RU2741744C2 - Способ неразрушающего контроля детали турбомашины - Google Patents

Способ неразрушающего контроля детали турбомашины Download PDF

Info

Publication number
RU2741744C2
RU2741744C2 RU2019116242A RU2019116242A RU2741744C2 RU 2741744 C2 RU2741744 C2 RU 2741744C2 RU 2019116242 A RU2019116242 A RU 2019116242A RU 2019116242 A RU2019116242 A RU 2019116242A RU 2741744 C2 RU2741744 C2 RU 2741744C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
grain
orientation
crystallographic
diffraction
spatial orientation
Prior art date
Application number
RU2019116242A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2019116242A (ru
RU2019116242A3 (ru
Inventor
Клемен РЕМАША
Эдвар РОМЕРО
Алексиан АРНО
Энри ПРУДОН
Тибольт ЭРБЛАН
Original Assignee
Сафран
Сафран Эйркрафт Энджинз
Сентр Националь Де Ля Решерш Сентифик
"Ассосиасьён Пур Ля Решерш Э Ле Девелопмон Дэ Мэтод Э Просесюс Индустриэль" - А.Р.М.И.Н.Е.С.
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 Сафран, Сафран Эйркрафт Энджинз, Сентр Националь Де Ля Решерш Сентифик, "Ассосиасьён Пур Ля Решерш Э Ле Девелопмон Дэ Мэтод Э Просесюс Индустриэль" - А.Р.М.И.Н.Е.С. filed Critical Сафран
Publication of RU2019116242A publication Critical patent/RU2019116242A/ru
Publication of RU2019116242A3 publication Critical patent/RU2019116242A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2741744C2 publication Critical patent/RU2741744C2/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N23/00Investigating or analysing materials by the use of wave or particle radiation, e.g. X-rays or neutrons, not covered by groups G01N3/00 – G01N17/00, G01N21/00 or G01N22/00
    • G01N23/20Investigating or analysing materials by the use of wave or particle radiation, e.g. X-rays or neutrons, not covered by groups G01N3/00 – G01N17/00, G01N21/00 or G01N22/00 by using diffraction of the radiation by the materials, e.g. for investigating crystal structure; by using scattering of the radiation by the materials, e.g. for investigating non-crystalline materials; by using reflection of the radiation by the materials
    • G01N23/207Diffractometry using detectors, e.g. using a probe in a central position and one or more displaceable detectors in circumferential positions
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N23/00Investigating or analysing materials by the use of wave or particle radiation, e.g. X-rays or neutrons, not covered by groups G01N3/00 – G01N17/00, G01N21/00 or G01N22/00
    • G01N23/20Investigating or analysing materials by the use of wave or particle radiation, e.g. X-rays or neutrons, not covered by groups G01N3/00 – G01N17/00, G01N21/00 or G01N22/00 by using diffraction of the radiation by the materials, e.g. for investigating crystal structure; by using scattering of the radiation by the materials, e.g. for investigating non-crystalline materials; by using reflection of the radiation by the materials
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N23/00Investigating or analysing materials by the use of wave or particle radiation, e.g. X-rays or neutrons, not covered by groups G01N3/00 – G01N17/00, G01N21/00 or G01N22/00
    • G01N23/20Investigating or analysing materials by the use of wave or particle radiation, e.g. X-rays or neutrons, not covered by groups G01N3/00 – G01N17/00, G01N21/00 or G01N22/00 by using diffraction of the radiation by the materials, e.g. for investigating crystal structure; by using scattering of the radiation by the materials, e.g. for investigating non-crystalline materials; by using reflection of the radiation by the materials
    • G01N23/2055Analysing diffraction patterns
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N2203/00Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress
    • G01N2203/0058Kind of property studied
    • G01N2203/006Crack, flaws, fracture or rupture
    • G01N2203/0062Crack or flaws
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N2223/00Investigating materials by wave or particle radiation
    • G01N2223/05Investigating materials by wave or particle radiation by diffraction, scatter or reflection
    • G01N2223/056Investigating materials by wave or particle radiation by diffraction, scatter or reflection diffraction
    • G01N2223/0566Investigating materials by wave or particle radiation by diffraction, scatter or reflection diffraction analysing diffraction pattern
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N2223/00Investigating materials by wave or particle radiation
    • G01N2223/40Imaging
    • G01N2223/426Imaging image comparing, unknown with known substance
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N2223/00Investigating materials by wave or particle radiation
    • G01N2223/60Specific applications or type of materials
    • G01N2223/604Specific applications or type of materials monocrystal
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N2291/00Indexing codes associated with group G01N29/00
    • G01N2291/02Indexing codes associated with the analysed material
    • G01N2291/028Material parameters
    • G01N2291/0289Internal structure, e.g. defects, grain size, texture

