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耐高溫泡沫的夾層結構由三部分組成:面板,芯材和膠接。通過膠接在前面兩個組分之間傳遞載荷。夾層結構能夠達到的作用是通過讓輕質、有一定厚度的芯材承受剪應力,同時將兩個相對比較堅韌、薄的承載面板隔開。對于面板,主要考慮的是材料的強度和剛度,但是對于芯材,主要目的是為了減輕重量。
在飛機結構中,耐高溫泡沫通常使用鋁蜂窩、泡沫或NOMEX?蜂窩。鋁蜂窩或NOMEX?蜂窩,具有壓縮模量高,重量輕的優點,是航空領域廣泛使用夾芯材料,通常與碳/玻璃纖維預浸料一起使用。泡沫芯材夾層結構常用在機翼前緣和方向舵,起落架艙門,翼身/翼尖整流罩等。
和蜂窩夾層結構相似,泡沫復合材料常見的缺陷有:復合材料面板的缺陷,例如劃傷、裂紋、氣孔,夾雜等;復合材料面板和泡沫芯材的粘接缺陷,例如脫粘;泡沫芯的損壞。針對這些缺陷,相應地發展起了多種無損檢測方法。不過泡沫夾層結構一般面板的檢測面積大、厚度薄,而且呈現低的導熱性和導電性、泡沫材料的聲衰減較大,所以其與一般復合材料的無損檢測具有明顯差別。
目前適用于耐高溫泡沫夾芯結構的無損檢測方法,主要有超聲無損檢測和激光錯位散斑干涉無損檢測。泡沫夾層結構板進行空氣耦合超聲檢測。檢測的缺陷試件包括碳纖維面板、鋁面板和芯材之間,不同直徑的脫粘情況,以及沒有面板的情況下,兩塊粘接在一起的泡沫之間的脫粘情況。
針對不同的頻率、探頭布置方式,利用C顯示,可以檢測出碳纖維面板和泡沫芯材之間1/16 inch-3/4 inch直徑的脫粘缺陷;能夠檢測出鋁面板和泡沫芯材之間的脫粘,以及泡沫之間的粘接脫粘缺陷。泡沫材料本身的不均勻性,泡沫孔壁和孔隙之間界面的存在,造成了泡沫材料本身含有聲阻抗急劇變化的界面,所以導致了很大的散射衰減。在225kHz和400kHz頻率下的超聲檢測試驗均告失敗,信號全部衰減。
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