一种压电陶瓷传感器与基体结构相容性分析方法技术

技术编号:15744179 阅读:141 留言:0更新日期:2017-07-02 18:37
一种压电陶瓷传感器与基体结构相容性分析方法,实施如下:一,对试验件进行静态应变试验,得到传感器的性能随加载循环次数的性能退化曲线,对比薄板的厚度、传感器的尺寸和胶黏剂的种类对传感器性能的影响;二,对试验件进行弯曲疲劳试验,得到传感器的性能随加载循环次数的性能退化曲线,对比分析薄板的厚度、传感器的尺寸和胶黏剂的种类对传感器性能的影响;三,对试验件进行温度加速试验,得到其传感器的性能随老化时间的性能退化曲线,对比分析薄板的厚度、传感器的尺寸和胶黏剂的种类和厚度对传感器性能的影响。本方法解决了结构健康监测中连接工艺、传感器与基体之间相互之间如何影响的难题,为合理选择传感器类型,优化连接工艺提供依据。

Analysis method of compatibility between piezoelectric ceramic sensor and substrate

A pressure analysis method, piezoelectric ceramic sensor and substrate structure compatible implementation are as follows: first, the static strain testing of the specimen, obtained the performance of the sensor with the performance of the load cycle degradation curves, effect of kinds of thickness, the size of the sensor are compared and the adhesive on the performance of the sensor; two, fatigue testing of the specimen, obtained the performance of the sensor with the performance of the load cycle degradation curves, effects of different kinds of comparative analysis of sheet thickness, the size of the sensor and the adhesive on the performance of the sensor; three, to test the temperature accelerated test, get the performance of sensor with aging time performance degradation curve, comparative analysis of influence of type and the thickness of sheet thickness, the size of the sensor and the adhesive on the performance of the sensor. The method solves the problem that the connection process, the sensor and the substrate affect each other in the structural health monitoring, and provides the basis for reasonably selecting the sensor type and optimizing the connection process.

