声振检测
振动测试仪原理

振动测试仪原理
振动测试仪是一种用于测量和分析物体振动特性的仪器。
它通过测量物体在外加激励下的振动信号并进行分析,可以获得物体的振动频率、幅值、相位等信息,从而评估物体的结构健康状况。
振动测试仪的原理是基于物体振动与声学相似的原理。
当物体受到外界激励时,会产生振动,振动会传播到物体表面并引起物体表面的位移。
振动测试仪通过安装在物体表面的加速度传感器来检测物体的振动信号。
加速度传感器由感应层、传输层和发射层组成,感应层用于感应物体表面的振动,传输层用于将振动信号传递给发射层,发射层则通过放大和滤波等处理将振动信号转换为电信号输出。
振动测试仪利用物体的振动信号进行信号处理,常用的处理方法包括时域分析、频域分析和波形分析等。
时域分析是指将振动信号转化为时间序列,通过观察振动信号在时间上的变化来分析物体的振动特性。
频域分析是指将振动信号转化为频谱图,通过观察振动信号在频率上的分布来分析物体的振动频率。
波形分析是指将振动信号转化为波形图,通过观察振动信号的波形特征来分析物体的振动形态。
通过振动测试仪的测量和分析,可以判断物体的振动频率是否存在异常,以及异常频率的幅值和相位是否符合要求。
同时,振动测试仪还可以用于发现和诊断物体振动引起的故障或损坏,如松动、脆性、疲劳等问题。
因此,振动测试仪在工程领域中被广泛应用于振动监测、故障诊断和结构健康评估等方面。
设备噪音的检测方法

设备噪音的检测方法设备噪音的检测方法主要有以下几种:1.现场检测法:•首先估算设备尺寸,确定测点的位置。
设被检测的设备最大尺寸为D,其测试点的位置如下:D<1米时,测试点离设备表面为30厘米;D=1米时,测试点离设备表面为1米;D>1米时,测试点离设备表面为3米。
一般设备要选4个测试点,大型设备测6个点。
测试高度一般为:小设备为设备高度的2/3处;中设备为设备高度的1/2处;大设备为设备高度的1/8处。
•ISO近场测试法:在平面内画出整机设备的包络线,并确保环境近似自由场,即几乎没有反射。
测量高度要求在设备高度的1/2~1/3处,测点的距离要保证相邻点的声压级差不超过5分贝。
2.声学分析仪:使用声学分析仪可以测量噪声水平和频谱,以确定噪音的来源和强度。
3.声级计:声级计是一种能够测量声音强度的设备。
通过将声级计放置在噪声污染源的附近,可以测量噪音的强度和频率。
4.等效声级测量法(L_eq):这是一种评估噪声源在一定时间范围内产生的等效声级的方法。
声级计将收集到的声压值转换为分贝(dB),然后根据噪声在一定时间内的持续程度,通过时间加权平均计算出等效声级。
5.峰值声级测量法(L_peak):该方法用于衡量短时间内噪声突变和尖峰的声级,通过测量噪声源瞬间最大峰值来评估噪声的最大音压水平。
6.振动测试:振动测试是一种用于测量机器、设备和结构的振动水平的方法,有助于间接评估噪音水平。
在进行设备噪音检测时,还应注意以下几点:•测试环境要求有时不易满足,这时测试仅起到估计作用。
•噪声测量值可能受到多种因素的影响,如背景噪声、测试环境、测试仪器等,因此需要在测试过程中进行必要的控制和校准。
•对于特定类型的设备或应用场景,可能需要参考特定的噪声测试标准或规范,以确保测试结果的准确性和可靠性。
请注意,以上只是设备噪音检测的一些常见方法,具体的检测方案需要根据设备的类型、用途和测试需求来确定。
在进行噪音检测时,建议咨询专业的声学工程师或相关领域的专家,以确保测试的准确性和有效性。
声波共振原理

声波共振原理
声波共振原理是指当物体受到特定频率声波的作用时,声波与物体的固有频率相匹配,导致物体发生共振现象。
这种共振现象可以增加物体的振动幅度,使其产生更大的声音或者引起结构破坏。
在声学、机械工程、音乐等领域中,声波共振原理都具有重要的应用。
当一个物体受到声波的作用时,声波会使得物体的分子或振动系统发生周期性的振动。
当外界声波的频率与物体的固有频率相匹配时,物体会发生共振现象,振动幅度增加。
