Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στον Μη Καταστρεπτικό Έλεγχο
|
|
- Μίδας Κρεστενίτης
- 8 χρόνια πριν
- Προβολές:
Transcript
1 Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στον Μη Καταστρεπτικό Έλεγχο Σύνοψη Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται εισαγωγή στο θέμα του μη καταστρεπτικού ελέγχου. Αρχικά, ο αναγνώστης εισάγεται στο σχετικό γνωστικό αντικείμενο με σύντομη αναφορά στον ορισμό της μη καταστρεπτικής τεχνολογίας και με μια σύντομη περιγραφή της διαδικασίας εφαρμογής και των χαρακτηριστικών της. Στη συνέχεια, ακολουθεί η ιστορική αναδρομή της εξέλιξης της συγκεκριμένης τεχνολογίας με αναφορά στα πιο σημαντικά γεγονότα που οδήγησαν στην ανάπτυξη και στην πρόοδο των μη καταστρεπτικών μεθόδων, φτάνοντας στις σχετικά πρόσφατες εξελίξεις οι οποίες έχουν καθιερώσει τη συγκεκριμένη προσέγγιση ελέγχου ως ένα απαραίτητο εργαλείο στην εξέταση υλικών και κατασκευών. Έπειτα, ακολουθεί συζήτηση για τα κριτήρια τα οποία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη προκειμένου ο σχεδιασμός και η εκτέλεση μιας μη καταστρεπτικής διερεύνησης να έχουν αποτελεσματικότητα. 1. Γενικά περί Μη Καταστρεπτικού Ελέγχου 1.1. Τι είναι ο Μη Καταστρεπτικός Έλεγχος Ο Μη Καταστρεπτικός Έλεγχος (ΜΚΕ) ή Non Destructive Testing (NDT) συμπεριλαμβάνει μια κατηγορία τεχνικών ανάλυσης με ευρέως διαδεδομένη εφαρμογή σε πολλούς τομείς των μηχανικών επιστημών, όπως σε περιπτώσεις ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων, στην εξέταση βιομηχανικών εγκαταστάσεων και γενικότερα μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, στην εξέταση της υπάρχουσας κατάστασης αλλά και των επεμβάσεων συντήρησης σε πολιτισμικά έργα, στον έλεγχο αστοχιών σε δομικές κατασκευές κ.ά. Σύμφωνα με την Αμερικανική Εταιρεία Μη Καταστρεπτικού Ελέγχου (American Society for Nondestructive Testing, ASNT), ο γενικός όρος του Μη Καταστρεπτικού Ελέγχου αναφέρεται στην εξέταση ενός αντικειμένου με τεχνολογίες οι οποίες δεν επηρεάζουν τη μελλοντική χρησιμότητά του [1]. Με άλλα λόγια, οι τεχνικές αυτές δύναται να καθορίσουν την απουσία ή παρουσία συνθηκών και ασυνεχειών που επηρεάζουν τη λειτουργικότητα του υπό εξέταση στόχου, χωρίς ταυτόχρονα να τροποποιείται η υπάρχουσα κατάστασή του. Η βασική αρχή πίσω από τις τεχνικές ΜΚΕ στηρίζεται στην κατανόηση και στην a priori γνώση της ιδιότητας του υλικού που εξετάζεται, όπως επίσης και στην κατανόηση του φαινομένου αλληλεπίδρασης του μετρητικού εξοπλισμού με το υπό εξέταση αντικείμενο. Έτσι, η σχεδίαση μιας μη καταστρεπτικής επιθεώρησης και η επιλογή της καταλληλότερης τεχνικής, πρέπει να γίνονται λαμβάνοντας υπόψη τόσο τη φύση του υπό διερεύνηση προβλήματος όσο και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να μεγιστοποιηθεί η πιθανότητα ανίχνευσης και λήψης ασφαλών αποτελεσμάτων. Ο καθορισμός λοιπόν του φυσικού φαινομένου εκείνου που θα επηρεαστεί και θα αλληλεπιδράσει με τη δομή του υπό εξέταση στόχου, αποτελεί τον βασικό παράγοντα για την επιλογή μιας μη καταστρεπτικής μεθόδου και συνάμα μιας επιτυχούς επιθεώρησης. Για την καλύτερη κατανόηση της διαδικασίας εξέτασης με ΜΚΕ και της καταγραφής των ανακτώμενων πληροφοριών, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως παράδειγμα ο ανθρώπινος οργανισμός. Το ανθρώπινο σώμα μπορεί να θεωρηθεί ως ένας «μετρητικός εξοπλισμός», αφού η θερμότητα που εκπέμπει ένα αντικείμενο μπορεί να ανιχνευτεί τοποθετώντας το χέρι μας κοντά στο θερμό αντικείμενο (μη επεμβατική επιθεώρηση). Έτσι, καθίσταται δυνατός ο εντοπισμός μιας αυξημένης ή μη φυσιολογικής θερμοκρασίας, η οποία μπορεί να σημαίνει δυσλειτουργία (καταγραφή και ερμηνεία αποτελέσματος). Παρόμοια, η αίσθηση της ακοής επιτρέπει την ανάλυση διαφορετικών ήχων και θορύβων, η ένταση των οποίων μπορεί να οδηγήσει σε συμπεράσματα όσον αφορά τη δυσλειτουργία π.χ. μιας μηχανής. Τέλος, η αίσθηση της όρασης ως μετρητικό μέσο, μπορεί να θεωρηθεί ως μία από τις ευρέως χρησιμοποιούμενες μη καταστρεπτικές μεθόδους, αφού ένα μεγάλο εύρος πληροφοριών μπορεί να ανακτηθεί με την απλή οπτική επιθεώρηση του υπό εξέταση στόχου. Βέβαια, η ΜΚΕ τεχνολογία εμπλέκει τη χρήση εξελιγμένων μετρητικών εξοπλισμών οι οποίοι συνοδεύονται από υπολογιστικές εφαρμογές καταγραφής και επεξεργασίας των δεδομένων, καθιστώντας έτσι δυνατή την αύξηση της ευαισθησίας, της ακρίβειας και της ποσότητας των ανακτωμένων πληροφοριών. Σε όλες όμως τις παραπάνω περιπτώσεις, παράγοντες όπως η κακή χρήση του μετρητικού εξοπλισμού, η μη ικανοποιητική εφαρμογή της μεθόδου, η λανθασμένη ερμηνεία των ανακτώμενων αποτελεσμάτων μπορούν να έχουν, αντίθετα με τη συγκεκριμένη ορολογία, καταστρεπτικά αποτελέσματα και εσφαλμένες διαγνώσεις. Ο όρος «Μη Καταστρεπτικός Έλεγχος» περιλαμβάνει πολλές επιμέρους έννοιες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να περιγράψουν διαφορετικές δραστηριότητες στο εν λόγω πεδίο. Ανάμεσά τους, η Μη 9
2 Καταστρεπτική Αποτίμηση (Non Destructive Evaluation, NDE), η Μη Καταστρεπτική Επιθεώρηση (Non Destructive Inspection, NDI) και ο Μη Καταστρεπτικός Χαρακτηρισμός (Non Destructive Characterization) υποδηλώνουν ότι η τεχνολογία αυτή πέρα από την εφαρμογή της σε μια απλή μέτρηση συνεπάγεται και τη δυνατότητα λήψης συμπερασμάτων για την επίδραση του υπό διερεύνηση χαρακτηριστικού στον υπό εξέταση στόχο. Επίσης, πέρα από τον ποιοτικό εντοπισμό συνθηκών ή/και ασυνεχειών, αυτή μπορεί να λειτουργήσει και ως ένα εργαλείο μέτρησης χαρακτηριστικών του εξεταζόμενου στόχου, όπως μέγεθος, σύνθεση και δομή. Oι παραπάνω ορολογίες έχουν προταθεί έτσι ώστε αφενός να είναι διακριτά τα χαρακτηριστικά της διαδικασίας ελέγχου και αφετέρου να είναι διακριτοί οι στόχοι της. Βέβαια, στην πράξη, η παγκόσμια κοινότητα που ασχολείται με ΜΚΕ χρησιμοποιεί την ορολογία αυτή αδιάκριτα κατά τη διεξαγωγή μη επεμβατικών διερευνήσεων. Η εδραίωση των ΜΚΕ ως μιας αξιόπιστης τεχνολογίας εξέτασης υλικών και κατασκευών οφείλεται σε μια σειρά βασικών πλεονεκτημάτων ανάμεσα στα οποία είναι η δυνατότητα εξέτασης χωρίς να μεταβάλλεται ή να διαφοροποιείται η φυσική κατάσταση του υπό εξέταση αντικειμένου, η δυνατότητα πραγματοποίησης μετρήσεων με τον υπό εξέταση στόχο σε πλήρη λειτουργία, η