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航空發(fā)動機(jī)零件滲透檢測的局限性

2015-01-11 07:07:38
無損檢測 2015年5期
關(guān)鍵詞:薄壁渦流開口

王 玲

(沈陽發(fā)動機(jī)設(shè)計研究所,沈陽 110015)

很多航空發(fā)動機(jī)零件都是采用高溫合金、鈦合金制造的。滲透檢測具有不受材料組織結(jié)構(gòu)和化學(xué)成分的限制、靈敏度高等優(yōu)點,因此被廣泛用于航空發(fā)動機(jī)大部分零部件試驗分解后的無損檢測。

通常,滲透檢測對表面開口的缺陷檢測具有很高的靈敏度[1-3]。但是,在檢測某薄壁齒時卻發(fā)現(xiàn),目視存有明顯缺陷,而熒光滲透檢測卻未能檢出的現(xiàn)象,故對該種零件的滲透檢測局限性進(jìn)行了探研。

1 零件滲透檢測情況

發(fā)動機(jī)分解后,現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)薄壁齒部位出現(xiàn)多處裂紋缺陷,典型的宏觀裂紋圖片如圖1中箭頭所示。

圖1 篦齒部位裂紋宏觀圖片

現(xiàn)場目視檢查,初步判斷缺陷的性質(zhì)為裂紋。為了進(jìn)一步確定缺陷的性質(zhì),對該零件進(jìn)行了熒光滲透檢測。該零件屬于關(guān)鍵件,缺陷部位表面狀態(tài)為機(jī)加工表面,按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求,選擇親水型后乳化型熒光滲透檢測方法;滲透檢測的工藝過程及消耗器材均符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,滲透液靈敏度為4級[4]。

按照上述流程對該零件進(jìn)行檢測后,未發(fā)現(xiàn)有裂紋缺陷的影像顯示,這與預(yù)期的檢查結(jié)果相佐。為了查明原因,對該零件進(jìn)行了試驗驗證與分析。

2 檢測試驗與分析

2.1 渦流檢測

渦流檢測能夠發(fā)現(xiàn)導(dǎo)電材料的表面和近表面缺陷,且具有操作簡便、不需要耦合劑和易于實現(xiàn)高速、自動化檢測等特點[5]。渦流檢測與滲透檢測的區(qū)別之一就是渦流檢測能夠?qū)Ρ砻娌婚_口的裂紋進(jìn)行檢查。

經(jīng)初步分析,該薄壁齒部位的缺陷顯示可能是由于受力產(chǎn)生的頸縮痕跡,并沒有形成開口性缺陷;因此,采用了渦流檢測方法對裂紋部位進(jìn)行檢測。針對零件的材質(zhì)及表面狀態(tài),按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)選擇了最佳工藝參數(shù),檢測的結(jié)果卻表明該部位具有明顯的裂紋響應(yīng)信號,屬于真實的裂紋缺陷。

2.2 斷口分析

對零件其中的一處裂紋進(jìn)行了斷口檢查,圖2為裂紋斷口宏觀圖像,放射棱線及疲勞弧線明顯可見,表明裂紋性質(zhì)為疲勞開裂。

圖2 裂紋斷口宏觀圖像

從放射棱線判明,裂紋起源于篦齒齒尖端面(圖中箭頭所指處),沿徑向向內(nèi)擴(kuò)展。斷面起伏較小,呈兩種顏色區(qū)域,起源區(qū)篦齒齒尖處為黑灰色,裂紋擴(kuò)展區(qū)呈亮灰色。在掃描電鏡中觀察斷口,圖3(a)為斷口源區(qū)形貌,可見明顯的放射棱線特征,并匯集于篦齒尖端面。在擴(kuò)展區(qū)能觀察到清晰的疲勞弧線。進(jìn)一步放大觀察,局部可見一些疲勞條帶特征,見圖3(b),表明裂紋性質(zhì)為疲勞開裂,源區(qū)位于篦齒齒尖端面。