这是因为声波对物体进行周期性的推动,推动力和物体的固有频率相一致,从而达到共振的效果。
声波共振现象在很多领域都有应用。
在音乐演奏中,乐器的共鸣腔体会与声波共振,产生更加丰满的音色。
在建筑工程中,钢结构或桥梁等物体的共振现象需要被避免,因为共振可能导致结构破坏。
在工业生产中,利用声波共振原理可以进行无损检测,检测材料或构件的质量。
声波共振原理也在医学领域有重要应用。
例如,超声波共振成像技术利用了声波的共振现象,可以对人体进行无创检查,获取图像信息,用于诊断和治疗。
总之,声波共振原理是声学和振动学中的重要概念,它具有广泛的应用领域,对于理解和应用声波现象具有重要意义。
EDDYSUN 爱德森

爱德森(厦门)电子有限公司系中外合资高科技企业,集科、工、贸于一体,生产设备先进,质量保证体系完善。
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声音的共振现象及应用

声音的共振现象及应用声音是我们日常生活中常见的一种物质的振动传播形式,它具有共振现象。
共振是指当一个物体在受到外力的作用下,得到加速度后,与自身的固有频率发生共振,振幅会大幅增加的现象。
声音的共振效应在自然界和日常生活中广泛存在,并在各个领域都有着重要的应用。
一、共鸣腔体共鸣腔体是指一定形状的空腔或器件,在特定的声音频率下产生共振的现象。
例如,说话时,声音通过喉咙、口腔等共鸣腔体产生共振,使声音倍增。
乐器也是利用共鸣腔体的共振效应来增强声音的音量和质量,如木琴、吉他等。
二、声音共振的应用1. 共鸣频率检测声音共振现象可以用作频率检测。
通过一个空腔或器件,当外界声音的频率与其固有频率相同时,将产生共振现象,可以通过共振的声音来检测频率。
这在物理实验中经常用到。
2. 音响设备音响设备的设计中经常利用共振来增强声音的效果。
例如,音箱内部的共鸣腔体可以使得低音更加浑厚,高音更加明亮。
此外,鼓的共振腔体也是音响设备中常用的共振器件。
3. 共振装置共振装置广泛应用于建筑、桥梁和航天等领域。
在地震工程中,可以利用声音的共振现象来检测土层结构,提高建筑物的抗震能力。
在桥梁设计中,通过共振装置可以减小风的影响,增强桥梁的稳定性。
同时,共振的原理也被用于减震器和航天器材的设计中。
4. 生物医学共振现象在生物医学方面也有着重要的应用。
例如,对于人体骨骼的共振频率,可以进行声波检测,用于判断骨骼的健康状况。
此外,超声波检查和核磁共振等技术,也是医学领域中常见的应用。
5. 乐器演奏乐器演奏中的声音共振效应是提高音质的重要手段之一。
不同乐器的共振效应使其具有独特的音色和音质。
对于演奏者而言,理解共振现象可以帮助他们掌握乐器的演奏技巧,提高演奏的水平。
从以上的应用可以看出,声音共振现象在物理学、工程学、医学和音乐等各个领域均有重要作用。
对声音共振的研究和应用可以帮助我们更好地理解声音的传播特性,并为技术和艺术的发展提供更多可能性。
嗓音声学检测中的常用指标及意义分析

嗓音声学检测中的常用指标及意义分析摘要】声学检测中嗓音是喉功能检查的比较客观的手段,喉部的重要功能其中一项就是发声,咽喉疾病经常发生发声困难,会有发声障碍,故喉科医生和言语病理学家对嗓音的声学检查一直比较重视。
本文主要对嗓音学检测中的常用指标进行了探讨,并做了分析,提出了对嗓音声学评价意义。
【关键词】嗓音检测喉功能检查检测指标声学检测综述【中图分类号】R767.1 【文献标识码】A 【文章编号】1672-5085(2013)45-0042-02对嗓音声学检测检查的目的: 结果动态观察病变,确定病变部位,发音困难和范围估计;对预后的估计; 评定治疗效果;有的病例在诊断中也发挥重要的作用。
嗓音的声学检测可分为两种, 第一种是靠主观的听力测试, 第二种是客观的声学检查。
过去依靠听觉来判定嗓音障碍的情况及嘶哑的轻重, 难免主观, 但是这个概念还不清楚, 目前还没有统一的国际标准。
