玻璃钢/复合材料 ›› 2016, Vol. 0 ›› Issue (6): 37-43.
陆铭慧, 段涵呓*
收稿日期:
2015-12-31
出版日期:
2016-06-28
发布日期:
2016-06-28
通讯作者:
段涵呓(1991-),女,在读研究生,主要从事复合材料超声检测方面的研究。
作者简介:
陆铭慧(1963-),女,博士,教授,主要从事超声检测方面的研究。
LU Ming-hui, DUAN Han-yi*
Received:
2015-12-31
Online:
2016-06-28
Published:
2016-06-28
摘要: 连续纤维增韧陶瓷基复合材料具有优良的超高温性能,是航空航天领域高温构件的新型材料,近年来已进入实际使用阶段。研究该材料的无损检测方法对制备过程参数优化、成品质量控制及材料性能表征等都具有很大意义。分析连续纤维增韧陶瓷基复合材料的制作方式和材料特性,发现该材料具有高衰减的特性,对传统复合材料超声检测方法进行改进,采用穿透法准确了解该材料的声学特性,对声速、声衰减等参量进行测量并对数据进行成像,选择“声速值”与“幅值灰度图”的变异系数这两个指标,作为表征材料均匀性的指标。实验结果表明,声速表征的密度均匀性与声衰减表征的孔隙均匀性结果一致,说明材料的密度不均匀是由孔隙不均造成的,最终实现控制材料孔隙率以控制材料质量。
中图分类号:
陆铭慧, 段涵呓. 连续纤维增韧陶瓷基复合材料声学参量评价均匀性方法研究[J]. 玻璃钢/复合材料, 2016, 0(6): 37-43.
LU Ming-hui, DUAN Han-yi. STUDY ON EVALUATION UNIFORMITY METHOD OF CONTINUOUS FIBER-REINFORCEDCERAMIC COMPOSITES BY ACOUSTIC PARAMETER[J]. Fiber Reinforced Plastics/Composites, 2016, 0(6): 37-43.
[1] 赵明, 涂冰怡, 等. 航空发动机关键部件结构及制造工艺的发展[J]. 航空制造技术, 2015(12): 42-46. [2] 李涛, 陈秋阳, 等. 先驱体转化法制备连续纤维增韧陶瓷基复合材料的研究进展[J]. 纤维复合材料, 2014(03): 17-21. [3] 杜若, 康宁宁. 陶瓷基复合材料在高超声速飞行器热防护系统中的应用[J]. 飞航导弹, 2010(02): 80-87. [4] 聂涛, 刘伟强. C/SiC复合材料在鼻锥热防护系统中的应用研究[J]. 计算机仿真, 2013(09): 109-112. [5] 朱晓娟, 夏英伟. C/SiC材料在国外空间光学系统上的应用[J]. 宇航材料工艺, 2013(04): 20-23. [6] 马彦, 马青松, 陈朝辉. 连续纤维增强陶瓷基复合材料国外应用研究进展[J]. 材料导报, 2007, 21: 401-404. [7] Stoessel R, Krohn N ,Pfleiderer K, et al. Air-coupled ultrasound inspection of various materials[J]. Ultrasonics, 2002, 40: 159. [8] Krenkel W, Hausherr J M, Teimer T, et al. Design, manufacture and quality assurance of C/C-SiC composites for space transportation systems[J]. Ceram Eng Sci Proc, 2004, 25: 49. [9] Morscher Gregory N, Smth Craig, et al. Electrical resistance monitoring of damage and crack growth in advanced SiC-based ceramic composites[J]. American Ceramic Society Bulletin, 2014, 93(7): 28-31. [10] 陆铭慧, 朱颖. 无损检测新的机遇与挑战:连续纤维增韧陶瓷基复合材料[J]. 航空制造技术, 2013(4): 48-51. [11] 张立同. 连续纤维增韧碳化硅陶瓷基复合材料[M]. 