TY - CONF A1 - Neumann, Eberhard A1 - Römer, Manfred A1 - Matthies, Klaus T1 - Sende-Empfangstechnik für schrägeinfallende Longitudinalwellen - Grundlagen und praktische Erfahrungen T2 - Ultraschallprüfung grobkörniger Werkstoffe unter besonderer Berücksichtigung von Austeniten CY - Berlin, Germany DA - 25.09.1980 PY - 1982 SP - 29 EP - 38 CY - Berlin AN - OPUS4-36411 LA - deu AD - Bundesanstalt fuer Materialforschung und -pruefung (BAM), Berlin, Germany ER - TY - CONF A1 - Neumann, Eberhard A1 - Römer, Manfred A1 - Schenk, R. A1 - Matthies, Klaus T1 - On the applicability of ultrasonic testing techniques for coarse grain austenitic welds T2 - CSNI Specialist Meeting on Reliability of Ultrasonic Inspection of Austenitic Stainless Steel Components CY - Brussels, Belgium DA - 29.05.1980 PY - 1980 SP - 93 EP - 118 CY - Paris AN - OPUS4-36412 LA - eng AD - Bundesanstalt fuer Materialforschung und -pruefung (BAM), Berlin, Germany ER - TY - GEN A1 - Gohlke, Dirk A1 - Matthies, Klaus A1 - Trieb, G. T1 - Ultraschallprüfung von Rohlingen für rundlaufende Hochleistungs-Werkzeuge mit wendelförmigen Kühlkanälen N2 - Rundlaufende Hochleitungs-Werkzeuge mit wendelförmigen Kühlkanälen, wie Bohrer und Fräser, bestehen aus pulvermetallurgisch hergestelltem Hartmetall. Bei diesem Herstellungsprozess wird die Formmasse in einem sehr plastischen Zustand durch spezielle Schneckenstrang-Pressen, in denen sich auch die Formungsteile für die Kühlkanäle befinden, gedrückt. Bedingt durch diesen Herstellungsprozess der Rohlinge, können an der Oberfläche und, was besonders unangenehm ist, auch an den Kühlkanälen kleine Risse entstehen, die die Festigkeit bzw. Haltbarkeit des Werkzeuges herabsetzen. Daher werden die Rohlinge mit Ultraschall geprüft. Diese Prüfung kann bei größeren Wanddicken (größer 10-12 mm) und max. 2 Kühlkanälen noch mit "normalen" Ultraschall-Prüfgeräten in einem Tauchbecken erfolgen, wobei der Prüfkopf mit einer ausreichenden Wasservorlaufstrecke über den sich drehenden Rohling geschoben wird. Wird der Durchmesser des Rohlings kleiner oder besitzt er mehr als 2 Kühlkanäle, ist es für den Prüfer nicht mehr möglich, Fehler- von Formanzeigen zu unterscheiden. Abhilfe bieten in diesem Fall die bildgebenden Ultraschall-Techniken, wie z. B. der Volumenscan. Der Volumenscan ist ein um eine zusätzliche Koordinate erweitertes B- oder TDBild. Daher ist er in seiner Gesamtheit auch nur 3-dimensional darstellbar, oder, was bezogen auf die Auswertung große Vorteile bringt, die 2-dimensionalen Bilder der zusätzlichen Koordinate werden in einer Art Videosequenz durchgescrollt. Die aufgenommenen Amplituden sind farbcodiert. Die Wirkungsweise des Volumenscans wird am Beispiel der Prüfung von Hartmetall-Rohlingen mit wendelförmigen Kühlkanälen für Hochleistungswerkzeuge gezeigt und erläutert. T2 - DACH-Jahrestagung 2008 - Zerstörungsfreie Materialprüfung, ZfP in Forschung, Entwicklung und Anwendung CY - St. Gallen, Schweiz DA - 2008-04-28 KW - Mechanische Ultraschallprüfung KW - Volumenscan KW - Komplizierte Geometrie KW - Hartmetall KW - Bildhafte Auswertung PY - 2008 SN - 978-3-940283-09-2 IS - DGZfP-BB-113 (Di.2.B.3.) SP - 1 EP - 7 AN - OPUS4-17986 LA - deu AD - Bundesanstalt fuer Materialforschung und -pruefung (BAM), Berlin, Germany ER - TY - GEN A1 - Völz, Uwe A1 - Mrasek, Heinz A1 - Matthies, Klaus T1 - Untersuchungen zur Schallausbreitung in anisotropen Schweißverbindungen von Nickellegierungen mit Hilfe der