資料介紹
本文對數字錯位散斑無損檢測技術的音頻掃描加載方式進行了研究,建立了計算機控
制的寬帶音頻掃描加載系統,該系統具有使用方便,音頻信號可任意控制,既可以有穩定的單一信號輸出,又可以連續輸出線性關系的寬帶掃頻信號。研制開發的壓控式音頻波形發生器,在工程中具有廣泛的應用價值。
關鍵詞:數字錯位散斑術;無損檢測;音頻掃描;壓控式波形發生器
無損檢測是以不改變被檢測對象的狀態和使用性能為前提,應用物理和化學等
現象,對各種工程材料、零部件和產品進行有效的檢驗和測試,測定材料結構物理
和機械性能或內在各種缺陷以及其它技術參數,借以評價它們的完整性、連續性、
安全可靠性以及適用性的綜合性應用的檢測技術科學。幾十年來,國內外許多學者在
對界面內缺陷的檢測及粘接質量信息評估等方面開展了一些卓有成效的研究工作,相繼提出了超聲技術、計算機層析技術、聲發射技術、熱像技術和激光全息技術等測試方法,從不同程度上解決了一些產品在線無損檢測及使用壽命的可靠性預測。散斑錯位術以其非接觸、高精度、全場性、實時性等特點在無損檢測領域備受青睞并得到充足的發展[1][2],該方法是基于對被測構件施加一定的載荷,在構件的缺陷處產生不同于其它處的較大變形。
當用激光照射到被測物體表面時,在缺陷處產生散斑干涉條紋,從而使我們能夠獲
得缺陷的位置、大小等信息。由于加載方式是數字散斑無損檢測系統中必不可少的
一個環節,因此針對不同的缺陷,所采用的適當加載方式對無損檢測至關重要。在
以往的數字錯位散斑無損檢測中,常用的加載方式主要有熱加載、真空加載、電磁激振加載等,但因加載方式的匱乏,限制進一步拓寬其應用領域。
本文從電學、聲學的角度自行設計了一套計算機控制的寬帶音頻掃描激振加載
系統,研制開發了壓控式音頻波形發生器,該系統由計算機發出控制信號,經D/A
傳送給壓控式音頻波形發生器使產生所要求的音頻信號,通過內部的功率放大器放
大使其完全滿足檢測所需要的頻響和聲強的需要,并輸送給大功率揚聲器,從而實
現了自動控制連續頻率的掃描。基于寬音頻掃描加載的DSSPI 無損檢測系統可以實
現對復合材料粘接質量的快速和在線檢測,有效地表征和評價復合結構界面的粘接質
量。
制的寬帶音頻掃描加載系統,該系統具有使用方便,音頻信號可任意控制,既可以有穩定的單一信號輸出,又可以連續輸出線性關系的寬帶掃頻信號。研制開發的壓控式音頻波形發生器,在工程中具有廣泛的應用價值。
關鍵詞:數字錯位散斑術;無損檢測;音頻掃描;壓控式波形發生器
無損檢測是以不改變被檢測對象的狀態和使用性能為前提,應用物理和化學等
現象,對各種工程材料、零部件和產品進行有效的檢驗和測試,測定材料結構物理
和機械性能或內在各種缺陷以及其它技術參數,借以評價它們的完整性、連續性、
安全可靠性以及適用性的綜合性應用的檢測技術科學。幾十年來,國內外許多學者在
對界面內缺陷的檢測及粘接質量信息評估等方面開展了一些卓有成效的研究工作,相繼提出了超聲技術、計算機層析技術、聲發射技術、熱像技術和激光全息技術等測試方法,從不同程度上解決了一些產品在線無損檢測及使用壽命的可靠性預測。散斑錯位術以其非接觸、高精度、全場性、實時性等特點在無損檢測領域備受青睞并得到充足的發展[1][2],該方法是基于對被測構件施加一定的載荷,在構件的缺陷處產生不同于其它處的較大變形。
當用激光照射到被測物體表面時,在缺陷處產生散斑干涉條紋,從而使我們能夠獲
得缺陷的位置、大小等信息。由于加載方式是數字散斑無損檢測系統中必不可少的
一個環節,因此針對不同的缺陷,所采用的適當加載方式對無損檢測至關重要。在
以往的數字錯位散斑無損檢測中,常用的加載方式主要有熱加載、真空加載、電磁激振加載等,但因加載方式的匱乏,限制進一步拓寬其應用領域。
本文從電學、聲學的角度自行設計了一套計算機控制的寬帶音頻掃描激振加載
系統,研制開發了壓控式音頻波形發生器,該系統由計算機發出控制信號,經D/A
傳送給壓控式音頻波形發生器使產生所要求的音頻信號,通過內部的功率放大器放
大使其完全滿足檢測所需要的頻響和聲強的需要,并輸送給大功率揚聲器,從而實
現了自動控制連續頻率的掃描。基于寬音頻掃描加載的DSSPI 無損檢測系統可以實
現對復合材料粘接質量的快速和在線檢測,有效地表征和評價復合結構界面的粘接質
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