Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego

Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

<p class="MsoListParagraph" style="margin-left:0cm;mso-add-space:auto;line-height:normal;tab-stops:269.0pt"><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif">Stale,stopy niklu, aluminium, tytanu. Części maszyn i silników<o:p></o:p></span></p><p></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif">Ciecze i roztwory. Woda<o:p></o:p></span></p>

Stale,stopy niklu, aluminium, tytanu. Części maszyn i silników

Ciecze i roztwory. Woda

Analiza ilościowa składu chemicznego badanych próbek metodą wzorcową
Procedura zgodna z wytycznymi producenta urządzenia i norm branżowych

<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size: 14pt; font-family: Cambria, serif;">Metale, stopy metali, warstwy i powłoki żaroodporne</span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL"><o:p></o:p></span></p>

Metale, stopy metali, warstwy i powłoki żaroodporne

Określenie odporności na ścieranie cząstkami stałymi w temperaturze podwyższonej (do 800℃)
Norma G76

Określenie odporności na ścieranie cząstkami stałymi w temperaturze pokojowej
Procedura wewnętrzna

Określenie żaroodporności metali i ich stopów w atmosferze spalin paliwa wzbogaconego w wodór
Procedura wewnętrzna

Określenie żaroodporności metali i ich stopów w atmosferze wzbogaconej w parę wodną
Procedura wewnętrzna

Określenie żaroodporności metali i ich stopów w atmosferze utleniającej
Procedura wewnętrzna

<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size: 14pt; font-family: Cambria, serif;">Metale, stopy metali</span><span style="font-size:14.0pt;mso-no-proof:yes"><o:p></o:p></span></p>

Metale, stopy metali

Potencjał krytyczny korozji wżerowej
Badania korozyjne – metody elektrochemiczne
ASTM G61-86, ASTM G69-97

Grubość powłok malarskich i konwersyjnych
Badania grubości powłok metodą nieniszczącą
ASTM B224-07

Ubytek masy próbki podczas próby ścierania metodą Tabera
Badania odporności na zużycie w warunkach tarcia - metoda Tabera
ASTM D4060

Podatność stopów aluminium na korozję międzykrystaliczną
Badania korozyjne – metody chemiczne
ASTM G110-92

Podatność na korozję wżerową i międzykrystaliczną stali odpornych na korozję
Badania korozyjne – metody chemiczne
ASTM G28-02, ASTM G48-03

Potencjał repasywacji
Badania korozyjne – metody elektrochemiczne
ASTM G61-86, ASTM G69-97

Potencjał korozyjny
Badania korozyjne – metody elektrochemiczne
ASTM G61-86, ASTM G69-97

Gęstość prądu korozji
Badania korozyjne – metody elektrochemiczne
ASTM G61-86, ASTM G69-97

Opór polaryzacyjny
Badania korozyjne – metody elektrochemiczne
ASTM G59-97

Obecność zniszczeń korozyjnych na powierzchni wyrobów/próbek – ocena wizualna
Badania korozyjne w komorze solnej/klimatycznej
ASTM B117-07a

Ubytek masy próbek
Badania korozyjne w komorze solnej/klimatycznej
ASTM B117-07a

<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size: 14pt; font-family: Cambria, serif;">Minerały, substancje nieorganiczne, metale i stopy, ceramika, polimery, materiały biologiczne</span><span style="font-size:14.0pt"><o:p></o:p></span></p>

Minerały, substancje nieorganiczne, metale i stopy, ceramika, polimery, materiały biologiczne

Analiza wydzielanych gazów (EGA)
ASTM E 1269, DIN 51 007

Ciepło właściwe badanego materiału
ASTM E 1269, DIN 51 007

Różnicowa kalorymetria skaningowa (DSC)
ASTM E 1269, DIN 51 007

Różnicowa analiza termiczna (DTA)
ASTM E 1269, DIN 51 007

Analiza termograwimetryczna (TGA)
ASTM E 1269, DIN 51 007

<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size: 14pt; font-family: Cambria, serif;">Minerały, substancje nieorganiczne, metale i stopy, ceramika, polimery</span><span style="font-size:14.0pt"><o:p></o:p></span></p>

