Том 35, номер 04, статья № 15

Апексимов Д. В., Климкин А. В., Куряк А. Н., Тригуб М. В. Метод лазерно-искровой спектроскопии в дефектоскопии лопаток турбореактивного двигателя гражданского воздушного судна. // Оптика атмосферы и океана. 2022. Т. 35. № 04. С. 335–341. DOI: 10.15372/AOO20220415.
Скопировать ссылку в буфер обмена

Аннотация:

Представлены результаты модельных экспериментов по регистрации спектральных характеристик эмиссионного свечения остаточного количества вещества постороннего предмета после воздействия этого предмета на лопатку турбореактивного двигателя самолета. Измерения спектров осуществлялось методом лазерно-искровой спектроскопии, что позволило выделить эмиссионные линии этих веществ на фоне спектра материала лопатки. Такой подход может позволить оперативно провести диагностику лопаток на месте осмотра воздушного судна перед полетом и сделать выводы о возможном разрушении фюзеляжа и критичности повреждений.

Ключевые слова:

неразрушающий контроль, лазерно-искровая спектроскопия, деформация конструкционных материалов

Список литературы:

1. URL: https://www.skybrary.aero/bookshelf/views/ index.php (last access: 17.02.2021).
2. Сибкин В.А., Солонин В.И., Палкин В.А., Фокин Ю.В., Егоров И.В., Бакалеев В.П., Семенов В.Л., Копченов В.И. Работы ведущих авиадвигателестроительных компаний по созданию перспективных авиационных двигателей (аналитический обзор). М.: ЦИАМ, 2004. 424 с.
3. Chichkov B.A., Zaiats M.A. Statistical analysis of damageability of the bypass engines compressor blades // Civil Aviation High Technol. 2018. V. 21, N 1 P. 174–184. (in Russ.). URL: https://doi.org/10.26467/2079-0619-2018-21-1-174-184.
4. Laser induced plasma and application / L.J. Radziemski, D.A. Cremers (eds.). New York: Marcel Dekker, 1989. 440 р.
5. Laser-induced breakdown spectroscopy elemental analysis. Encyclopedia of Analytical Chemistry / R.A. Meyers (ed.). New York: Wiley, 2000. 2188 р.
6. Букин О.А., Голик С.С., Ильин А.А., Кульчин Ю.Н., Соколова Е.Б., Бауло Е.Н. Лазерная искровая спектроскопия жидких сред с возбуждением импульсами фемтосекундной длительности // Оптика атмосф. и океана. 2009. Т. 22, № 3. С. 296–300; Bukin O.A., Golik S.S., Il’in A.A., Kul’chin Yu.N., Sokolova E.B., Baulo E.N. Laser-induced breakdown in liquid medium // Atmos. Ocean. Opt. 2009. V. 22, N 2. P. 209–213.
7. URL: http://www.splav-kharkov.com/ (last access: 17.02.2021).
8. Meggers W.F., Corliss C.H., Scribner B.F. Tables of Spectral-Line Intensities. US, 1975. 403 p.
9. URL: https://physics.nist.gov/PhysRefData/ASD/ lines_form.html (last access: 17.02.2021).
10. Зайдель А.Н., Прокофьев В.К., Райский С.М., Славный В.А., Шрейдер Е.Я. Таблицы спектральных линий. М.: Наука, 1977. 800 с.
11. Комов А.А., Белоусов Г.Г. Основные закономерности повреждения лопаток компрессоров авиационных ГТД посторонними предметами. М.: Науч. вестн. МГТУ ГА, 2008. № 134. С. 25–34.
12. Новиков А.С., Пайкин А.Г., Сиротин Н.Н. Контроль и диагностика технического состояния газотурбинных двигателей. М.: Наука, 2007. 469 с.