|
|
复合材料喷水耦合超声C扫查检测系统的研制 |
原可义1,韩赞东1,王柄方1,陈以方1,黄志刚2 |
1. 清华大学机械工程系先进成形制造教育部重点实验室
2. 北京固鸿科技有限公司 |
|
Water-Squirting Ultrasonic C-Scan Te sting System for Composite Materials |
|
摘要 目前,可用于复合材料无损检测的各类方法中,以超声检测方法最为有效和方便,发展也最迅速。由于复合材料航空构件的尺寸通常比较大,有些构件不适合长时间水浸,并且大多数复合材料对超声波的衰减都比较严重,因此,复合材料超声检测方法通常为喷水耦合的穿透检测。
|
|
|
[1] |
静永娟,刘烨,刘士伟,廖敏行,蔡泽云,贺建超. 放电等离子扩散焊技术研究现状[J]. 航空制造技术, 2023, 66(9): 38-54. |
[2] |
谢为. 碳纳米管面向航空功能应用需求的研究进展[J]. 航空制造技术, 2023, 66(9): 112-118. |
[3] |
李保永,周迎涛,韩维群,秦中环,张铁军,陈海建. 超塑成形设备技术现状与发展[J]. 航空制造技术, 2023, 66(9): 55-62. |
[4] |
赵冰,杨毅,李志强,慕延宏,刘胜京,张斌,张超,孙朝阳,刘杨,王新筑,褚兴荣,韩数. 钛合金空心点阵超塑成形/ 扩散连接成形工艺和性能研究[J]. 航空制造技术, 2023, 66(9): 24-35. |
[5] |
范荣磊,武永,吴迪鹏,邱佳阳,陈明和. TA32 钛合金板材的超塑胀形性能研究[J]. 航空制造技术, 2023, 66(9): 86-92. |
[6] |
鲍益东,席洁,秦雪娇,刘永财. 基于解耦计算的多步快速成形有限元法[J]. 航空制造技术, 2023, 66(9): 14-22. |
[7] |
. 本期封面[J]. 航空制造技术, 2023, 66(9): 1-1. |
[8] |
. 本期电子刊[J]. 航空制造技术, 2023, 66(9): 1-120. |
[9] |
. 本期目录[J]. 航空制造技术, 2023, 66(9): 6-8. |
[10] |
黄钟森,秦锦涛,薛帅兵,林鹏. NiAl 合金锥筒内压胀形–原位反应一体化成形工艺研究[J]. 航空制造技术, 2023, 66(9): 63-67,74. |
[11] |
彭鹏,刘太盈,蒋少松,侯晨睿,张晋源,李阳,杨尚,韩聪,卢振. TA15 钛合金局部减重中空双层结构超塑成形/ 扩散连接工艺[J]. 航空制造技术, 2023, 66(9): 68-74. |
[12] |
邱建平,陈金祥,周莹,孟宪本,杨选宏,郭飞燕. CFRP/Ti叠层构件螺旋铣孔层间孔径偏差研究[J]. 航空制造技术, 2023, 66(9): 93-98,111. |
[13] |
张晋源,秦立东,刘太盈,蒋少松,彭鹏,李阳. TA15 钛合金超薄中空四层结构超塑成形/ 扩散连接一体化成形及精度控制[J]. 航空制造技术, 2023, 66(9): 75-84. |
[14] |
王佳佳, 斌,袁臣虎,于爱兵,张文武. 钛合金水助激光打孔试验研究[J]. 航空制造技术, 2023, 66(9): 99-111. |
[15] |
郭敏智,邓明明,姜婷婷,刘景琳,唐进元. 9310 钢螺旋锥齿轮喷丸强化残余应力场计算仿真研究[J]. 航空制造技术, 2023, 66(8): 110-116. |
|
|
|
|