Hari ini bermula hidup sebagai pesara kerajaan. Bebas tanpa ada ikatan pekerjaan. Boleh mengembara, berehat dan bersendiri. Alhamdulillah telah menyumbang kepada negara selama 36 tahun 4 bulan 17 hari. Mudah-mudahan segala amalan diterima Allah.
Blog ini sebagai ruang untuk aku menulis atau memperihalkan semua perkara berkaitan dengan Ujian Tidak Merosakkan (UTMr) atau dalam bahasa inggeris disebut sebagai Nondestructive Testing (NDT). Di Malaysia terdapat lebih 30 syarikat NDT yang aktif memberikan khidmat (UTMr) terutamanya di sektor minyak, gas, kimia, tenaga, dll. Terdapat juga persatuan NDT iaitu Malaysian Society for Non-destructive Testing (MSNT) yang telah ditubuhkan pada tahun 1989.
Jumaat, 6 Oktober 2017
Khamis, 5 Oktober 2017
iNustec 2017
Persidangan antarabangsa ini telah diadakan di UNITEN, Bangi pada 25-27 September 2017. Ini merupakan persidangan terakhir yang dihadiri sebelum bersara.
Inilah kertas kerja yang aku bentangkan sebagai poster.
Beberapa isi ucapan dasar yang menarik yang sempat dirakamkan.
Inilah kertas kerja yang aku bentangkan sebagai poster.
Ucapan Perasmian
Kerjasama UNITEN dan Agensi Nuklear MalaysiaBeberapa isi ucapan dasar yang menarik yang sempat dirakamkan.
Selasa, 29 Ogos 2017
Global Congress on Construction, Material & Structural Eng. UTHM at Millesime Hotel Iskandar Puteri.
Alhamdulillah telah berpeluang menghadiri majlis ilmu di Johor pada 28-29 Ogos 2017.
Antara maklumat menarik dari ucapan-ucapan dasar ialah seperti berikut
Antara persembahan dari pembentang-pembentang Nuklear Malaysia
Antara maklumat menarik dari ucapan-ucapan dasar ialah seperti berikut
Antara persembahan dari pembentang-pembentang Nuklear Malaysia
Jumaat, 28 Julai 2017
Menunggu persaraan
Saat yang mendebarkan. Apa nak buat lepas bersara? Cukupkah duit persaraan? Bagaimana ingin sesuaikan dengan perubahan pendapatan bulanan. Pinjaman sudah tidak mampu lagi.
Apakah aku telah berjasa secukupnya? Apakah khidmat yang boleh diberikan? Semuanya bermain di fikiran. Paling digeruni ialah saat kematian. Apakah sudah bersedia?.
Ya Allah ampunilah dosaku, maafkan, afiatkan aku.
Alhamdulillah antara sumbangan ku yang tak seberapa ialah penerbitan beberapa buah buku NDT berikut. Diharap ianya dapat memberi manfaat kepada masyarakat NDT di Malaysia.
Apakah aku telah berjasa secukupnya? Apakah khidmat yang boleh diberikan? Semuanya bermain di fikiran. Paling digeruni ialah saat kematian. Apakah sudah bersedia?.
Ya Allah ampunilah dosaku, maafkan, afiatkan aku.
Alhamdulillah antara sumbangan ku yang tak seberapa ialah penerbitan beberapa buah buku NDT berikut. Diharap ianya dapat memberi manfaat kepada masyarakat NDT di Malaysia.
Saya juga ada koleksi beberapa bahan latihan NDT yang sedia dikongsi pada pautan berikut.
Link
to share file
Rabu, 14 Jun 2017
Ketumpatan dan HVL
Perisai gama yang berkesan ialah yang mempunyai ketumpatan yang tinggi. Bagaimanapun bahan berketumpatan tinggi adalah mahal dan sukar untuk dibina. Planbam contohnya mempunyai ketumpatan yang tinggi akan tetapi ianya tidak ekonomi bagi tenaga tinggi.
Berikut ialah geraf hubungan HVL dengan ketumpatan bagi tenaga sinaran yang berlainan. Data di petik dari ANSI/HPS N43.3-2008.
Pada ketumpatan rendah nilai HVL semakin hampir bagi tenaga sinaran yang berbeza. Air atau pasir atau tanah mungkin lebih murah jika ingin membina bilik dedahan menggunakan punca sinaran bertenaga tinggi.
Katakan kita ingin bina bunker Ir-192, 50Ci. Jarak punca ke dinding ialah 2m. Dos yang dibenarkan ialah 0.5uSv/jam (0.05 mr/j).
Guna formula 2^n = Io/I
Io = 0.5 r/j.Ci *50Ci = 25 r/j = 25,000mr/j pada jarak 1m
Io = 25,000/4 = 6250 mr/j bagi jarak 2m
I = 0.05 mr/j
2^n = 125,000
n = log 125000/log 2 = 16.9
Maka tebal konkrit (ketumpatan 2.35 g/cc) yang diperlukan ialah 16.9 * 43mm = 727mm
Andai kata pasir (ketumpatan 1.76 g/cc) ingin digunakan,
HVL = 71.9 exp(-0.22*1.76) = 48.8mm
Jadi tebal pasir yang diperlukan ialah 16.9*48.8 = 825mm.
