在某些情况下,用声发射技术检测粘接壁板内部金属的腐蚀和胶缝的湿气降解比X射线和常规的超声波技术更有效。对于粘接蜂窝结构表面腐蚀的检测,用声发射技术所需直接检测费用比X射线技术节省75%。利用加热方法使水分形成气窝或沸腾现象,声发射可检测构件的进水。尤其是在飞行器运行中,对缺陷的动态监视更是声发射的突出优点。声发射的缺点是在静态检测中必须外加应力,使缺陷部位发生微观屈服或变形,从而触发和释放储存在其周围的应变能,因而严格地说它不完全是无损的。改进的措施是在静态强度的检测中采用声-超声波检测技术。
声-超声波检测又称应力波检测或应力波因子检测(参见本书第3篇第2章),是超声波和声发射检测技术的有机结合。利用超声波发送器对构件输入重复脉冲以代替(或模拟)构件应变所产生的声发射波,再借助声发射波接收用的谐振传感器在一定的距离处检测信号,从而确定其传输过程中的应力波因子。应力波因子测量是一种能量传递的测量,试件处于非破坏状态,本质上也是一种大容量的超声波的传播特性和参数测量。所以,它是强度变化灵敏的指示器,并能预测潜在的破坏部位。
新一代的声发射接收系统是用宽带传感器代替谐振传感器,使接收到的信号更接近实际的声发射信号(声发射检测)或应力波信号(声-超声波检测),也就是新的“模态声发射”技术。模态声发射技术使声-超声波检测接收到的信号更丰富,更便于缺陷的定位和定量。同时,在信号处理上的进展,如小波变换去噪技术的引用,以及便携式仪器(如BondMaster)的开发,使声-超声波检测在现场胶接件的检测中得到很快的应用,但作为一项新技术,还不是很成熟,还需要从实践中积累数据。
上述两种检测方法的特点见表14.4-14。(www.xing528.com)
表14.4-14 声发射和声-超声波检测的特点
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