空气耦合超声检测复合材料研究综述.pdf
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1、第 43 卷 第 1 期Vol.43,No.12024 年 1 月Journal of Applied AcousticsJanuary,2024 综述 空气耦合超声检测复合材料研究综述郭占玲1沈 斌1赵志钢2刘 瑶2(1 浙江清华长三角研究院海纳精密加工中心嘉兴314000)(2 中北大学机械工程学院太原030051)摘要:复合材料普遍具有高比强度、高比刚度、高模量、耐腐蚀等优异性能,广泛应用于飞机机翼、导弹外壳、航空发动机壳体等部位。制造和服役过程中各类缺陷影响复合材料的力学性能和服役性能,必须采用有效的方法准确检测和评估复合材料中各类缺陷。空气耦合式超声检测具有完全非接触、非侵入、无损伤
2、和无需耦合剂的特点,能够很好地运用于复合材料的在线和在位检测。该文就近年来空气耦合超声检测技术的研究现状进行了系统综述,简明扼要地分析和介绍了当前空气耦合超声检测的研究热点及进展,重点介绍了1-3型压电复合材料换能器、信号处理技术、相控聚焦式空气耦合超声检测、超声在复合材料的传播特性及其与缺陷交互作用的研究现状,探讨了空气耦合超声无损检测技术与仪器的发展方向,总结了目前空气耦合超声检测的研究热点问题,最后展望了空气耦合超声检测的发展趋势和应用前景。关键词:空气耦合超声检测;复合材料检测;换能器;信号处理;相控阵中图法分类号:TB332文献标识码:A文章编号:1000-310X(2024)01-
3、0223-14DOI:10.11684/j.issn.1000-310X.2024.01.026Development status of air-coupled ultrasonic testing compositesGUO Zhanling1SHEN Bin1ZHAO Zhigang2LIU Yao2(1 Precision Machining Research Center,Yangtze Delta Region Institute of Tsinghua University,Jiaxing 314000,China)(2 School of Mechanical Engineer
4、ing,North University of China,Taiyuan 030051,China)Abstract:Composite materials with high specific strength,high specific stiffness,high modulus,corrosionresistance and other excellent properties are widely used in aircraft wing,missile shell,aircraft engine shelland other parts.The mechanical prope
5、rties and service properties of composite materials are affected byvarious defects in manufacturing and service.Effective methods must be adopted to accurately detect andevaluate various defects in composite materials.Air coupled ultrasonic detection is completely non-contact,non-invasive and non-da
6、maging.It can be better used in the situation that traditional ultrasonic detection isdifficult to adapt.It has a broad development prospect.In this paper,1-3 piezoelectric composite transducers,signal processing technology,phase-controlled focused air-coupled ultrasonic testing,the research status
