X WARSZTATY TECHNICZNE PALANGA 2009
|
|
- Bogna Jankowska
- 7 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 X WARSZTATY TECHNICZNE PALANGA 29 DIAGNOZOWANIE ZMĘCZENIA MATERIAŁU PRZY POMOCY EFEKTU MAGNETYCZNEJ PAMIĘCI METALU Mirosław WITOŚ 1, Marcin WIŚNIOCH 2, Jerzy LASKA 3, Tadeusz SKIBIŃSKI 4 1 Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, ul. Księcia Bolesława 6, Warszawa 2 Energodiagnostyka Sp. z o.o., ul. Czarodzieja 12, Warszawa 3 TurboCare Sp. z o.o., ul. Paprotna 12a, Wrocław 4 Instytut Energetyki, ul. Mory 8, 1-33 Warszawa Streszczenie W referacie przedstawiono efekt magnetycznej pamięci metalu (MPM). Zagadnienia teoretyczne zobrazowano przykładami uzyskanymi podczas eksperymentów czynnych (prób zmęczeniowych) i biernych (diagnozowania) elementów przemysłowych i techniki lotniczej. Omówiono główne zalety MPM i trudności, na które napotyka się podczas badania drobnych elementów, np. wałków napędowych czy łopatek sprężarki. Wskazano potrzebę udokumentowania skuteczności stosowania MPM w detekcji pęknięć zmęczeniowych typu HCF i VHCF. Przedstawiono potencjalne możliwości MPM w planowaniu przeglądów i napraw (detekcja nie tylko pęknięcia, ale również wczesnej fazy zmęczenia materiału) i identyfikacji przyczyn problemów zmęczeniowych. Wskazano również kierunek podejmowanych prac badawczych. 1. WSTĘP Niezawodność, bezpieczeństwo i koszty eksploatacji maszyn i urządzeń ściśle są związana z używanymi metodami i technikami badawczymi, na podstawie których identyfikuje się potencjalne problemy zmęczeniowe. Dobór strategii badawczej odwzorowuje najczęściej kompromis pomiędzy kosztami badań, jakością informacji diagnostycznej i minimalnymi potrzebami użytkownika. Do oceny stanu technicznego krytycznych elementów bazuje się najczęściej na klasycznych metodach badań nieniszczących (NDT, sprawdzonych i uznanych normami), pomimo że ich czułość (wiarygodność wyników) nie zawsze jest wystarczająca do bieżących potrzeb użytkownika. O niedoskonałości klasycznych metod NDT i potrzebie doskonalenia narzędzi badawczych uświadamiają obserwowane w eksploatacji/remoncie przypadki zmęczeniowe pękania. Określając zakres prac badawczych sporadycznie uwzględnia się nowe metody NDT [1, ], które nie tylko mogą zasadniczo zmniejszyć koszty badań, ale również udostępnić użytkownikowi nowej jakościowo informacji diagnostycznej, np. rozpoznanie wczesnej fazy zmęczenia materiału (umocnienia, osłabienia), czy warunków pracy inicjujących zmęczenie [2, 3]. W artykule skupiono uwagę na potencjalnym zastosowaniu efektu magnetycznej pamięci metalu w badaniach nieniszczących (NDT), monitorowaniu stanu technicznego (SHM) i monitorowaniu warunków pracy (CM) stalowych elementów. Artykuł jest próbą uzyskania odpowiedzi na pytanie Czy magnetyczna pamięć metalu może być skuteczna w detekcji narastającego zmęczenia materiału? 2. MOTYWACJA Przewidywanie właściwości magnetycznych materiałów ferromagnetycznych jest ciągłym obszarem badań naukowych, m.in. (Bozorth, 1951) [4], (Craik i Wood, 197) [5], (Jiles, 1991) [6], (Collins, 1995) [7], (Hubert, 1998) [8], (Lai Man Wang, 1999) [9], (Wlasow, Dubow, 24) [1],
2 (Żurek, 25) [11] czy (Mićunović, 26) [12]. W badaniach analizowane są m.in. zjawiska spontanicznego magnesowania i piezomagnetyzmu ferromagnetyków w słabym polu magnetycznym Ziemi. Zjawiska fizyczne skorelowane ze strukturą materiału i efektami magneto-mechanicznymi tab. 1. Wyniki prac opisują oddziaływania na poziomie spinowym i są przydatne do zastosowania w obszarze mechaniki pękania i diagnostyki technicznej. Pomiędzy zastanym namagnesowaniem badanego elementu, a historią obciążeń istnieje związek przyczynowy, który został zaproponowany przez Własowa i Dubowa [1] do badań nieniszczących i diagnozowania poziomu zmęczenia materiału (metoda magnetycznej pamięci metalu, MPM). Według Dubowa, MPM jest jedną z nielicznych metod, która w warunkach polowych deklaruje umiejętność wykrywania nie tylko pęknięć, ale również lokalizacji wczesnej fazy zmęczenia materiału i naprężeniowych defektów struktury. Zmian odwzorowanych przez lokalne strefy koncentracji naprężeń własnych (SKN) i lokalną anizotropię materiału. Deklarowaną zaletą metody MPM jest również zapamiętywanie skutków cyklicznych obciążeń, szczególnie odkształceń plastycznych. Tab. 1. Efekty magnetomechaniczne [13-15] Efekt Joule (1842) magnetostrykcja Efekty bezpośrednie Zmiana rozmiarów próbki w kierunku przyłożonego pola magnetycznego Efekt E Wpływ magnetosprężystości na anizotropię magnetokrystaliczną Efekt Skręcanie wywołane przez spiralną Wiedemanna anizotropię Efekt Zmiana objętości pod wpływem magnetoobjętościowy magnesowania (najbardziej widoczna w pobliżu temperatury Curie) Efekt Einsteina de Obracanie się ferromagnetyka pod Haasa wpływem namagnesowania Efekt Villariego (1865) Efekty odwrotne Zmiana namagnesowania pod wpływem obciążeń Efekt E Magnetyzm indukuje zmiany w sprężystości Efekt Spiralna anizotropia i SEM wprowadzona Matteuci przez skręcanie Efekt Zmiany w stanie namagnesowania przez Nagaoka-Hondy zmiany objętości Efekt Barneta (1914) Magnesowanie ciała pod wpływem ruchu obrotowego Naprężeniowe magnesowanie ferromagnetyka obserwowane jest m.in. podczas cyklicznego rozciągania i ściskania próbki. Pełny cykl symetrycznych obciążeń mechanicznych nie zamyka cyklu przemagnesowania próbki. Po odciążeniu próbka wykazuje namagnesowanie. Zjawisko opisane m.in. przez Craika i Wooda (197) [5] rys. 1, potwierdzono dla obciążeń niesymetrycznych w badaniach Bomby i Kalety (25) [16] rys. 2. B [T] σ [MPa] Rys.1. Magnesowanie ferromagnetyka w słabym polu magnetycznym pod wpływem symetrycznego obciążenia [5] Rys.2. Magnesowanie ferromagnetyka w słabym polu magnetycznym pod wpływem cyklicznego rozciągania [16] 2
3 Metoda MPM wymaga pasywnego, bezdotykowego obserwatora. Powyższa cecha stwarza przesłanki stosowania MPM nie tylko w badaniach nieniszczących, ale również w systemach SHM i CM. Pod tym względem MPM przewyższa aktywne metody magnetyczne, np. pomiar szumu Barkhausena [11] czy siły koercji [17]. W aplikacjach przemysłowych metoda MPM używana jest już do [18]: - bardzo szybkiej (do kilku km/godz.) lokalizacji miejsc zwiększonego ryzyka inicjacji pęknięć zmęczeniowych (pomiar nie wymaga wcześniejszego przygotowania powierzchni); - zgrubnej oceny skutków rzeczywistych warunków pracy, w tym oszacowania pozostałości zdatności technicznej. Ocenie MPM podlegają głównie duże, stacjonarne elementy (m.in. rurociągi, walczaki, mosty) wykonane ze stali nisko-stopowych, dla których spełniony jest warunek niezmienności położenia badanego elementu względem słabego pola magnetycznego Ziemi pierwotnego źródła spontanicznego magnesowania. Dla tych warunków pracy zasady lokalizacji SKN dobrze opisuje teoria Własowa i Dubowa [1, 18]. Podczas postoju maszyny metodą MPM badane są również elementy ruchome, np. łopatki turbin parowych. Metoda MPM uzyskała międzynarodową akceptację do oceny spoin (norma PN-ISO ,2,3). Dotychczasowe spostrzeżenia i zalety MPM zostały uwzględnione w zaleceniach norm EN 4179 i NAS 41 stosowanych w lotnictwie. Przed defektoskopią magnetyczną proszkową normy zalecają pomiar zastanego poziomu namagnesowania. Za obszary zwiększonego ryzyka pękania zmęczeniowego normy uznają obszary o zwiększonym namagnesowaniu, a nie SKN. Istniejąca różnice w interpretacji wyników efektów magnetycznych były impulsem do podjęcia prac badawczych w ITWL. Ich celem jest określenie rzeczywistych możliwości MPM w diagnozowaniu drobnych elementów techniki lotniczej, wykonanych ze stali stopowych, oraz ustalenie jednoznacznych zasad interpretacji wyników. Elementy techniki lotniczej są najsilniej wytężone podczas złożonego ruchu statku powietrznego w polu magnetycznym Ziemi, tzn. że nie jest spełnione podstawowe założenie MPM przyjęte przez Dubowa i Własowa. Kontrolowane elementy poddawane są również dodatkowej obróbce powierzchniowej wprowadzającej naprężenia własne. Ze względu na własności modalne i widmo obciążeń elementy narażone są na zmęczenie niskocyklowe (LCF), wysokocyklowe (HCF) i gigacyklowe (VHCF). W artykułu poszukiwana jest odpowiedź na pytanie: Czy MPM będzie skuteczna w diagnozowaniu zmęczenia kruchego materiału? W rozważaniach pominięto elementy narażone na zmęczenie termomechaniczne (TMF). 