Visualisierung von Schallfeldern mit elektrodynamischen Sonden N2 - In der jüngeren Vergangenheit wurden verschiedene Verfahren vorgestellt, um Schallfeldverläufe in Festkörpern messtechnisch zu erfassen und in anschaulicher Form darzustellen. Hier soll ein Verfahren mit elektrodynamischen Sonden vorgestellt werden, das sich durch einfache Handhabung und einen hohen Signal-Rausch-Abstand auszeichnet. Es ermöglicht, das streifende Schallfeld an der Oberfläche von Festkörpern aus beliebigem Material als Amplituden-Zeit-Funktion abzutasten, wobei die Teilchenauslenkungen in allen drei Raumrichtungen erfasst werden können. Am Beispiel einer anisotropen Engspaltschweißnaht zwischen Chromstahl und einer Nickellegierung (Alloy617) wird die Leistungsfähigkeit dieses Verfahrens demonstriert. Die Messmethode erlaubt es, die Wellenausbreitung durch die Schweißnaht sichtbar zu machen und das Reflexions- und Streuverhalten an den anisotropen Strukturen sowie an eingebrachten Testfehlern zu zeigen. Ziel dieser Entwicklung ist es, die Schallausbreitung in Festkörpern, insbesondere in solchen mit akustisch anisotropen Eigenschaften, besser zu verstehen, die vorhandenen Modellvorstellungen zu verifizieren und die Prüfmethoden zu optimieren bzw. weiterzuentwickeln. T2 - DACH-Jahrestagung 2008 - Zerstörungsfreie Materialprüfung, ZfP in Forschung, Entwicklung und Anwendung CY - St. Gallen, Schweiz DA - 2008-04-28 KW - Elektrodynamische Sonde KW - Visualisierung KW - Schallfeld KW - Ultraschall KW - Engspaltschweißnaht KW - Nickellegierung PY - 2008 SN - 978-3-940283-09-2 IS - DGZfP-BB-113 (Poster P18) SP - 672 EP - 681 AN - OPUS4-17989 LA - deu AD - Bundesanstalt fuer Materialforschung und -pruefung (BAM), Berlin, Germany ER - TY - GEN A1 - Matthies, Klaus A1 - Erhard, Anton A1 - Ernst, h. A1 - Hübschen, G. A1 - Just, Tilman A1 - Völz, Uwe A1 - Wessels, J. A1 - Boehm, Rainer A1 - Gebhardt, W. A1 - Mrasek, Heinz A1 - Neumann, Eberhard A1 - Redmer, Bernhard A1 - Schmitz, V. A1 - Thomas, Hans-Martin A1 - Walte, F. T1 - Ultraschallprüfung von austenitischen Werkstoffen PY - 2009 SN - 978-3-87155-988-4 IS - 1. Aufl. SP - 1 EP - 464 PB - DVS-Verl. CY - Berlin AN - OPUS4-19897 LA - deu AD - Bundesanstalt fuer Materialforschung und -pruefung (BAM), Berlin, Germany ER - TY - CONF A1 - Völz, Uwe A1 - Mrasek, Heinz A1 - Matthies, Klaus A1 - Kreutzbruck, Marc T1 - Visualization of sound propagation with electrodynamic probes N2 - When dealing in ultrasonic testing with inhomogeneous material structure data interpretation can be rather difficult. This is especially the case when using anisotropic dissimilar welds made from austenitic steel or nickel based alloys, which are currently used for modern power plant concepts. For better understanding of the complex interaction between the sound field and the component under test, the visualization of sound propagation in solids is a substantial task to increase the probability of detection of relevant defects. However, there exist only a small number of appropriate techniques published today, such as scanning laser interferometer, piezoelectric and optical approaches in case of transparent solids. In this work we present an electrodynamic technique providing a simple use and a high signal to noise ratio. By detecting the grazing beam with an electrodynamic probe with a size smaller than 10 mm, we measured the particle displacement as a function of time with a spatial resolution