способ комплексной дефектоскопии лопаток турбомашин из легированных сталей

Классы МПК:G01N27/83 путем исследования магнитных полей рассеяния
G01N25/72 обнаружение локальных дефектов
Автор(ы):, , , , , ,
Патентообладатель(и):ООО "НПП Уралавиаспецтехнология" (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2007-11-12
публикация патента:

Изобретение относится к области дефектоскопии. Сущность: для оценки степени деградации лопаток турбомашин из никелевых сплавов используют метод измерения термоЭДС и магнитный метод. По значениям термоЭДС определяют степень деградации материала лопаток, вызванную диффузионно-химическими факторами. По магнитным параметрам определяют деградацию, вызванную физико-механическими факторами. Причем настройку измерительных приборов производят по эталонным объектам контроля, в качестве которых используются эталонные лопатки с известным характером и степенью деградации. Технический результат: повышение информативности и достоверности оценки характера и степени деградации материала лопаток. 2 з.п. ф-лы, 5 табл.

Формула изобретения

1. Способ комплексной дефектоскопии лопаток турбомашин из легированных сталей, включающий замер значений термоЭДС материала лопатки и оценку состояния материала лопатки по полученному сигналу, отличающийся тем, что предварительно настраивают прибор оценки термоЭДС на ряде эталонных образцов - лопаток с различной степенью деградации материала, вызванной диффузионно-химическими факторами, по своим размерам и материалу соответствующим контролируемой лопатке, при этом начальный образец соответствует нулевой степени деградации материала, а конечный образец - максимально возможной степени деградации, вызванной диффузионно-химическими факторами, и после замера значений термоЭДС контролируемой лопатки определяют степень деградации ее материала, вызванной диффузионно-химическими факторами, дополнительно настраивают магнитно-измерительное устройство на ряде эталонных образцов-лопаток с различной степенью деградации материала, вызванной физико-механическими факторами, по своим размерам и материалу соответствующим контролируемой лопатке, при этом начальный образец соответствует нулевой степени деградации материала, а конечный образец - максимально возможной степени деградации, вызванной физико-механическими факторами, производят замеры магнитно-измерительным устройством контролируемой лопатки, по замерам определяют степень деградации ее материала, вызванной физико-механическими факторами, и оценивают долю каждого вида деградации.

2. Способ комплексной дефектоскопии по п.1, отличающийся тем, что берут, по крайней мере, одну эталонную лопатку с промежуточным состоянием деградации материала.

3. Способ комплексной дефектоскопии по п.1, отличающийся тем, что в качестве дифузионно-химических факторов принимают процессы деградации материала лопатки, вызванные образованием окислов.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к способам комплексной дефектоскопии металлических изделий и может быть использовано при обследовании лопаток турбомашин из легированных сталей.

Известен способ электромагнитной дефектоскопии, основанный на сканировании изделия электромагнитным преобразователем, подсчете общего числа импульсов от краев и дефектов изделия и выделении информации о его дефектности путем определения превышения общего числа импульсов над числом импульсом от краев [А.С. СССР № 333460, МПК G01N 27/86, 1970].

Известен способ контроля металлических материалов, включающий приведение в контакт электродов с материалом изделия, измерение термоЭДС и оценку по полученным значениям термоЭДС свойств исследуемого материала [Патент РФ № 2229117, МПК G01N 25/32, Термоэлектрический способ контроля металлических материалов, 2004]. Недостатком известных способов является их низкая информативность (достоверность). Наиболее близким к предлагаемому способу является комбинированный способ дефектоскопии лопаток турбомашин, включающий совместное использование метода термоЭДС и метода индукционной дефектоскопии [Патент США № 5430376, МПК G01B 7/02, Combined thermoelectric and eddy-current method and apparatus for nondestructive testing of metallic of semiconductor coated objects. 1995]. Недостатком известного способа является низкая информативность и достоверность оценки характера деградации материала лопатки в процессе эксплуатации.