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Analysing Materials By The Use Of Radiation (AREA)

Abstract

Использование: для контроля кристаллографической ориентации по меньшей мере одного зерна детали турбомашины. Сущность изобретения заключается в том, что выполняют следующие этапы: a) пропускание пучка электромагнитного излучения через элементарный объем детали и запись дифракционной информации об электромагнитном излучении, проходящем через деталь; b) повторение этапа а) на заданном участке детали; c) определение пространственной ориентации кристалла каждого из упомянутых элементарных объемов и выявление наличия по меньшей мере одного первого кристаллографического зерна, для которого элементарные объемы ориентированы в соответствии с одной и той же кристаллографической ориентацией; d) вычисление угловой разницы между пространственной ориентацией кристаллов упомянутого первого зерна и заранее заданным направлением относительно детали и сравнение ее с первым заранее заданным пороговым значением; и e) определение состояния использования детали. Технический результат: обеспечение возможности выявлять наличие кристаллографических зерен на детали и определять их индивидуальную ориентацию, чтобы определить состояние детали турбомашины. 10 з.п. ф-лы, 7 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к способу неразрушающего контроля внутренней структуры детали, в частности, ориентации кристаллов зерен вещества детали турбомашины.
Детали турбомашины, в частности лопатки турбины, движущиеся или неподвижные, подвержены высоким механическим нагрузкам во время работы турбомашины. Поэтому лопатки должны быть очень прочными, чтобы предотвратить их износ и образование мусора, который может повлиять на надлежащую работу турбомашины. Эти лопатки имеют монокристаллическую структуру, при этом рост зерен контролируется селектором зерна. Эти лопатки имеют сложную геометрию, содержащую внутренние полости для обеспечения охлаждения, и имеют монокристаллическую структуру, а рост зерна контролируется селектором зерна.
Перед установкой лопаток в турбомашине обычно проводят серию операций контроля, чтобы убедиться, что лопатки изготовлены в соответствии со спецификациями.
Это может быть сделано путем определения ориентации зерен вещества лопатки, также называемой ориентацией кристаллов, и путем поиска инородных зерен в лопатке. Действительно, известно, что чем более одинакова или почти одинакова ориентация различных зерен, тем более прочной является лопатка.
Инородное зерно в лопатке может появиться в процессе изготовления монокристаллической лопатки или на этапах термообработки. Это часть лопатки переменного размера, кристаллическая ориентация которой отличается от ориентации роста. Инородное зерно появляется в лопатке случайно, поэтому оно может располагаться на поверхности лопатки, касаясь внешних стенок, или может оставаться во внутренних полостях лопатки.
Один известный способ контроля ориентации зерен состоит в том, чтобы химически воздействовать на лопатку, а затем наблюдать за лопаткой в растворе. Разориентация зерен, т.е. другая ориентация зерен, на лопатке будет видима по изменению отражения света на лопатке, а значит, по более или менее четкой области на лопатке.
Этот способ является удовлетворительным для внешнего контроля, т.е. контроля состояния поверхности, лопатки, но контроль внутренней структуры лопатки может быть осуществлен только путем разрезания детали, что подразумевает разрушение детали. Таким образом, для серийного производства контроль внутренней кристаллической структуры лопаток осуществляется только во время промышленного внедрения детали и осуществления контроля процесса изготовления.
Однако лопатки турбины имеют все более сложные внутренние полости, что приводит к существенной вероятности появления внутренних зерен, что подразумевает риск преждевременного старения лопаток. Поэтому индивидуальный неразрушающий контроль лопаток становится все более важным.
Следует отметить, что изменение ориентации зерен лопатки достигается угловым сдвигом относительно теоретической ориентации, соответствующей оси роста кристаллов, контролируемой селектором зерна. Эта ось роста соответствует оси укладки машины и проходит радиально относительно оси вращения.
Более конкретно, целью изобретения является создание простого, эффективного и экономически выгодного решения этой проблемы.
С этой целью изобретение предлагает способ контроля ориентации кристаллов по меньшей мере одного зерна детали турбомашины, включающий в себя этапы:
a) пропускание пучка электромагнитного излучения через элементарный объем детали и запись дифракционной информации об электромагнитном излучении, проходящем через деталь;
b) повторение этапа а) на заданном участке детали;
c) определение пространственной ориентации кристаллов каждого из упомянутых элементарных объемов и выявление наличия по меньшей мере одного первого кристаллографического зерна, для которого элементарные объемы ориентированы в соответствии с одной и той же кристаллографической ориентацией;
d) вычисление угловой разницы между пространственной ориентацией кристаллов упомянутого первого зерна и заранее заданным направлением относительно детали, и сравнение ее с первым заранее заданным пороговым значением;
e) определение состояния использования детали.
В отличие от предыдущего способа, который выполняет только анализ поверхности детали, изобретение предлагает осуществлять контроль внутренней структуры детали путем анализа пучка электромагнитного излучения, дифрагированного через деталь, в множестве различных местоположений на детали, т.е. в заданной области, противоположной средствам испускания электромагнитного излучения. Следует отметить, что электромагнитное излучение может проходить через различные внутренние стенки или перегородки детали, которые могут образовываться внутри лопатки. Полученная дифракционная картина позволяет выявлять наличие кристаллографических зерен на детали и определять их индивидуальную ориентацию, чтобы определить состояние использования детали, например, можно ли ее использовать или ее нужно отбраковывать. Изобретение предлагает сравнивать ориентацию кристаллов по меньшей мере одного зерна с заранее заданным направлением детали, которое может соответствовать, например, направлению, в котором зерно вещества должно ориентироваться в идеальной/теоретической ситуации. На практике из двумерной информации, полученной с помощью луча, получают информацию, относящуюся к пространственной ориентации зерна (зерен) лопатки.
Термин «высокая энергия» относится к энергиям выше 100 кВ, таким как, например, рентгеновские лучи или гамма-лучи. Излучение, которое не может пройти через деталь, здесь исключается.
В соответствии с другой характеристикой способ также включает в себя следующие этапы:
i. идентификация в заданной области наличия по меньшей мере первого и второго различимого кристаллографического зерна, исходя из дифракционной информации;
ii. определение пространственной ориентации упомянутого второго зерна детали, исходя из дифракционной информации;
iii. вычисление углового отклонения между пространственной ориентацией упомянутого второго зерна и упомянутым заранее заданным направлением детали и сравнение его с первым заранее заданным пороговым значением;
iv. вычисление угловой разницы между пространственной ориентацией упомянутого первого зерна и пространственной ориентацией упомянутого второго зерна и сравнение ее со вторым заранее заданным пороговым значением;
v. определение состояния использования детали на этапах d), iii) и iv).
В соответствии с изобретением также могут учитываться значения разницы в ориентации между двумя зернами, что позволяет принять решение о состоянии использования детали на основе относительного состояния двух зерен детали.
Также понятно, что изобретение может учитывать ориентацию всех кристаллографических зерен детали. Для этой цели достаточно измерить угловое отклонение между пространственной ориентацией кристаллов каждого из зерен и заранее заданным направлением относительно детали, при этом каждое угловое отклонение, измеренное таким образом, сравнивается с первым заранее заданным пороговым значением. Кроме того, может быть выполнено попарное сравнение между каждой парой зерен, как описано в отношении этапов i-v выше.
В практическом варианте осуществления изобретения, первое заранее заданное пороговое значение составляет от -15° до 15°. Второе заранее заданное значение может составлять от -12° до 12°.
Предпочтительно, определение состояния использования приводит к отбраковке детали, если одно из отклонений больше, чем заранее заданный порог, с которым оно сравнивается.
Преимущество способа состоит в том, что идентификация наличия зерна выполняется путем сравнения дифракционного изображения излучения, прошедшего через деталь, с базой данных, содержащей эталонные дифракционные изображения, соответствующие известным ориентациям зерен в детали, предпочтительно того же типа, что и анализируемая деталь. В этом первом подходе можно использовать корреляционную функцию, чтобы установить сходство между полученным дифракционным изображением и дифракционным изображением из базы данных, для которого известна ориентация зерна.
