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一文詳解太赫茲復(fù)合材料無(wú)損檢測(cè)技術(shù)及其應(yīng)用 復(fù)材云集|復(fù)合材料

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2023-01-12 14:13:20    瀏覽次數(shù):305    評(píng)論:0
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隨著材料科學(xué)的迅速發(fā)展,復(fù)合材料、高分子材料在航空航天領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用。由于這些材料的特殊性質(zhì),現(xiàn)有的較為成熟的探傷手

隨著材料科學(xué)的迅速發(fā)展,復(fù)合材料、高分子材料在航空航天領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用。由于這些材料的特殊性質(zhì),現(xiàn)有的較為成熟的探傷手段都不能有效對(duì)其進(jìn)行檢測(cè)。但對(duì)于太赫茲波來(lái)說(shuō),許多非極性、非金屬材料都是半透明的,可以有效探測(cè)到這些材料的內(nèi)部缺陷。

太赫茲(Terahertz)波,是指波長(zhǎng)范圍為3 mm~30 μm,頻率范圍為100 GHz~10 THz的一類(lèi)電磁波,又稱(chēng)T射線(T-rays),在某些領(lǐng)域也被稱(chēng)為遠(yuǎn)紅外輻射或毫米波、亞毫米波。雖然大自然中太赫茲輻射源隨處可見(jiàn),但由于缺少有效的源發(fā)射太赫茲波,并且對(duì)太赫茲波的探測(cè)也缺乏有效的手段和設(shè)備,致使在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)人們對(duì)太赫茲波的了解并不深入。因此,太赫茲波曾一度成為電磁波譜中不為人所知的“空白”。直至20世紀(jì)80年代,超快激光技術(shù)的蓬勃發(fā)展為太赫茲波的產(chǎn)生帶來(lái)了可能,太赫茲科學(xué)開(kāi)始引起人們的廣泛關(guān)注。

無(wú)損檢測(cè)技術(shù)具有無(wú)損性、即時(shí)性等特點(diǎn),在航空航天、汽車(chē)工業(yè)、化工等領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用。目前應(yīng)用較廣的無(wú)損檢測(cè)手段包括超聲檢測(cè)、射線檢測(cè)、磁粉檢測(cè)、滲透檢測(cè)、渦流檢測(cè)5種??筛鶕?jù)使用場(chǎng)合、材料等條件的不同,選擇適當(dāng)?shù)奶絺绞竭M(jìn)行檢測(cè)。上述5種檢測(cè)方法各有其特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì),但不能夠完全適用于任何場(chǎng)合。太赫茲無(wú)損檢測(cè)作為一種新興的無(wú)損檢測(cè)手段,可以與傳統(tǒng)的檢測(cè)方法相互彌補(bǔ),為復(fù)合材料的無(wú)損檢測(cè)提供更加全面的技術(shù)支持。

隨著近年來(lái)材料科學(xué)的迅速發(fā)展,越來(lái)越多的高新材料被廣泛應(yīng)用。而許多領(lǐng)域?qū)Σ牧系膬?nèi)部規(guī)整性有著極高的要求,這就要求在改良制備工藝以提高材料整體質(zhì)量的同時(shí),尋找一種有效的手段對(duì)材料進(jìn)行非破壞性探傷,從而確保材料在使用過(guò)程中的可靠性。對(duì)于磁性材料、高分子復(fù)合材料以及泡沫、陶瓷、塑料等應(yīng)用廣泛的材料,可見(jiàn)光、紅外線甚至是超聲波都不能透過(guò)。而對(duì)于通常的射線檢測(cè)方法而言,無(wú)論是上述材料本身,還是材料中可能出現(xiàn)的缺陷,如孔洞、錯(cuò)位、裂縫等,都是幾近透明的,因此難以對(duì)材料內(nèi)部的缺陷清晰成像,這就使得對(duì)這類(lèi)材料的無(wú)損檢測(cè)受到限制。

