摘要:
在现在的经济观点中,结构必须保持工作的时间要比初始预期的时间要长的多。这些结构的老化效应变得很显著,并在确定关于这些结构使用、维护和退役方案时必须考虑老化效应。
用于监控结构状况的无损检验技术的发展是非常活跃的,且这些发展主要集中于已存在结构现有寿命的延长和维护费用的降低。
一种快速、准确和成本较低的结构监控方法是声发射(AE)和超声-声发射(AU),这种方法已被证明非常可靠,并能检测"局部"和"全局"。AE/AU技术可以在可能的灾难性故障以前检测结构缺陷,补充其他的无损检测检验方法。AE/AU技术在预定的维护计划中结构健康监控已被证明是可靠的、合理的技术。这是因为在危及结构完整性和结构故障发生之前,中断处可以产生可检测到的声发射。声发射技术和超声-声发射技术可以应用于现在很多的老化结构问题,范围涉及航天工业中的结构健康监控。确定混合复合材料结构由活动缺陷引起的不连续处。本文将检验这种技术,并讨论几种应用和监控案例。
介绍:
声发射 (AE)是从材料中的损伤源快速释放能量而产生的弹性应力波。这些弹性波可以监测到并转换成压电信号,这些由安装在材料表面的小的压电晶体传感器完成。传感器响应通过前后滤波器去除频率低于100KHz的可听得见的噪声。结果表明即使是周围的噪声水平很高使用声发射也能监控结构的活动损伤。声发射的损伤源包括断裂、塑性变形、冲击、磨擦、腐蚀膜层破坏及其他过程。对于检测几百平方微米或更小的表面上新形成的裂纹,声发射有足够的灵敏度。
超声-声发射(AU)是在具有声发射应用特征的频率范围内使用超声波方法。该技术能检测和描绘单层和多层金属、陶瓷和复合板材料结构的差异。也能对微观结构、金属厚度和厚的复合材料进行腐蚀及分布差异的检测。AU使用脉冲发生器和接收传感器以低超声范围内的共振频率,结合波传播动力学预测来检测损伤。超声波被表面和界面反射回来,由于散射和吸收衰减,在反射和播送中模式发生变化。这些结果主要依赖于波的频率、方向、初始模式和表面损伤的位置和方位。当结构发生损伤时,信号发生变化就表示损伤类型。通过计算信号中给定的损伤类型和度的平均变化。可以从AU测量值来估算损伤。
结构健康状态监控(SHM)系统:
声发射-直升机健康状态和使用监控系统(AE-HUMS)是一种用于直升机动力传动系统中检测损伤的装置。该系统使用SH-60动力传动系统(组成见图1)获得的实验数据研制而来。使用该数据显示AE-HUMS系统有能力检测动力传动系统中不同部件的多种损伤过程,能估算相对损伤危害度,及能识别损伤进展,例如:裂纹扩展等。在副齿轮中扩展的裂纹能在故障发生前15分钟检测出来。
同时,还能检测和监控裂纹形成前数小时由损伤引起的裂纹(如图2),有迹象表示将来对系统修改将允许裂纹的形成和裂纹扩展,并可以与其他类型的损伤扩展区分开来。在广泛的应用范围内AE-HUMS系统用来监控动力传动系统、齿轮箱及转动零件有很大的潜力。
目前装配的AE-HUMS系统提供了四个级别的损伤指标。每个通道显示一个状态条,四种颜色中的一种表示部件的一种状态。这些颜色是:绿色表示无故障情况;黄色表示可能的最小无扩展损伤;橙色表示明确的和严重的无扩展损伤;红色表示严重的扩展损伤。无声音报警。操作员可以关掉任一通道或整个系统。
飞机全尺寸疲劳试验(FSFT):现在的无损检测技术,象超声波、涡流和放射线照相术要求很高的经过培训的技术人员,花费很多时间寻找显著区域,且经常分解机架结构以确定裂纹位置和长度。目前,检测位置和间隔必须依据以前的缺陷统计特征。然后必须在所有位置进行无损检测扫描来确定是否有真正的缺陷存在。使用声发射允许通过裂纹扩展声音识别点位置检测。
全尺寸疲劳试验是依据在实际产品结构预先加载与服役中一样的循环载荷原理。试验的自动加载系统在比实际运行服役短很多的时间段内提供很多次载荷循环。因为强迫缺陷扩展,在维修它时要和实际操作规程一样。这个试验全部目的是确定疲劳临界位置和在这些位置上疲劳寿命和裂纹扩展特征。
FSFT的独特方面是载荷模式,即:疲劳载荷谱依据于实际运行数据。在早期产品阶段(图3)完成全尺寸试验通常使用很低危害的疲劳载荷谱(和多数飞行目前进行载荷谱比较),期望的飞行使用寿命也比现在要求机架寿命短。这就导致要保持我们旧的飞行就要求越来越多的FSFTS。
声发射试验是一项在应力状态下"听"结构的技术。在预加应力的结构中裂纹或缺陷发射声波。这些波通过结构传播并由一组压电晶体传感器收集信号。这些信号传输到基于仪器的计算机中来分析波形特征,通过比较在传感器组中不同传感器信号的到达时间,可以确定缺陷点所在的位置。
声发射在F-15疲劳试验上的应用主要集中于飞机上的几个关键的结构(图4)。主要感兴趣的点是在机翼和机身之间的连接耳片。这些中间的和主翼梁上的耳片在工作过程承受巨大的载荷并经常在现场进行检测。机翼和机身固定耳片将机翼主梁与机身隔壁连成一体,由2124铝合金,7075铝合金和6A1-4V钛锻件加工而来。
即使使用最现代的传统检测技术确定疲劳裂纹的位置也常常很困难。声发射有告诉检测人员什么时间什么区域检测的能力。用这个系统可以节省试验停车时间,减少试验样机发生灾难性故障的机率,用该系统获得较好地对裂纹形成的理解。这种类型的仪器(图5)对疲劳研究是非常有用的,总有一天我们将看到空中声发射监控设备作为一种重要的监控系统。图6和图7所示为传感器和前置放大器在FST飞机上的位置。
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