GJB 2028A-2019 (Англоязычная версия) Магнитопорошковые испытания - Стандарты и спецификации PDF

GJB 2028A-2019
Магнитопорошковые испытания (Англоязычная версия)

Стандартный №
GJB 2028A-2019
язык
Китайский, Доступно на английском
Дата публикации
2019
Разместил
Military Standard of the People's Republic of China-General Armament Department
Последняя версия
GJB 2028A-2019
 

сфера применения

Предыстория пересмотра стандартов и технологического развития

Настоящий стандарт объединяет и заменяет GJB 2028-1994 и GJB 593.3-1988. Основные технические усовершенствования включают в себя:

ПересмотрыИздание 1994 г.Издание 2019 г.Техническое значение
Требования к оборудованию для размагничиванияНет требований к количеству циклов реверсаТребование более 30 циклов реверса токаПовышение стабильности эффекта размагничивания
Стандарт освещенностиНеуказанное значениеОсвещенность белым светом ≥1000 лк
Черный свет ≥1200 мкВт/см²
Требования к среде количественного тестирования
Концентрация магнитной суспензииЕдиный стандартФлуоресцентный 0,1–0,4
Нефлуоресцентный 1,2–2,4
Отличительные характеристики материала

Технические требования к испытанию керна

1. Характеристики конфигурации оборудования

Оборудование для магнитопорошкового контроля должно соответствовать следующим требованиям:

  • Тип тока: 7 дополнительных типов, включая AC/DC/HWDC/FWDC
  • Расстояние между патронами: регулируется от 75 до 250 мм (контактный метод)
  • Функция размагничивания: оборудование постоянного тока должно быть способно к 30 реверсам тока
  • Вспомогательные приборы: необходимо настроить шесть типов оборудования, включая тесламетр и ик-радиометр

2. Ключевые параметры процесса

Сравнение типичных характеристик намагничивания

Метод намагничиванияФормула токаПрименимые сценарии
Метод непрерывного токаI=(12-20)DСтандартная спецификация для обнаружения открытых дефектов
Метод продольной катушкиIN=3500/(L/D+2)Высокий коэффициент заполнения (τ≤2)
Метод остаточной намагниченностиHc≥1kA/mЗаготовка после нагрева Обработка

Предложения по внедрению и распространенные проблемы

1. План проверки покрытых деталей

Для разных толщин покрытия следует применять разные стратегии:

  • Толщина ≤0,02 мм: прочность на разрыв >1080 МПа требует проверки после нанесения покрытия
  • 0,02–0,127 мм: для высокопрочных материалов требуются две проверки до и после
  • Для хромированных деталей необходимо применять мокрый непрерывный метод, а время включения должно контролироваться в пределах 0,5–1 секунды

2. Ключевые моменты контроля качества

ПроектЦиклСтандарт квалификации
Испытание производительности системыКаждую сменуТестовый блок типа B отображает ≥5 отверстий (2500A)
Концентрация магнитной суспензииКаждую сменуФлуоресценция 0,15-0,25 мл/100 мл
Калибровка оборудования6 месяцевОтклонение амперметра ≤±10%

Стандартный случай применения

Проверка лопаток авиадвигателей

Использование комбинации флуоресцентного магнитного порошка и аксиального намагничивания:

  1. Предварительная обработка: Очистка масляных пятен с поверхности спиртом
  2. Намагничивание: Продольное намагничивание с использованием метода катушки, когда L/D=8, IN=3500/(8+2)=350 ампер-витков
  3. Наблюдение: Интенсивность излучения ≥1200 мкВт/см² под ультрафиолетовым светом
  4. Размагничивание: Метод катушки переменного тока, остаточная намагниченность ≤0,3 мТл

GJB 2028A-2019 Ссылочный документ

  • GB/T 12604.5 Неразрушающий контроль. Терминология. Магнитопорошковый контроль.*2020-11-19 Обновление
  • GB/T 15822.3 Неразрушающий контроль - Магнитопорошковый контроль - Часть 3: Оборудование*2024-09-29 Обновление
  • GB/T 23906 Неразрушающий контроль. Кольца для магнитопорошкового контроля.
  • GB/T 23907 Неразрушающий контроль — прокладки для магнитопорошкового контроля.
  • GB/T 258 Определение кислотности в светлых нефтепродуктах*2025-10-05 Обновление
  • GB/T 261 Определение температуры вспышки — метод Пенски-Мартенса в закрытом тигле.*2021-10-11 Обновление
  • GB/T 265 Нефтепродукты. Определение кинематической вязкости и расчет динамической вязкости.
  • GB/T 511 Нефть, нефтепродукты и присадки. Метод определения механических примесей.
  • GB/T 6540 Определение цвета нефтепродуктов*2025-10-05 Обновление
  • HB 5370 Магнитопорошковый метод тестирования резины

GJB 2028A-2019 История

  • 2019 GJB 2028A-2019 Магнитопорошковые испытания
  • 2007 GJB 2028A-2007 Магнитопорошковые испытания
  • 1994 GJB 2028-1994 Магнитопорошковый контроль
  • 1988 GJB 593.3-1988 Спецификация контроля качества неразрушающего контроля Магнитопорошковый контроль
Магнитопорошковые испытания

Специальные темы по стандартам и нормам

стандарты и спецификации

GB/T 15822-1995 Методы магнитопорошкового тестирования GJB 2367A-2005 Капиллярный контроль HB/Z 5104.1-1999 Аналитический метод сернокислотного раствора анодного окисления алюминиевого сплава Потенциометрическое титрование определения свободной серной кислоты и связанной серной кислоты HB/Z 5104.2-1999 Аналитический метод сернокислотного раствора анодного окисления алюминиевого сплава. Определение содержания алюминия потенциометрическим титрованием GJB 2028A-2007 Магнитопорошковые испытания GB/T 9444-2007 Магнитопорошковый контроль стальных отливок ASTM E111-04 Стандартный метод испытаний модуля Юнга, касательного модуля и модуля хорды GJB 2218A-2008 Спецификация прутков и поковок из титана и титановых сплавов для самолетов GJB 2218A-2018 Спецификация на стержни и поковки из титана и титановых сплавов для авиации. GB/T 15822.3-2024 Неразрушающий контроль - Магнитопорошковый контроль - Часть 3: Оборудование GJB 1187A-2019 Рентгенографическое исследование GB/T 5193-2020 Метод ультразвукового контроля деформируемых изделий из титана и титановых сплавов. HB 9100-2023 Требования к авиационным системам менеджмента качества



© 2025. Все права защищены.