3. PODSTAWY TEORETYCZNE MPM Po wyłączeniu maszyny lub podczas obciążeń quasi-statycznych zastane namagnesowanie badanego elementu (rozkład i natężenie pola magnetycznego w pobliżu powierzchni) odwzorowuje wypadkowy wpływ: - początkowego stanu namagnesowania (w lotnictwie H pr 24 A/m), - czasu pracy i historii obciążenia, - zmian rozkładu naprężeń wewnętrznych, - lokalnych obszarów anizotropowości materiału, wywołanych przez efekty naprężeniowych lub termicznych przemian fazowych, - wtórnych źródeł magnesowania, np. sąsiadujących elementów czy czujników pomiarowych, - warunków brzegowych (kształtu i rozmiarów badanego elementu). W celu lokalizacji SKN lub obszarów naprężeniowej anizotropii materiału poszukuje się lokalnych anomalii magnetycznych. Są one możliwe do zaobserwowania przy pomocy kompasu, magnetometru (np. GM-4 firmy Magnaflux), lub przenośnych wielokanałowych rejestratorów pola magnetycznego (np. IKN-1M-4 lub TSC-3M-12 firmy Energodiagnostyka). Zastosowanie wielokanałowego rejestratora pola magnetycznego: - znacząco skraca czas badań (archiwizacja wyników w pamięci przyrządu), 3
4 - umożliwia graficzne zobrazowanie wyników pomiaru podczas badań; - umożliwia ilościową i jakościową analizę wyników badań (post-processing). Wg Dubowa, do dokładnej lokalizacji oczekiwanego miejsca inicjacji pęknięć zmęczeniowych wykorzystuje się spostrzeżenie, że w SKN składowa pola magnetycznego prostopadła do powierzchni badanego elementu H z jest równa zero, a składowa styczna H x prostopadła do SKN osiąga lokalne ekstremum. SKN if dh x ( H = ) and = z (1) dx Kryterium H z = identyfikuje koncentrację poziomo ustawionych domen magnetycznych (ścianek Blocha) i lokalnych zmian przenikalności magnetycznej, natomiast ekstremum H x różnicuje rzeczywiste SKN od pozornych. Pozorne SKN wynikają m.in. z niewłaściwego zerowania przyrządu pomiarowego, równomiernych naprężeń ściskających wprowadzonych na etapie produkcji (np. przez warstwy dyfuzyjne czy kulowanie) lub wstępnego namagnesowania badanego elementu. Dla elementów lotniczych, w których najczęściej występują naprężenia powierzchniowe H zo (technologicznie wprowadzone) kryterium lokalizacji SKN przyjmuje postać SKN if dh x ( H = H zo ) and = z (2) dx Do oceny poziomu zmęczenia materiału i pozostałości trwałości eksploatacyjnej elementu metoda MPM wykorzystuje informację o wartości współczynników umocnienia magnetycznego materiału: składowych m max (i) w kierunku pomiaru i wypadkowego m, wyznaczanych w otoczeniu SKN H i max mmax ( i) = ; i { x, y, z} (3) H i med m = 2 H x 2 H x H + y H + y H + z 2 H + z Graniczne wartości współczynników m max i m dopuszczalne w eksploatacji są zależne od typu materiału i zastosowanej obróbki cieplno-chemicznej (tekstury). Na podstawie jednoosiowego rozciągania i ściskania różnych gatunków stali, autorzy MPM wykazali związek granicznej wartości umocnienia m gr z podstawowymi cechami mechanicznymi max med (4) Rm mgr (5) R e.2 gdzie R m granica wytrzymałości doraźnej; R e.2 granica sprężystości materiału. Niestety, pomimo ponad 3-letniego stosowania efektu MPM w diagnostyce obiektów przemysłowych, graniczna wartość m gr nie została zweryfikowana dla złożonego stanu naprężeń. Istniejący stan wiedzy ogranicza możliwość stosowania metody MPM do oceny techniki lotniczej. Wdrożenie MPM do diagnozowania odpowiedzialnych konstrukcji, w tym techniki lotniczej, wymaga prowadzenia dalszych prac badawczych. 4
5 4. MPM W BADANIU PROBLEMÓW ZMĘCZENIOWYCH Krytyczne elementy obiektów przemysłowych i techniki lotniczej narażone są na złożony stan naprężeń, których źródłem są: - quasi-statyczne obciążenia normalne i styczne (siły rozciągania/ściskania, momenty gnące i skręcające); - krótkotrwałe przeciążenia występujące w stanach przejściowych agregatów (silnik, pompy, prądnice) i podczas lotów krzywoliniowych (obciążenie wirników, skrzydła i usterzenia); - wąsko- i szerokopasmowe wymuszenia aerodynamiczne i masowe, będące źródłem drgań badanych elementów z modami giętymi, skrętnymi i powierzchniowymi. W okresie międzyremontowym wirujące elementy, np. łopatki ostatnich stopni sprężarki, poddawane są bardzo wysokiej liczbie cykli obciążenia rzędu 8x1 1 cykli. W okresie zdatności technicznej (resursu technicznego) widmo obciążeń łopatek przekracza często 1 12 cykli. Użytkownik turbin energetycznych i sprzętu lotniczego musi liczyć się z pękaniami zmęczeniowymi inicjowanymi zarówno na powierzchni (LCF, HCF) jak również na wtrąceniach wewnątrz materiału (VHCF) rys. 3. VHCF Zjawisko VHCF jest potencjalnym ryzykiem dla wirujących elementów HCF LCF T p < 3 min T p > 3 godz. T p > 3 godz Rys. 3. Oczekiwane problemy zmęczeniowe techniki lotniczej i turbin energetycznych (T p czas propagacji pęknięcia pióra do urwania) Rzeczywiste obciążenia elementów silników lotniczych i turbin energetycznych są z założenia asymetryczne (składowa aperiodyczna i oscylacyjna). Amplituda i widmo obciążeń są zmienne i zależą od bieżących warunków eksploatacji. Poziom i widmo obciążeń są najczęściej nieznane użytkownikowi, co utrudnia efektywne planowanie kontroli stanu technicznego krytycznych elementów i prognozowanie ich żywotności. Deklarowana zaleta MPM - zapamiętywanie historii obciążenia przez materiał - wychodzi naprzeciw potrzebom użytkownika. Zgodnie z teorią mechaniki pękania [1, 19-22] inicjacja pęknięć zmęczeniowych oczekiwana jest w obszarach koncentracji dyslokacji (na wtrąceniach lub na granicach ziaren) będących inicjatorem lokalnego uplastycznienia materiału. Strefy uplastycznienia tab. 2, są źródłem lokalnych anomalii magnetycznych, których rozmiary uwarunkowane są od poziomu naprężeń i 5
6 składu materiału. Wraz ze zmniejszaniem poziomu wytężenia materiału i zwiększeniem liczby cykli do zniszczenia maleją rozmiary stref lokalnego uplastycznienia. Rozmiary domen magnetycznych maleją wraz ze wzrostem ilości dodatków stopowych. Zmniejszenie rozmiarów obszarów uplastycznienia i domen magnetycznych zwiększa wymagania dla stosowanej aparatury pomiarowej. Tab. 2. Klasyfikacja pęknięć zmęczeniowych wg Makhutova Liczba Mechanizm niszczenia cykli Dekacyklowe plastyczne uszkodzenia występujące przy obciążeniach uwzględnionych przez współczynniki bezpieczeństwa Hektocyklowe uszkodzenia określane przez duże mikroplastyczne deformacje w strefie uszkodzenia na poziomie makrostrukturalnym Kilocyklowe uszkodzenia widoczne w postaci relatywnie małych makroplastycznych deformacji w strefie uszkodzenia w skali makroskopowej Megacyklowi uszkodzenia rozwijające się w postaci mikroplastycznych deformacji w strefie uszkodzenia w skali mikro i makroskopowej Gigacyklowe uszkodzenia występujące wskutek znacznej ilości cykli obciążeń i mikroplastycznych deformacji w skali mikroskopowej w pobliżu strefy uszkodzenia zlokalizowanej wewnątrz materiału Teracyklowe uszkodzenia wewnątrz materiału występujące przy bardzo dużej ilości cykli obciążeń z deformacjami występującymi na poziomie makrostruktury Wdrożenie metody MPM do oceny techniki lotniczej i energetycznej wymaga: a) spełnienia wymogów formalnych dotyczących: - jakości opisu teoretycznego metody badawczej i stosowanych kryteriów oceny; - jakości dokumentacji użytkowej, na podstawie której opracowana jest dokumentacja serwisowa; - zasad wzorcowania toru pomiarowego; b) udokumentowanie wiarygodności badań, w tym słabych stron metody badawczej i ryzyka postawienia błędnej diagnozy (nieuzasadnionych kosztów badań lub ryzyka wypadku/awarii); c) opracowania metodyk badawczych, uwzględniających specyfikę badanych elementów i warunki wykonywania badań (na obiekcie czy podczas demontażu) Badania wstępne Przystępując do oceny wybranych elementów techniki lotniczej z wykorzystaniem efektu MPM wykonano badania porównawcze pomiędzy przyrządami: IKN-1M-4 firmy Energodiagnostyka z sondą transduktorową i GM-4 firmy Magnaflux z punktową sondą Halla (wzorcowanym w laboratorium metrologicznym). Badania wstępne podyktowane były brakiem informacji o charakterystykach przestrzennych sond transduktorowych. Równoległe badania wykonane na wzorcach i 31 łopatkach sprężarki o różnej wysokości pióra (wykonanych ze stali 18H2N4WA) wykazały, że w zakresie H z = 14 do +2 A/m istnieje liniowa zależność wyników (R 2 =.961). Współczynnik kierunkowy prostej potwierdził 5% klasę dokładności deklarowaną dla IKN-1M-4 przy stosowaniu uproszczonej metody bieżącego wzorcowania toru pomiarowego (względem składowej pionowej pola magnetycznego Ziemi, H z = ±4 A/m). Dla łopatek wirnikowych stwierdzono paraboliczny rozkład składowej normalnej pola magnetycznego wzdłuż cięciwy pióra rys. 4. Uzyskane wyniki badań potwierdzają sumaryczny wpływ odwrotnych efektów magnetosprężystych na zastane namagnesowanie łopatek. Na tym etapie badań stwierdzono przypadki występowania SKN, które były odwzorowane przez kryterium
