Способ магнитной диагностики лопаток турбомашин из никелевых сплавов

В способе магнитной диагностики лопаток турбомашин из никелевых сплавов производят определение структуры остаточного магнитного поля детали, возникшей в результате естественного эксплуатационного намагничивания, сравнения ее с эталонными образцами, и определение локальных зон с аномальным магнитным полем, соответствующим формируемым и/или сформированным зонам разрушения. Производят также дополнительную оценку параметров магнитного поля в аномальных зонах и определение степени деградации материала лопатки в аномальных зонах путем сравнения измеренных параметров с параметрами эталонов, а о степени деградации материала лопатки в зонах с аномальным магнитным полем судят по разности двух максимальных пиковых значений магнитных параметров, измеренных в пределах каждой из этих зон на одной линии измерения в направлении, пересекающем оцениваемую аномальную зону. Изобретение обеспечивает повышение информативности и достоверности оценки степени и стадии деградации материала лопатки. 8 з.п. ф-лы, 2 табл.

 

Изобретение относится к неразрушающему контролю изделий магнитным методом и может быть использовано при выявлении дефектов на деталях из никелевых сплавов, работающих в условиях воздействия высоких температур, значительных знакопеременных механических нагрузок, например, лопаток турбомашин газотурбинных двигателей и установок.

Направляющие и рабочие лопатки турбин ГТД и ГТУ в процессе эксплуатации подвергаются воздействиям значительных динамических и статических нагрузок, высоких температур, а также коррозионному и эрозионному разрушению. Для изготовления лопаток газовых турбин применяются жаропрочные и жаростойкие никелевые сплавы типа ЖС-6, ЖС-6У и др.

Структура таких сплавов состоит из матрицы и относительно равномерно распределенной в ней упрочняющей карбидной, мелкодисперсной γ'-фазы. При длительной эксплуатации в условиях высоких температур на поверхности лопаток образуются различного рода дефекты, а в сплаве - коагуляция и изменение морфологии упрочняющей γ'-фазы и карбидов в теле и по границам зерен, а также насыщение газом. Поэтому дальнейшая эксплуатация таких лопаток становится невозможна. Однако, восстановив физико-химическое состояние сплава, эксплуатацию лопаток можно продолжить. Поэтому своевременная и достоверная диагностика состояния материалов лопаток является достаточно важной ресурсосберегающей задачей.

В этой связи для своевременного ремонта турбомашин и предотвращения аварийных ситуаций необходимы неразрушающие методы ранней диагностики лопатки, позволяющие определить период эксплуатации, соответствующий началу необратимых процессов деградации его материала. Известен способ магнитного контроля [П.А.Халилеев. Феррозондовые датчики импедансного типа. // Дефектоскопия, 1976, N 1, с.70-71], который заключается в том, что феррозондовый датчик перемещают по контролируемому объекту. При этом датчиком регистрируется тангенциальная составляющая поля, по амплитудному значению сигнала этой составляющей и среднему значению фона определяют приращение поля и наличие дефекта. Подобные способы магнитной дефектоскопии приведены в источниках: [Шелихов Г.С. Магнитопорошковая дефектоскопия деталей и узлов. - М.: Государственное предприятие Научно-технический центр "Эксперт", 1995]; [ГОСТ 21105-85. Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод].

Известны способы магнитной диагностики изделия по магнитным полям, включающие определение структуры магнитного поля детали, сравнения ее с эталонными образцами и определение локальных зон с аномальным магнитным полем, соответствующих формируемым и/или сформированным зонам разрушения [А.С. №1255911, МПК G01N 27/82, Способ магнитографического контроля изделий из ферромагнитных материалов], [5. Хватов Л.А., Лисицин В.И., Красин А.И., Жукова Г.А. Распознавание дефектов при магнитоферрозондовом контроле // Дефектоскопия. - 1984. - 6. - С.63-71].

Недостатком известных способов является их низкая информативность.

