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关键词
航空
铝蜂窝结构的
激光
错位散斑检测技术研究
作者:
涂俊
郭广平
来源:
全国第九届无损检测学术年会
年份:
2016
文献类型 :
会议论文
描述:
利用LTI-5100HD
激光
错位散斑检测系统对预置缺陷的铝蜂窝结构样件进行了无损检测,并得到了令人满意的检测结果。本文介绍了错位散斑检测技术的方法原理,实验过程与检测结果。实验结果表明,热加载下的
激光
错位散斑检测技术适用于铝蜂窝结构的大面积快速检测,热加载时间的选取会对检测结果产生重要影响。
超声相控阵技术在
航空
工业无损检测中的应用
作者:
王铮
梁菁
史亦韦
来源:
全国第九届无损检测学术年会
年份:
2016
文献类型 :
会议论文
描述:
阐述了超声相控阵检测技术如何通过对一个换能器中多个晶片发射、接收声束时间延迟的控制,实现声束偏转和聚焦的检测原理。指出超声相控阵检测技术较常规超声检测技术具有可通过声束旋转、动态聚焦、电子扫查等功能,实现制件多种复杂部位的检测和提高检测效率的优点,给出了该技术在大厚度盘环件、复杂零部件、焊缝、管材、复合材料及平面制件中的应用,并从检测系统的角度对该技术的发展现状进行了介绍。
某型
航空
发动机涡轮叶片原位无损检测研究
作者:
雷洪
郑勇
付刚强
齐共金
林俊明
来源:
全国第九届无损检测学术年会
年份:
2016
文献类型 :
会议论文
描述:
针对某型
航空
发动机二级涡轮叶片叶背断裂故障,设计制作了专用涡流探头,进行了无损检测实验研究,介绍了涡流探头在发动机涡轮叶片原位检测的应用情况。
某型
航空
发动机
1
级低压压气机盘叶片槽原位无损检测技术研究
作者:
付刚强
景鹏
雷洪
郑勇
来源:
全国第九届无损检测学术年会
年份:
2016
文献类型 :
会议论文
描述:
某型
航空
发动机在使用过程中,低压压气机
1
级盘叶片槽左右圆角和轮缘前后端面易产生疲劳裂纹,依据
1
级盘的结构特点和裂纹形成的机理,采用超声、涡流两种方法对盘进行原位无损检查,研制了便携式超声、涡流一体化
某型
航空
发动机
1
级低压压气机盘叶片槽原位无损检测技术研究
作者:
付刚强
景鹏
雷洪
郑勇
来源:
全国第九届无损检测学术年会
年份:
2016
文献类型 :
会议论文
描述:
某型
航空
发动机在使用过程中,低压压气机
1
级盘叶片槽左右圆角和轮缘前后端面易产生疲劳裂纹,依据
1
级盘的结构特点和裂纹形成的机理,采用超声、涡流两种方法对盘进行原位无损检查,研制了便携式超声、涡流一体化
某型
航空
发动机
1
级低压压气机盘叶片槽原位无损检测技术研究
作者:
付刚强
景鹏
雷洪
郑勇
来源:
全国第九届无损检测学术年会
年份:
2016
文献类型 :
会议论文
描述:
某型
航空
发动机在使用过程中,低压压气机
1
级盘叶片槽左右圆角和轮缘前后端面易产生疲劳裂纹,依据
1
级盘的结构特点和裂纹形成的机理,采用超声、涡流两种方法对盘进行原位无损检查,研制了便携式超声、涡流一体化
某型
航空
发动机
1
级低压压气机盘叶片槽原位无损检测技术研究
作者:
付刚强
景鹏
雷洪
郑勇
来源:
全国第九届无损检测学术年会
年份:
2016
文献类型 :
会议论文
描述:
某型
航空
发动机在使用过程中,低压压气机
1
级盘叶片槽左右圆角和轮缘前后端面易产生疲劳裂纹,依据
1
级盘的结构特点和裂纹形成的机理,采用超声、涡流两种方法对盘进行原位无损检查,研制了便携式超声、涡流一体化
某型
航空
发动机
1
级低压压气机盘叶片槽原位无损检测技术研究
作者:
付刚强
景鹏
雷洪
郑勇
来源:
全国第九届无损检测学术年会
年份:
2016
文献类型 :
会议论文
描述:
某型
航空
发动机在使用过程中,低压压气机
1
级盘叶片槽左右圆角和轮缘前后端面易产生疲劳裂纹,依据
1
级盘的结构特点和裂纹形成的机理,采用超声、涡流两种方法对盘进行原位无损检查,研制了便携式超声、涡流一体化
某型
航空
发动机
1
级低压压气机盘叶片槽原位无损检测技术研究
作者:
付刚强
景鹏
雷洪
郑勇
来源:
全国第九届无损检测学术年会
年份:
2016
文献类型 :
会议论文
描述:
某型
航空
发动机在使用过程中,低压压气机
1
级盘叶片槽左右圆角和轮缘前后端面易产生疲劳裂纹,依据
1
级盘的结构特点和裂纹形成的机理,采用超声、涡流两种方法对盘进行原位无损检查,研制了便携式超声、涡流一体化
某型
航空
发动机
1
级低压压气机盘叶片槽原位无损检测技术研究
作者:
付刚强
景鹏
雷洪
郑勇
来源:
全国第九届无损检测学术年会
年份:
2016
文献类型 :
会议论文
描述:
某型
航空
发动机在使用过程中,低压压气机
1
级盘叶片槽左右圆角和轮缘前后端面易产生疲劳裂纹,依据
1
级盘的结构特点和裂纹形成的机理,采用超声、涡流两种方法对盘进行原位无损检查,研制了便携式超声、涡流一体化
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