Materialprovningsmaskiners dynamik

Relevanta dokument
Fatigue Properties in Additive manufactured Titanium & Inconell

Grundläggande Lastanalys

Simulering av ekonomiska och finansiella variabler i det svenska pensionssystemet

Signaler och system, IT3

Frekvensplanet och Bode-diagram. Frekvensanalys

Komposit mot metall i rymdmiljö KOMET-3. Stockholm, November, 2014

Kalibrering. Lars Andersson. - Intertek reder ut begreppen. Technical Manager, Intertek

Hans Borg, Leica Geosystems AB, Sverige

Ljudnivåmätare C.A 832

Videoförstärkare med bipolära transistorer

Tekniska tjänster batteri- och hybridsystem

Reglerteknik AK, Period 2, 2013 Föreläsning 12. Jonas Mårtensson, kursansvarig

Gradientbaserad Optimering,

Frekvensstyrning av vibrationsvältar och vibroplattor för packning av friktionsjord

Reglerteknik AK, Period 2, 2013 Föreläsning 6. Jonas Mårtensson, kursansvarig

Definitionerna i tabell 1 utgör grunden för de begrepp, som kommer till användning i denna standard.

Vibrationsprovning. Kvalitetssäkring av vibrationskänsliga komponenter

EURAMET/iMERA. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Inbjudan till Nationellt Informationsmöte om Kvalitetssäkrad Mätteknik.

Valveco compact : 2-vägs reglerventil för hydraulisk kalibrering

Beacon BluFi Bluzone. Givarna har mycket hög känslighet och kan mäta mycket små förändringar.

Kalibrering. Lars Andersson. - Intertek reder ut begreppen. Kalibrering av instrument för elektriska installationer. Technical Manager, Intertek

Kalibrering. Lars Andersson. - Intertek reder ut begreppen. Kalibrering av instrument för elektriska installationer. Technical Manager, Intertek

Förklarande punkter kring Viktorvågs fordonsvågar.

PM Absorptionsmätningar DOMO

Läran om återkopplade automatiska system och handlar om hur mätningar från givare kan användas för att automatisk göra förändringar i processen.

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson P (4) Energiteknik

RAPPORT. Uppdrag. Mätdatum. Resultat. Rönnåsgatan 5B Ulricehamn. använts. L s, w (db) Mätn. nr

RAPPORT. och SS (7 bilagor) Provobjekt. Provning. Resultat. Rönnåsgatan 5B Ulricehamn

Tentamen i Elektronik - ETIA01

Forskningsmetodik Lektion 8 Systematiska och statistiska fel

Sammanfattning av föreläsning 11. Modellbygge & Simulering, TSRT62. Föreläsning 12. Simulering. Föreläsning 12. Numeriska metoder och Simulering

Elektronik. Viktor Öwall, Digital ASIC Group, Dept. of Electroscience, Lund University, Sweden-

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson P (4) Energiteknik

Mäta ljudnivåer och beräkna vägt reduktionstal för skiljevägg i byggnad

Kalibratorer med simuleringsfunktion för ström, spänning och temperaturer

Kalibrering. Lars Andersson. - Intertek reder ut begreppen. Technical Manager, Intertek

Ultraljudprovning. Inspecta Academy

Kundts rör - ljudhastigheten i luft

Analoga och Digitala Signaler. Analogt och Digitalt. Analogt. Digitalt. Analogt få komponenter låg effektförbrukning

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson PX (3) Energiteknik mathias.johansson.et@sp.se.