Наиболее близким по своей технической сущности, выбранным в качестве прототипа, является способ магнитной диагностики изделия по магнитным полям рассеяния, включающий определение структуры остаточного магнитного поля детали, возникшей в результате естественного эксплуатационного намагничивания, и определение локальных зон с аномальным магнитным полем, соответствующим формируемым и/или сформированным зонам разрушения, дополнительную оценку параметров магнитного поля в аномальных зонах и определение степени деградации материала лопатки в аномальных зонах путем сравнения измеренных параметров с параметрами эталонов [Патент РФ №2029262, МПК G01L 1/12. Способ определения остаточных напряжений в изделиях из ферромагнитных материалов. Опубл. 1995 г.]. Подобные способы магнитной дефектоскопии приведены также в источниках: [Патент РФ №2155943, МПК G01L 1/12. Способ определения напряженно-деформированного состояния изделия из ферромагнитного материала и устройство для осуществления этого способа. Опубл. 2000 г.]; [РСТ WO 99/02982, G01L 1/12, опубл. 1999 г.]).

Прототип за счет использования информации, связанной с остаточным магнитным полем детали, имеющий эксплуатационное происхождение, а также за счет определения локальных зон с аномальным магнитным полем, соответствующим формируемым и/или сформированным зонам разрушения, позволяет, по сравнению с приведенными аналогами, повысить достоверность результатов диагностики. Однако как аналоги, так и прототип не позволяют с достаточной степенью достоверности определить, на какой стадии деградации материала или разрушения находится деталь, обратимы или необратимы процессы деградации материала детали при использовании соответствующих методов восстановления структуры и свойств материала до исходных. Поэтому как прототип, так и аналоги способа магнитной дефектоскопии деталей или элементов конструкций из магнитных материалов не обладают достаточной информативностью и не позволяют определить степень и стадии деградации материала лопатки.

Техническим результатом предлагаемого изобретения является повышение информативности и достоверности оценки степени и стадии деградации материала лопатки из никелевых сплавов.

Технический результат достигается тем, что в способе магнитной диагностики лопаток турбомашин из никелевых сплавов, включающем определение структуры остаточного магнитного поля детали, возникшей в результате естественного эксплуатационного намагничивания, сравнения ее с эталонными образцами, и определение локальных зон с аномальным магнитным полем, соответствующим формируемым и/или сформированным зонам разрушения, дополнительную оценку параметров магнитного поля в аномальных зонах и определение степени деградации материала лопатки в аномальных зонах путем сравнения измеренных параметров с параметрами эталонов, в отличие от прототипа, о степени деградации материала (Di) лопатки в зонах с аномальным магнитным полем судят по разности (ΔMi) двух максимальных пиковых значений магнитных параметров (M'i, М''i), измеренных в пределах каждой из этих зон на одной линии измерения в направлении (Li), пересекающем оцениваемую аномальную зону (i), согласно выражению:

Di=K(ΔMi)=K(M'i-M''i),

где i - номер аномальной зоны (i = от 0 до n);

n - количество аномальных зон;

K - коэффициент (функциональная зависимость), связывающий выбранный магнитный параметр с состоянием (деградацией) материала лопатки.

Технический результат достигается также тем, что в способе магнитной диагностики лопаток турбомашин из никелевых сплавов о состоянии лопатки (Dлоп) судят по разности (ΔMD) двух максимальных значений величин ΔMmax, взятых из двух аномальных зон с максимальными значениями ΔMmax:

Dлоп=KлΔMDл(ΔM1max- ΔM2max),

где Dлоп - зона с максимальной деградацией материала лопатки;

ΔM1max, ΔM2max - два самых максимальных значения двух разностей максимальных пиковых значений магнитных параметров, измеренных в двух различных зонах 1 и 2 (где 1 - индекс зоны с самым максимальным значением величины ΔM1max, 2 - индекс зоны со вторым по величине максимальным значением величины ΔM2max) с аномальным магнитным полем;

ΔMD - разность двух максимальных значений величин ΔMmax, взятых из двух аномальных зон с максимальными значениями ΔMmax.

Технический результат достигается также тем, что в способе магнитной диагностики лопаток турбомашин из никелевых сплавов линию измерения магнитных параметров берут в направлении нормали к линии аномальной зоны, а об увеличении степени максимальной деградации материала судят по увеличению значения ΔMD.

Технический результат достигается также тем, что в способе магнитной диагностики лопаток турбомашин из никелевых сплавов в качестве параметров магнитного поля в аномальных зонах используют: нормальные составляющие Hp напряженности магнитного поля на поверхности пера лопатки, градиенты величин нормальной составляющей Hp напряженности магнитного поля на поверхности пера лопатки.

