用于检查复合材料的冷却式锁定温度计
Ryszard Dymitr Łukaszuk1, Rafael Monteiro Marques2, Tomasz Chady3
1Doctoral School, West Pomeranian University of Technology, 70-313 Szczecin, Poland.
Materials (Basel, Switzerland)
|November 14, 2023
概括
这项研究通过添加冷却系统来增强锁定温度. 同时加热和冷却,激发时间较长,显著改善了玻璃纤维增强聚合物的缺陷检测.
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.
- 热分析 热分析
背景情况:
- 锁定温度计是一种有价值的非破坏性测试技术.
- 在玻璃纤维增强聚合物 (GFRP) 等复合材料中检测缺陷至关重要.
- 优化温度学参数可以增强缺陷检测能力.
研究的目的:
- 开发和评估一个带有集成冷却系统的锁定温度计系统.
- 调查加热模式和激发周期对GFRP缺陷检测能力的影响.
- 量化评估用于故障检测的信号噪声比 (SNR) 的改进.
主要方法:
- 开发了一种包含冷却机制的锁定式温度计系统.
- 在带有人工外部缺陷的正方形GFRP样本上测试系统可行性.
- 在两个模式中进行实验:单独加热和同时加热-冷却.
- 在每个模式中,不同侧面刺激信号周期 (更短和更长) 变化.
- 使用信号噪声比率 (SNR) 量化缺陷检测.
主要成果:
- 与单独使用传统加热相比,混合加热-冷却模式显示出更好的SNR.
- 延长激发信号周期进一步增强了SNR.
- 最佳配置,将同时加热-冷却与较长的激发周期相结合,为大多数检测到的缺陷产生了最高的SNR.
结论:
- 将冷却系统添加到锁定温度计中,可以显著提高GFRP的缺陷检测.
- 优化激发信号周期与冷却系统相结合,提供了优越的缺陷特征.
- 这种先进的热学方法为复合材料提供了改进的非破坏性评估能力.