δυνατότητα επιτόπου επιθεώρησης σε μεγάλες κατασκευές και η λήψη αξιόπιστων πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο. Επιπρόσθετα, η μεγάλη σημασία και συμβολή της μη καταστρεπτικής τεχνολογίας στον έλεγχο της ποιότητας και της ασφάλειας των κατασκευών έχουν επιβάλει την κατάρτιση και θέσπιση μεγάλου αριθμού εθνικών και διεθνών προτύπων, κανονισμών και κωδίκων. Τα παραπάνω καλύπτουν όλο το φάσμα της εφαρμογής των ΜΚΕ στη βιομηχανία και στις κατασκευές, με λεπτομερείς αναφορές στις μεθόδους, στις διαδικασίες εφαρμογής, στον μετρητικό εξοπλισμό, στην εκπαίδευση προσωπικού κλπ Η ιστορική εξέλιξη του Μη Καταστρεπτικού Ελέγχου Σε γενικές γραμμές, δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο γεγονός το οποίο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως η εναρκτήρια ημερομηνία εφαρμογής και εξέλιξης της μη καταστρεπτικής τεχνολογίας. Χαρακτηριστικά, στην αρχαιότητα η αποτίμηση της ανθεκτικότητας μεταλλικών κατασκευών (π.χ. στην κατασκευή σπαθιών) λάμβανε χώρα με το χτύπημα πάνω σε αυτά. Ο ήχος από την κρούση, τεχνική η οποία χρησιμοποιήθηκε και τα μεταγενέστερα χρόνια από τους σιδηρουργούς, ήταν ενδεικτικός της ανθεκτικότητάς τους και καθόριζε την αρτιότητα της κατασκευής. Από την άλλη πλευρά, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ο οπτικός έλεγχος εφαρμόστηκε ευρέως σε επιθεωρήσεις κατασκευών πολύ πριν αναπτυχθεί ο όρος της Μη Καταστρεπτικής Επιθεώρησης. Ωστόσο, μια περίοδος κατά την οποία παρατηρείται σημαντική πρόοδος στην εξέλιξη της μη καταστρεπτικής τεχνολογίας τοποθετείται από τα μέσα του 19 ου αιώνα ως και τα μέσα του 20 ού αιώνα. Μέχρι εκείνη την εποχή, ο οπτικός έλεγχος χρησιμοποιείται ευρέως ως τεχνική επιθεώρησης και αποτίμησης κατασκευών. Με την έναρξη κατασκευής σιδηροδρόμων αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε για αρκετά χρόνια μια τεχνική εξέτασης σιδηροτροχιών (μέθοδος oil & whiting [2]), η οποία μετεξελίχτηκε αργότερα στη γνωστή σημερινή τεχνική των διεισδυτικών υγρών. Συγκεκριμένα, η εδραίωση των τρένων ως ενός γρήγορου μέσου μετακίνησης, δημιούργησε την ανάγκη για ασφαλέστερες μεταφορές συντελώντας έτσι στην ανάπτυξη μεθόδου η οποία βασίζεται στη χρήση ενός διεισδυτικού λαδιού για τον καθαρισμό αρχικά της εξεταζόμενης μεταλλικής επιφάνειας και εν συνεχεία στην τοποθέτηση μείγματος άσπρης σκόνης και κιμωλίας. Στην περιοχή των ρωγμών οι κόκκοι του μείγματος απορροφούσαν το διεισδυτικό λάδι, αποκαλύπτοντας έτσι τη θέση των ρωγμών. Την ίδια χρονικά περίοδο, παρουσιάζεται η προοπτική εφαρμογής των μαγνητικών σωματιδίων ως εργαλείου ελέγχου, ενώ δοκιμές βασιζόμενες στην αρχή λειτουργίας του ελέγχου με δινορρεύματα λαμβάνουν χώρα σε μεταλλικά αντικείμενα. Ωστόσο, παρά την έντονη δραστηριότητα γύρω από τη συγκεκριμένη τεχνολογία, μια σειρά μεθόδων που χρησιμοποιούνται ακόμη και σήμερα άρχισαν να γίνονται ευρέως γνωστές και αποδεκτές στα τέλη της δεκαετίας του 1930 και τις αρχές της δεκαετίας του Ένα ακόμη γεγονός που συντέλεσε στην εξέλιξη των ΜΚΕ ήταν αυτό της έναρξης του Β Παγκοσμίου Πολέμου, κατά τη διάρκεια του οποίου παρατηρείται έντονη ερευνητική δραστηριότητα. Χαρακτηριστικά, την περίοδο αυτή κατασκευάζονται οι πρώτοι υπέρυθροι ανιχνευτές φωτονίων, ένα χρήσιμο εργαλείο για την τεχνική της Θερμογραφίας Υπερύθρου τη σημερινή εποχή. Η επιτυχία αυτών των αισθητήρων για νυχτερινή όραση ήταν τόσο μεγάλη, που οι στρατιωτικές υπηρεσίες είχαν κατατάξει τη συγκεκριμένη έρευνα ως απόλυτα μυστική, με αποτέλεσμα οι πρώτες εφαρμογές για μη στρατιωτικούς σκοπούς να εμφανιστούν στα μέσα της δεκαετίας του Παρακάτω συνοψίζονται κάποια αξιοσημείωτα γεγονότα, τα οποία συντέλεσαν στην ανάπτυξη και στην εξέλιξη της τεχνολογίας ΜΚΕ [3]: 10
3 1800: Ανακάλυψη της υπέρυθρης περιοχής του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος από τον Sir William Herschel. 1831: Ανακάλυψη του φαινομένου της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής από τον Michael Faraday. 1840: Αποτύπωση του πρώτου θερμογραφήματος από τον John Herschel. 1868: Πρώτη αναφορά στον έλεγχο με μαγνητικά σωματίδια από τον S.H. Saxby, παρατηρώντας πώς μία πυξίδα επηρεάζεται από μαγνητισμένες κάννες όπλων. 1879: Πρώτη εφαρμογή της τεχνικής των δινορρευμάτων από τον D.E. Hughes για τη συγκριτική μελέτη μεταλλικών υλικών : Εφαρμογή μιας παραλλαγής της σημερινής τεχνικής ελέγχου με διεισδυτικά υγρά, για την εξέταση σιδηροτροχιών (Oil & Whiting). 1895: Ο Wilhelm Conrad Roentgen ανακαλύπτει τις ακτίνες Χ. 1922: Ανακάλυψη της Βιομηχανικής Ραδιογραφίας από τον H.H. Lester : Ανάπτυξη του πρώτου συστήματος μαγνητικής επαγωγής για τον εντοπισμό αστοχιών σε σιδηροτροχιές από τους E. Sperry και H.C. Drake. 1929: Εισάγεται η τεχνική και ο εξοπλισμός ελέγχου με μαγνητικά σωματίδια από τους V.A. deforest και F.B. Doane. 1929: Εκτέλεση πειραμάτων από τον S.Y. Sokolov για τη διάδοση υπερηχητικών δονήσεων σε υλικά μέσω της χρήσης αισθητήρων από χαλαζία. 1930: Παρουσίαση πρακτικών εφαρμογών της γ-ραδιογραφίας από τον R.F. Mehl : Ανάπτυξη τεχνικών ελέγχου με διεισδυτικά υγρά από τους C. Betz, F.B. Doane και T. deforest : Ανάπτυξη μετρητικού συστήματος δινορρευμάτων από τους H.C. Knerr, C. Farrow, T. Zuschlag και F. Foerster : Ανάπτυξη της τεχνικής Υπερηχοσκόπησης από τον F. Firestone. 1946: Παρουσιάζεται το πρώτο φορητό όργανο υπερήχων (Audigage) από την εταιρεία Branson. 1950: Εισαγωγή της Ακουστικής Εκπομπής ως τεχνικής ΜΚΕ από τον J. Kaiser. Βέβαια, από τα τέλη της δεκαετίας του 1950, ο Μη Καταστρεπτικός Έλεγχος όπως τον γνωρίζουμε με τη σημερινή του έννοια παρουσίασε σημαντική πρόοδο τόσο στην κατασκευή εξελιγμένων μετρητικών συσκευών όσο και στην έρευνα για εφαρμογή νέων μετρητικών μεθόδων. Σημαντικό παράγοντα για τα παραπάνω αποτέλεσε και η ταυτόχρονη εξέλιξη της επιστήμης της πληροφορικής, αφού η χρήση υπολογιστικών συστημάτων και εφαρμογών έδωσε τη δυνατότητα αποθήκευσης μεγάλου όγκου δεδομένων σε σύντομο χρονικό διάστημα κατά την εκτέλεση των επιτόπιων μετρήσεων. Στη σημερινή εποχή, η μη καταστρεπτική τεχνολογία συνεχίζει να εξελίσσεται, και οι σύγχρονες προκλήσεις εστιάζουν στην απαίτηση για όσον το δυνατό μεγαλύτερη διακριτική ικανότητα, ευαισθησία και ακρίβεια, παράλληλα με τη γρήγορη και σε πραγματικό χρόνο εξέταση. Η αλματώδης εξέλιξη της ΜΚΕ τεχνολογίας μπορεί επίσης να συνδεθεί με τις απαιτήσεις για όσο το δυνατόν ασφαλέστερες κατασκευές και αξιόπιστα προϊόντα αλλά και την πληρέστερη κατανόηση των ιδιοτήτων των υλικών, ενώ σημαντικό ρόλο έπαιξαν επίσης και οι εξελίξεις σε τομείς όπως η αεροδιαστημική βιομηχανία, η αυτοκινητοβιομηχανία, η βιομηχανία παραγωγής ενέργειας, ο κατασκευαστικός τομέας κ.