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航空裝備無(wú)損檢測(cè)技術(shù)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)v

作者: 時(shí)間:2014-01-14 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò) 收藏
  無(wú)損檢測(cè)技術(shù)已在安全可靠運(yùn)行方面起到重要保障和技術(shù)支撐作用,無(wú)論是在的制造、生產(chǎn)過(guò)程,還是各機(jī)種的在役檢測(cè)和日常維護(hù)、檢查,無(wú)損檢測(cè)都發(fā)揮了極其重要的作用。為實(shí)現(xiàn)的可持續(xù)發(fā)展,需要提倡一些新的無(wú)損檢測(cè)理念和新的檢測(cè)思路。以健康監(jiān)測(cè)、集成檢測(cè)和數(shù)據(jù)融合,以及數(shù)字化、圖像化和信息化為典型標(biāo)志的綠色無(wú)損檢測(cè)可能就是未來(lái)值得發(fā)展的檢測(cè)技術(shù)。

  雖然近一二十年來(lái),特別是進(jìn)入21世紀(jì)后,傳統(tǒng)制造業(yè)正面臨IT 產(chǎn)業(yè)的巨大挑戰(zhàn),但是,裝備制造水平,特別是大型裝備制造水平仍然是衡量一個(gè)國(guó)家工業(yè)水平的最重要的標(biāo)志。作為同裝備全壽命過(guò)程的安全、質(zhì)量和可靠性密切相關(guān)的,其發(fā)展水平又是衡量一個(gè)國(guó)家裝備制造工業(yè)水平的重要標(biāo)志。經(jīng)濟(jì)發(fā)展的現(xiàn)代化必須是以可靠的現(xiàn)代化和安全的現(xiàn)代化為基礎(chǔ),前者必須是以制造業(yè)為本,這是立國(guó)之本,也是實(shí)現(xiàn)一個(gè)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的重要保障,而后者的重要保障條件是事關(guān)國(guó)計(jì)民生的重大裝備的核心和關(guān)鍵制造技術(shù)能掌握在自己手中。在航空工業(yè)上,這一點(diǎn)尤其突出。航空制造技術(shù)已作為我國(guó)未來(lái)十大重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)業(yè),其安全性和可靠性更加重要。雖然總體水平遠(yuǎn)落后于美國(guó)和歐洲等發(fā)達(dá)國(guó)家,但商用大飛機(jī)項(xiàng)目的上馬以及珠海航空工業(yè)城的建立卻標(biāo)志著我國(guó)航空制造業(yè)突飛猛進(jìn)的時(shí)代即將來(lái)臨。與此相聯(lián)系,在未來(lái)較長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi),航空也必然會(huì)有一個(gè)快速、穩(wěn)定和持久的發(fā)展期。

  延長(zhǎng)包括飛機(jī)在內(nèi)的的安全使用期是現(xiàn)代航空裝備的發(fā)展趨勢(shì)。無(wú)損檢測(cè)(NDT)或無(wú)損評(píng)價(jià)(NDE)技術(shù)在航空裝備的全壽命過(guò)程中起著極其重要的作用,它對(duì)保證飛行安全、延長(zhǎng)飛機(jī)壽命都具有非常重要的意義。隨著在航空技術(shù)中采用損傷容限理論替代過(guò)去的安全壽命設(shè)計(jì)理論,無(wú)損檢測(cè)技術(shù)在航空裝備中的應(yīng)用觀點(diǎn)也發(fā)生了根本性的變化,這就是無(wú)損檢測(cè)技術(shù)應(yīng)當(dāng)對(duì)裝備的全壽命(從搖籃到墳?zāi)梗┴?fù)責(zé),它不但應(yīng)當(dāng)能(實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)意義下的)檢測(cè)出已經(jīng)存在的缺陷或裂紋,還應(yīng)當(dāng)能對(duì)裂紋發(fā)展規(guī)律進(jìn)行預(yù)測(cè),以保證損傷容限理論的正確實(shí)施。

