Závěrečná zpráva projektu - Důležité akce Katedry pružnosti a
Transkript
Závěrečná zpráva grantového projektu FRVŠ č. 2552/2011 typ A/a s názvem „Laboratoř mechanických vlastností moderních materiálů a defektoskopie“ Řešitel: prof. Ing. Jan Fuxa, CSc. Spoluřešitelé: doc. Ing. Radim Halama, Ph.D., Ing. František Fojtík, Ph.D., Ing. Radim Trojan, Ph.D. Pracoviště: Fakulta strojní a Fakulta metalurie a materiálového inženýrství VŠB-TU Ostrava Řešený projekt se zabývá vytvořením Laboratoře mechanických vlastností moderních materiálů a defektoskopie na VŠB-Technické univerzitě Ostrava, která studentům umožní získat praktické zkušenosti z oblasti nedestruktivního zkoušení materiálů (NDT), poznat a pochopit základní fyzikální aspekty a mechanické vlastnosti nejmodernějších materiálů používaných v automobilovém, leteckém a jiném průmyslu, jako jsou plasty, kompozity, uhlíkové materiály, lehké slitiny a další. Cíle řešení Řešený projekt si kladl za cíl vytvořit moderní výukovou laboratoř mechanických vlastností materiálů a defektoskopických nedestruktivních metod. Zařadit praktickou výuku v laboratoři do osnov vybraných předmětů. Dílčí cíle projektu byly v přihlášce stanoveny následovně: Vybavit laboratoř mechanických vlastností moderních materiálů a defektoskopie Univerzálním zkušebním strojem, pro realizaci základních mechanických zkoušek v tahu, tlaku, ohybu a zkoušek tvrdosti. Vybavit laboratoř přístrojem pro detekci povrchových a podpovrchových trhlin využívající metodu vířivých proudů. Pořízení materiálu pro instrumentaci práškových defektoskopických metod (z prostředků VŠB-TU Ostrava). Zařazení moderních technologií do výuky předmětů: Pružnost a pevnost, Nauka o materiálu, Experimentální metody v mechanice, Úvod do MKP a dalších. Zpracování typových laboratorních úloh pro seznámení s funkcí univerzálního zkušebního zařízení, na kterých budou studentům vysvětleny a ukázány základní statické, kvazistatické zkoušky různých materiálů. Vytvoření laboratorní úlohy pro praktické osvojení použití moderních nedestruktivních metod. Monitorovat průběžný stav řešení projektu a vytvořit závěrečnou zprávu, která bude k dispozici na web stránkách řešitele http://www.339.vsb.cz/ a webových stránkách projektu http://aplmech.vsb.cz/labmvadef/. Všechny plánované cíle projektu byly splněny. Postup a způsob řešení Postup řešení projektu byl plně přizpůsoben obecnému cíli projektu, kterým je vytvoření Laboratoře mechanických vlastností moderních materiálů a defektoskopie. Za tímto účelem bylo v rámci řešení projektu rozhodnuto zcela reorganizovat stávající laboratoř mechanického zkoušení materiálu (místnost F124), která obsahovala zkušební zařízení značně zastaralé spíše historické hodnoty, které vykazovalo velkou míru poruchovosti a zcela nesplňovalo moderní požadavky na realizaci mechanických zkoušek daných standardními předpisy a normami. Kromě samotného plánovaného nákupu univerzálního zkušebního stroje a přístrojů pro nedestruktivní defektoskopické zkoušení materiálů bylo nejprve nutné vyklidit stávající laboratoř a zajistit podmínky pro umístění nového vybavení. Byly provedeny následující práce: Vytipování vhodného místa v laboratoři pro umístění univerzálního zkušebního stroje tak, aby byl při výuce dostupný studentům a aby byla zajištěna dostatečná bezpečnost při jeho obsluze. Byly odstraněny staré zkušební a pomocné stroje a realizovány stavební práce spojené především s úpravou podlahy a přívodu kabeláže a napájecího zdroje k místu umístění univerzálního zkušebního stroje. Pod univerzální zkušební stroj a jeho příslušenství byl pořízen dostatečně tuhý laboratorní stůl. Veškeré náklady (finanční i personální) na tuto reorganizaci, byly pokryty z prostředků univerzity, tj. převážně z rozpočtu katedry pružnosti a