1、临床上常用的声学参数及临床意义嗓音声学分析参数包括: 基频微扰, 振幅微扰,标准化噪声能量,谐噪比,平均基频,第一共振峰F1,第二共振峰F2,第三共振峰F3, 频率颤动,基频标准差。
1.1 频率微扰及振幅微扰人的嗓音周期不是固定不变的, 进行检测时, 其嗓音信号相邻周期之间的基频和振幅发生的微小变化, 称之为振幅及音调微扰因子。
正常发声时, 声带在气流动力及喉的神经肌肉协调作用下节律性开闭、振动, 嗓音声学性质相对稳定。
当声带病理改变影响其节律性运动时, 喉声源学性质将发生紊乱并掺入噪声成分,上述嗓音声学参数将发生相应变化。
1.2 标准化噪声能量(NNE) 是指总的声音能量减去谐波能量, 其反映由于声门不完全关闭而引起的声门噪声能量大小, 即声带振动时不完全关闭的程度, 对声嘶程度尤其是气息大小的评估具有显著的意义。
病变程度越重, NNE 值越大。
其单位为dB, 参考值为<10dB。
1.3 谐噪比(H/N) 喉病嘶哑的特点是噪音成分相对增多, 谐波成分相对减少,H/N 是信号声与噪声的比值, 是嘶哑的一个客观指标, 对发现疾病、判定疗效有重要意义, 在病态时嗓音的比值显著地降低。
声音的共振现象及其应用

声音的共振现象及其应用声音是我们生活中常见的一种感知方式,同时也是一种能量传播的形式。
声音的共振现象是指当一个物体受到外部声音的刺激时,其内部发生特定频率的共振,产生较大振幅的振动。
声音的共振现象在科学研究和实际应用中具有重要的意义。
一、声音的共振原理声音的共振现象可用共振频率来解释。
共振频率是指当外部声音的频率等于或接近物体的固有频率时,物体发生共振现象的频率。
共振频率可以通过改变物体的形状、密度、材料等参数来调控。
物体的共振频率与其固有频率密切相关,当频率相等时,共振现象最为明显。
二、声音的共振现象1. 乐器中的共振乐器是最典型的声音共振器。
例如,当一个吉他的琴弦被弹奏时,它会以特定频率振动,共振的空气柱传递声音,我们才能听到音乐。
不同长度的乐器共振腔会产生不同频率的声音,这也是乐器音色不同的原因之一。
2. 声音共鸣盒声音共鸣盒是由共振腔和振动元件构成的。
共振腔能够储存和放大声音的能量,振动元件则能够将声音的能量输出。
这种结构常用于音响系统中,通过共振现象可以增加声音的功率和音质。
3. 管风琴的共振管管风琴是运用声音共振原理设计而成的乐器。
管风琴的气箱通过吹风机产生连续的风流,风流经过排列整齐的共振管,共振管的特定长度和直径使得气流在管中共振,发出特定频率的声音。
三、声音共振的应用1. 声学技术共振现象在声学技术领域有着广泛的应用。
共振频率和共振峰可以用来分析和辨识不同物体或结构的声学特性。
通过共振现象,可以检测和分析物体的内部结构、研究声音的传播和衍射等。
2. 医学成像在医学成像中,声音的共振现象被应用于超声波成像技术。
超声波通过声波在人体组织中传播和反射的不同特性,可以获取到人体内部的结构信息,用于疾病的诊断和治疗。
3. 建筑工程在建筑工程中,共振现象被应用于设计和构造,以改善建筑物的声学性能。
通过合理调节共振频率和共振阻尼,可以实现声音隔绝和降噪效果,提高居住和工作环境的舒适性。
4. 电子元件声音的共振原理也应用于电子元件的设计和制造中。
共振在医学上的应用

共振在医学上的应用随着科学技术的不断发展,共振技术已经在医学中被广泛应用。
共振技术有许多种,其中包括磁共振、声共振、光共振等多种形式。
在医学领域中,共振技术可以用来诊断疾病,发现隐藏在人体内部的问题,进而给患者提供治疗方案。
现在我们来了解一下在医学领域中,共振技术的具体应用。
1.核磁共振成像核磁共振成像(MRI)是以磁场和无线电波作为信息信号,依据人体内部组织的不同特征来制成图像的一种断层成像技术。
它可以显示出人体内部的结构、功能以及代谢等情况。
由于MRI提供的图像清晰,可以显示细微的病理变化,因此它被广泛应用于肿瘤检测、骨骼疾病检测、脑部疾病检测和心脏疾病检测等方面。
