięku w powietrzu Imię i Nazwisko... Wyznaczanie prędkości dźwięku w powietrzu Opracowanie: Piotr Wróbel 1. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest wyznaczenie prędkości dźwięku w powietrzu, metodą różnicy czasu przelotu. Drgania

Bardziej szczegółowo

Impulsy magnetostrykcyjne informacje podstawowe

Impulsy magnetostrykcyjne informacje podstawowe Impulsy magnetostrykcyjne informacje podstawowe 1. Zasada działania metody generacji i detekcji impulsów magnetostrykcyjnych W ćwiczeniu wykorzystuje się właściwości magnetosprężyste ferromagnetyków a

Bardziej szczegółowo

Laboratorium techniki laserowej Ćwiczenie 2. Badanie profilu wiązki laserowej

Laboratorium techniki laserowej Ćwiczenie 2. Badanie profilu wiązki laserowej Laboratorium techniki laserowej Ćwiczenie 2. Badanie profilu wiązki laserowej 1. Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych, WETI, Politechnika Gdaoska Gdańsk 2006 1. Wstęp Pomiar profilu wiązki

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie stosunku e/m elektronu

Wyznaczanie stosunku e/m elektronu Ćwiczenie 27 Wyznaczanie stosunku e/m elektronu 27.1. Zasada ćwiczenia Elektrony przyspieszane w polu elektrycznym wpadają w pole magnetyczne, skierowane prostopadle do kierunku ich ruchu. Wyznacza się

Bardziej szczegółowo

BADANIA NIENISZCZĄCE I ICH ODPOWIEDZIALNOŚĆ A BEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTU SZYNOWEGO Badanie ultradźwiękowe elementów kolejowych

BADANIA NIENISZCZĄCE I ICH ODPOWIEDZIALNOŚĆ A BEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTU SZYNOWEGO Badanie ultradźwiękowe elementów kolejowych BADANIA NIENISZCZĄCE I ICH ODPOWIEDZIALNOŚĆ A BEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTU SZYNOWEGO Badanie ultradźwiękowe elementów kolejowych Ireneusz Mikłaszewicz 1. Badania ultradźwiękowe 2. Badania magnetyczno-proszkowe

Bardziej szczegółowo

Rodzaje fal. 1. Fale mechaniczne. 2. Fale elektromagnetyczne. 3. Fale materii. dyfrakcja elektronów

Rodzaje fal. 1. Fale mechaniczne. 2. Fale elektromagnetyczne. 3. Fale materii. dyfrakcja elektronów Wykład VI Fale t t + Dt Rodzaje fal 1. Fale mechaniczne 2. Fale elektromagnetyczne 3. Fale materii dyfrakcja elektronów Fala podłużna v Przemieszczenia elementów spirali ( w prawo i w lewo) są równoległe

Bardziej szczegółowo

PROPAGACJA PROMIENIOWANIA PRZEZ UKŁAD OPTYCZNY W UJĘCIU FALOWYM. TRANSFORMACJE FAZOWE I SYGNAŁOWE

PROPAGACJA PROMIENIOWANIA PRZEZ UKŁAD OPTYCZNY W UJĘCIU FALOWYM. TRANSFORMACJE FAZOWE I SYGNAŁOWE PROPAGACJA PROMIENIOWANIA PRZEZ UKŁAD OPTYCZNY W UJĘCIU FALOWYM. TRANSFORMACJE FAZOWE I SYGNAŁOWE prof. dr hab. inż. Krzysztof Patorski Przedmiotem tej części wykładu są podstawowe transformacje fazowe

Bardziej szczegółowo

Aby nie uszkodzić głowicy dźwiękowej, nie wolno stosować amplitudy większej niż 2000 mv.

Aby nie uszkodzić głowicy dźwiękowej, nie wolno stosować amplitudy większej niż 2000 mv. Tematy powiązane Fale poprzeczne i podłużne, długość fali, amplituda, częstotliwość, przesunięcie fazowe, interferencja, prędkość dźwięku w powietrzu, głośność, prawo Webera-Fechnera. Podstawy Jeśli fala

Bardziej szczegółowo

1 Płaska fala elektromagnetyczna

1 Płaska fala elektromagnetyczna 1 Płaska fala elektromagnetyczna 1.1 Fala w wolnej przestrzeni Rozwiązanie równań Maxwella dla zespolonych amplitud pól przemiennych sinusoidalnie, reprezentujące płaską falę elektromagnetyczną w wolnej

Bardziej szczegółowo

Oscylator wprowadza lokalne odkształcenie s ośrodka propagujące się zgodnie z równaniem. S 0 amplituda odkształcenia. f [Hz] - częstotliwość.