Experimentella metoder 2014, Räkneövning 1

KTH Royal Institute of Technology

TEKNISKA TJÄNSTER BATTERI- OCH HYBRIDSYSTEM 2014

ANAB AB C/O ANDERS GUSTAVSSON VASTANBY ROSENLUND FJUGESTA SWEDEN

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB

SF1625 Envariabelanalys

Mätningar. Uppdragsnr: Abstracta AB Elin Nork. Göteborg

PPU408 HT15. Beräkningar stål. Lars Bark MdH/IDT

Maskindiagnostik MSGC 22 & MSGC 26

Seismik. Nils Ryden, Peab / LTH. Nils Rydén, Peab / Lunds Tekniska Högskola

Flexibilitet som flyttar gränserna

Optimal prestation. Scanvaegt Service FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL HÖG DRIFTSÄKERHET ÖKAD KONKURRENS- KRAFT

Fysikaliska modeller. Skapa modeller av en fysikalisk verklighet med hjälp av experiment. Peter Andersson IFM fysik, adjunkt

42.MST 1/D (E )

Kravnivåer i samband med laboratorietestning av filter Kravnivåer i samband med långtidsprov av filter Redovisning av data för P-märkt luftfilter

ABSORPTIONSMÄTNINGAR FÖR TVÅ BORDSSKÄRMAR FRÅN GÖTESSONS INDUSTRI AB

Elektronik 2018 EITA35

Mätmetoder för ljudnivåskillnad för fasad och ljudnivå inomhus

Diagnostiskt prov i mätteknik/luftbehandling inför kursen Injustering av luftflöden

1. PRESENTATION SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Säkerhetsföreskrifter Användningsvillkor BESKRIVNING AV INSTRUMENTET...

IDE-sektionen. Laboration 5 Växelströmsmätningar

TEKNISKA TJÄNSTER BATTERI- OCH HYBRIDSYSTEM

Skapa god ljudmiljö i öppna kontor

Ordinära differentialekvationer,

CHALMERS ROCK PROCESSING SYSTEM

Mobila eller semimobila fordonsvågar en kort översyn av teknik och produkter på den svenska marknaden

Utbildningskrav enligt ISO :2003 gällande personal engagerade i mätning och analys/ diagnostik av maskiner. Tabell A.

För att få ett effektiv driftsätt kan det ibland behövas avancerad styrning.

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson PX (3) Energiteknik mathias.johansson.et@sp.se.

DIGITALA FILTER. Tillämpad Fysik Och Elektronik 1. Frekvensfunktioner FREKVENSSVAR FÖR ETT TIDSDISKRET SYSTEM. x(n)= Asin(Ωn)

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson P (4) Energiteknik

Sylodyn. Dynamiska prestanda för exceptionella krav. Fördelar. Leveransprogram

Zhafir Zeres Serie ,300 kn

Produktfamiljöversikt. LMS1000 Blixtsnabb mätning på rekordtid! 2D-LIDAR-SENSORER

Sammanfattning av föreläsning 5. Modellbygge & Simulering, TSRT62. Föreläsning 6. Modellkvalitet och validering. Bias och varians

TENTAMEN I DYNAMISKA SYSTEM OCH REGLERING

Operationsfo rsta rkarens parametrar

Förstärkarens högfrekvensegenskaper. Återkoppling och stabilitet. Återkoppling och förstärkning/bandbredd. Operationsförstärkare.

Lösningar till Tentamen i Reglerteknik AK EL1000/EL1100/EL

Rapport om deltagande i nationellt tillsynsprojekt Höga ljudnivåer från musik. Mätningar i Jönköping

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för Elektro- och Informationsteknik

Påtvingad svängning SDOF

Digital termostat LCD skärm med ur

SP Metod 1937 Långtidstest av luftfilter för ventilationsanläggningar

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson P (4) Energiteknik

ERE 102 Reglerteknik D Tentamen

FMSF55: Matematisk statistik för C och M OH-bilder på föreläsning 5, a 2 e x2 /a 2, x > 0 där a antas vara 0.6.