2.声共振成像声共振成像(SWI)也被称为磁共振梯度回波序列(GRE),是一种新近出现的成像技术,它可用来在医疗领域中测量局部血流速率以及检测血管内的血凝块。
声共振成像擅长于检测血管中的血小板聚集,它可以将血红蛋白和铁一起显示在MRI图像中。
因此,这项技术在评估癌症病变、中风和神经退行性疾病方面能够发挥重要作用。
3.共振弹性成像共振弹性成像(MRE)是一种新兴的菲涅耳体系成像技术,它与普通MRI不同的是它除了能够显示人体内部结构外,还可以显示组织的硬度、弹性以及黏滞度等特性。
通过共振弹性成像技术,医生可以在过程中测量肝脏、乳房、脾脏、胰腺等脏器的硬度,进而评估器官的健康状况,发现并诊断潜在的疾病或异常情况。
4.光声共振成像光声共振成像(PAI)是一种成像技术,它结合了光学和声学成像的特点,可以获得未涉及到的无损深层组织成像,尤其是对于一些血管的成像效果优秀。
光声共振成像可以帮助医生对体内血管和血流进行检测和治疗,例如通过测量血流速度、监测动脉的扩张程度等等。
总之,共振技术在医学领域有着广泛的应用价值,其所波及的范畴也日益扩大,甚至现在已经涉及到了生物化学检测领域。
未来,随着共振技术的不断发展,它将会在医学领域中更广泛地被应用。
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声振检测法近年来,随着复合材料和复合结构的应用不断加强,对检测的要求也不断提高,一些常规的无损检测方法往往难以满足要求,如纤维增强复合材料的疲劳裂纹和冲击损伤,就是不容易检测的缺陷。
此外,复合材料中的残余应力常将裂缝的两侧压在一起,形成所谓的“无间隙裂缝”,这种裂缝不能承受除了压力载荷外的其他载荷,但是低幅度的超声检测技术也都几乎无能为力,而采用声振检测方法检测上述缺陷时,却往往能取得比较满意的结果。
声振检测是激励被检件产生机械振动,通过测量被测件振动的特征来判断其质量的一种无损检测方法。
一、检测原理及方法我们知道一个物体的振动状态不同,表现为发出的声音不同,在物理上是由于他们振动的幅度、振动的频率、A振动持续的时间以及单一振动和复合振动等的不同。
这些在物理量与振动物体的材料和结构等的性能是相关的。
作为一个振动系统,在单一频率情况下,机械振动的基本方程为uZ?F?式中,F——机械振动的驱动力u——质点的振动速度Z——等效力阻抗i的表达式为Z R??jwM?jX?R?Z jwC式中,N——等效质量,C——等效柔顺性,R——等效损耗阻,Z的数值与胶接状态密切相关。
通过测量Z,或在F一定时测量u,就可以相对地堆胶接质量进行检测。
所谓声阻检测法就是用电声能器激发样品振动,而反应样品振动特性的力阻抗反作用于换能器,构成换能器负载。
当负载有变化时,换能器的某些特性也随着变化。
换能器不同特性的测量有振幅法、频率法和相位法。
(一)频率检测法当对构件施加一冲击力时,它将在其所有的振动形态下振荡,不同形态的相对强度视冲击性质和位置而定,因此,构件响应是系统所有形态自然频率和阻尼的函数。
采用高速A/D(数-模)转换或数字瞬态捕捉设备,可以将系统响应的瞬态信号以数字形式存储于计算机内存中。
存储的数据可以在检测后进行处理,获得每一种模态的对数减幅率。
也可以采用快速傅里叶变换方法,将幅值-时间数据变换成幅值-频率数据。
利用上述技术,可将构件受冲击所产生的响应时间记录变成响应的频谱。
这样一来,在时间域很难分辨的被检构件的自然频率,在频谱中很容易从其最大值中加以辨认。
纤维增强塑料中的损伤,不论是单一裂缝还是分布在零件整个体积上的裂缝,都会使零件的刚度降低,这种刚度的改变必然引起零件自然频率的降低。
由高速傅里叶变换得到的典型频谱图6—5,对其进行分析可以了解被检工件的质量。
(二)局部激振法局部激振法是对被测结构的一点或多点施加激励,使其发生振动,并对所有预测的各点测量其结构的局部性能。