Oscylator wprowadza lokalne odkształcenie s ośrodka propagujące się zgodnie z równaniem. S 0 amplituda odkształcenia. f [Hz] - częstotliwość. Akusto-optyka Fala akustyczna jest falą mechaniczną Oscylator wprowadza lokalne odkształcenie s ośrodka propagujące się zgodnie z równaniem ( x, t) S cos( Ωt qx) s Częstotliwość kołowa Ω πf Długość fali

Bardziej szczegółowo

Systemy laserowe. dr inż. Adrian Zakrzewski dr inż. Tomasz Baraniecki

Systemy laserowe. dr inż. Adrian Zakrzewski dr inż. Tomasz Baraniecki Systemy laserowe dr inż. Adrian Zakrzewski dr inż. Tomasz Baraniecki Metody analizy i kształtowania wiązki laserowej Źródło: Beyer Wiązka gaussowska Natężenia promieniowania poprzecznie do kierunku propagacji

Bardziej szczegółowo

Opis matematyczny odbicia światła od zwierciadła kulistego i przejścia światła przez soczewki.

Opis matematyczny odbicia światła od zwierciadła kulistego i przejścia światła przez soczewki. Opis matematyczny odbicia światła od zwierciadła kulistego i przejścia światła przez soczewki. 1. Równanie soczewki i zwierciadła kulistego. Z podobieństwa trójkątów ABF i LFD (patrz rysunek powyżej) wynika,

Bardziej szczegółowo

Procedura techniczna wyznaczania poziomu mocy akustycznej źródeł ultradźwiękowych

Procedura techniczna wyznaczania poziomu mocy akustycznej źródeł ultradźwiękowych Procedura techniczna wyznaczania poziomu mocy akustycznej źródeł ultradźwiękowych w oparciu o pomiary poziomu ciśnienia akustycznego w punktach pomiarowych lub liniach omiatania na półkulistej powierzchni

Bardziej szczegółowo

Oscylator wprowadza lokalne odkształcenie s ośrodka propagujące się zgodnie z równaniem. S 0 amplituda odkształcenia. f [Hz] -częstotliwość.

Oscylator wprowadza lokalne odkształcenie s ośrodka propagujące się zgodnie z równaniem. S 0 amplituda odkształcenia. f [Hz] -częstotliwość. Akusto-optyka Fala akustyczna jest falą mechaniczną Oscylator wprowadza lokalne odkształcenie s ośrodka propagujące się zgodnie z równaniem ( x, t) S cos( Ωt qx) s Częstotliwość kołowa Ω πf Długość fali

Bardziej szczegółowo

Fala jest zaburzeniem, rozchodzącym się w ośrodku, przy czym żadna część ośrodka nie wykonuje zbyt dużego ruchu

Fala jest zaburzeniem, rozchodzącym się w ośrodku, przy czym żadna część ośrodka nie wykonuje zbyt dużego ruchu Ruch falowy Fala jest zaburzeniem, rozchodzącym się w ośrodku, przy czym żadna część ośrodka nie wykonuje zbyt dużego ruchu Fala rozchodzi się w przestrzeni niosąc ze sobą energię, ale niekoniecznie musi

Bardziej szczegółowo

Wykład FIZYKA I. 11. Fale mechaniczne. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

Wykład FIZYKA I. 11. Fale mechaniczne.  Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Wykład FIZYKA I 11. Fale mechaniczne Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej http://www.if.pwr.wroc.pl/~wozniak/fizyka1.html FALA Falą nazywamy każde rozprzestrzeniające

Bardziej szczegółowo

4.3 Wyznaczanie prędkości dźwięku w powietrzu metodą fali biegnącej(f2)

4.3 Wyznaczanie prędkości dźwięku w powietrzu metodą fali biegnącej(f2) Wyznaczanie prędkości dźwięku w powietrzu metodą fali biegnącej(f2)185 4.3 Wyznaczanie prędkości dźwięku w powietrzu metodą fali biegnącej(f2) Celem ćwiczenia jest wyznaczenie prędkości dźwięku w powietrzu

Bardziej szczegółowo

KOOF Szczecin: www.of.szc.pl

KOOF Szczecin: www.of.szc.pl 3OF_III_D KOOF Szczecin: www.of.szc.pl XXXII OLIMPIADA FIZYCZNA (198/1983). Stopień III, zadanie doświadczalne D Źródło: Nazwa zadania: Działy: Słowa kluczowe: Komitet Główny Olimpiady Fizycznej; Waldemar

