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使用內窺鏡檢測和渦流檢測監控壓氣機葉片損傷

2022-07-19 15:13:04

壓氣機是航空發動機動力裝置的主要組成部分和關鍵部件,是大氣流經燃氣動力裝置的首要通道,其性能對航空發動機的性能將產生直接影響。本文介紹使用內窺鏡檢測和渦流檢測監控壓氣機葉片損傷的方法

1. 內窺檢查與損傷影像分析

目前,對于發動機壓氣機葉片的損傷監控,大多采用內窺檢測方法,內窺檢測中以檢測人員觀察分析為主。也有一些內窺鏡具備缺陷的自動識別功能,根據發動機葉片的損傷形態,將缺陷分為線條形(如裂紋)和面積形(如缺口、撕裂等),針對不同的損傷形態,采取不同的自動測量方法。對于內窺鏡檢測來說,面積形缺陷比較容易檢出,如缺口和掉塊,而裂紋因比較細小而不易檢出。

內窺鏡檢測圖像

受內窺鏡的分辨率、缺陷位置、光照情況、葉片表面劃痕與附著物等因素的影響,容易發生漏檢,所以需要檢測人員特別仔細地檢查,尤其是要注意裂紋與表面劃痕的區別。裂紋的擴展方向一般不是很規則,有較尖銳的尾部特征,且在葉片邊上容易出現較明顯的裂紋痕跡;而劃痕多呈直線或帶一定弧度的平滑曲線,在葉片邊上一般不會留下痕跡。

另一個值得注意的問題是,需要加強對處于規程允許損傷范圍內未處理的舊傷的監控與處理。由于局部應力集中,此類輕微損傷也同樣存在萌生裂紋的可能性,且這類后續擴展裂紋極其隱蔽,不易被發現。

內窺鏡檢測的優點是快速、簡單方便、直觀、經濟,但其缺點為僅能檢測葉片表面缺陷,且容易受檢測人員經驗和葉片表面狀況的影響。

2. 渦流檢測與損傷定量評估

渦流檢測技術是以電磁感應原理為基礎的一種無損檢測方法,適用于導體材料的檢測,其對疲勞裂紋和亞表面腐蝕缺陷非常敏感,靈敏度高,可達性好。對于渦流檢測,包含葉片質量信息的是渦流傳感器中測量線圈接收的電壓(電流)信號。而測量線圈接收到的輸出信號中,能夠表征葉片裂紋缺陷等不連續的是電壓(電流)信號的變化量,或者說是渦流傳感器分別置于葉片完好處與含有裂紋等不連續性缺陷處所接收到的電壓(電流)信號差。

對于發動機葉片損傷,疲勞裂紋是最危險的,裂紋擴展會引起葉片斷裂,從而在發動機高速運轉時打傷發動機,造成更大的損失。為了精確測量裂紋的尺寸,筆者運用當量曲線法在損傷定量方面進行了探討。當渦流傳感器在葉片試件上分別沿著垂直于裂紋長度方向掃描不同深度的裂紋缺陷時,可以得出裂紋信號幅值與裂紋的深度基本成正比的結論;類似地,裂紋信號幅值與檢測頻率之間也存在一定的關系。

在葉片的實際損傷中,受到葉片材料、損傷形狀等影響,產生的裂紋深度在不同的區域會有變化,在裂紋的起始部位開裂會深一些,裂紋端部開裂會稍淺。可采用上述方法定量傳感器檢測點的裂紋深度,找出裂紋開裂最深的部位。

3. 結語

通過綜合運用內窺鏡檢測和渦流檢測監控壓氣機葉片損傷,既能直觀地觀察到損傷的形貌特征,又可對危險的裂紋故障進行精確定量,對于保障飛行安全具有重要意義。


本文來源:《無損檢測》2021年1期 (有部分刪節和少量修改)

作者:張海兵1,張泰峰1,郭奇2

1.海軍航空大學青島校區 航空機械工程與指揮系

2.北京航空工程技術研究中心

第一作者:張海兵,碩士,副教授,主要從事飛機損傷檢測與評價工作。



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