Вместе с тем, можно выполнять обнаружение пика на дифракционном изображении и сравнивать положение пика с базой данных эталонных положений для известных пиков, ориентация кристаллов которых известна.
Эталонные дифракционные изображения могут быть дифракционными изображениями, полученными экспериментальным путем на реальных деталях или на деталях, смоделированных в цифровом виде с кристаллографической точки зрения. Предпочтительно, дифракционная информация состоит из дифракционного изображения, полученного от луча, дифрагированного через деталь.
Предпочтительно, пучок электромагнитного излучения представляет собой пучок рентгеновского лучей.
В соответствии с другой характеристикой, все кристаллографические зерна в заданной области детали идентифицируют, и эта заданная область детали может соответствовать всей детали.
Изобретение будет более понятно, а другие подробности, характеристики и преимущества изобретения станут очевидными после прочтения последующего описания, приведенного в качестве неограничивающего примера со ссылкой на прилагаемые чертежи, на которых:
- фиг. 1 - схематический вид в перспективе лопатки турбины, имеющей внутреннюю структуру, состоящую из одного зерна;1
- фиг. 2 - схематический вид в перспективе лопатки турбины, имеющей внутреннюю структуру, состоящую из множества зерен;
- фиг. 3 - схематическое представление устройства для получения дифракционной картины электромагнитного излучения, прошедшего через контролируемую деталь;
- фиг. 4 - схематическое представление лопатки турбины, содержащей одно зерно;
- фиг. 5 - иллюстрация дифракционного изображения, полученного через деталь на фиг. 4;
- фиг. 6 - схематическое изображение лопатки турбины, содержащей два зерна;
- фиг. 7 - иллюстрация дифракционного изображения, полученного через деталь на фиг. 6.
Напомним, что термин «зерно» относится к области, в которой атомы идеально упорядочены в соответствии с заданным кристаллографическим порядком.
На фиг. 1 показана лопатка (10) турбины (сверху) и внутренняя структура 12 (снизу) этой лопатки 10, которая включает в себя одно зерно 14. На фиг. 2 показана лопатка 16 турбины (сверху) и внутренняя структура 18 с инородным зерном 20. Это инородное зерно 20 разграничено с теоретической внутренней структурой 18 зерновым швом 22.
Как указано выше, изобретение предлагает способ и устройство для анализа микроструктуры лопатки, чтобы предоставить информацию о соответствии изготовления детали и тем самым выявить, подходит ли лопатка для использования в турбомашине, т.е. подходит ли она для выдерживания механических нагрузок в процессе эксплуатации.
С этой целью устройство 22 содержит источник 24 высокоэнергетического электромагнитного излучения, в частности источник рентгеновского излучения, способный испускать пучок 26 в направлении контролируемой лопатки 28. Оно также содержит средство для двумерного сбора и записи 30 пучка, дифрагированного через деталь 28. Первая маска 32 расположена между источником 24 излучения и деталью 28 и включает в себя отверстие 34, выполненное таким образом, что только часть детали 28 подвергается воздействию падающего излучения, представляя область измерения. Эта первая маска 32 также ограничивает паразитные отражения. Вторая маска 33, изготовленная из материала, способного сильно поглощать излучение от источника, будет совмещена с отверстием 34 для устранения прямого луча (нулевого порядка) из записанного сигнала. Область контроля детали 28 может быть позиционирована в пучке с помощью управляемой компьютером захватной руки 36. Узел, используемый в этом случае, представляет собой проходной узел Лауэ.
Устройство 22 в соответствии с изобретением используется следующим образом. Рентгеновский пучок 26 проходит через деталь 28 в элементарном объеме детали и собирается двумерным цифровым датчиком с косвенным обнаружением (обычно плоский цифровой датчик со сцинтиллятором на основе иодида цезия) или прямым обнаружением (счетчик фотонов RX). Полученная информация представляет собой дифракционную информацию о рентгеновском пучке, которая может быть представлена в виде дифракционного изображения (фиг. 5). Это дифракционное изображение представляет собой пример дифракционной картины, полученной, когда лопатка 38 содержит одно кристаллографическое зерно.