7 SKN 1 if dh z ( H = H xo ) and = x (6) dx Powyższe kryterium identyfikuje prawdopodobnie pionowe ułożenie domen magnetycznych. 1 H z [A/m] y = x x x [mm] Rys. 4. Rozkład pola magnetycznego wzdłuż cięciwy pióra (x= krawędź natarcia pióra) Badania odkształconych plastycznie elementów Plastyczne odkształcenie elementu w polu magnetycznym Ziemi jest źródłem silnego jego namagnesowania. W przypadku wygiętego wałka pompy paliwowej (wykonanego ze stali 3HGSA i pokrytego warstwą dyfuzyjną) rys. 5, stwierdzono, że na krzywiźnie zewnętrznej wygięcia namagnesowanie wynosiło H z = -386 A/m. Zastany znak pola magnetycznego wskazuje na odwzorowanie naprężeń własnych ściskających. Rys. 5. Interpretacja znaku naprężeń własnych dla wygiętego wałka bez pęknięć [19]
8 Stwierdzone namagnesowanie wałka prawie 1 razy większe od składowej pionowej pola magnetycznego Ziemi - przekracza zakres pomiarowy przyrządów IKN-1M-4 i TSC-3M-12 (± 2 A/m) przy ustawionej czułości 1 A/m Próby LCF Badania MPM wykonano na łopatkach po próbach zmęczeniowych LCF, zrealizowanych z wymuszeniami sinusoidalnymi w paśmie do 4 khz na częstotliwościach wyszukanych modów. Metodą MPM stwierdzono obecność dużych gradientów pola magnetycznego wzdłuż wysokości pióra łopatki (w zakresie -14 do +125 A/m). Położenie SKN było dobrze skorelowane z liniami węzłowymi drgań pióra łopatki rys. 6. Namagnesowanie powierzchni bocznej zamka przekraczało -14 A/m i wskazywało na obecność naprężeń własnych ściskających A/m H p = A/m wyższe mody 1F Rys. 6. Strefy koncentracji naprężeń zlokalizowane MPM W testach LCF metoda MPM uzupełnia symptomy wczesnego zmęczenia materiału, identyfikowane w analizie modalnej i metodzie tip timing (obserwowany wzrost nieliniowości układu i zmniejszenie częstotliwości rezonansowej). W przeciwieństwie do ww. metod globalnych, MPM umożliwia precyzyjną lokalizację miejsc, w których nastąpiły zmiany właściwości modalnych (wytężenia materiału). Podczas tego etapu badań stwierdzono, że sondy transduktorowe przyrządu IKN-1M-4 uśredniają wskazania pola magnetycznego wyniki pomiarów były zaniżone, przy właściwym odwzorowaniu kształtu rozkładu pola wzdłuż wysokości pióra. Uśrednianie natężenia pola magnetycznego zamaskowało obecność dwóch blisko położonych linii zerowych, odwzorowujących linie węzłowe różnych modów drgań pióra. Wynik badań potwierdził potrzebę starannego doboru sond (z uwzględnieniem charakterystyk przestrzennych) do rozmiarów badanego elementu. Zagadnienie jest szczególnie istotne podczas wykonywania pomiarów na obiekcie (np. w palisadzie łopatek), gdy sąsiednie elementy są źródłem dodatkowego oddziaływania magnetycznego Detekcja pęknięć HCF Badania możliwości detekcji kruchych pęknięć z wykorzystaniem efektu MPM wykonano na: łopatce sprężarki (12 mm pęknięcie pióra od krawędzi spływu zainicjowane na wzbudniku przy σ.6 σ e.2 ; wcześniej łopatka przepracowała na silniku ok. 12 godzin); wale śmigła (4 mm obwodowe pęknięcie stwierdzone w eksploatacji na powierzchni wewnętrznej). W obu przypadkach stwierdzono (Witoś, Wiśnioch, 29) [24], że: - zastosowanie dotychczasowego algorytmu metody MPM do detekcji SKN i pęknięć zmęczeniowych nie dało wiarygodnych wskazań; - stan namagnesowania uszkodzonych elementów nie przekraczał dopuszczalnego poziomu namagnesowania resztkowego H pr < 24 A/m (problem interpretacji źródła namagnesowania).
9 W przypadku pękniętej łopatki stwierdzono wyraźny wpływ jej położenia na czułość detekcji lokalnych anomalii magnetycznych. Przy zamkniętej szczelinie pęknięcia, lepsze wskazania uzyskano dla poziomego położeniu łopatki zamkiem na zachód rys. 7. Poziom namagnesowania zamka nie przekraczał 7 A/m i był ponad dwukrotnie niższy niż dla łopatki po testach LCF. W przypadku pękniętego wału śmigła stwierdzono zmniejszenie poziomu namagnesowania powierzchni wewnętrznej i brak efektu brzegowego (względem referencyjnego, nieuszkodzonego wału z silnika o analogicznym nalocie i przeciwnym kierunku obrotów śmigła) rys. 8. Powyższe spostrzeżenie częściowo tylko można wytłumaczyć zmniejszeniem naprężeń własnych w wyniku propagacji pęknięcia (odciążenia) i różnego wpływu efektu Barneta na proces magnesowania lewego i prawego wału. Poziom namagnesowania powierzchni wewnętrznej wału nie przekraczał ± 6A/m i był porównywalny z poziomem pola magnetycznego Ziemi. Podczas badań stwierdzono również, że efekt MPM właściwie rozpoznał pęknięcie na powierzchni zewnętrzne wału (wzdłuż szwu spawalniczego), które pomimo znacznych rozmiarów (ok. 4% obwodu wału) nie zostało wcześniej dostrzeżone przez użytkownika samolotu, który wykonywał defektoskopię metodą penetracyjną. Przy stosowanych sondach nie uzyskano wiarygodnych symptomów lokalnego uplastycznienia na wierzchołku szczeliny. Symptomów oczekiwanych z teorii mechaniki pękania. Na obecnym etapie badań uznano, że: - algorytmy i urządzenia firmy Energodiagnostyka nie gwarantują wiarygodnego rozpoznania pęknięć zmęczeniowych HCF (domyślnie i VHCF) w drobnych elementach; - istnieją teoretyczne i praktyczne przesłanki wykorzystania MPM w detekcji pęknięć HCF i VHCF. Powyższe przykłady HCF wskazują potrzebę doskonalenia stosowanego oprzyrządowania i algorytmów. Do opracowania i weryfikacji nowych algorytmów detekcji SKN i pęknięć zmęczeniowych niezbędne jest skorelowanie wyników pomiarów MPM z symptomami diagnostycznymi innych metod badawczych, w tym z wizualizacją rozkładu domen magnetycznych rys. 9, z wykorzystaniem efektu Kerra [24, 25] H z [A/m] Lokalne anomalie magnetyczne dh=+4 mm dh= mm dh=-4 mm σ Hz [A/m] Pęknięty w ał Wał odniesienia Pęknięcie x [mm] Rys. 7. Odwzorowanie anomalii magnetycznych w pobliżu pękniętego pióra łopatki (h= pomiar wzdłuż szczeliny pęknięcia; dh < pomiar pomiędzy zamkiem i pęknięciem) x [mm] Rys. 8. Wpływ pęknięcia zmęczeniowego na odchylenie standardowe namagnesowania wału śmigła, położenie pęknięcia x = -(1 2) mm
10 Rys. 9. Zastosowanie efektu Kerra do zobrazowania magnetyzacji wywołanej przez naprężenia [26] 4.5. MPM w zagadnieniach odwrotnych Niewątpliwą zaletą metody MPM jest możliwość jej zastosowania nie tylko w badaniach nieniszczących, ale również w zagadnieniach odwrotnych, np. podczas analizy przyczyn uszkodzenia zmęczeniowego. Tą możliwość MPM zweryfikowano na bazie dwóch ukręconych wałków pomp hydraulicznych (ukręcenie po 163 i 483 godz. pracy). Pomimo podobnych skutków ukręcenia na przewężeniu technologicznym MPM wykazała zasadnicze różnice panujące przed zniszczeniem wałków. Dla wałka który uległ zniszczeniu po 163 godz. stwierdzono, że namagnesowanie: - powierzchni wierzchołkowej wielowypustu wykazuje wyraźną asymetrię wytężenia materiału, która świadczy o zablokowaniu nurnika w pompie; - części walcowej ma większy poziom. Obserwowane różnice rys. 1, zostały potwierdzone podczas badań faktograficznych i demontażu pomp. Zastosowanie MPM do diagnostyki wałków wymaga uwzględnienia naprężeń własnych wprowadzanych przez różne warstwy dyfuzyjne spotykane na tym samym typie wałka. Ich obecność jest źródłem różnego poziomu naprężeń ściskających (składowej normalnej), co należy uwzględnić używając wzorów (2) i (6) I urw anie II urw anie 2 16 H z [A/m] x [mm] a) b) Rys. 1. Stan namagnesowania ukręconych wałków: a) powierzchnia wierzchołkowa wielowypustu; b) część walcowa.