太赫茲波對(duì)大部分非金屬、非極性材料具有較好的穿透能力,可利用太赫茲波結(jié)合成像技術(shù),對(duì)這類(lèi)材料的內(nèi)部缺陷進(jìn)行無(wú)損探傷。太赫茲波的光子能量較低,頻率為1 THz的太赫茲脈沖光子能量只有4 meV,相比X射線(keV)的光子能量而言,不會(huì)使被檢測(cè)對(duì)象產(chǎn)生光致電離,具有更高的安全性。此外太赫茲波對(duì)水十分敏感,要求被測(cè)物質(zhì)干燥,但也可利用水對(duì)太赫茲波的吸收特性檢測(cè)某些物質(zhì)的水分含量。

太赫茲無(wú)損檢測(cè)原理
基于太赫茲波譜的無(wú)損探傷技術(shù),與其他傳統(tǒng)的檢測(cè)手段相比,具有許多獨(dú)特的優(yōu)點(diǎn)。在非金屬、非極性材料的檢測(cè)方面,太赫茲波不僅可以透過(guò)不透明材料探測(cè)材料內(nèi)部的雜質(zhì)、位錯(cuò)、微裂紋、纖維分層、纖維與基體界面開(kāi)裂、纖維卷曲、富膠或貧膠、孔洞、脫膠以及氧化等缺陷,還可代替紅外應(yīng)用在絕熱材料和熱敏感材料的檢測(cè)中。并且由于太赫茲波的低能性,不會(huì)對(duì)被檢材料造成結(jié)構(gòu)上的破壞,也不會(huì)產(chǎn)生對(duì)人體有害的輻射。超聲波檢測(cè)在探測(cè)時(shí)必須與被檢測(cè)對(duì)象接觸,且在某些材料中,聲波衰減率很大,利用超聲波對(duì)此類(lèi)材料進(jìn)行探傷十分困難,而太赫茲波無(wú)損檢測(cè)方法對(duì)這些材料仍然可行,且可在不接觸被測(cè)材料的情況下對(duì)其進(jìn)行無(wú)損探傷,因此可將太赫茲無(wú)損檢測(cè)作為一種互補(bǔ)手段,針對(duì)復(fù)合材料、高分子材料進(jìn)行檢測(cè)。
太赫茲無(wú)損檢測(cè)技術(shù)是在太赫茲波譜技術(shù)的基礎(chǔ)上建立起來(lái)的。太赫茲波譜技術(shù)主要分為太赫茲時(shí)域波譜、太赫茲時(shí)間分辨波譜和太赫茲發(fā)射波譜3種,下面將以太赫茲時(shí)域波譜系統(tǒng)(Terahertz-Time Domain Spectra,THz-TDS)為例概述其檢測(cè)原理。THz-TDS技術(shù)是一種可以同時(shí)獲得太赫茲脈沖的相位和振幅的相干檢測(cè)技術(shù),經(jīng)典光路包括透射型光路、反射型光路、差異型光路、啁啾展寬型光路4種。基于THz-TDS系統(tǒng)的掃描成像可分為透射型掃描和反射型掃描兩種方式,下面簡(jiǎn)要介紹其成像原理。

THz-TDS掃描成像系統(tǒng)具體光路如圖1所示。由脈沖激光器發(fā)出的超快激光脈沖經(jīng)過(guò)偏光分束鏡被分為兩束,一束作為泵浦光,入射到太赫茲發(fā)射器(如光電導(dǎo)天線、半導(dǎo)體晶片、非線性晶體等)上,用于產(chǎn)生太赫茲脈沖,此脈沖經(jīng)拋物面鏡聚焦后入射到待測(cè)樣品上。分束鏡分出的另一束太赫茲脈沖將作為探測(cè)光,它與從樣品中透射出的載有樣品信息的太赫茲電磁脈沖共線經(jīng)過(guò)太赫茲探測(cè)器(如GaAs光電導(dǎo)開(kāi)關(guān)或電光晶體)。調(diào)整時(shí)間延遲裝置,測(cè)量不同探測(cè)光到達(dá)時(shí)間下太赫茲電場(chǎng)強(qiáng)度的變化量,對(duì)其進(jìn)行傅里葉變換,獲得頻域上幅度和相位的變化量;最后,信號(hào)經(jīng)電流前置放大器、數(shù)字信號(hào)處理器輸入計(jì)算機(jī),對(duì)采集到的數(shù)字信號(hào)進(jìn)行圖像處理,得到被測(cè)樣品在該點(diǎn)處的缺陷圖像。在x-y移動(dòng)臺(tái)上移動(dòng)樣品,使太赫茲脈沖通過(guò)被測(cè)樣品的不同點(diǎn),對(duì)其進(jìn)行逐點(diǎn)掃描,記錄下該樣品不同位置的透射譜信息,就可以獲得整個(gè)樣品的圖像,從而測(cè)得樣品缺陷的整體存在情況。


