鎳基高溫合金組織結構超聲智能評價方法
航空發動機機匣是一種復雜薄壁零件,其加工變形問題是我國航空發動機制造的關鍵技術瓶頸。機匣毛坯組織結構的均勻性是影響機匣加工變形的主要原因之一。鎳基高溫合金具有優異的高溫強度,良好的抗氧化和抗熱腐蝕性能,是航空發動機機匣的主要原料。鎳基高溫合金鑄、鍛件組織結構的無損檢測與定量評價是實現組織結構均勻性檢測與評價的基礎,有助于準確判斷毛坯制造質量,表征制造工藝改進的有效性,降低機匣加工變形概率。
超聲檢測具有穿透能力強,靈敏度和分辨率高、可定位和定量檢測等優點,在航空發動機大規格高溫合金構件制造質量檢測領域得到了廣泛應用。超聲檢測信號特征值與材料組織結構變化、二次相或沉淀物的形成相關,具備有效評價鎳基高溫合金的組織結構的能力。現有鎳基高溫合金鑄、鍛件組織結構的超聲檢測以噪聲波高為主要判據,指標簡單、閾值設置嚴格、誤判率高,無法適應不斷改進的制造工藝。
組織結構超聲定量評價技術的核心是確定微觀組織特征參數與超聲檢測特征參數之間的定量關系模型,其本質是以模型待定系數為決策變量,以評價準確性為目標函數的優化問題。超聲波在鎳基高溫合金中傳播時,受到晶界、相界、孿晶等復雜組織結構的綜合作用,若采用聲速、衰減系數、非線性系數等單一超聲檢測參數對組織結構進行建模與評價,會因信息量的缺失而導致評價誤差大;若增加檢測參數規模,則會導致所對應優化問題的困難性大幅增加。
本研究以鎳基高溫合金組織結構定量評價為主要研究對象,圍繞如何利用協同進化算法求解定量評價的大規模優化問題、以及如何同時利用多種微觀組織特征參數對鎳基高溫合金進行綜合表征展開研究。科研成果為航空發動機機匣鎳基高溫合金毛坯制造質量檢測、評價、性能預測提供技術支持,為制造工藝改進提供數據支持,也可進一步推廣至其它高溫合金、鈦合金等材料中。
南昌航空大學
2021-05-04