Bardziej szczegółowo

Równania Maxwella. Wstęp E B H J D

Równania Maxwella. Wstęp E B H J D Równania Maxwella E B t, H J D t, D, B 0 Równania materiałowe B 0 H M, D 0 E P, J E, gdzie: 0 przenikalność elektryczną próżni ( 0 8854 10 1 As/Vm), 0 przenikalność magetyczną próżni ( 0 4 10 7 Vs/Am),

Bardziej szczegółowo

Fal podłużna. Polaryzacja fali podłużnej

Fal podłużna. Polaryzacja fali podłużnej Fala dźwiękowa Podział fal Fala oznacza energię wypełniającą pewien obszar w przestrzeni. Wyróżniamy trzy główne rodzaje fal: Mechaniczne najbardziej znane, typowe przykłady to fale na wodzie czy fale

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY POMOCNICZE DO WYKŁADU Z BIO-

MATERIAŁY POMOCNICZE DO WYKŁADU Z BIO- 1 MATERIAŁY POMOCNICZE DO WYKŁADU Z BIO- i HYDROAKUSTYKI 11. Metody zobrazowań w diagnostyce medycznej S. Typy ultrasonograficznych prezentacji obrazu W zależności od sposobu rejestracji ech rozróżniamy

Bardziej szczegółowo

Widmo fal elektromagnetycznych

Widmo fal elektromagnetycznych Czym są fale elektromagnetyczne? Widmo fal elektromagnetycznych dr inż. Romuald Kędzierski Podstawowe pojęcia związane z falami - przypomnienie pole falowe część przestrzeni objęta w danej chwili falą

Bardziej szczegółowo

Ćw. nr 31. Wahadło fizyczne o regulowanej płaszczyźnie drgań - w.2

Ćw. nr 31. Wahadło fizyczne o regulowanej płaszczyźnie drgań - w.2 1 z 6 Zespół Dydaktyki Fizyki ITiE Politechniki Koszalińskiej Ćw. nr 3 Wahadło fizyczne o regulowanej płaszczyźnie drgań - w.2 Cel ćwiczenia Pomiar okresu wahań wahadła z wykorzystaniem bramki optycznej

Bardziej szczegółowo

Metoda pomiarowo-obliczeniowa skuteczności ochrony akustycznej obudów dźwiękoizolacyjnych źródeł w zakresie częstotliwości khz

Metoda pomiarowo-obliczeniowa skuteczności ochrony akustycznej obudów dźwiękoizolacyjnych źródeł w zakresie częstotliwości khz Metoda pomiarowo-obliczeniowa skuteczności ochrony akustycznej obudów dźwiękoizolacyjnych źródeł w zakresie częstotliwości 20 40 khz dr inż. Witold Mikulski 2018 r. Streszczenie Opisano metodę pomiarowo-obliczeniową

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODAMI SYMULACYJNYMI

WYZNACZANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODAMI SYMULACYJNYMI WYZNACZANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODAMI SYMULACYJNYMI Stefan WÓJTOWICZ, Katarzyna BIERNAT ZAKŁAD METROLOGII I BADAŃ NIENISZCZĄCYCH INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI ul. Pożaryskiego 8, 04-703 Warszawa tel. (0)

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy: Data Wydział Elektryczny Studia dzienne Nr grupy:

Wykonawcy: Data Wydział Elektryczny Studia dzienne Nr grupy: POLITECHNIKA POZNAŃSKA INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI PRZEMYSŁOWEJ Zakład Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej Laboratorium Podstaw Telekomunikacji Ćwiczenie nr 3 Temat: Pomiar charakterystyki

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie programu COMSOL do analizy zmiennych pól p l temperatury. Tomasz Bujok promotor: dr hab. Jerzy Bodzenta, prof. Politechniki Śląskiej

Wykorzystanie programu COMSOL do analizy zmiennych pól p l temperatury. Tomasz Bujok promotor: dr hab. Jerzy Bodzenta, prof. Politechniki Śląskiej Wykorzystanie programu COMSOL do analizy zmiennych pól p l temperatury metodą elementów w skończonych Tomasz Bujok promotor: dr hab. Jerzy Bodzenta, prof. Politechniki Śląskiej Plan prezentacji Założenia

Bardziej szczegółowo

w diagnostyce medycznej III

w diagnostyce medycznej III Technika ultradźwiękowa w diagnostyce medycznej SEMESTR VI Człowiek- najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Technika ultradźwiękowa

Bardziej szczegółowo

4.7 Pomiar prędkości dźwięku w metalach metodą echa ultradźwiękowego(f9)

4.7 Pomiar prędkości dźwięku w metalach metodą echa ultradźwiękowego(f9) 198 Fale 4.7 Pomiar prędkości dźwięku w metalach metodą echa ultradźwiękowego(f9) Celem ćwiczenia jest wyznaczenie prędkości dźwięku w wybranych metalach na podstawie pomiarów metodą echa ultradźwiękowego.