7、ofultrasonic propagation characteristics in composite materials and its interaction with defects are introduced,and the development direction of air-coupled ultrasonic nondestructive testing technology and instruments arediscussed.At last,the development trend and application prospect of air-coupled
8、 ultrasonic detection areforecasted.Keywords:Air-coupled ultrasonic detection;Composite material testing;Transducer;Signal processing;Phased array2023-05-11收稿;2023-08-07定稿国家重点研发计划项目(2022YFC3005002),国家自然科学基金项目(51905498),浙江省自然科学基金资助项目(LY23E050002)作者简介:郭占玲(1995),女,河南鹤壁人,硕士研究生,研究方向:空气耦合超声检测与精密加工。通信作者 E-
9、mail:2242024 年 1 月0 引言复合材料普遍具有高比强度、高比刚度、高模量、耐腐蚀等优异性能。常见的典型复合材料有玻璃纤维复合材料、碳纤维增强树脂复合材料、玻璃纤维增强铝合金层板、碳纤维增韧碳化硅陶瓷(Cf/SiC)基复合材料、多层蜂窝夹芯结构复合材料等。这些复合材料广泛应用于飞机机翼、导弹外壳、航空发动机壳体等部位(图1(a)。同时其夹芯、多孔、蜂窝、轻质的型面组织结构导致其材料属性复杂。在制造和服役过程中,复合材料受气泡、振动、应力、冲击和撞击等影响,易产生孔隙、分层、夹杂、基体裂纹、基体脱粘、纤维曲屈、纤维断裂等多种类型的缺陷(图1(b),影响复合材料的力学性能和服役性能。因
10、此,必须采用有效的方法准确检测和评估复合材料中各类缺陷。超声检测技术因其穿透能力强、检测精度高、设备成本低、结构轻便,被广泛应用于材料缺陷检测。传统接触式检测需要水、油类等耦合剂,但这些耦合剂会使复合材料构件受潮或变污,甚至会沿缺陷渗入构件内部,影响构件的机械性能。因此,传统接触式超声检测不适用于复合材料的检测。空气耦合超声检测是一种以空气作为耦合剂的新型非接触无损检测方法,具有完全无损、非浸入、高效率、适合原位检测等技术优势,适用于检测禁用液体耦合剂的结构件(如蜂窝夹芯材料)、在役部件(如直升机尾桁)、多孔材料、吸水材料及溶解材料,尤其适合板类工件的大面积快速无损检测,在复合材料缺陷的检测方
11、面具有良好应用前景。(a)A380?1(b)?2?A380?-?图1复合材料的应用及复合材料中常见缺陷Fig.1 Application of composite materials and common defects in composite materials本文结合空气耦合超声检测的研究热点,从技术应用现状,换能器类型,信号处理技术,相控聚焦式空气耦合超声检测、超声在复合材料的传播特性及其与缺陷交互作用的研究现状,检测仪器发展现状,概述了空气耦合超声检测的研究现状和发展动态,最后展望了空气耦合超声检测的发展趋势和应用前景。1 国内外研究现状及发展动态1.1空气耦合超声检测技术应用研究现
12、状如图2所示,空气耦合超声检测技术由于其非接触式、空气作为耦合剂的优势,用于复合材料在位检测(如热固性树脂固化过程检测),制造过程在线质量控制,弹性常数测量,以及孔隙、分层、脱粘、纤维弯曲、蜂窝夹芯结构脱粘等缺陷的检测。Bustamante等5采用点聚焦式压电空气耦合传感器对铝、碳纤维复合材料板和环氧树脂板中人工缺陷进行了C扫检测,成功地识别出12 mm直径范围的孔缺陷。Dobie等6采用点聚焦式空气耦合超声换能器产生聚焦横波,实现对厚层压板中的分层和脱粘两种缺陷的成像检测。Zhang等7采用一种精确且快速的波数成像算法,实现玻璃-碳纤维增强复合材料板离面方向上较小角度偏差的纤维波纹度成像检测