ά. Σήμερα, η εφαρμογή ΜΚΕ θεωρείται μία από τις πιο γρήγορα αναπτυσσόμενες τεχνολογίες, τόσο σε ερευνητικό αλλά και πρακτικό επίπεδο, παγκοσμίως αποδεκτή και εφαρμόσιμη από πολλές βιομηχανίες, επιθεωρητές και ερευνητές Κριτήρια επιλογής τεχνικών Μη Καταστρεπτικού Ελέγχου Μια αντίληψη για τον Μη Καταστρεπτικό Έλεγχο αφορά την αποδοχή ότι οι τεχνικές αυτής της κατηγορίας μπορούν να εξασφαλίσουν τη σωστή διάγνωση ανεξάρτητα από τη φύση του υπό διερεύνηση προβλήματος. Η παραπάνω παραδοχή είναι λανθασμένη, αφού όλες οι μη καταστρεπτικές τεχνικές παρά τα σημαντικά πλεονεκτήματα που παρουσιάζουν, έχουν και περιορισμούς τους οποίους ο χρήστης οφείλει να γνωρίζει πριν την εφαρμογή μιας μέτρησης. Για παράδειγμα, η τεχνική της Υπερηχοσκόπησης για την εξέταση ενός λεπτού αντικειμένου με τραχιά επιφάνεια ίσως να είναι αναποτελεσματική, σε αντίθεση με την τεχνική της 11
4 Θερμογραφίας Υπερύθρου, η οποία θα μπορούσε να δώσει πιο αξιόπιστα αποτελέσματα. Από την άλλη πλευρά, η τεχνική της Υπερηχοσκόπησης κρίνεται καταλληλότερη τεχνική για την εξέταση υλικών μεγαλύτερου πάχους λόγω του περιορισμού της υπέρυθρης ακτινοβολίας να διεισδύσει με μεγάλα βάθη. Η αρχή λειτουργίας, οι βασικές εφαρμογές, τα πλεονεκτήματα και οι περιορισμοί των ευρέως χρησιμοποιούμενων ΜΚΕ τεχνικών συνοψίζονται στον Πίνακα 1.1. Μια ακόμη εσφαλμένη αντίληψη για την εφαρμογή ΜΚΕ είναι ότι δεν απαιτείται η a priori γνώση της δομής και των χαρακτηριστικών του υπό εξέταση στόχου. Αντίθετα, όσο περισσότερες είναι οι πληροφορίες για το υπό εξέταση αντικείμενο, αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν συμπληρωματικά στη σχεδίαση μιας αποτελεσματικής διαδικασίας έλεγχου. Χαρακτηριστικά, στην πρώτη περίπτωση του παραπάνω παραδείγματος το υλικό θα πρέπει να επιτρέπει τη διάχυση της θερμότητας στο εσωτερικό του και στη δεύτερη περίπτωση το υλικό θα πρέπει να επιτρέπει τη διάδοση ηχητικών κυμάτων υψηλής συχνότητας. Σε κάθε άλλη περίπτωση, καμία από τις δύο τεχνικές δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Με άλλα λόγια, η δομή του υλικού, οι ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά του θα καθορίσουν ποιο είναι το καταλληλότερο φαινόμενο αλληλεπίδρασης μεταξύ μετρητικού εξοπλισμού και στόχου, που συνεπάγεται την καταλληλότερη επιλογή τεχνικής και ανάκτηση αξιόπιστων αποτελεσμάτων. Επίσης, πριν την εφαρμογή μιας μη καταστρεπτικής μεθόδου πρέπει να υπάρχει βασική αντίληψη του επιθυμητού αποτελέσματος, είτε αυτό πρόκειται για την εξέταση μιας ιδιότητας υλικού, μιας ασυνέχειας ή φυσικού μεγέθους, π.χ. το πάχος μιας επίστρωσης. Στην περίπτωση της διερεύνησης μιας ιδιότητας, ο χρήστης θα πρέπει να γνωρίζει ποια είναι η καταλληλότερη προς διερεύνηση, αφού διαφορετικές τεχνικές εξετάζουν διαφορετικές ιδιότητες, π.χ. μηχανικές, ηλεκτρομαγνητικές, φασματικές κ.ο.κ. Στην περίπτωση εξέτασης μιας ασυνέχειας ή ατέλειας είναι σημαντικό ο χρήστης να έχει γνώση τόσο των χαρακτηριστικών της όσο και των χαρακτηριστικών του συστήματος ασυνέχειας-υλικού. Για παράδειγμα, μία ρωγμή σε μία μαρμάρινη πλάκα αποτελεί τελείως διαφορετική περίπτωση από μία ρωγμή σε ένα πολυμερές σύνθετο υλικό ενισχυμένο με ίνες. Τα παραπάνω φανερώνουν ότι, κατά τη σχεδίαση μιας μη καταστρεπτικής διερεύνησης, ο χρήστης πρέπει να έχει γνώση του τι επιδιώκει να ανιχνεύσει αλλά και γνώση των χαρακτηριστικών ή/και περιορισμών των μη καταστρεπτικών μεθόδων. Πέρα από την ανάκτηση έγκυρων αποτελεσμάτων, η κατανόηση της αλληλεπίδρασης ανάμεσα στην αρχή λειτουργίας της μεθόδου και του εξεταζόμενου χαρακτηριστικού μπορεί να καθορίσει τη συμβατότητα ή μη της μεθόδου με το υπό εξέταση πρόβλημα ή τη διευκόλυνση επιλογής μεταξύ διαφορετικών μεθόδων που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν σε μία περίπτωση. Συνοψίζοντας, κατά τη σχεδίαση μιας διερεύνησης και πριν την επιλογή μιας τεχνικής ΜΚΕ, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω [4]: η κατανόηση της φύσης του υπό διερεύνηση προβλήματος, κατανόηση των αρχών λειτουργίας και εφαρμογής που διέπουν την τεχνική ΜΚΕ, κατανόηση του φαινομένου αλληλεπίδρασης του μετρητικού εξοπλισμού με τον υπό εξέταση στόχο, κατανόηση της δυναμικής και των περιορισμών της επιλεγμένης τεχνικής ΜΚΕ. Τα παραπάνω κριτήρια είναι βασικά για την επιλογή μιας μη καταστρεπτικής τεχνικής, βελτιστοποιώντας έτσι το σενάριο ελέγχου ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και τυχόν περιορισμούς της συγκεκριμένης εφαρμογής. Βεβαία, πέρα από τα παραπάνω κριτήρια, υπάρχουν δευτερεύοντες παράγοντες που επίσης μπορούν να καθορίσουν την επιλογή μιας μη καταστρεπτικής τεχνικής και σχετίζονται με το κόστος εφαρμογής του ελέγχου, την απαίτηση για πλήρη λειτουργία του υπό εξέταση στόχου, την αμεσότητα ανάκτησης του αποτελέσματος-διάγνωσης και την καταλληλότητα των συνθηκών για επιτόπου μετρήσεις (π.χ. απόσταση από τον στόχο, δυνατότητα επαφής με τον στόχο). Μέθοδος Αρχή Λειτουργίας Τυπικές Εφαρμογές Πλεονεκτήματα Περιορισμοί Εφαρμογή σε - Περιορίζεται στην Επιφανειακή εξέταση - Τεχνική χαμηλού περιπτώσεις που τα επιφανειακή διά γυμνού οφθαλμού κόστους, χαρακτηριστικά της επιθεώρηση, ή άλλων οπτικών - δεν απαιτεί επιφάνειας μπορούν - χρονοβόρα διαδικασία, Οπτικός έλεγχος μέσων όπως κάμερες εξειδικευμένο να οδηγήσουν στη - περιορισμένη και μεγεθυντικοί εξοπλισμό, λήψη ακρίβεια, φακοί - άμεση διάγνωση συμπερασμάτων για - συχνά απαιτείται πηγή αποτελεσμάτων. την κατάσταση ή/και φωτισμού, 12
