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摘要近日,《無損檢測 紅外熱成像檢測 熱彈性應力測量方法總則》編制完成并征求意見,時間截止到2023年1月13日,主要起草單位有華東理工大學、上海材料研究所等 。

  【儀表網 儀表標準】近日,《無損檢測 紅外熱成像檢測 熱彈性應力測量方法總則》編制完成并征求意見,時間截止到2023年1月13日,主要起草單位有華東理工大學、上海材料研究所等 。
 
  隨著航天航空、汽車工業、電子工業、核能應用及火箭技術等領域的快速發展,出現了許多迫切需要解決的復雜構件應力分布的測量問題。對工程結構中應力、應變分布進行測量,無論對于結構的設計、制造、裝配,還是后期的維護、安全性和結構完整性評估,都具有非常重要的意義。
 
  當前,應力紅外熱成像測量方法的工業應用越來越廣泛。應力紅外熱成像測量方法應用的有效性取決于該方法的正確使用。本文件的制定是為了促進應力紅外熱成像測量方法正確有效地應用于各種工業無損檢測,如汽車、航空航天產品、電子儀器、醫療器械、工業材料等。
 
  目前,在國內的工程實踐中,采用電阻應變計測量法對應變分布進行測量仍然是最為常用的無損技術手段。電阻應變計測量法是一種通過把被測試件的應變量轉換成電阻變化量以實現應變測量的方法。然而,這樣一種傳統和成熟的技術卻存在著一些突出的局限:一方面,對于結構中的某些關鍵部位,由于幾何構形特殊,使得應變片無法在目標區域粘貼,無法“下片”使得關鍵區域的應變分布反而無從測量;另一方面,應變片獲得的是與自身面積相當區域的應變平均值,而不是嚴格意義上一點的應變信息,在應力集中、應變梯度很大的區域,這樣的平均會帶來嚴重的誤差。此外,電阻應變計只能一次使用,而且對零件表面也只能逐點測量,很難進行物體應力場狀態的全面測試與分析。
 
  為了克服傳統電阻應變計測量法的種種缺陷,一些非接觸、高靈敏度、全場式的應力或應變測量技術成為工業領域研究和應用的熱點,如光彈性法、X射線衍射法、紅外熱成像技術等,都是近些年涌現出來的先進應力、應變測試技術。這其中,紅外熱成像技術是為數不多的可以直接對于結構應力分布(而不是應變分布)進行測量的技術,且具有測量速度快、精度高、非接觸全場測量等優點,具有廣闊的應用前景和推廣價值。
 
  熱彈性應力紅外熱成像測量方法利用材料的熱彈性效應對材料和結構的表面應力分布進行測量,是一種“全場”、“非接觸”測量技術。與應變片方法等傳統技術不同,該方法的獨特優勢在于它能夠輕松地對試樣整個表面應力分布進行成像。
 
  隨著熱成像技術的顯著進步,熱彈性應力紅外熱成像測量方法的工業應用越來越廣泛。熱彈性應力紅外熱成像測量方法應用的有效性取決于該方法的正確使用。因此,有必要制定熱彈性應力紅外熱成像測量方法的相關標準。本文件的制定將促進熱彈性應力紅外熱成像測量方法正確有效地應用于各種工業無損檢測,如汽車、航空航天產品、電子儀器、醫療器械、工業材料等。
 
  本標準主要內容包括:1 范圍,2規范性引用文件,3術語和定義,4紅外熱成像檢測人員,5檢測環境,6設備,7測量方法,8檢測的實施和報告,9參考文獻。
 
  熱彈性應力紅外熱成像測量方法彌補了傳統電阻應變片電測技術的局限性,可以提高工程結構應力試驗測試水平,并間接影響和促進裝備制造業工程結構設計和制造水平的提高。
 

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