RU2140071C1 - Способ определения ресурса работы несущего элемента из жаропрочного термически упрочняемого алюминиевого сплава в конструкции летательного аппарата - Google Patents

Способ определения ресурса работы несущего элемента из жаропрочного термически упрочняемого алюминиевого сплава в конструкции летательного аппарата Download PDF

Info

Publication number
RU2140071C1
RU2140071C1 RU96111472/28A RU96111472A RU2140071C1 RU 2140071 C1 RU2140071 C1 RU 2140071C1 RU 96111472/28 A RU96111472/28 A RU 96111472/28A RU 96111472 A RU96111472 A RU 96111472A RU 2140071 C1 RU2140071 C1 RU 2140071C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
aircraft
correlation
specific conductivity
dependence
aluminum alloy
Prior art date
Application number
RU96111472/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU96111472A (ru
Inventor
В.В. Телешов
С.Ф. Данилов
Е.Г. Якимова
Original Assignee
Акционерное общество открытого типа "Всероссийский институт легких сплавов"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Акционерное общество открытого типа "Всероссийский институт легких сплавов" filed Critical Акционерное общество открытого типа "Всероссийский институт легких сплавов"
Priority to RU96111472/28A priority Critical patent/RU2140071C1/ru
Publication of RU96111472A publication Critical patent/RU96111472A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2140071C1 publication Critical patent/RU2140071C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области исследования физико-механических свойств металлов и может быть использовано при диагностировании фактического состояния конструкции летательного аппарата после определенной наработки в процессе профилактических осмотров самолета. Способ основан на сопоставлении удельной электропроводимости несущего элемента с предварительно полученной корреляционной зависимостью между удельной электропроводимостью и механическими свойствами материала. Отличие способа состоит в том, что указанную зависимость устанавливают для стадии перестаривания в различных состояниях термической обработки исходного материала. Удельную электропроводимость определяют методом вихревых токов. Установление корреляционной зависимости между увеличивающейся удельной электропроводимостью и уменьшающимися прочностными свойствами материала позволяет повысить надежность определения неразрушающим методом фактического состояния разупрочняющегося жаропрочного сплава в конструкции самолета. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области исследования физико-механических свойств металлов и может быть использовано при диагностировании методом вихревых токов фактического состояния конструкции летательного аппарата после определенной наработки в процессе профилактических осмотров конструкции.
Известен способ оценки фактического состояния летательного аппарата путем визуального осмотра конструкции для выявления поверхностных трещин, наличие которых определяет ресурс работы данного элемента конструкции (Туполев А.А., Сулименков В.В., Зельтин В.К. Повышение эксплуатационных характеристик материалов и эффективность конструкций пассажирских самолетов. В кн.: Металловедение алюминиевых сплавов. М.: Наука, 1985 г., с.22-40).
Недостатком известного способа оценки ресурса является возможность его применения только на стадии уже далеко зашедшего разрушения. Для греющихся конструкций, материал которых разупрочняется в процессе эксплуатации, несущая способность элемента конструкции может быть потеряна до появления трещины, что недопустимо из условий эксплуатации самолета.
Известен способ прогнозирования ресурса работы жаропрочного материала при определенных температурно-силовых условиях эксплуатации, заключающийся в экспериментальной оценке длительной прочности - времени до разрушения разрывного образца при определенной температуре испытания и постоянном напряжении растяжения. Например, длительная прочность прессованной полосы из жаропрочного алюминиевого сплава АК4-1ЧТ1 σ 135 1000 =320 МПа, т.е. при напряжении 320 МПа при температуре 135oC образец разрушается через 1000 часов (Бич Э.Н., Телешов В. В. Механические свойства сплава АК4-1ч при повышенных температурах. //Металловедение и термическая обработка металлов. 1983 г., N7, с.34-38).
Недостатком известного способа является необходимость экстраполяции полученных при кратковременных испытаниях результатов на значительно более длительные сроки эксплуатации натурных конструкций, а также неполное соответствие режимов испытания реальным условиям из-за нестабильности действующих на летательный аппарат температур и напряжений в процессе эксплуатации. Это приводит к неопределенности в оценке фактического состояния материала в конструкции на различных стадиях эксплуатации.
Известен способ неразрушающего контроля физико-механических параметров электропроводящих материалов, включающий определение на эталонном образце величины удельной электропроводимости и соответствующей ей величины контролируемого параметра, а также определение удельной электропроводимости контролируемого материала и использование полученных величин для определения контролируемого параметра (SU 1670572 A1, МКИ5 G 01 N 27/90, Бережницкий Л. Т. и др., 15.08.91 г.).
Недостатком известного способа является его низкая надежность оценки состояния несущего элемента конструкции конкретного летательного аппарата, поскольку в нем не регламентируется стадия старения, для которой устанавливается корреляционная зависимость, что влечет за собой неправильное определение момента исчерпания ресурса конструкции.
