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真空 ›› 2024, Vol. 61 ›› Issue (4): 96-101.doi: 10.13385/j.cnki.vacuum.2024.04.18

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激光熔化沉积表面缺陷电涡流检测仿真*

陈骋1, 朱明亮1, 李明玥2,3, 何振丰2, 王志国2, 贺晨2   

  1. 1.中煤科工集团沈阳研究院有限公司,辽宁 抚顺 113122;
    2.中国科学院沈阳自动化研究所,辽宁 沈阳 110016;
    3.沈阳工业大学材料学院,辽宁 沈阳 110169
  • 收稿日期:2024-05-20 出版日期:2024-07-25 发布日期:2024-07-29
  • 通讯作者: 何振丰,工程师。
  • 作者简介:陈骋(1985-),男,辽宁锦州人,博士生,助理研究员。
  • 基金资助:
    * 国防科技重点实验室基金(61420052022KJW05); 揭榜挂帅项目(2022JH1/10800048); 2023年数字辽宁智造强省(智造强省方向)专项资金项目(辽工信投资)【2023】171号; “兴辽英才计划”青年拔尖人才项目(XLYC2203154); 沈阳市中青年科技创新人才支持计划项目(RC220527)

Eddy Current Testing Simulation for Surface Defects for Laser Melting Deposition

CHEN Cheng1, ZHU Ming-liang1, LI Ming-yue2,3, HE Zhen-feng2, WANG Zhi-guo2, HE Chen2   

  1. 1. CCTEG Shenyang Research Institute Co., Ltd., Fushun 113122, China;
    2. Shenyang Institute of Automation, Chinese Academy of Science, Shenyang 110016, China;
    3. School of Materials, Shenyang University of Technology, Shenyang 110169, China
  • Received:2024-05-20 Online:2024-07-25 Published:2024-07-29

摘要: 基于增材制造领域电涡流检测方面的需求,针对电涡流检测信号解释困难及缺陷定量定性分析难题,采用有限元仿真技术建立了TC4钛合金增材样件表面缺陷电涡流检测模型,获得了检测过程中样件内部及周围电磁场的分布情况,研究了检测过程中缺陷长度、宽度以及深度变化对磁场信号的影响,并进行了试验验证。仿真结果显示,在一定范围内缺陷尺寸增大会使检测信号变强,缺陷的长度、宽度以及深度变化皆会对检测信号产生影响,试验验证结果与仿真结果具有较好的一致性。

关键词: 增材制造, 电涡流检测, 有限元仿真, 钛合金, 表面缺陷

Abstract: Based on the requirements of eddy current testing for additive manufacturing, in view of the difficulty of signal interpretation and defect quantitative and qualitative analysis of eddy current testing, the finite element simulation technology was adopted to establish an eddy current testing model for surface defects of TC4 titanium alloy additive parts. The distribution of electromagnetic field inside and around the sample during the inspection process was obtained, the influence of the length, width and depth of defects on the magnetic field signal during the inspection was studied, and the experimental verification was carried out. The simulation results indicate that the detection signal gets stronger as the increase of the defect size in a certain range, and variations in the length, width and depth of defects will all affect the detection signal, which is in good coincidence with the experimental results.

Key words: additive manufacturing, eddy current testing, finite element simulation, titanium alloy, surface defect