Bardziej szczegółowo

OPORY PRZEPŁYWU PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH

OPORY PRZEPŁYWU PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH ĆWICZENIE II OPORY PRZEPŁYWU PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH 1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodą określania oporów przepływu w przewodach. 2. LITERATURA 1. Informacje z wykładów i ćwiczeń

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH BADANIE ZACHOWANIA SIĘ MATERIAŁÓW PODCZAS ŚCISKANIA Instrukcja przeznaczona jest dla studentów

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Mierniki cyfrowe"

Ćwiczenie: Mierniki cyfrowe Ćwiczenie: "Mierniki cyfrowe" Opracowane w ramach projektu: "Informatyka mój sposób na poznanie i opisanie świata realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia: Próbkowanie

Bardziej szczegółowo

OPORY PRZEPŁYWU PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH

OPORY PRZEPŁYWU PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH ĆWICZENIE II OPORY PRZEPŁYWU PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH 1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodą określania oporów przepływu w przewodach. 2. LITERATURA 1. Informacje z wykładów i ćwiczęń

Bardziej szczegółowo

α k = σ max /σ nom (1)

α k = σ max /σ nom (1) Badanie koncentracji naprężeń - doświadczalne wyznaczanie współczynnika kształtu oprac. dr inż. Ludomir J. Jankowski 1. Wstęp Występowaniu skokowych zmian kształtu obciążonego elementu, obecności otworów,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYTRZYMAŁOŚCI ZMĘCZENIOWEJ STALOWEGO KADŁUBA STATKU

ANALIZA WYTRZYMAŁOŚCI ZMĘCZENIOWEJ STALOWEGO KADŁUBA STATKU ANALIZA WYTRZYMAŁOŚCI ZMĘCZENIOWEJ STALOWEGO KADŁUBA STATKU 1998 GDAŃSK Zmiany nr 1/2005 do Publikacji nr 45/P Analiza wytrzymałości zmęczeniowej stalowego kadłuba statku 1998, zostały zatwierdzone przez

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM. Pomiar poziomu mocy akustycznej w komorze pogłosowej. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych

LABORATORIUM. Pomiar poziomu mocy akustycznej w komorze pogłosowej. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych LABORATORIUM Pomiar poziomu mocy akustycznej w komorze pogłosowej Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Kraków 2010 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Wprowadzenie teoretyczne...4 2.1. Definicje terminów...4 2.2.

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ULTRADŹWIĘKOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I DIAGNOSTYCZNEJ EAK II st. Ćwiczenie nr 1

LABORATORIUM ULTRADŹWIĘKOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I DIAGNOSTYCZNEJ EAK II st. Ćwiczenie nr 1 Ćwiczenie nr 1 Temat: Defektoskopia ultradźwiękowa. Badanie wzorców z wykorzystaniem fal podłużnych, poprzecznych i powierzchniowych. 1. Zapoznać się z zasadą działania i obsługą analogowego i cyfrowego

Bardziej szczegółowo

- Strumień mocy, który wpływa do obszaru ograniczonego powierzchnią A ( z minusem wpływa z plusem wypływa)

- Strumień mocy, który wpływa do obszaru ograniczonego powierzchnią A ( z minusem wpływa z plusem wypływa) 37. Straty na histerezę. Sens fizyczny. Energia dostarczona do cewki ferromagnetykiem jest znacznie większa od energii otrzymanej. Energia ta jest tworzona w ferromagnetyku opisanym pętlą histerezy, stąd

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób badania przyczepności materiałów do podłoża i układ do badania przyczepności materiałów do podłoża

PL B1. Sposób badania przyczepności materiałów do podłoża i układ do badania przyczepności materiałów do podłoża RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203822 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 358564 (51) Int.Cl. G01N 19/04 (2006.01) G01N 29/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

Procedura orientacyjna wyznaczania poziomu mocy akustycznej źródeł ultradźwiękowych

Procedura orientacyjna wyznaczania poziomu mocy akustycznej źródeł ultradźwiękowych Procedura orientacyjna wyznaczania poziomu mocy źródeł ultradźwiękowych w oparciu o pomiary poziomu ciśnienia akustycznego w punktach pomiarowych lub metodą omiatania na powierzchni pomiarowej prostopadłościennej