13、。常俊杰等8采用空气耦合Lamb波技术对复合材料夹芯结构蒙皮与蜂窝芯的脱粘缺陷进行了检测。由此可见空气耦合超声能够较好地识别复合材料中的各类缺陷,但是空气耦合检测技术和核心设备的开发还有待进一步完善。第43卷 第1期郭占玲等:空气耦合超声检测复合材料研究综述225(a)?C?3(b)?3(c)?4Probe-HolderMock-upComposite wetregionRotating SupportPneumatic circuitPipes andwatercollectioncircuit图2空气耦合超声检测工业应用Fig.2 Air coupled ultrasonic inspec
14、tion for industrial applications1.2空气耦合超声换能器研究现状空气耦合超声换能器作为空气耦合超声检测系统的重要组成部分,其换能效率、整体性能及激发出的超声波模式直接影响检测效果。空气耦合超声换能器按照换能原理主要分为压电式、铁电驻极体式和电容式;按照几何结构可分为平板型、线聚焦型和点聚焦型换能器,其中点聚焦换能器又可分为物理自聚焦和相控阵列聚焦。压电式平板型空气耦合超声换能器由于制备工艺简单、制作成本低,灵敏度较高、信噪比较好,适用于不同材料、不同缺陷的无损检测。但平板型换能器存在检测分辨率低、能量弱的缺点,检测精度较低,无法实现小缺陷的检测。Bovtun等9
15、使用蜂窝状聚丙烯铁驻极体薄膜,研制了铁电驻极体式空气耦合超声换能器。张慧等10研制出电容式微机械空气耦合超声换能器,如图3(a)所示。安志鸿等11使用FEP/PTFE复合膜压电驻极体研发出热稳定性优良的空耦换能器,如图3(b)所示结构及性能参数。但电容式、铁电驻极体式空气耦合超声换能器固有频率较高,难以应用于低频段,以及制造工艺复杂,制造难度和成本较高,导致其在应用中受到一定限制。(a)?10FEP/PTFE?/min?/(mVSPa-1)05000100001500001234567104103102102103频率/Hz104?d33/(pCSN-1)101?/min09016941265
16、920406080100405060708090100?/kHz200240280320360400520600?/V(Ref.20 mPa)?/dB15030045060065707580859095100?/V4050607080?/dB(Ref.20 mPa)?/kHz(b)?11?125?100 mm?100 mm?125?图3电容式、铁电驻极式换能器Fig.3 Capacitive and ferroelectric electret transducers2262024 年 1 月为了增强检测中超声波能量,几何自聚焦式探头开始逐步发展。如图4(a)所示,Woodacre等12研究了
17、声透镜聚焦式空气耦合探头。但焦点固定、入射角度无法调节,限制了其应用。He13、刘智颖等14设计、制作的线聚焦空气耦合超声探头具有信噪比好、频带宽、波形清晰、聚焦面反射波峰峰值大等优点,但因其聚焦效果受检测深度的影响,且换能器制作成本较高、对操作环境要求高等限制因素,在实际检测应用中具有一定的局限性。Wang等15将压电复合材料阵元及其匹配层材料分布在球面结构上,结构如图4(b)所示,获得较好的点聚焦效果,但聚焦效果易受各基元装配位姿精度的影响且存在焦点固定不便于调节的缺点。图5为文献1314中两种不同形式的线聚焦换能器,分别为PDFV复合膜压电驻极式和1-3型压电复合材料。(a)Woodac
18、ra?12(b)?15?409 Rayls/4?-?2.65 MRayls1-3?PZT5A/?17 MRayls?6061?17MRayls10.0 mmxyz图4几何自聚焦式超声换能器Fig.4 Geometric self-focusing ultrasonic transducer?R?h?2PVDF?Cr/Cu?Lamb?PVDF?(a)PVDF?13(b)?14?x yz图5两种不同形式的线聚焦式换能器Fig.5 Two different forms of line-focused transducers第43卷 第1期郭占玲等:空气耦合超声检测复合材料研究综述2271.3相控聚
19、焦式空气耦合超声检测技术研究现状传统的采用耦合剂的超声相控阵理论、探头及装备发展比较成熟,在厚航空复合材料纤维波纹度和孔隙检测16、多层梯度材料缺陷检测17、复合材料分层缺陷定量评估18、管道缺陷19等方面应用较多。图6为4种缺陷检测试验。与其相比,相控聚焦式空气耦合超声检测技术总体发展不成熟,但与普通平板式、几何式自聚焦空气耦合超声换能器相比,其具有不更换探头即可灵活控制孔径大小、根据检测需求调整焦距、有效调整声速宽度、更快的线性扫查速度、更锐利的聚焦声速、激励的超声信号带宽更大等众多优势。(a)?16(b)?17(c)?18(d)?19CFRP?8 mm?32?10 MHz-?32?10