中图分类号:  TG156

[1] 王向明. 飞机新概念结构设计与工程应用[J]. 航空科学技术, 2020, 31(4): 1-7.
[2] 高海瑞, 李继康, 张振武, 等. 多场调控金属激光增材制造研究现状与展望(特邀)[J]. 中国激光, 2024, 51(10): 99-121.
[3] 陈仲伟, 吴贤, 赵孟, 等. 增材制造钛合金的微铣削加工试验[J]. 南京航空航天大学学报, 2024, 56(3): 457-467.
[4] 吴圣川, 胡雅楠, 杨冰, 等. 增材制造材料缺陷表征及结构完整性评定方法研究综述[J]. 机械工程学报, 2021, 57(22): 3-34.
[5] PLESSIS A D, YADROITSEV I, YADROITSAVA I, et al.X-ray microcomputed tomography in additive manufacturing: a review of the current technology and applications[J]. 3D Printing and Additive Manufacturing, 2018, 5(3): 227-247.
[6] 胡婷萍, 高丽敏, 杨海楠. 航空航天用增材制造金属结构件的无损检测研究进展[J]. 航空制造技术, 2019, 62(8): 70-75.
[7] 李贵娥, 麻红昭, 沈家旗, 等. 电涡流检测技术及影响因素分析[J]. 传感技术学报, 2009, 22(11): 1665-1669.
[8] CHEN Z M, FAN M B, CAO B H, et al.Characterization of image sequences of a defect using pulsed eddy current signals[J]. Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2021, 534: 168007.
[9] YU Y, YAN Y, WANG F, et al.An approach to reduce lift-off noise in pulsed eddy current nondestructive technology[J]. NDT & E International, 2014, 63: 1-6.
[10] 严俨, 刘怡, 朱俊臻, 等. 基于电涡流脉冲热成像偏度特征的钢轨自然裂纹量化评估[J]. 机械工程学报,2021, 57(18): 75-85.
[11] 季舒安, 金卫良, 金英, 等. 基于电涡流效应的钢质体应变实时检测技术研究[J]. 中国安全生产科学技术, 2023, 19(2): 224-230.
[12] LYU F Y, WANG L L, FENG Y, et al.Thermal behavior and microstructure evolution mechanism of Ti6Al4V 80 mm thick plates jointed by laser melting deposition[J]. Journal of Manufacturing Processes, 2021, 71: 12-26.
[13] BI Z, LI Y, QIAN B.Defect formation mechanisms in selective laser melting:a review[J]. Chinese Journal of Mechanical Engineering, 2017, 30(3):515-527.
[14] 陈望飞. 基于涡流检测的金属厚度和电导率测量技术研究[D]. 兰州:兰州大学, 2022.
[15] 王龙群, 张璧, 彭颖, 等. 增减材复合制造内部缺陷的涡流检测[J]. 航空学报, 2020, 41(3): 287-295.
[16] DIRAISON Y L, JOUBERT P Y, PLACKO D.Characterization of subsurface defects in aeronautical riveted lap-joints using multi-frequency eddy current imaging[J]. NDT & E International, 2009, 42(2): 133-140.
[17] DU W, BAI Q, WANG Y B, et al.Eddy current detection of subsurface defects for additive/subtractive hybrid manufacturing[J]. International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2017, 95: 3185-3195.
[18] SONI A K, SASI B, THIRUNAVUKKARASU S, et al.Development of eddy current probe for detection of deep sub-surface defects[J]. IETE Technical Review, 2016, 33(4): 386-395.
[19] GUO S, REN G H, ZHANG B.Subsurface defect evaluation of selective-laser-melted Inconel 738LC alloy using eddy current testing for additive/subtractive hybrid manufacturing[J]. Chinese Journal of Mechanical Engineering, 2021, 34: 111.