Предлагается способ определения ресурса работы несущего элемента из жаропрочного термически упрочняемого алюминиевого сплава в конструкции летательного аппарата, включающий определение удельной электропроводимости исходного материала и его механических свойств с получением корреляционной зависимости между ними, а также определение удельной электропроводимости материала в конструкции с последующим ее сопоставлением с корреляционной зависимостью, установленной для стадии перестаривания между увеличивающейся удельной электропроводимостью и уменьшающимися прочностными свойствами. Удельную электропроводимость исходного материала и материала конструкции определяют токовихревым методом. По полученному соотношению находят критическую величину удельной электропроводимости, соответствующую минимально допустимым для данной конструкции прочностным свойствам применяемого жаропрочного сплава при комнатной температуре, производят периодическое определение удельной электропроводимости материала в контролируемой точке элемента конструкции летательного аппарата после различной продолжительности эксплуатации и при достижении критической величины удельной электропроводимости судят об исчерпании ресурса.
Предложенный способ отличается от прототипа тем, что удельную электропроводимость исходного материала определяют токовихревым методом, корреляционнную зависимость устанавливают для стадии перестаривания между увеличивающейся удельной электропроводимостью и уменьшающимися прочностными свойствами в различных состояниях термической обработки исходного материала, по этому соотношению находят критическую величину удельной электропроводимости, соответствующую минимально допустимым для данной конструкции прочностным свойствам применяемого жаропрочного сплава при комнатной температуре, производят периодическое определение удельной электропроводимости материала в контролируемой точке элемента конструкции летательного аппарата после различной продолжительности эксплуатации и при достижении критической величины удельной электропроводимости судят об исчерпании ресурса.
Технический результат предлагаемого способа - повышение надежности в определении ресурса работы несущего элемента.
Предлагаемый способ позволяет на стадии перестаривания получать корреляционную зависимость между прочностными свойствами (σ) и удельной электропроводимостью (γ), которая имеет вид, схематически представленный на фиг.1 прямой I. Зависимость обусловлена тем, что в процессе перестаривания происходит коагуляция частиц упрочняющих фаз и это структурное изменение вызывает рост удельной электропроводимости и снижение прочностных свойств.
Полученная после высокотемпературного старения взятых образцов из материала конструкции корреляционная зависимость моделирует влияние структурных изменений, происходящих в материале при более низких температурах в процессе эксплуатации, когда конструкция подвергается аэродинамическому нагреву.
Происходящее при этом постепенное разупрочнение материала в процессе длительной эксплуатации приводит в какой-то неопределимый заранее момент к снижению прочности до известной величины σкр, минимально допустимой для данной конструкции по условиям ее расчета. Исходя из приведенной на фиг.1 зависимости I и известной величины σкр находят критическую величину удельной электропроводимости γкр.
Измерение в процессе эксплуатации летательного аппарата (самолета) удельной электропроводимости элемента конструкции, для материала которого получена зависимость типа приведенной на фиг.1, позволяет отслеживать изменение состояния материала и при достижении γкр снимать самолет с эксплуатации для ремонта в связи с исчерпанием ресурса данного элемента конструкции по ее несущей способности, поскольку прочностные свойства материала уже не соответствуют расчетным условиям.
Таким образом, в предлагаемом способе осуществляется диагностирование фактического состояния элемента конструкции из жаропрочного алюминиевого сплава, разупрочняющегося в процессе эксплуатации.
Пример осуществления.
Взяли катаную плиту толщиной 40 мм из жаропрочного алюминиевого сплава АК4-2ч состава 2,2% меди, 1,45% магния, 0,42% железа, 0,54% никеля, 0,18% кремния, 0,12% циркония и образцы из нее подвергли искусственному старению при температурах 180, 190, 200, 210 и 220oC с выдержкой от 8 до 96 часов. После искусственного старения были определены механические свойства на растяжение при комнатной температуре и удельная электропроводимость токовихревым методом на фрезерованной поверхности образцов прибором ИЭ-1 с комплектом эталонов.
По полученным данным установили корреляционные зависимости для стадии перестаривания между увеличивающейся удельной электропроводимостью (γ) и уменьшающимися прочностными свойствами (σв - временное сопротивление, σ0,2 - предел текучести), представленные на фиг.2 и выражаемые управлениями
σв = 1361,0 - 39,9 γ, (1);
σ0,2 = 1962,9 - 66,2 γ, (2),
которые рассчитали методом наименьших квадратов по экспериментальным данным.
Для подтверждения возможности моделирования высокотемпературным старением процессов распада твердого раствора во время длительной низкотемпературной выдержки образцы плиты выдерживали 1000 и 5000 часов при 150oC, после чего определили механические свойства и удельную электропроводимость. Как видно из фиг.2, соотношение между σв0,2 и удельной электропроводимостью в этом случае соответствует полученным при высокотемпературном старении корреляционным зависимостям.
По техническим условиям ТУ 1-83-88-93 плиты из сплава АК-2чТ1 должны иметь при комнатной температуре величину σв ≥ 400 МПа и σ0,2 ≥ 325 Мпа. Следовательно, в процессе эксплуатации из-за достаривания разупрочнение материала ниже σкр= σ0,2 = 325 МПа недопустимо.
По корреляционной зависимости (2) на фиг.2 с использованием минимального значения σкр= 325 МПа нашли соответствующую ей критическую величину удельной электропроводимости γкр= 24,75 МСм/м, выше которой в процессе эксплуатации удельная электропроводимость не должна подниматься.
В дальнейшем, после изготовления из данной плиты элемента конструкции летательного аппарата и начала его эксплуатации, производят периодическое определение удельной электропроводимости в контролируемой точке элемента конструкции и при достижении критической величины удельной электропроводимости γкр= 24,75 МСм/м судят о исчерпании ресурса, поскольку при этом прочностные свойства материала уже не соответствуют расчетным.
Таким образом, предлагаемый способ позволяет повысить надежность определения неразрушающим методом фактического состояния разупрочняющегося жаропрочного сплава и тем самым повышает надежность в определении ресурса работы несущего элемента из этого сплава в конструкции летательного аппарата.