Необходимо отметить, что известные неразрушающие методы оценки степени деградации металлических материалов, основанные на магнитных, термоэлектрических и других эффектах не позволяют оценить соотношение долей химической и механической составляющих, что значительно снижает достоверность оценки характера деградации материалов.

Техническим результатом предлагаемого изобретения является повышении информативности и достоверности результатов оценки характера деградации материала лопатки после эксплуатации.

Технический результат достигается тем, что в способе комплексной дефектоскопии лопаток турбомашин из легированных сталей, включающем замер значений термоЭДС материала лопатки и оценку состояния материала лопатки по полученному сигналу, в отличие от прототипа предварительно настраивают прибор оценки термоЭДС на ряде эталонных образцов-лопаток с различной степенью деградации материала, вызванной диффузионно-химическими факторами, по своим размерам и материалу соответствующих контролируемой лопатке, при этом начальный образец соответствует нулевой степени деградации материала, а конечный образец - максимально возможной степени деградации, вызванной диффузионно-химическими факторами, и после замера значений термоЭДС контролируемой лопатки определяют степень деградации ее материала, вызванной диффузионно-химическими факторами, дополнительно настраивают магнитно-измерительное устройство на ряде эталонных образцов-лопаток с различной степенью деградации материала, вызванной физико-механическими факторами, по своим размерам и материалу соответствующих контролируемой лопатке, при этом начальный образец соответствует нулевой степени деградации материала, а конечный образец - максимально возможной степени деградации, вызванной физико-механическими факторами, производят замеры магнитно-измерительным устройством контролируемой лопатки, по замерам определяют степень деградации ее материала, вызванной физико-механическими факторами, и оценивают долю каждого вида деградации.

Технический результат достигается также тем, что в способе комплексной дефектоскопии берут, по крайней мере, одну эталонную лопатку с промежуточным состоянием деградации материала.

Технический результат достигается также тем, что в способе комплексной дефектоскопии в качестве диффузионно-химических факторов принимают процессы деградации материала лопатки, вызванные образованием окислов.

При исследовании степени и характера деградации материала лопаток из легированных сталей в процессе эксплуатации авторами экспериментально установлено, что деградация материала, вызванная физико-механическими факторами, в значительной степени выявляется магнитными методами дефектоскопии, а деградация материала, вызванная диффузионно-химическими факторами (например, окисление) выявляется при дефектоскопии по значениям термоЭДС. Полученные результаты позволили разработать комплексный метод оценки степени и характера деградации материала лопатки, позволяющий определить вклад каждого из рассматриваемых факторов на деградацию материала лопатки. Так, например, крайними случаями подобной деградации материала являются лопатки, изменение свойств которых произошло либо в результате воздействия только механических факторов (оценивается изменением магнитных параметров материала от величины М0 до величины Mi, где М 0 - магнитные характеристики исходного материала лопатки, Mi - магнитные характеристики текущего состояния материала лопатки, М0-Miспособ комплексной дефектоскопии лопаток турбомашин из легированных   сталей, патент № 2381494 0; в то время как изменение параметров термоЭДС равно нулю, т.е. химико-диффузионные причины деградации материала исключаются), либо - в результате воздействия только химических процессов (т.е. когда изменение магнитных параметров равно нулю, в то время как наблюдается изменение значений термоЭДС от некоторого значения Т0 до Ti, где Т0 - характеристики термоЭДС исходного материала лопатки, Ti - характеристики термоЭДС текущего состояния материала лопатки, т.е. физико-механические факторы деградации материала исключаются). Однако в процессе эксплуатации лопаток турбомашин из легированных сталей, как правило, деградация материала происходит в результате совместного воздействия механических и химико-диффузионных факторов. В этом случае вклад каждого из этих факторов в картину общей деградации материала определяется исходя из доли каждого из них, рассчитанной по шкале от минимального значения степени деградации того или иного вида, до его максимально возможного значения.

Предлагаемый способ реализуется следующим образом.