Tentamen i Signaler och kommunikation, ETT080

ISO 17025:2018 Vad innebär det. Fredrik Arrhén

Hambley avsnitt

SPCT-metoden - Provning av hundburar

Riktiga experter på värmekamerateknik. Patrik Svensson

Energilager och frekvens. Olof Samuelsson Industriell Elektroteknik och Automation

Bruksanvisning Nima Dynamic Pro + med Q3 03 pump 1

Mätosäkerhet. Tillämpningsområde: Laboratoriemedicin. Bild- och Funktionsmedicin. %swedoc_nrdatumutgava_nr% SWEDAC DOC 05:3 Datum Utgåva 2

Massaindex. Ett projekt inom SCOPE Norra. Mikael Håkansson 23 Maj 2013

Övning 3. Introduktion. Repetition

H16D & H17D Bruksanvisning

Alexander Medvedev Rum 2111 Dynamiska system

Transkript:

UTMIS årsmöte Linköping 3-31/1, 28 Materialprovningsmaskiners dynamik Utmattningsprovning Jan Peter Hessling SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Mätteknik Support och diskussioner: Gunnar Kjell, Åke Larsson, Thomas Svensson SP Andy Knott NPL, GB Ernie Doebelin, Ohio State Univ. USA Aimo Pusa, Raute Prec. Finland

Bakgrund

Materialprovningsmaskin Mätosäkerhet - Kalibrering Ofta konstant last (ISO75) Lastcell (kraftmätning) Övre grepp Provobjekt Kontrollpanel Undre grepp Ram Aktuator Upplag / stöd

Utmattningsprovning förutsättningar Livslängd / förändring upprepade lastförändringar Material / utformning Beror på: last Lastamplitud vid vändpunkter Antal cykler Beror ej på: Lastvariationer mellan vändpunkter Snabbhet, snabb relaxation i material Tidskrävande många cykler krävs => Höghastighetsprovning (maskin) hög signalbandbredd tid

Mätosäkerhet utmattningslivslängd (1) Livslängdens (T) beroende av lastamplitud (F): T α F, α [ 3,1]? Relativ mätosäkerhet, last till livslängd : u T = u F ( ) ( ) ) α α 1+ uf 1, 1 uf 1 ± α uf Mätosäkerheten förstärks (approx.) med exponenten för utmattning! u T Ex. (ISO 75-1:1999) Konstant! last u L = 1% u α = 8 T = ± 8%

Dynamiska effekter Rimlig provtid => höghastighetsprovning / hög signalbandbredd Maskinens tröghet dynamiska effekter NPL 1995:

Dynamisk mätosäkerhet utmattningslivslängd (2) Livslängdens (T) beroende av lastamplitud (L): T α F, α [ 3,1]? Relativ mätosäkerhet, last till livslängd : u T = u F ( 1+ ) 1, ( 1 ) 1) α α u u F Mätosäkerheten förstärks (approx.) med exponenten för utmattning! F u T Ex. (NPL, Dynamiska effekter) Variabel last, bandbredd ~4 Hz u F = 1% u α = 8 T = ( 53, + 13)%

Relevans av materialprovningsmaskinens dynamiska egenskaper vid utmattningsprovning 1. Rimlig tid för provning Resultat: Höghastighetsprovning (3-5 Hz?) Dynamiska effekter betydande Stor ökning av mätosäkerhet 1? 2. Mätosäkerheten förstärks med exponent för livslängd Möjligt med mycket stor(!) mätosäkerhet (~5%). OK, relativa jämförelser med samma provstyvhet lastvariation - Deterministiska fel! Bestämd livslängd trovärdig? Stor ökning av mätosäkerhet 1?

Relevans av dynamiska effekter Dynamisk kalibrering / utvärdering ev. nödvändig vid utmattningsprovning! Standardisering ASTM E 467-98a Revision av ISO 4965 Begränsad tillämpbarhet

Dynamisk utvärdering

Vibrationsanalys H MECH Dynamic calibration of uni-axial material testing machines, Hessling J P 28 Dynamic calibration of uni-axial material testing machines Mech. Sys. Sign. Proc., 22 No. 2 451-66

