朱雷雷,袁軍行,葉南軍
(中國電子科技集團(tuán)公司第三十八研究所 質(zhì)量部,安徽 合肥 230088)
紅外線成像在囊體無損檢測的應(yīng)用研究
朱雷雷,袁軍行,葉南軍
(中國電子科技集團(tuán)公司第三十八研究所 質(zhì)量部,安徽 合肥 230088)
熱合是浮空器囊體的主要連接形式,囊體的熱合效果是產(chǎn)品安全性的關(guān)鍵影響因素。熱合檢測裝置基于紅外線成像原理實現(xiàn)對囊體熱合效果的無損檢測。通過專用軟件分析計算,可以實時檢測出囊體中熱合區(qū)域的缺陷,實現(xiàn)對脫層、氣泡等典型熱合缺陷尺寸毫米級的故障識別和坐標(biāo)定位,可用于實時監(jiān)測熱合過程和評估熱合效果。
紅外線;囊體;熱合
浮空器是一種輕于空氣的飛行器,它依靠內(nèi)部輕于空氣的氣體(一般為氫氣或氦氣)來提供上升浮力,因此它較一般的飛行器有更大的載重量和經(jīng)濟性。浮空器分為有動力和無動力兩種,有動力的一般稱之為飛艇,它可以在很大的范圍內(nèi)移動;無動力的浮空器一般稱之為系留氣球,它只能停留在固定的區(qū)域內(nèi)。從上世紀(jì)末開始,世界上興起了浮空器研究的熱潮,大大推動了浮空器技術(shù)的發(fā)展,提升了浮空器的各項性能,目前浮空器在軍民領(lǐng)域都有著廣泛應(yīng)用[1]。
浮空器囊體材料是一種復(fù)合多層布基材料,由防老化層、織物承力層、阻隔層和粘接層組成,如圖1所示。
圖1 囊體材料結(jié)構(gòu)示意圖
“熱合”是使用熱合設(shè)備對多層囊體材料施加一定量的壓力和熱量,使囊體材料局部粘合在一起的過程[2]。由于受壓面均勻、效果穩(wěn)定,目前熱合工序是囊體材料相互連接的主要方式,囊體的主要接縫部位均要求使用熱合進(jìn)行連接。目前由于缺乏囊體材料熱合質(zhì)量檢驗的有效手段,目前對于熱合檢驗僅限于目測等感官手段或進(jìn)行樣件破壞性試驗進(jìn)行驗證。
無損檢測是以不損壞被檢測對象的使用性能為前提,應(yīng)用物理和化學(xué)現(xiàn)象,對囊體原材料,零部件和成品進(jìn)行有效的檢測,借以評價他們的完整性、連續(xù)性和其他物理性能[3]。無損檢測是實現(xiàn)質(zhì)量控制、保證產(chǎn)品安全可靠、節(jié)約原材料、改進(jìn)工藝和提高勞動生產(chǎn)率的重要手段,已經(jīng)成為產(chǎn)品制造和使用中不可缺少的組成部分。為了對囊體材料中大量熱合部位的質(zhì)量一致性、可靠性進(jìn)行控制,亟需一種非破壞性、實時檢測的無損檢測手段進(jìn)行過程質(zhì)量控制。
1.1 工作原理
通過熱輻射源對目標(biāo)進(jìn)行周期性激勵加載,利用紅外熱像儀采集并記錄激勵過程中目標(biāo)溫度場(一般記錄時間為幾十秒甚至上百秒)隨時間的變化關(guān)系,通過長時間周期性激勵加載,最終目標(biāo)的響應(yīng)曲線與加載頻率一致,為一個穩(wěn)態(tài)過程[4],只是缺陷位置的相位與正常區(qū)域相比有延遲,根據(jù)相位延遲的大小代表試件缺陷的深度。
根據(jù)需要測試試件的缺陷深度,寬度,通常鎖相頻率一般在零點零一赫茲到幾十赫茲之間,由于激勵加載周期一般較長,故熱像儀采集的頻率也不需要很快,只需在保證采樣精度的前提條件下能精確還原加載響應(yīng)曲線即可。并且由于提取的是相位信息,對探測目標(biāo)表面的均勻性,故與發(fā)射率也關(guān)系也不是很大,同時對激勵源的功率要求也不高。
鎖相分析中,根據(jù)不同的應(yīng)用場景,需要記錄的時間也不一致,但一般都需要等待試件達(dá)到穩(wěn)態(tài)后記錄數(shù)據(jù),如圖2所示,采集時間都不會太短,一般在幾十秒以上。并且如圖2(b)所示的熱波信號曲線,同理缺陷區(qū)域在周期性激勵下的響應(yīng)與正常區(qū)域的響應(yīng)不一致,缺陷區(qū)域會產(chǎn)生一定相位延遲,其中,缺陷的深度與相位延遲的大小相關(guān)。
通過對可能出現(xiàn)的熱合缺陷進(jìn)行定位、評估、預(yù)警、報表記錄等提供智能化決策,可以實現(xiàn)對囊體熱合過程中缺陷位置和的缺陷尺寸的診斷。
圖2 紅外成像檢測原理圖
1.2 系統(tǒng)組成
圖3 系統(tǒng)組成圖
紅外成像檢測裝置主要包括紅外激勵光源、功率放大器、信號發(fā)生器、紅外熱像儀、數(shù)字圖像采集處理顯示系統(tǒng)和紅外線成像無損檢測軟件等組成部分,如圖3所示。
紅外線成像無損檢測軟件可以實現(xiàn)實時溫度場提取顯示,對溫度場內(nèi)選取不同點、多段線、圓、多邊形的溫度場實時曲線分析,并實時顯示以上畫出的區(qū)域內(nèi)平均值、最高點,最低點溫度及其坐標(biāo)。并設(shè)定不同的鎖相激勵頻率并采集紅外熱像進(jìn)行實時相位提取分析(采用FFT,快速傅立葉變換算法得到),相位分析缺陷檢測界面如圖4所示。
圖4 缺陷檢測界面
通過對一定周期性激勵進(jìn)行實時采集,分析其相位變化,并根據(jù)實際縮放比,得到測量實際缺陷的尺寸,坐標(biāo)等。實際鎖相檢測缺陷大小、位置顯示圖界面如圖5所示,通過激光定位器圍成視場的左下角為坐標(biāo)原點,通過測量工具的測量,可以確定預(yù)埋的兩處缺陷尺寸分別為16.4mm和17.7mm,坐標(biāo)位置分別為(32.1mm,95.0mm)和(290.9mm,116.4mm)。
