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一种针对承受集中太阳辐射材料的实验性热机械老化方法
摘要: 聚光太阳能技术可在150-1500°C温度范围内利用太阳能生产过程热、电力和燃料,这引发了接收器能否在预期寿命内可靠运行的问题。传统评估机械稳定性和寿命的方法通常采用室内实验室测试,但这类方法根本无法复现真实运行条件。先前研究提出了一种基于声发射的原创实验装置IMPACT(原位热机械声学追踪探头),用于在恶劣热机械应力下对接收器材料进行原位无损表征。本文提出一种基于建模方法的原创技术,通过IMPACT控制样品损伤放大效应,并通过对两种选定材料(碳化硅和Inconel 625)的实验验证其有效性。
关键词: 中央接收器,热机械行为,聚光太阳能发电(CSP),声发射
更新于2025-09-23 15:23:52
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通过声发射法检测Na?.?Bi?.?TiO?-xBaTiO?无铅弛豫铁电体中的伯恩斯温度
摘要: 采用声发射方法研究了Na0.5Bi0.5TiO3-xBaTiO3陶瓷样品(0 < x < 0.8)。检测了Burns温度TB、顺电相变温度Tp、介电常数峰值温度Tm及中间温度T*等特征温度,并绘制了它们随x值变化的曲线。通过将所得数据与既往文献对比表明:Burns温度TB无法通过反向介电常数1/ε偏离直线关系来可靠测定。
关键词: 相变、弛豫铁电体、Na0.5Bi0.5TiO3-xBaTiO3、伯恩斯温度、声发射
更新于2025-09-23 15:23:52
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用于铝板加速疲劳试验中裂纹检测与定位的多通道光纤激光声发射传感器系统
摘要: 利用多通道光纤激光传感器系统,实现了薄铝板中声发射源的检测与定位。在加速疲劳实验中,作为测试试样的铝板裂纹产生的声发射被成功检测,并确定了裂纹位置。通过四路串行复用的激光传感器阵列,在约0.5 MHz带宽范围内检测到声发射信号,并与同位置布置的四支压电传感器测量结果进行对比。该研究采用基于累积分布变换方法与双曲线定位的新型算法,首先估算各传感器信号的到达时间差,从而确定裂纹位置。实验表明,该光纤激光传感器的信噪比达到行业标准(Mistras S9225)压电式声发射传感器的同等水平。
关键词: 位置、裂纹检测、光纤激光器、声发射、加速疲劳试验
更新于2025-09-23 15:21:01
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声发射与激光光声技术在搅拌摩擦焊缺陷形成各阶段的应用
摘要: 本文涵盖了激光超声和声发射无损检测方法的基本方面,用于监测搅拌摩擦焊在变形和断裂过程中的应用?;竦昧舜死嗪阜斓挠α?应变曲线,并确定了铝镁合金焊接接头的力学特性。利用声弹性效应测量了机械应力水平。记录并分析了一维加载激发的声发射信号。研究表明,焊接接头试样在变形和断裂过程中的声发射与材料塑性流动过程有关。含缺陷焊接接头破坏过程中声发射参数的分布特征具有独特性。在一维准静态加载条件下,声发射事件计数率是最具信息量的参数。
关键词: 搅拌摩擦焊、激光光声技术、铝镁合金、声发射、缺陷形成
更新于2025-09-16 10:30:52
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为什么激光小孔焊接的原位质量控制是一个真正的挑战?
摘要: 在本研究中,我们利用欧洲同步辐射装置(法国格勒诺布尔ESRF)对铝合金小孔焊接过程开展了研究,重点观测了气孔的动态形成与塌陷现象。实验过程中同步记录了光学背反射信号和声学信号,并通过高速X射线成像技术实时观测焊接过程,从而实现将瞬态事件与传感器记录信号进行关联分析。研究表明小孔焊接属于高度动态且不稳定的工艺过程。此外,无论是采用声学还是光学传感器进行气孔检测,都必须运用机器学习等先进统计方法进行信号处理。
关键词: 原位监测、声发射、X射线成像、激光焊接
更新于2025-09-12 10:27:22
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基于声发射的超短脉冲激光烧蚀焦点位置表征
摘要: 使用超短脉冲激光系统对微结构进行烧蚀,以研究焦点位置对表面形貌的影响。此外,通过适配AISI 4140工件的压电传感器测量声发射信号,并将其与焦点位置及由此产生的表面形貌进行关联分析。通过短时傅里叶变换(STFT)分析确定了与z轴位置变化敏感的频率范围。随后处理显著信号分量以实现焦点位置的推断?;谏⑸湫藕攀凳逼拦澜沟阄恢靡匀繁<す馍帐垂讨懈呔鹊募偕璧玫搅搜橹?。
关键词: 调制、时频分析、声发射、激光烧蚀、焦点位置
更新于2025-09-12 10:27:22
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激光冲击强化声发射在线监测新方法
摘要: 激光冲击强化(LSP)是一种利用等离子体冲击波对金属材料进行硬化的先进表面改性技术。该技术具有显著的技术优势,在航空航天、国防军事等诸多领域具有重要应用价值。为实现LSP的大规模工业化生产,需加强对其工作状态的在线监测。声发射(AE)是一种能实时评估材料性能变化的动态无损检测技术,克服了传统无损检测方法的诸多缺陷,已成功应用于LSP的在线监测。通常声发射信号及特征参数受传感器位置影响,不利于统一标准下评估LSP质量。本研究关注了声发射的传播特性与平面定位功能,通过计算检测波形和声发射特征参数获取材料声发射能量,有助于实现LSP的在线监测。
关键词: AE能量、在线监测、平面定位、传播特性、激光冲击强化、声发射
更新于2025-09-11 14:15:04