Frekvensrespons Överordnad variation Resonanseffekt i begränsat intervall Montering mot golv / fast punkt: H 2.5 2 1.5 1.5.5 1 1.5 2 2.5 ω/ω H 1.15 1.1 1.5 1 ζ=[ ] H 1.15.95.95.1.2.3.4.1.2.3.4 ω/ω ω/ω 1.1 1.5 1 ζ=[.1] arg(h) (deg) 1-1.5 1 1.5 2 2.5 ω/ω Tillgängligt band med hydrauliska kraftaktuatorer arg(h) (deg) 18 9-9 -18.1.2.3.4 ω/ω arg(h) (deg) 1.5 -.5-1.1.2.3.4 ω/ω

Beroende av provobjektets styvhet (opubl.) Mätning (NPL) Vibrationsmodell (SP) 1.8.6 k 3 = δ H (iω).4.2 -.2 -.4 -.6 -.8 k 3 =1/1 k 3 =1/1 k 3 =1/5 k 3 =1 k 3 =1/2 k 3 =1/3 k 3 =1/4-1.2.4.6.8 1 1.2 ω

Beroende av styvhet för provobjekt (opubl.) Orsak dynamiskt fel: Tröghet massa ( övre grepp ) mellan provobjekt och lastcell Mjukt upplag / stöd! 3. Kritisk styvhet Dynamiskt fel Mycket hög bandbredd Övre grepp stillastående, Ram och undre grepp i motfas: 1. Hög relativ styvhet prov Dynamiskt fel > (Lastcell visar för mycket) 1 8 6 Upper grip Lower grip Frame 2. Låg styvhet prov Dynamiskt fel < (Lastcell visar för litet) Coordinate excursions 4 2-2 -4-6 -8-1.2.4.6.8 1 1.2 ω

Karaktärisering and identifiering / Modellanpassning Kan variera med installation, upplag, golv etc.! => Utvärdering bör göras på plats! H arg(h) (deg) 1.2 1.1 1 -.5-1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 f(hz) Meas FB 4BR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 f(hz) Model number of base resonances ( FB ) 1 2 3 4 ( 4BR ) Machine resonance freq. (Hz) 635 67 614 616 617 Machine damping (%) 2.54 3.1 2.9 2.9 2.9 Base resonance freq. (Hz) - 33.7 33.6 91.4 33.6 91.3 79.6 33.6 91.2 79.3 69.3 Residual target function (model error) 22e-5 4.8e-5 3.4e-5 3.4e-5 3.3e-5

Uppskattning av fel / mätosäkerhet bandbredd Om bandbredden är mindre för signalen än för maskinen är det dynamiska felet acceptabelt. 2 1.8 1.6 Fixed base (FB) Flexible base (4BR) 1.4 δ H max (%) 1.2 1.8.6.4.2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 f(hz)

Korrigering!

Konsekvens av reducerat fel Reduktion av dynamiskt fel i mätt signal Högre bandbredd maskin Lägre kostnad Högre tillåten bandbredd signal Pålitligare resultat Hastigheten vid provning kan höjas (kort relaxationstid material) Kortare provtid Högre precision Fler prov

Metoder för dynamisk korrektion 1. Subtraktion av fel, extra givare Accelerometer övre grepp / INSTRON Dynacell 1. Kräver förändring av maskinuppställning 2. Tidigare resultat kan inte användas 2. Dynamisk kalibrering, analys, numerisk metod för korrigering Frekvensdomän (frekvensrespons) Tidsdomän (impulssvar) Digitala filter 1. Kräver ingen förändring av maskinuppställning 2. Tidigare result kan användas om dynamisk kalibrering finns 3. Ej begränsat mekanik, elektriska egenskaper etc. kan inkl. Generell! 4. Enkel användning, komplexitet / svårighet vid kalibrering 5. Filter kan bestämmas vid kalibrering med generella metoder 6. Kan paketeras / döljas i datorprogram

Ex. Dynamisk korrektion of kraftgivarsystem 1. Avbildning analogt till digitalt (ex.): z k p k = = exp exp ( ~ pkts ) ( ~ z T ) k S 1 2. Annihilering: Transducer (TD) Filter (A) 3. Brusfilter (N) 4. Syntes digitalt korrektionsfilter Imaginary Part.8.6.4.2 -.2 -.4 -.6 -.8-1 6 N N T N A N A A N A N T N -1 -.5.5 1 Real Part