Определение структуры остаточного магнитного поля детали, возникшей в результате естественного эксплуатационного намагничивания, сравнения ее с эталонными образцами, и определение локальных зон с аномальным магнитным полем имеет следующее отличие от того метода, который использован в прототипе. Прототип [Патент РФ №2029262, МПК G01L 1/12. Способ определения остаточных напряжений в изделиях из ферромагнитных материалов. Опубл. 1995 г.] достаточно четко позволяет определить формируемое и/или сформированное место разрушения, через определение зоны концентраций напряжений на лопатках турбин, т.е., как это описано в прототипе «…с целью обеспечения возможности определения зон концентрации напряжений на лопатках турбин, измеряют нормальную составляющую величины напряженности магнитного поля вдоль входной, выходной кромок и вдоль выпуклой поверхности лопатки, фиксируют точки с нулевыми и максимальными значениями нормальной составляющей величины напряженности магнитного поля в указанных зонах лопатки, по точкам с нулевыми значениями нормальной составляющей величины напряженности магнитного поля строят линии на поверхности лопатки и по расположению этих линий и максимальным значениям нормальной составляющей величин магнитной напряженности, измеренных на входной и выходной кромках, определяют зоны концентраций напряжений на лопатках турбин.» Линия с нулевым значением нормальной составляющей величины напряженности магнитного поля характеризует зону концентраций напряжений на лопатке турбины, в которой при циклическом воздействии рабочих нагрузок могут развиваться линии усталости и трещины. В предлагаемом техническом решении определение структуры остаточного магнитного поля детали производится одним из известных методов, позволяющих определить все основные локальные зоны с аномальным магнитным полем, соответствующим формируемым и/или сформированным зонам разрушения (системы потенциальных или развивающихся линии усталости и трещин). При этом каждая из потенциальных мест образования трещин характеризуется изменением состояния материала лопатки, которое отражается изменением магнитных параметров этой зоны. Поведение системы основных локальных зон с аномальным магнитным полем, а также сравнение их характеристик позволяет на ранних стадиях формирования процессов разрушения лопатки получить информацию о степени и стадии деградации материала лопатки из легированных сталей.

Как было установлено авторами, магнитные параметры предполагаемой зоны разрушения характеризуются «эффектом асимметрии». Сущность этого эффекта заключается в том, что значения магнитных параметров (M'i, М''i) в предполагаемой (или уже проявившейся в виде трещины) зоне разрушения, измеренные по обе стороны от потенциальной зоны образования трещины (несплошности), имеют разные величины, отличающиеся на величину ΔMi. Причем, чем больше значение величины ΔMi, тем более развиты процессы деградации материала в этой области. С учетом конкретных материалов и условий эксплуатации (учитываемых коэффициентом K) о степени деградации материала (Di) лопатки судят по величине ΔMi согласно выражению:

Di=K(ΔMi)=K(M'i-M''i),

где i - номер аномальной зоны (i = от 0 до n);

n - количество аномальных зон;

K - коэффициент (функциональная зависимость), связывающий выбранный магнитный параметр с состоянием (деградацией) материала лопатки.

Более того, было установлено, что сравнение магнитных параметров, отражающих развитие каждого из элементов системы потенциальных или развивающихся линий усталости и трещин, позволяет определить стадию деградации (разрушения) материала лопатки.

О состоянии лопатки (Dлоп) судят по разности (ΔMD) двух максимальных значений величин ΔMmax, взятых из двух аномальных зон с максимальными значениями ΔMmax:

Dлоп=KΔMD=К(ΔM1max- ΔM2max),

где Dлоп - состояние материла в зоне с максимальной деградацией материала лопатки;

ΔM1max, ΔM2max - два самых максимальных значения двух разностей максимальных пиковых значений магнитных параметров, измеренных в двух различных зонах 1 и 2 (где 1 - индекс зоны с самым максимальным значением величины ΔM1max, 2 - индекс зоны со вторым по величине максимальным значением величины ΔM2max) с аномальным магнитным полем;

ΔMD - разность двух максимальных значений величин ΔMmax, взятых из двух аномальных зон с максимальными значениями ΔMmax.