 

太赫茲無(wú)損檢測(cè)應(yīng)用

近年來(lái),復(fù)合材料領(lǐng)域迅猛發(fā)展,越來(lái)越多的復(fù)合材料被應(yīng)用在航空航天、船舶、汽車(chē)以及核工業(yè)等高新領(lǐng)域,利用太赫茲波對(duì)復(fù)合材料進(jìn)行無(wú)損檢測(cè)的熱潮也應(yīng)運(yùn)而生。

所謂復(fù)合材料,可以是金屬材料、無(wú)機(jī)材料、高分子材料中任意兩種或兩種以上的復(fù)合,通過(guò)物理或化學(xué)作用,將會(huì)形成并得到兼具各材料優(yōu)點(diǎn)的新材料。但將組成、結(jié)構(gòu)相差甚遠(yuǎn)的材料復(fù)合到一起時(shí),它們的結(jié)合不可能達(dá)到完美,并且每一種基材自身也可能存在一定的缺陷,而這些缺陷將會(huì)成為材料使用過(guò)程中的薄弱環(huán)節(jié),也就是說(shuō),材料很可能在實(shí)際使用條件未達(dá)理論上限時(shí)就從這些薄弱環(huán)節(jié)開(kāi)始發(fā)生破壞。

為保證材料在后期使用過(guò)程中的可靠性,在復(fù)合材料的生產(chǎn)、加工、使用過(guò)程中對(duì)其進(jìn)行缺陷檢測(cè)十分必要。利用太赫茲無(wú)損檢測(cè)技術(shù),可以在上述各個(gè)環(huán)節(jié)有效檢測(cè)復(fù)合材料可能產(chǎn)生的各種缺陷,而關(guān)于太赫茲?rùn)z測(cè)技術(shù)工業(yè)化及其檢測(cè)設(shè)備小型化的研究已成為當(dāng)下無(wú)損檢測(cè)領(lǐng)域研究的又一熱點(diǎn)。

太赫茲波對(duì)高分子材料的特殊性質(zhì),使得太赫茲無(wú)損檢測(cè)技術(shù)可以應(yīng)用在高分子材料、復(fù)合材料內(nèi)部及表面缺陷的檢測(cè)中。國(guó)內(nèi)外對(duì)太赫茲無(wú)損檢測(cè)技術(shù)在復(fù)合材料檢測(cè)方面已有成功案例,但總體來(lái)講,太赫茲無(wú)損檢測(cè)技術(shù)剛剛起步,許多難關(guān)還有待攻克。
下面以噴涂泡沫絕緣材料(Sprayed-On Foam Insulation,SOFI)聚氨酯泡沫、聚甲基丙烯酰亞胺(Polymethacrylimide,PMI)泡沫、碳纖維/環(huán)氧樹(shù)脂復(fù)合材料為實(shí)例簡(jiǎn)述太赫茲無(wú)損探傷在復(fù)合材料無(wú)損檢測(cè)方面的應(yīng)用。
航天飛機(jī)SOFI泡沫太赫茲無(wú)損檢測(cè)
2003年2月1日美國(guó)哥倫比亞號(hào)航天飛機(jī)在完成航行任務(wù)返回地球的過(guò)程中發(fā)生爆炸,機(jī)上7名宇航員全部罹難。美國(guó)國(guó)家航空和航天局(National Aeronautics and Space Administration,NASA)的專(zhuān)家經(jīng)調(diào)查初步判斷,事故原因?yàn)楦鐐惐葋喬?hào)所攜帶的外掛式燃料箱的一塊SOFI絕熱泡沫板脫落撞擊到機(jī)翼,導(dǎo)致飛機(jī)外殼受損。該絕熱泡沫是將聚氨酯噴涂在鋁制底板上,然后發(fā)泡成型為高強(qiáng)度的絕熱層,在噴涂及發(fā)泡的過(guò)程中,可能會(huì)出現(xiàn)空洞和脫膠現(xiàn)象,而這很有可能正是哥倫比亞號(hào)航天飛機(jī)失事的根本原因。利用太赫茲無(wú)損探傷手段對(duì)SOFI泡沫進(jìn)行無(wú)損探傷,可以有效地檢測(cè)泡沫成型過(guò)程中及成型后材料的內(nèi)部以及與底板接觸面的缺陷情況,從而避免缺陷的產(chǎn)生或?qū)ふ矣行У慕鉀Q辦法。
為了確保今后航天飛機(jī)的安全發(fā)射,NASA聯(lián)合外掛式燃料箱生產(chǎn)廠家做了一系列研究,他們?nèi)藶榈卦赟OFI泡沫樣品中設(shè)置了大小為6.36~50.8 mm、埋藏深度為6.36~228.6 mm的缺陷,這些缺陷在鋁制底板上、縱桁和凸緣的邊緣地帶或底端均有分布。研究人員從頂部和側(cè)面將太赫茲波脈沖入射到樣品內(nèi),并記錄其反射波,成功探測(cè)到57個(gè)缺陷中的49個(gè)。

