超聲波檢測如何發(fā)現(xiàn)碳纖維復(fù)合材料中的缺陷 |
發(fā)布時間: 2025年02月15日 |
在航空航天制造和維護、維修和大修中,針對鋁和鋼的無損檢測 (NDT) 技術(shù)有很多,但針對碳纖維和玻璃纖維增強聚合物 (CFRP、GFRP) 復(fù)合材料的選擇則少得多。 鑒于這些材料的多層各向異性特性,裂紋、孔隙和異物等缺陷可能會出現(xiàn)在表面或纖維或樹脂的特定層內(nèi),且沒有可預(yù)測的方向。分層缺陷可能會迅速蔓延,尤其是在層壓板在整個厚度范圍內(nèi)受力的部件中。疲勞點和災(zāi)難性故障之間可能幾乎沒有或根本沒有警告,這對于航空航天和其他重視復(fù)合材料強度重量比的行業(yè)至關(guān)重要。 隨著無損檢測技術(shù)的發(fā)展,超聲波已被證明是確定復(fù)合材料缺陷深度和尺寸的有效方法。 什么是超聲波? 超聲波檢測 (UT) 使用傳感器或探頭向材料發(fā)射高頻聲能脈沖。探頭以精確的間隔和設(shè)定的角度發(fā)射超聲波。當波遇到缺陷時,部分能量會像回聲一樣反射回來。計算、分析能量到達探頭所需的時間,并將其作為圖像顯示在屏幕上供技術(shù)人員查看。 傳統(tǒng)超聲波采用單元件換能器,存在衰減高、信噪比 (SNR) 低等缺點。相控陣超聲波檢測 (PAUT) 使用單個探頭中的多個獨立元件(通常為 16-64 個)來生成高質(zhì)量的引導(dǎo)信號,這些信號可以傳播更長的距離并覆蓋更大的區(qū)域。這有助于加快檢查速度并使其更加徹底,這對于具有復(fù)雜幾何形狀的大型部件尤其重要。 儀器儀表 PAUT 包含一個硬件和軟件系統(tǒng),它們協(xié)同工作以獲取檢查數(shù)據(jù)并將其處理為有意義的結(jié)果。 該系統(tǒng)的核心是一個功能強大、緊湊且便攜的PAUT儀器,可以在現(xiàn)場或工廠執(zhí)行復(fù)雜的測試。 這些儀器具有 64 通道符合代碼規(guī)范的 PAUT 等功能,能夠捕獲和存儲陣列中每對發(fā)射器-接收器元件的所有時域信號 (A 掃描),這種技術(shù)稱為全矩陣捕獲 (FMC)。FMC 允許實時處理原始 A 掃描信號的“全矩陣”,或保存下來,以便使用針對任何給定聚焦法則或光束(孔徑、角度或聚焦深度)的不同重建參數(shù)集進行離線處理。 獲取原始信號信息為實現(xiàn)先進算法打開了大門,例如全聚焦方法 (TFM),該方法使用 FMC 數(shù)據(jù)生成高分辨率 2D 和 3D 圖像以進行缺陷表征和定量分析;飛行時間衍射 (TOFD) 功能;以及平面波成像 (PWI) 數(shù)據(jù)采集。 軟件 隨著計算能力的發(fā)展,檢測軟件也在不斷發(fā)展。軟件可以管理整個檢測過程,包括探頭設(shè)計(聲束模擬)、檢測技術(shù)開發(fā)和驗證、高速數(shù)據(jù)采集、高級數(shù)據(jù)分析和綜合報告。 軟件還可以增加檢測過程的靈活性。例如,對于具有曲線或可變厚度的部件,保持正確的探頭方向通常需要復(fù)雜且昂貴的機械系統(tǒng)以及對樣本幾何形狀的精確了解。軟件可以實現(xiàn)自適應(yīng) UT 檢測技術(shù),如時間反轉(zhuǎn),這可以實時補償探頭和樣本之間錯位的影響。 軟件開發(fā)工具包 (SDK) 允許用戶集成自己的開發(fā)來創(chuàng)建定制解決方案,例如特定的 UI、處理和分析工具、自定義處理的數(shù)據(jù)、與檢查管理系統(tǒng)的遠程交互以及將數(shù)據(jù)實時傳輸?shù)搅硪粋€軟件平臺。 隨著復(fù)合材料的應(yīng)用范圍持續(xù)拓展,對復(fù)合材料進行無損檢測,成為了無損檢測領(lǐng)域一項極具挑戰(zhàn)性的任務(wù)。應(yīng)用越廣泛,對更強大檢測系統(tǒng)的需求就越迫切。對于需要完成復(fù)合材料檢測這類復(fù)雜任務(wù)的制造商和無損檢測服務(wù)提供商而言,這就要求他們采用在性能、速度和成本效益方面表現(xiàn)出色的儀器和軟件。 |
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