裂紋、孔隙等零部件中常見的缺陷,易產(chan) 生於(yu) 產(chan) 品的鑄鍛成型、機加工、焊接、熱處理等加工製造階段,和承受各種動靜載荷的服役階段。缺陷對產(chan) 品的載荷極限、服役壽命等性能指標帶來極大的負麵影響,尤其對諸如鍋爐、壓力容器、航空航天零部件、高鐵轉向架、車輪等高可靠性的關(guan) 鍵重要裝備零部件,必須盡量杜絕和減少整個(ge) 生命周期中的缺陷,確保裝備的安全可靠服役。
激光超聲作為(wei) 一種新興(xing) 多學科交叉的超聲無損檢測技術,可對構件缺陷和殘餘(yu) 應力進行無損檢測,是當前最有發展前景的殘餘(yu) 應力無損檢測技術之一。 激光是上世紀60年代一項偉(wei) 大的發明,它具有單色性好、能量集中、方向性強等特點。人們(men) 對於(yu) 激光的研究與(yu) 應用非常廣泛,其中對激光與(yu) 材料相互作用後產(chan) 生的熱學、力學、電磁學方麵的研究促使研究者們(men) 發現了激光可以激發超聲波這一現象。 當激光照射金屬表麵或非金屬材料時,介質吸收激光能量轉化為(wei) 熱能來不及擴散,在介質表麵附近形成了不均勻的溫度梯度場,進而引起了材料的熱膨脹,由於(yu) 在熱膨脹區域周圍存在約束它的介質,所以會(hui) 形成一個(ge) 應力場,出於(yu) 應力平衡的需要,這一應力分布就以瞬態超聲脈衝(chong) 的形式進行傳(chuan) 播,即形成了超聲波。 自1963年,R.M.White發現了脈衝(chong) 激光輻射固體(ti) 材料表麵時,會(hui) 在樣品表麵激發出低於(yu) 激光頻率的聲表麵波以來,眾(zhong) 多學者圍繞這一課題展開了大量的研究。 激光超聲技術利用激光脈衝(chong) 輻照材料表麵,因熱彈性效應產(chan) 生應力脈衝(chong) ,應力脈衝(chong) 同時以縱波、橫波和表麵波等形式的超聲波向試樣內(nei) 部或沿表麵傳(chuan) 播,通過超聲波的反射、散射或衰減表征缺陷,從(cong) 而獲取工件信息和缺陷表征,比如工件厚度、內(nei) 部及表麵缺陷,材料參數等。 根據是否與(yu) 被測樣品之間接觸,電學檢測法可以分成接觸式以及非接觸式兩(liang) 種類型。 光學檢測法包含了非幹涉法以及幹涉法。非幹涉法中使用到的檢測技術包含光反射技術、光偏轉技術以及光衍射技術。幹涉法則包含了外差幹涉儀(yi) 以及共焦F-P幹涉儀(yi) 。 但是這兩(liang) 種方法都需要金屬表麵必須是鏡麵發射。這在一定程度上極大限製了被檢測對象的種類,難以在實際檢測中使用。為(wei) 了有效避免這種情況的限製,可以使用時延幹涉儀(yi) 、F-P幹涉儀(yi) 等方法,對於(yu) 物品表麵的要求較低。 01 航空工業(ye) 碳纖維增強複合材料(CFRP)因其具有高比強度和耐腐蝕性,被廣泛用於(yu) 飛機和汽車的結構材料,其在飛機上的應用不僅(jin) 局限於(yu) 次要結構部件(如襟翼、尾翼、發動機罩),還擴展到主要結構部件(如機身和主機翼)。因此對這些組件在製造和使用過程中進行無損檢測是必不可少的。 (1) 高溫大曲麵的複合材料板材檢測 (2) 複合材料結構健康監測 激光超聲技術在CFRP結構健康無損評估方麵的研究一直有報道。Choquet等最早開發出工業(ye) 激光超聲設備並將其用於(yu) CF-18飛機部件的檢測。 CF-18飛機 02 管道傳(chuan) 輸 03 高溫合金 04 增材製造 金屬增材製造(MAM)技術是20世紀80年代發展起來的一種基於(yu) 離散堆積思想的新型材料成形技術。目前,MAM技術主要包括激光選區熔化技術、激光工程化淨成形技術和電弧增材製造技術等。MAM具有對任意複雜形狀構件成形精度高的特點,被廣泛應用於(yu) 航空航天、汽車製造和生物醫學等領域。 目前,表征MAM零件內(nei) 部缺陷最常用的技術是X射線計算機斷層掃描(XCT)技術和超聲檢測技術。但XCT設備尺寸較大,而常規超聲檢測需要耦合劑,因此應用都受到了一定限製。激光超聲檢測由於(yu) 非接觸式,與(yu) MAM設備兼容性良好,特別適合對複雜幾何零件進行實時在線監測,但目前該方麵的研究還僅(jin) 局限於(yu) 實驗室。 05 風電葉片 風電葉片是風力發電機組的核心部件之一,一般由碳纖維或玻璃纖維增強複合材料製備而成。在生產(chan) 過程中,由於(yu) 工裝模具變形、部件變形、製造工藝的隨機因素和人為(wei) 因素的影響,葉片難免出現孔隙、裂紋、分層、缺膠等缺陷。另外,在葉片的運輸、吊裝、運行過程中,也會(hui) 由於(yu) 遭到意外撞擊、防護層脫落等原因,造成葉片結構損傷(shang) 的產(chan) 生、擴展與(yu) 積累,最終導致風電葉片的破壞。因此無論是生產(chan) 過程中的質量檢測,還是使用過程中的跟蹤檢測都顯得十分重要。 激光超聲可以高精度定位、定量表征材料缺陷及損傷(shang) ,檢測結果準確、可靠,更易於(yu) 實現複雜結構與(yu) 大壁厚構件的跟蹤掃查,以及檢測封閉區域,在大型複雜結構快速檢測中具有顯著的技術優(you) 勢。激光超聲檢測技術對檢測風電葉片內(nei) 部缺陷是一種綜合性能更佳的方法,因此國內(nei) 風電葉片生產(chan) 廠和檢測機構也多選用此種方法。 激光超聲檢測技術與(yu) 機器人相結合,可以應用於(yu) 大曲率複雜型麵複合材料結構的缺陷/損傷(shang) 檢測。 如下圖所示,蜂窩結構厚度為(wei) 14 mm,缺陷尺寸為(wei) 25 mm和50 mm,由檢測結果可以看出,位於(yu) 上中下3層的缺陷均可檢測出來,並且檢出了位於(yu) 蜂窩結構不同深度的脫黏損傷(shang) 。 蜂窩結構的激光超聲C掃描檢測結果 碳纖維樹脂複合材料分層的激光超聲C掃描檢測結果
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