Одним из известных методов производят замер значений термоЭДС материала лопатки. Для этого вначале производят настройку прибора, осуществляя замеры значений термоЭДС материала на ряде эталонных лопаток, имеющих различную (заданную) степень химической деградации материала. При этом используются эталоны, выполненные из одного и того же исходного материала, имеющие одинаковые размерные и геометрические параметры. Для оценки зависимости значений термоЭДС материала от степени его деградации во всем исследуемом диапазоне берут начальный эталонный образец, соответствующий нулевой степени деградации, а конечный эталонный образец - максимально возможной (предельной) степени деградации материала. Для повышения достоверности результатов оценки используют дополнительные промежуточные эталонные образцы с фиксированным значением деградации материала. Затем, используя шкалу от нуля до ста процентов деградации материала, производят настройку прибора для измерения значений термоЭДС по указанным эталонам в фиксированных зонах лопатки.

Производят замер значений термоЭДС у контролируемой лопатки и по полученной зависимости «величина термоЭДС - степень деградации» определяют величину химической деградации материала контролируемой лопатки.

Далее дополнительно настраивают магнитно-измерительное устройство на ряде эталонных образцов-лопаток с различной степенью деградации материала, вызванной физико-механическими факторами, по своим размерам и материалу соответствующим контролируемой лопатке, при этом начальный образец соответствует нулевой степени деградации материала, а конечный образец - максимально возможной степени деградации, вызванной физико-механическими факторами, производят замеры магнитно-измерительным устройством контролируемой лопатки, по замерам определяют степень деградации ее материала, вызванной физико-механическими факторами. Также используют дополнительные промежуточные эталонные образцы с фиксированными значениями степени деградации материала. Затем, используя шкалу от нуля до ста процентов, соответствующую нулевой и максимальной степени механической деградации материала, производят настройку прибора для измерения значений магнитных параметров материала по указанным эталонам в фиксированных зонах лопатки. Производят замеры магнитно-измерительным устройством контролируемой лопатки и по полученной зависимости «значения показаний магнитно-измерительного устройства - степень деградации» определяют степень деградации материала контролируемой лопатки, вызванную механическими факторами.

После проведения оценки механической и химической деградации материала контролируемой лопатки оценивают долю каждого вида деградации материала.

Зная вклад каждой из составляющих, можно судить о доминирующем механизме разрушения лопаток и принимать соответствующие технологические или эксплуатационные меры для продления или увеличения срока службы деталей турбомашин.

Для повышения степени достоверности можно производить дополнительно разделения выявленных дефектных зон материала лопатки по их размерам и расположению.

Пример реализации способа

Для оценки степени и характера деградации материала лопаток турбин были изготовлены эталонные образцы лопаток из стали 20×13 с различной степенью механической и химической (окисление) деградации. Снятие магнитных характеристик производилось с помощью феррозонда, а параметров термоЭДС - прибором ТЭП 10-К. После получения данных с эталонных образцов производился замер магнитных и термоЭДС характеристик с лопаток, деградация материала которых была осуществлена в процессе эксплуатации. Для контрольной оценки степени и вида деградации материала эталонных и контролируемых лопаток были использованы разрушающие методы контроля с приготовлением шлифов и проведением металлографических исследований, включая оценку структурно-фазового и химического составов материалов. Сравнительные результаты исследований приведены в таблицах 1-4. В таблице 5 приведены данные по соотношению долей механической и химической деградации материала лопаток.

Табл.1.
Эталонные лопатки
Степень механической деградации материала, % Среднее значение показаний магнитно-измерительного устройства, Htcp, (ед. шкалы прибора) Примечание
12 34
1 08,1 Отсутствие дефектов
210 9,3-
3 2010,8 -
4 3012,1 -
5 5013,6 -
6 7016,2 -
7 10022,2 Предельное состояние

Табл.2.
Контролируемые лопатки
Среднее значение показаний магнитно-измерительного устройства, Htcp , (ед. шкалы прибора) Степень механической деградации материала, определенная по предлагаемому способу, %Степень механической деградации материала, определенная металлографическим методом, %
12 34
1 12,639 40
2 18,0 7975
3 17,577 75
4 21,9 9690
5 13,345 50
6 9,8 1215
7 21,392 90