圖5 缺陷顯示界面
取兩片囊體材料,分別把氣孔、多余物等通過熱合預(yù)埋至兩層間的熱合部位中形成典型的缺陷模式,如圖6所示,以期通過紅外線成像無損檢測判斷預(yù)埋缺陷的位置和尺寸。
將材料在檢測裝置上鋪設(shè)好,開啟紅外激勵源對囊體材料試件進(jìn)行鎖相激勵加熱,如圖7所示。
可以通過不同頻率的紅外激勵源進(jìn)行激勵,計算整個視場區(qū)域的相位信息從而得到可以目標(biāo)的缺陷等信息。
圖6 缺陷預(yù)埋件
圖7 熱激勵源加熱示意圖
一般設(shè)置采集幀數(shù)300幀,這個可以隨著不同的函數(shù)發(fā)生器的周期而定,一般至少采集兩個完整周期以上,例如周期為10s時,至少采集20s,由于幀頻為10Hz,故采集幀數(shù)為200幀以上;周期為50s時,采集50*2=100s,需要采集100*10=1000幀。當(dāng)采集完畢后,進(jìn)行傅立葉分析計算,填入函數(shù)發(fā)生器的激勵頻率,默認(rèn)為0.1Hz,功率及進(jìn)行熱合的層數(shù)。
計算完畢后,采集圖像會自動切換到傅立葉顯示界面,并且可以自由添加測量點、測量線、刪除,如圖8所示。
圖8 采集圖像界面
通過采集圖像的分析和測量,可以在軟件界面上清晰地分辨氣孔和多余物等預(yù)埋缺陷,利用軟件中的測量工具,可以對缺陷部位進(jìn)行定位和尺寸的測量等操作,如圖9所示。
圖9 缺陷位置和尺寸
利用熱激勵源對囊體材料熱合部位進(jìn)行激勵加載,通過缺陷部位相位延遲的特點,可以確定缺陷部位的位置和輪廓;通過檢測軟件自帶的測量工具,可對缺陷部位的尺寸進(jìn)行測量。通過大量的試驗效果驗證,紅外線成像無損檢測可以有效地實現(xiàn)囊體材料熱合部位層間的氣泡、夾雜等缺陷的無損檢測。
紅外線成像無損檢測裝置在大批量的囊體熱合生產(chǎn)中進(jìn)行工程化應(yīng)用,還需要在以下幾個方面繼續(xù)進(jìn)行研究:
(1)目前該無損檢測裝置掃描和計算速度不能滿足批量化生產(chǎn)需求,只能對重點關(guān)注的熱合部位進(jìn)行局部的無損檢測診斷工作;
(2)熱合部位的虛熱合現(xiàn)象反映在囊體材料層間也屬于緊密結(jié)合,但是抗剝離剪切能力明顯下降,紅外線的缺陷相位延遲技術(shù)不適用于該類缺陷模式,需要開發(fā)其他技術(shù)進(jìn)行檢測;
(3)對于不同結(jié)構(gòu)特點、不同物理特性的囊體,需要建立相應(yīng)的缺陷模式數(shù)據(jù)庫,從而快速、準(zhǔn)確的定位缺陷部位[5]。
[1] 沈雪孌.俄羅斯浮空器的歷史與發(fā)展[J].國防科技,2011(3):8-12.
[2] 肖尚明,李向陽.系留氣球囊體加工質(zhì)量控制[J].浮空器研究,2008(12):4-7.
[3] 張俊哲.無損檢測技術(shù)及其應(yīng)用[M].北京:科學(xué)出版社,1993:5-10.
[4] 曹鵬濤,張青川,肖銳,等.紅外測溫法研究Al-Mg合金中的Portevin-Le Chatelier效應(yīng)[J].物理學(xué)報,2009,58(8):5591-5597.
[5] 周萌,曹鵬濤,朱雷雷,等.紅外熱成像檢測囊體材料熱合效果初探[J].中國科技博覽,2012(28):62-66.
[責(zé)任編輯、校對:張朋毅]
The Application Research of envelope’s non-destructive testing of infrared imaging
ZhuLei-lei,YuanJun-hang,YeNan-jun
(CETC No.38 Research Institute,He fei 230088,Anhui,China)
RF-welder is the main form of connection aerostat envelope,welding effect of envelope products are the key factors of security.weld detector based on infrared imaging principle to achieve non-destructive testing of the envelope’s weld effect.Analysis calculated using special software,real-time detects weld area of envelope,to achieve the delaminiation,bubbles and other typical weld defect size millimeter fault recognition and positioning coordinates for real-time monitoring of RF-welding process and evaluate the welding effect.
infrared; envelope; RF-welder
2015-03-15
朱雷雷(1982-),男,安徽阜陽人,工程師,從事質(zhì)量過程控制方面的研究。
V274
A
1008-9233(2015)03-0027-03