5 Διεισδυτικά υγρά Υγρά με φθορίζοντα χρώματα εφαρμόζονται σε επιφάνειες. Η παρουσία μιας ατέλειας επιφανειακής θραύσης επιτρέπει τη διείσδυση του υγρού στο εσωτερικό της, καθιστώντας ικανό τον εντοπισμό της. λειτουργία του υπό εξέταση αντικειμένου. Στερεά και μη πορώδη υλικά όπως μέταλλα, γυαλί, πλαστικά, κεραμικά. - Τεχνική χαμηλού κόστους, - δεν απαιτεί εξειδικευμένο εξοπλισμό, - ικανότητα εξέτασης επιφανειών μη επίπεδης και σύνθετης γεωμετρίας, - εύκολη και γρήγορη διάγνωση αποτελεσμάτων. - απαραίτητη η πρόσβαση στην υπό εξέταση επιφάνεια. - Εντοπισμός ασυνεχειών που ξεκινούν από την επιφάνεια, - απαιτεί καθαρισμό της υπό εξέτασης επιφάνειας πριν και μετά την εφαρμογή της, - μη ικανοποιητικά αποτελέσματα σε τραχιές ή/και επικαλυμμένες με χρώμα επιφάνειες. Έλεγχος με μαγνητικά σωματίδια Ραδιογραφικός Έλεγχος Έλεγχος με Υπερήχους Μαγνητισμός του υπό εξέταση στόχου μέσω ηλεκτρομαγνήτη και μετέπειτα εφαρμογή μαγνητικών σωματιδίων στην επιφάνεια Ασυνέχειες εμποδίζουν τη ροή των δυναμικών γραμμών, φαινόμενο το οποίο ανιχνεύεται από τη συγκέντρωση μαγνητικών σωματιδίων στα όρια της ατέλειας. Βασίζεται στη διαφορά πάχους διαδρομής των ακτίνων Χ ή γ λόγω διαφοράς πυκνότητας ή μεταβολής πάχους. Η διαφορετική απορρόφηση έχει ως αποτέλεσμα την απεικόνιση με διαφορετικό τρόπο στο μέσο αποτύπωσης. Ηχητικά κύματα υψηλών συχνοτήτων μεταδίδονται από έναν πομπό προς το εσωτερικό του υλικού. Μέρος της μηχανικής ενέργειας ανακλάται στην περιοχή ύπαρξης μιας ατέλειας ή στην Εφαρμογή σε σιδηρομαγνητικά υλικά Εφαρμογή σε όλα τα υλικά μεταλλικά και μη μεταλλικά ανεξαρτήτως σχήματος ή δομής Υλικά στα οποία η διάδοση ηχητικών δονήσεων είναι δυνατή και η επιφάνεια δεν έχει αρκετά σύνθετη γεωμετρία. - Χαμηλό κόστος εφαρμογής, - δεν απαιτεί εξειδικευμένο εξοπλισμό, - εύκολη διάγνωση αποτελεσμάτων, - γρήγορος έλεγχος μεγάλων επιφανειών. - Υψηλή ευαισθησία στον εντοπισμό εσωτερικών ατελειών, ανάκτησης δισδιάστατων ή τρισδιάστατων απεικονίσεων, - γρήγορος έλεγχος μεγάλων επιφανειών με σύνθετη γεωμετρία και/ή πολλαπλών διαστρωματώσεων. - Εύκολη ερμηνεία αποτελεσμάτων, - μεγάλο βάθος ανίχνευσης, - υψηλή ευαισθησία στον εντοπισμό εσωτερικών ατελειών, ανάκτησης - Μπορεί να εφαρμοστεί μόνο σε σιδηρομαγνητικά υλικά, εντοπισμού επιφανειακών ατελειών, - δεν εντοπίζονται μικρές ρωγμές παράλληλες στη μαγνητική ροή, - απαιτείται απομαγνητισμός του υπό εξέταση υλικού μετά το τέλος της επιθεώρησης. - Η ευαισθησία εφαρμογής μειώνεται με το πάχος και την πυκνότητα του υλικού, - σχετικά ακριβός εξοπλισμός, - εκπομπή επικίνδυνης ακτινοβολίας για τον άνθρωπο, - ο εντοπισμός μιας εσωτερικής ατέλειας εξαρτάται από τον προσανατολισμό της. - Συνήθως απαιτείται επαφή του πομπού υπερήχων με την υπό εξέταση επιφάνεια, - σχετικά αργή τεχνική στην εξέταση μεγάλων επιφανειών, - δύσκολος έλεγχος επιφανειών σύνθετης γεωμετρίας. 13
6 Έλεγχος με Δινορρεύματα Θερμογραφικός Έλεγχος Ακουστική Εκπομπή διεπιφάνεια δύο μέσων. Τα δινορρεύματα παράγονται σε ηλεκτρικά αγώγιμα μεταλλικά υλικά μέσω εναλλασσόμενου μαγνητικού πεδίου. Οι ασυνέχειες του υλικού διαταράσσουν τη ροή των δινορρευμάτων και έτσι επιτυγχάνεται ο εντοπισμός τους. Καταγραφή της υπέρυθρης ακτινοβολίας που εκπέμπεται από την επιφάνεια ενός σώματος και εντοπισμός επιφανειακών θερμοκρασιακών διαφορών που υποδηλώνουν την ύπαρξη υποεπιφανειακών ανομοιογενειών. Κατά τον σχηματισμό και εξέλιξη μιας ασυνέχειας, ελευθερώνεται ενέργεια η οποία διαδίδεται ως κύμα τάσης στο υλικό. Η χρήση κατάλληλων αισθητήρων μπορεί να καταγράψει τη διάχυση των κυμάτων. Πίνακας 1.1 Συνοπτική περιγραφή ΜΚΕ τεχνικών [3] Εφαρμογή σε αγώγιμα υλικά για τον εντοπισμό επιφανειακών και υποεπιφανειακών ατελειών σε μικρό βάθος Όλα τα υλικά στα οποία η ύπαρξη επιφανειακών θερμοκρασιακών διαφορών σχετίζεται με δυσλειτουργία ή διαφοροποιήσεις στη δομή του υπό εξέταση στόχου. Υλικά και κατασκευές που στο στάδιο λειτουργίας τους καταπονούνται από φορτίσεις. ποσοτικών πληροφοριών. - Εντοπισμός ατελειών σε πραγματικό χρόνο, - δεν απαιτείται επαφή με την υπό εξέταση επιφάνεια. - Εντοπισμός ατελειών σε πραγματικό χρόνο, - γρήγορη εξέταση μεγάλων επιφανειών, - δεν απαιτείται επαφή με την υπό εξέταση επιφάνεια. - Δυνατότητα παρακολούθησης της διάδοσης της αστοχίας, πρόβλεψης της αστοχίας σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξής της. - Εφαρμογή μόνο σε αγώγιμα υλικά, - μικρό βάθος ανίχνευσης, - περιορισμένη εφαρμογή σε επιφάνειες σύνθετης γεωμετρίας. - Εξάρτηση από τον συντελεστή εκπομπής της επιφάνειας, - ο εντοπισμός εξαρτάται από το μέγεθος της φθοράς, - μη αποτελεσματικός για εντοπισμό φθορών σε μεγάλα βάθη. - Παρέχει αποκλειστικά ποιητικά αποτελέσματα, - παρουσιάζει μεγάλη ευαισθησία από εξωτερικό θόρυβο, - οι αισθητήρες πρέπει να είναι σε επαφή με την εξεταζόμενη επιφάνεια. 14
7 Βιβλιογραφία/Αναφορές [1] American Society of Nondestructive Testing. Introduction to Nondestructive Testing [online]. Available: [2] NDT Resource Center. Introduction and History of Penetrant Testing [online]. Available: [3] C.J. Hellier, Handbook of Nondestructive Evaluation. New York, Mc Graw-Hill, [4] P.J. Shull (ed)., Nondestructive Evaluation, Theory, Techniques and Applications (Mechanical Engineering Series of Reference Books 142). New York, Marcel Dekker Inc.,
Μη Καταστροφικός Έλεγχος
Μη Καταστροφικός Έλεγχος Εισαγωγή 1 Διδάσκων: Καθηγητής Θεοδουλίδης Θεόδωρος Επιμέλεια Παρουσιάσεων: Κουσίδης Σάββας Τι είναι οι Μ.Κ.Ε. (NDT); Ορισμός: Μη Καταστροφικός Έλεγχος θεωρείται η εξέταση και
Μη καταστροφικοί έλεγχοι συγκολλήσεων (NDT)
Μάθημα 9.2 Μη καταστροφικοί έλεγχοι συγκολλήσεων (NDT) 15.1 Εισαγωγή Ο έλεγχος των ηλεκτροσυγκολλήσεων ολοκληρώνεται μετά από 48 ώρες τουλάχιστον από την εκτέλεσή τους, επειδή η διαπίστωση τυχόν ρηγμάτωσης,
ΜηΚαταστρεπτι. ΕξέτασηςτωνΥλι
ΜΑΡΙ ΑKΟΥΗ, ΕΛΕΝΗΧΕΙ ΛΑΚΟΥ, ΠΑΝΑΓΙ ΩΤΗΣΘΕΟΔΩΡΑΚΕΑΣ, ΒΑΣΙ ΛΙ ΚΗΔΡΙ ΤΣΑ, ΝΙ ΚΟΛΑΟΣΑΒΔΕΛΙ ΔΗΣ ΜηΚαταστρεπτι κές καιφασματοσκοπι κέςμέθοδοι ΕξέτασηςτωνΥλι κών ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΗ Καθηγήτρια ΕΜΠ ΕΛΕΝΗ ΧΕΙΛΑΚΟΥ Δρ. Χημικός
Επιστήμη και Τεχνολογία Συγκολλήσεων
Επιστήμη και Τεχνολογία Συγκολλήσεων Ενότητα 8: Καταστρεπτικός έλεγχος Γρηγόρης Ν. Χαϊδεμενόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες
ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΜΚΕ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΜΚΕ Μη-Καταστροφικές Δοκιμές (NDT Non Destructive Testing), ή, Μη-Καταστροφικοί Έλεγχοι (NDI Non Destructive Inspection), ή, Μη-Καταστροφικές Αξιολογήσεις (NDE Non Destructive