По такому дифракционному изображению можно определить количество зерен в области детали, исследуемой с помощью рентгеновских лучей. Эта идентификация может быть выполнена путем сравнения с эталонными изображениями, хранящимися в базе данных, причем эти эталонные изображения соответствуют известным ориентациям зерен в детали того же типа, что и анализируемая деталь. Эталонные дифракционные изображения представляют собой изображения, полученные экспериментальным путем на реальных деталях или на деталях, смоделированных в цифровой форме.
После определения пространственной ориентации элементарного объема лопатки 38 способ состоит в перемещении детали с помощью руки 36, чтобы сканировать заданную область детали, например всю деталь, когда хотят контролировать ее целостность. Это предоставляет совокупность дифракционной информации в каждой из позиций детали, и можно определить ориентацию кристаллов в каждой из упомянутых позиций детали.
Затем определяют элементарные объемы с идентичной кристаллической ориентацией для формирования заданного зерна, например первого зерна.
Затем вычисляют угловое отклонение между угловой ориентацией 37, полученной в отношении лопатки 38 для упомянутого идентифицированного исследуемого объема, и продольным направлением 39 лопатки, т.е. направлением, проходящем от основания к вершине лопатки и, по существу, соответствующем радиальному направлению, т.е. перпендикулярному к оси вращения роторов турбомашины (фиг. 4).
Это угловое отклонение а1 затем сравнивают с первым заранее заданным пороговым значением, которое может находиться в диапазоне от -15° до 15°. В действительности, за пределами этого диапазона значений механические напряжения, приложенные к лопатке во время работы, будут слишком высокими для такого зерна, что может повредить лопатку.
Если угловое отклонение α1 выше, чем первое пороговое значение, тогда контролируемая лопатка должна быть отбракована, поскольку это указывает на то, что единственное зерно лопатки слишком сильно смещено относительно желаемой идеальной ориентации, которая является ориентацией продольной оси лопатки. Таким образом, для такого случая лопатка будет подвергаться чрезмерным механическим напряжениям во время работы по сравнению с ориентацией атомов.
Во второй возможной конфигурации лопатки 40 с двумя разными зернами (фиг. 6) получают дифракционную картину на дифракционном изображении (фиг. 7), которая отличается от той, которая получена для лопатки с одним зерном. Это изображение включает в себя две серии окружностей 42а, 44а, первая серия окружностей 42а (сплошные линии) соответствует первому зерну детали, а вторая серия окружностей 44а (пунктирные линии) соответствует второму зерну лопатки 40.
Чтобы определить, содержит ли лопатка два зерна 42, 44, тогда как в теории она должна содержать только одно зерно, ориентированное в продольном направлении, способ в соответствии с изобретением состоит в определении пространственной ориентации 42b, 44b первого зерна 42 и второго зерна 44 и измерении углового отклонения α1 и α2 каждой из ориентаций 42b, 44b от продольного направления 39. Если одно из двух угловых отклонений α1 и α2 выше, чем первое пороговое значение, то деталь следует отбраковать. Однако в случае, когда эти два угловых отклонения α1 и α2 ниже, чем первое заранее заданное пороговое значение, то должно быть вычислено угловое отклонение β между пространственной ориентацией упомянутого первого зерна и пространственной ориентацией упомянутого второго зерна и необходимо сравнить это новое угловое отклонение β, которое может быть описано как межзеренное отклонение, со вторым заранее заданным пороговым значением. Угловое отклонение β должно быть меньше, чем второе заранее заданное пороговое значение, для детали, которая не подлежит отбраковке.
Таким образом, с помощью способа в соответствии с изобретением можно определить, является ли пространственная ориентация зерна приемлемой по отношению к номинальной ориентации, которую должно иметь зерно, и допустимо ли наличие нескольких зерен с различной ориентацией.
Способ в соответствии с изобретением был описан со ссылкой только на одну часть лопатки, однако следует понимать, что способ может быть повторен последовательно по всей высоте детали, таким образом осуществляя неразрушающий контроль детали по всей ее высоте.
Следует отметить, что для того, чтобы иметь возможность выполнять вышеуказанные измерения углового отклонения, исходя из пространственных ориентаций зерен, сначала получают пространственную ориентацию каждого из зерен в маркере средства сбора (или датчика) 30. Затем производится изменение пространственной ориентации маркера средства сбора в маркере руки захвата 36, затем изменение маркера руки захвата в маркере детали 38, 40.