倫斯勒理工學(xué)院太赫茲研究中心的謝旭等,在一塊SOFI絕熱泡沫中人工設(shè)置了8個(gè)在實(shí)際生產(chǎn)制造中可能出現(xiàn)的缺陷,并利用時(shí)域掃描(TDS)的方法對(duì)樣品進(jìn)行了試驗(yàn)。試驗(yàn)所用的超快激光脈沖中心波長(zhǎng)為800 mm,脈寬130 fs。實(shí)驗(yàn)過(guò)程中激光脈沖被分為兩束,一束作為抽運(yùn)光束用來(lái)產(chǎn)生太赫茲脈沖,另一束作為探測(cè)光。太赫茲脈沖照射到樣品上時(shí)會(huì)穿透SOFI泡沫,被鋁合金底板反射后第二次穿過(guò)泡沫層,這時(shí)兩束脈沖同時(shí)被聚焦到探測(cè)晶體上,利用平衡探測(cè)與鎖相放大相結(jié)合的方法進(jìn)行測(cè)量,在時(shí)域上平移抽運(yùn)光束即可得到試驗(yàn)樣品在該點(diǎn)的信息。在x-y平面上移動(dòng)樣品以對(duì)樣品進(jìn)行二維掃描,繼而得到整個(gè)樣品的信息。處理得到的數(shù)據(jù),可以得到SOFI泡沫內(nèi)部的缺陷圖像。

圖2所示的是試驗(yàn)過(guò)程中使用的成像裝置和SOFI泡沫樣品。泡沫樣品的形貌如圖3所示,對(duì)其進(jìn)行成像,可在成像結(jié)果上清晰呈現(xiàn)出泡沫樣品的外形特征,并且其內(nèi)部情況也能夠被有效檢測(cè)。圖4即為SOFI泡沫樣品的太赫茲成像結(jié)果。試驗(yàn)結(jié)果證明,太赫茲波可以有效對(duì)SOFI泡沫進(jìn)行成像,其表面特征可以清晰地反映在圖像當(dāng)中,這為將基于太赫茲成像技術(shù)的太赫茲無(wú)損檢測(cè)應(yīng)用于泡沫的無(wú)損檢測(cè)中提供了可能。