Minerały, substancje nieorganiczne, metale i stopy, ceramika, polimery

Pomiar gęstości objętościowej (pozornej) ciał stałych
Pomiar gęstości właściwej ciał stałych
Pomiar ciepła właściwego
Przewodnictwo cieplne i dyfuzyjność cieplna
Wyznaczenie współczynników rozszerzalności cieplnej liniowej
Wyznaczenie początku i końca przemian fazowych
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size: 14pt; font-family: Cambria, serif;">Minerały, substancje nieorganiczne, metale i stopy, ceramika</span><span style="font-size:14.0pt"><o:p></o:p></span></p>

Minerały, substancje nieorganiczne, metale i stopy, ceramika

Określenie współczynnika kształtu
Pomiar wielkości cząstek wilgotnych i sklejających się
Pomiar rozkładu wymiarów cząstek stałych w powietrzu niezależnie od ich właściwości fizycznych i chemicznych
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">Metale, stopy metali, materiały ceramiczne</span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%"><o:p></o:p></span></p>

Metale, stopy metali, materiały ceramiczne

Badania fraktograficzne przełomów metodami mikroskopii świetlnej
Makro i mikrostuktura metali i ich stopów


Metoda mikroskopii świetlnej
Mikrostruktura i morfologia powierzchni
Metoda skaningowej mikroskopii elektronowej
PB/P3/03 wyd. z 15.06.2022 r.

Badanie akredytowane
Skład chemiczny w mikroobszarze – analiza jakościowa
Metoda elektronowej mikroskopii skaningowej z systemem EDS (SEM-EDS)
ASTM E 1508-12

Badanie akredytowane
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">Stale, żeliwa, stopy metali nieżelaznych, materiały ceramiczne, polimery</span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%"><o:p></o:p></span></p>

Stale, żeliwa, stopy metali nieżelaznych, materiały ceramiczne, polimery

Analiza składu fazowego materiałów
Metoda dyfrakcji rentgenowskiej
Procedura zgodna z wytycznymi producenta urządzenia dyfraktometru rentgenowskiego

<p class="MsoNormal"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">Związki organiczne, ceramika, szkło</span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%"><o:p></o:p></span></p>

Związki organiczne, ceramika, szkło

Określenie składu chemicznego związku i temperatur przemian fazowych

Zakres temperatury: od -150 do 600 °C

Procedura zgodna z wytycznymi producenta urządzenia

<p class="MsoNormal"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif">Stale oraz&nbsp; stopy niklu, aluminium, tytanu.<o:p></o:p></span></p><p></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif">Części maszyn i silników</span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%"><o:p></o:p></span></p>

Stale oraz  stopy niklu, aluminium, tytanu.

Części maszyn i silników

Identyfikacja pierwiastków obecnych w badanym materiale (pełne spektrum optyczne)
Procedury badawcze: PB_P2_01, PB_P2_02

Określenie zmian stężenia pierwiastków w funkcji odległości od powierzchni badanego materiału
Procedury badawcze: PB_P2_01, PB_P2_02

Określenie składu chemicznego badanych próbek metodą wzorcową
Procedury badawcze: PB_P2_01, PB_P2_02

Określenie zawartości austenitu szczątkowego

Zakres: - %

Metoda dyfrakcji rentgenowskiej
ASTM E 975-03

Pomiar naprężeń własnych

Zakres:  - MPa

Metoda dyfrakcji rentgenowskiej
ASTM E915, PN-EN 15305:2008

<p><span style="font-size: 18px; line-height: 107%; font-family: Cambria, serif;">Metale i
stopy metali w postaci lanej lub przerobionej plastycznie</span><i><span style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 176, 80); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"></span></i></p>

Metale i stopy metali w postaci lanej lub przerobionej plastycznie

Próba odwirowania dysków turbin gazowych
Wysokocyklowe próby zmęczeniowe
Badania klimatyczne
Próba propagacji pęknięcia zmęczeniowego w warunkach jednostronnego rozciągania w temperaturze pokojowej (próbka mini-compact);
ASTM E647