Например, если значение величины ΔMD незначительно и в процессе воздействия эксплуатационных нагрузок остается постоянной, то степень деградации материала еще не достигла степени, когда восстановление исходных свойств структуры (методами восстановительного ремонта) становится невозможной. Однако при заметном увеличении этой величины ΔMD возникают необратимые процессы деградации материала лопатки. Поэтому об увеличении степени максимальной деградации материала судят по увеличению значения ΔMD. С точки зрения продления общего ресурса лопатки, путем увеличения количества циклов восстановления эксплуатационных свойств, важно не допускать пересечения «точки невозврата», т.е. периода эксплуатации лопатки, при превышении которого начинается необратимая деградация материала лопатки. Теоретически указанная «точка невозврата» находится на участке второй фазы широко известного процесса накопления усталостной поврежденности металла. Поэтому для практических целей эксплуатации лопатки целесообразно разделять указанной «точкой невозврата» вторую фазу процесса накопления поврежденности металла на две подфазы, отражающие стадии обратимых и необратимых процессов восстановления исходной структуры материала лопатки.

Для повышения точности и достоверности результатов оценки целесообразно также использование варианта с линией измерения магнитных параметров, взятых в направлении нормали к линии аномальной зоны.

Предлагаемый способ реализуется следующим образом. Одним из известных методов производят замер магнитных параметров материала лопатки, определяют общую структуру магнитного поля и его аномальные зоны. Общую структуру магнитного поля оцениваемой лопатки сравнивают с эталонной структурой магнитного поля. Отмечают места расхождения структур магнитных полей исследуемой и эталонной лопатки и особенно всплески, характеризующие резкое изменение значений магнитных параметров исследуемой лопатки. Затем более подробно исследуют обнаруженные на пере лопатки локальные зоны с аномальным магнитным полем. Для этого в качестве параметров магнитного поля в аномальных зонах используют нормальные составляющие Hp и/или градиенты величин нормальной составляющей Hp напряженности магнитного поля на поверхности пера лопатки. Снимают картину изменения магнитных параметров в обнаруженных аномальных зонах и оценивают степень деградации материала согласно выражению:

Di=K(ΔMi)=K(M'i-М''i),

где i - номер аномальной зоны (i = от 0 до n);

n - количество аномальных зон;

K - коэффициент (функциональная зависимость), связывающий выбранный магнитный параметр с состоянием (деградацией) материала лопатки.

Путем сравнения измеренных параметров определяют два максимальных значения величин ΔMmax, взятых из двух аномальных зон с максимальными значениями ΔMmax, и сопоставляя с эталонами с различными стадиями деградации определяют состояние материала лопатки в зоне с максимальной деградацией согласно выражению:

Dлоп=КΔMD=К(ΔM1max-ΔM2max),

где Dлоп - состояние материла в зоне с максимальной деградацией материала лопатки;

ΔM1max, ΔM2max - два самых максимальных значения двух разностей максимальных пиковых значений магнитных параметров, измеренных в двух различных зонах 1 и 2 (где 1 - индекс зоны с самым максимальным значением величины ΔM1max, 2 - индекс зоны со вторым по величине максимальным значением величины ΔM2max) с аномальным магнитным полем;

ΔMD - разность двух максимальных значений величин ΔMmax, взятых из двух аномальных зон с максимальными значениями ΔMmax.

Об увеличении степени максимальной деградации материала судят по увеличению значения ΔMD, относя область максимальной деградации к зоне с самым максимальным значением величины ΔM1max, а также сопоставляя и сравнивая со значениями параметров эталонов.

Величина ΔMD оценивается с эталонными значениями ΔMDэi, характеризующими различные стадии деградации материала, при этом рассматриваемая величина ΔMD сравнивается с эталонной величиной ΔMDэк разности двух максимальных значений величин ΔMmax, соответствующей области начала необратимых процессов деградации материала лопатки.

При этом используются эталоны лопаток, выполненные из одного и того же исходного материала, имеющие одинаковые размерные и геометрические параметры. Для оценки зависимости значений магнитных параметров 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.