Bardziej szczegółowo

Predykcja ha³asu w halach przemys³owych

Predykcja ha³asu w halach przemys³owych WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA OCHRONĄ PRACY W KATOWICACH II Konferencja Naukowa HAŁAS W ŚRODOWISKU Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie Predykcja ha³asu w halach przemys³owych

Bardziej szczegółowo

Podstawy defektoskopii ultradźwiękowej i magnetycznej

Podstawy defektoskopii ultradźwiękowej i magnetycznej POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ TRANSPORTU KATEDRA TRANSPORTU SZYNOWEGO LABORATORIUM DIAGNOSTYKI POJAZDÓW SZYNOWYCH ĆWICZENIE 13 Podstawy defektoskopii ultradźwiękowej i magnetycznej Katowice, 2009.10.01 1.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH BADANIE TWORZYW SZTUCZNYCH OZNACZENIE WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH PRZY STATYCZNYM ROZCIĄGANIU

Bardziej szczegółowo

LIV OLIMPIADA FIZYCZNA 2004/2005 Zawody II stopnia

LIV OLIMPIADA FIZYCZNA 2004/2005 Zawody II stopnia LIV OLIMPIADA FIZYCZNA 004/005 Zawody II stopnia Zadanie doświadczalne Masz do dyspozycji: cienki drut z niemagnetycznego metalu, silny magnes stały, ciężarek o masie m=(100,0±0,5) g, statyw, pręty stalowe,

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie parametro w wiązki gaussowskiej

Wyznaczanie parametro w wiązki gaussowskiej Wyznaczanie parametro w wiązki gaussowskiej Spis treści 1. Wstęp... 1 2. Definicja wiązki gaussowskiej... 2 3. Parametry określające wiązkę gaussowską... 4 4. Transformacja wiązki gaussowskiej przez soczewki...

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia w eksploatacji gazomierzy ultradźwiękowych

Doświadczenia w eksploatacji gazomierzy ultradźwiękowych Doświadczenia w eksploatacji gazomierzy ultradźwiękowych Daniel Wysokiński Mateusz Turkowski Rogów 18-20 września 2013 Doświadczenia w eksploatacji gazomierzy ultradźwiękowych 1 Gazomierze ultradźwiękowe

Bardziej szczegółowo

Polaryzacja anteny. Polaryzacja pionowa V - linie sił pola. pionowe czyli prostopadłe do powierzchni ziemi.

Polaryzacja anteny. Polaryzacja pionowa V - linie sił pola. pionowe czyli prostopadłe do powierzchni ziemi. Parametry anten Polaryzacja anteny W polu dalekim jest przyjęte, że fala ma charakter fali płaskiej. Podstawową właściwością tego rodzaju fali jest to, że wektory natężenia pola elektrycznego i magnetycznego

Bardziej szczegółowo

Mikroskop teoria Abbego

Mikroskop teoria Abbego Zastosujmy teorię dyfrakcji do opisu sposobu powstawania obrazu w mikroskopie: Oświetlacz typu Köhlera tworzy równoległą wiązkę światła, padającą na obserwowany obiekt (płaszczyzna 0 ); Pole widzenia ograniczone

Bardziej szczegółowo

Badanie widma fali akustycznej

Badanie widma fali akustycznej Politechnika Łódzka FTIMS Kierunek: Informatyka rok akademicki: 00/009 sem.. grupa II Termin: 10 III 009 Nr. ćwiczenia: 1 Temat ćwiczenia: Badanie widma fali akustycznej Nr. studenta: 6 Nr. albumu: 15101

Bardziej szczegółowo

STATYCZNA PRÓBA SKRĘCANIA

STATYCZNA PRÓBA SKRĘCANIA Mechanika i wytrzymałość materiałów - instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego: Wprowadzenie STATYCZNA PRÓBA SKRĘCANIA Opracowała: mgr inż. Magdalena Bartkowiak-Jowsa Skręcanie pręta występuje w przypadku

Bardziej szczegółowo

XX Seminarium NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW Zakopane marca 2014 WYKRYWANIE PĘKNIĘĆ OSI KOLEJOWYCH METODĄ ULTRADŹWIĘKOWĄ

XX Seminarium NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW Zakopane marca 2014 WYKRYWANIE PĘKNIĘĆ OSI KOLEJOWYCH METODĄ ULTRADŹWIĘKOWĄ XX Seminarium NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW Zakopane 12-14 marca 2014 WYKRYWANIE PĘKNIĘĆ OSI KOLEJOWYCH METODĄ ULTRADŹWIĘKOWĄ Jacek SZELĄŻEK IPPT PAN, Warszawa jszela@ippt.gov.pl 1. Wstęp Osie kolejowe