[20] 张玉宝, 胡树丞. 基于ANSYS有限元方法的低频涡流检测仿真[J]. 传感器与微系统, 2020, 39(3): 46-49.
[21] BENTO J B, LOPEZ A, PIRES I, et al.Non-destructive testing for wire + arc additive manufacturing of aluminium parts[J]. Additive Manufacturing, 2019, 29: 100782.
[1] 张海超, 刘俊杰. 磨削加工在钛合金铸件后处理阶段的应用[J]. 真空, 2024, 61(4): 92-95.
[2] 徐海龙, 付宝全. 高Mo含量钛合金的真空制备及耐蚀性能研究[J]. 真空, 2023, 60(6): 53-60.
[3] 林松盛, 刘若愚, 田甜, 吕亮, 苏一凡, 汪云程, 石倩, 云海涛, 唐鹏, 郑彩凤, 易出山. Cr-CrN-Cr-CrAlN多层膜厚度对结构和性能的影响*[J]. 真空, 2023, 60(4): 1-7.
[4] 宋静思, 张强, 左野, 陈久强, 李秀章, 李宏磊, 张哲魁. 新式连续型真空冷坩埚感应凝壳炉[J]. 真空, 2023, 60(2): 73-77.
[5] 冯骏骁, 左野, 王勇, 张增海, 滕龙, 沈子惟, 金贺, 宋静思, 张哲魁. 真空雾化制粉技术研究进展及展望[J]. 真空, 2022, 59(6): 87-92.
[6] 李卓慧, 路同山, 刘家林, 孙松刚, 董栋, 施承天, 李灿伦, 张蕊. 快速减压环境模拟系统中减压时间的近似计算方法[J]. 真空, 2022, 59(3): 25-28.
[7] 谌曲平, 林松盛, 刘灵云, 郭朝乾, 石倩, 汪云程, 吕亮, 刘若愚, 易出山. 调制结构对Cr-CrN-Cr-CrAlN多层膜性能的影响*[J]. 真空, 2022, 59(3): 29-34.
[8] 吴凡, 林博超, 权银洙, 陈玮, 杨洋. 电子束增材制造设备及应用进展*[J]. 真空, 2022, 59(1): 79-85.
[9] 汪阳, 张高会, 汪凯, 杨镕菲, 李想, 孙启轩. 钛合金Ti6Al4V表面离子注入铜的阻燃性研究[J]. 真空, 2021, 58(5): 98-103.
[10] 马义刚, 李智慧. 超高真空和高真空技术的应用[J]. 真空, 2021, 58(4): 98-102.
[11] 王资璐, 郝孟一, 李臻熙, 李建军, 侯景岳. 钛合金真空自耗熔炼中的风险识别及预防措施[J]. 真空, 2021, 58(3): 71-76.
[12] 许海鹰, 王壮, 桑兴华, 杨波, 彭勇. 丝束同轴冷阴极电子枪的研制*[J]. 真空, 2021, 58(2): 76-81.
[13] 孔源, 张海鸥, 高建成, 陈曦, 王桂兰. 金属激光熔化沉积过程双时间步长法多尺度物理耦合场的数值模拟*[J]. 真空, 2020, 57(4): 77-84.
[14] 赵吉宾, 李论, 周波, 田同同. 增材制造分层轮廓方向平行填充轨迹生成方法*[J]. 真空, 2020, 57(3): 89-93.
[15] 李论, 赵吉宾, 周波, 田同同. 基于角表数据结构的增材制造分层计算方法*[J]. 真空, 2020, 57(3): 84-88.
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[1] 李得天, 成永军, 张虎忠, 孙雯君, 王永军, 孙 健, 李 刚, 裴晓强. 碳纳米管场发射阴极制备及其应用研究[J]. 真空, 2018, 55(5): 1 -9 .
[2] 周彬彬, 张 建, 何剑锋, 董长昆. 基于 CVD 直接生长法的碳纳米管场发射阴极[J]. 真空, 2018, 55(5): 10 -14 .
[3] 柴晓彤, 汪 亮, 王永庆, 刘明昆, 刘星洲, 干蜀毅. 基于 STM32F103 单片机的单泵运行参数数据采集系统[J]. 真空, 2018, 55(5): 15 -18 .
[4] 李民久, 熊 涛, 姜亚南, 贺岩斌, 陈庆川. 基于双管正激式变换器的金属表面去毛刺 20kV 高压脉冲电源[J]. 真空, 2018, 55(5): 19 -24 .
[5] 刘燕文, 孟宪展, 田 宏, 李 芬, 石文奇, 朱 虹, 谷 兵, 王小霞 . 空间行波管极高真空的获得与测量[J]. 真空, 2018, 55(5): 25 -28 .
[6] 徐法俭, 王海雷, 赵彩霞, 黄志婷. 化学气体真空 - 压缩回收系统在环境工程中应用研究[J]. 真空, 2018, 55(5): 29 -33 .
[7] 谢元华, 韩 进, 张志军, 徐成海. 真空输送的现状与发展趋势探讨(五)[J]. 真空, 2018, 55(5): 34 -37 .
[8] 孙立志, 闫荣鑫, 李天野, 贾瑞金, 李 征, 孙立臣, 王 勇, 王 健, 张 强. 放样氙气在大型收集室内分布规律研究[J]. 真空, 2018, 55(5): 38 -41 .
[9] 黄 思 , 王学谦 , 莫宇石 , 张展发 , 应 冰 . 液环压缩机性能相似定律的实验研究[J]. 真空, 2018, 55(5): 42 -45 .
[10] 常振东, 牟仁德, 何利民, 黄光宏, 李建平. EB-PVD 制备热障涂层的反射光谱特性研究[J]. 真空, 2018, 55(5): 46 -50 .