3 滲透檢測局限性的探討

上述工作雖然判定該零件缺陷的性質(zhì)為裂紋缺陷,但是熒光檢測失效的原因還未明確。為分析此原因,從兩方面入手。

一方面對熒光滲透的工藝過程進(jìn)行分析。在預(yù)處理工序中,采用了侵蝕工藝處理,零件表面清潔,無油脂、氧化物等干擾滲透檢測的異物;滲透工序中采用了親水性后乳化滲透液,靈敏度為4級,對細(xì)微的裂紋缺陷識別能力較強(qiáng);由分析可知裂紋是受應(yīng)力產(chǎn)生的,按照美國軍用指令33B-1-1推薦的標(biāo)準(zhǔn),滲透時間選擇24h,滿足了滲透時間的需求;對于后乳化型滲透檢測,乳化效果對檢測靈敏度有較大影響,乳化不足,沖洗不干凈,使得背景過重;乳化過度,可能造成過清洗,從而降低靈敏度,親水性乳化劑的作用過程見圖4(見Asm Handbook金屬手冊17卷)。

圖4 親水性乳化劑的作用過程

對于該薄壁齒的乳化過程及乳化時間經(jīng)過了多次試驗驗證,基本保證了清洗后零件的背景要求。綜上對滲透檢測主要工序的分析,未發(fā)現(xiàn)影響該零件滲透檢測失效的因素。

另一方面,為驗證零件裂紋部位是否開口,對故障件上的裂紋部位進(jìn)行了取樣分析,在掃描電鏡下觀察裂紋的開口情況,如圖5所示。

圖5 篦齒裂紋微觀形貌

由圖5知,該薄壁齒裂紋的寬度不大于0.4μm,對于這種微米級寬度的裂紋,常規(guī)的熒光滲透檢測方法較難檢出。零部件在使用過程中往往會產(chǎn)生腐蝕裂紋、應(yīng)力裂紋等缺陷,這些裂紋在形成的初期開口較小,不利于滲透檢測的有效檢出。

經(jīng)過以上分析,可知薄壁齒裂紋起源于齒尖端面,是由于零件在運行過程受應(yīng)力作用而產(chǎn)生的。由于篦齒部位較薄,在這種復(fù)雜的應(yīng)力條件下會產(chǎn)生局部頸縮;從而,以齒尖部位為裂紋源向根部擴(kuò)展。目視所看到的裂紋(圖1)即是由于這種頸縮而產(chǎn)生的痕跡。由于裂紋開口過于狹窄,導(dǎo)致了該零件滲透檢測結(jié)果的失效。

國外曾使用一種叫做閃爍茲格洛熒光滲透方法對發(fā)動機(jī)渦輪葉片進(jìn)行檢測,取得了較好的效果。這種方法屬于加載滲透的一種,即在對零件加載的同時進(jìn)行滲透處理和觀察;如果缺陷存在,會出現(xiàn)像眨眼一樣的閃爍情況,便于觀察裂紋缺陷的顯示。

4 結(jié)論

(1)薄壁齒裂紋滲透檢測失效的原因是裂紋受應(yīng)力作用而產(chǎn)生,開口寬度過于狹窄,導(dǎo)致滲透液無法有效地深入到零件的裂紋中去,難以形成顯示痕跡。

(2)對于使用中受應(yīng)力而產(chǎn)生裂紋的航空發(fā)動機(jī)零部件,采用熒光滲透檢測時,在條件允許下可考慮采用加載滲透方式。

(3)渦流檢測受裂紋缺陷開口寬度的影響較小,可作為該類零件的輔助檢測手段。

[1]劉琪峰.軍工產(chǎn)品無損檢測診斷標(biāo)準(zhǔn)與新技術(shù)應(yīng)用及規(guī)范操作全書[M].北京:中國知識出版社,2006.

[2]孫金立.無損檢測及在航空維修中的應(yīng)用[M].北京:國防工業(yè)出版社,2004.

[3]劉貴民,馬麗麗.無損檢測技術(shù)[M].北京:國防工業(yè)出版社,2010.

[4]金宇飛.滲透檢測材料的分類和靈敏度等級的驗證比較[J].無損檢測,2007,29(3):46-49.

[5]李國華,吳淼.現(xiàn)代無損檢測與評價[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2008.

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