Пример реализации способа. Для оценки степени и стадии деградации материала лопаток турбин из никелевых сплавов были взяты эталонные образцы лопаток из сплава ЖС6У с различной степенью деградации материала. Снятие магнитных характеристик производилось с помощью магнитоизмерительного феррозондового комбинированного прибора Ф-205.30А. После получения данных с эталонных образцов производился замер магнитных с лопаток, деградация материала которых была осуществлена в процессе эксплуатации. Для контрольной оценки степени и стадии 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. В таблице 1 приведены магнитные параметры эталонных лопаток, соответствующих соответственно стадиям накопления повреждаемости: исходное состояние лопатки (эталонная лопатка №1), первая фаза накопления повреждаемости (эталонная лопатка №2), начало второй фазы накопления повреждаемости (эталонная лопатка №3), первая половина второй фазы - зарождения зоны деградации (эталонная лопатка №4), зона, близкая к «точке невозврата» - (эталонная лопатка №5), вторая половина второй фазы накопления повреждаемости - (эталонная лопатка №6). В таблице 2 приведены магнитные параметры исследуемых лопаток. Величины К и Кл определены экспериментально. Выбор зоны снятия параметров на эталонной лопатке с исходным состоянием материала осуществлялся произвольно с учетом преимущественной зоны разрушения на аналогичных эксплуатировавшихся лопатках.

Таблица 1
№ эталон. лопаток Эталонная лопатка №1 Эталонная лопатка №2 Эталонная лопатка №3
L, мм Нрлев, А/м Нрправ, А/м ΔHp, А/м Нрлев, А/м Нрправ, А/м ΔHp, А/м Нрлев, А/м Нрправ, А/м ΔHp, А/м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1 3 3 0 8 7 1 36 31 5
3 2 2 1 1 12 10 2 45 39 6
4 3 3 2 1 16 12 4 54 43 11
5 4 2 2 0 20 14 6 71 49 22
6 5 2 2 0 25 16 9 82 58 24
7 6 2 2 0 26 16 10 81 58 23
8 7 2 2 0 26 16 10 83 59 24
Продолжение таблицы 1
№ эталон. лопаток Эталонная лопатка №4 Эталонная лопатка №5 Эталонная лопатка №6
L, мм Нрлев, А/м Нрправ, А/м ΔHp, А/м Нрлев, А/м Нрправ, А/м ΔHp, А/м Нрлев, А/м Нрправ, А/м ΔHp, А/м
1 2 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1 58 49 19 96 72 24 204 146 58
3 2 73 51 22 198 145 53 399 287 112
4 3 100 62 38 307 236 71 501 376 125
5 4 161 89 72 399 303 96 561 423 138
6 5 183 112 71 408 310 98 599 442 157
7 6 203 118 85 410 308 102 602 444 158
8 7 204 118 86 412 311 101 603 446 157
Таблица 2
№ эталон. лопаток Исследуемая лопатка №1 Исследуемая лопатка №2 Исследуемая лопатка №3
L, мм Нрлев, А/м Нрправ, А/м ΔHp, А/м Нрлев, А/м Нрправ, А/м ΔHp, А/м Нрлев, А/м Нрправ, А/м ΔHp, А/м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1 78 50 18 200 160 40 320 180 140
3 2 198 141 57 400 310 90 530 380 150
4 3 246 174 72 470 360 110 560 390 170
5 4 350 265 85 530 410 120 600 400 200
6 5 400 310 90 560 430 130 640 410 230
7 6 400 310 90 560 430 130 640 405 235
8 7 400 310 90 560 430 130 650 410 240

Сравнительный анализ таблиц 1 и 2 показал, что исследуемая лопатка №1 близка к эталонной лопатке №5, исследуемая лопатка №2 близка к эталонной лопатке №6, исследуемая лопатка №3 превышает параметры эталонной лопатки №6.

1) Максимальные пиковые значения лопатки №1 составили:

M'iрлев=400 А/м;

М''iрправ=310 А/м.

Степень деградации материала:

Di=K(ΔMi)=K(M'i-M''i)=K(400-310)=(0,0017×90)×100%=15,3%

2) Максимальные пиковые значения лопатки №2 составили:

M'iрлев=560 А/м;

М''iрправ=430 А/м.

Степень деградации материала:

Di=K(ΔMi)=K(M'i-M''i)=K(560-430)=(0,0017×130)×100%=22,1.

3) Максимальные пиковые значения лопатки №3 составили:

M'iрлев=650 А/м;

М''iрправ=410 А/м.