【技术实现步骤摘要】
一种压电陶瓷传感器与基体结构相容性分析方法
本专利技术提供一种压电陶瓷传感器与基体结构相容性分析方法,属于结构健康监控

技术介绍
结构健康监控技术是一种智能的结构检测方式,通过传感器网络在结构中的集成,可在线实时获取与结构健康状况相关的信息,对结构健康状态进行识别,从而发现结构损伤,并评估结构剩余寿命,目前在航空航天等武器装备中得到广泛应用。结构健康监控领域目前技术成熟度较高的有压电、光纤和智能涂层等传感技术,其中,基于兰姆(Lamb)波的压电技术可对简单板梁结构的损伤进行监测。压电陶瓷传感器主要是通过自身的压电效应,激励和接收导波信号,并通过信号处理技术实现对结构损伤监测。结构健康监测中为了实现对航空结构的监测和诊断,监测系统中使用的压电陶瓷传感器需要粘贴于基体或者买入复合材料结构中。传感器同基体结构集成后,由于传感器材料同结构材料的性能差异,如力学性能、热性能等多种差异,常常会对结构性能或传感器原有性能造成相互影响。如压电陶瓷传感器粘贴于基体结构时,由于压电材料的机械性能与基体材料通常不匹配,而且粘贴层与基体材料及压电材料之间一般也难以完全匹配,因此常常会在粘贴部位产生应力集中,导致压电元件或基体材料在承载时发生失效破坏。此外,传感器成为了结构的一部分后,同样经受着相似或同样的环境条件,这些环境条件可能包括振动、机械载荷、温度和化学介质等。此外,为了在今后航空结构服役的几年甚至数十年内实现良好而可靠的监测,需保证传感器表现出一致而可靠的传感性能。为了保证集成在结构中的先进传感器/驱动元件网络能够实现对结构状态的监控功能,传感器同基体结构集成后必须满足:不降低原有材料结构的性能;不降低功能元件自身的性能;整体能够实现结构健康监控功能。传感器和基体相容性研究是利用静态应变试验、弯曲疲劳试验和温度加速试验等方法,研究连接工艺、传感器与基体之间相互影响,为合理选择传感器类型,优化连接工艺提供依据。
技术实现思路
本专利技术的目的是为了解决上述现有技术存在的问题,即目前对压电陶瓷传感器与基体结构的相容性分析尚无统一、完善的方法,提供了一种压电陶瓷传感器与基体结构相容性分析方法,即一种利用静态应变试验、弯曲疲劳试验和温度加速试验来分析连接工艺、传感器与基体之间相互影响。本专利技术的目的是通过以下技术方案实现的:结构健康监测中为了实现对航空结构的监测和诊断,监测系统中使用的压电陶瓷传感器需要粘贴于基体上,本专利技术一种压电陶瓷传感器与基体结构相容性分析方法,它是通过静态应变试验、弯曲疲劳试验和温度加速试验三个方面来获得压电陶瓷传感器的尺寸、基体结构的厚度、胶黏剂的种类和胶层的厚度之间的相互影响,达到优化压电陶瓷传感器与基体结构连接工艺的目的;本专利技术一种压电陶瓷传感器与基体结构相容性分析方法,其实施步骤如下:一、静态应变试验,包括以下步骤:步骤1.1:准备试验件;步骤1.2:铝合金薄板上布贴压电陶瓷传感器;步骤1.3:压电陶瓷传感器的激励信号的确定;步骤1.4:在试验条件为常温情况下,将已粘贴好压电陶瓷传感器的试验件,安装在材料力学性能试验机上,通过调整试验件在力学性能试验机上的夹持位置来使试验件受力均匀;然后,将压电陶瓷传感器连接至信号产生和接收系统;在材料力学性能试验机加载前,分别采集每对压电陶瓷传感器的初始信号,同时设定力学性能试验机的加载参数,包括加载速率、加载应力、最大应力等;步骤1.5:通过设定不同加载应变来观察压电陶瓷传感器的性能随着应变加载循环次数增加而发生的变化;其中,本试验方法设定循环加载应变分别为:100、500、1000、1500、2000、2500、3000微应变;其中,上述微应变可根据相关需求进行改变;然后,在进行适当的循环次数后,停止试验,实时记录不同微应变和循环次数下每对压电陶瓷传感器的兰姆(Lamb)波信号,如此反复记录不同循环次数下压电陶瓷传感器的兰姆(Lamb)波信号;步骤1.6:试验结束后,对压电陶瓷传感器的采集信号进行处理。针对压电陶瓷传感器接收的兰姆(Lamb)波信号进行窄带滤波,从滤波后的信号中得到A0的幅值(见图2);然后,依次设定循环加载应变分别为:100、500、1000、1500、2000、2500和3000微应变条件下不同循环次数的压电陶瓷传感器的Lamb波信号的A0的幅值,最终得到不同微应变条件下压电陶瓷传感器的性能随加载循环次数的性能退化曲线;通过对比两种不同厚度的铝合金薄板、两种厚度的压电陶瓷传感器和两种不同粘接强度的环氧树脂胶黏剂的试验件中压电陶瓷传感器的性能变化曲线,得出静态应变试验条件下薄板的厚度、传感器的尺寸和胶黏剂的种类对压电陶瓷传感器性能的影响;最终,选取出最优压电陶瓷传感器与连接工艺组合;其中,在步骤1.3中所述的“压电陶瓷传感器的激励信号的确定”,其作法如下:为了尽量减少压电陶瓷传感器接收的Lamb波信号中有干扰的S0模式的波包,根据Lamb波在铝合金板中传播的频散曲线,本试验过程选取激励信号每个激励脉冲的周期数为3.5个周期,中心频率140KHz;二、弯曲疲劳试验,包括以下步骤:步骤2.1:准备试验件;步骤2.2:铝合金薄板上布贴压电陶瓷传感器;步骤2.3:压电陶瓷传感器的激励信号的确定;步骤2.4:在试验条件为常温情况下,将已粘贴好压电陶瓷传感器的试验件,安装在弯曲疲劳试验机上,通过调整试验件在弯曲疲劳试验机上的夹持位置来使试验件受力均匀;然后,将压电陶瓷传感器连接至信号产生和接收系统;在弯曲疲劳试验机加载前,分别采集每对压电陶瓷传感器的初始信号,同时设定弯曲疲劳试验机的加载参数,包括应力比、最大应力、加载频率、加载波形等;步骤2.5:通过设定不同加载位移和频率来观察压电陶瓷传感器的性能随着加载循环次数增加而发生的变化;其中,本试验方法设定循环加载位移分别为:1mm、3mm、5mm的正弦波形(如图4),加载频率为3Hz;其中,上述位移可根据相关需求进行改变;然后,在进行适当的循环次数后,停止试验,实时记录不同位移和循环次数下每对压电陶瓷传感器的Lamb波信号,如此反复记录不同循环次数下压电陶瓷传感器的Lamb波信号;步骤2.6:试验结束后,对压电陶瓷传感器的采集信号进行处理;针对压电陶瓷传感器接收的Lamb波信号进行窄带滤波,从滤波后的信号中得到A0的幅值(见图2);然后,依次设定循环加载位移分别为:1mm、3mm、5mm条件下不同循环次数的压电陶瓷传感器的Lamb波信号的A0的幅值,最终得到不同微应变条件下压电陶瓷传感器的性能随加载循环次数的性能退化曲线;通过对比两种不同厚度的铝合金薄板、两种厚度的压电陶瓷传感器和两种不同粘接强度的环氧树脂胶黏剂的试验件中压电陶瓷传感器的性能变化曲线,得出弯曲疲劳试验条件下薄板的厚度、压电陶瓷传感器的尺寸和胶黏剂的种类对压电陶瓷传感器性能的影响。最终,选取出最优压电陶瓷传感器与连接工艺组合;其中,在步骤2.3中所述的“压电陶瓷传感器的激励信号的确定”,与步骤1.3中所述的“压电陶瓷传感器的激励信号的确定”相同;三、温度加速试验,包括以下步骤:步骤3.1:试验准备步骤与步骤1.1一致;步骤3.2:铝合金薄板上布贴压电陶瓷传感器;步骤3.3:压电陶瓷传感器的激励信号的确定步骤与步骤1.3一致;步骤本文档来自技高网
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一种压电陶瓷传感器与基体结构相容性分析方法

