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文檔簡介
材料質量檢驗方法:破壞性檢驗:破壞了被檢對象的使用性能。非破壞性檢驗:以不破壞被檢對象的使用性能為前提,應用物理或化學的方法,檢驗材料的完整性、連續性或其他性能。無損檢測方法:射線探傷、超聲波探傷、滲透探傷、磁粉探傷按射線源分類:X射線、γ射線、高能射線按顯示缺陷的方法:射線照相法、射線熒光屏觀察法、射線實時圖像法、射線電離法、射線計算機斷層掃描技術。利用射線照射工件以檢查其內部缺陷的方法。射線探傷分類:(1)射線探傷射線探傷原理:利用射線在穿透物質過程中會因吸收和散射而使強度減弱。缺陷部位對射線的吸收能力大大低于正常部位對射線的吸收能力。優點:穿透力強,無污染,效率高,成本低。缺點:與超聲波傳遞方向平行的缺陷檢測靈敏度低,需要從不同方向多次探測。(2)超聲波探傷超聲探傷原理:利用超聲波在不同介質中的傳播、反射和衰減等物理特性不同來發現缺陷,主要用于工件內部缺陷的檢驗。(3)滲透探傷原理:利用帶有熒光染料或紅色染料的滲透劑的滲透作用,顯示工件表面開口缺陷痕跡。缺點:可判斷缺陷的類別,不能判斷缺陷的深度。步驟:1.預處理2.滲透3.清洗4.用清洗劑清洗時5.顯像6.檢驗原理:應用范圍:鐵磁性材料,表面或近表面缺陷特點:不能確定缺陷的深度,只能確定缺陷的位置和長度。磁粉探傷工作原理示意圖(4)磁粉探傷步驟:(1)預處理(2)磁化(3)噴撒磁粉或磁懸液(4)磁痕觀察及評定(5)后處理(包括退磁、清洗、干燥、防銹、結果記錄等)原理:
渦流檢測是以電磁感應原理為基礎的。檢測線圈通以交變電流(即激勵電流),就會在線圈的周圍產生一個交變的磁場(初級磁場)。
如果將線圈靠近被檢測的導電試件,在交變磁場的作用下,試件中就會感生出交變的電流──渦流。(5)渦流探傷
而渦流也在試件中及其周圍產生一個附加的交變磁場(次級磁場)。根據楞次定律可以知道次級磁場的方向與初級磁場的方向相反。
通過測量檢測線圈中的電流變化量可以確定次級磁場的變化值。在理想試件中產生的渦流流動形式是一定的。
如試件表面(或近表面)有裂紋的話,勢必使渦流的流動發生畸變而影響次級磁場。這樣通過比較,設法檢測出這些渦流畸變的情況,就可以判斷試件中有無缺陷,這就是渦流探傷的原理。(1)對疲勞裂紋和應力腐蝕裂紋缺陷較敏感,有很高的靈敏度。(2)可以在飛機末經拆卸的現場對許多部位作原位檢查。(3)只能檢測導體構件并且不適合于檢查大面積的損傷特點:應用:
可用來檢測導電的鐵磁性和非鐵磁性金屬表面或近表面的折疊、裂紋、空洞及夾雜等缺陷。
在飛機結構的維修檢查中,渦流探傷主要用于檢查機翼大梁裂紋、框架的連接部位裂紋以及緊固件孔的周邊裂紋,還可檢查鋁蒙皮的腐蝕損傷。
在起落架等部件維修檢查中,可采用渦流法檢查一些功能構件上的疲勞裂紋和應力腐蝕裂紋等。三種常見材料表面裂紋的無
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