實(shí)驗名稱(chēng):復合材料沖擊疲勞試樣的非線(xiàn)性聲學(xué)共振法檢測 實(shí)驗目的:為研究復合材料中的沖擊疲勞損傷,還展開(kāi)了非線(xiàn)性聲學(xué)共振法的相關(guān)檢測研究,并將檢測結果與振動(dòng)聲調制檢測相對比。與振動(dòng)聲調制檢測方法一樣,非線(xiàn)性聲學(xué)共振法也屬于非經(jīng)典非線(xiàn)性的范疇,其檢測原理主要是隨著(zhù)檢測材料中損傷的日益累積,材料結構的強度或剛度逐漸降低,使得彈性波發(fā)生畸變,在所激勵電壓幅值逐漸遞增的情況下,導致材料結構的共振頻率向左偏移。 測試設備:電壓放大器、電荷放大器、動(dòng)態(tài)數據采集器、函數信號發(fā)生器、計算機等。 實(shí)驗過(guò)程: 圖1:(a)非線(xiàn)性振動(dòng)聲調制實(shí)驗裝置系統;(b)復合材料試樣 上圖1分別為非線(xiàn)性聲學(xué)共振法實(shí)驗測試裝置平臺以及復合材料試樣圖。由函數信號發(fā)生器輸出一個(gè)正弦波信號,經(jīng)過(guò)寬頻帶電壓放大器放大后,用來(lái)驅動(dòng)一個(gè)功率為3W、電阻為4Ω的揚聲器,該揚聲器利用石蠟粘接于復合材料試樣板表面的中心位置處,用來(lái)激勵檢測試樣使之產(chǎn)生振動(dòng),響應信號則由一個(gè)質(zhì)量約為1.6g的微型加速度傳感器捕獲,該加速度計同樣用石蠟粘接在復合材料試樣右邊緣28mm處,接收信號后利用電荷放大器放大,再由動(dòng)態(tài)數據采集器采集,采樣頻率設置為10kHz。最后,在計算機上對采集的信號進(jìn)行快速傅立葉變換信號處理。同樣的整個(gè)復合材料板試樣被放置在海綿上以模擬自由邊界條件。在對該型號的復合材料試樣進(jìn)行頻率響應測試后,重新將函數信號發(fā)生器的掃頻范圍設置為共振頻率左右各50Hz(掃描長(cháng)度為100Hz),并進(jìn)行非線(xiàn)性聲學(xué)共振法檢測,調整揚聲器的激勵電壓幅值范圍為52.5V至65.0V,且每2.5V取一點(diǎn)對試樣進(jìn)行重復實(shí)驗,檢測實(shí)驗結束后將復合材料試樣放置加熱平臺上加熱以融化石蠟,去除揚聲器和加速度傳感器,隨后在試樣板中引入對應的沖擊疲勞損傷,并循環(huán)測試,直至復合材料試樣損壞。 下圖2為完好復合材料試樣板的共振頻率響應頻譜,該試樣在各個(gè)振動(dòng)模態(tài)下所對應的頻率分別為720Hz,1360Hz和2350Hz,且在頻率為1360Hz時(shí)的振動(dòng)響應幅值相對較高,因此為了獲得足夠強的振動(dòng)響應,選擇1360Hz作為此次非線(xiàn)性聲學(xué)共振法檢測實(shí)驗的共振頻率f0。 圖2:完好試樣的共振頻率響應頻譜 下圖3為完好試樣的非線(xiàn)性聲學(xué)共振響應頻譜圖,從圖中可以看出,各個(gè)激勵電壓下的幅值-頻率曲線(xiàn)能夠被很清晰地分辨出來(lái),其幅值隨著(zhù)激勵電壓的增加而增加,且共振頻率幾乎保持不變。 圖3:完好試樣的非線(xiàn)性聲學(xué)共振譜 下圖4為各個(gè)損傷試樣的非線(xiàn)性聲學(xué)共振測試頻譜圖,分別對應于為(a)3J沖擊能量下沖擊2800次;(b)4J沖擊能量下沖擊2400次;(c)5J沖擊能量下沖擊1600次;(d)7J沖擊能量下沖擊25次。隨著(zhù)激勵電壓的逐漸遞增,幅值-頻率曲線(xiàn)的幅值同樣明顯增加,但與完好試樣不同的是,由于沖擊疲勞損傷的存在,復合材料試樣的剛度發(fā)生了改變,在激勵電壓遞增的情況下,其共振頻率出現明顯的左偏現象,且共振頻率變化量(f-f0)隨著(zhù)激勵電壓的增大而增大。因此在聲學(xué)共振法檢測中,可以通過(guò)觀(guān)察檢測試樣接收信號頻域譜中的共振頻率是否發(fā)生偏移來(lái)判定試樣是否存在損傷。 圖4:損傷試樣的非線(xiàn)性聲學(xué)共振譜:(a)3J沖擊能量下沖擊2800次;(b)4J沖擊能量下沖擊2400次;(c)5J沖擊能量下沖擊1600次;(d)7J沖擊能量下沖擊25次 實(shí)驗結果:非線(xiàn)性振動(dòng)聲調制和非線(xiàn)性聲學(xué)共振法檢測技術(shù)都是基于非經(jīng)典非線(xiàn)性效應,并且它們都能夠快速、有效的識別出碳纖維復合材料中的沖擊疲勞損傷。隨著(zhù)沖擊疲勞損傷程度的增加,材料結構的強度或剛度性能逐步退化,從而使得由損傷引起的額外非線(xiàn)性增加,在聲學(xué)共振法中,在驅動(dòng)振幅逐漸增大的情況下,其接收信號頻域譜中的共振頻率發(fā)生向左偏移現象,而振動(dòng)聲調制則是同時(shí)激勵低頻振動(dòng)信號和高頻超聲信號,在低頻振動(dòng)、高頻超聲波以及損傷缺陷三者之間的相互作用下,其接收信號頻域譜中產(chǎn)生調制旁瓣非線(xiàn)性信號。 由于聲學(xué)共振檢測法和振動(dòng)聲調制檢測法的機理不同,對傳感器的要求也不同。對于聲學(xué)共振法而言,通常使用磁致伸縮傳感器[84]和揚聲器[92]來(lái)激勵結構產(chǎn)生振動(dòng),明顯的結構振動(dòng)是分析共振頻率變化的必要條件,且不需要較高的激勵電壓。對于振動(dòng)聲調制而言,壓電換能器是最常用的激勵與接收傳感器,在進(jìn)行檢測實(shí)驗時(shí)需要同時(shí)激勵低頻振動(dòng)和高頻超聲波,高頻超聲波信號中正常的激勵電壓足以滿(mǎn)足振動(dòng)聲調制的需求,而對于低頻振動(dòng)信號,為了獲得足夠強的振動(dòng)響應,需要較高的低頻振動(dòng)激勵電壓,只有在這樣的實(shí)驗條件下,損傷區域處的接觸面才能更頻繁的閉合,增強經(jīng)過(guò)損傷缺陷處高頻超聲波的調制效應,從而使得非線(xiàn)性振動(dòng)聲調制的檢測效果更好。 電壓放大器推薦:ATA-2088 圖:ATA-2088高壓放大器指標參數 本資料由Aigtek安泰電子整理發(fā)布,更多案例及產(chǎn)品詳情請持續關(guān)注我們。西安安泰電子Aigtek已經(jīng)成為在業(yè)界擁有廣泛產(chǎn)品線(xiàn),且具有相當規模的儀器設備供應商,樣機都支持免費試用。電壓放大器https://www.aigtek.com/products/bk-dyfdq.html |