Инженерный журнал: наука и инновацииЭЛЕКТРОННОЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ
свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-53688 от 17 апреля 2013 г. ISSN 2308-6033. DOI 10.18698/2308-6033
  • Русский
  • Английский
Статья

Внедрение цифровой радиографии в производство головных элементов конструкций летательных аппаратов

Опубликовано: 01.11.2024

Авторы: Терехин А.В., Филатов А.А., Атрощенко В.Ф., Чулков Д.И.

Опубликовано в выпуске: #11(155)/2024

DOI: 10.18698/2308-6033-2024-11-2399

Раздел: Авиационная и ракетно-космическая техника | Рубрика: Проектирование, конструкция и производство летательных аппаратов

При изготовлении головных элементов конструкций летательных аппаратов для соединения оболочки из керамического или полимерного композиционного материала с металлическим шпангоутом широко применяются клеевые соединения. В процессе выполнения таких соединений существует риск образования дефектов типа непроклей, значительно снижающих прочностные характеристики узла клеевого соединения и надежность летательного аппарата в целом. В связи с этим необходимо проведение неразрушающего контроля узла клеевого соединения в процессе сборки. Представлены результаты модернизации существующей системы неразрушающего контроля головных элементов в конструкциях летательных аппаратов радиационными методами взамен используемых ранее методов рентгенографии и рентгеноскопии с применением рентгеновских электронно-оптических преобразователей. Внедрение методов и технических средств цифровой радиографии с применением плоскопанельных детекторов позволило повысить достоверность и точность контроля. Проведена сравнительная оценка качества получаемых рентгеновских снимков узла клеевого соединения в элементе конструкции летательного аппарата и оценка эффекта от внедрения в серийное производство.

EDN ENWLLN


Литература
[1] Русин М.Ю. Проектирование головных обтекателей ракет из керамических и композиционных материалов. Москва, Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2005, 64 с.
[2] Харитонов Д.В., Тычинская М.С., Анашкина А.А., Макаров Н.А., Лемешев Д.О. Керамические материалы для авиации и космоса. Москва, РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2022, 120 с.
[3] Пивинский Ю.Е., Суздальцев Е.И. Кварцевая керамика и огнеупоры. Том 1. Теоретические основы и технологические процессы: Справочное издание; Ю.Е. Пивинский, ред. Москва, Теплоэнергетик, 2008, 672 с.
[4] Терехин А.В. Разработка методов и совершенствование технических средств оценки работоспособности эластомерных клеевых соединений конструкций летательных аппаратов. Дис. … канд. техн. наук. Москва, 2016, 212 с.
[5] Думанский А.М. Проблемы материаловедения в машиностроении. Москва, Ижевск, Институт компьютерных исследований, 2015, 51 с.
[6] Соснин Ф.Р. Радиационный контроль. В кн.: Неразрушающий контроль: справочник в 8 т. Т. 1. В.В. Клюев, общ. ред. 2-е изд., испр. Москва, Машиностроение, 2006, 560 с.
[7] Добромыслов В.А. Радиационные методы неразрушающего контроля. Москва, Машиностроение, 1999, 104 с.
[8] Косарина Е.И., Крупнина О.А., Демидов А.А., Турбин Е.М. Цифровая радиография в неразрушающем контроле авиационной техники. Авиационные материалы и технологии, 2017, №S, с. 562–574.
[9] Осипов С.П., Клименов В.А., Батранин А.В., Штейн А.М., Прищепа И.А. Применение цифровой радиографии и рентгеновской вычислительной томографии при исследовании строительных конструкций и в строительном материаловедении. Вестник ТГАСУ, 2015, № 6 (53), с. 116–127.
[10] Смирнов А.В., Косарина Е.И., Суворов П.В. Оценка качества отливок из алюминиевых и магниевых сплавов методом цифровой радиографии взамен традиционной пленочной технологии. Материалы XIII Всероссийской конференции по испытаниям и исследованиям свойств материалов «ТестМат» (г. Москва, 12 февраля 2021 г.). Москва, ВИАМ, 2021, с. 133–143.
[11] Цибульский А.В., Уланов В.В. Цифровая радиография: подход к повышению эффективности неразрушающего контроля сварных соединений магистральных газопроводов. Деловой журнал Neftegaz.RU. 2024, № 1, с. 90–92. URL: https://magazine.neftegaz.ru/articles/tsifrovizatsiya/812679-tsifrovaya-radiografiya-podkhody-k-povysheniyu-effektivnosti-nerazrushayushchego-kontrolya-svarnykh-/ (дата обращения: 27.08.2024).
[12] Майоров А.А. Цифровые технологии в неразрушающем контроле. Сфера Нефтегаз, 2009, № 9, с. 26–37.
[13] Троицкий В.А., Михайлов С.Р., Пастовенский Р.А., Шило Д.С. Современные системы радиационного неразрушающего контроля. Техническая диагностика и неразрушающий контроль, 2015, № 1, с. 23–35.