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Die Schallemissionsprufung englisch Acoustic Emission Testing auch Schallemissionsanalyse ist ein Prufverfahren das oft als zerstorungsfreies Prufverfahren bezeichnet wird Bei diesen Verfahren wird ausgenutzt dass plotzliche Veranderungen im Gefuge eines Werkstoffs die durch chemische oder thermische Vorgange oder unter mechanischer Belastung ausgelost werden zur Emission von Schall fuhren Streng genommen ist die Schallemissionsprufung damit kein zerstorungsfreies Prufverfahren da solche Veranderungen wie plastische Verformungen oder Rissausbreitung im Material gemeinhin als Schaden definiert werden Die Analyse gemessener Schallemissionen erlaubt Ruckschlusse auf die strukturelle Integritat des Werkstoffs bzw des Bauteils 1 Inhaltsverzeichnis 1 Vor und Nachteile 2 Funktionsweise 3 Beispiele von Einsatzgebieten 4 Normen 5 EinzelnachweiseVor und Nachteile BearbeitenAllgemeine Vorteile der Schallemissionsprufung sind die Schallemissionsprufung ist ein integrales Prufverfahren Schaden konnen innerhalb des gesamten Volumens des Prufkorpers auch mit wenigen Sensoren identifiziert werden Strukturen konnen unter Betriebsbedingungen und damit in Echtzeit gepruft werden weshalb die Schallemissionsprufung besonders fur Anwendungen im Structural Health Monitoring zum Einsatz kommt oft kann bereits die Keimbildung von Schaden identifiziert werden grossere Folgeschaden konnen damit vorausgesagt werden Ortungsverfahren erlauben die Lokalisierung der Quelle eines Schallemissionssignals weitere Signalanalyse erlaubt die Unterscheidung verschiedener Arten von Quellen z B verschiedene Arten von Schaden Die Vorteile der Schallemissionsprufung bei der Uberprufung von Druckbehaltern sind dass das Betriebsmedium nicht entleert werden muss kein Druckprobenwasser benotigt wird und dieses wieder entleert werden muss die Tragkonstruktionen des Behalters nicht auf das Druckprobenwassergewicht ausgelegt werden mussten was insbesondere bei grossen Druckwindkesseln von Bedeutung ist es geringe Gesamtprufkosten gibt kein Blasenausbau bei Hydrospeicher notwendig ist Grenzen der Schallemissionsanalyse sind Storquellen z B Maschinengerausche elektromagnetisches Rauschen oder Rissuferreibung konnen ebenfalls Schallemission erzeugen angemessene Filterkriterien in der Datenanalyse sind erforderlich statische Defekte konnen nicht identifiziert werden Sensoren mussen fur den Anwendungsfall geeignet sein so konnen Breitband Sensoren gegenuber resonanten Sensoren vorteilhaft seinFunktionsweise BearbeitenWird ein Bauteil einer kritischen mechanischen oder thermischen Belastung ausgesetzt treten strukturelle Veranderungen im Material auf Dabei wird die im Material gespeicherte elastische Energie schlagartig freigesetzt und breitet sich als transiente elastische Spannungswelle aus 2 Diese Schallwellen beinhalten Informationen uber die zu Grunde liegenden mechanischen Vorgange Die Wellen breiten sich grundsatzlich als longitudinale und transversale Wellen sowie Rayleigh Wellen aus In dunnwandigen Strukturen konnen die Wellen sich durch die zusatzliche Randbedingung dass die Plattendicke kleiner als die Wellenlange bestimmter Frequenzanteile des breitbandigen Schallemissionssignals ist auch im Lamb Wellen Moden ausbreiten Piezoelektrische Sensoren konnen die transienten Auslenkungen im Material wenn die Welle es durchlauft in ein Spannungssignal umwandeln welches digitalisiert und mit Software zur Datenanalyse weiter ausgewertet werden kann Dabei konnen die gesamte Wellenform zeitbasierte Aufzeichnung oder nur bestimmte Parameter parameterbasierte Aufzeichnung des gemessenen