Claims (21)

1. Способ контроля ориентации кристаллов по меньшей мере одного кристаллографического зерна детали турбомашины, включающий в себя этапы:
a) пропускание пучка электромагнитного излучения через элементарный объем детали и запись дифракционной информации об электромагнитном излучении, проходящем через деталь;
b) повторение этапа а) для заданной области детали;
c) определение пространственной ориентации кристаллов каждого из упомянутых элементарных объемов и выявление наличия по меньшей мере одного первого кристаллографического зерна, для которого элементарные объемы ориентированы в соответствии с одной и той же кристаллографической ориентацией;
d) вычисление угловой разницы между пространственной ориентацией кристаллов упомянутого первого зерна и заранее заданным направлением относительно детали и сравнение ее с первым заранее заданным пороговым значением; и
e) определение состояния использования детали.
2. Способ по п. 1, который дополнительно включает в себя следующие этапы:
i. идентификация в заданной области наличия по меньшей мере первого и второго различимых кристаллографических зерен из дифракционной информации;
ii. определение пространственной ориентации упомянутого второго зерна детали из дифракционной информации;
iii. вычисление углового отклонения между пространственной ориентацией упомянутого второго зерна и упомянутого заранее заданного направления детали и сравнение его с первым заранее заданным пороговым значением;
iv. вычисление угловой разницы между пространственной ориентацией упомянутого первого зерна и пространственной ориентацией упомянутого второго зерна и сравнение ее со вторым заранее заданным пороговым значением;
v. определение состояния использования детали на этапах d), iii) и iv).
3. Способ по п. 1 или 2, в котором первое заранее заданное пороговое значение составляет от приблизительно -15° до приблизительно 15°.
4. Способ по одному из пп. 1-3, в котором второе заранее заданное пороговое значение составляет от приблизительно -12° до приблизительно 12°.
5. Способ по одному из пп. 1-4, в котором определение состояния использования приводит к отбраковке детали, если одно из отклонений больше, чем заранее заданный порог, с которым оно сравнивается.
6. Способ по одному из пп. 1-5, в котором идентификацию наличия зерна осуществляют путем сравнения дифракционного изображения излучения, которое проходит через деталь, с базой данных, содержащей эталонные дифракционные изображения, соответствующие известным ориентациям зерен в детали, предпочтительно того же типа, что и анализируемая деталь, или путем сравнения положения пиков на дифракционном изображении с известными эталонными положениями пиков, содержащимися в базе данных.
7. Способ по п. 6, в котором эталонные дифракционные изображения представляют собой дифракционные изображения, полученные экспериментальным путем на реальных деталях или на деталях, смоделированных в цифровом виде с кристаллографической точки зрения.
8. Способ по одному из пп. 1-7, в котором дифракционная информация состоит из дифракционного изображения, полученного от пучка, дифрагированного через деталь.
9. Способ по одному из предыдущих пунктов, в котором деталь представляет собой лопатку турбины, причем заранее заданное направление относительно детали представляет собой продольное направление, проходящее между основанием и вершиной лопатки.
10. Способ по одному из предыдущих пунктов, в котором пучок электромагнитного излучения представляет собой пучок рентгеновских лучей.
11. Способ по одному из пп. 1-10, в котором проводят идентификацию всех кристаллографических зерен заданной области детали, причем заданная область детали, возможно, соответствует всей детали.
RU2019116242A 2016-11-28 2017-11-28 Способ неразрушающего контроля детали турбомашины RU2741744C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR1661602A FR3059424B1 (fr) 2016-11-28 2016-11-28 Procede de controle non destructif d'une piece de turbomachine
FR1661602 2016-11-28
PCT/FR2017/053277 WO2018096302A1 (fr) 2016-11-28 2017-11-28 Procédé de contrôle non destructif d'une pièce de turbomachine