in the order of 1 mm. Adapting the electrodynamic probe and its coil alignment allows for measuring the displacement components in all three dimensions. This comprises the detection of the horizontal and vertical particle displacement with respect to the surface and thus also the transformation from longitudinal waves into transversal waves and vice versa is possible. A SNR of higher than 36 dB could be achieved within ferromagnetic and high conductive chrome steel when using a transversal wave generated by an angled beam transducer. We report on measurements of the sound field in complex weld joints. One example shows a 10 mm thick narrowgap weld joining a nickel alloy with a chrome steel yielding a substantial anisotropy of the weld structure. The test system enables us to visualize the wave propagation within the weld and indicates the reflection scenario and the energy losses due to both the anisotropic structure and material defects. T2 - ECNDT 2010 - 10th European conference on non-destructive testing CY - Moscow, Russia DA - 2010-06-07 KW - Ultrasonic KW - Sound field KW - Visualization KW - Electrodynamic probe KW - Nondestructive testing (NDT) KW - Nickel alloy KW - Anisotropic weld KW - Narrow-gap weld PY - 2010 SN - 978-1-617-82791-4 SP - 1 EP - 8 AN - OPUS4-22974 LA - eng AD - Bundesanstalt fuer Materialforschung und -pruefung (BAM), Berlin, Germany ER - TY - GEN A1 - Völz, Uwe A1 - Mrasek, Heinz A1 - Matthies, Klaus A1 - Kreutzbruck, Marc ED - Mazal, Pavel T1 - Visualization of sound propagation with electrodynamic probes T2 - 5th International workshop of NDT experts - NDT in progress 2009 CY - Prague, Czech Republic DA - 2009-10-12 KW - Ultrasonic KW - Sound field KW - Visualization KW - Electrodynamic probe KW - Nondestructive testing (NDT) KW - Nickel alloy KW - Anisotropic weld KW - Narrow-gap weld PY - 2009 SN - 978-80-214-3968-9 SP - 321 EP - 328 AN - OPUS4-20334 LA - eng AD - Bundesanstalt fuer Materialforschung und -pruefung (BAM), Berlin, Germany ER - TY - CONF A1 - Matthies, Klaus T1 - TOFD - Eine kritische Betrachtung T2 - DGZfP Fachausschuss Ultraschallprüfung CY - Stutensee, Germany DA - 2009-11-11 PY - 2009 AN - OPUS4-20384 LA - deu AD - Bundesanstalt fuer Materialforschung und -pruefung (BAM), Berlin, Germany ER - TY - GEN A1 - Völz, Uwe A1 - Kreutzbruck, Marc A1 - Mrasek, Heinz A1 - Matthies, Klaus T1 - Visualization of sound propagation in solids using electrodynamic probes N2 - When dealing in ultrasonic testing with inhomogeneous material structure data interpretation can be rather difficult. This is especially the case when using anisotropic dissimilar welds made from austenitic steel or nickel based alloys, which are currently used for modern power plant concepts. In this work we present an electrodynamic technique to visualize sound waves with frequencies up to 3 MHz in steel components providing a simple use and a high signal-to-noise ratio. By detecting the grazing beam with an electrodynamic probe, we measured the particle displacement as a function of time with a spatial resolution in the order of 1 mm. Adapting the electrodynamic probe and its coil alignment allows for measuring the displacement components in all three dimensions. This comprises the detection of the horizontal and vertical particle displacement with respect to the surface and thus also the transformation from longitudinal waves into transversal waves and vice versa. We report on