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<title>Grundlagen und Anwendung der zerstörungsfreien Prüfverfahren für die Qualitätssicherung und Bauteilprüfung</title>
<cid>DFMEES-214</cid>
<sapsubmodule>P610-0572</sapsubmodule>
<bkey>dfmees</bkey>
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<hours>2</hours>
<type>VU</type>
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<cp>3</cp>
<semester>2</semester>
<mandatory>ja</mandatory>
<language>Deutsch</language>
<exam>Klausur (80%) und Laborübung mit Ausarbeitung (20$)</exam>
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<cid>DFMEES-214</cid>
<branch>Elektrotechnik - Erneuerbare Energien und Systemtechnik</branch>
<semester>2</semester>
<mandatory_tag>Pflichtfach</mandatory_tag>
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Die Präsenzzeit dieses Moduls umfasst bei 15 Semesterwochen 30 Veranstaltungsstunden (= 22.5 Zeitstunden). Der Gesamtaufwand des Moduls beträgt bei 3 Creditpoints 90 Stunden (30 Stunden/ECTS Punkt). Daher stehen für die Vor- und Nachbereitung der Veranstaltung zusammen mit der Prüfungsvorbereitung 67.5 Stunden zur Verfügung.
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<knowledge>Grundlagen der Elektrotechnik, Physikalische und Mathematische Grundlagen auf Bachelor Niveau</knowledge>
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<convenor>Prof. Dr.-Ing. Ahmad Osman</convenor>
<convenor-person-key>aos</convenor-person-key>
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<lecturer>Marc Quirin, M.Sc.</lecturer>
<lecturer-person-key>mqr</lecturer-person-key>
</lecturers>
<objectives>Die Studierenden haben nach erfolgreichem Modulabschluss grundlegende Kenntnisse über die
zerstörungsfreie Werkstoffprüfung. Es werden die am häufigsten verwendeten Verfahren in der zfP
theoretisch und praktisch durchgenommen. Die Studierenden sind danach in der Lage die
durchgenommenen Verfahren in die Praxis zu überführen, um sie dort einsetzen zu können.</objectives>
<content>1. Einführung in die zfP
2. Ultraschallprüfung
2.1. Einleitung
2.2. Physikalische Grundlagen
2.3. Prüfkopfaufbau, Schallfeld und Gerätetechnik
2.4. Grundlagen der Schrägeinschallung
2.5. Gruppenstrahler Prüfköpfe
2.6. Fehlerprüfung
2.7. Zusammenfassung
3. Wirbelstromprüfung
3.1. Einleitung
3.2. Physikalische Grundlagen
3.3. Grundlagen der Wirbelstromprüfung
3.4. Eigenschaften von Wirbelströmen
3.5. Geräteaufbau und Gerätefunktionen
3.6. Zusammenfassung
4. Infrarotprüfung
4.1. Einleitung
4.2. Physikalische Grundlagen
4.3. Strahlungsphysik
4.4. Wechselwirkung von elektromagnetischer Strahlung mit Materie
4.5. Aktive Infrarot-Thermografie
4.6. Zusammenfassung
5. Magnet-Pulverprüfung
5.1. Einleitung
5.2. Physikalische Grundlagen
5.3. Physikalische Messtechnik
5.4. Nachweisvermögen und Einsatzgrenzen
5.5. Fehlerprüfung / Streuflussprüfung
5.6. Applikationsbeispiele
5.7. Prüfmittel und Gerätetechnik
6. Laborversuche zu den Verfahren
6.1. Ultraschallprüfung
6.2. Wirbelstromprüfung
6.3. Thermografie
7. Fazit</content>
<media>Interaktive Vorlesung mit Klausur und praktischen Übungen sowie betreute Laborübungen in
Kleingruppen mit Wissensabfrage.
Foliensätze mit Animationen, schematische und reale Darstellungen.</media>
<literature>Prof. Dr. –Ing. Bernd Valeske / Vorlesungsskript zfP1
Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes, Campus Alt-Saarbrücken
• V. Deutsch: ZfP – kompakt und verständlich
Castell-Verlag (Wuppertal), Informationsreihe, Bände 0 bis 12, ab Jahrgang 2002
• J. Krautkrämer &amp; K. Krautkrämer
Zerstörungsfreie Werkstoffprüfung mit Ultraschall
Springer Verlag, 5. Auflage, 1986
• Xavier P.V. Maldague
Theory and Practice of Infrared Technology for Nondestructive Testing
Wiley-Interscience, 2001</literature>
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