太赫茲無(wú)損探傷技術(shù)在SOFI絕熱泡沫內(nèi)部缺陷檢測(cè)中的成功應(yīng)用,充分說(shuō)明了基于太赫茲波譜的復(fù)合材料無(wú)損探傷技術(shù)是可行并有無(wú)限發(fā)展前景的,也正因?yàn)檫@一成功的應(yīng)用案例,使得NASA認(rèn)定太赫茲無(wú)損探傷技術(shù)為將來(lái)應(yīng)用到航空航天無(wú)損探測(cè)領(lǐng)域的四大技術(shù)之一。
PMI泡沫的太赫茲無(wú)損檢測(cè)
除聚氨酯泡沫外,在航天航空領(lǐng)域具有很高應(yīng)用價(jià)值的還有PMI泡沫。PMI泡沫為100%閉孔泡沫材料,常應(yīng)用于運(yùn)載火箭整流罩及殼體、機(jī)翼的填充層等,也曾被應(yīng)用在日本新干線的火車(chē)頭,通用、西門(mén)子等公司的醫(yī)療床板,Vestas的風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片當(dāng)中。
圖5所示的是用于發(fā)泡成PMI泡沫成品的聚甲基丙烯酰亞胺預(yù)聚體,在發(fā)泡劑和高溫的發(fā)泡條件下可制備成如圖6所示的大尺寸PMI泡沫材料。在制備的過(guò)程中可能出現(xiàn)空洞、夾層、雜質(zhì)等現(xiàn)象,這與聚氨酯泡沫十分類(lèi)似。此外由于PMI泡沫為絕緣體,極易產(chǎn)生靜電,從而導(dǎo)致膠層與泡沫結(jié)合不牢固,在使用過(guò)程中很有可能造成脫膠,并最終導(dǎo)致嚴(yán)重后果。可以利用太赫茲波對(duì)其內(nèi)部缺陷進(jìn)行檢測(cè),其探傷原理和設(shè)備也可根據(jù)聚氨酯泡沫進(jìn)行改進(jìn)。

為探究太赫茲無(wú)損檢測(cè)方法對(duì)PMI泡沫的可行性,在一塊厚度為35 mm的PMI泡沫表面上預(yù)置了兩個(gè)孔洞缺陷,如圖7所示,利用THz-TDS系統(tǒng)對(duì)該樣品進(jìn)行缺陷檢測(cè),分辨力為1 mm,其成像結(jié)果如圖8所示。成像結(jié)果表明,利用太赫茲波在缺陷處發(fā)生散射這一原理對(duì)PMI泡沫進(jìn)行缺陷檢測(cè)的方法,能夠有效檢測(cè)到PMI泡沫中存在的孔洞缺陷,并且缺陷的位置和大體形貌可以較為清晰地體現(xiàn)在成像效果圖當(dāng)中。