  無(wú)損檢測(cè)技術(shù)是一項(xiàng)典型的具有低投入、高產(chǎn)出特點(diǎn)的工程應(yīng)用技術(shù)。我們很難找到其他任何一個(gè)應(yīng)用學(xué)科分支,其涵蓋的技術(shù)知識(shí)之淵博、覆蓋的基本研究領(lǐng)域之眾多、所涉及的應(yīng)用領(lǐng)域之廣泛能與無(wú)損檢測(cè)相比。1982年10月,時(shí)任美國(guó)總統(tǒng)的里根在發(fā)給美國(guó)無(wú)損檢測(cè)學(xué)會(huì)(ASNT) 成立20周年的賀電中曾說(shuō)過(guò),(無(wú)損檢測(cè))能給飛機(jī)和空間飛行器、發(fā)電廠、船舶、汽車(chē)和建筑物等帶來(lái)更大程度的可靠性,沒(méi)有無(wú)損檢測(cè)(美國(guó))就不可能享有目前在飛機(jī)、船舶和汽車(chē)等眾多領(lǐng)域和其他領(lǐng)域的領(lǐng)先地位[3]。作為一門(mén)應(yīng)用性極強(qiáng)的技術(shù),只有與國(guó)家大型工程項(xiàng)目結(jié)合,解決國(guó)家大型和重點(diǎn)工程項(xiàng)目中急需解決的安全保障問(wèn)題,無(wú)損檢測(cè)技術(shù)才能有用武之地和廣闊的發(fā)展空間。

  航空裝備的無(wú)損檢測(cè)涉及面很廣,它包括航空材料的檢測(cè)、航空結(jié)構(gòu)件制造過(guò)程的檢測(cè)和在役設(shè)備(飛機(jī))的檢測(cè)等,雖然都屬無(wú)損檢測(cè),但其檢測(cè)重點(diǎn)和涵蓋的領(lǐng)域有著很大差別。本文在論及航空裝備無(wú)損檢測(cè)技術(shù)的時(shí)候,重點(diǎn)將放在在役裝備的檢測(cè)(或外場(chǎng)檢測(cè))上,這可能也是一個(gè)最富挑戰(zhàn)的研究和發(fā)展領(lǐng)域。

  航空裝備無(wú)損檢測(cè)工作的主要特點(diǎn)

  航空裝備的無(wú)損檢測(cè)面臨一些特殊的情況,主要有:(1)結(jié)構(gòu)復(fù)雜,(除生產(chǎn)線外)大多情況下自動(dòng)設(shè)備不一定能發(fā)揮太多作用。(2)材料范圍廣,包括鋁合金、鈦合金、高強(qiáng)度鋼、復(fù)合材料等,而適合不同材料的檢測(cè)方法也會(huì)有所不同。例如復(fù)合材料,其故障現(xiàn)象特殊,最有威脅的缺陷是分層、基體開(kāi)裂和纖維斷裂,同時(shí)因聲各向異性且聲波衰減系數(shù)特別大,給常規(guī)超聲波檢測(cè)帶來(lái)了困難。鈦合金是非磁性材料,但屬于粗晶結(jié)構(gòu),超聲和渦流檢測(cè)都面臨一些新的問(wèn)題。(3)對(duì)象復(fù)雜。無(wú)論是老舊飛機(jī)還是新機(jī),很多情況下檢測(cè)的可達(dá)性差,特別是葉片、壓氣機(jī)盤(pán)和渦輪盤(pán)等部位,這也給在役檢測(cè)工作帶來(lái)很大困難。(4)需要對(duì)領(lǐng)先飛行飛機(jī)的一些特殊部位、特殊區(qū)域和可能的缺陷檢測(cè)方法進(jìn)行預(yù)先研究。由于缺少相關(guān)資料,該項(xiàng)工作往往需要在現(xiàn)有檢測(cè)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上進(jìn)行許多預(yù)先研究,因而風(fēng)險(xiǎn)往往較大。

