光學無損檢測技術激光全息照相和電子剪切散斑
粘接結構主要無損檢測方法和技術
如何有效地解決粘接結構的無損檢測問題,一直是國內外無損
檢測領域的熱點和難點。粘接質量檢測的困難主要來自兩方面原因
。一是粘接是一種界面現象,一般發生在幾十到幾百微米之間,粘
接界面很薄,這就使獲得粘接界面的信息變得非常困難,也使得如
射線檢測效果大大削弱。二是粘接理論還不是很成熟,目前普遍認
可的理論是由粘接強度和粘附強度構成,但對這兩種強度的具體來
源及其變化規律還不甚了解,這就為檢測信號的解釋帶來了困難。
但是,由于粘接質量的重要性,對其檢測的研究一直都未停止。現
在主要的檢測方法有x射線法、光學法、熱波法、超聲法等。
射線檢測是目前應用廣泛且有效的粘接結構無損檢測技術。被
檢測工件由于成分、密度、厚度的不同,對射線產生不同的吸收或
散射特性。主要有高能X射線切線照相法和CT技術。射線切線照相
法的檢測靈敏度很高,可以檢測出大于0.05mm的脫粘缺陷,但對
間隙更小的脫粘、緊貼型脫粘和弱粘接缺陷則無能為力℃T技術是
當前無損檢測的高新技術,可以獲得直觀的三維物體圖像,也可從
任意角度觀察結構,檢測精度甚至高于照相法,但對于緊貼型缺陷
和粘接強度弱化同樣不能有效檢測。
光學檢測技術主要有激光全息照相和電子剪切散斑技術。它們
通過在結構件上施加一定的外力,然后測量粘接件表面的微量位移
來判定它的內部質量。但是光學檢測對于環境要求較為嚴格,不適
合現場檢測,且其對于厚度較大的粘接結構檢測效果不好。
熱學方法用于粘接結構檢測已有多年歷史,它是利用脫粘缺陷
區和粘好區的熱性能存在差異所引起的構件表面溫度變化來進行檢
測。該技術對于近表面的氣孔、分層以及完全脫粘缺陷檢測效果非
常理想,可實現非接觸檢測,檢測效率高,是粘接結構質量檢測的
一個發展方向,但其理論模型尚不完善,目前主要停留在實驗室研
究上,此外其對于緊貼型脫粘和弱粘接的檢測效果尚無可靠結論。