11 Uzyskane wyniki badań potwierdziły dotychczasowe spostrzeżenia polskich użytkowników MPM uzyskiwane na dużych obiektach przemysłowych. Uszkodzenie (pęknięcie) tarczy wirnika turbiny parowej zostało wstępnie stwierdzone metodą MPM (rys. 11a), potwierdzone ultradźwiękowo, po demontażu łopatek uwidocznione endoskopowo i metodą magnetyczno proszkową a po odcięciu wrębu widoczne jest na przekroju (rys. 11b). Można dodać, że wrąb tarczy odtworzono przez napawanie a promień zaokrąglenia wewnątrz wrębu wykonano staranniej niż widoczny na powiększeniu rys. 11 b. W wale rotora generatora, badanym od strony otworu centralnego, stwierdzono strefę koncentracji naprężeń (rys. 11c). Nieciągłości materiałowe w tym obszarze potwierdzone zostały metodą prądów wirowych i ultradźwiękowo a dalsza praca generatora jest monitorowana. a) b) c) Rys. 11. Magnetogramy z pomiarów urządzeń energetycznych
12 4.6. Kumulacja odkształceń sprężystych Możliwość zastosowania MPM do oceny zużycia zmęczeniowego materiału zweryfikowano na okuciu łopat wirnika nośnego śmigłowca. Badane powierzchnie pracują w odmiennych, złożonych warunkach obciążenia. Stwierdzono, że po około 14 godzinach nalotu stan namagnesowania górnej i dolnej części okucia łopaty wykazuje wyraźną różnicę w namagnesowaniu rys. 12. Zastane namagnesowanie jest większe od dopuszczalnego namagnesowania resztkowego (±24A/m). Obserwowane wyraźne pochylenie krzywych wzdłuż cięciwy (osi c) wywołane jest przez naprężenia własne wprowadzone przez moment skręcający. Wzrost namagnesowania w połowie cięciwy na prawej półce jest wywołane kumulacją naprężeń w pobliżu otworu. Rozdzielenie składowych naprężeń własnych i wyskalowanie obserwowanych symptomów diagnostycznych w jednostkach naprężenia wymaga przeprowadzenia badań uzupełniających (eksperymentu czynnego). 1 8 H z [A/m] Lew a strona Praw a strona 6 4 H x [A/m] c [mm] Lew a strona Praw a strona c [mm] a) b) Rys. 12. Stan namagnesowania okucia łopaty wirnika nośnego śmigłowca: a) składowa pozioma; b) składowa pionowa 4.7. Metoda MPM w systemach SHM? Metoda MPM jest bardzo interesująca dla systemów SHM. Za jej atrakcyjnością przemawiają: - możliwość obserwacji kumulacji skutków rzeczywistych warunków pracy (przyczyny problemów zmęczeniowych krytycznych elementów); - niski koszt montażu stacjonarnej, miniaturowej sondy pola magnetycznego; - prosty tor pomiarowy (rejestracji i akwizycji danych); - łatwiejsze, względem zagadnień NDT, algorytmy analizy i interpretacji wyników pomiaru (metody statystyczne i analiza trendów średniego namagnesowania i lokalnych anomalii magnetycznych). Algorytm analizy danych musi jednak uwzględniać większość zjawisk magnetomechanicznych występujących podczas pracy maszyny tab. 1, oraz rzeczywiste warunki magnesowania/ rozmagnesowania badanego elementu w zewnętrznym polu magnetycznym (ziemskim, sąsiednich elementów) podczas pracy i postoju maszyny. Przykład. 1. Wirnik sprężarki Quasi-statyczne badania MPM (stała pozycja sondy, ręczny obrót wirnika) wykonano dla krótkich łopatek wykonanych ze stali 18H2N4WA, zamontowanych w wirniku sprężarki silnika SO-3. Tarcze sprężarki wykonane są ze stali EI-736Sz (wg TU ) - łopatki z tarczą nie tworzą magnetowodu.
13 Przy częściowo zdemontowanym kadłubie sprężarki ocenie podlegało zastane namagnesowanie 31 łopatek I VII stopnia sprężarki: - w pobliżu krawędzi natarcia i spływu (wzdłuż wysokości pióra); - na powierzchni wierzchołkowej pióra Pomiary wykonano również w połowie odległości między kolejnymi stopniami sprężarki, w celu oceny wzajemnego oddziaływania wirujących palisad. Stwierdzono, że warunki magnesowania wirujących łopatek są bardziej złożone, niż w prostym modelu Dubowa. Obserwuje się wyraźny wpływ efektu Barneta i drgań wirnika (VII stopień) przedstawiono na rys a) b) Rys. 13. Namagnesowanie łopatek IV (a) i VII (b) stopnia Podczas pracy pióra łopatek sprężarki podlegają wielokierunkowemu magnesowaniu przez zmienne pole magnetyczne: - Ziemi (wpływ obrotu wirnika); - sąsiednich łopatek danego stopnia sprężarki - łopatek palisady kierownic poprzedniego i bieżącego stopnia. - dodatkowego punktowego źródła (czujnik indukcyjny systemu SNDŁ-1b/SPŁ-2b, zamontowany nad łopatkami I stopnia sprężarki (H pz = -12 ka/m na powierzchni czołowej czujnika i H pz = -75 ka/m przy minimalnym odstępie od powierzchni wierzchołkowej pióra łopatki). Przykład 2. Koło zębate z 1 Znana z wyważania statycznego zasada lokalizacji ciężkiego punktu dotyczy również wirnika sprężarki. Niewyważenie jest przyczyną zatrzymywania wirnika w jednakowym położeniu kątowym ( ciężki punkt na godz. 6), co potwierdza obserwowany stan namagnesowania łopatek I stopnia sprężarki rys. 14.a). Trzy łopatki (nr 24-26) wykazują zwiększone namagnesowanie (>2A/m) wywołane przez czujnik indukcyjny toru pomiarowego metody tip timing (systemu diagnostycznego SNDŁ-1b/SPŁ-2b. Niewyważenie wirnika sprężarki jest źródłem nierównomiernego obciążenia zębów pierwszego koła zębatego w układzie kinematycznym silnika rys.14.b). Przeciążenie zębów występujących w fazie rozruchu lub błędów montażu. Pomiar namagnesowania powierzchni bocznej koła zębatego potwierdził oczekiwania, w tym wyniki wcześniejszych badań Roskosza (24) [28].