【技术保护点】
一种压电陶瓷传感器与基体结构相容性分析方法,其特征在于:其实施步骤如下:一、静态应变试验,包括以下步骤:步骤1.1:准备试验件;步骤1.2:铝合金薄板上布贴压电陶瓷传感器;步骤1.3:压电陶瓷传感器的激励信号的确定;步骤1.4:在试验条件为常温情况下,将已粘贴好压电陶瓷传感器的试验件,安装在材料力学性能试验机上,通过调整试验件在力学性能试验机上的夹持位置来使试验件受力均匀;然后,将压电陶瓷传感器连接至信号产生和接收系统;在材料力学性能试验机加载前,分别采集每对压电陶瓷传感器的初始信号,同时设定力学性能试验机的加载参数,包括加载速率、加载应力和最大应力;步骤1.5:通过设定不同加载应变来观察压电陶瓷传感器的性能随着应变加载循环次数增加而发生的变化;其中,本试验方法设定循环加载应变分别为:100、500、1000、1500、2000、2500、3000微应变;其中,上述微应变是根据需求进行改变;然后,在进行预定的循环次数后,停止试验,实时记录不同微应变和循环次数下每对压电陶瓷传感器的兰姆即Lamb波信号,如此反复记录不同循环次数下压电陶瓷传感器的Lamb波信号;步骤1.6:试验结束后,对压电陶瓷传感器的采集信号进行处理;针对压电陶瓷传感器接收的兰姆即Lamb波信号进行窄带滤波,从滤波后的信号中得到A...