单点激振1.(1)振动热图法纤维增强塑料中损伤的存在往往导致形成裂缝和微裂缝,当对损伤的复合材料施加周期应力时,在各种裂缝和边缘之间会发生相对运动而产生热量。
如果构件内存在不同形式的局部且严重的损伤,阻尼总体水平变化不大,但小的局部区域内的阻尼变化则可能比较大。
检测周期应力形成的局部温升可以判断结构的质量,常用的方法是采用扫描红外摄像机。
红外摄像机能以灰度等级或伪彩色方式显示表面温度。
这种方法对复合材料紧贴型的裂缝具有良好的检测能力。
振动热图检测适用于热扩散率低的工件,以便有效地阻止损伤区的热量快速传导,因此,这种方法很少用于热导率高的金属。
由于碳纤维复合材料的热扩散率明显高于玻璃纤维复合材料,如GFRP(玻璃纤维增强塑料)等,因为使用效果就不如后者好。
热图法在实际应用中虽然还会遇到很多问题(特别温度灵敏度和表面热辐射系杂散热源、是热导率、.数等),但它作为一种非结束测量技术,具有一定的特色,而且还能够监视裂缝的扩展,所以在复合材料的无损检测中有着广阔的应用前景。
(2)振幅测量法构件内的局部损伤往往使振动模态形式有所改变,采用激光全息照相系统可以获得蜂窝结构件的缺陷视图。
这种方法需使构件振动至谐振,并产生运动的时间平均全息图,它特别适宜于蜂窝壁板中蒙皮与芯脱粘的检测。
这种方法要求必须建立无振动环境,而且设备的价格较高。
但是由于可以实现快速检测,而且是一次能检测的构件面积较大,在一些构件(如风机的机翼等)中得到了应用。
2.多点激振法这种方法是每一被测点施加激励,并在同一点上测量输入的力或振动的响应,可用来测量胶结结构的脱粘、分.层和叠层构件的气孔以及有缺陷的蜂窝结构。
缺陷都是“平面”状地,形成一个或几个与基层分离的结构层。
这种方法不适合检测纵向裂缝(其延伸方向垂直于检测面)。
上述“平面”状地缺陷是复合材料构件常见的缺陷,并且有较大的危害性,因此这类无损检测方法已成为目前生产中最简便易行和最常用的方法。
该技术与频率较高的超声检测相比,另一主要优点是在探头和构件之间一般不需耦合剂,使检测工作更见方便快速。
它们同样能比较容易地用于蜂窝结构的检测。
多点激振法应用较多的是声阻法和扫描法。
(1)声阻法声阻法是利用测量结构件被测点振动力阻抗的变化来确定是否有异常的结构存在。
测量在单一振动频率下进行,常用的频率在1—10kHz之间。
声阻法又可分为双片声阻法和单片声阻法。
双片声阻法又称为声阻抗法,它利用两个压电晶片组成的检测器(一个是晶片激振,另一个是接收信号),以点源形式激发的样品作弯曲振动,并将样品振动的力阻抗通过触头转移为检测器的负载,通过对检达到来检测样品力阻抗的变化,测器特性的测量,检验目的。
图6-6为一典型的胶接结构件,图6-7为构件的阻抗-频率曲线,从图中的曲线可以看出,声阻法可以清楚地检测出缺陷。
声阻法检测缺陷的可能性取决于换能器在良好区上的等效接触刚度与缺陷区上等效刚度的差。
等效接触刚度是实际接触刚度与结构件刚度的并列值,见图6-8.因而缺陷的等效刚度ke,可由下式给定:式中,换能器与工件表面的接触刚度,缺陷区地刚度。
缺陷区的刚度应根据缺陷上部的板的边界条件来计算,若缺陷上部为边界钳紧的板,在频率明显低于板的第一共振频率时,k由下式给出:式中,d——缺陷的直径。
——泊松v——板厚;h——杨氏模量;E此处,比。
如用dB表示阻抗变化量,则有:式中,r——缺陷半径。
根据上式可计算缺陷检测的灵敏度。
由式6-7可见,检测灵敏度与缺陷半径的平方(缺陷的面积)成正比,与缺陷埋藏深度的立方成反比。
在实际检测中,通常利用换能器将这种阻抗变化转换成相应的电压信号。
因此只要给被测件一个有效地激励信号,根据接收到的电压信号的大小、相位和谐振频率的变化,即可确定胶结层的质量状态。
检测灵敏的则与其阻抗的变化有关,因而可以得知能检出最小缺陷的灵敏度与缺陷的埋藏深度(即胶结结构的上层板厚度)有关。
(2)单片声阻法它采用一个晶片激振和接收返回信号,主要用来检测粘接质量,其检测作用如图6-9所示。
