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國外先進(jìn)增材制造無損檢測技術(shù)調(diào)研分析

來源:  高端裝備發(fā)展研究中心     時間:  2017-02-23 10:20
航空航天領(lǐng)域?qū)α悴考木珳?zhǔn)性有較為嚴(yán)格的要求,而增材制造技術(shù)能較好地制造這些零部件,因此該技術(shù)在航空航天領(lǐng)域有著廣泛應(yīng)用。現(xiàn)實應(yīng)用中,用于傳統(tǒng)制造零部件的破壞性試驗無法用于增材制造的制件,因為它們往往是一次性的,而且制造成本極其昂貴的。此外,由于增材制造的制件是一層層創(chuàng)建的,屬性更加難以預(yù)測。
增材制造零部件的獨特性給產(chǎn)品質(zhì)量檢驗帶來了挑戰(zhàn),而它正好適合使用NDE,對于那些具有復(fù)雜幾何形狀的零部件很難通過傳統(tǒng)手段進(jìn)行檢驗。而NDE能夠滿足增材制造部件所有獨特的檢驗要求。
通常未完成的增材制造部件表面會比較粗糙,并且需要拋光。即使是X射線計算機(jī)斷層掃描技術(shù)(CT),雖然非常適合評估部件的深層內(nèi)部特征和屬性,但仍有其局限性,即不能檢測出垂直于x射線束的裂紋。然而NDE的方向是可行的,因為它優(yōu)化了復(fù)雜增材制造部件的測試,并能實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化,同時由于其非入侵的方式,又具有潛在的成本效益與廣泛的適用性。
NASA增材制造NDE
NASA擁有豐富成功的增材制造技術(shù)應(yīng)用,如創(chuàng)建首個船底座星云的完整三維模型,通過3D模型來獲取其相關(guān)信息。
如向國際空間站運送高性能3D打印機(jī),開始執(zhí)行太空3D打印任務(wù)。NASA將使用3D打印機(jī)在軌道上制造對象,終極研究目的是在太空中3D打印出整個衛(wèi)星。
- 增材制造關(guān)鍵技術(shù)和測量挑戰(zhàn)
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- 增材制造制件質(zhì)量評定
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NASA在無損檢測方面的主要技術(shù)包括:
block CT測量Computed Tomography
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上圖中,左圖為索引接縫的上內(nèi)壁計算機(jī)斷層圖像,右圖為Ti-6AL-4V ASTRO-H絕熱制冷部件的內(nèi)部結(jié)構(gòu)。
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上圖為通過直接金屬激光燒結(jié)技術(shù)制成的Pogo-Z擋板,RS-25 / J2-X噴嘴,噴油器和閥體的計算機(jī)斷層掃描圖像。
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上圖為一個直接金屬激光燒結(jié)鋁計背部攝影圖(左)和計算機(jī)斷層攝影圖像(右)。
以上三圖表明 CT測量能夠檢測模擬內(nèi)部缺陷,以及無法訪問的內(nèi)部特征。
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上圖為Ti-6Al-4V拉伸試樣及其熱等靜壓的GRC計算機(jī)斷層掃描圖像。
CT測量技術(shù)的限制性因素是:由于不能檢測到垂直于X射線光束的裂紋,導(dǎo)致其不能可靠的檢測缺陷。
block 滲透測試Penetrant Testing
依據(jù)最新獲得、具有代表性的NDE數(shù)據(jù)的調(diào)查資料,從中可以獲得了NDE的一些優(yōu)點和限制以及需要加以解決和推進(jìn)的具體技術(shù)挑戰(zhàn)。例如,相對于傳統(tǒng)的鍛造、鑄造或模制零部件來說,增材制造制件的突出特點之一是其孔隙率更高。
這些制件中不規(guī)則或粗糙的表面,使得用于檢測表面缺陷的傳統(tǒng)無損檢測方法,難以甚至不可能完成對增材制造制件的檢測。例如, Ti-6AL-4V試樣的PT和Pogo-Z baffle的加工表面表明,PT可能不是對沒有經(jīng)過特殊后處理(加工和拋光)的增材制造制件中多孔或粗糙的部位進(jìn)行檢查的一個現(xiàn)實的方法(參見以下兩圖)。