北京: 化学工业出版社, 2009. [12] 陈朝辉, 等. 先驱体转化陶瓷基复合材料[M]. 北京: 科学出版社, 2012. [13] Magnant J, Pailler R, Le Petitcorps Y, et al. Fiber-reinforced ceramic matrix composites processed by a hybrid technique based on chemical vapor infiltration, slurry impregnation and spark plasma sintering[J]. Journal of the European Ceramic Society, 2012. [14] 石多奇, 牛宏伟, 景鑫, 等. 考虑孔隙的三维编织陶瓷基复合材料弹性常数预测方法[J]. 航空动力学报, 2014(12): 2891-2897. [15] 周彪, 王兆申, 才影, 等. 碳纤维增韧碳化硅基复合材料制备技术的研究进展[J]. 中国陶瓷, 2015(2): 7-11. |
[1] | 王伟伦, 曹子荷, 俞星辰, 卢弈先, 曹东风, 胡海晓, 冀运东, 李书欣. 大厚度L形复合材料层合板残余应变监测和失效行为研究[J]. 复合材料科学与工程, 2025, 0(4): 1-10. |
[2] | 秦成, 查一斌, 张联合, 任浩, 程亚男, 李永丰, 刘勇, 张辉. 不同缝合密度和层数的单向碳纤维织物复合材料结构与性能研究[J]. 复合材料科学与工程, 2025, 0(4): 11-19. |
[3] | 孙士勇, 李海林, 王俊龙. 针刺陶瓷基复合材料孔隙缺陷参数化表征及其弹性参数预测[J]. 复合材料科学与工程, 2025, 0(4): 20-27. |
[4] | 乐午阳, 罗浩, 吴医博, 周何乐子, 周华民. 基于椭圆张量叠加的剪切变形二维纤维织物渗透率预测模型[J]. 复合材料科学与工程, 2025, 0(4): 28-36. |
[5] | 何晓红, 吕健, 翟少杰, 杨尚谕, 赵新波. 钢/碳纤维复合材料胶-编混合搭接接头破坏试验及强度分析[J]. 复合材料科学与工程, 2025, 0(4): 37-46. |
[6] | 黄选红, 王永钢. 混合元分裂因子的取值与层合板静力学问题分析[J]. 复合材料科学与工程, 2025, 0(4): 47-56. |
[7] | 于峰, 施坤, 管玉聪, 方圆, 许波. 低周反复荷载作用下芯钢管连接的PVC-CFRP管混凝土柱-RC梁边节点应变分析[J]. 复合材料科学与工程, 2025, 0(4): 57-67. |
[8] | 李渔, 司晓亮, 黄业园, 李志宝, 段泽民. 碳纤维复合材料雷击损伤及防护试验与仿真研究[J]. 复合材料科学与工程, 2025, 0(4): 68-73. |
[9] | 杜徐玮, 牛雪娟. 纳米ZnO树脂薄膜提升CFRP层合板层间断裂性能研究[J]. 复合材料科学与工程, 2025, 0(4): 74-81. |
[10] | 崔巍, 彭欢玲, 王红伟, 雷红梅. 连续纤维增强陶瓷基复合材料层间Ⅰ型断裂损伤演化及其电阻率响应分析[J]. 复合材料科学与工程, 2025, 0(4): 82-88. |
[11] | 吴轶城, 廖英强, 张弛. 湿法缠绕中碳纤维与芯模材料间摩擦行为研究[J]. 复合材料科学与工程, 2025, 0(4): 89-95. |
[12] | 张高涛, 方志刚, 倪爱清, 边天涯, 李想, 李亮, 王继辉. 弯曲载荷下复合材料胶-螺混合连接结构破坏模式研究[J]. 复合材料科学与工程, 2025, 0(4): 96-102. |
[13] | 葛平, 孔鹏, 马国闰, 唐宇航. GFRP及其基体树脂的热变形温度与玻璃化转变温度的相关性[J]. 复合材料科学与工程, 2025, 0(4): 103-108. |
[14] | 刘聪, 夏绍灵, 许纪贤, 赵聪聪, 郭升东, 贾煜. 功能化氧化石墨烯改性酚醛树脂微发泡复合材料的制备与性能[J]. 复合材料科学与工程, 2025, 0(4): 109-116. |
[15] | 吉冯春, 彭志航, 杨鑫, 向阳, 冯坚. 杂化酚醛树脂/玻璃纤维隔热瓦的制备及性能研究[J]. 复合材料科学与工程, 2025, 0(4): 117-124. |
阅读次数 | ||||||
全文 |
|
|||||
摘要 |
|
|||||