【技术特征摘要】
1.一种压电陶瓷传感器与基体结构相容性分析方法,其特征在于:其实施步骤如下:一、静态应变试验,包括以下步骤:步骤1.1:准备试验件;步骤1.2:铝合金薄板上布贴压电陶瓷传感器;步骤1.3:压电陶瓷传感器的激励信号的确定;步骤1.4:在试验条件为常温情况下,将已粘贴好压电陶瓷传感器的试验件,安装在材料力学性能试验机上,通过调整试验件在力学性能试验机上的夹持位置来使试验件受力均匀;然后,将压电陶瓷传感器连接至信号产生和接收系统;在材料力学性能试验机加载前,分别采集每对压电陶瓷传感器的初始信号,同时设定力学性能试验机的加载参数,包括加载速率、加载应力和最大应力;步骤1.5:通过设定不同加载应变来观察压电陶瓷传感器的性能随着应变加载循环次数增加而发生的变化;其中,本试验方法设定循环加载应变分别为:100、500、1000、1500、2000、2500、3000微应变;其中,上述微应变是根据需求进行改变;然后,在进行预定的循环次数后,停止试验,实时记录不同微应变和循环次数下每对压电陶瓷传感器的兰姆即Lamb波信号,如此反复记录不同循环次数下压电陶瓷传感器的Lamb波信号;步骤1.6:试验结束后,对压电陶瓷传感器的采集信号进行处理;针对压电陶瓷传感器接收的兰姆即Lamb波信号进行窄带滤波,从滤波后的信号中得到A0的幅值;然后,依次设定循环加载应变分别为:100、500、1000、1500、2000、2500和3000微应变条件下不同循环次数的压电陶瓷传感器的Lamb波信号的A0的幅值,最终得到不同微应变条件下压电陶瓷传感器的性能随加载循环次数的性能退化曲线;通过对比两种不同厚度的铝合金薄板、两种厚度的压电陶瓷传感器和两种不同粘接强度的环氧树脂胶黏剂的试验件中压电陶瓷传感器的性能变化曲线,得出静态应变试验条件下薄板的厚度、传感器的尺寸和胶黏剂的种类对压电陶瓷传感器性能的影响;最终,选取出最优压电陶瓷传感器与连接工艺组合;二、弯曲疲劳试验,包括以下步骤:步骤2.1:准备试验件;步骤2.2:铝合金薄板上布贴压电陶瓷传感器;步骤2.3:压电陶瓷传感器的激励信号的确定;步骤2.4:在试验条件为常温情况下,将已粘贴好压电陶瓷传感器的试验件,安装在弯曲疲劳试验机上,通过调整试验件在弯曲疲劳试验机上的夹持位置来使试验件受力均匀;然后,将压电陶瓷传感器连接至信号产生和接收系统;在弯曲疲劳试验机加载前,分别采集每对压电陶瓷传感器的初始信号,同时设定弯曲疲劳试验机的加载参数,包括应力比、最大应力、加载频率和加载波形;步骤2.5:通过设定不同加载位移和频率来观察压电陶瓷传感器的性能随着加载循环次数增加而发生的变化;其中,本试验方法设定循环加载位移分别为:1mm、3mm、5mm的正弦波形,加载频率为3Hz;其中,上述位移根据需求进行改变;然后,在进行循环次数后,停止试验,实时记录不同位移和循环次数下每对压电陶瓷传感器的Lamb波信号,如此反复记录不同循环次数下压电陶瓷传感器的Lamb波信号;步骤2.6:试验结束后,对压电陶瓷传感器的采集信号进行处理;针对压电陶瓷传感器接收的Lamb波信号进行窄带滤波,从滤波后的信号中得到A0的幅值;然后,依次设定循环...

【专利技术属性】
技术研发人员:张卫方刘雪蓉娄伟涛张萌高晓岩张景玉
申请(专利权)人:北京航空航天大学
类型:发明
国别省市:北京,11

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