  我國(guó)航空裝備無(wú)損檢測(cè)工作現(xiàn)狀

  航空領(lǐng)域一直是我國(guó)開(kāi)展無(wú)損檢測(cè)理論和應(yīng)用研究最普遍、最活躍的部門(mén)。航空裝備無(wú)損檢測(cè)工作應(yīng)當(dāng)遵循的原則是,尋找適合且有效的方法,而不是盲目走高、精、尖之路;要用“對(duì)”的,不盲目追求“貴”的!例如民用航空,目視(包括借助儀器的目視)可能占到其無(wú)損檢測(cè)工作量的70%以上,目視加常規(guī)可能占到90%以上。當(dāng)然,由于航空裝備的特殊性和對(duì)高安全性、高可靠性的需求,最新、最先進(jìn)的檢測(cè)方法往往首先在航空部門(mén)得到應(yīng)用(結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測(cè)、脈沖渦流、激光和紅外成像等技術(shù)),但那是實(shí)際檢測(cè)中一些特殊部位或特殊場(chǎng)合提出的需求,而不是為了應(yīng)用新技術(shù)而使用新技術(shù)。

  我國(guó)航空領(lǐng)域的無(wú)損檢測(cè)總體上位列世界先進(jìn)水平,其研究和技術(shù)人員能自行解決和攻克航空領(lǐng)域面臨的各類復(fù)雜的技術(shù)疑難問(wèn)題。摩擦焊是一種新的固相焊接技術(shù),在航空制造上有重要應(yīng)用,因焊縫區(qū)缺陷緊貼、細(xì)微,焊縫區(qū)冶金組織與母材接近,采用常規(guī)針對(duì)熔焊縫的X 射線或超聲波檢測(cè)方法難以解決摩擦焊檢測(cè)問(wèn)題。劉松平等利用入射聲波在焊縫區(qū)產(chǎn)生的反射/散射/衍射等綜合信息進(jìn)行焊縫缺陷的判別和識(shí)別,取得了良好的檢測(cè)效果。在利用常規(guī)TOFD技術(shù)的基礎(chǔ)上,提出利用L-TOFD和P-掃等技術(shù)綜合檢測(cè)攪拌摩擦焊焊接質(zhì)量,該研究方法可以替代傳統(tǒng)的X 射線檢測(cè)法并克服其難以檢測(cè)焊縫縱向裂紋的缺點(diǎn),為保證攪拌摩擦焊焊接質(zhì)量發(fā)揮了作用。劉松平等對(duì)于復(fù)合材料缺陷的檢測(cè)也進(jìn)行了具有創(chuàng)新意義的研究,研制成功的CUS-6000復(fù)合材料高效超聲自動(dòng)化掃描成像檢測(cè)設(shè)備已達(dá)到工業(yè)應(yīng)用級(jí)水平,直接可為復(fù)合材料制造服務(wù)。該研究小組研制的超聲顯微成像技術(shù)可以精確判斷各復(fù)合材料鋪層的缺陷情況,未來(lái)可對(duì)提高復(fù)合材料的制造質(zhì)量發(fā)揮重要作用。

圖1 由AE預(yù)報(bào)的飛機(jī)某墻關(guān)鍵裂紋

  郭廣平等長(zhǎng)期以來(lái)對(duì)激光錯(cuò)位散斑干涉技術(shù)進(jìn)行了較為深入的研究。對(duì)于C夾層雷達(dá)罩峰窩結(jié)構(gòu),制造過(guò)程中存在的弱脫粘缺陷用常規(guī)超聲波C掃描技術(shù)難以發(fā)現(xiàn),他們研制的真空加載激光散斑干涉系統(tǒng)可在現(xiàn)場(chǎng)對(duì)緊貼型弱脫粘缺陷實(shí)施檢測(cè),該技術(shù)可用于雷達(dá)罩上蒙皮與峰窩之間的脫粘、中蒙皮與上側(cè)峰窩之間的脫粘檢測(cè),其檢測(cè)能力達(dá)到工應(yīng)用水平。


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