Di.1.A
Thermographie

Di.1.A.1

Einsatz induktionsangeregter Thermografie zur Detektion von Fehlern in Schweißverbindungen nach DIN 6520

E. Prints1, I. Kryukov1, M. Mund2, J. Lehmann3, C. Srajbr4, K. Dilger2, S. Böhm1

1: Universität Kassel, Fachgebiet Trennende und Fügende Fertigungsverfahren, Kassel
2: Technische Universität Braunschweig, Institut für Füge- und Schweißtechnik, Braunschweig
3: GSI - Niederlassung SLV Hannover, Hannover
4: edevis GmbH, Stuttgart

Virtuelles Wellenkonzept zur photothermalen Porositätsbestimmung in CFK-Komponenten

H. Plasser1, G. Mayr1, G. Hendorfer1, Z. Major2

1: FH OÖ Forschungs & Entwicklungs GmbH, Wels, Österreich
2: Johannes Kepler Universität, Linz, Österreich

Hochaufgelöste thermografische Detektion eingeschlossener Defekte mit Hilfe von 2D-strukturierten Beleuchtungsmustern

J. Lecompagnon1, P. Hirsch1, C. Rupprecht2, M. Ziegler1

1: Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin
2: Technische Universität Berlin, FG Beschichtungstechnik, Berlin

Di.1.A.4

Induktiv angeregte Thermografie mit automatisierter Prüfung im Vergleich mit der Magnetpulverprüfung

D. Müller1, M. Finckbohner1, S. Lugin1, U. Netzelmann1

1: Fraunhofer-Institut für Zerstörungsfreie Prüfverfahren IZFP, Saarbrücken

Di.1.A.5
Keine Veröffentlichung

Robotergestützte Laserthermografie zur automatischen Detektion von Oberflächenfehlern

N.W. Pech-May1, P. Hirsch1, J. Lecompagnon1, M. Ziegler1

1: Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung (BAM), Berlin