Pomiary naprężeń
Laboratoria UDT wykonują pomiary naprężeń statycznych i dynamicznych metodą tensometrii oporowej za pomocą tensometrów prostych i rozetkowych. Zastosowanie profesjonalnego oprogramowania obliczeniowego pozwala na natychmiastowe wyznaczenie wartości maksymalnych naprężeń i określenie kierunku ich działania. Przed rozpoczęciem pomiarów personel laboratorium konsultuje wybór punktów konstrukcji, w których przewiduje się występowanie maksymalnych naprężeń.
Pomiary dokonywane są w miejscu zainstalowania maszyn, urządzeń i instalacji oraz na stanowiskach badawczych w laboratorium.
Badania wykonuje:
- Laboratorium badawcze UDT CLDT w Poznaniu
Dowiedz się więcej na temat pomiarów naprężeń:
- POMIARY_NAPRĘŻEŃ
Zautomatyzowane pomiary grubości
Ultradźwiękowe pomiary grubości są podstawowym rozwiązaniem pozwalających na wykrycie i ocenę ubytków korozyjnych. Oprócz tradycyjnych grubościomierzy ultradźwiękowych laboratoria UDT są wyposażone w specjalistyczne roboty pozwalające na automatyzację prowadzonych pomiarów. Przykładem takiego urządzenia jest robot inspekcyjny Scorpion 2.
Robot Scorpion 2 dzięki napędowi magnetycznemu może przemieszczać się po powierzchniach poziomych i pionowych. W trakcie badania tworzony jest profil grubości danego elementu. W zależności od ustawień przyjętych przez operatora minimalna odległość/skok pomiędzy poszczególnymi punktami pomiarowymi wynosi 1 mm.
Tego typu urządzenie sprawdza się szczególnie podczas badań zbiorników magazynowych, zbiorników ciśnieniowych o osi pionowej i rurociągów o dużej średnicy. Zastosowanie robota inspekcyjnego Scorpion 2 pozwala na osiągnięcie znacznych oszczędności podczas prowadzonych prac, m.in. z uwagi na brak konieczności budowania rusztowań.
Badania wykonuje:
- Laboratorium badawcze UDT CLDT w Poznaniu
- Laboratorium badawcze UDT CLDT w Warszawie
- Laboratorium badawcze UDT CLDT w Krakowie
Dowiedz się więcej na temat zautomatyzowanych pomiarów grubości
- ZAUTOMATYZOWANE_POMIARY_GRUBOŚCI
Zautomatyzowane pomiary grubości
Ultradźwiękowe pomiary grubości są podstawowym rozwiązaniem pozwalających na wykrycie i ocenę ubytków korozyjnych. Oprócz tradycyjnych grubościomierzy ultradźwiękowych laboratoria UDT są wyposażone w specjalistyczne roboty pozwalające na automatyzację prowadzonych pomiarów. Przykładem takiego urządzenia jest robot inspekcyjny Scorpion 2.
Robot Scorpion 2 dzięki napędowi magnetycznemu może przemieszczać się po powierzchniach poziomych i pionowych. W trakcie badania tworzony jest profil grubości danego elementu. W zależności od ustawień przyjętych przez operatora minimalna odległość/skok pomiędzy poszczególnymi punktami pomiarowymi wynosi 1 mm.
Tego typu urządzenie sprawdza się szczególnie podczas badań zbiorników magazynowych, zbiorników ciśnieniowych o osi pionowej i rurociągów o dużej średnicy. Zastosowanie robota inspekcyjnego Scorpion 2 pozwala na osiągnięcie znacznych oszczędności podczas prowadzonych prac, m.in. z uwagi na brak konieczności budowania rusztowań.
Badania wykonuje:
- Laboratorium badawcze UDT CLDT w Poznaniu
- Laboratorium badawcze UDT CLDT w Warszawie
- Laboratorium badawcze UDT CLDT w Krakowie
Dowiedz się więcej na temat zautomatyzowanych pomiarów grubości
- ZAUTOMATYZOWANE_POMIARY_GRUBOŚCI
Total Focusing Method (UT-TFM)
Technika pełnego ogniskowania UT-TFM (ang. Total Focusing Method) z technologią Phased Array (PA) stwarzają możliwość nadzorowania równoległego pracy przetworników macierzowych, obrazowania 3D i zaawansowanych technik optymalnego ogniskowania. Pozwala to na lepsze określenie rozmiarów nieciągłości, wyraźne wykrycie nawet drobnych wad i ich charakterystyki.
W technice UT-TFM zazwyczaj wykorzystuje się wszystkie przetworniki z głowicy w celu uzyskania najlepszej możliwej wydajności obrazowania. W celu efektywnego ogniskowania wiązki fal objętość badanego materiału powinna znajdować się w obszarze pola bliskiego pola głowicy.
Technika UT-TFM to termin używany do opisania algorytmu, który stosuje obliczone opóźnienia do danych FMC (ang. Full Matrix Capture) w celu skupienia wiązki na wielu punktach w określonym obszarze zainteresowania. Faza obrazowania jest intensywna obliczeniowo, ale nowoczesne systemy są w stanie osiągnąć trwałość obrazowania w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Elektroniczne ogniskowanie wiązki z wykorzystaniem głowicy typu Phased Array polega na zbieganiu się wielu czół fal emitowanych z poszczególnych przetworników głowicy w małym obszarze, ognisku, co jest możliwe tylko wewnątrz pola bliskiego głowicy PA. Jednak dzięki temu możliwe jest lepsze określenie rozmiarów nieciągłości, a także wykrywanie wad wzajemnie się zasłaniających.
Badania wykonuje:
Total Focusing Method (UT-TFM)
Technika pełnego ogniskowania UT-TFM (ang. Total Focusing Method) z technologią Phased Array (PA) stwarzają możliwość nadzorowania równoległego pracy przetworników macierzowych, obrazowania 3D i zaawansowanych technik optymalnego ogniskowania. Pozwala to na lepsze określenie rozmiarów nieciągłości, wyraźne wykrycie nawet drobnych wad i ich charakterystyki.
W technice UT-TFM zazwyczaj wykorzystuje się wszystkie przetworniki z głowicy w celu uzyskania najlepszej możliwej wydajności obrazowania. W celu efektywnego ogniskowania wiązki fal objętość badanego materiału powinna znajdować się w obszarze pola bliskiego pola głowicy.
Technika UT-TFM to termin używany do opisania algorytmu, który stosuje obliczone opóźnienia do danych FMC (ang. Full Matrix Capture) w celu skupienia wiązki na wielu punktach w określonym obszarze zainteresowania. Faza obrazowania jest intensywna obliczeniowo, ale nowoczesne systemy są w stanie osiągnąć trwałość obrazowania w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Elektroniczne ogniskowanie wiązki z wykorzystaniem głowicy typu Phased Array polega na zbieganiu się wielu czół fal emitowanych z poszczególnych przetworników głowicy w małym obszarze, ognisku, co jest możliwe tylko wewnątrz pola bliskiego głowicy PA. Jednak dzięki temu możliwe jest lepsze określenie rozmiarów nieciągłości, a także wykrywanie wad wzajemnie się zasłaniających.
Badania wykonuje:
- Laboratorium badawcze UDT CLDT w Warszawie
Dowiedz się więcej na temat badań UT-TFM
- UT-TFM