pevnosti (339). Výsledný stav, kterého bylo společným úsilím dosaženo je i pro zvýraznění estetické stránky zachycen na fotografii na obr. 1. Obr. 1 Umístění univerzálního zkušebního stroje v laboratoři. Součástí pracoviště budovaného v rámci tohoto projektu je i pracoviště zaměřené na prezentaci nedestruktivních defektoskopických metod. Nedestruktivní metody zkoušení (NDT) nabývají v současné době stále většího významu a to zejména díky širokému rozsahu možných aplikací. V rámci projektu byly zakoupeny prostředky pro realizaci zkoušek v oblasti vířivých proudů, kapilární metody a magnetické práškové metody. Uvedené metody budou prezentovány studentům prvního ročníku v předmětech s názvem Nauka o materiálu a Vlastnosti a zkoušení materiálů. Pro potřeby seznámení posluchačů s metodou vířivých proudů byl na základě výběrového řízení zakoupen přístroj fy ETHER NDE- typ: IVER001, jehož součástí jsou rovněž dvě zkušební sondy PS200PC195 s frekvencí 200 kHz a PS002PD064 s frekvencí 2 MHz. Přiložené sondy plně postačují jak výukovým, tak i experimentálním účelům. První zmiňovaná sonda je vhodná především pro účely detekce povrchových trhlin a podpovrchových trhlin v malé hloubce pod povrchem. Sonda s pracovní frekvencí 2 MHz se naproti tomu uplatní v oblasti detekce čistě povrchových trhlin. Na následující fotografii (Obr.2) je vyobrazen uvedený přístroj, včetně příložné sondy s pracovní frekvencí 2 MHz. Nespornou výhodou tohoto systému jsou kompaktní rozměry, operativnost a uživatelská přístupnost v prostředí OS Windows. Obr. 2 Přístroj ETHER NDT včetně příložné sondy Pro účely zkoušení pomocí kapilární metody byl zakoupen 2x penetrant (PFINDER 860),2x vývojka (PFINDER 970) a 2x čistič (PFINDER 890) ve sprejích. V případě magnetické práškové metody bylo nutné zakoupit suspenzi bílého magnetického prášku (2x PFINDER 280), suspenzi černého magnetického prášku (2x PFINDER 250) a suspenzi fluorescenčního magnetického prášku (2x PFINDER 150). Z finančních prostředků VŠB-TUO byl navíc zakoupen ruční magnetizér a UV lampa, která má také použití v případě kapilární metody a odpovídajícího penetrantu. Prostředky pro magnetickou práškovou metodu a kapilární metodu (obr.3) byly rovněž financovány ze zdrojů řešitelského pracoviště. Obr. 3 Prostředky pro metodu kapilární a metodu magnetickou práškovou Obr. 4 UV lampa a ruční magnetizér (použití pro magnetickou práškovou metodu) Na následujících snímcích je možné shlédnout trhliny indikované kapilární (Obr. 5) a magnetickou práškovou metodou (Obr. 6 a 7). Obr. 5 Trhliny detekované kapilární metodou Obr. 6 Trhliny detekované magnetickou práškovou metodou pod UV světlem Obr. 7 Trhliny detekované magnetickou práškovou metodou pod UV světlem Řešení dílčích věcných i administrativních problémů při reorganizaci laboratoře F124 bylo časově náročné. Tyto časové průtahy se projevily v pozdější realizaci nákupu laboratorní techniky a částečně omezených možnostech výuky v laboratoři F124 v průběhu zimního semestru šk. r. 2011/12. Při realizacích samotných plánovaných nákupů univerzálního zkušebního stroje a jeho příslušenství, zařízení pro detekci povrchových a podpovrchových trhlin a materiál pro instrumentaci práškových defektoskopických metod bylo postupováno v souladu s právním řádem ČR a vnitřními předpisy univerzity. Na jednotlivé dodávky byly vypsány veřejné zakázky malého rozsahu, každá byla vyhodnocena komisionálně s protokolárně dokumentovaným průběhem. Náplň, postup a způsob řešení projektu byly provedeny zcela v souladu s přihláškou projektu, tj. projekt byl řešen beze změn vůči podané přihlášce. Výsledky a výstupy řešení včetně prezentace Výsledkem projektu je nové pracoviště mechanického a nedestruktivního zkoušení materiálů sloužící ke vzdělávání studentů konstrukčních