[发明专利]大面积复杂构形压电智能夹层与结构耦合的表贴固化方法有效

专利信息
申请号: 201510179860.0 申请日: 2015-04-16
公开(公告)号: CN104819859B 公开(公告)日: 2017-04-19
发明(设计)人: 袁慎芳;邱雷;黄天翔 申请(专利权)人: 南京航空航天大学
主分类号: G01M99/00 分类号: G01M99/00
代理公司: 南京经纬专利商标代理有限公司32200 代理人: 许方
地址: 210016 江*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 大面积 复杂 构形 压电 智能 夹层 结构 耦合 固化 方法
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种大面积复杂构形压电智能夹层与结构耦合的表贴固化方法,属于航空结构健康监测技术领域。

背景技术

结构健康监测与管理技术是利用集成在结构表面或内部的传感器,在线实时地获取与结构健康状态相关的信号,然后采用特定的信号处理方法和力学建模方法,提取与损伤相关的信号特征,再结合特定的损伤诊断方法,实现对结构健康状态的监测,在此基础上,对结构损伤进行预测和剩余寿命评估,最终指导任务决策和后勤保障维护。

在现有的结构健康监测方法中,基于压电传感器和弹性波的结构健康监测方法(压电结构健康监测方法)具有灵敏度高、监测区域大、既能主动监测结构损伤又能被动监测结构冲击等、又能监测复合材料结构也能监测金属材料结构,是目前结构健康监测与管理技术领域中研究和应用较多的一种方法。经过近20年的发展,该方法已经从早期的原理研究逐步转向工程应用研究和工程应用。

压电传感器是压电结构健康监测系统的最前端,压电传感器的封装及其与结构的集成方法是压电结构健康监测系统稳定可靠工作的前提。在早期针对压电结构健康监测方法的原理研究中,压电敏感元件大多以手工方式逐个布置在结构上,存在稳定性差、电气特性和使用寿命难以控制、引线多使得附加重量大以及布置效率低的问题。

针对上述问题,近年来在面向工程的应用研究和工程应用中,压电智能夹层技术被提出并得到了快速发展,该技术是将压电敏感元件按照一定工艺封装在柔性印刷电路板中,并用印刷线路代替普通导线连线,通过一个信号接口输出,使用时可将带有压电敏感元件阵列的压电智能夹层整体直接布置在结构上,克服了以往直接使用压电敏感元件带来的问题,促进了压电结构健康监测技术的发展和应用。

然而,真实的航空结构一般具有复杂的结构形式,为了能够实现对大面积复杂工程结构的健康监测,压电智能夹层的构形也被设计得越来越复杂,面积也越来越大。但是,压电智能夹层在目前的实际使用中,仍然是以手工方式直接通过粘结剂将其直接布置在结构表面,存在以下两个主要问题:

(1)压电智能夹层缺乏有效的保护,直接暴露在恶劣的服役环境中,主要包括温度、湿度、振动和其他复杂化学腐蚀环境比如燃油和电化学环境等,这些复杂的环境会导致压电智能夹层的破损、脱落和其他失效形式,长期使用可靠性低;大面积复杂构形的压电智能夹层中各敏感元件与结构耦合之间的粘结剂的胶层厚度很难控制,使得胶层不均匀、耦合强度低,导致各压电敏感元件的布置一致性差,工作性能的可靠性和稳定性下降;

(2)为了不影响航空结构的气动外形,压电智能夹层被要求布置在待监测结构的内表面,而整个航空结构是封闭结构,所以需要在结构装配的过程中,在结构密封之前布置压电智能夹层。但结构内部的结构形式非常复杂,压电智能夹层往往会穿过机翼主梁、翼肋、翼墙、加强框等结构,所以需要严格控制压电智能夹层布置在结构内表面上的厚度,才能不影响结构的正常装配密封。而采用现有的手工布置方法布置效率低、布置厚度难以控制,很难满足结构装配密封现场的布置要求。

发明内容

为了克服现有压电智能夹层布置方法的不足,本发明提出了一种大面积复杂构形压电智能夹层与结构耦合的表贴固化方法,显著的提高压电智能夹层的布置一致性、工作稳定性和长期可靠性,并能够在结构装配过程中现场实施,满足结构装配密封的要求。

本发明为解决其技术问题采用如下技术方案:

一种大面积复杂构形压电智能夹层与结构耦合的表贴固化方法,包括以下步骤:

步骤1、制作具有大面积复杂构形的粘结剂胶膜:首先,根据结构装配密封的间隙要求,按照大面积复杂构形压电智能夹层的外形轮廓,通过边缘扩展方法,设计具有大面积复杂构形的粘结剂胶膜的三维数模,要求所设计的粘结剂胶膜尺寸既能够完全对称覆盖整个大面积复杂构形压电智能夹层又不影响结构的装配密封;然后,基于该三维数模使用激光加工机制备粘结剂胶膜的精密切割模具;最后,使用精密切割模具控制胶量,在厚度均匀的粘结剂薄膜基片上切出具有大面积复杂构形的粘结剂胶膜;

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