[发明专利]一种基于声发射技术的复合材料孔隙率评估方法在审
申请号: | 201810629594.0 | 申请日: | 2018-06-19 |
公开(公告)号: | CN108562528A | 公开(公告)日: | 2018-09-21 |
发明(设计)人: | 王向红;贺成龙;胡宏伟;谢炜;刘文杰 | 申请(专利权)人: | 长沙理工大学 |
主分类号: | G01N15/08 | 分类号: | G01N15/08 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 410114 湖南省*** | 国省代码: | 湖南;43 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 接收传感器 孔隙率 能量衰减 样本 声发射技术 材料孔隙 待测材料 激励信号 拟合方程 复合材料 评估 衰减斜率 无损检测 谐振频率 样本能量 断铅 拟合 推算 测量 检测 | ||
本发明公开一种基于声发射技术的复合材料孔隙率评估方法,包括:首先取一定数量孔隙率已知的材料作为样本,以断铅信号作为激励信号,采用不同接收传感器,建立接收传感器谐振频率与能量衰减率的对应关系,获得单个样本不同接收传感器的拟合能量衰减斜率;然后建立所有样本能量衰减斜率与孔隙率之间的拟合方程;最后测出该批次待测材料的能量衰减斜率,并根据已建立的拟合方程,推算待测材料的孔隙率。本发明能在不破坏材料完整性的情况下对材料孔隙率做出较准确的评估,同时采用不同接收传感器测量激励信号在样本中的能量衰减率,减少了单一接收传感器检测产生的误差,是一种高效、准确的材料孔隙率无损检测新方法。
技术领域
本发明属于材料无损检测领域,是一种基于声发射技术的复合材料孔隙率无损检测方法。
背景技术
复合材料具有良好的减磨和减振性能、抗氧化性、耐温高、热膨胀系数小等一系列优点,能够满足轻量化、长寿命和高可靠的特殊要求,已经成为航空航天及其他一些尖端技术领域不可缺少的材料。并且在民用工业方面也得到了广泛的运用,如汽车齿轮、活塞、连杆及体育用品。
孔隙是复合材料最常见的微小缺陷。孔隙的出现会降低材料的性能,如层间剪切强度、纵向和横向的弯曲强度和拉伸强度、抗疲劳性,以及高温下的抗氧化性能等。即使孔隙含量很小,也会对材料的寿命造成很大的影响。因此对材料孔隙率进行检测至关重要。传统的孔隙率检测方法如密度测量法、显微照相法,需要对材料进行破坏再检测,检测结果不精确,而且材料无法被继续使用。因此无论从经济性还是实用性角度考虑,传统的方法都是不可行的。孔隙率无损检测方法如声阻抗法,所建立的孔隙率检测模型与实际孔隙率检测结果存在很大误差,同时只能针对特定材料进行检测,不同材料需要重新建立模型,而且建模过程繁琐,不利于工业领域的使用。本发明检测材料孔隙率无须建立孔隙率模型,直接根据样本建立衰减拟合方程,然后测出孔隙率。方便快捷、准确、效率高且不需要破坏材料。
发明内容
本发明一种基于声发射技术的复合材料孔隙率评估方法,克服了传统检测方法需破坏取样及工作量大等不足,提供一种基于声发射技术的复合材料孔隙率无损检测新方法。
本发明一种基于声发射技术的复合材料孔隙率评估方法包括以下步骤:
(a)首先准备一定数量孔隙率已知的材料作为样本,利用断铅模拟激励信号测量出声发射信号在样本材料中的能量衰减率;
(b)建立每个样本材料不同接收传感器谐振频率与其对应的能量衰减率的关系,并进行直线拟合,获得每个样本材料的能量衰减斜率k;
(c)以样本为依据,建立该批次所有样本材料能量衰减斜率k与孔隙率之间的关系,采用直线拟合,获得所有样本材料孔隙率与k的衰减拟合方程;
(d)利用声发射设备测出待测材料的能量衰减斜率k1,根据步骤(c)中获得的孔隙率与k的衰减拟合方程,从而得出待测材料的孔隙率。
本发明一种基于声发射技术的复合材料孔隙率评估方法,克服了传统检测方法需对所有被检测对象进行逐一破坏取样,会对被检测材料造成损伤的不足。同时采用不同接收传感器测量激励信号在样本中的能量衰减率,减少了单一接收传感器检测产生的误差。面对大批次的待检测材料,只需事先从中抽取数量合适的样本,建立材料孔隙率与能量衰减斜率间的对应关系,根据此关系即可获得该批次所有待检测材料孔隙率,能够大幅提高检测效率,是一种高效的材料孔隙率无损检测方法。
附图说明
图1一种基于声发射技术的复合材料孔隙率评估方法流程图。
图2声发射传感器粘贴示意图。
图3试件1~3中谐振频率与能量衰减率对应关系图。
图4孔隙率与能量衰减斜率对应关系图。
图5试件4谐振频率与能量衰减率对应关系图。
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