在GFRP复合材料中的纹特征通过红外激活温度学
Adam Stawiarski1, Małgorzata Chwał1, Marek Barski1
1Department of Machine Design and Composite Structures, Faculty of Mechanical Engineering, Cracow University of Technology, Al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków, Poland.
红外热学有效地检测玻璃纤维增强塑料 (GFRP) 复合材料中的纹. 传输和反射方法都显示出对GFRP结构结构的结构健康监测和损坏识别的前景.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 非破坏性测试是指非破坏性测试.
- 复合材料 复合材料 复合材料
背景情况:
- 纹是玻璃纤维增强塑料 (GFRP) 复合材料的常见缺陷,可能会损害结构完整性.
- 有效的检测方法对于复合材料组件的结构健康监测 (SHM) 至关重要,特别是在像风力轮机叶片这样的苛刻应用中.
- 红外热学 (IRT) 是一种非接触式方法,用于检测材料中的缺陷.
研究的目的:
- 评估主动红外热学在GFRP复合结构中检测纹的有效性.
- 为了比较基于IRT的纹检测的传输和反射测量技术.
- 评估GFRP编织图案和凝涂层表面对热像检测能力的影响.
主要方法:
- 制造的GFRP板块使用真空包装,在各种位置结合纹.
- 在传输和反射模式中使用主动红外温度计来检查GFRP板和轮机叶片部分.
- 分析热参数以评估损坏检测和识别能力.
主要成果:
- 活性红外热学证明在检测和定位GFRP复合结构中的纹方面是有效的.
- 传输IRT设置不仅可以检测和定位,还可以准确识别缺陷.
- 反射IRT设置适用于与非破坏性测试软件集成的损坏检测系统.
- 织物编织的类型 (twill vs. satin) 对纹检测的质量产生了微不足道的影响.
结论:
- 活性红外热学是一种可行的技术,用于GFRP复合材料的结构健康监测,特别是用于纹检测.
- 在这种情况下,传输IRT提供了与反射IRT相比更好的缺陷识别能力.
- 这些发现支持使用IRT进行复合结构的质量控制和维护,包括风力轮机叶片.
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