Классификация методов неразрушающего контроля

Использование методов неразрушающего контроля позволяет существенно сократить объем необходимых проверок. Рассмотрим наиболее распространенные из этих методов.

Методы неразрушающего контроля предназначены для обнаружения дефектов материала и признаков разрушения деталей, в частности – нарушений сплошности материала, его структуры, его структуры, отклонений физико-химический свойств.

В зависимости от используемых физических процессов методы подразделяются на:

  1. акустические;
  2. капиллярные;
  3. магнитные;
  4. оптические;
  5. радиационные;
  6. радиоволновые;
  7. тепловые;
  8. электрические;
  9. электромагнитные.

Наиболее широкое распространение в производстве и ремонте авиационных двигателей нашли следующие методы:

  1. из акустических – ультразвуковой (импульсный эхо-метод);
  2. из капиллярных - цветной, люминесцентный и люминесцентно цветной;
  3. из магнитных - магнитопорошковый с применением магнитной суспензии или воздушной взвеси магнитного порошка;
  4. из оптических - оптико-визуальньй с применением луп и эндоскопов;
  5. из радиационных - рентгенографический и гаммаграфический;
  6. из электромагнитных - метод основной гармоники вихревых токов (вихретоковый), а в последние годы также и метод импульсного магнитного поля.

Универсальных методов контроля не существует, каждый из них имеет свои преимущества и недостатки и, следовательно, характерную для него область эффективного применения. Поэтому в процессе производства детали могут подвергаться контролю неоднократно на различных стадиях технологического процесса и с использованием различных методов. Например, при изготовлении дисков ротора компрессора из титановых сплавов заготовка проходит контроль более десяти раз: на металлургическом заводе контролируют слиток, шайбу и штампованную заготовку (выходной контроль), на двигателестроительном предприятии - исходную заготовку (входной контроль), предварительно обточенную заготовку и готовый диск. При этом используют ультразвуковой, рентгенографический, вихретоковый и люминесцентный методы.

Технологические возможности методов контроля определяются, прежде всего их способностью к выявлению поверхностных, подповерхностных и внутренних дефектов.
Таблица 3. Возможности методов неразрушающего контроля


Метод контроля

Характер дефекта

Поверх
ностный

Подповерх
ностный

Внутренний

На недоступной стороне

Оптико-визуальный

+

-

-

-

Капиллярный

+

-

-

-

Магнитопорошковый

+

+

-

-

Вихретоковый

+

+

-

-

Ультразвуковой

+

+

+

+

Радиационный

+

+

+

+

Подповерхностные дефекты выявляются фактически всеми методами, кроме оптических и капиллярных. Внутренние дефекты обнаруживаются ультразвуковым и радиационными методами, причем только для ультразвукового контроля достаточно доступа к детали с одной стороны, радиационные же требует двустороннего доступа для размещения источника излучения и кассеты.

Кроме того методы характеризуются чувствительностью, то есть размерами обнаруживаемого дефекта.

Читайте также:

Легкие цветные сплавы

Качество поверхности деталей машин и основные его характеристики

Методы контроля деталей авиадвигателей в процессе производства

Внутренние напряжения - понятие и виды

Влияние качества поверхности на эксплуатационные свойства деталей

Вернуться в оглавление: Авиадвигателестроения


double arrow
Сейчас читают про: