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随着科技的发展进步,飞机制造的工艺和材料也在不断发生改变,以往的无损检测技术不能满足飞机检测的需求,因此,多种新型无损检测技术不断出现并得到了飞速的发展。航天航空无损检测技术包括超声检测、射线检测、磁粉检测、涡流检测等多种方法。这些技术可以检测出被检测物体内部的缺陷、裂纹、腐蚀等问题,从而在保证飞行安全的同时,也避免了因检测而造成的对飞行器的损害。
联系我们航空无损检测技术,简单来说就是在对飞机内部结构以及相应的功能进行检测的过程当中,不会对飞机产生不好的影响和损坏所用到的技术手段。航空无损检测技术在保障了飞机运行安全状态良好的同时,为飞机的日常维护工作提供了重要的数据信息,从而保证飞机的维护工作得到高效有序的开展。
航天航空无损检测的范围包括但不限于:
- 复合材料检测:通过超声波、X射线、红外线等手段检测复合材料中的缺陷、分层、脱粘等。
- 金属材料检测:采用磁粉、渗透、射线、超声等手段检测金属材料中的裂纹、夹杂、气孔等。
- 无损检测还包括对航天航空器的关键部位进行定期检查,例如发动机、起落架、控制面板等,以确保其安全可靠。
- 在制造过程中,对各种零部件进行无损检测,以确保其质量和可靠性。
- 在维修和保养过程中,对各种零部件进行无损检测,以确定其是否需要更换或维修。
飞机、直升机、导弹、运载火箭、人造地球卫星、航空航天发动机、飞行器所载的设备与武器、导引指挥设备、通信设备、空中交通管制设备、检验测试设备、发动机起动设备、火箭发射塔架、加注车辆、遥测遥控设备、环境模拟试验设备等。
方法 | 探测原理 | 特征 | 探测对象 |
X射线照相 | 利用射线在不同物质中的衰减差异,把铸件、焊件中夹杂物、气孔和裂纹等缺陷形貌记录在X射线底片上 | 直观,可长期保存记录 | 起落架焊缝、钛合金铸造机匣、复合材料制件、火箭燃料箱体焊缝、火箭发动机焊缝 |
超声探伤 | 向试件定向发射超声波,遇裂纹、分层、气孔、夹杂物等缺陷时产生回波信号 | 探测裂纹灵敏度高,但对复杂零件难于检查 | 锻造涡轮盘、压气机盘、铝合金型材、钢和高温合金管材、棒材、复合材料、蜂窝胶接结构 |
磁粉探伤 | 铁磁性零件充磁后表面和近表面处的漏磁场吸引磁粉 | 方法简单,灵敏度高 | 涡轮轴、飞机钢梁、钢螺栓 |
荧光渗透探伤 | 渗透剂靠毛细管作用渗进表面开口缺陷,经显像后在紫外光下显示发荧光的缺陷痕迹 | 直观,简便 | 涡轮叶片、镁合金轮毂、钛合金压气机盘 |
涡流探伤 | 表面或近表面裂纹、夹杂和材料组织的变化会导致导电率的变化 | 效率高,外场使用方便,对称工件能实现自动化 | 疲劳裂纹外场检查、铝合金件过烧、涂层测厚 |
激光全息照相 | 用光干涉法测量工件表面的微量变形,变形程度取决于缺陷性质和尺寸 | 可检查表面不平的试件 | 飞机轮胎、蜂窝结构件、胶接结构件、火箭喷管 |
红外探伤 | 工件加热时,缺陷部位因阻挡热流而形成热点,用红外探测器探测出温差或热图以显示缺陷 | 可遥测,厚试件分辨率差 | 层状结构、镀层、电路故障、复合材料 |
声发射探测 | 零件或材料受载时,由于塑性变形和开裂产生信号 | 可远距离大面积连续监视裂纹起始和扩展的过程 | 压力容器、飞机构件在工作载荷中疲劳开裂、应力腐蚀开裂、氢脆断裂、结构件完整性 |
MH/T 3019-2009 航空器无损检测 目视检测
MH/T 3015-2006 航空器无损检测 涡流检测
MH/T 3007-2018 航空器无损检测 渗透检测
MH/T 3002-2018 航空器无损检测 超声检测
MH/T 3008-2012 航空器无损检测 磁粉检测
MH/T 3009-2004 航空器无损检测 射线检验
KS W 4041-1984 航空航天磁探伤检测方法
QJ 3186-2003 航天用钨渗铜制品无损检测内部缺陷的判定
DIN 65455:1990 航空航天.钢.镍.钛合金无缝管材 超声波检验
GJB 4602-1992*GJBz 20105-1992 航空维修无损检测质量控制磁粉探伤
AECMA PREN 2002-16-2000 航空航天系列. 金属材料 试验方法.第16部分:无损检验 渗透检验
NF L10-023*NF EN 2002-16:2019 航空航天系列金属材料试验方法第16部分:无损检测渗透检测
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