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上圖為,液體火箭氣態(tài)氫/液態(tài)氧(GH2/ LOX)噴射器中正在開發(fā)的Ti-6AL-4V的滲透試驗(左),和一個Pogo-Z的擋板(右)。從上圖可知由于表面粗糙度導(dǎo)致背景噪聲較高。
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上圖為Ti-6AL-4V ASTRO-H絕熱冰箱組件中,可變背景滲透跡象的光學(xué)成像(左)和滲透跡象的光學(xué)成像(右)。
同樣地,了解如何衡量位置較深或無法訪問的缺陷的復(fù)雜的內(nèi)部結(jié)構(gòu)/晶格結(jié)構(gòu),將是一個艱巨的任務(wù)。很顯然,需要更新的,更靈敏的,并且非接觸式NDE方法來克服該問題,即限制了與CT互補(bǔ)技術(shù)的效力,如PT,ET和UT。
block 渦流檢測Eddy Current Testing
對增材制造制件的可接觸部分進(jìn)行渦流檢測,應(yīng)被證明其和傳統(tǒng)加工方式制造的金屬非常相似。對于ET中的任何金屬組件,表面光潔度和晶粒結(jié)構(gòu)在發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵缺陷中發(fā)揮了巨大的作用。
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block 結(jié)構(gòu)光Structured Light
在增材制造過程中,考慮到幾何形狀和屬性在連續(xù)層的沉積過程中可能出現(xiàn)變化的可能性,對這兩部分的均勻性和尺寸的控制顯得極其重要。一個已出現(xiàn)的無損檢測技術(shù)——結(jié)構(gòu)光,其可用于驗證制件的精確度。
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上圖為Pogo-Z baffle的結(jié)構(gòu)光特征。
block 超聲掃描
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block 原位過程監(jiān)控近紅外相機(jī)測量
在控制和反饋領(lǐng)域中領(lǐng)先的成果中使用的近紅外成像和機(jī)器視覺技術(shù),正被用于改善EBF3的質(zhì)量。其優(yōu)勢包括用于測量的商用NIR相機(jī)的溫度校準(zhǔn)和表征焊接熔池特性。此外,其先進(jìn)性還體現(xiàn)在用于提高焊接形狀一致性的多種方法,比如,多臺攝像機(jī),實時跟蹤和反饋算法。這些系統(tǒng)的實現(xiàn)能夠改善不銹鋼直壁樣品的一致性。已證實,在制造過程中使用經(jīng)校準(zhǔn)的近紅外相機(jī),能夠檢測到制件的缺陷。
GE增材制造NDE
block 紅外脈沖熱成像Infrared pulse thermography
紅外脈沖熱成像是一種用于檢測缺陷的方法,依據(jù)具體的樣品和情況,能夠進(jìn)行快速和準(zhǔn)確的評估。紅外脈沖熱成像涉及閃光燈,閃爍產(chǎn)生的極熱會進(jìn)入試樣,從而被用作熱源。并且當(dāng)熱擴(kuò)散通過試樣時,使用紅外照相機(jī)以檢測任何溫差。試樣缺陷區(qū)域的熱響應(yīng),與沒有缺陷的區(qū)域是不同的;紅外攝像機(jī)足夠敏感,能夠檢測到這些差別。
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block CT掃描
GE使用的CT掃描儀是phoenix v|tome|x m300 CT scanner。
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CT掃描使用一系列二維X射線圖像來重建三維部分。在CIMP-3D的掃描儀,該部分被放置在一個轉(zhuǎn)盤中的機(jī)器的中間。X射線投影,在機(jī)器的右側(cè),通過部分照射X射線回到在左側(cè)的傳感器。固體份方框X射線,在傳感器上產(chǎn)生的陰影,其結(jié)果是一個灰度圖像,其中暗的區(qū)域與固體物質(zhì)和光區(qū)對應(yīng)與空的空間相對應(yīng)。
一旦數(shù)據(jù)被捕獲,它裝入一個單獨的工作站進(jìn)行重建。數(shù)據(jù)需要被處理,需要處理的數(shù)據(jù)量是驚人的。一旦改造完成后,負(fù)責(zé)CIMP-3D的CT掃描的研發(fā)工程師能做到建成的部分的可視化分析,檢查它的空隙和漏洞。已建成的模型也可以在作為設(shè)計的模型之上重疊,允許偏差容易地量化。該模型也可以在任何方向逐層探索。
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