目前,國(guó)內(nèi)對(duì)PMI泡沫的應(yīng)用才剛剛起步,這也就意味著利用太赫茲對(duì)PMI泡沫進(jìn)行無(wú)損探傷的技術(shù)也將隨著PMI的興起得到更加廣闊的應(yīng)用空間和市場(chǎng)前景。 
碳纖維復(fù)合材料的太赫茲無(wú)損檢測(cè)
纖維復(fù)合材料具有可觀的比強(qiáng)度,已被廣泛應(yīng)用于航空、航海和汽車(chē)制造等行業(yè)。碳纖維復(fù)合材料作為纖維復(fù)合材料的典型代表,在飛行器制造、汽車(chē)以及體育用品等領(lǐng)域的應(yīng)用最為廣泛。它是以碳纖維作為骨架,以樹(shù)脂作為填充材料制成的,具有質(zhì)輕、高強(qiáng)度、高模量的特點(diǎn)。
碳纖維/樹(shù)脂基復(fù)合材料的破壞形式主要包括基體斷裂、纖維斷裂、纖維脫粘、纖維拔出、裂紋擴(kuò)展與偏轉(zhuǎn),其破壞機(jī)制往往是以上5種基本破壞形式的組合和綜合體現(xiàn)。纖維作為增強(qiáng)體加入到樹(shù)脂基體中時(shí),其斷裂強(qiáng)度要遠(yuǎn)高于基體數(shù)值的斷裂強(qiáng)度,因此纖維/樹(shù)脂基復(fù)合材料最理想的破壞形式是纖維斷裂,當(dāng)以這種形式使材料發(fā)生破壞時(shí),材料的斷裂強(qiáng)度最高,能夠使材料的力學(xué)性能發(fā)揮到最好。如果基體樹(shù)脂中存在微裂紋,在纖維/樹(shù)脂復(fù)合體系受到外應(yīng)力作用時(shí),微裂紋將發(fā)生擴(kuò)展,隨后將會(huì)發(fā)生基體斷裂、纖維脫粘以及纖維拔出。為了保證碳纖維/環(huán)氧樹(shù)脂復(fù)合材料具有較好的力學(xué)性能,有必要對(duì)其進(jìn)行缺陷檢測(cè)。
除前文提到過(guò)的幾種缺陷形式會(huì)使碳纖維復(fù)合材料的使用性能降低外,當(dāng)使用溫度超過(guò)200 ℃時(shí),碳纖維極易發(fā)生破壞。圖9是利用TDS系統(tǒng)對(duì)經(jīng)過(guò)表面灼燒處理的碳纖維/環(huán)氧樹(shù)脂復(fù)合材料反射模式成像結(jié)果,其分辨力為1 mm。試驗(yàn)表明,太赫茲能夠?qū)μ祭w維復(fù)合材料表面灼燒缺陷進(jìn)行有效檢測(cè)。
施長(zhǎng)城等應(yīng)用太赫茲時(shí)域光譜技術(shù)對(duì)碳纖維增強(qiáng)復(fù)合材料的內(nèi)部缺陷進(jìn)行了檢測(cè),并成功獲得了其透射光譜圖像。試驗(yàn)結(jié)果顯示,太赫茲透射成像技術(shù)可以有效檢測(cè)到碳纖維復(fù)合材料中的缺陷。但由于碳纖維的排布會(huì)導(dǎo)致復(fù)合材料各方面性質(zhì)的各向異性,因此太赫茲脈沖透射碳纖維被測(cè)樣品的能力與纖維排布方向有很大關(guān)系。通常碳纖維會(huì)更多地吸收和反射一部分太赫茲信號(hào),導(dǎo)致透過(guò)樣品的脈沖強(qiáng)度較弱,利用透射成像進(jìn)行探測(cè)的難度也相應(yīng)增加。尋找新的太赫茲信號(hào)與圖像處理方法能夠有效提高透射成像的空間分辨力,為開(kāi)發(fā)更加高效可靠的太赫茲復(fù)合材料無(wú)損檢測(cè)技術(shù)提供技術(shù)支持。
其他材料的太赫茲無(wú)損檢測(cè)
2012年Roth等利用計(jì)算機(jī)輔助太赫茲斷層掃描技術(shù)對(duì)體積為0.0283 m3的航天飛機(jī)外掛燃料箱保護(hù)系統(tǒng)絕熱泡沫材料進(jìn)行無(wú)損檢測(cè),結(jié)果表明太赫茲計(jì)算機(jī)斷層掃描技術(shù)對(duì)10~50 mm的空隙以及撞擊破壞缺陷檢測(cè)效果良好。但是由于泡沫材料的微氣泡結(jié)構(gòu)尺寸可能與太赫茲波長(zhǎng)在同一數(shù)量級(jí),容易產(chǎn)生強(qiáng)烈的散射效應(yīng),影響太赫茲脈沖的傳播,這將給檢測(cè)理論研究帶來(lái)一定的困難。
2010年,Quast運(yùn)用SynView公司生產(chǎn)的連續(xù)太赫茲成像系統(tǒng)對(duì)泡沫進(jìn)行成像,試驗(yàn)證明利用三維電場(chǎng)太赫茲成像技術(shù)在230~320 THz頻率下可以檢測(cè)出預(yù)置的人工缺陷。
2010年,Jördens等利用THz-TDS技術(shù)在0.1~1 THz的頻率范圍內(nèi)對(duì)玻璃纖維走向以及纖維含量進(jìn)行了測(cè)量與分析,用Polder與Van Santen建立的方法對(duì)添加劑含量、最佳纖維取向及其百分比進(jìn)行了推算,推算結(jié)果與商業(yè)軟件得出的結(jié)果十分吻合。
2012年,Nezadal等在220~325 GHz的低太赫茲頻段對(duì)玻璃纖維增強(qiáng)塑料進(jìn)行綜合孔徑雷達(dá)成像試驗(yàn)分析,檢測(cè)大小不同、深度不同的人為預(yù)置缺陷,能檢測(cè)到的最小缺陷直徑為0.8 mm。
2012及2013年,Im等對(duì)碳纖維/熱塑性聚苯硫的復(fù)合材料板進(jìn)行了太赫茲透射光譜與反射光譜的檢測(cè)試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)碳纖維復(fù)合材料的導(dǎo)電性與增強(qiáng)纖維的單向排列有關(guān)。
太赫茲探傷技術(shù)不僅可以應(yīng)用在泡沫結(jié)構(gòu)和纖維增強(qiáng)復(fù)合材料的缺陷檢測(cè)上,而且可以應(yīng)用在其他關(guān)鍵材料和結(jié)構(gòu)的檢測(cè)中。2011年,Owens等利用太赫茲反射成像技術(shù)對(duì)陶瓷復(fù)合材料進(jìn)行無(wú)損檢測(cè)(分辨力小于 1 mm), 他們的試驗(yàn)證明該項(xiàng)技術(shù)能夠解釋材料因機(jī)械和熱應(yīng)變而導(dǎo)致太赫茲圖像變化。
2013年,Trafela等運(yùn)用THz-TDS技術(shù)對(duì)250張16世紀(jì)的紙張進(jìn)行了波譜采集,并將采集結(jié)果進(jìn)行數(shù)學(xué)建模,運(yùn)用偏最小二乘法對(duì)木素含量、抗拉強(qiáng)度和灰分含量進(jìn)行了建模,他們發(fā)現(xiàn),所建模型對(duì)灰分含量預(yù)測(cè)效果最好,校正集的決定系數(shù)為0.87,預(yù)測(cè)集的決定系數(shù)為0.82,這項(xiàng)研究表明了太赫茲波譜技術(shù)在大分子物質(zhì)定量分析領(lǐng)域的潛力,也可將該項(xiàng)技術(shù)應(yīng)用于古物的無(wú)損檢測(cè)。