Signals z B maximale Amplitude Signaldauer Energie aufgezeichnet werden Die letztere Methode zeichnet sich durch eine hohere Aufzeichnungsgeschwindigkeit und ein reduziertes Datenvolumen aus wahrend die zeitbasierte Aufzeichnung weitere frequenzbasierte Analysemoglichkeiten erlaubt z B FFT Beispiele von Einsatzgebieten BearbeitenMit der Schallemissionsprufung konnen Werkstoffe wie Metalle Keramiken Glaser Gesteine Beton ausschliesslich sprode Polymerwerkstoffe Holz und Verbundwerkstoffe getestet werden wobei folgende beginnende Versagensmechanismen von Bauteilen und Apparaten wie Rissbildung Rissfortschritt Delamination Rissuferreibung Versetzungsbewegung Phasenumwandlung Korrosionsprozesse turbulente Stromungen an Leckagen Hochspannungs Teilentladungen in Grosstransformatoren Bruche in Bergwerken usw detektiert werden konnen Folgende Apparate und Maschinen wurden beispielhaft mittels Schallemissionsprufung getestet Speicherflaschen Atemluftfullstellen Atemluftspeicherflaschen Speicherbundel Druckbehalter Druckluftbehalter Expansionsgefasse Wasserstofftanks Tanks Hydraulikspeicher Pulsionsdampfer Autoklaven Warmetauscher Erdgasvorwarmer und Wasser Wasser Warmetauscher 3 Normen BearbeitenDIN EN 1330 9 Zerstorungsfreie Prufung Terminologie Teil 9 Begriffe der Schallemissionsprufung DIN EN 13554 Zerstorungsfreie Prufung Schallemission Allgemeine Grundsatze DIN EN 13477 1 Zerstorungsfreie Prufung Schallemissionsprufung Geratecharakterisierung Teil 1 Geratebeschreibung DIN EN 13477 2 Zerstorungsfreie Prufung Schallemissionsprufung Geratecharakterisierung Teil 2 Uberprufung der Betriebskenngrossen DIN EN 14584 Zerstorungsfreie Prufung Schallemissionsprufung Prufung von metallischen Druckgeraten wahrend der Abnahmeprufung Planare Ortung von Schallemissionsquellen DIN EN 15856 Zerstorungsfreie Prufung Schallemissionsprufung Allgemeine Grundsatze der Schallemissionsprufung zum Nachweis von Korrosion innerhalb von mit Flussigkeit gefullten metallischen Umschliessungen DIN EN 15857 Zerstorungsfreie Prufung Schallemissionsprufung Prufung von faserverstarkten Kunststoffen Spezifische Vorgehensweise und allgemeine Bewertungskriterien ISO 12713 Zerstorungsfreie Prufung Schallemissionsprufung Primarkalibrierung von Wandlern ISO 12714 Zerstorungsfreie Prufung Schallemissionsprufung Sekundarkalibrierung von Schallemissionsaufnehmern ISO 12716 Zerstorungsfreie Prufung Schallemissionsprufung Begriffe ISO DIS 16148 Gas cylinders refillable seamless gas cylinders Acoustic emission testing for periodic inspection ASTM Designation E 750 Standard Practice for Characterizing Acoustic Emission Instrumentation 1992 ASME Boiler amp Pressure Vessel Code Section V Article 11 S 159 181 Acoustic Emission Examination of Fiber Reinforced Plastic Vessels ASTM Designation E 1067 Standard Practice for Acoustic Emission Examination of Fiberglass Reinforced Plastic Resin FRP Tanks Vessels ASTM Designation E 1118 Standard Practice for Acoustic Emission Examination of Reinforced Thermosetting Resin Pipe RTRP Einzelnachweise BearbeitenNondestructive Testing Handbook 2te Ausgabe Band 5 Acoustic Emission Testing American Society For Nondestructive Testing 1987 L M Rogers Structural and Engineering Monitoring by Acoustic Emission Methods Fundamentals and Applications Lloyd s Register Technical Investigation Department September 2001 Peter TSCHELIESNIG Schallemissionsprufung Die moderne Alternative DIN EN 1330 9 Zerstorungsfreie Prufung Terminologie Teil 9 Begriffe der Schallemissionsprufung Beispiele zu Schallemissionsprufung Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Schallemissionsprufung amp oldid 237263304