14 a) Rys. 14. Wpływ niewyważenia wirnika sprężarki na nierównomierność wytężenia zębów koła zębatego z 1 : a) magnetogram łopatek I stopnia sprężarki; b) magnetogram powierzchni bocznej zębów koła z 1 b) 5. ROZSZERZONY MODEL MATEMATYCZNY Zastosowanie MPM do diagnozowania narastającego zmęczenia materiału wymaga udokumentowania skuteczności efektu przy pomocy innych uznanych metod badań nieniszczących, np. defektoskopii ultradźwiękowej, wiroprądowej, czy analizy modalnej. Metod wykorzystujących cechy materiałowe (m.in. moduł Younga, współczynnik Poissona, stałą dielektryczną), które są sprzęgnięte z odkształceniami i naprężeniami oraz bieżącym namagnesowaniem badanego elementu ferromagnetycznego. W zakresie odkształceń sprężystym sprzężenie pomiędzy ww. parametrami opisuje rozszerzony model matematyczny, stosowany m.in. przez Shashidhar Srinivasa i zespół (26) [29]: σ D B ij i i = C = e = q ijkl ikl ikl ε ε ε kl kl kl + e κ a il il ijl ( E ( E ( E l l l ) + q ) a ) µ il il ijl ( H ( H ( H l l ) ) l ) (7) gdzie, σ ij i ε ij są naprężeniem i odkształceniem sprężystym; D i i E i są odkształceniem i polem elektrycznym; B i, H i są natężeniem i polem magnetycznym; C ijkl, κ il, µ il są tensorami sztywności sprężystej, przenikalności dielektrycznej i przenikalności magnetycznej. 6. PODSUMOWANIE Dotychczasowe badania wykazały możliwość stosowania efektu i metody magnetycznej pamięci metalu do diagnozowania techniki lotniczej. Przy obecnym oprzyrządowaniu i algorytmach uzyskano wiarygodne wyniki identyfikacji stanu technicznego drobnych elementów tylko dla zmęczenia typu LCF i LCF+HCF. Algorytmy detekcji SKN, zaproponowane przez Dubowa, i charakterystyki przestrzenne stosowanych sond transduktorowych nie gwarantują właściwego rozpoznania pęknięć kruchych (HCF, VHCF) drobnych elementów wykonanych ze stali stopowych. Proces detekcji SKN jest bardziej złożony dla drobnych elementów pracujących w ruchomych obiektach, np. statkach powietrznych. Skończona objętość elementu ujawnia wyraźny wpływ warunków brzegowych (kształtu i rozmiaru) na mierzone gradienty pola magnetycznego, natomiast
15 ruch obiektu jest modulatorem efektów magneto-mechanicznych (sprzężenie fazy wytężenia materiału z chwilowym kierunkiem magnesowania). Podczas kontroli MPM należy pamiętać, że mierzony rozkład pola magnetycznego ulega zmianie w zależności od położenia badanego elementu względem zewnętrznego pola magnetycznego (Ziemi, innych elementów). Powyższe spostrzeżenie można wykorzystać do zwiększenia czułości detekcji pęknięć kruchych i lokalnych anizotropii naprężeniowych (analiza różnicowa z dwóch pomiarów wykonanych dla różnego położenia badanego elementu). Badania elementów techniki lotniczej wykonano w ramach projektu badawczego nr O N finansowanego w latach przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. LITERATURA 1. Aastroem T. (28), From Fifteen to Two Hundred NDT- methods in Fifty Years, 17th World Conference on Nondestructive Testing, Oct 28, Shanghai, China 2. Witos M. (28), Modal analysis as a high sensitive NDT method of compressor cracking blade, Proc. of 4 th European Workshop on Structural Health Monitoring, Cracow, DEStech Publication, Inc., pp Witos M., Szczepanik R. (29), Turbine Engine Health/ Maintenance Status Monitoring with Use of Phase-Discrete Method of Blade Vibration Monitoring, Solid State Phenomena, Vols , pp , 4. Buch A. (1964), Zagadnienia wytrzymałości zmęczeniowej, PWN, Warszawa 5. Bozorth R.M. (1951), Ferromagnetism, Van Nostrand, New York 6. Craik D.J., Wood M.J. (197), Magnetization changes induced by stress in a constant applied field, Journal of Applied Physics D: Applied Physics, 3, pp Jiles D.C. (1991), Introduction to magnetism and magnetic material, Chapman and Hall 8. Collins E.W. (1995) Influence of process parameters on the magnetic proprties of LTV-processed steel, Report to the Fermi National Accelerator Laboratory 9. Hubert O. (1998), Influence des contraintes internes et de la structure des dislocation sur les couplages magnéto-mécaniques dans les alliages Fe-3%Si á grain non orientés, Thèse de doctorat, Université Technolgique de Compiègne, France 1. Lai Man Wang (1999), The effect of ageing on the magnetic properties of 316L stainless steel, City University of Hong Kong 11. Vlasov V.T., Dubov A.A. (24), Physical bases of the metal magnetic memory method, ZAO Tisso Publication Hause, Moscow 12. Żurek Zb. H. (25), Badania stanu ferromagnetycznych elementów maszyn w polu magnetycznym, Zeszyty naukowe, nr 1678, Politechnika Śląska, Gliwice 13. Mićunović M. (26), Thermodynamical and self-consistent approach to inelastic ferromagnetic polycrystals, Arch. Mech., 58, 4-5, pp , Waszawa 14. Lupu N. (27), Magnetostriction vs. Magnetoelastic Effects, European School on Magnetism, Cluj-Napoca, Romania 15. Jiles D.C, Atherton D. L. (1984), Theory of the magnetisation process in ferromagnetics and its application to the magnetomechanical effects, J. Phys. D., Vol. 17, p Dapino M.J., Smith R.C., Calkins F.T., Flatau A.B., A magnetoelastic model for Villari -effect magnetostrictive sensors, E- mail: dapino.1@osu.edu 17. Bomba J., Kaleta J. (25), Investigation of magnetostrictive sensor in quasi-static conditions, 22nd DANUBIA-ADRIA Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics, Monticelli Terme / Parma - Italy 18. Muzhitskiy V.F., Krutikova L.A., Popov B.E., Bezlyudko G.Y., Magnetic inspection (by coercive force) of stressed state condition and residual resource of steel work, PHPSESSID=9t6c734mblp1u2sola3m86t Dubow A.A., Dubow Al.A., Kolokolnikow S.M. (24), Metoda magnetycznej pamięci metalu (MPM) i przyrządy kontroli. RESURS, Warszawa 2. Schijve J. (29, Fatigue of structures and materials, Springer Science+Business Media, LLC 21. Badeshia H.K.D.H, Honeycomb R.W.K (26), Steels microstructure and properties, Elsevier, Ltd 22. Buehler M.J.(28), Atomistic modeling of material failure, Springer Science+Business Media, LLC 23. Newnham R. (25), Properties of materials. Anisotropy, symmetry, structure, Oxford University Press 24. Witoś M., Wiśnioch M. (29), Применение метода магнитной памяти металла в системах СХМ вращающихся элементов, Пятая международная научно-техническая конференция "Диагностика оборудования и конструкций с использованием магнитной памяти металла", Москва 25. DiMarzio Ch., Sun Nian, Magneto-Optical Kerr Effect Microscope, Northeastern University, Electrical and Computer Engineering Department, Capstone 26. Oakberg Th. C., Magneto-optic Kerr effect. Application note, PEMlabs, Roskosz M. (24), Badania diagnostyczne kół zębatych z wykorzystaniem metody magnetycznej pamięci metalu. Materiały konferencji PIRE Shashidhar Srinivas i zespół (26), The effective magnetoelectroelastic moduli of matrix-based multiferroic composites, Materials and Nanoscience, Nebraska Center for, University of Nebraska - Lincoln
16 FATIGUE MATERIAL ASSESMENT ON THE BASE OF MAGNETIC SHAPE MEMORY PHENOMENA Abstract: In the abstract there has been presented magnetic memory phenomena (MPM). Theoretical background is delivered with the examples of aerospace elements diagnosis. In the article advantages of technique (MPM) has been presented as well as difficulties met during the inspection for example small elements and such as: driving shafts or compressor s blades. Moreover indication of necessity of the reliability prove for the fatigue HCF and VHCF cracks has been highlighted.
XV Seminarium NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW Zakopane, 10-13 marca 2009 METODA MAGNETYCZNEJ PAMIĘCI METALU W DIAGNOZOWANIU TECHNIKI LOTNICZEJ
XV Seminarium NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW Zakopane, 10-13 marca 009 METODA MAGNETYCZNEJ PAMIĘCI METALU W DIAGNOZOWANIU TECNIKI LOTNICZEJ Mirosław WITOŚ Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Warszawa
Diagnozowanie zmęczenia materiału przy pomocy efektu magnetycznej pamięci metalu
Diagnozowanie zmęczenia materiału przy pomocy efektu magnetycznej pamięci metalu Problem badawczy MPM - pomiar pęknięć, naprężeń i Wstępna weryfikacja MPM jako metody NDT - odkształcenia plastyczne - detekcja
DIAGNOSTYKA WIRNIKÓW Z WYKORZYSTANIEM METODY MAGNETYCZNEJ PAMIĘCI METALU
DIAGNOSTYKA WIRNIKÓW Z WYKORZYSTANIEM METODY MAGNETYCZNEJ PAMIĘCI METALU Opracował: Główny specjalista ds. metalografii dr inż. Jerzy Laska Streszczenie Podczas eksploatacji turbin zdarzają się różne uszkodzenia
Materiały magnetyczne SMART : budowa, wytwarzanie, badanie właściwości, zastosowanie / Jerzy Kaleta. Wrocław, Spis treści
Materiały magnetyczne SMART : budowa, wytwarzanie, badanie właściwości, zastosowanie / Jerzy Kaleta. Wrocław, 2013 Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie 11 Rozdział 2. Kompozyty z udziałem cieczy magnetoreologicznych
Zbigniew H. ŻUREK BADANIA STANU FERROMAGNETYCZNYCH ELEMENTÓW MASZYN W POLU MAGNETYCZNYM
POLITECHNIKA ŚLĄSKA ZESZYTY NAUKOWE NR 1678 SUB Gottingen 7 217 872 263 2005 A 12193 Zbigniew H. ŻUREK BADANIA STANU FERROMAGNETYCZNYCH ELEMENTÓW MASZYN W POLU MAGNETYCZNYM GLIWICE 2005 SPIS TREŚCI Wykaz
Materiały Reaktorowe. Właściwości mechaniczne
Materiały Reaktorowe Właściwości mechaniczne Naprężenie i odkształcenie F A 0 l i l 0 l 0 l l 0 a. naprężenie rozciągające b. naprężenie ściskające c. naprężenie ścinające d. Naprężenie torsyjne Naprężenie
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
ĆWICZENIE 15 WYZNACZANIE (K IC )
POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Imię i Nazwisko... WYDZIAŁ MECHANICZNY Wydzia ł... Wydziałowy Zakład Wytrzymałości Materiałów Rok... Grupa... Laboratorium Wytrzymałości Materiałów Data ćwiczenia... ĆWICZENIE 15
ANALIZA WYKRYWALNOŚCI WAD POŁĄCZEŃ SPAWANYCH METODAMI ULTRADŹWIĘKOWĄ I MPM
mgr inż. Janusz ŁUKASZEWICZ Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia ANALIZA WYKRYWALNOŚCI WAD POŁĄCZEŃ SPAWANYCH METODAMI ULTRADŹWIĘKOWĄ I MPM W artykule przedstawiono porównanie wyników uzyskanych podczas
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.
