北京航空航天大学超声无损检测实验室2022年度工作进展.pdf
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1、无损检测2023年第45卷第9 期85IDT院企风采北京航空航天大学超声无损检测实验室2022年度工作进展2022年,北京航空航天大学超声无损检测实验室在超声检测基础理论研究、超声仿真系统设计以及超声检测系统研发上取得了系列成果。在碳纤维增强树脂基复合材料纤维褶皱缺陷的超声检测方面,建立了利用复合材料层间反射信号对褶皱缺陷进行表征的理论模型,针对层间信号微弱、超声信号相位敏感等特性,提出了利用线性相位滤波器缓解噪声引起错位的方法。在碳纤维复合材料的阵列超声检测方面,提出了基于Viterbi搜索算法的声线示踪方法,建立了CFRP材料阵列超声检测的声束路径计算模型,改进了CFRP材料的阵列超声全聚
2、焦检测成像算法。在异种粗晶组织材料扩散焊界面的超声检测方面,建立了粗晶母材、扩散焊界面、复杂形面声学检测模型,实现了粗晶组织材料扩散焊界面静态声场计算与缺陷响应回波信号仿真,为异种粗晶组织材料扩散焊检测提供了理论基础。在超声检测仿真系统设计方面,建立了阵列超声声线路径仿真、超声声场分布仿真以及超声检测动态声场仿真等多个核心仿真模块,结合超声组件三维建模功能,可实现超声无损检测的快速仿真成像分析。在超声检测系统研发方面,研制了“5+1”轴水浸超声C扫描检测系统和双通道空气耦合超声检测系统,可分别应用于复杂曲面试样和复合材料板材的自动化检测。1碳纤维增强树脂基复合材料纤维褶皱缺陷的超声检测研究纤维
3、褶皱缺陷是碳纤维复合材料中常见的几何形状缺陷。在碳纤维复合材料零部件制造过程中,由于预浸料滑移引起铺层弯曲变形,这种内部铺层偏离预设方向的缺陷称为褶皱缺陷。相关研究表明,碳纤维复合材料中的褶皱缺陷通常是应力集中点,严重降低了材料的力学性能。与分层、脱黏、夹杂等引起复合材料内部材料不连续的缺陷不同,褶皱缺陷基本上不改变局部材料的连续性,直接利用幅值信息的常规超声无损检测方法难以有效评估。复合材料褶皱缺陷检测利用常规超声检测中视为结构噪声的层间反射信号反演褶皱缺陷的几何形态特征。褶皱缺陷是铺层连续变化的缺陷,褶皱的几何形态特征是影响力学性能的重要因素,褶皱检测需要利用超声信号反演出其几何形态特征。
4、基于全矩阵数据的全聚焦方法(TFM-FMC)通过虚拟延时聚焦成像,可以达到很高的空间精度。由于层间反射信号微弱,全聚焦检测结果易受到各种噪声的干扰,需要设计离散时间滤波器来消除噪声干扰。由于全聚焦算法是对全矩阵数据中A型信号进行延时叠加处理,所以要求滤波器对A型信号无损检测2023年第45卷第9 期86IDT院企风采的时间信息没有影响或可以校正。由于褶皱缺陷的几何形态特征是空间信息,其对信号的相位信息要求较高,应尽量避免相位失真,需要选择线性相位滤波器或者频域滤波器,因此,提出了一种使用线性相位滤波的超声阵列数据进行皱褶检测的方法。为了尽量减小层间反射回波之间的干涉影响,选择利用中心频率为10
5、 MHz的线阵换能器(10 L6 4-0.35-D 7 7 EJA 557)采集数据。利用短时傅里叶变换对全矩阵数据内的A型信号进行时频分析(见图1),确定层间回波信息主要集中在9MHz附近,据此设计线性相位滤波器,其幅频特性与相频特性如图2 所示。对含有随机孔洞的人工褶皱缺陷(见图3)进行检测,其滤波前、后全聚焦成像结果与全聚焦相位成像的余弦值如图 4 所示。对比图 4(c)与图 4(d)可知,滤波后成像结果中的错位现象明显得到改善。图5为滤波后全聚焦相位成像余弦值的峰值与褶皱横截面叠加对比图,可见,滤波后成像结果可以准确地反演出褶皱缺陷的几何形态特征。20上表面回波(1,1)5015层间川
6、波(sr)/010-505-100底血回波01501618202224频率/(MHz)(a)分析图例一20(1.8)(H/8P)/5015(srl)/E0105010001501618202224频率/(MHz)(b)分析图例二20(1.16)5015(srl)/elF8010505-10001501618202224频率/(MHz)(c)分析图例三20(1.24)(ZHW/8P)/率影率5015(srl)/El0105010001501618202224频率/(MHz)(d)分析图例四图1全矩阵数据中部分A型信号时频分析图1.5O(e)/0.560102030405060频率/MHz图2滤波
7、器的幅频特性与相频特性10000孔洞孔洞图3褶皱试样图0(ww)/z205-1071320 x/(mm)(a)滤波前全聚焦成像结果错位0(ww)/z2071071320 x/(mm)(b)滤波前全聚焦相位成像的余弦值无损检测2023年第45卷第9 期87余弦值IDT院企风采0(ww)/z20571071320 xl(mm)(c)滤波后全聚焦成像结果02(w)/z05-1071320 x/(mm)(d)滤波后全聚焦相位成像的余弦值图4滤波前后全聚焦相位成像结果与全聚焦相位的10000止炫值峰值图5滤波后全聚焦相位成像余弦值的峰值与褶皱横截面叠加图2石碳纤维增强树脂基复合材料缺陷的阵列超声全聚焦成
8、像检测研究在先进树脂基复合材料(CFRP)的超声检测中,常规超声检测效率低,而阵列超声全聚焦成像检测技术则依赖准确的声传播延时。针对CFRP中的各向异性和多层折射界面而导致声波延时计算困难的问题,提出了一种使用Viterbi 搜索算法的声线示踪方法,用于计算阵列超声全聚焦成像检测的延时法则,从而实现对CFRP中典型缺陷的阵列超声全聚焦成像检测。首先,通过分析碳纤维铺叠角度和不同角度铺层的弹性系数矩阵,计算qP波在0、45和9 0 纤维铺层内不同传播角度下的传播速度,如图6 所示。0.50元0010000459080000.75元0.25600040002000F1.00元0.002000400
9、0600080001.25元1.75.元100001.50元图6 在0、45和9 0 单向铺层中qP波群速度随传播角度的变换其次,通过费马原理和Viterbi搜索算法计算CFRP内部声传播路径和声传播时间,CFRP离散模型中,使用底面反射法(BRM)计算第1个阵元发射、不同位置阵元接收的声线路径示意图如图7 所示。第1个件元发射,第16 个牌元按收第1个降元发时,第3 2 个陈元接收第1个间元发射,第48 个阵元楼收一第1个体元发时,864个味元接收图7 第1个阵元发射、不同位置阵元接收的声线路径示意图然后,为了验证声线示踪方法的准确性,使用Viterbi声线示踪法、BRM试验以及固定声速法分
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