Табл.3.
Эталонные лопатки
Степень химической деградации материала, % Среднее значение термоЭДС, Тэдсср, мА Примечание
12 34
1 080 Отсутствие дефектов
212 86-
3 38108 -
4 57128 -
5 74152 -
6 90177 -
7 100196 Предельное состояние

Табл.4.
Контролируемые лопатки
Среднее значение термоЭДС, Тэдсср, мА Степень химической деградации материала, %, определенная по предлагаемому способу, %Степень химической деградации материала, определенная по известному способу, %
1 2 34
1 164 8185
2 142 6960
3 131 5955
4 183 9190
5 15678 70
6 121 51 55
7 112 48 55

Табл.5.
Общий характер деградации материала
Степень механической деградации (МД) материала, % Степень химической деградации (ХД) материала, %, Заключение о характере деградации материала, МД/ХД
1 23 4
1 3981 32,5%/67,5%
279 6953,4%/46,6%
3 7759 56,6%/43,4%
496 9151,4%/48,6%
5 4578 36,6%/63,4%
612 5119,0%/81,0%
7 9248 65,7%/34,3%

Приведенные данные по оценке величины механической и химической деградации материала с использованием предлагаемого способа комплексной дефектоскопии лопаток турбомашин из легированных сталей показали, что предлагаемый способ неразрушающего контроля позволяет повысить информативность и достоверность результатов оценки характера деградации материала лопатки в процессе эксплуатации, что подтверждает заявленный технический результат.

Класс G01N27/83 путем исследования магнитных полей рассеяния

прибор контроля трубопровода с двойной спиральной матрицей электромагнитоакустических датчиков -  патент 2529655 (27.09.2014)
комплекс дефектоскопии технологических трубопроводов -  патент 2516364 (20.05.2014)
способ контроля разрушаемых элементов устройства контроля схода подвижного состава -  патент 2516363 (20.05.2014)
промышленный металлодетектор для определения процентного содержания ферромагнетика в горной руде -  патент 2506582 (10.02.2014)
способ идентификации водных растворов -  патент 2498291 (10.11.2013)
способ оптимизации тока подмагничивания при контроле механических напряжений методом шумов баркгаузена -  патент 2479838 (20.04.2013)
способ неразрушающего контроля дефектов в изделиях из электропроводящих материалов -  патент 2461819 (20.09.2012)
внутритрубный дефектоскоп (варианты) и способ его применения -  патент 2400738 (27.09.2010)
электромагнитный дефектоскоп для обнаружения коррозионных повреждений стенок ферромагнитных конструкций -  патент 2397485 (20.08.2010)
способ комплексной дефектоскопии лопаток турбомашин из кобальтовых сплавов -  патент 2386125 (10.04.2010)

Класс G01N25/72 обнаружение локальных дефектов

способ измерения теплопроводности и теплового сопротивления строительной конструкции -  патент 2527128 (27.08.2014)
способ определения степени повреждения силосного корпуса элеватора из сборного железобетона -  патент 2525313 (10.08.2014)
способ теплового контроля герметичности крупногабаритного сосуда -  патент 2520952 (27.06.2014)
способ теплового нагружения обтекателей ракет из неметаллических материалов -  патент 2517790 (27.05.2014)
способ контроля качества неразъемных соединений -  патент 2515425 (10.05.2014)
устройство определения сопротивления теплопередачи многослойной конструкции в реальных условиях эксплуатации -  патент 2512663 (10.04.2014)
способ активного одностороннего теплового контроля скрытых дефектов в твердых телах -  патент 2509300 (10.03.2014)
способ теплового контроля надежности конструкций из полимерных композиционных материалов по анализу внутренних напряжений и устройство для его осуществления -  патент 2506575 (10.02.2014)
термоэлектрический способ неразрушающего контроля качества поверхностного слоя металла -  патент 2498281 (10.11.2013)
способ управления промышленной безопасностью и диагностики эксплуатационного состояния промышленного объекта -  патент 2494434 (27.09.2013)
Наверх