Claims (1)

  1. Способ определения ресурса работы несущего элемента из жаропрочного термически упрочняемого алюминиевого сплава в конструкции летательного аппарата, включающий определение удельной электропроводимости исходного материала и его механических свойств с получением корреляционной зависимости между ними, а также определение удельной электропроводности материала в конструкции с последующим ее сопоставлением с корреляционной зависимостью, отличающийся тем, что удельную электропроводимость исходного материала определяют вихретоковым методом, корреляционную зависимость устанавливают для стадии перестаривания между увеличивающейся удельной электропроводимостью и уменьшающимися прочностными свойствами в различных состояниях термической обработки исходного материала, по этому соотношению находят критическую величину удельной электропроводимости, соответствующую минимально допустимым для данной конструкции прочностным свойствам применяемого жаропрочного сплава при комнатной температуре, производят периодическое определение удельной электропроводимости материала в контролируемой точке элемента конструкции летательного аппарата и при достижении критической величины удельной электропроводимости судят об исчерпании ресурса.
RU96111472/28A 1996-06-06 1996-06-06 Способ определения ресурса работы несущего элемента из жаропрочного термически упрочняемого алюминиевого сплава в конструкции летательного аппарата RU2140071C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96111472/28A RU2140071C1 (ru) 1996-06-06 1996-06-06 Способ определения ресурса работы несущего элемента из жаропрочного термически упрочняемого алюминиевого сплава в конструкции летательного аппарата

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96111472/28A RU2140071C1 (ru) 1996-06-06 1996-06-06 Способ определения ресурса работы несущего элемента из жаропрочного термически упрочняемого алюминиевого сплава в конструкции летательного аппарата