Μη Καταστροφικός Έλεγχος
Μη Καταστροφικός Έλεγχος Μέθοδος Μαγνητικών Σωματιδίων 1 Διδάσκων: Καθηγητής Θεοδουλίδης Θεόδωρος Επιμέλεια Παρουσιάσεων: Κουσίδης Σάββας Γενικά για το μαγνητισμό Όλα τα υλικά αποτελούνται από άτομα και
Άσκηση 9. Μη καταστροφικοί έλεγχοι υλικών Δινορεύματα
Άσκηση 9 Μη καταστροφικοί έλεγχοι υλικών Δινορεύματα Στοιχεία Θεωρίας Η αναγκαιότητα του να ελέγχονται οι κατασκευές (ή έστω ορισμένα σημαντικά τμήματα ή στοιχεία τους) ακόμα και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας
ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ. Δρ. Φ. Σκιττίδης, Δρ. Π. Ψυλλάκη
ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ Δρ. Φ. Σκιττίδης, Δρ. Π. Ψυλλάκη ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ορυκτά Πρώτες ύλες Κεραμικά Οργανικά υλικά (πετρέλαιο, άνθρακας) Μέταλλα (ελατά και όλκιμα) Μεταλλικός δεσμός Κεραμικά
Μη Καταστροφικός Έλεγχος
Μη Καταστροφικός Έλεγχος Μέθοδος Διεισδυτικών Υγρών 1 Διδάσκων: Καθηγητής Θεοδουλίδης Θεόδωρος Επιμέλεια Παρουσιάσεων: Κουσίδης Σάββας Γενικά χαρακτηριστικά της μεθόδου Αποτελεί την πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη
ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ NON DESTRUCTIVE TESTING NDT Methods
ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ NON DESTRUCTIVE TESTING NDT Methods RadiographicTesting - Magnetic Particle Testing - Penetrant Testing - Ultrasonic Testing - Eddy Current Testing - Neutron Radiographic Testing-
Σύνθετα Υλικά: Χαρακτηρισμός και Ιδιότητες
Σύνθετα Υλικά: Χαρακτηρισμός και Ιδιότητες Εργαστηριακή Άσκηση 6: Ποιοτικός Έλεγχος Σύνθετων Υλικών Διδάσκοντες: Α. Παϊπέτης, Αν. Καθηγητής, Δρ. Μηχ/γος Μηχανικός Εργαστηριακή Υποστήριξη: Τ. Μπέκας, Υποψήφιος
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΧΟΥΣ ΚΑΙ ΑΤΕΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ
Άσκηση 1 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΧΟΥΣ ΚΑΙ ΑΤΕΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ 1.1. Γενικά 1.2. Αρχή λειτουργίας 1.3. Μέτρηση πάχους εξαρτημάτων 1.4. Εντοπισμός ελαττωμάτων 1.5. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της
Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών
Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών Εργαστηριακή Άσκηση 03 ΔΟΚΙΜΕΣ(TEST) ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ Διδάσκων Δρ Κατσιρόπουλος Χρήστος Τμήμα Μηχανολογίας ΑΤΕΙ Πατρών 2014-15 1 Καταστροφικές μέθοδοι 1. Τεχνική διάλυσης της μήτρας
ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΝΟΡΡΕΥΜΑΤΑ Δρ. Βουλγαράκη Χαριτίνη
ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΝΟΡΡΕΥΜΑΤΑ Δρ. Βουλγαράκη Χαριτίνη ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & 2016 1.Η μέθοδος των Δινορρευμάτων Τα δινορρεύματα είναι μία από τις αναγνωρισμένες μεθόδους μη καταστροφικού ελέγχου (ΜΚΕ) και
Κεφάλαιο 9: Έλεγχος με Μαγνητικά Σωματίδια
Κεφάλαιο 9: Έλεγχος με Μαγνητικά Σωματίδια Σύνοψη Το κεφάλαιο αναφέρεται στην ενίσχυση της ευκρίνειας επιφανειακών ατελειών με χρήση μαγνητικού πεδίου και σκόνης μετάλλου που συγκεντρώνεται στο σημείο
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-2 Υ: ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-2 Υ: ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠEΡΥΘΡΗ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Τομέας Υλικών, Διεργασιών και
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 1. Εισαγωγή. Η ενέργεια, όπως είναι γνωστό από τη φυσική, διαδίδεται με τρεις τρόπους: Α) δι' αγωγής Β) δια μεταφοράς Γ) δι'ακτινοβολίας Ο τελευταίος τρόπος διάδοσης
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 4 ο ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑ 2017
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 4 ο ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑ 2017 Εξοπλισμός και Υλικά Σε ένα σιδηρομαγνητικό υλικό, το μαγνητικό πεδίο που επάγεται πρέπει να βρίσκει την ασυνέχεια υπό γωνία 90 ο ή 45 ο μοίρες.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ
Ενεργειακές µετρήσεις σε κτήρια, κέλυφος Χρήση θερµοκάµερας, διαπίστωση και προσδιορισµός απωλειών από θερµογέφυρες. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Ενεργειακές Μετρήσεις σε
ΌΡΑΣΗ. Εργασία Β Τετράμηνου Τεχνολογία Επικοινωνιών Μαρία Κόντη
ΌΡΑΣΗ Εργασία Β Τετράμηνου Τεχνολογία Επικοινωνιών Μαρία Κόντη Τι ονομάζουμε όραση; Ονομάζεται μία από τις πέντε αισθήσεις Όργανο αντίληψης είναι τα μάτια Αντικείμενο αντίληψης είναι το φως Θεωρείται η
W E L D I N G & N D T I N S T I T U T E ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ, ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
W E L D I N G & N D T I N S T I T U T E ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ, ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Το Welding & NDT Ins μοναδικό
ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ NON DESTRUCTIVE TESTING NDT Methods
ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ NON DESTRUCTIVE TESTING NDT Methods RadiographicTesting - Magnetic Particle Testing - Penetrant Testing - Ultrasonic Testing - Eddy Current Testing - Neutron Radiographic Testing-
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:Δ.ΜΑΝΩΛΑΣ
ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΜΕΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:Δ.ΜΑΝΩΛΑΣ 2013-2014 ΠΡΟΛΟΓΟΣ-ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ -Ετυμολογία -Τεχνολογική ενότητα ΘΕΩΡΙΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ -Τα μέρη του -Πως λειτουργεί -Μορφή ενέργειας
SUPER THERM ΘΕΩΡΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
Αυτό το σεμινάριο έχει απλώς ως στόχο να δώσει μερικά από τα βασικά της Θερμοδυναμικής, και πως σχετίζεται με τη μόνωση και με τη μόνωση με κεραμικά επιχρίσματα. Η θερμότητα μεταφέρεται με τους παρακάτω
Το πιο μικρό και συμπαγές LASER μεγάλης ισχύος για την φυσικοθεραπεία και την φυσική αποκατάσταση
Το πιο μικρό και συμπαγές LASER μεγάλης ισχύος για την φυσικοθεραπεία και την φυσική αποκατάσταση Χημικοί Μηχανισμοί Παραγωγή εξ επαγωγής, φωτο-χημικών φαινομένων φωτο-ευαισθητοποίησης και φωτο-απομάκρυνσης.
ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Διασφαλίστε το επαγγελματικό σας μέλλον Η πιστοποίηση επαγγελματιών αποτελεί μια σύγχρονη και διεθνώς αναγνωρισμένη
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ KAI ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤOYΣ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ KAI ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤOYΣ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ KAI ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤOYΣ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ EN
Μη Καταστροφικοί Έλεγχοι Η μέθοδος των δινορρευμάτων
Μη Καταστροφικοί Έλεγχοι Η μέθοδος των δινορρευμάτων Θεόδωρος Θεοδουλίδης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας meander.uowm.gr Αναγνωρισμένες μέθοδοι Μη Καταστροφικών
Μέθοδοι και εφαρµογές Μη Καταστροφικού Ελέγχου βασισµένες στον Ηλεκτροµαγνητισµό
Μέθοδοι και εφαρµογές Μη Καταστροφικού Ελέγχου βασισµένες στον Ηλεκτροµαγνητισµό Από το Θεόδωρο Τσαγκάρη Ηλ.Μηχανικό ΕΜΠ & Μηχανικό Πωλήσεων του Τεχνικού Γραφείου.Βρέκοσις Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται
ΑΣΚΗΣΗ 1. Aνίχνευση ακτινοβολίας και η επίδραση των οργάνων παρατήρησης. Εισαγωγή
ΑΣΚΗΣΗ 1 Aνίχνευση ακτινοβολίας και η επίδραση των οργάνων παρατήρησης Εισαγωγή Το βασικό εργαλείο που χρησιμοποιείται για τη μελέτη αστρονομικών αντικειμένων είναι η μέτρηση των χαρακτηριστικών της ακτινοβολίας
Κεφάλαιο 2. Θερμογραφία Υπερύθρου
Κεφάλαιο 2. Θερμογραφία Υπερύθρου Σύνοψη Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην τεχνική της Θερμογραφίας Υπερύθρου μέσα από την παρουσίαση των θεωρητικών αρχών που διέπουν τη μέθοδο, την περιγραφή των
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΡΩΓΜΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΝΟΡΡΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΡΩΓΜΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΝΟΡΡΕΥΜΑΤΩΝ Ν. Τσόπελας, Ι. Σαρρής, Ν.Ι. Σιακαβέλλας Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 26500 Πάτρα Περίληψη Η ανίχνευση
ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 2017 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μη Καταστροφικός Έλεγχος..3 1. Η μέθοδος των Διεισδυτικών Υγρών 4 2. Η μέθοδος των Μαγνητικών Σωματιδίων 5 3. Η μέθοδος των
Εφαρμογές θερμογραφίας στην ενεργειακή απόδοση των κτηρίων
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Εφαρμογές θερμογραφίας στην ενεργειακή απόδοση των κτηρίων Χριστόδουλος Ελληνόπουλος Λειτουργός Βιομηχανικών Εφαρμογών Υπηρεσία Ενέργειας
Ένα από τα πολλά πλεονεκτήματα της θερμογραφίας είναι ότι είναι μη καταστροφική.
Θερμογραφία είναι η παρατήρηση, μέτρηση και καταγραφή της θερμότητας και της ροής της. Όλα τα σώματα στη γη, με θερμοκρασία πάνω από το απόλυτο μηδέν ( 273 ο C) εκπέμπουν θερμική ενέργεια στο υπέρυθρο
Ανθεκτικότητα Υλικών και Περιβάλλον
Ανθεκτικότητα Υλικών και Περιβάλλον Ν. Μ. Μπάρκουλα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Δρ. Μηχ/γος Μηχανικός 1 Τι είναι: Περίγραμμα Μαθήματος Επιλογής Μάθημα Επιλογής στο 9ο Εξάμηνο του ΤΜΕΥ Με τι ασχολείται: Με την
Μετρήσεις Διατάξεων Laser Ανιχνευτές Σύμφωνης Ακτινοβολίας. Ιωάννης Καγκλής Φυσικός Ιατρικής Ακτινοφυσικός
Μετρήσεις Διατάξεων Laser Ανιχνευτές Σύμφωνης Ακτινοβολίας Ιωάννης Καγκλής Φυσικός Ιατρικής Ακτινοφυσικός Maximum Permissible Exposure (MPE) - Nominal Hazard Zone (NHZ) Μέγιστη Επιτρεπτή Έκθεση (MPE) Το
Η εταιρία μας εξειδικεύεται από το 1969 σε εξοπλισμούς και συστήματα Δοκιμών και Μετρήσεων σχετικών με:
1 Η εταιρία μας εξειδικεύεται από το 1969 σε εξοπλισμούς και συστήματα Δοκιμών και Μετρήσεων σχετικών με: 01: Αισθητήρια & Συστήματα Μέτρησης 02: Συστήματα Συλλογής Δεδομένων 03: Εργαστήρια Δοκιμών Πολ.
ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΧΛΟΥΒΕΡΑΚΗ 2014
ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΧΛΟΥΒΕΡΑΚΗ 2014 ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Η χρήση
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ Γενικές Αρχές Φυσικής Κ. Χατζημιχαήλ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ Καλώς ήλθατε Καλή αρχή Υπερηχογραφία Ανήκει στις τομογραφικές μεθόδους απεικόνισης Δεν έχει ιονίζουσα
ΕΙΔΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ
ΕΙΔΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ Α. Περιμετρικοί ανιχνευτές 1. Μαγνητικές επαφές Είναι κατάλληλες για τον εντοπισμό ανοιγμάτων. Αποτελούνται από δύο μαγνητικά τμήματα από τα οποία το ένα τοποθετείται
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ο ΜΑΘΗΜΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΕΩΡΙΑ 2017 7 ο ΜΑΘΗΜΑ Εισαγωγή Κύμα είναι η διάδοση των περιοδικών κινήσεων (ταλαντώσεων) που κάνουν τα στοιχειώδη σωματίδια ενός υλικού γύρω από τη θέση ισορροπίας
Τεχνικό Δελτίο. Εντάσσοντας την θερμογραφία στο πρόγραμμα συντήρησης
Εντάσσοντας την θερμογραφία στο πρόγραμμα συντήρησης Απο την σειρά τεχνικών δελτίων της Transam Trading Co «Η Θερμογραφία ως μέθοδος διάγνωσης» Οι Ειδικοί στην Θερμογραφία απο το 1997 [ 1 ] Ξεκινώντας
Εκτίµηση παχών ασφαλτικών στρώσεων οδοστρώµατος µε χρήση γεωφυσικής µεθόδου
Εκτίµηση παχών ασφαλτικών στρώσεων οδοστρώµατος µε χρήση γεωφυσικής µεθόδου Ανδρέας Λοΐζος Αν. Καθηγητής ΕΜΠ Χριστίνα Πλατή Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ Γεώργιος Ζάχος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα τελευταία
ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Υλικά-ιστορία και χαρακτήρας
ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Υλικά-ιστορία και χαρακτήρας ΥΛΙΚΑ: Αντοχή σε φορτία. Μονωτές ή αγωγοί θερμότητας /ηλεκτρισμού. Διαπερατά ή μη από μαγνητική ροή. Να διαδίδουν ή να αντανακλούν το
Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνων
Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνων Εικόνα : αναπαράσταση των πραγμάτων Επεξεργασία : βελτίωση, ανάλυση, αντίληψη Βασικές έννοιες και μεθοδολογίες ψηφιακής επεξεργασίας εικόνων Θεμελιώδη θέματα για την περιοχή
ΠΕΙΡΑΜΑ 4: ΟΠΤΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ AΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ
ΠΕΙΡΑΜΑ 4: ΟΠΤΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ AΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ [1] ΘΕΩΡΙΑ Σύμφωνα με τη κβαντομηχανική, τα άτομα απορροφούν ηλεκτρομαγνητική ενέργεια με διακριτό τρόπο, με «κβάντο» ενέργειας την ενέργεια hv ενός φωτονίου,
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ II. ΤΟ ΦΩΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ BOHR Ν. ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ II. ΤΟ ΦΩΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ BOHR Ν. ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κλειδί στην παραπέρα διερεύνηση της δομής του ατόμου είναι η ερμηνεία της φύσης του φωτός και ιδιαίτερα
Όλα τα θέματα των εξετάσεων έως και το 2014 σε συμβολή, στάσιμα, ηλεκτρομαγνητικά κύματα, ανάκλαση - διάθλαση Η/Μ ΚΥΜΑΤΑ. Ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής
Η/Μ ΚΥΜΑΤΑ 1. Τα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα: Ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής α. είναι διαµήκη. β. υπακούουν στην αρχή της επαλληλίας. γ. διαδίδονται σε όλα τα µέσα µε την ίδια ταχύτητα. δ. Δημιουργούνται από
