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从飞机“体检”看无损检测技术在航空领域的应用

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当我们感到身体不舒服

往往第一时间寻求医生的帮助

医生会给我们做一系列检查

找出问题然后对症治疗

这样我们就能恢复健康

飞机作为我们日常生活中

必不可少的交通工具

你知道飞机是如何进行“体检”的吗?

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无损检测

其实,就像人一出生就需要医生检查身体一样,飞机从最初的制造开始,同样需要“医生”进行全方位,非常细致的“检查”,这就是“航空医生”口中的无损检测。

首先,我们来介绍一下什么是“无损检测”。

无损检测技术,是指在不损害或不影响被检测对象使用性能的前提下,利用物体的声、光、电磁等原理技术对材料、零件、设备缺陷和应力等因素进行检测与评价的技术。


这样说是不是太抽象了?生活中,你也做过“无损检测”的工作哦!


不要惊讶,你有没有挑选过西瓜?把西瓜托在手中,然后拿手轻轻拍一拍西瓜,声音清脆的表示是生瓜蛋子,浑厚的正好,闷闷的是“过火了”。这样做是有科学依据哒,不同成熟度的西瓜,内部瓜瓤的致密度不同,在拍打的时候,产生的声音频率也不尽相同,这个方法在“无损检测”界,叫作“声振法”检测。

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随着科学技术的发展与进步,无损检测技术被广泛应用在各个领域中,尤其是航空装备方面。无损检测技术作为航空产品及其材料制备与制造过程中的质量控制技术手段,发挥着至关重要的作用。因此,在现代航空工业中,无损检测一直被视为其中的核心支撑技术,也是航空工业产业链和技术链的有效元素。

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现代无损检测技术贯穿于飞机全过程全寿命周期的各个阶段和工序过程,从飞机的设计、材料研究与制备、工艺研究与优化、结构件制造装配、整机服役和结构修理等都离不开无损检测技术的支持。
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无损检测“武器”

那么,“航空医生”手中的无损检测“武器”都包含哪些呢?医院里做体检,检测种类很多,包括X光、B超、CT等等。这些“招式”同样也是“航空医生”看家本领。


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比如X光,在医院拍胸透检查时,一束看不见的光穿过你的身体,把你的小心肝印在底片上。

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其实,“航空医生”使用的X射线检测方法也是这个原理,让X光穿透要检测的飞机零件,把零件的内部结构统统显示在底片上,这样“航空医生”就能发现零件内部是否有问题。有时,你觉得医院拍的片子看不清、看不懂,实话告诉你,医生也有这个感觉,瞪大了双眼还是看不清细节,这时候医生会建议再做CT。

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“航空医生”也是一样,遇到需要精细检测的,也会做CT。工业CT成像技术是利用X射线对零件检测部位一定厚度的层面进行扫描,由探测器接收透过该层面的X射线,扫描所得信息经过计算获得每个体素的X射线衰减系数或吸收系数,再排列成矩阵,经成像算法处理后即构成CT图像。

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CT虽好、可是有辐射啊!那有没有没有辐射危害的检测手段呢?


医院体检有一项检查叫B超,尤其是家里有小宝宝的爸爸妈妈们,对这个检测应该更是印象深刻。当宝宝妈妈去医院进行这项检查时,医生拿一个探测器放在怀着宝宝的妈妈肚皮上,然后准爸爸妈妈们就能看到小宝宝可爱的样子啦!是不是很神奇?


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类似的技术在无损检测领域叫作“超声相控阵技术”。它是利用指定顺序排列的线阵列或面阵列的阵元按照一定时序来激发超声脉冲信号,以控制声束在结构中的聚焦和扫查。

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针对不同飞机零部件的材料和结构等特点,“航空医生”会设置不同的检测算法和工艺参数,对内部进行检测和成像。这样,飞机零部件中的瑕疵和缺陷就无所遁形啦! 

常用的无损检测技术

目前已经用到且发挥重要作用的无损检测技术有涡流检测、超声检测、渗透检测、磁粉检测和射线检测,未来为无损检测的技术的主要发展方向有超声C扫描,激光错位散斑,涡流阵列等。下文将重点阐述就民用飞机中常用的几种无损检测技术。

1涡流检测

涡流,即旋涡状的电流。由于电磁感应,当导体处在变化的磁场或相对于磁场运动时,其内部感应出的旋涡状电流。涡流检测是利用电磁感应原理,通过测定被检工件内感生涡流的变化来无损地评定导电材料工件的某些性能,或发现缺陷的无损检测方法。涡流检测原理示意图,如图1.

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2超声检测

超声检测是利用超声波在弹性介质中传播,在界面产生反射、折射等特性来探测介质内部或表面缺陷的方法,简称UT。超声检测的基本原理如图2所示:

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图2 超声波检测原理示意图

由探头发射出超声波脉冲,入射到被检件内,在传播过程中,因被检件的界面、组织结晶不连续性等原因使阻抗发生变化,产生透射、反射、折射、吸收、哀减现象,再利用反射回的声波被探头所接收,显示在荧光屏上,通过对反射、透射和散射波的评判,可以对试件进行宏观缺陷检测、几何特性测量、组织结构和力学性能变化的检测和表征。

3渗透检测

渗透检测是利用液体的毛细管现象来检测非多孔性材料表面开口缺陷的检测方法,简称PT。将含有染料的渗透剂施加到被检测物体表面上,如果存在开口到表面的不连续,渗透剂在毛细作用下会进入到不连续中,去除表面多余的渗透剂并施加显像剂,不连续中的渗透剂会被吸出形成显示,从而检测出缺陷的形貌及分布状态,如图3。

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图3 渗透检测原理示意图

4磁粉检测

铁磁性材料和制件被磁化后,由于不连续性的存在使材料和制件表面和近表面的磁力线产生局部畸变,这种畸变会造成部分磁力线逸出材料和制件表面而形成漏磁场。磁粉检测是利用被磁化的工件在其缺陷处形成漏磁场吸附磁粉,显示铁磁性材料表面和近表面缺陷的检测方法,简称MT,如图4。

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图4 磁粉检测原理示意图

5射线检测

射线检测是利用某些射线穿透工件,由于缺陷与工件对射线的衰减作用不同,于是在底片上形成黑度不同的影像,据此来判断材料内部的缺陷情况,简称RT,如下图。

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图5 射线检测原理示意图

射线检测在民机领域,对于应用较多的是民机金属焊接件的检测,多是管类焊接,工作量不及渗透检测。但随着复材制件的增多,在蜂窝件的检测中射线检测具备不可替代的优势,故随着复材件用量的增大,产能的提升,射线检测的工作量将逐渐增大,重要性将进一步提升。在其它领域射线检测主要用于铸件、焊接件的检测,这源于射线检测对体积型缺陷比较敏感,而铸件和焊接件中体积型缺陷较多。

总结

一架飞机的整个制造过程,从材料级别到加工制造后的零件级别,再到零件组装成整机的全过程,需要许许多多“航空医生”进行大量的无损检测工作,而且随着科学技术的发展,越来越多的新技术涌现出来,被用在工业领域。之后的文章中,我们将详细介绍无损检测技术的原理及优缺点,感兴趣的读者请保持关注。

内容整理自:

世界先进制造技术论坛.《给飞机做个B超》

上海飞机制造有限公司.苏大帅.《民用飞机无损检测技术》

声明:来源于应力与变形控制

理论科普航天航空电磁基础
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首次发布时间:2021-08-24
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