它用电声换能器激发样品振动,而反映样品振动特性的力阻抗反作用于换能器,构成换能器的负载,使换能器的共振频率和幅度随不同的负载而变化。
单片声阻法用来检验胶接内聚强度,为检测胶接层的拉伸强度,激发样品主要作纵振动,同时测量换能器共振时的幅值大小。
对剪切强度的检验,主要是通过激发样品作弯曲振动,对换能器的共振基频进行测量。
单片声阻法对胶接强度检测的实际作用,是通过对换能器特性的测量来检测样品力阻抗的变化。
大量实践证明,对于用同一种胶剂和同一种工艺胶接的同一种产品,该方法的测试结构与胶接强度存在着某种统计关系。
实际检测中,通过大量的破坏性实验,绘出换能器某些特性与胶接强度之间的统计关系曲线,作为校准曲线来实现强度的检测。
图6-9为检测示意图。
(2)扫描声振检测技术声谐振检测技术也是复合材料构件常用的质量检测方法。
声谐振技术实质上是声阻抗的一种特例。
.它们的共同点是:通过电声换能器激发被测件,并测试以被测件为负载的换能器的阻抗特性。
声谐振检测通常可分为两种类型,以频率随时间变化的扫频连续波入射工件和以可调的单一频率的波入射工件。
扫描声振检测技术的基本原理是,检测换能器与被检工件耦合,并用此换能器自然频率低的扫频连续波激励。
当此连续波通过被检工件的基频谐振或谐波振动时,换能器所承受的载荷要比其他频率大得多,载荷的增加会引起激励电流的增加。
检测时,将压电换能器置于被检工件表面,并用耦合剂进行耦合,利用仪器内部的扫频振荡器进行扫频,将一个从低频端到高频端的快速扫描的交流电压加于换能器,形成压电晶体机械振荡,同时测量晶体导纳。
在谐振点,电阻抗突然降低,利用着一现象即可测量谐振频率。
当换能器置于被检工件(复合材料板或胶结结构)上时,谐振频率和阻抗均将发生变化,而这些变化都与作为换能器负载的工件阻抗特性相关。
检测利用决定工件阻抗的复合材料树脂基和胶结结时,构胶层的弹性与他们内聚强度之间存在的近似线性的统计关系,从而可以通过有树脂和交接弹性(或柔性)所引起的电声换能器特性(谐振频率、幅值等)影响的测量,及借助破坏性试验的统计关系来估计内聚强度。
二、声振检测的应用1.蜂窝结构检测蜂窝结构具有较高的比强度,在导弹、火箭、卫星和卫星上得到广泛应用,如火箭和卫星的玻璃钢蜂窝整流罩、铝蜂窝仪器舱等。
由于蜂窝结构检测成形工艺复杂,脱粘缺陷时不可避免的。
检测时,探头激发产生的声波进入被检试件,并使被测点基材振动。
接收部分将根据接收信号和幅度的鉴别的差别,既结构所承受谐振力后产生的机械阻抗变化来判断被检测件的质量。
粘结质量的变化使得阻抗刚性系数产生很大的变化。
通过标准试样进行对比,结果在某个频率点上,粘接良好区和缺陷处的相位与幅度有较大差别,它取决于脱粘的尺寸和蒙皮的厚度,通过机械阻抗分析法,能够检测出单层或.多层面板的蜂窝胶接结构中粘接层之间的脱粘缺陷。
采用上述方法可以检测出0.5mm+H+0.5mm的铝面板+铝蜂窝(H代表蜂窝夹心)结构中直径10mm的脱粘缺陷;0.6mm+H+0.7mm的铝面板+玻璃钢蜂窝结构中的直径15mm的缺陷。
这种方法在使用时无需液体耦合,不污染产品,可对曲面的微小点进行检测,有较小的接触点和使用灵活性,适用于形状不规则的弯曲表面。
通过在探头顶端加载弹簧或接触压力并配合C-扫描系统,可实现连续式机械扫描,特别适用于检测形状复杂的大型蜂窝结构件,可提高检测效率。
2.复合材料检测图6-10是采用脉冲激励方法,在激光脉冲传播至构件时取几微妙间隔的视图组成全息图它是以CFRP为板面的蜂窝壁板的检测结果,其中含有两个缺陷。
声阻法在国外航空制造工业得到了广泛应用,它可以检测出复合材料层和板中一层或几层与基层的分离,这种形式的局部缺陷对构件整体动态特性影响很小,但构件局部刚度的下降时很显著的。
.3.胶接强度检测胶接强度检测的应用并不限于复合材料层复合板结构,它们能提供树脂结合构件的质量信息。
表6-1给出了部分应用检测实例。