20、MHz-V?60 mm?60 mm?TA15/Ti2AlNb?TA15Ti2AlNbAOS OEM 128128?A?3 mm5 mm10 mm100%TA1580%TA15+20%Ti2AlNb60%TA15+40%Ti2AlNb40%TA15+60%Ti2AlNb20%TA15+80%Ti2AlNb100%Ti2AlNb-412.513.013.514.012.513.013.514.0-2024-4-2024?0482610?/MHz125432?10BottomTop?0482610?/MHz12?515100BottomTop图6传统超声相控阵在缺陷检测中的研究Fig.6 Resea
21、rch of traditional ultrasonic phased array in defect detection2282024 年 1 月Kazys等20模拟验证了空气耦合超声相控阵在塑料薄膜(厚度约0.1 mm)中激发A0、S0导波模态,但无法控制激发较为单一的A0、S0模态,使得检测结果分析困难。同时用直接作用于薄膜表面上的力模拟超声波作用于薄膜表面的情况,忽略了各阵元之间、阵元与结构件之间空气隙的影响,导致计算结果存在较大误差,使得聚焦检测达不到预期的效果。Kazys等21还研究了相控线阵传感器,实现了20 kHz低频超声导波的激发,如图7所示,但所激发的波在板内部传播,需要
22、激光测振仪激发表面振动,不便于工程应用。Zou等22研究了相控线阵空耦超声的计算方法,但未考虑声波在空气中的衰减,虽实现了A0、S0模态的激发,但无法控制模态的单一性,导致后续检测信号分析困难,且只能实现磁带等薄片检测(0.1 mm厚)。相控阵列激发式空气耦合超声Lamb波单一模态激发方式及实际应用的研究有助于推动相控阵列超声的应用,是重要的研究热点。HP 33120AOFV-5000RS232R=1 mmPVC film,d=0.13 mm Lxy18PC2USB?PC1:?OFV-505?图7Kazys等相控阵低频导波激发试验21Fig.7 Low-frequency guided wav
23、e excitation test of phased array studied by Kazys et al.211.4超声在复合材料的传播特性及其与缺陷交互作用研究现状在超声在复合材料的传播特性研究中,Biwa等23采用多重散射模拟方法对复合材料中超声波的相速度与衰减系数特性进行数值模拟,分析结果与实验结果吻合较好。Duan等24采用半解析有限元法模拟复合材料层压板各层任意纤维取向,利用该方法与正向波解析解、数值解具有极好一致性。在超声与材料缺陷交互作用研究中,解析表达式适用于研究某些简单几何形状缺陷的散射特性,如裂纹、矩形缺陷。图8(a)是解析法研究矩形缺陷的散射特性。对于更复杂的缺陷
24、,需采用各种近似方法。如图8(b)所示,Darmon等25提出了一种玻恩近似法(Doubly distorted wave Bornapproximation,DDBA)用于模拟和预测钢中不同形状的(圆柱形、球形、椭球形)氧化铝夹杂物的超声响应。Huang等26提出修正Born近似法(Mod-ified Born approximation,MBA)研究了各向同性和各向异性弹性固体中缺陷的散射特性,并预测了各向同性固体中球形夹杂物的超声回波信号。Zhang等27基于超声非互易性与散射相结合对厚复合材料中孔隙缺陷和纤维波纹进行了识别。结果表明,孔隙和纤维波纹都会由于波散射而导致传输信号振幅的降低
25、;在优化的频率下,互换激励和接收探头位置、孔隙不会导致接收信号时间上的差异,但由于纤维波纹区域的方向相关频率滤波特性,纤维波纹会导致两个传输信号之间存在差异。对于超声导波而言,散射过程还会发生更为复杂的模态转换。对于各向同性材料,A0或S0模态与简单缺陷(如圆孔)交互作用,可采用解析法求解其散射特性。在实际工程中,复合材料的缺陷基本上为非规则缺陷,材料各向异性,使得散射问题的解析求解更加复杂,甚至难以实施,从而催生了各种有限元仿真方法的应用。第43卷 第1期郭占玲等:空气耦合超声检测复合材料研究综述229(a)?(b)DDBA?/dB?(c)?(R=1.0 mm)?-10010Eqsa+D2W
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