Ex. Dynamisk korrektion of kraftgivarsystem Förbättrad frekvensrespons Abs(H) (db) 2 1-1 ω H ω F η H M G C F -2.5 1 1.5 2 ω/ω C 5 Arg(H) (Deg) G C H M F -5.5 1 1.5 2 ω/ω C

Ex. korrektion of kraftgivarsystem Verifiering med simulering (triangelpuls) 1.8 T T+A Corr Err.6.4.2 -.2-2 -1 1 2 3 4 5 6 Time(s)*f C (Hz)

Generell dynamisk utvärdering

Dynamisk metrologi Karaktärisering / Dynamisk kalibrering => Komplett dynamisk beskrivning Systemidentifiering => Dynamisk modell Fel/osäkerhets uppskattning => Avvikelse uppmätt och fysiskt värde System optimering => Reducerat fel Dynamisk korrektion => Eliminering(?) av fel?????

Vidare utveckling, tjänster Kan erbjuda dynamisk utvärdering av provmaskiner på plats! Prototyputvärdering utanför standard (finns ej) Viktig för verifiering och vidare utveckling Kan utmynna i förslag / förändringar internationell standard Söker samarbete allmänt med användare / utvecklare Kontakt med standariseringsgrupp (ISO 4965) etablerad Följer utveckling Utför Mätningar Karaktärisering Identifiering Uppskattning av fel / osäkerheter Framtagande av korrektionsmetod Diskussion optimering / kritiska aspekter Övriga dynamiska problem vid användande av provmaskiner? Välkomnar övriga dynamiska tillämpningar

Sammanfattning Dynamiska fel kan ge mycket stora fel för utmattningslivslängd Kan vara olika för olika installationer men samma maskin! H 1.2 1.1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 f(hz) Meas FB 4BR Dynamiska fel ofta 1 ggr större än statiska (tumregel) arg(h) (deg) -.5-1 SP har prototypmetoder för dynamisk utvärdering och korrigering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 f(hz) SP kan erbjuda många tjänster för dynamisk utvärdering SP deltar och påverkar utvecklingen av dynamisk analys internationellt Tack!

Extra

Already provided by some manufacturers (2) Instron Dynacell Hardware correction Old style Simple Accurate? Correction limited to mechanical vibrations

Ex. Characterization (impulse) and identification of load cell and calibration bar Load cell Model: H 1 * () s = H ( 1 s p) ( 1 s p ) p = 2πf C ( ) 2 ζ ± i 1 ζ 1, Calibration bar Model: H 1 * () s = H ( 1 s p) ( 1 s p ) p = 2πf C ( ) 2 ζ ± i 1 ζ 1, 3 4 H /H (db) 2 1 16 18 2 22 24 26 f(hz) H /H (db) 3 2 1 4 45 5 55 6 65 7 75 f(hz) arg(h) (deg) 1 15 2 25 3 16 18 2 22 24 26 f(hz) arg(h) (deg) 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 f(hz) f = C 238 Hz ζ =. 45 % f = C ζ = 664 Hz. 9 %

Ex. Characterization and identification of testing machine Force response: Calibration bar => load cell Global fixed base model: H p : Local flexible base model: H p : () s () s = 2 = H H 2 4 = 8, * ( 1 s p)( 1 s p ) * ( 1 s z)( 1 s z ) * ( 1 s p)( 1 s p ) z : 1 2 4 = 8, H arg(h) (deg) 1.2 1.1 1 -.5-1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 f(hz) Meas FB 4BR Total # of parameters: 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 f(hz) Model FB 4BR Machine resonance freq. (Hz) 635 617 Machine damping (%) 2.54 2.9 Base resonance freq. (Hz) - 33.6, 91.2, 79.3, 69.3