ロケットノズルは、高い構造性能と高い耐熱能力を有するコンポジット材料で製作されます。 これらのパーツは過酷な環境で使用されるため、構造的完全性が保証されている必要があります。剥離や含有物(気泡や異物)の検出検査が必要です。一般的な超音波手法は、超音波の透過が極めて悪いため、限定的なものです。 パルスエコー法と透過法構成の低周波数トランスジューサーをフェイズドアレイプローブと組み合わせて使用することで、良好な検査を行うことができます。 複傾斜アームとターンテーブル付の機構で、パーツ検査の信頼性を向上させています。
ロケットノズル検査システム 検査の能力と対象
検査システムについての備考
超音波プローブは傾斜縦軸上に搭載されます。アームの角度は可変です。 水は、洗浄システムを循環します。水の損失は最小限です。 検査パーツ
パーツのサイズ
検出する欠陥
探触子設置部の拡大写真(一振動子型探触子 2個) 機械的仕様:
機器構成
TomoViewソフトウェアによる解析とレポート
データ取得、解析
局部水浸式ウェッジとメンブレン付きフェイズドアレイプローブ
他の航空宇宙関連用途チタン製ビレットの検査 オリンパスNDTは、Fermat型アレイプローブを使用した、直径が3インチから14インチのビレットサイズを検査するフェイズドアレイ手法を開発しました。Dynamic Depth Focusingの様な高度な技術を使用して、ビームの集束を広い深さ範囲で行い、最小ビーム量の経路を設定してビレット全断面を検査します。 業界の要件にある0.8mmのFBH(平底穴) の検出はもちろん、0.4mmのFBH(平底穴) の様な小型の穴の検出に成功しています。 カスタマイズしたソフトウェアを本用途のために特別に設計しました。
薄肉溶接および摩擦攪拌溶接(FSW)
FSWの検査の最良の方法は、超音波フェイズドアレイ法を使用することです。溶接の形状からラスタースキャンは不可能ですが、フェイズドアレイ法では、1回のスキャンで溶接部全断面検査を実施できます。フェイズドアレイ法は、ラテラルスキャンして横方向の欠陥を検出することもできます。検査角度最適化によって、検出の可能性が高まります。フェイズドアレイでカバーされるゾーン数を増やすと、正確な欠陥のサイズと位置を確認できます。高速で、正確で、多用途性を持つフェイズドアレイ法が、FSWの検査に選ばれています。
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