Page 132 - 无损检测2021年第十期
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院企风采
分析复合材料内各部分脱黏缺陷的回波特点。脱 铺层位置获得褶皱缺陷信息的检测思路具有较大
黏缺陷信号同时受树脂层结构噪声与材料特性变 潜力。
向噪声的干扰,尤其是材料特性变向噪声的信号
特性与缺陷信号的特征十分相似(见图 9),这 4 2020 年发表的代表性学术论文
严重影响了复合材料内部不同位置脱黏缺陷的可 [1] 李文涛 , 周正干 , 李洋 . 环形阵列超声换
检性。 能器的全聚焦成像方法及其应用 [J]. 航空学报 ,
2020, 41(10): 423657.
[2] 李文涛 , 周正干 . 激光增材制造钛合金构
件的阵列超声检测方法研究 [J]. 机械工程学报 ,
2020, 56(8): 141-147.
[3] 李文涛 , 周正干 . 一种复杂结构件圆柱面
扩散焊缝阵列超声检测方法 [J]. 机械工程学报 ,
图 8 变曲率弯曲碳纤维增强树脂基复合材料 2020, 56(22):1-7.
超声传播规律有限元仿真 [4] 刘雨生 , 李洋 , 滕利臣 , 等 . 基于超声复
解析信号的碳纤维层压复合材料检测方法研究
[J]. 机械工程学报 , 2020, 56(24):31-39.
5 结语
2020 年北京航空航天大学超声无损检测实
验室取得的成果与进步离不开国内同行的大力支
持和帮助。实验室期望继续保持与国内同行的深
入交流与合作,一起攻克各重大领域中的无损检
测难题,为我国先进无损检测技术的发展贡献力
图 9 变曲率弯曲碳纤维增强树脂基复合材料
量。
有限元仿真超声回波信号
仿真分析 CFRP 中褶皱使声波能量偏转的现
象,发现声波在褶皱处能量的耗散与聚集现象复
杂,受铺层方向、弯曲程度、褶皱所在深度等因
素的影响 ;同时,声波也受单向板交叉铺叠的影
响,通过检测底面回波的方法来检测褶皱基本不 北京航空航天大学 机械工程及自动化学院
可行。通过换能器发射特定频率的超声,增强层 周正干 供稿
间树脂反射信号,利用反射信号的相位信息追踪 2021 年 4 月
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2021年 第43卷 第10 期
无损检测