Berikut ialah geraf hubungan HVL dengan ketumpatan bagi tenaga sinaran yang berlainan. Data di petik dari ANSI/HPS N43.3-2008.
Pada ketumpatan rendah nilai HVL semakin hampir bagi tenaga sinaran yang berbeza. Air atau pasir atau tanah mungkin lebih murah jika ingin membina bilik dedahan menggunakan punca sinaran bertenaga tinggi.
Katakan kita ingin bina bunker Ir-192, 50Ci. Jarak punca ke dinding ialah 2m. Dos yang dibenarkan ialah 0.5uSv/jam (0.05 mr/j).
Guna formula 2^n = Io/I
Io = 0.5 r/j.Ci *50Ci = 25 r/j = 25,000mr/j pada jarak 1m
Io = 25,000/4 = 6250 mr/j bagi jarak 2m
I = 0.05 mr/j
2^n = 125,000
n = log 125000/log 2 = 16.9
Maka tebal konkrit (ketumpatan 2.35 g/cc) yang diperlukan ialah 16.9 * 43mm = 727mm
Andai kata pasir (ketumpatan 1.76 g/cc) ingin digunakan,
HVL = 71.9 exp(-0.22*1.76) = 48.8mm
Jadi tebal pasir yang diperlukan ialah 16.9*48.8 = 825mm.
Selasa, 13 Jun 2017
Kepekaan Radiografi
Kepekaan radiografi ialah ukuran kualiti imej dalam mengesan butiran terkecil. Ianya bergantung kepada kontras dan definasi. Terdapat beberapa faktor yang mempenagruhi kontras dan definasi. Antaranya ialah tenaga sinaran, tatasusunan geometri, jenis filem, sinaran terserak dll.
Kepekaan radiografi diukur menggunakan dawai IQI. Peratus kepekaan boleh dikira menggunakan formula berikut;
Kepekaan radiografi (%) = dawai terkecil / ketebalan x 100
Menurut Artikel 2 ASME V, kepekaan radiografi yang dikehendaki berubah mengikut ketebalan bahan yang diuji.
Rajah berikut menunjukkan peratus kepekaan mengikut ketebalan bahanuji.
Konsep lama yang menghendaki kepekaan IQI 2% hendaklah dicapai adalah tidak lagi relevan. Kepekaan 2% bagi bahan yang nipis mungkin tidak akan dapat dicapai. Contohnya bagi ketebalan 3mm kepekaan yang dijangkakan ialah 6.6%, manakala bagi ketebalan 100mm, kepekaan yang dijangkakan ilah 1.25%. Kepekaan 2% hanya akan diperolehi bagi ketebalan 32mm.
Rajah berikut menunjukkan hubungan kepekaan lawan ketebalan purata dari jadual T-276 Artikel 2, ASME V.
Pengalaman penulis juga mendapati jika menggunakan punca Ir-192 bagi meradiograf sampel dengan ketebalan 10mm dan ke bawah, kepekaan yang diperolehi tidak akan dapat memenuhi kehendak Artikel 2 ASME V. Oleh itu adalah disyorkan punca dengan tenaga lebih rendah perlu digunakan bagi ketebalan yang nipis.
Kepekaan radiografi diukur menggunakan dawai IQI. Peratus kepekaan boleh dikira menggunakan formula berikut;
Kepekaan radiografi (%) = dawai terkecil / ketebalan x 100
Menurut Artikel 2 ASME V, kepekaan radiografi yang dikehendaki berubah mengikut ketebalan bahan yang diuji.
Rajah berikut menunjukkan peratus kepekaan mengikut ketebalan bahanuji.
Konsep lama yang menghendaki kepekaan IQI 2% hendaklah dicapai adalah tidak lagi relevan. Kepekaan 2% bagi bahan yang nipis mungkin tidak akan dapat dicapai. Contohnya bagi ketebalan 3mm kepekaan yang dijangkakan ialah 6.6%, manakala bagi ketebalan 100mm, kepekaan yang dijangkakan ilah 1.25%. Kepekaan 2% hanya akan diperolehi bagi ketebalan 32mm.
Rajah berikut menunjukkan hubungan kepekaan lawan ketebalan purata dari jadual T-276 Artikel 2, ASME V.
Pengalaman penulis juga mendapati jika menggunakan punca Ir-192 bagi meradiograf sampel dengan ketebalan 10mm dan ke bawah, kepekaan yang diperolehi tidak akan dapat memenuhi kehendak Artikel 2 ASME V. Oleh itu adalah disyorkan punca dengan tenaga lebih rendah perlu digunakan bagi ketebalan yang nipis.
Langgan:
Catatan (Atom)