Bardziej szczegółowo

Automatyka i pomiary wielkości fizykochemicznych. Instrukcja do ćwiczenia III. Pomiar natężenia przepływu za pomocą sondy poboru ciśnienia

Automatyka i pomiary wielkości fizykochemicznych. Instrukcja do ćwiczenia III. Pomiar natężenia przepływu za pomocą sondy poboru ciśnienia Automatyka i pomiary wielkości fizykochemicznych Instrukcja do ćwiczenia III Pomiar natężenia przepływu za pomocą sondy poboru ciśnienia Sonda poboru ciśnienia Sonda poboru ciśnienia (Rys. ) jest to urządzenie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki. Światłowody

Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki. Światłowody Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki Marcin Polkowski 251328 Światłowody Pracownia Fizyczna dla Zaawansowanych ćwiczenie L6 w zakresie Optyki Streszczenie Celem wykonanego na Pracowni Fizycznej dla Zaawansowanych

Bardziej szczegółowo

Analiza właściwości filtra selektywnego

Analiza właściwości filtra selektywnego Ćwiczenie 2 Analiza właściwości filtra selektywnego Program ćwiczenia. Zapoznanie się z przykładową strukturą filtra selektywnego 2 rzędu i zakresami jego parametrów. 2. Analiza widma sygnału prostokątnego..

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ELEKTROAKUSTYKI. ĆWICZENIE NR 1 Drgania układów mechanicznych

LABORATORIUM ELEKTROAKUSTYKI. ĆWICZENIE NR 1 Drgania układów mechanicznych LABORATORIUM ELEKTROAKUSTYKI ĆWICZENIE NR Drgania układów mechanicznych Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z właściwościami układów drgających oraz metodami pomiaru i analizy drgań. W ramach

Bardziej szczegółowo

Anteny i Propagacja Fal

Anteny i Propagacja Fal Anteny i Propagacja Fal Seminarium Dyplomowe 26.11.2012 Bartosz Nizioł Grzegorz Kapusta 1. Charakterystyka promieniowania anteny określa: P: unormowany do wartości maksymalnej przestrzenny rozkład natężenia

Bardziej szczegółowo

10. Analiza dyfraktogramów proszkowych

10. Analiza dyfraktogramów proszkowych 10. Analiza dyfraktogramów proszkowych Celem ćwiczenia jest zapoznanie się zasadą analizy dyfraktogramów uzyskiwanych z próbek polikrystalicznych (proszków). Zwykle dyfraktometry wyposażone są w oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Wykład 17: Optyka falowa cz.1.

Wykład 17: Optyka falowa cz.1. Wykład 17: Optyka falowa cz.1. Dr inż. Zbigniew Szklarski Katedra Elektroniki, paw. C-1, pok.31 szkla@agh.edu.pl http://layer.uci.agh.edu.pl/z.szklarski/ 1 Zasada Huyghensa Christian Huygens 1678 r. pierwsza

Bardziej szczegółowo

Badanie uporządkowania magnetycznego w ultracienkich warstwach kobaltu w pobliżu reorientacji spinowej.

Badanie uporządkowania magnetycznego w ultracienkich warstwach kobaltu w pobliżu reorientacji spinowej. Tel.: +48-85 7457229, Fax: +48-85 7457223 Zakład Fizyki Magnetyków Uniwersytet w Białymstoku Ul.Lipowa 41, 15-424 Białystok E-mail: vstef@uwb.edu.pl http://physics.uwb.edu.pl/zfm Praca magisterska Badanie

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób wykrywania delaminacji w płytach włókno-cementowych i urządzenie do wykrywania delaminacji w płytach włókno-cementowych

PL B1. Sposób wykrywania delaminacji w płytach włókno-cementowych i urządzenie do wykrywania delaminacji w płytach włókno-cementowych PL 227043 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 227043 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 417777 (22) Data zgłoszenia: 30.06.2016 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

interferencja, dyspersja, dyfrakcja, okna transmisyjne Interferencja

interferencja, dyspersja, dyfrakcja, okna transmisyjne Interferencja interferencja, dyspersja, dyfrakcja, okna transmisyjne PiOS Interferencja Interferencja to zjawisko nakładania się fal prowadzące do zwiększania lub zmniejszania amplitudy fali wypadkowej. Interferencja

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ZAKŁÓCEŃ PROCESU WZBOGACANIA WĘGLA W OSADZARCE NA ZMIANY GĘSTOŚCI ROZDZIAŁU BADANIA LABORATORYJNE