oborů fakulty strojní a fakulty metalurgie a materiálového inženýrství. Takto koncipované, nově vytvořené pracoviště vzniklo na bázi nových dostupných technologií a je tvořeno: Univerzálním zkušebním zařízením umožňujícím realizovat běžné mechanické zkoušky materiálů, jakými jsou zkoušky v tahu, tlaku, tříbodovém ohybu, zkoušky tvrdosti, s možností realizace i dalších cyklických zkoušek jako jsou zkoušky cyklické tvrdosti a nebo i zkoušky nízkocyklové únavy materiálů na různých konstrukčních materiálech. K realizaci těchto zkoušek bylo univerzální zkušební zařízení v rámci tohoto projektu vybaveno hydraulickými čelistmi s výkonným hydraulickým agregátem a moderním poloautomatickým průtahoměrem velkého zkušebního rozsahu. Dále byl pořízen ruční přenosný přístroj pro detekci povrchových a podpovrchových trhlin založený na metodě vířivých proudů se základními sondami pro detekci uvedených vad a materiál pro instrumentaci práškových defektoskopických metod. Výsledkem realizace projektu je významné zkvalitnění procesu výuky studentů konstrukčních oborů fakulty strojní a fakulty metalurgie a materiálového inženýrství, a to ve smyslu zavedení laboratorní výuky vybraných předmětů, což doposud bylo možné pouze v omezené míře a nebo v některých případech nebylo možné vůbec. Lektor tak má nyní možnost v rámci výuky nejenom rozebrat danou zkušební metodiku a její výsledky teoreticky, ale zároveň možnost ukázat a nechat studenty si danou problematiku tzv. osahat přímo v laboratoři, což je neocenitelnou pomůckou při samotné výuce a v neposlední řadě velkým zážitkem i oživením klasické výuky před tabulí. Konkrétní výstupy Univerzální trhací stroj Toto zařízení sestává z: 1 ks Univerzální testovací stroj TESTOMETRIC M500-50CT včetně příslušenství: 2 ks hydraulické upínací čelisti Instron 1 ks hydraulický agregát s ovládáním určený k napájení čelistí 4 ks vložky do upínacích čelistí ploché (od 0 do 8 mm) 4 ks vložky do upínacích čelistí prismatické (od 8 do 16 mm) 1 ks símač síly v tahu/tlaku 50 kN s citlivostí i pro malé zatížení 1 ks poloautomatický průtahoměr (od 0 do 500 mm) 1 ks osobní počítač s monitorem Zařízení pro detekci povrchových a podpovrchových trhlin Toto zařízení sestává z: 1 ks přístroj ETHER NDE- typ: IVER001 včetně příslušenství: 1 ks zkušební sonda PS200PC195 – 200 kHz 1 ks zkušební sonda PS002PD064 – 2 MHz Materiál pro instrumentaci práškových defektoskopických metod Tento materiál sestává z: Kapilární metoda: 2 ks penetrant PFINDER 860 2 ks čistič PFINDER 890 2 ks vývojka PFINDER 970 Magnetická metoda prášková: 2 ks suspenze bílého magnetického prášku PFINDER 280 2 ks suspenze černého magnetického prášku PFINDER 250 1 ks suspenze fluorescenčního magnetického prášku PFINDER 150 1 ks ruční magnetizér 1 ks UV lampa Zařazení do výuky ZS 2011/12 – pilotní běh laboratoře; vytížení laboratoře F124 výukou předmětů: Nauka o materiálu, Experimentální pružnost v rámci pilotního běhu projektu byly vytvořeny tyto testovací úlohy: Tahová zkouška: Tato zkouška je prováděna na pořízeném univerzálním zkušebním stroji. Náplň úlohy spočívá v seznámení studentů s univerzálním zkušebním zařízením, s jeho zkušebními možnostmi, vybavením, příslušenstvím, obsluhou tvary a rozměry možných zkušebních vzorků. Upnutí vhodného typu zkušebního vzorku z vybraného materiálu, nastavení průtahoměru, nastavení počátečních parametrů tahové zkoušky, realizace tahové zkoušky, výpočet daných mechanických parametrů ze získaných průběhů a sestavení zkušebního protokolu. Obr. 8 Vzor protokolu z realizované tahové zkoušky Obr. 9 Ukázka přetržených vzorků Zkouška tvrdosti podle Brinella: Tato zkouška je prováděna na pořízeném univerzálním zkušebním stroji. Náplň úlohy spočívá v seznámení studentů s univerzálním zkušebním zařízením, s