measurements of the sound field in a complex narrow-gap weld, joining a nickel alloy with a chrome steel with a substantial anisotropy of the weld structure. The test system enables us to visualize the wave propagation within the weld and indicates the reflection scenario and the energy losses due to both the anisotropic structure and material defects. T2 - IEEE International Ultrasonics Symposium 2009 CY - Rome, Italy DA - 2009-09-19 KW - Acoustic propagation KW - Anisotropic media KW - Nickel alloys KW - Nondestructive testing KW - Visualization PY - 2009 SN - 978-1-4244-4390-1 SN - 1948-5727 SP - 1495 EP - 1498 AN - OPUS4-21126 LA - eng AD - Bundesanstalt fuer Materialforschung und -pruefung (BAM), Berlin, Germany ER - TY - CONF A1 - Völz, Uwe A1 - Mrasek, Heinz A1 - Matthies, Klaus A1 - Wüstenberg, Hermann A1 - Kreutzbruck, Marc ED - Thompson, D. O. ED - Chimenti, D. E. T1 - Electrodynamic approach for visualization of sound propagation in solids N2 - The visualization of sound propagation in solids is vital for transducer adaptation and better understanding of complex test samples and their wave propagation modeling. In this work we present an electrodynamic technique detecting the grazing sound beam with a 10 mm-sized electrodynamic probe. The particle displacement along the sample’s surface was then measured as a function of time and position. Adapting the electrodynamic probe and its coil alignment allows for measuring the displacement components in all three dimensions. Thus horizontal and vertical particle displacement with respect to the surface can be detected. A SNR of up to 40 dB could be achieved within ferromagnetic and high conductive chrome steel when using a shear wave generated by an angle beam probe. When dealing with nonconductive materials such as PMMA we obtained a reduced SNR of 12 dB. We report on measurements of the sound field in complex weld joints. One example shows a narrow gap weld joining a nickel alloy with a chrome steel. The weld of the 80 mm-thick test block shows a distinct anisotropic texture. The system enables us to visualize the wave propagation within the weld and indicates the reflection and scattering scenario and the energy losses due to both the anisotropic structure and material defects. T2 - 35th Annual Review of Progress in Quantitative Nondestructive Evaluation CY - Chicago, IL, USA DA - 2008-07-20 KW - Ultrasonic KW - Sound field KW - Visualization KW - Electrodynamic probe KW - Nondestructive testing KW - Nickel alloy KW - Anisotropic weld KW - Narrow gap weld PY - 2009 SN - 978-0-7354-0629-2 SN - 0743-0760 SN - 0094-243X N1 - Serientitel: AIP conference proceedings – Series title: AIP conference proceedings IS - 1096 SP - 758 EP - 765 PB - American Institute of Physics CY - Melville, NY AN - OPUS4-19436 LA - eng AD - Bundesanstalt fuer Materialforschung und -pruefung (BAM), Berlin, Germany ER - TY - CONF A1 - Völz, Uwe A1 - Mrasek, Heinz A1 - Matthies, Klaus T1 - Visualisierung der Schallausbreitung in Festkörpern mit elektrodynamischen Sonden T2 - DGZfP-Jahrestagung 2009 CY - Münster, Deutschland DA - 2009-05-18 KW - Elektrodynamische Sonde KW - Visualisierung KW - Schallfeld KW - Ultraschall KW - Engspaltschweißnaht KW - Nickellegierung KW - Gruppenstrahler PY - 2009 SN - 978-3-940283-16-0 IS - DGZfP-BB 115 (Mi.2.A.2) SP - 1 EP - 8 AN - OPUS4-20517 LA - deu AD - Bundesanstalt fuer Materialforschung und -pruefung (BAM), Berlin, Germany ER -