Spis treści Przedmowa
Spis treści Przedmowa 1. Wprowadzenie do problematyki konstruowania - Marek Dietrich (p. 1.1, 1.2), Włodzimierz Ozimowski (p. 1.3 -i-1.7), Jacek Stupnicki (p. l.8) 1.1. Proces konstruowania 1.2. Kryteria
Wytrzymałość Materiałów
Wytrzymałość Materiałów Rozciąganie/ ściskanie prętów prostych Naprężenia i odkształcenia, statyczna próba rozciągania i ściskania, właściwości mechaniczne, projektowanie elementów obciążonych osiowo.
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
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
Integralność konstrukcji w eksploatacji
1 Integralność konstrukcji w eksploatacji Wykład 0 PRZYPOMNINI PODSTAWOWYCH POJĘĆ Z WYTRZYMAŁOŚCI MATRIAŁÓW Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Wytrzymałości, Zmęczenia Materiałów i Konstrukcji
Spis treści. Przedmowa 11
Podstawy konstrukcji maszyn. T. 1 / autorzy: Marek Dietrich, Stanisław Kocańda, Bohdan Korytkowski, Włodzimierz Ozimowski, Jacek Stupnicki, Tadeusz Szopa ; pod redakcją Marka Dietricha. wyd. 3, 2 dodr.
BADANIE OBSZARU KONCENTRACJI NAPRĘśEŃ W DRUTACH ORTODONTYCZNYCH ZA POMOCĄ METODY MAGNETYCZNEJ PAMIĘCI METALU. Kurowska Anna
BADANIE OBSZARU KONCENTRACJI NAPRĘśEŃ W DRUTACH ORTODONTYCZNYCH ZA POMOCĄ METODY MAGNETYCZNEJ PAMIĘCI METALU 1 Kurowska Anna WSTĘP 2 W trakcie procesu wytwarzania elementów drucianych ( klamer grotowych
MODYFIKACJA RÓWNANIA DO OPISU KRZYWYCH WÖHLERA
Sylwester KŁYSZ Janusz LISIECKI Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych Tomasz BĄKOWSKI Jet Air Sp. z o.o. PRACE NAUKOWE ITWL Zeszyt 27, s. 93 97, 2010 r. DOI 10.2478/v10041-010-0003-0 MODYFIKACJA RÓWNANIA
PRÓBA OPRACOWANIA PROCEDURY OCENY UZĘBIEŃ KÓŁ ZĘBATYCH Z WYKORZYSTANIEM METODY MAGNETYCZNEJ PAMIĘCI METALU
PRÓBA OPRACOWANIA PROCEDURY OCENY UZĘBIEŃ KÓŁ ZĘBATYCH Z WYKORZYSTANIEM METODY MAGNETYCZNEJ PAMIĘCI METALU Maciej ROSKOSZ Politechnika Śląska, maciej.roskosz@polsl.pl 1. WSTĘP Przekładnie zębate powszechnie
NK315 EKSPOATACJA STATKÓW LATAJĄCYCH. Procesy degradacyjne i destrukcyjne (c.d.)
NK315 EKSPOATACJA STATKÓW LATAJĄCYCH Procesy degradacyjne i destrukcyjne (c.d.) 1 ZMĘCZENIE ZAKŁAD SAMOLOTÓW I ŚMIGŁOWCÓW obciążenia zmęczeniowe elementów konstrukcyjnych Obciążenia eksploatacyjne którym
Zmęczenie Materiałów pod Kontrolą
1 Zmęczenie Materiałów pod Kontrolą Wykład Nr 9 Wzrost pęknięć przy obciążeniach zmęczeniowych Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Wytrzymałości, Zmęczenia Materiałów i Konstrukcji http://zwmik.imir.agh.edu.pl
MATEMATYCZNY MODEL PĘTLI HISTEREZY MAGNETYCZNEJ
ELEKTRYKA 014 Zeszyt 1 (9) Rok LX Krzysztof SZTYMELSKI, Marian PASKO Politechnika Śląska w Gliwicach MATEMATYCZNY MODEL PĘTLI ISTEREZY MAGNETYCZNEJ Streszczenie. W artykule został zaprezentowany matematyczny
Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH
Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Temat ćwiczenia: Zwykła statyczna próba ściskania metali Numer ćwiczenia: 3 Laboratorium z przedmiotu:
DETEKCJA RYZYKA ZMĘCZENIA MATERIAŁU PRZY POMOCY METODY MPM
DETEKCJA RYZYKA ZMĘCZENIA MATERIAŁU PRZY POMOCY METODY MPM Motywacja Trwałość konstrukcji, ryzyko zmęczenia, profilaktyka Magnetyczny obserwator stanu Monitorowania ryzyka zmęczenia materiału: - konstrukcji
PEŁZANIE WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH
Mechanika i wytrzymałość materiałów - instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego: Wprowadzenie PEŁZANIE WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH Opracowała: mgr inż. Magdalena Bartkowiak-Jowsa Reologia jest nauką,
Metody badań materiałów konstrukcyjnych
Wyznaczanie stałych materiałowych Nr ćwiczenia: 1 Wyznaczyć stałe materiałowe dla zadanych materiałów. Maszyna wytrzymałościowa INSTRON 3367. Stanowisko do badania wytrzymałości na skręcanie. Skalibrować
Komputerowy system wsparcia bezpieczeństwa eksploatacji samolotów TS-11 Iskra i remontu silników typu SO-3
Komputerowy system wsparcia bezpieczeństwa eksploatacji samolotów TS-11 Iskra i remontu silników typu SO-3 Motywacja Problem badawczy Koncepcja aktywnego sterowania procesem zmęczenia łopatek Dobór obserwatora
MODELOWANIE WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ O ZMIENNEJ TWARDOŚCI
Dr inż. Danuta MIEDZIŃSKA, email: dmiedzinska@wat.edu.pl Dr inż. Robert PANOWICZ, email: Panowicz@wat.edu.pl Wojskowa Akademia Techniczna, Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej MODELOWANIE WARSTWY
OBLICZANIE KÓŁK ZĘBATYCH
OBLICZANIE KÓŁK ZĘBATYCH koło podziałowe linia przyporu P R P N P O koło podziałowe Najsilniejsze zginanie zęba następuje wówczas, gdy siła P N jest przyłożona u wierzchołka zęba. Siłę P N można rozłożyć
ANALIZA MODALNA PĘKAJĄCEJ ŁOPATKI SPRĘŻARKI
ANALIZA MODALNA PĘKAJĄCEJ ŁOPATKI SPRĘŻARKI Mirosław WITOŚ Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych Albert OSTROWSKI Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 3. WSTĘP Umiejętność wiarygodnego rozpoznania i prognozowania
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
Drgania poprzeczne belki numeryczna analiza modalna za pomocą Metody Elementów Skończonych dr inż. Piotr Lichota mgr inż.