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2019116242A RU2019116242A (ru) 2020-12-28
RU2019116242A3 RU2019116242A3 (ru) 2020-12-28
RU2741744C2 true RU2741744C2 (ru) 2021-01-28

Family

ID=58645131

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019116242A RU2741744C2 (ru) 2016-11-28 2017-11-28 Способ неразрушающего контроля детали турбомашины

Country Status (8)

Country Link
US (1) US10996180B2 (ru)
EP (1) EP3545286B1 (ru)
JP (1) JP7203730B2 (ru)
CN (1) CN110192103A (ru)
CA (1) CA3044925A1 (ru)
FR (1) FR3059424B1 (ru)
RU (1) RU2741744C2 (ru)
WO (1) WO2018096302A1 (ru)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB201910587D0 (en) * 2019-07-24 2019-09-04 Rolls Royce Plc Defining parameters for scan of single crystal structure
GB202014235D0 (en) * 2020-09-10 2020-10-28 Rolls Royce Plc System and method of measuring grain orientations
FR3130981A1 (fr) * 2021-12-17 2023-06-23 Safran Ensemble d’étalonnage pour un dispositif d’analyse cristallographique

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4696024A (en) * 1984-10-27 1987-09-22 Mtu Motoren- Und Turbinen-Union Muenchen Gmbh Method and apparatus for detecting flaws in single crystal test samples
US20100239068A1 (en) * 2009-03-20 2010-09-23 Mohammed Belassel Non-destructive testing systems and methods
US7978821B1 (en) * 2008-02-15 2011-07-12 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Air Force Laue crystallographic orientation mapping system
RU2427826C1 (ru) * 2010-05-11 2011-08-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (ФГУП "ВИАМ") Способ определения остаточных напряжений в изделиях из монокристаллических материалов рентгеновским методом
RU2488099C1 (ru) * 2011-12-29 2013-07-20 Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Сатурн" Способ рентгеноструктурного контроля детали
US20140270072A1 (en) * 2013-03-13 2014-09-18 Robert L. McCormick Grain size inspection of a gas turbine component by x-ray refraction

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3494709A (en) * 1965-05-27 1970-02-10 United Aircraft Corp Single crystal metallic part
JP3402603B2 (ja) * 1986-03-27 2003-05-06 ゼネラル・エレクトリック・カンパニイ 単結晶製品を製造するための改善された低角粒界耐性を有するニッケル基―超合金
DE3830233A1 (de) * 1988-09-06 1990-03-15 Mtu Muenchen Gmbh Vorrichtung zur bestimmung der kristallstruktur
JPH05312736A (ja) * 1992-05-13 1993-11-22 Rigaku Corp X線単結晶方位測定装置及び測定方法
JPH09210926A (ja) * 1996-01-31 1997-08-15 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 1方向凝固翼の結晶方位測定方法
US6005913A (en) * 1996-04-01 1999-12-21 Siemens Westinghouse Power Corporation System and method for using X-ray diffraction to detect subsurface crystallographic structure
CA2544464A1 (en) * 2006-04-21 2007-10-21 United Technologies Corporation Ultrasonic determination of crystal grain orientation systems and methods for determining the velocity of ultrasonic surface skimming longitudinal waves on various materials
CN101435784B (zh) * 2008-10-14 2012-01-18 重庆大学 涡轮叶片ct检测装置及其检测方法
US8130908B2 (en) * 2009-02-23 2012-03-06 X-Ray Optical Systems, Inc. X-ray diffraction apparatus and technique for measuring grain orientation using x-ray focusing optic
US8605858B2 (en) * 2011-06-27 2013-12-10 Honeywell International Inc. Methods and systems for inspecting structures for crystallographic imperfections
US9939393B2 (en) * 2015-09-28 2018-04-10 United Technologies Corporation Detection of crystallographic properties in aerospace components

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4696024A (en) * 1984-10-27 1987-09-22 Mtu Motoren- Und Turbinen-Union Muenchen Gmbh Method and apparatus for detecting flaws in single crystal test samples
US7978821B1 (en) * 2008-02-15 2011-07-12 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Air Force Laue crystallographic orientation mapping system
US20100239068A1 (en) * 2009-03-20 2010-09-23 Mohammed Belassel Non-destructive testing systems and methods
RU2427826C1 (ru) * 2010-05-11 2011-08-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (ФГУП "ВИАМ") Способ определения остаточных напряжений в изделиях из монокристаллических материалов рентгеновским методом
RU2488099C1 (ru) * 2011-12-29 2013-07-20 Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Сатурн" Способ рентгеноструктурного контроля детали
US20140270072A1 (en) * 2013-03-13 2014-09-18 Robert L. McCormick Grain size inspection of a gas turbine component by x-ray refraction

Also Published As

Publication number Publication date
CN110192103A (zh) 2019-08-30
EP3545286A1 (fr) 2019-10-02
US20200386695A1 (en) 2020-12-10
CA3044925A1 (fr) 2018-05-31
RU2019116242A (ru) 2020-12-28
EP3545286B1 (fr) 2023-11-08
FR3059424B1 (fr) 2018-11-09
US10996180B2 (en) 2021-05-04
RU2019116242A3 (ru) 2020-12-28
FR3059424A1 (fr) 2018-06-01
BR112019010824A2 (pt) 2019-10-01
JP7203730B2 (ja) 2023-01-13
WO2018096302A1 (fr) 2018-05-31
JP2019536042A (ja) 2019-12-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2741744C2 (ru) Способ неразрушающего контроля детали турбомашины
US6882739B2 (en) Method and apparatus for rapid grain size analysis of polycrystalline materials
TWI518315B (zh) 用於x射線分析之方法及裝置
US7590220B1 (en) X-ray inspection and detection system and method
US7352845B2 (en) Energy dispersion type X-ray diffraction/spectral device
EP0242425B1 (en) Method for evaluating residual fatigue life of mechanical parts
US4696024A (en) Method and apparatus for detecting flaws in single crystal test samples
EP2775296B1 (en) An X-ray diffraction method of mapping grain structures in a crystalline material sample, and an X-ray diffraction apparatus
US9222900B2 (en) X-ray diffraction method of mapping grain structures in a crystalline material sample, and an X-ray diffraction apparatus
JP5302281B2 (ja) サンプルの検査方法及び装置
US9228959B2 (en) Apparatus and method for inspecting an article
EP3019857B1 (en) X-ray diffraction-based defective pixel correction method using an active pixel array sensor
US9383310B2 (en) Apparatus and method for inspecting an article
BR112019010824B1 (pt) Método para controlar a orientação do cristal de pelo menos um grânulo cristalográfico de uma peça de motor turbo
US10914692B2 (en) Method for measuring stress
Statnik et al. Polar transformation of 2D X-ray diffraction patterns for 2D strain evaluation
JP2016205893A (ja) 結晶方位測定装置の校正方法
Zhang et al. Alignment of sample position and rotation during in situ synchrotron X-ray micro-diffraction experiments using a Laue cross-correlation approach
US20220205934A1 (en) Non-destructive detection of surface and near surface abnormalities in a metallic product
WO2021249940A1 (en) X-ray diffraction method for the analysis of amorphous and semi-crystalline materials
KR20240071912A (ko) 터빈 블레이드 침식량 측정 시스템
JPS62169049A (ja) 回転部品の欠陥診断装置
WO2009072044A2 (en) Imaging apparatus, calibration assembly, device and method for obtaining a monochromatic flow of x-ray radiation, and methods of calibrating a detector element