jeho zkušebními možnostmi, vybavením, příslušenstvím a obsluhou. Osazení zkušebního stroje vhodným příslušenstvím, určeným k měření tvrdosti podle Brinella. Upnutí vhodného typu zkušebního vzorku z vybraného materiálu, nastavení počátečních parametrů zkoušky tvrdosti, realizace zkoušky tvrdosti, změření otisku Brinellovou lupou, výpočet hodnoty tvrdosti a sestavení zkušebního protokolu, porovnání s měřením tvrdosti podle jiných metod. Nedestruktivní metody - Detekce povrchových a podpovrchových trhlin s využitím metody vířivých proudů: Tato zkouška je prováděna s využitím pořízeného přístroje ETHER NDE a jedné z přiložených sond. Náplň úlohy spočívá v seznámení studentů s principy a použitím metody vířivých proudů a rovněž také se samotným ovládáním daného zkušebního zařízení včetně použití příslušenství. Posluchači mají za úkol detekovat povrchové, resp. podpovrchové trhliny na hliníkových vzorcích, u kterých mají posléze stanovit jejich směr, délku a přibližnou hloubku trhliny. Výhoda pořízeného zkušebního zařízení spočívá v evaluaci zkoušky přímo prostřednictvím notebooku, který je možné propojit s dataprojektorem a vizualizérem zároveň a prezentovat tak průběh zkoušky většímu počtu posluchačů (přednáška). Nedestruktivní metody – Detekce povrchových trhlin s využitím kapilární metody: Tato zkouška je prováděna s využitím pořízeného příslušenství (čistič, penetrant, vývojka fy PFINDER) a má za úkol studentům přiblížit princip a použití kapilární metody v praxi. Náplní úlohy je detekce povrchových trhlin na vybrané strojní součásti. Postup metody spočívá v očištění zkoušeného povrchu čističem PFINDER 890 a jeho následného osušení. Posléze se na zkoušený povrch nanáší penetrant PFINDER 860, který pro daný penetrační čas vzlíná do trhlin. Po uplynutí penetračního času je nutné přebytečný penetrant utřít suchým hadrem a nanášet vývojku PFINDER 970, která má za následek zpětné vzlínání penetrantu z trhlin na povrch. Trhliny, detekované prostřednictvím kapilární metody, jsou zobrazeny na obrázku č. 5 výše. Nedestruktivní metody – Detekce povrchových trhlin s využitím magnetické práškové metody: Tato zkouška je prováděna s využitím pořízeného příslušenství (suspenze bílého/černého/fluorescenčního magnetického prášku a ručního magnetizéru, případně UV lampa) a má za úkol studentům přiblížit princip a použití magnetické práškové metody v praxi. Náplní úlohy je detekce povrchových trhlin na vybrané strojní součásti. Postup spočívá v nanesení bílého/černého/fluorescenčního magnetického prášku na zkoušený povrch, který je posléze zmagnetizován ručním magnetizérem. Trhliny, detekované prostřednictvím magnetické metody práškové, jsou zobrazeny na obrázcích 6 a 7 výše. LS 2011/12 a další – plný provoz laboratoře časový harmonogram výuky viz: <http://rozvrh.vsb.cz/> (oproti přihlášce navíc předměty Vlastnosti a zkoušení materiálů a Experimentální pružnost na FS VŠB-TU Ostrava) Prezentace výsledků projektu Výsledky řešeného projektu jsou prezentovány prostřednictvím web stránek projektu a rovněž budou prezentovány na konferencích a v časopise Akademik. Konference Aplikovaná mechanika 2011 Přihlášený příspěvek s názvem: Inovace výuky zavedením Laboratoře mechanických vlastností moderních materiálů a defektoskopie Autoři: Halama, Fojtík, Fuxa, Trojan Přihlášený příspěvek si klade za cíl seznámení odborné veřejnosti s přínosy inovativního řešení nově vytvořené Laboratoře mechanických vlastností moderních materiálů a defektoskopie pro výuku na Fakultě strojní a Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TU Ostrava. Časopis Akademik Podaný článek s názvem: Inovace laboratoře mechanických vlastností moderních materiálů na Fakultě strojní VŠB-TU Ostrava Autoři: Halama, Fojtík, Fusek Přihlášený článek informuje