Drgania poprzeczne belki numeryczna analiza modalna za pomocą Metody Elementów Skończonych dr inż. Piotr Lichota mgr inż. Joanna Szulczyk Politechnika Warszawska Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki
Zastosowanie Metody Magnetycznej Pamięci Metalu do badań uzębień kół zębatych
MACIEJ ROSKOSZ Politechnika Śląska Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych 1. Wprowadzenie Zastosowanie Metody Magnetycznej Pamięci Metalu do badań uzębień kół zębatych Przekładnie zębate powszechnie
WYKRYWANIE USZKODZEŃ W LITYCH ELEMENTACH ŁĄCZĄCYCH WAŁY
ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK LI NR 4 (183) 2010 Radosł aw Pakowski Mirosł aw Trzpil Politechnika Warszawska WYKRYWANIE USZKODZEŃ W LITYCH ELEMENTACH ŁĄCZĄCYCH WAŁY STRESZCZENIE W artykule
Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH
Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Temat ćwiczenia: Ścisła próba rozciągania stali Numer ćwiczenia: 2 Laboratorium z przedmiotu:
Podstawowe przypadki (stany) obciążenia elementów : 1. Rozciąganie lub ściskanie 2. Zginanie 3. Skręcanie 4. Ścinanie
Podstawowe przypadki (stany) obciążenia elementów : 1. Rozciąganie lub ściskanie 2. Zginanie 3. Skręcanie 4. Ścinanie Rozciąganie lub ściskanie Zginanie Skręcanie Ścinanie 1. Pręt rozciągany lub ściskany
Defi f nicja n aprę r żeń
Wytrzymałość materiałów Stany naprężeń i odkształceń 1 Definicja naprężeń Mamy bryłę materialną obciążoną układem sił (siły zewnętrzne, reakcje), będących w równowadze. Rozetniemy myślowo tę bryłę na dwie
ZMĘCZENIE MATERIAŁU POD KONTROLĄ
ZMĘCZENIE MATERIAŁU POD KONTROLĄ Mechanika pękania 1. Dla nieograniczonej płyty stalowej ze szczeliną centralną o długości l = 2 [cm] i obciążonej naprężeniem S = 120 [MPa], wykonać wykres naprężeń y w
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
KATEDRA SAMOLOTÓW I SILNIKÓW LOTNICZYCH
KATEDRA SAMOLOTÓW I SILNIKÓW LOTNICZYCH LABORATORIUM TRWAŁOŚCI KONSTRUKCJI LOTNICZYCH Katedra Samolotów i Silników Lotniczych wraz z Katedrą Odlewnictwa i Spawalnictwa prowadzi wspólnie Laboratorium Trwałości
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Inżynieria Cieplna i Samochodowa Rodzaj zajęć: Wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU
WYKŁAD 15 WŁASNOŚCI MAGNETYCZNE MAGNESÓW TRWAŁYCH
WYKŁAD 15 WŁASNOŚCI AGNETYCZNE AGNESÓW TRWAŁYC Przy wzbudzaniu pola magnetycznego za pomocą magnesów trwałych występuje pewna specyfika, związana z występowaniem w badanym obszarze maszyny zarówno źródła
ANALIZA MODALNA PĘKAJĄCEJ ŁOPATKI SPRĘŻARKI
ANALIZA MODALNA PĘKAJĄCEJ ŁOPATKI SPRĘŻARKI Mirosław WITOŚ Wprowadzenie Charakterystyka problemu i obiektu badań Dotychczasowe symptomy diagnostyczne pęknięcia łopatki Laserowy pomiar właściwości modalnych
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
Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH
Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Temat ćwiczenia: Zwykła próba rozciągania stali Numer ćwiczenia: 1 Laboratorium z przedmiotu:
Wprowadzenie do WK1 Stan naprężenia
Wytrzymałość materiałów i konstrukcji 1 Wykład 1 Wprowadzenie do WK1 Stan naprężenia Płaski stan naprężenia Dr inż. Piotr Marek Wytrzymałość Konstrukcji (Wytrzymałość materiałów, Mechanika konstrukcji)
WPŁYW EKSCENTRYCZNOŚCI STATYCZNEJ WIRNIKA I NIEJEDNAKOWEGO NAMAGNESOWANIA MAGNESÓW NA POSTAĆ DEFORMACJI STOJANA W SILNIKU BLDC
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 66 Politechniki Wrocławskiej Nr 66 Studia i Materiały Nr 32 2012 Jerzy PODHAJECKI* Sławomir SZYMANIEC* silnik bezszczotkowy prądu stałego
Mechanika Doświadczalna Experimental Mechanics. Budowa Maszyn II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)
Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr../2 z dnia.... 202r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 20/204 Mechanika
Pasywne metody magnetyczne wstęp do badań kryminalistycznych
mł. insp. dr Krzysztof Borkowski kierownik Zakładu Daktyloskopii CLKP krzysztof.borkowski@policja.gov.pl mł. insp. mgr inż. Krzysztof Ćwik (autor korespondencyjny) kierownik Zakładu Broni i Mechanoskopii
Badania właściwości zmęczeniowych bimetalu stal S355J2- tytan Grade 1
Badania właściwości zmęczeniowych bimetalu stal S355J2- tytan Grade 1 ALEKSANDER KAROLCZUK a) MATEUSZ KOWALSKI a) a) Wydział Mechaniczny Politechniki Opolskiej, Opole 1 I. Wprowadzenie 1. Technologia zgrzewania
Konstrukcje spawane : połączenia / Kazimierz Ferenc, Jarosław Ferenc. Wydanie 3, 1 dodruk (PWN). Warszawa, Spis treści
Konstrukcje spawane : połączenia / Kazimierz Ferenc, Jarosław Ferenc. Wydanie 3, 1 dodruk (PWN). Warszawa, 2018 Spis treści Przedmowa 11 Przedmowa do wydania drugiego 12 Wykaz podstawowych oznaczeń 13
Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Urządzeń Elektrycznych i Techniki Wysokich Napięć. Dr hab.
Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Urządzeń Elektrycznych i Techniki Wysokich Napięć Dr hab. Paweł Żukowski Materiały magnetyczne Właściwości podstawowych materiałów magnetycznych
Struktura układu pomiarowego drgań mechanicznych
Wstęp Diagnostyka eksploatacyjna maszyn opiera się na obserwacji oraz analizie sygnału uzyskiwanego za pomocą systemu pomiarowego. Pomiar sygnału jest więc ważnym, integralnym jej elementem. Struktura
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
Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych wytłaczanych z polietylenu
POLITECHNIKA ŚLĄSKA ZESZYTY NAUKOWE NR 1676 SUB Gottingen 7 217 872 077 Andrzej PUSZ 2005 A 12174 Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych
WZORCOWANIE URZĄDZEŃ DO SPRAWDZANIA LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO
Mirosław KAŹMIERSKI Okręgowy Urząd Miar w Łodzi 90-132 Łódź, ul. Narutowicza 75 oum.lodz.w3@gum.gov.pl WZORCOWANIE URZĄDZEŃ DO SPRAWDZANIA LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO 1. Wstęp Konieczność
PRóbY REzONANSOWE NOWE zastosowania
PRACE instytutu LOTNiCTWA 214, s. 3-14, Warszawa 2011 PRóbY REzONANSOWE NOWE zastosowania WItold WIśNIoWSkI Instytut lotnictwa Streszczenie Próby rezonansowe są metodą badania dynamicznych właściwości
Wyznaczanie przenikalności magnetycznej i krzywej histerezy
Ćwiczenie 13 Wyznaczanie przenikalności magnetycznej i krzywej histerezy 13.1. Zasada ćwiczenia W uzwojeniu, umieszczonym na żelaznym lub stalowym rdzeniu, wywołuje się przepływ prądu o stopniowo zmienianej
ANALIZA BELKI DREWNIANEJ W POŻARZE
Proceedings of the 5 th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings October 19-20, 2006 Bratislava, Slovakia Faculty of Civil Engineering STU Bratislava Slovak Society of
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
Instytut Fizyki Doświadczalnej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UNIWERSYTET GDAŃSKI
Instytut Fizyki Doświadczalnej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UNIWERSYTET GDAŃSKI I. Zagadnienia do opracowania. 1. Podstawy teorii pasmowej. 2. Klasyfikacja ciał stałych w oparciu o teorię pasmową.
