TY - CONF A1 - Völz, Uwe A1 - Schenk, Gottfried A1 - Montag, Hans-Joachim A1 - Spruch, W. T1 - Anwendung des ZEUS-Urdatenformats in der Praxis T2 - DGZfP-Jahrestagung 2007 CY - Fürth, Deutschland DA - 2007-05-14 KW - ZEUS KW - Datenformat KW - MODUS KW - COMPAS PY - 2007 SN - 978-3-931381-98-1 SP - 1 EP - 8 PB - DGZfP CY - Berlin AN - OPUS4-15796 LA - deu AD - Bundesanstalt fuer Materialforschung und -pruefung (BAM), Berlin, Germany ER - TY - GEN A1 - Völz, Uwe A1 - Schenk, Gottfried T1 - COMPAS-XL: Ein Ultraschall-Gruppenstrahlerprüfsystem der unbegrenzten Möglichkeiten? T2 - DGZfP-Seminar des FA Ultraschall (Moderne Systemtechnik bei Prüfungen mit Ultraschall) CY - Wuppertal, Deutschland DA - 2007-11-12 KW - COMPAS KW - COMPAS-XL KW - GRST KW - Gruppenstrahler KW - Gerätetechnik PY - 2007 SN - 978-3-940283-05-4 N1 - Serientitel: DGZfP-Berichtsband – Series title: DGZfP-Berichtsband IS - 109-CD SP - 1 EP - 8 PB - Deutsche Gesellschaft für Zerstörungsfreie Prüfung CY - Berlin AN - OPUS4-16187 LA - deu AD - Bundesanstalt fuer Materialforschung und -pruefung (BAM), Berlin, Germany ER - TY - JOUR A1 - Schenk, Gottfried A1 - Brackrock, Daniel A1 - Boehm, Rainer A1 - Willems, H. T1 - 3D-Schallfeldsteuerung mit Matrixarrays für die Pipelineprüfung N2 - Die Gefährdung durch Pipelines ist in der Öffentlichkeit wegen zahlreicher Berichte über Unfälle weitgehend präsent. Warum? Weil jeder Unfall die Gefahr von massiven Umweltschäden mit sich bringt und bei Leitungen, die durch besiedeltes Gebiet führen, sogar mit menschlichen Opfern verbunden sein kann. Thema dieses Beitrags ist ein neuartiges Ultraschall-Verfahren, das eine schnellere, sichere und kostengünstigere Prüfung derartiger Rohrleitungssysteme erlaubt. KW - Wanddickenmessung KW - Rissprüfung auf Innen- und Außenfehler KW - Ersatz von konventioneller Prüftechnik durch Matrixarrays KW - Schallfeldoptimierung durch Modellrechnung KW - Matrixarray mit 256 Elementen KW - Erprobung an Rohrtestkörpern KW - Mixed signal ASIC PY - 2013 DO - https://doi.org/10.3139/120.110447 SN - 0025-5300 VL - 55 IS - 5 SP - 379 EP - 385 PB - Hanser CY - München AN - OPUS4-29053 LA - deu AD - Bundesanstalt fuer Materialforschung und -pruefung (BAM), Berlin, Germany ER - TY - CONF A1 - Schenk, Gottfried T1 - Schallfeldsteuerung mit Matrixarrays - Vergleichsmessungen an Testkörpern T2 - DACH Jahrestagung 2012 CY - Graz, Austria DA - 2012-09-17 PY - 2012 AN - OPUS4-29112 LA - deu AD - Bundesanstalt fuer Materialforschung und -pruefung (BAM), Berlin, Germany ER - TY - JOUR A1 - Erhard, Anton A1 - Schenk, Gottfried A1 - Hauser, Th. A1 - Völz, Uwe T1 - New applications using phased array techniques N2 - In general, the application of phased array techniques used to be limited to heavy components with large wall thicknesses, such as those in the nuclear power industry. With the improvement of the phased array equipment, including phased array search units, other application areas are now accessible for the phased array inspection technique, e.g. the inspection of turbine blade roots, weld inspection with a wall thickness ranging from 12 to 40 mm, inspection of aircraft components, inspection of spot welds and the inspection of concrete building components. The objective for the use of phased array techniques has not significantly changed since their first application, e.g. instant adjustment of the sound beam to the geometry of the test object by steering incidence angle, skew angle and/or sound field focusing. Because some new phased array technique applications are still in the experimental (laboratory) stage, this article will focus on some examples for practical, real-weld applications. PY - 2001 DO - https://doi.org/10.1016/S0029-5493(00)00419-2 SN - 0029-5493 SN - 1872-759X VL - 206 IS - 2-3 SP - 325 EP - 336 PB - North-Holland Publ. Co. CY - Amsterdam AN - OPUS4-1122 LA - eng AD - Bundesanstalt fuer Materialforschung und -pruefung (BAM), Berlin, Germany ER - TY - CONF A1 - Erhard, Anton A1 - Bertus, Norbert A1 - Montag, Hans-Joachim A1 - Schenk, Gottfried A1 - Hintze, H. T1 - Ultrasonic Phased Array System for Railroad Axle Examination N2 - Introduction Due to the long history of railroad companies around the world, varying means of examination according to the specifications for the different railroad components have been carried out based on the general industrial progress of the country [1-3]. For more than 50 years the application of customized ultrasonic techniques for the examination of railroad components has increased, in comparison to conventional ultrasonic techniques used until to the end of 20th century. In this traditional atmosphere some accidents have disturbed the silent harmony of companies involved in the production of critical parts. More than ever high speed modern trains require modern and advanced examination techniques [4-8]. For practical application new ultrasonic techniques have been developed and optimized in co-operation with the German Railroad Company. In the present contribution the inspection of railroad axles will be described. The ultrasonic technique used for the examination is the phased array technique. The optimization of the phased array probes for the different geometries of the axles given was completed using a computer model for directivity calculations. In relation to the limited accessibility between wheel and brake angles of incidence for shear waves in the range between 28° and 72° are necessary. During the examination of the axles a a considerable amount of ultrasonic data must be stored (storage of the digitized A-scans). However, due to economic aspects the evaluation of this data should be carried out in a very short time. The whole examination of one axle should not exceed 5 minutes. Therefore we have developed a special evaluation program adapted to the particular problematic of the axle inspection. The build up of the whole inspection system was done with partners from the industry like Krautkramer and a division of the Research Department of the Deutsche Bahn AG. In this consortium the Research Department of the Deutsche Bahn AG was responsible for the specification of the inspection problem, Krautkramer for the organization of the whole technical follow up and BAM for the development and optimization of the ultrasonic inspection technique as well as for the evaluation software. Some examples concerning the optimization process will be described in the present contribution. T2 - 8th ECNDT CY - Barcelona, Spain DA - 2002-06-17 PY - 2002 UR - http://www.ndt.net/article/ecndt02/75/75.htm PB - European Federation for Non-Destructive Testing CY - Barcelona AN - OPUS4-1414 LA - eng AD - Bundesanstalt fuer Materialforschung und -pruefung (BAM), Berlin, Germany ER - TY - GEN A1 - Schenk, Gottfried A1 - Hansen, W. A1 - Hintze, H. A1 - Fischer, R. T1 - Ultraschallprüfung von Radsatzwellen mit Gruppenstrahlern - erste praktische Erfahrungen N2 - Zusammenfassung Bei der laufenden Instandhaltung der Schienenfahrzeuge werden die Radsätze auf Fehlerfreiheit geprüft. Dabei werden sowohl die Laufräder wie auch die Radsatzwellen einer zerstörungsfreien Prüfung mit Ultraschall unterzogen. Im Werk Wittenberge der DB Regio AG wurde im Jahre 2001 die bisher eingesetzte Handprüfung bzw. eine teilmechanisierte Prüfung mit konventioneller Technik durch eine mechanisierte automatische Prüfung mit Ultraschall-Gruppenstrahlertechnik abgelöst. Die bisherige individuelle Befundbewertung durch A-Bilder wurde durch eine numerische Rekonstruktion der Prüfdaten mit bildhafter Darstellung ersetzt. Dabei konnte die Prüfaussage signifikant verbessert und die Prüfzeit von bisher bis zu 30 Minuten auf 5 Minuten reduziert werden. Ziel bei der Prüfung von Radsatzvollwellen ist es, die Rad- und Bremsscheibensitze sowie sämtliche Querschnittsübergänge auf radiale Fehler, d.h. auf quer zur Längsachse liegende Risse, zu überprüfen. Die eingeschränkte Zugänglichkeit der Prüforte hätte beim Einsatz von konventioneller Technik eine Vielzahl von Winkelprüfköpfen erforderlich gemacht, was in der Praxis einen schwer zu bewältigenden Aufwand allein auf Seiten der Prüfmechanik mit sich gebracht hätte. Die Technik der laufzeitgesteuerten Gruppenstrahler ermöglicht es, sämtliche geforderten Prüfbereiche mit 4 Prüfköpfen zu erfassen. T2 - Jahrestagung Zerstörungsfreie