členy akademické obce VŠB-TU Ostrava mimo jiné o podpoře experimentu ve výuce na fakultě strojní v oblasti zkoušení mechanických vlastností moderních materiálů. Web stránky projektu http://aplmech.vsb.cz/labmvadef/ Výsledky projektu budou prezentovány také na „Dni otevřených dveří FS“ dne 3.2.2012: Zájemcům bude umožněna návštěva laboratoře, včetně ukázkové realizace vybraných zkoušek. Čerpání finančních prostředků Při realizaci výběrového řízení na vybavení pracoviště s názvem: Laboratoř mechanických vlastností moderních materiálů a defektoskopie univerzálním zkušebním strojem, včetně hydraulických čelistí a průtahoměru, včetně příslušenství, byl proveden průzkum trhu u dodavatelů zkušební techniky, kteří mají zastoupení v České republice, a následně byli tito osloveni ve výběrovém řízení dle VŠB-TU Ostrava ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Výhodou tohoto způsobu řešení bylo zaručení splnění požadovaných parametrů kladených na zkušební zařízení za požadovanou cenu. Smlouva byla uzavřena s firmou Labor Machine s.r.o., jejíž nabídka se umístila na prvním místě výběrového řízení vypsaného z titulu tohoto projektu. Nákup vířivoproudého přístroje pro detekci povrchových a podpovrchových trhlin byl realizován analogicky formou výběrového řízení. Jako nejlepší byla vybrána nabídka firmy PTS Solnař s.r.o na přístroj VERITOR, který díky propojení s notebookem či touchpadem umožňuje prezentaci zkoušky pro větší počet lidí přes dataprojektor. Nákup materiálu pro instrumentaci práškových a kapilárních metod NDT byl realizován z prostředků hlavního řešitelského pracoviště. Zbývající částka odpovídající spoluúčasti VŠBTUO byla použita na pořízení stolu pro univerzální zkušební stroj s příslušenstvím (obr.1). Úplný výčet kapitálových výdajů (investice): Testovací stroj TESTOMETRIC M500-50CT včetně příslušenství ………….......1 569 037,- Kč Defektoskop ETHER NDE- typ: VERITOR (IVER001)……………………………162 963,- Kč Celkem investice..............................................1 732 000,- Kč Neinvestiční výdaje: Prostředky pro práškové a kapilární metody ……………………….……………..……1 966,- Kč UV lampa a magnet …………………………………………………………………...….18 036,- Kč Stůl pro TESTOMETRIC M500-50CT ……………………………………………....….9 998,- Kč Celkem neinvestiční náklady.............................................. 30 000,- Kč Celkem..............................................1 762 000,- Kč Z toho z projektu Fondu rozvoje VŠ MŠMT: 1 732 000,- Kč Příspěvek VŠB-TUO FS: 30 000,- Kč Přílohou výčtu finančních položek je výpis z programu SAP potvrzující vynulování přiděleného účtu (viz další dva listy - investiční resp. neinvestiční prostředky).
Podobné dokumenty
FOERSTER TECOM s
Vířivoproudý snímač snímá povrch nebo
určité části povrchu rotujícího zkoušeného
dílu. Vzhledem k téměř bodovému působení snímač každý okamžik snímá pouze
malou část povrchu zkoušeného materiálu,
t...
OVMT Zkoušky tvrdosti
a dt příslušnou tvrdost HB a pevnost σpt zkoušeného vzorku.
Zjistěné hodnoty tvrdosti a pevnosti vynásobte opravným koeficientem,
který je vyražen na porovnávací tyčince.
Přehledový katalog MT
nebo po demagnetizaci. Možno nahradit přístrojem
MH05, jež má navíc AC rozsahy.
Luxmetr LX-103
Digitální luxmetr LX-103 umožňuje měřit osvětlení v
rozsahu 0-50000 luxů
Měřič intenzity UV světla UV-...
Homeopatie č. 19/1998
odkládal, a když zavřeli College, trochu jsem se zhroutil. I když jsem tedy
nic nenapsal, podám vám ústní zprávu.
Otázka, jaká je nejlepší potence pro daný případ a jaká pro běžné předepsání, má ši...
Studentská vědecká a odborná činnost 2016
Zkoumali vliv vlhkosti na ohybovou sílu lnu. Jejich výsledky pak byly inspirací pro porovnání s
výsledky této práce. Praktická část diplomové práce byla zaměřena na zjišťování vlivu vlhkosti na
ohy...