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU96111472A RU96111472A (ru) 1998-10-10
RU2140071C1 true RU2140071C1 (ru) 1999-10-20

Family

ID=20181637

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96111472/28A RU2140071C1 (ru) 1996-06-06 1996-06-06 Способ определения ресурса работы несущего элемента из жаропрочного термически упрочняемого алюминиевого сплава в конструкции летательного аппарата

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2140071C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2535236C2 (ru) * 2009-07-31 2014-12-10 ЭРБЮС ОПЕРАСЬОН (сосьете пар аксьон семплифье) Способ определения электрической характеристики композитного материала для изготовления летательного аппарата
RU2602411C2 (ru) * 2015-03-12 2016-11-20 Публичное акционерное общество "Туполев" Способ определения разупрочнения деталей из алюминиевых сплавов
RU2628870C2 (ru) * 2015-11-17 2017-08-22 Публичное Акционерное Общество "Корпорация Всмпо-Ависма" Способ диагностики структуры тонкостенных труб из алюминиевых сплавов

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Телешов В.В., Сироткина О.М. Кинетика изменения электросопротивления при искусственном старении алюминиевых сплавов и контроль качества старения. Технология легких сплавов. - М.: 1983, N7, с. 11. Смирнов Н.Н., Ицкович А.А. Обслуживание и ремонт авиационной техники по состоянию. - М.: Транспорт, 1987, с. 69-88. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2535236C2 (ru) * 2009-07-31 2014-12-10 ЭРБЮС ОПЕРАСЬОН (сосьете пар аксьон семплифье) Способ определения электрической характеристики композитного материала для изготовления летательного аппарата
US9618467B2 (en) 2009-07-31 2017-04-11 Airbus Operations Sas Method of electrically characterizing a composite material for manufacturing an aircraft
RU2602411C2 (ru) * 2015-03-12 2016-11-20 Публичное акционерное общество "Туполев" Способ определения разупрочнения деталей из алюминиевых сплавов
RU2628870C2 (ru) * 2015-11-17 2017-08-22 Публичное Акционерное Общество "Корпорация Всмпо-Ависма" Способ диагностики структуры тонкостенных труб из алюминиевых сплавов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN1013461B (zh) 对铁磁性工件蠕变损伤的无损检验
KR101238664B1 (ko) 석영관 히터의 신뢰성 평가 방법
RU2140071C1 (ru) Способ определения ресурса работы несущего элемента из жаропрочного термически упрочняемого алюминиевого сплава в конструкции летательного аппарата
JP4676323B2 (ja) 金属材料の破壊靭性値測定方法
Roebuck et al. An innovative device for the mechanical testing of miniature specimens of superalloys
JP2004144549A (ja) 非破壊高温クリープ損傷評価方法
CN111028898B (zh) 一种铝电解阴极材料损伤失效寿命的评估方法
JP2627925B2 (ja) 金属材料の余寿命評価法
Merah et al. Calibration of DC potential technique using an optical image processing system in LCF testing
JPH10227754A (ja) 焼戻しマルテンサイト鋼の高温損傷評価方法
Bosch et al. Electrochemical noise generated during stress corrosion cracking in high-temperature water and its relationship to repassivation kinetics
RU2284504C1 (ru) Способ определения стойкости изоляционных полимерных покрытий к катодному отслаиванию и образец для его осуществления
JPH0720121A (ja) セラミックス部品の保証試験方法およびその保証試験装置
JPH10227784A (ja) 焼戻しマルテンサイト系鋼のクリープ損傷評価方法
RU2002131037A (ru) Способ определения повреждаемости нагруженного материала и ресурса его работоспособности
JPH0210900B2 (ru)
SU1731833A1 (ru) Способ определени ударной в зкости сплавов
JPH0113060B2 (ru)
EP3362806B1 (en) Method and apparatus for carrying out testing of an electrical contact and/or of an electrical connection
Bottin The ISO Static Test Method for Measuring Smoke Corrosivity
SU1708844A1 (ru) Способ оценки коррозионных свойств углеводородного масла
De Witte et al. Experiences With Remanent Life Evaluation Testing
JPS6259263B2 (ru)
JPH05249100A (ja) 合成油入り電気機器の劣化度判定方法
SU1651149A1 (ru) Способ определени остаточного ресурса конструкции из электропровод щего материала

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20060607