Степень деградации материала:

Di=K(ΔMi)=K(M'i-M''i)=K(650-410)=(0,0017×240)×100%=40,8%.

4) Максимальные значения ΔM1max, ΔM2max лопатки №1 составили:

ΔM1max=ΔHp1=90 А/м;

ΔM2max=ΔНр2=87 А/М;

Dлоп=KлΔMD=Kл(ΔM1max-ΔM2max)=1(90-87)=3.

(Поскольку величина ΔMD не превышает критического значения величины ΔMDкрит=7 для данных лопаток, определенной экспериментально, то исследуемая лопатка №1 находится в зоне первой части второй фазы накопления повреждаемости до «точки невозврата».)

5) Максимальные значения ΔM1max, ΔM2max лопатки №2 составили:

ΔM1max=ΔHp1=130 А/м;

ΔM2max=ΔНр2=89 А/м;

Dлоп=KлΔMD=Kл(ΔM1max-ΔM2max)=1(130-89)=41.

(Поскольку величина ΔMD превышает критическое значение величины ΔMDкрит для данных лопаток, то исследуемая лопатка №2 находится в зоне второй части второй фазы накопления повреждаемости после «точки невозврата».)

6) Максимальные значения ΔM1max, ΔM2max лопатки №3 составили:

ΔM1max=ΔHp1=240 А/М;

ΔM2max=ΔНр2=91 А/м;

Dлоп=KлΔMD=Kл(ΔM1max-ΔM2max)=1(240-91)=149.

(Поскольку величина ΔMD значительно превышает критическое значение величины ΔMDкрит для данных лопаток, то исследуемая лопатка №3 находится во второй части второй фазы накопления повреждаемости после «точки невозврата».)

Приведенные данные по оценке величины деградации материала лопаток с использованием предлагаемого способа магнитной диагностики лопаток турбомашин из никелевых сплавов показали, что предлагаемый способ неразрушающего контроля позволяет повысить информативность и достоверность оценки степени и стадии деградации материала лопатки из никелевых сплавов, что подтверждает заявленный технический результат.

1. Способ магнитной диагностики лопаток турбомашин из никелевых сплавов, включающий определение структуры остаточного магнитного поля детали, возникшей в результате естественного эксплуатационного намагничивания, сравнения ее с эталонными образцами и определение локальных зон с аномальным магнитным полем, соответствующим формируемым и/или сформированным зонам разрушения, дополнительную оценку параметров магнитного поля в аномальных зонах и определение степени деградации материала лопатки в аномальных зонах путем сравнения измеренных параметров с параметрами эталонов, отличающийся тем, что о степени деградации материала (Di) лопатки в зонах с аномальным магнитным полем судят по разности (ΔMi) двух максимальных пиковых значений магнитных параметров (M'i, М”i), измеренных в пределах каждой из этих зон на одной линии измерения в направлении (Li), пересекающем оцениваемую аномальную зону (i), согласно выражения:
Di=K(ΔMi)=K(M'i-M”i);
где i - номер аномальной зоны (i = от 0 до n);
n - количество аномальных зон;
К - коэффициент (функциональная зависимость), связывающий выбранный магнитный параметр с состоянием (деградацией) материала лопатки.

2. Способ магнитной диагностики по п.1, отличающийся тем, что о состоянии лопатки (Dлоп) судят по разности (ΔMD) двух максимальных значений величин ΔMmax, взятых из двух аномальных зон с максимальными значениями ΔMmax:
Dлоп=KлΔMDл(ΔM1max-ΔM2max);
где Dлоп - состояние материла в зоне с максимальной деградацией материала лопатки;
ΔM1max, ΔM2max - два самых максимальных значения двух разностей максимальных пиковых значений магнитных параметров, измеренных в двух различных зонах 1 и 2 (где 1 - индекс зоны с самым максимальным значением величины ΔM1max, 2 - индекс зоны со вторым по величине максимальным значением величины ΔM2max) с аномальным магнитным полем;
ΔMD - разность двух максимальных значений величин ΔMmax, взятых из двух аномальных зон с максимальными значениями ΔMmax.

3. Способ магнитной диагностики по любому из пп.1 и 2, отличающийся тем, что линию измерения магнитных параметров берут в направлении нормали к линии аномальной зоны.