DETEKCJA OBIEKTU FERROMAGNETYCZNEGO Z ZASTOSOWANIEM MAGNETOMETRÓW SKALARNYCH
POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 73 Electrical Engineering 2013 Kazimierz JAKUBIUK* Mirosław WOŁOSZYN* DETEKCJA OBIEKTU FERROMAGNETYCZNEGO Z ZASTOSOWANIEM MAGNETOMETRÓW SKALARNYCH
- Wstęp - Motywacja - Stan aktualny (Polska świat) - Podejście ITWL - teoria - Doświadczenia eksploatacyjne - Podsumowanie
Diagnozowanie turbinowego silnika lotniczego i aktywne sterowanie procesem zmęczenia materiału na podstawie analizy drgań i właściwości modalnych wirujących łopatek sprężarki Mirosław WITOŚ - Wstęp - Motywacja
INSPECTION METHODS FOR QUALITY CONTROL OF FIBRE METAL LAMINATES IN AEROSPACE COMPONENTS
Kompozyty 11: 2 (2011) 130-135 Krzysztof Dragan 1 * Jarosław Bieniaś 2, Michał Sałaciński 1, Piotr Synaszko 1 1 Air Force Institute of Technology, Non Destructive Testing Lab., ul. ks. Bolesława 6, 01-494
Instrukcja do ćwiczenia jednopłaszczyznowe wyważanie wirników
Instrukcja do ćwiczenia jednopłaszczyznowe wyważanie wirników 1. Podstawowe pojęcia związane z niewyważeniem Stan niewyważenia stan wirnika określony takim rozkładem masy, który w czasie wirowania wywołuje
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
13. WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK ORAZ PRZEŁOŻENIA UKŁADU KIEROWNICZEGO
13. WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK ORAZ PRZEŁOŻENIA UKŁADU KIEROWNICZEGO 13.0. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa podczas wykonywania ćwiczenia 1. Studenci są zobowiązani do przestrzegania ogólnych przepisów BHP
Podstawowe pojęcia wytrzymałości materiałów. Statyczna próba rozciągania metali. Warunek nośności i użytkowania. Założenia
Wytrzymałość materiałów dział mechaniki obejmujący badania teoretyczne i doświadczalne procesów odkształceń i niszczenia ciał pod wpływem różnego rodzaju oddziaływań (obciążeń) Podstawowe pojęcia wytrzymałości
Integralność konstrukcji
Integralność konstrukcji Wykład Nr 3 Zależność między naprężeniami i odkształceniami Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Wytrzymałości, Zmęczenia Materiałów i Konstrukcji 2 3.. Zależność
Ćwiczenie: "Silnik indukcyjny"
Ćwiczenie: "Silnik indukcyjny" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia: Zasada
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 22 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres INSTYTUT
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,
ĆWICZENIE 15 BADANIE WZMACNIACZY MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI
1 ĆWICZENIE 15 BADANIE WZMACNIACZY MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI 15.1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest poznanie podstawowych właściwości wzmacniaczy mocy małej częstotliwości oraz przyswojenie umiejętności
Wyniki badań niskocyklowej wytrzymałości zmęczeniowej stali WELDOX 900
BIULETYN WAT VOL. LVII, NR 1, 2008 Wyniki badań niskocyklowej wytrzymałości zmęczeniowej stali WELDOX 900 CZESŁAW GOSS, PAWEŁ MARECKI Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechaniczny, Katedra Budowy Maszyn,
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
Nowy kierunek w diagnostyce technicznej metoda Magnetycznej Pamięci Metalu
Nowy kierunek w diagnostyce technicznej metoda Magnetycznej Pamięci Metalu 1. Metoda Magnetycznej Pamięci Metalu pasywna metoda kontroli nieniszczącej, oparta na rejestracji i analizie rozkładu własnych
Nauka o Materiałach. Wykład VIII. Odkształcenie materiałów właściwości sprężyste. Jerzy Lis
Nauka o Materiałach Wykład VIII Odkształcenie materiałów właściwości sprężyste Jerzy Lis Nauka o Materiałach Treść wykładu: 1. Właściwości materiałów -wprowadzenie 2. Klasyfikacja reologiczna odkształcenia
ANALIZA MODALNA PĘKAJĄCEJ ŁOPATKI SPRĘŻARKI
Mirosław WITOŚ Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych PRACE NAUKOWE ITWL Zeszyt 3, s. 5 0, 008 r. ANALIZA MODALNA PĘKAJĄCEJ ŁOPATKI SPRĘŻARKI W artykule przedstawiono problematykę wiarygodnego rozpoznawania
ZESTAW BEZPRZEWODOWYCH CZUJNIKÓW MAGNETYCZNYCH DO DETEKCJI I IDENTYFIKACJI POJAZDÓW FERROMAGNETYCZNYCH
POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 73 Electrical Engineering 2013 Kazimierz JAKUBIUK* Mirosław WOŁOSZYN* ZESTAW BEZPRZEWODOWYCH CZUJNIKÓW MAGNETYCZNYCH DO DETEKCJI I IDENTYFIKACJI
Prezentacja działalno
Prezentacja działalno alności- usługi ugi AS INSTRUMENT POLSKA 05-075 075 Warszawa-Weso Wesoła Ul. Dzielna 21 Tel. +48 22 773 46 62 Faks +48 22 773 46 68 www.asinstrument.eu Podstawowy cel naszej działalności
Sylabus kursów MT stopień I: II: i SpecKol Sektory: Przemysłowe Utrzymania ruchu kolei Wersja 02/01.07.11
Sylabus kursów MT 1/1 U L T R A ZAKŁAD BADAŃ MATERIAŁÓW 53-621 Wrocław, Głogowska 4/55, tel/fax + 48 71 3734188 52-404 Wrocław, Harcerska 42, tel. + 48 71 3643652 www.ultrasonic.home.pl tel. kom. + 48
ANALIZA MODALNA PĘKAJĄCEJ ŁOPATKI SPRĘŻARKI OSIOWEJ
ANALIZA MODALNA PĘKAJĄCEJ ŁOPATKI SPRĘŻARKI OSIOWEJ MIROSŁAW WITOŚ Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych 01-494 Warszawa, ul. Księcia Bolesława 6, e-mail: miroslaw_witos@o2.pl STRESZCZENIE W artykule przedstawiono
Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 10
Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 10 dr inż. Hanna Smoleńska Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania Wydział Mechaniczny, Politechnika Gdańska DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Zniszczenie materiału w wyniku
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
OKREŚLENIE WPŁYWU WYŁĄCZANIA CYLINDRÓW SILNIKA ZI NA ZMIANY SYGNAŁU WIBROAKUSTYCZNEGO SILNIKA
ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2008 Seria: TRANSPORT z. 64 Nr kol. 1803 Rafał SROKA OKREŚLENIE WPŁYWU WYŁĄCZANIA CYLINDRÓW SILNIKA ZI NA ZMIANY SYGNAŁU WIBROAKUSTYCZNEGO SILNIKA Streszczenie. W
Jan A. Szantyr tel
Katedra Energetyki i Aparatury Przemysłowej Zakład Mechaniki Płynów, Turbin Wodnych i Pomp J. Szantyr Wykład 1 Rozrywkowe wprowadzenie do Mechaniki Płynów Jan A. Szantyr jas@pg.gda.pl tel. 58-347-2507
Temat 2 (2 godziny) : Próba statyczna ściskania metali
Temat 2 (2 godziny) : Próba statyczna ściskania metali 2.1. Wstęp Próba statyczna ściskania jest podstawowym sposobem badania materiałów kruchych takich jak żeliwo czy beton, które mają znacznie lepsze
17. 17. Modele materiałów
7. MODELE MATERIAŁÓW 7. 7. Modele materiałów 7.. Wprowadzenie Podstawowym modelem w mechanice jest model ośrodka ciągłego. Przyjmuje się, że materia wypełnia przestrzeń w sposób ciągły. Możliwe jest wyznaczenie
Badanie pętli histerezy magnetycznej ferromagnetyków, przy użyciu oscyloskopu (E1)
Badanie pętli histerezy magnetycznej ferromagnetyków, przy użyciu oscyloskopu (E1) 1. Wymagane zagadnienia - klasyfikacja rodzajów magnetyzmu - własności magnetyczne ciał stałych, wpływ temperatury - atomistyczna
Zagadnienia DIAGNOSTYKA TECHNICZNA MASZYN. Rozdział 1 Wprowadzenie 1
Rozdział 1 Wprowadzenie 1 Zagadnienia 1. Wprowadzenie 2. Filozofia eksploatacji maszyn 3. Parametry diagnostyczne 4. Podstawy drgań 5. Charakterystyka czujników drgań 6. Metodyka pomiarów symptomów stanu
Uszkodzenia Pojazdów Szynowych Wywołane Usterkami Toru Kolejowego
Uszkodzenia Pojazdów Szynowych Wywołane Usterkami Toru Kolejowego Roman Bogacz 1,2, Robert Konowrocki 2 1 Politechnika Warszawska, Wydział Samochodów Maszyn Roboczych, Instytut Pojazdów, ul.narbutta 84,
ZASTOSOWANIE SKOSU STOJANA W JEDNOFAZOWYM SILNIKU SYNCHRONICZNYM Z MAGNESAMI TRWAŁYMI
Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe Nr 3/2016 (111) 29 Maciej Gwoździewicz, Mariusz Mikołajczak Politechnika Wrocławska, Wrocław ZASTOSOWANIE SKOSU STOJANA W JEDNOFAZOWYM SILNIKU SYNCHRONICZNYM Z
9. PODSTAWY TEORII PLASTYCZNOŚCI
9. PODSTAWY TEORII PLASTYCZNOŚCI 1 9. 9. PODSTAWY TEORII PLASTYCZNOŚCI 9.1. Pierwsze kroki Do tej pory zajmowaliśmy się w analizie ciał i konstrukcji tylko analizą sprężystą. Nie zastanawialiśmy się, co
Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH
Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Temat ćwiczenia: Próba skręcania pręta o przekroju okrągłym Numer ćwiczenia: 4 Laboratorium z
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Poznań, 16.05.2012r. Raport z promocji projektu Nowa generacja energooszczędnych
Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH
Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Temat ćwiczenia: Badanie udarności metali Numer ćwiczenia: 7 Laboratorium z przedmiotu: wytrzymałość
PRACA INDUKCYJNEGO LICZNIKA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OBECNOŚCI POLA SILNEGO MAGNESU TRWAŁEGO
SYSTEMY POMIAROWE W BADANIACH NAUKOWYCH I W PRZEMYŚLE SP 2010 ŁAGÓW, 21-23.06.2010 PRACA INDUKCYJNEGO LICZNIKA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OBECNOŚCI POLA SILNEGO MAGNESU TRWAŁEGO Eligiusz PAWŁOWSKI Politechnika
Konstrukcje spawane Połączenia
Ferenc Kazimierz, Ferenc Jarosław Konstrukcje spawane Połączenia 2006, wyd. 3, B5, s. 460, rys. 246, tabl. 67 ISBN 83-204-3229-4 cena 58,00 zł Rabat 10% cena 52,20 W książce w sposób nowatorski przedstawiono
WPŁYW METODY DOPASOWANIA NA WYNIKI POMIARÓW PIÓRA ŁOPATKI INFLUENCE OF BEST-FIT METHOD ON RESULTS OF COORDINATE MEASUREMENTS OF TURBINE BLADE
Dr hab. inż. Andrzej Kawalec, e-mail: ak@prz.edu.pl Dr inż. Marek Magdziak, e-mail: marekm@prz.edu.pl Politechnika Rzeszowska Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji