聲發(fā)射波形分析技術(shù)在復合材料故障評價(jià)中的作用
空軍某型飛機曾連續發(fā)生兩起雷達罩脫膠故障,險些釀成重大事故,引起有關(guān)方面高度重視。這種飛機的雷達罩呈錐形,錐尖部分是玻璃纖維布夾蜂窩結構組成,后部是在鋁蒙成內層鋪上吸波材料,外層再粘上玻璃纖維布(共四層)。雷達罩前后部位的外層玻璃纖維布上都刷有保護漆。當玻璃纖維布出現分層故障,或者玻璃纖維布與蜂竄結構之間有脫膠故障時(shí),就有可能出現雷達罩被氣流撕開(kāi),罩上部分復合材料或內部吸波材料被吸入發(fā)動(dòng)機,會(huì )打壞發(fā)動(dòng)機,誘發(fā)重大事故。
從聲波傳播的角度看,飛機雷達罩的局部區域可以看成是一個(gè)薄板系統。當粘接質(zhì)量良好時(shí),這個(gè)板是由玻璃纖維布與蜂窩結構組成的,厚度最厚。有脫膠或分層故障時(shí),板的厚度相應減小,當出現玻璃纖維布分層時(shí),板的厚度最小。脈沖聲波在板中傳播時(shí),如遇到板的厚度的這種變化,聲波的幅度和相位以及起主導作用的板波模式(主要頻率成分)都會(huì )發(fā)生變化。我們可由聲波的這種變化來(lái)獲得有關(guān)粘接質(zhì)量的信息。為了使問(wèn)題得到進(jìn)一步簡(jiǎn)化并且更符合現場(chǎng)檢測的要求,實(shí)際試驗時(shí),是在雷達罩表面上利用模擬聲發(fā)射源(0.5mm鉛芯斷鉛信號)產(chǎn)生激勵信號,然后再在離源固定距離處使用寬帶聲發(fā)射傳感器接收雷達罩中產(chǎn)生的聲波,并通過(guò)對該接收波的處理和分析來(lái)獲取有關(guān)粘接質(zhì)量的信息,試驗裝置同前。
圖2是利用兩個(gè)寬帶傳感器所獲信號的時(shí)域波形,模擬聲發(fā)射在這兩個(gè)傳感器的中間位置。上圖(通道2)的信號幅度明顯低于下圖(通道4),而且前者的高頻成分也要低于后者,這與理論分析的結果一致,說(shuō)明在模擬聲發(fā)射源到通道4的中間區域,板的厚度較薄,即雷達罩有脫膠故障存在。如果取局部時(shí)域信號(前面的縱波成分,或者后面的彎曲波部分皆可)的頻譜進(jìn)行判斷,結果更清楚。圖5是相應于通道2和通道4縱波部分(取時(shí)間在-1-+20u之間的波形)的頻譜圖,可以看出,后者的高頻成分要明顯高于前者。實(shí)際測試時(shí)可使用兩個(gè)寬帶傳感器,取斷鉛點(diǎn)在它們中間,根據兩寬帶傳感器相對信號幅度和頻率的關(guān)系,同時(shí)根據它們與無(wú)故障區域的平均信號幅度和主要頻率值的比較結果來(lái)進(jìn)行判另作考慮,這一點(diǎn)后面還將進(jìn)一步敘述。改變傳感器位置和方向,我們就可以獲得雷達罩某一區域的粘接故障情況。
復合材料聲傳播特性的研究
復合材料一般表現出很強的聲各向異性,不同方向聲波的傳播特性和聲波衰減特性都很不一樣,這些都對檢測結果,尢其是聲發(fā)射源定位有很大影響。因此,了解復合材料的聲傳播特性(聲速和衰減系數)十分重要,這一研究往往同時(shí)能給出材料內部損傷的有關(guān)信息。試驗仍使用圖3的裝置,同步觸發(fā)功能由軟件提供(這是Mistras2001的一個(gè)十分有用的功能)。當任一通道先行接收到超過(guò)閾值電平的信號后,該全數字式聲發(fā)射儀能自動(dòng)將其它各通道的控制閘門(mén)打開(kāi),接收信號,從而完成各不同通道之間的同步觸發(fā)功能(即保證所有通道均同時(shí)開(kāi)始接收信號)。與前面一樣,這里也必須使用寬帶聲發(fā)射傳感器。設在圖3中,兩傳感器離激勵源的距離分別為和(為表達方便,設)相應于擴展波前沿到達兩傳感器的時(shí)間分別為和在屏幕上把波形放大后可比較容易測量出這些時(shí)間值,則擴或由于彎曲波的相速度開(kāi)始隨頻率增加很快,但當頻率達到一定量值后其變化變得較慢,式(5)給出的數值還是有一定的代表意義的。
求解不同方向的衰減特性(設衰減系數為)是基于聲波的幅度隨距離作指數衰減。設與聲源相距為和兩處的聲波幅度分別為
據式(6)即可獲得某一方向的衰減特性。獲得以上的結果后,如發(fā)言烴接收傳感器的方向即可獲得不同方向的聲波速度和衰減特性,這就是利用聲發(fā)射方法獲得復合材料聲傳播特性的基本原理。
對某型飛機的雷達罩(玻璃纖維夾蜂窩結構)和兩塊330mm×165mm×2mm板狀碳纖維復合材料試塊(中間夾有蜂窩結構)進(jìn)行了模擬聲發(fā)射源試驗(0.5mm鉛芯斷鉛聲源)。圖6是在上述雷達罩上沿飛行方向,當兩傳感器相距20cm,而分別為4和16cm時(shí)所獲波形(時(shí)域進(jìn)行了擴展)。幾次試驗所獲結果在圖7中給出,由該圖的兩傳感器距離差與擴展波前沿到達時(shí)差的關(guān)系可以得出該方向聲波傳播速度為3350Mm/s。
由圖6也可以看出雷達罩的衰減特性。實(shí)測結果是,當同一方向兩傳感器與聲源相距分別為4和
在碳纖維復合材料板長(cháng)度方向上所獲波形示于圖8(兩傳感器與源的距離分別為4和16cm),可以得到擴展波前疝到達時(shí)差為32,而彎曲波時(shí)差為80。三次測量結果示于圖9,可得出,沿試件長(cháng)度方向的擴展波和彎曲波平均聲速分別為3970和1700m/s(彎曲波測量結果誤差稍大)。
為了解不同方向的聲傳播特性,在同一碳纖維復合材料板的寬度方向和對角線(xiàn)方向亦進(jìn)行了斷鉛試驗,得到在這兩個(gè)方向的擴展波平均聲速分別為5000和4300m/s??梢钥闯?,在這種碳纖維復合材料板上的聲速分布呈圖10所示的橢圓形,顯然,這些結果對于利用聲發(fā)射監測和源定位都有重要意義。
結論
波形分析技術(shù)有助于正確了解聲發(fā)射產(chǎn)生的機理和聲發(fā)射源特性,而全數字式聲發(fā)射儀的問(wèn)世又為實(shí)施波形分析提供了可能,本文所進(jìn)行的研究?jì)H僅是初步的,但其結果已經(jīng)表明,這一技術(shù)的正確應用,對于我們識別復合材料的不同故障源,了解復合材料的聲傳播特性和提高復合材料試件的聲發(fā)射源定位精度是大有幫助的。
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