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ο ΜΑΘΗΜΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΕΩΡΙΑ 2017 9 ο ΜΑΘΗΜΑ Τα (ΔΥ) είναι μία μη καταστροφική μέθοδος που βασίζεται στην οπτική παρατήρηση. Τα ΔΥ αυξάνουν την πιθανότητα παρατήρησης ενδείξεων επιφανειακής
ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ
ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΟΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1ο Α. Στις
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΕΙΣΔΥΤΙΚΑ ΥΓΡΑ Δρ. Βουλγαράκη Χαριτίνη & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 3 1.1. Οπτική Οξύτητα 3 1.2. Βασικές Εφαρμογές των Διεισδυτικών
Εισαγωγή στις Μεθόδους μη Καταστροφικού Ελέγχου
Εισαγωγή στις Μεθόδους μη Καταστροφικού Ελέγχου Θεόδωρος Τσαγκάρης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Μηχανικός Πωλήσεων ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ Δ. ΒΡΕΚΟΣΙΣ 64 Ο μη Καταστροφικός Έλεγχος (ΜΚΕ) ανήκει στις πιό σημαντικές
Αξιοποίηση της Τεχνολογίας των Μεταϋλικών για Αποδοτικότερη Ασύρματη Μεταφορά Ενέργειας
3 o Technology Forum Αξιοποίηση της Τεχνολογίας των Μεταϋλικών για Αποδοτικότερη Ασύρματη Μεταφορά Ενέργειας Αντώνιος Λάλας 1, 2, Νικόλαος Κανταρτζής 2, Δημήτριος Τζοβάρας 1 και Θεόδωρος Τσιμπούκης 2 1
Διάλεξη 10: Ακτίνες Χ
Διάλεξη 10: Ακτίνες Χ Ένταση Roentgen (1895): Παρατήρησε ότι όταν ταχέα ηλεκτρόνια πέσουν σε υλικό στόχο παράγεται ακτινοβολία, που ονομάστηκε ακτίνες Χ, με τις εξής ιδιότητες: Ευθύγραμμη διάδοση ακόμη
Ασύρματη Μεταφορά Ενέργειας Αξιοποιώντας την Τεχνολογία των Μεταϋλικών
1 st Energy Tech Forum Ανοικτή Συζήτηση για την Ενεργειακή Τεχνολογία και την Καινοτομία Ασύρματη Μεταφορά Ενέργειας Αξιοποιώντας την Τεχνολογία των Μεταϋλικών Αντώνιος Λάλας 1, 2, Νικόλαος Κανταρτζής
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΥΝΟΧΗΣ-OCT ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΥΝΟΧΗΣ-OCT ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ Τα σύγχρονα μηχανήματα οπτικής τομογραφίας συνοχής με δυνατότητα μη επεμβατικής αγγειογραφίας αλλά και ελέγχου του προσθίου
Υπέρυθρη θερμογραφική απεικόνιση Αρχή λειτουργίας Εφαρμογές
Υπέρυθρη θερμογραφική απεικόνιση Αρχή λειτουργίας Εφαρμογές Διάδοση θερμότητας o Αγωγή o Μεταφορά o Ακτινοβολία Ενέργεια ανά μονάδα επιφάνειας (j) που εκπέμπεται από μέλαν σώμα θερμοκρασίας Τ j=σt 4, σ=
Το υποσύστηµα "αίσθησης" απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση
Το υποσύστηµα "αίσθησης" απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση Το υποσύστηµα "αίσθησης" είσοδοι της διάταξης αντίληψη του "περιβάλλοντος" τροφοδοσία του µε καθορίζει τις επιδόσεις
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης. ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Παράρτημα F1A/12 του Πιστοποιητικού Αρ. 159-4 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Μη Καταστροφικών και Μηχανικών Δοκιμών της "T.C.L. Co. - Test & Control
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΦΡΕΝΤΖΟΣ. 6 ο ΕΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (2004-05) του Ε.Κ.Π.Α. ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΦΡΕΝΤΖΟΣ 6 ο ΕΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (2004-05) του Ε.Κ.Π.Α. ΕΡΓΑΣΙΑ 148 ΑΡΧΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΣΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ Γ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δ. ΚΑΣΣΑΝΟΣ
ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΑΙ ΤΟ ΦΩΣ
1 ΦΩΣ Στο μικρόκοσμο θεωρούμε ότι το φως έχει δυο μορφές. Άλλοτε το αντιμετωπίζουμε με τη μορφή σωματιδίων που ονομάζουμε φωτόνια. Τα φωτόνια δεν έχουν μάζα αλλά μόνον ενέργεια. Άλλοτε πάλι αντιμετωπίζουμε
Κανονικη Εξεταστικη
Κανονικη Εξεταστικη 29-1-2015 1ο: - Ποιοι παραγοντες επηρεαζουν τη δοση που χορηγειται στον εξεταζομενο κατα την ακτινογραφια 2ο: - Που οφειλεται το γραμμικο φασμα ακτινων χ, και να κανουμε το σχημα της
ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Αντισεισμική και Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατασκευών και Αειφόρος Ανάπτυξη ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΔΟΜΙΚΗΣ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΦΥΣΙΚΗ Γ.Π. Γ Λυκείου / Το Φως 1. Η υπεριώδης ακτινοβολία : a) δεν προκαλεί αμαύρωση της φωτογραφικής πλάκας. b) είναι ορατή. c) χρησιμοποιείται για την αποστείρωση ιατρικών εργαλείων. d) έχει μήκος κύματος
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Η Επιστήμη της Θερμοδυναμικής ασχολείται με την ποσότητα της θερμότητας που μεταφέρεται σε ένα κλειστό και απομονωμένο σύστημα από μια κατάσταση ισορροπίας σε μια άλλη
Βασική Κατηγοριοποίηση Αισθητήρων Γιώργος Βασιλείου
Βασική Κατηγοριοποίηση Αισθητήρων Γιώργος Βασιλείου Εισαγωγή Τι είναι οι αισθητήρες και ποιος ο ρόλος τους στα ρομπότ; Μετρούν μια φυσική ποσότητα. Μετατρέπουν σε σήμα που μπορεί να διαβαστεί από παρατηρητή
Χαρακτηρισμός και μοντέλα τρανζίστορ λεπτών υμενίων βιομηχανικής παραγωγής: Τεχνολογία μικροκρυσταλλικού πυριτίου χαμηλής θερμοκρασίας
Χαρακτηρισμός και μοντέλα τρανζίστορ λεπτών υμενίων βιομηχανικής παραγωγής: Τεχνολογία μικροκρυσταλλικού πυριτίου χαμηλής θερμοκρασίας Υποψήφιος Διδάκτορας: Α. Χατζόπουλος Περίληψη Οι τελευταίες εξελίξεις
Ονοματεπώνυμο: Α.Μ. Μέθοδοι Διδασκαλίας Φυσικής
Ονοματεπώνυμο: Α.Μ. Αθήνα, 28 IAN 2016 Υποθέστε ότι πρόκειται να διδάξετε σε μαθητές Λυκείου τα φαινόμενα: της θέρμανσης και της φωτοβολίας μεταλλικού αγωγού που διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα. Περιγράψτε
ΦΩΤΕΛΛΗΣ Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Α. ΓΕΝΙΚΑ Η εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου συστήματος συναγερμού αποσκοπεί στην προστασία χώρων όπως οικίες, επιχειρήσεις, βιομηχανίες, στρατιωτικές εγκαταστάσεις κλπ. σε περιπτώσεις: Ανεπιθύμητης εισόδου
Αποτυπώσεις Μνημείων και Αρχαιολογικών Χώρων
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Αποτυπώσεις Μνημείων και Αρχαιολογικών Χώρων Ενότητα 6 : Γεωφυσικές διασκοπήσεις Τοκμακίδης Κωνσταντίνος Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων
Για την αλληλεπίδραση με τα εναλλασσόμενα μαγνητικά και ηλεκτρικά πεδία επιλέχθηκε ως πηγή των πεδίων αυτών ένα μοτέρ ονομαστικής
Αντικείμενο μελέτης Εξέταση πέντε αντικειμένων (δοκίμια Α, Β, Γ, Δ, Ε) από ορυκτό άλας ως προς: - Την αλληλεπίδρασή τους με την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία - Την αλληλεπίδρασή τους με εναλλασσόμενα μαγνητικά
ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ eclass: MED808 Π. Παπαγιάννης
ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ eclass: MED808 Π. Παπαγιάννης Επικ. Καθηγητής, Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, Ιατρική Σχολή Αθηνών. Γραφείο 21 210-746 2442 ppapagi@phys.uoa.gr Τις προσεχείς ώρες θα συζητήσουμε τα πέντε πρώτα
710 -Μάθηση - Απόδοση. Κινητικής Συμπεριφοράς: Προετοιμασία
710 -Μάθηση - Απόδοση Διάλεξη 5η Ποιοτική αξιολόγηση της Κινητικής Συμπεριφοράς: Προετοιμασία Περιεχόμενο ενοτήτων Ποιοτική αξιολόγηση Ορισμός και στάδια που περιλαμβάνονται Περιεχόμενο: στοιχεία που τη