結(jié) 論

近年來(lái),美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家在太赫茲無(wú)損檢測(cè)領(lǐng)域投入了大量的人力、財(cái)力,以發(fā)展太赫茲技術(shù)在復(fù)合材料無(wú)損檢測(cè)方面的應(yīng)用。國(guó)內(nèi)也順應(yīng)前沿科技的潮流,興起了太赫茲無(wú)損檢測(cè)的熱潮。

總體來(lái)講,利用高分子材料、復(fù)合材料在太赫茲波段的半透明性,可以檢測(cè)到其表面以及內(nèi)部缺陷(如雜質(zhì)、位錯(cuò)、分層、孔洞、脫膠、氧化等)的存在。當(dāng)太赫茲波入射到缺陷處時(shí)將會(huì)發(fā)生不同程度的散射,能量將被消耗,因此在成像效果圖上,將會(huì)呈現(xiàn)出缺陷的大致形貌,但目前的成像手段還不足以檢測(cè)到微小尺寸缺陷。改進(jìn)成像算法,提高成像分辨力將會(huì)有效提高探測(cè)精確度。

國(guó)內(nèi)已有成功利用太赫茲波對(duì)一些復(fù)合材料、高分子材料進(jìn)行無(wú)損檢測(cè)的先例,但我國(guó)的太赫茲無(wú)損檢測(cè)技術(shù)才剛起步,不僅難以實(shí)現(xiàn)快速成像,且缺少方便快捷的硬件設(shè)施,使得這一技術(shù)的實(shí)際應(yīng)用大大受限。無(wú)論是理論研究還是技術(shù)改進(jìn),都有很長(zhǎng)的一段路要走。但總體來(lái)講,太赫茲無(wú)損檢測(cè)技術(shù)擁有其獨(dú)特的優(yōu)點(diǎn),隨著復(fù)合材料在航空航天、汽車(chē)制造業(yè)、電子以及體育用品等產(chǎn)業(yè)的廣泛應(yīng)用,必將開(kāi)拓更加寬廣的市場(chǎng)環(huán)境,作為一項(xiàng)新興的探測(cè)技術(shù),也必將受到更多的重視,在不久的將來(lái)造福于人類(lèi)。

 
(文/小編)
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