Materialprüfung 2002 CY - Weimar, Deutschland DA - 2002-05-06 KW - Ultraschall Gruppenstrahler KW - Prüfung von Radsatzvollwellen KW - Bildhafte Auswertetechnik PY - 2002 UR - http://www.ndt.net/article/dgzfp02/papers/v34/v34.htm SN - 3-931381-39-0 N1 - Serientitel: Berichtsband / Deutsche Gesellschaft für zerstörungsfreie Prüfung e. V. – Series title: Berichtsband / Deutsche Gesellschaft für zerstörungsfreie Prüfung e. V. IS - 80-CD PB - DGZfP CY - Berlin AN - OPUS4-1461 LA - deu AD - Bundesanstalt fuer Materialforschung und -pruefung (BAM), Berlin, Germany ER - TY - CONF A1 - Erhard, Anton A1 - Schenk, Gottfried A1 - Hauser, Th. A1 - Völz, Uwe ED - Roos, E. T1 - Anwendungsmöglichkeiten der Gruppenstrahlertechnik T2 - 25th MPA-seminar CY - Stuttgart, Germany DA - 1999-10-07 KW - Gruppenstrahlertechnik PY - 1999 VL - 206 IS - 2-3 SP - 25.1 EP - 25.10 PB - North-Holland CY - Amsterdam AN - OPUS4-796 LA - deu AD - Bundesanstalt fuer Materialforschung und -pruefung (BAM), Berlin, Germany ER - TY - CONF A1 - Schenk, Gottfried A1 - Brackrock, Daniel A1 - Boehm, Rainer T1 - Schallfeldsteuerung mit Matrixarrays - Vergleichsmessungen an Rohrtestkörpern N2 - Bei der automatisierten Prüfung von Fernrohrleitungen mit Ultraschall kommt in der Regel die konventionelle Prüftechnik zum Einsatz. Diese erfordert, sowohl für die Wanddickenmessung wie auch für die Rissprüfung, eine große Anzahl von Sensoren, die aufgrund ihrer starren Schallfeldparameter jedoch nur einen begrenzten Durchmesserbereich abdecken können. Der Einsatz von laufzeitgesteuerten Gruppenstrahlern hingegen bietet die Möglichkeit, diesen zu vergrößern, was darüber hinaus mit dem Vorteil verbunden ist, die Anzahl der Sensoren signifikant verringern zu können. Aufgrund der Prüfanforderungen, die eine dreidimensionale Schallfeldsteuerung erforderlich machen, sind hierfür flächenhafte Wandler, auch Matrixarrays genannt, die geeignete Wahl. Im Rahmen eines vom BMWi geförderten Projekts wurden verschiedene Matrixarray-Anordnungen mit Hilfe der Modellrechnung auf ihre Tauglichkeit untersucht. Die Optimierung führte zu einem Array mit 4 MHz und 16 x 16 Elementen, das von einem kommerziellen Anbieter beschafft werden konnte. Die Erprobung wurde unter Laborbedingungen an Rohrtestkörpern mit künstlich eingebrachten Fehlerstellen durchgeführt. Die Qualität der Anzeigen entsprach bei sämtlichen Reflektoren den Ergebnissen der konventionellen Technik, wobei insbesondere bei der Wanddickenmessung das Signal-Rauschverhältnis verbessert werden konnte. T2 - DACH-Jahrestagung 2012 CY - Graz, Austria DA - 17.09.2012 KW - Wanddickenmessung KW - Rissprüfung auf Innen- und Außenfehler KW - Ersatz von konventioneller Prüftechnik durch Matrixarrays KW - Schallfeldoptimierung durch Modellrechnung KW - Matrixarray mit 256 Elementen KW - Erprobung an Rohrtestkörpern PY - 2012 SN - 978-3-940283-44-3 IS - DGZfP-BB 136 SP - Mi.2.A.2, 1 EP - 8 AN - OPUS4-29159 LA - deu AD - Bundesanstalt fuer Materialforschung und -pruefung (BAM), Berlin, Germany ER - TY - JOUR A1 - Schenk, Gottfried A1 - Brackrock, Daniel A1 - Dohse, Elmar A1 - Ploigt, Roy A1 - Deutsch, W. T1 - Neuartige automatisierte Stangenprüfung mit Ultraschall-Gruppenstrahlern N2 - Wie erkennt man Risse oder Einschlüsse in Stabstahl, bevor daraus beispielsweise eine Automobil-Antriebswelle entsteht? Halbzeugprodukte werden vor der Weiterverarbeitung zerstörungsfrei auf Fehlerfreiheit geprüft, denn nicht erkannte Schäden können teure Rückrufaktionen zur Folge haben. Dieser Beitrag stellt ein Verfahren vor, mit dem die bisherige konventionelle Ultraschallprüfung durch die Gruppenstrahlertechnik ersetzt wird und die Prüfqualität bei gleichzeitiger Beschleunigung des Prüfvorgangs signifikant erhöht werden kann. KW - Automatisierte Prüfung von Rundstangen KW - Ultraschall-Gruppenstrahlertechnik KW - Modellrechnung KW - Viertelschalenarray KW - Aufbau und Erprobung einer automatisierten Anlage PY - 2012 DO - https://doi.org/10.3139/120.110315 SN - 0025-5300 VL - 54 IS - 3 SP - 200 EP - 205 PB - Hanser CY - München AN - OPUS4-25622 LA - deu AD - Bundesanstalt fuer Materialforschung und -pruefung (BAM), Berlin, Germany ER -