Próba zmęczenia wysokocyklowego w temperaturze pokojowej, w warunkach jednostronnego rozciągania, skręcania lub zginania;
ASTM E466

Próba zmęczenia niskocyklowego i wysokocyklowego w warunkach jednoosiowego rozciągania-ściskania próbek walcowych lub płaskich w temperaturze pokojowej;
ASTM E606/E606M

Udarność

Zakres: KCU2; KCU

Początkowa energia młota: 300 J

Temperatura badania: 23±5°C

Próba udarności metodą Charpy'ego
PN-EN 10045-1:1994

Badanie akredytowane
Praca łamania

Zakres: KV2; KU2

Początkowa energia młota: 300 J

Temperatura obniżona (do -25°C)

Próba udarności metodą Charpy'ego
PN-EN ISO 148-1:2017-02

Praca łamania

Zakres: KV2; KU2

Początkowa energia młota: 300 J

Temperatura badania:23±5°C

Próba udarności metodą Charpy'ego
PN-EN ISO 148-1:2017-02

Badanie akredytowane
Twardość sposobem Vickersa

Zakres: HV 30, HV50

Metoda Vickersa
PN-EN ISO 6507-1:2018-05

Twardość sposobem Vickersa

Zakres: HV 10

Metoda Vickersa
PN-EN ISO 6507-1:2018-05

Badanie akredytowane
Twardość sposobem Rockwellla

Zakres: skala HRA, HREW, HR15N, HR15TW

Metoda Rockwella
PN-EN ISO 6508-:2016-10, ASTM E18-20

Twardość sposobem Rockwellla

Zakres: skala B, C

Metoda Rockwella
PN-EN ISO 6508-:2016-10, ASTM E18-20

Badanie akredytowane
Twardość sposobem Brinella HBW 2,5/187,5

Zakres: kulka Ø  2,5 mm

Metoda Brinella
PN-EN ISO 6506-1:2014-12, ASTM E10-18

Właściwości wytrzymałościowe tu, tfx, Au, Af, Zu.

Zakres: siła (0 - 30) kN, Temperatura (150 - 1200)°C

Próba pełzania przy jednoosiowym rozciąganiu
PN-EN ISO 204:2018-11, ASTM E 139-11

Badanie akredytowane
Właściwości wytrzymałościowe Rm, Re, Rp0.2, A, Z

Zakres: siła (0 - 100) kN,

Temperatura max. 1200°C

Statyczna próba rozciągania w podwyższonej temperaturze
PN-EN ISO 6892-2:2018-08, ASTM E21-20

Badanie akredytowane
Właściwości wytrzymałościowe Rm, Re, Rp0.2, A, Z

Zakres: siła (0 - 600) kN,


Statyczna próba rozciągania w temperaturze pokojowej
PN-EN ISO 6892-1:2010 metoda B, PN-EN ISO 6892-1:2020-05 metoda B, ASTM E8/E8M-21

Badanie akredytowane
Twardość sposobem Brinella HBW 5/250; HBW 2,5/62,5

Zakres: kulka Ø 5 mm; 2,5 mm

Metoda Brinella
PN-EN ISO 6506-1:2014-12, ASTM E10-18

Badanie akredytowane
Wykładnik umocnienia odkształceniowego, n
Statyczna próba rozciągania w podwyższonej temperaturze
PN-EN ISO 6892-2:2018-08, ASTM E21-20

Wykładnik umocnienia odkształceniowego, n

Statyczna próba rozciągania w temperaturze pokojowej
PN-EN ISO 6892-1:2010 metoda B, PN-EN ISO 6892-1:2020-05 metoda B, ASTM E8/E8M-21

Współczynnik anizotropii plastycznej wyrobów płaskich
Statyczna próba rozciągania w temperaturze pokojowej
PN-EN ISO 6892-1:2010 metoda B, PN-EN ISO 6892-1:2020-05 metoda B, ASTM E8/E8M-21

UE UE