4. Способ магнитной диагностики по п.1, отличающийся тем, что об увеличении степени максимальной деградации материала судят по увеличению значения ΔMD.

5. Способ магнитной диагностики по любому из пп.1 и 2, 4, отличающийся тем, что в качестве параметров магнитного поля в аномальных зонах используют нормальные составляющие Нр напряженности магнитного поля на поверхности пера лопатки.

6. Способ магнитной диагностики по любому из пп.1 и 2, 4, отличающийся тем, что в качестве параметров магнитного поля в аномальных зонах используют градиенты величин нормальной составляющей Нр напряженности магнитного поля на поверхности пера лопатки.

7. Способ магнитной диагностики по п.3, отличающийся тем, что в качестве параметров магнитного поля в аномальных зонах используют нормальные составляющие Нр напряженности магнитного поля на поверхности пера лопатки.

8. Способ магнитной диагностики по п.3, отличающийся тем, что в качестве параметров магнитного поля в аномальных зонах используют градиенты величин нормальной составляющей Нр напряженности магнитного поля на поверхности пера лопатки.

9. Способ магнитной диагностики по любому из пп.1 и 2, 4, 7 и 8, отличающийся тем, что величины К и Кл берут из диапазонов:
К=(0,0014-0,0019); Кл=(0,8-1,1).



 

Похожие патенты:
Изобретение относится к неразрушающему контролю изделий магнитным методом и может быть использовано при выявлении дефектов на деталях из кобальтовых сплавов, работающих в условиях воздействия высоких температур значительных знакопеременных механических нагрузок, например лопаток турбомашин газотурбинных двигателей и установок.

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники и может быть использовано при контроле эксплуатационных колонн нефтяных и газовых скважин. .
Изобретение относится к способам магнитной дефектоскопии металлических изделий и может быть использовано при обследовании лопаток турбомашин из никелевых сплавов с учетом воздействия эксплуатационных нагрузок.

Изобретение относится к способам магнитной дефектоскопии металлических изделий и может быть использовано при обследовании лопаток турбомашин из кобальтовых сплавов с учетом воздействия эксплуатационных нагрузок.
Изобретение относится к способам магнитной дефектоскопии металлических изделий и может быть использовано при обследовании лопаток турбомашин из легированных сталей с учетом воздействия эксплуатационных нагрузок.

Изобретение относится к технике неразрушающего контроля, в частности для определения степени износа стальных канатов в процессе их эксплуатации. .

Изобретение относится к устройствам для внутритрубного неразрушающего контроля трубопроводов путем пропуска внутри трубопровода устройства, состоящего из одного или нескольких транспортных модулей с установленными на корпусе датчиками, точнее к устройству системы датчиков внутритрубного дефектоскопа.

Изобретение относится к устройствам для неразрушающего контроля качества изделий по электромагнитным параметрам и может быть использовано для дефектоскопии в машиностроении.

Изобретение относится к области геофизических исследований скважин и может быть использовано для выявления дефектов и перфорационных отверстий при электромагнитной дефектоскопии бурильных, обсадных и насосно-компрессорных труб в скважинах.
Изобретение относится к неразрушающему контролю изделий магнитным методом и может быть использовано при выявлении дефектов на деталях, эксплуатирующихся в условиях воздействия значительных механических, в том числе знакопеременных нагрузок, например лопаток турбомашин энергетических или газоперекачивающих установок, а также газотурбинных двигателей

Изобретение относится к области неразрушающего контроля, а именно к устройствам для внутритрубной диагностики геометрических форм и размеров газопроводов

Изобретение относится к области неразрушающего контроля и может быть использовано для обнаружения дефектов потери металла и растрескиваний в стенках труб при проведении переизоляции трубопроводов

Изобретение относится к области неразрушающего контроля, в частности к устройствам для внутритрубной диагностики состояния стенок труб газо-, нефте-, продуктопроводов, и может быть использовано при диагностике действующих газопроводов

Изобретение относится к области геофизических исследований скважин, а именно к комплексным средствам для изучения технического состояния обсадных колонн и насосно-компрессорных труб нефтегазовых скважин методами профилеметрии и дефектоскопии

Изобретение относится к области строительства и предназначено для диагностирования трубопроводов и других стальных пустотелых сооружений
Наверх