1η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ. Ηλεκτρικά πεδία
1η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ηλεκτρικά πεδία Ηλεκτρισμός και μαγνητισμός Κλάδος της Φυσικής που μελετάει τα ηλεκτρικά και τα μαγνητικά φαινόμενα. (Σχεδόν) όλα τα φαινομενα που αντιλαμβανόμαστε με τις αισθήσεις μας οφείλονται
1η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ. Ηλεκτρικά φορτία, ηλεκτρικές δυνάμεις και πεδία
1η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ηλεκτρικά φορτία, ηλεκτρικές δυνάμεις και πεδία Ηλεκτρισμός και μαγνητισμός Κλάδος της Φυσικής που μελετάει τα ηλεκτρικά και τα μαγνητικά φαινόμενα. (Σχεδόν) όλα τα φαινομενα που αντιλαμβανόμαστε
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ Ευάγγελος Παντελής Επ. Καθ. Ιατρικής Φυσικής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή Αθηνών http://eclass.uoa.gr/courses/med808 ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Διαγνωστικές και θεραπευτικές
Μη Καταστροφικός Έλεγχος
Μη Καταστροφικός Έλεγχος Μέθοδος Υπερήχων 1 Διδάσκων: Καθηγητής Θεοδουλίδης Θεόδωρος Επιμέλεια Παρουσιάσεων: Κουσίδης Σάββας Εφαρμογές Υπερήχων Ανίχνευση και αξιολόγηση σφαλμάτων Παχυμετρήσεις Διαστασιολογικός
Η Τεχνολογία στην Ιατρική
Εκπαιδευτήριο TO ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ Σχολικό Έτος 2007-2008 Συνθετικές εργασίες στο μάθημα Πληροφορική Τεχνολογία της Β Γυμνασίου: Όψεις της Τεχνολογίας Θέμα: Η Τεχνολογία στην Ιατρική Τμήμα: ΗΥ: Ομάδα: Β2 pc27
ΜΕΡΟΣ Α : Αποτελείται από 6 ερωτήσεις των 5 μονάδων η κάθε μια.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Μάθημα: ΦΥΣΙΚΗ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 6
Σύγχρονες Τεχνικές Λέιζερ στον Έλεγχο της Λειτουργικότητας Συνθετικών Μονωτήρων Προκλήσεις και Προοπτικές
Σύγχρονες Τεχνικές Λέιζερ στον Έλεγχο της Λειτουργικότητας Συνθετικών Μονωτήρων Προκλήσεις και Προοπτικές Ο. Κοκκινάκη, Α. Κλίνη, Γ. Κατσοπρινάκης, Δ. Σοφικίτης, Κ. Καλπούζος, Δ. Άγγλος Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής
Ακτίνες Χ (Roentgen) Κ.-Α. Θ. Θωμά
Ακτίνες Χ (Roentgen) Είναι ηλεκτρομαγνητικά κύματα με μήκος κύματος μεταξύ 10 nm και 0.01 nm, δηλαδή περίπου 10 4 φορές μικρότερο από το μήκος κύματος της ορατής ακτινοβολίας. ( Φάσμα ηλεκτρομαγνητικής
Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνων
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνων Ενότητα # 1: Εισαγωγή Καθηγητής Γιώργος Τζιρίτας Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνων Γιώργος Τζιρίτας Τμήμα Επιστήμης
ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15/9/2013 ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη
Η θερμική υπέρυθρη εκπομπή της Γης
Η θερμική υπέρυθρη εκπομπή της Γης Δορυφορικές μετρήσεις στο IR. Θεωρητική θεώρηση της τηλεπισκόπισης της εκπομπήςτηςγήινηςακτινοβολίαςαπό δορυφορικές πλατφόρμες. Μοντέλα διάδοσης της υπέρυθρης ακτινοβολίας
Α1. Πράσινο και κίτρινο φως προσπίπτουν ταυτόχρονα και µε την ίδια γωνία πρόσπτωσης σε γυάλινο πρίσµα. Ποιά από τις ακόλουθες προτάσεις είναι σωστή:
54 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : Τηλ.: 2107601470 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2014 ΘΕΜΑ Α Α1. Πράσινο και κίτρινο φως
Μη Καταστροφικός Έλεγχος
Μη Καταστροφικός Έλεγχος Ραδιογραφικός Έλεγχος 1 Διδάσκων: Καθηγητής Θεοδουλίδης Θεόδωρος Επιμέλεια Παρουσιάσεων: Κουσίδης Σάββας Ραδιογραφία Η Ραδιογραφία (RT) είναι μια από τις πρώτες και βασικότερες
RobotArmy Περίληψη έργου
RobotArmy Περίληψη έργου Στην σημερινή εποχή η ανάγκη για αυτοματοποίηση πολλών διαδικασιών γίνεται όλο και πιο έντονη. Συνέχεια ακούγονται λέξεις όπως : βελτιστοποίηση ποιότητας ζωής, αυτοματοποίηση στον
Περιεχόμενα. Πρόλογος... vii Eυχαριστίες... ix
Περιεχόμενα Πρόλογος... vii Eυχαριστίες... ix 1. Εισαγωγή...1 1. Επιστήμη, Φυσική και Βιολογία...1 2. Μια Συνοπτική Περιγραφή του Βιβλίου...3 3. Δύο Παραδείγματα Βιοφυσικών Συστημάτων: Το Μονοκυτταρικό
Κυματική οπτική. Συμβολή Περίθλαση Πόλωση
Κυματική οπτική Η κυματική οπτική ασχολείται με τη μελέτη φαινομένων τα οποία δεν μπορούμε να εξηγήσουμε επαρκώς με τις αρχές της γεωμετρικής οπτικής. Στα φαινόμενα αυτά περιλαμβάνονται τα εξής: Συμβολή
Πολιτικός Μηχανικός Ph.D.
Βασίλειος Μαχαιράς Πολιτικός Μηχανικός Ph.D. Ηχομονωτική προστασία κτιρίου Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή ΤμήμαΠολιτικών Μηχανικών Διάλεξη 11 η /2016 Ακουστική Ακουστική είναι η επιστήμη που
Όλα τα θέματα των εξετάσεων έως και το 2014 σε συμβολή, στάσιμα, ηλεκτρομαγνητικά κύματα, ανάκλαση - διάθλαση ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ
ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ Ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής 1. To βάθος µιας πισίνας φαίνεται από παρατηρητή εκτός της πισίνας µικρότερο από το πραγµατικό, λόγω του φαινοµένου της: α. ανάκλασης β. διάθλασης γ. διάχυσης
Κανονισμός και Ασφάλεια Λειτουργίας Εργαστηρίου
Κανονισμός και Ασφάλεια Λειτουργίας Εργαστηρίου Οι κύριες πηγές Η/Μ ακτινοβολίας του Εργαστηρίου αφορούν γεννήτριες συχνοτήτων οι οποίες λειτουργούν στη μηιονίζουσα περιοχή του φάσματος των συχνοτήτων
ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 25 ΜΑΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε
Πίνακας 1. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 2012-13. Αριθμός σπουδαστών
Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 0-3 ΤΜΗΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή Διακόπτες δικτύων ισχύος 3 4 5 Μηχανικά χαρακτηριστικά
ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΘΕΩΡΙΑ - ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ
ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΘΕΩΡΙΑ - ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ 1 2 Ισχύς που «καταναλώνει» μια ηλεκτρική_συσκευή Pηλ = V. I Ισχύς που Προσφέρεται σε αντιστάτη Χαρακτηριστικά κανονικής λειτουργίας ηλεκτρικής συσκευής Περιοδική
Συντήρηση ηλεκτροκινητήρων σε βιομηχανία επίστρωσης εξαρτημάτων
Συντήρηση ηλεκτροκινητήρων σε βιομηχανία επίστρωσης εξαρτημάτων Karol Bielecki Η εταιρεία CNP Myszkow (http://cnpmyszkow.pl/?lang=en) εξειδικεύεται στη διαδικασία επίστρωσης μικρών εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται
ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 η - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/09/2014 ΘΕΜΑ Α
ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 η - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/09/2014 ΘΕΜΑ Α Α1. Κατά την ανάλυση λευκού φωτός από γυάλινο πρίσμα, η γωνία εκτροπής του κίτρινου χρώματος είναι:
Κεφάλαιο 8: Οπτικός έλεγχος
Κεφάλαιο 8: Οπτικός έλεγχος Σύνοψη Το κεφάλαιο αυτό καλύπτει την επιθεώρηση υλικών και κατασκευών με βάση το ανθρώπινο μάτι (με ή χωρίς βοηθήματα) και μηχανική όραση. Δίνονται βασικές αρχές, συνθήκες και
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Πολυτεχνική Σχολή ΘΕΜΑΤΙΚΗ : ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ΘΕΜΑΤΙΚΗ : ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ιωάννης Φαρασλής Τηλ : 24210-74466, Πεδίον Άρεως, Βόλος http://www.prd.uth.gr/el/staff/i_faraslis