WPŁYW ZAKŁÓCEŃ PROCESU WZBOGACANIA WĘGLA W OSADZARCE NA ZMIANY GĘSTOŚCI ROZDZIAŁU BADANIA LABORATORYJNE Górnictwo i Geoinżynieria Rok 33 Zeszyt 4 2009 Stanisław Cierpisz*, Daniel Kowol* WPŁYW ZAKŁÓCEŃ PROCESU WZBOGACANIA WĘGLA W OSADZARCE NA ZMIANY GĘSTOŚCI ROZDZIAŁU BADANIA LABORATORYJNE 1. Wstęp Zasadniczym

Bardziej szczegółowo

POMIARY TŁUMIENIA I ABSORBCJI FAL ELEKTROMAGNETYCZNYCH

POMIARY TŁUMIENIA I ABSORBCJI FAL ELEKTROMAGNETYCZNYCH LŁ ELEKTRONIKI WAT POMIARY TŁUMIENIA I ABSORBCJI FAL ELEKTROMAGNETYCZNYCH dr inż. Leszek Nowosielski Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Elektroniki Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej LŁ

Bardziej szczegółowo

Fizyka 12. Janusz Andrzejewski

Fizyka 12. Janusz Andrzejewski Fizyka 1 Janusz Andrzejewski Przypomnienie: Drgania procesy w których pewna wielkość fizyczna na przemian maleje i rośnie Okresowy ruch drgający (periodyczny) - jeżeli wartości wielkości fizycznych zmieniające

Bardziej szczegółowo

POMIARY ULTRADŹWIĘKOWE. HTHA wysokotemperaturowy atak wodorowy HIC - pęknięcia wodorowe 2018 DEKRA

POMIARY ULTRADŹWIĘKOWE. HTHA wysokotemperaturowy atak wodorowy HIC - pęknięcia wodorowe 2018 DEKRA POMIARY ULTRADŹWIĘKOWE HTHA wysokotemperaturowy atak wodorowy HIC - pęknięcia wodorowe Spis treści 1. Mechanizmy degradacji w przemyśle petrochemicznym 2. Przykłady pęknięć wodorowych (HIC) 3. Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do laboratorium z Fizyki Budowli. Temat laboratorium: CZĘSTOTLIWOŚĆ

Instrukcja do laboratorium z Fizyki Budowli. Temat laboratorium: CZĘSTOTLIWOŚĆ Instrukcja do laboratorium z Fizyki Budowli Temat laboratorium: CZĘSTOTLIWOŚĆ 1 1. Wprowadzenie 1.1.Widmo hałasu Płaską falę sinusoidalną można opisać następującym wyrażeniem: p = p 0 sin (2πft + φ) (1)

Bardziej szczegółowo

40. Międzynarodowa Olimpiada Fizyczna Meksyk, lipca 2009 r. DWÓJŁOMNOŚĆ MIKI

40. Międzynarodowa Olimpiada Fizyczna Meksyk, lipca 2009 r. DWÓJŁOMNOŚĆ MIKI ZADANIE DOŚWIADCZALNE 2 DWÓJŁOMNOŚĆ MIKI W tym doświadczeniu zmierzysz dwójłomność miki (kryształu szeroko używanego w optycznych elementach polaryzujących). WYPOSAŻENIE Oprócz elementów 1), 2) i 3) powinieneś

Bardziej szczegółowo

Analiza właściwości filtrów dolnoprzepustowych

Analiza właściwości filtrów dolnoprzepustowych Ćwiczenie Analiza właściwości filtrów dolnoprzepustowych Program ćwiczenia. Zapoznanie się z przykładową strukturą filtra dolnoprzepustowego (DP) rzędu i jego parametrami.. Analiza widma sygnału prostokątnego.

Bardziej szczegółowo

POMIARY OPTYCZNE 1. Wykład 1. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

POMIARY OPTYCZNE 1. Wykład 1.  Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak POMIARY OPTYCZNE Wykład Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej Pokój 8/ bud. A- http://www.if.pwr.wroc.pl/~wozniak/ OPTYKA GEOMETRYCZNA Codzienne obserwacje: światło

Bardziej szczegółowo

Podstawy transmisji sygnałów

Podstawy transmisji sygnałów Podstawy transmisji sygnałów 1 Sygnał elektromagnetyczny Jest funkcją czasu Może być również wyrażony jako funkcja częstotliwości Sygnał składa się ze składowych o róznych częstotliwościach 2 Koncepcja

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE MODUŁU YOUNGA METODĄ STRZAŁKI UGIĘCIA

