• English
  • Deutsch
  • Log In
    Password Login
    Research Outputs
    Fundings & Projects
    Researchers
    Institutes
    Statistics
Repository logo
Fraunhofer-Gesellschaft
  1. Home
  2. Fraunhofer-Gesellschaft
  3. Konferenzschrift
  4. Charakterisierung und Identifizierung von Rißsignalen in Stahl mittels einer neuen Schallemissionsapparatur
 
  • Details
  • Full
Options
1986
Conference Paper
Title

Charakterisierung und Identifizierung von Rißsignalen in Stahl mittels einer neuen Schallemissionsapparatur

Abstract
Dieser Beitrag fasst einige grundlegende Aspekte der Charakterisierung und Identifizierung von durch Risse erzeugten Schallemissions (SE-) signalen in Grosskomponenten von Kernreaktoranlagen insbesondere im Reaktordruckbehaelter zusammen. Risse koennen mittels SE ueber das Risswachstum und die Rissuferreibung detektiert werden. Beide Quellen unterscheiden sich in ihrer Signalform, z.B. in ihrer Anstiegszeit. Um SE-Quellen korrekt orten und die Signaleigenschaften rekonstruieren zu koennen, muessen die Transferfunktionen der Schallausbreitung bekannt sein. Diese werden hier fuer den Ausbreitungsweg in einer Stahlplatte aufgefuehrt. Ein neues mehrkanaliges SE-System, das die wesentlichen Signalparameter bestimmen kann, wird beschrieben. Diese Apparatur wurde sowohl bei Bruchmechanikversuchen im Labor als auch vor Ort am Reaktordruckbehaelter zur Ueberwachung des Rissfortschritts bei Thermoschocks und beim Druckversuch eingesetzt. Diese Experimente werden kurz beschrieben, und Kriterien z ur Unterscheidung von Risswachstum und Rissreibung werden angegeben. (IZFP)
Author(s)
Hepp, K.
Sklarczyk, C.
Waschkies, E.
Mainwork
2nd International Conference on On-Line Surveillance and Monitoring  
Conference
International Conference on On-Line Surveillance and Monitoring 1986  
Language
English
Fraunhofer-Institut für Zerstörungsfreie Prüfverfahren IZFP  
Keyword(s)
  • Druckprobe

  • HDR

  • Riß

  • Schallemission

  • Thermoschock

  • Cookie settings
  • Imprint
  • Privacy policy
  • Api
  • Contact
© 2024