WYZNACZANIE MODUŁU YOUNGA METODĄ STRZAŁKI UGIĘCIA Ćwiczenie 58 WYZNACZANIE MODUŁU YOUNGA METODĄ STRZAŁKI UGIĘCIA 58.1. Wiadomości ogólne Pod działaniem sił zewnętrznych ciała stałe ulegają odkształceniom, czyli zmieniają kształt. Zmianę odległości między

Bardziej szczegółowo

Systemy i Sieci Radiowe

Systemy i Sieci Radiowe Systemy i Sieci Radiowe Wykład 4 Media transmisyjne część Program wykładu Widmo sygnałów w. cz. Modele i tryby propagacji Anteny Charakterystyka kanału radiowego zjawiska propagacyjne 1 Transmisja radiowa

Bardziej szczegółowo

BADANIE INTERFEROMETRU YOUNGA

BADANIE INTERFEROMETRU YOUNGA Celem ćwiczenia jest: BADANIE INTERFEROMETRU YOUNGA 1. poznanie podstawowych właściwości interferometru z podziałem czoła fali w oświetleniu monochromatycznym i świetle białym, 2. demonstracja możliwości

Bardziej szczegółowo

Tutaj powinny znaleźć się wyniki pomiarów (tabelki) potwierdzone przez prowadzacego zajęcia laboratoryjne i podpis dyżurujacego pracownika obsługi

Tutaj powinny znaleźć się wyniki pomiarów (tabelki) potwierdzone przez prowadzacego zajęcia laboratoryjne i podpis dyżurujacego pracownika obsługi Tutaj powinny znaleźć się wyniki pomiarów (tabelki) potwierdzone przez prowadzacego zajęcia laboratoryjne i podpis dyżurujacego pracownika obsługi technicznej. 1. Wstęp Celem ćwiczenia jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

Laboratorium techniki światłowodowej. Ćwiczenie 2. Badanie apertury numerycznej światłowodów

Laboratorium techniki światłowodowej. Ćwiczenie 2. Badanie apertury numerycznej światłowodów Laboratorium techniki światłowodowej Ćwiczenie 2. Badanie apertury numerycznej światłowodów Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych, WETI, Politechnika Gdaoska Gdańsk 2006 1. Wprowadzenie Światłowody

Bardziej szczegółowo

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA Próba statyczna rozciągania jest jedną z podstawowych prób stosowanych do określenia jakości materiałów konstrukcyjnych wg kryterium naprężeniowego w warunkach obciążeń statycznych.

Bardziej szczegółowo

Laboratorium techniki laserowej. Ćwiczenie 5. Modulator PLZT

Laboratorium techniki laserowej. Ćwiczenie 5. Modulator PLZT Laboratorium techniki laserowej Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych, WETI, Politechnika Gdaoska Gdańsk 006 1.Wstęp Rozwój techniki optoelektronicznej spowodował poszukiwania nowych materiałów

Bardziej szczegółowo

Wyznaczenie długości fali świetlnej metodą pierścieni Newtona

Wyznaczenie długości fali świetlnej metodą pierścieni Newtona Politechnika Łódzka FTIMS Kierunek: Informatyka rok akademicki: 2008/2009 sem. 2. Termin: 23 III 2009 Nr. ćwiczenia: 412 Temat ćwiczenia: Wyznaczenie długości fali świetlnej metodą pierścieni Newtona Nr.

Bardziej szczegółowo

POMIAR HAŁASU ZEWNĘTRZNEGO SAMOLOTÓW ŚMIGŁOWYCH WG PRZEPISÓW FAR 36 APPENDIX G I ROZDZ. 10 ZAŁ. 16 KONWENCJI ICAO

POMIAR HAŁASU ZEWNĘTRZNEGO SAMOLOTÓW ŚMIGŁOWYCH WG PRZEPISÓW FAR 36 APPENDIX G I ROZDZ. 10 ZAŁ. 16 KONWENCJI ICAO POMIAR HAŁASU ZEWNĘTRZNEGO SAMOLOTÓW ŚMIGŁOWYCH WG PRZEPISÓW FAR 36 APPENDIX G I ROZDZ. 10 ZAŁ. 16 KONWENCJI ICAO Piotr Kalina Instytut Lotnictwa Streszczenie W referacie przedstawiono wymagania oraz zasady

Bardziej szczegółowo

Laboratorium. Hydrostatyczne Układy Napędowe

Laboratorium. Hydrostatyczne Układy Napędowe Laboratorium Hydrostatyczne Układy Napędowe Instrukcja do ćwiczenia nr Eksperymentalne wyznaczenie charakteru oporów w przewodach hydraulicznych opory liniowe Opracowanie: Z.Kudżma, P. Osiński J. Rutański,

Bardziej szczegółowo