氟橡胶材料的太赫兹无损检测及寿命预估

来源 :福州大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yushilv
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
氟橡胶凭借其突出的优良特性,在航空、航天、石油和机械等领域都表现出色。由于氟橡胶材料在制备及使用中难免会出现各种缺陷,因此迫切地需要一种能够对其进行较为完善的无损检测技术以及寿命预估手段。相较于传统的检测手段,太赫兹无损检测技术针对氟橡胶有着安全、有效、非接触等多种出众的优势。本文利用太赫兹时域光谱技术对氟橡胶相关特性、缺陷以及老化损伤的无损检测方法进行了系统研究,主要研究内容如下:(1)开展了氟橡胶的太赫兹时域光谱特性研究。首先对相同规格的不同橡胶进行了时域光谱特性研究,实验获取了三种常见橡胶和氟橡胶对应的时域和频域光谱,提取对应的光学参数。研究表明:不同种类的橡胶在吸收系数和折射率上的表现都不尽相同。探索了利用太赫兹技术识别氟橡胶的可能性。另外还对不同厚度的氟橡胶进行太赫兹时域光谱检测。分析可知,随着样品厚度的增加,太赫兹波飞行时间变长,振幅变小,吸收系数也变得更大。根据光学参数的差异性及其变化规律,可以对氟橡胶的厚度进行较为准确的测量。(2)开展了不同高温损伤程度的氟橡胶材料的太赫兹时域光谱研究。使用透射式太赫兹时域光谱系统对不同程度的高温损伤材料的检测,获取相应的时域波形和频域波形,对相关的光学参数进行分析。研究表明:太赫兹时域波形的最大值、峰峰值和吸收系数等与氟橡胶的高温损伤程度之间有较强的关联性,为氟橡胶热损伤程度的太赫兹无损定量检测提供了一种新的理论依据。(3)开展了氟橡胶粘合件缺陷的太赫兹时域光谱成像方法研究。对内含缺陷的氟橡胶粘合件分别进行透射与反射太赫兹成像检测,研究表明:透射成像检测能清楚显示样本中对太赫兹波幅值影响较大的缺陷及其在样本上的位置;反射成像检测在操作上更具难度,对实验器材要求较高,但能反映样品一定的厚度信息。研究结果为太赫兹时域光谱技术在氟橡胶粘合件缺陷检测中的应用提供参考。(4)开展了利用太赫兹无损检测技术对氟橡胶使用寿命的预测方法研究。对不同热氧老化程度的氟橡胶进行太赫兹时域光谱检测,获得相应的光学参数,探究与老化程度之间的关联性,建立起以时域光谱峰峰值为参考标准的氟橡胶寿命预测公式。研究结果为氟橡胶材料的寿命预估提供了一种更为方便无损的方法,甚至为氟橡胶材料制品工作状态下的在线检测和寿命预测提供可能性。
其他文献
现如今,条码作为一种信息存储手段随处可见,应用非常广泛。条码检测作为解码的前要步骤,具有很重要的应用价值。足够快速、准确的检测算法是有效应用的前提,但是在实际工业场景中,待检测的条码往往存在于非常复杂的环境中,如物流快递场景、电路板场景等。此外,这些场景下又会出现模糊、高密等不利于检测的状态。传统方法往往是针对特定场景、特定不利条件进行单独算法设计,面对非常恶劣的不利条件鲁棒性非常低。面向这些问题
学位
双相不锈钢的结构由铁素体与奥氏体两相组成,具有优异的力学与耐腐蚀性能,应用领域广泛。节约型双相不锈钢体现了资源节约的理念,是目前双相不锈钢研究的热点,但其综合性能与超级双相不锈钢相比还有一定的差距。合金元素W普遍用于各类单相不锈钢,对提高其力学与耐腐蚀性能具有突出作用。因此,本文研究W含量及不同热处理工艺对节约型双相不锈钢的组织与性能的影响规律,以期进一步提高其力学与耐腐蚀性能。本文以节约型双相不
学位
新能源汽车集传统汽车制造和5G车联网、云计算、智能驾驶等高新技术于一身,推动汽车从简单代步工具向人工智能载体变革,促进了能源结构的调整,加快了交通体系、信息通信和智慧城市的建立,对人类社会可持续发展具有深远影响。新能源汽车已经是各大传统车企谋求转型升级的重要途径,也是驱动世界经济复苏的重要动力引擎。国家对新能源汽车研发的重点支持和市场剧烈竞争都对车用电机的效率、功率密度和振动噪声等性能指标提出了更
学位
伴随社会老龄化问题的进一步凸显,近些年膝关节骨性关节炎发病率不断提高,而在这种疾病发展至后期则有一定概率发生软骨下骨塌陷,进而造成膝关节内外翻等畸形问题,其中内翻畸形可合并股骨内侧骨缺损,给患者的生活带来了很大的影响。UKA(Unicompartmental Knee Arthroplasty)在治疗晚期骨性关节炎方面能够发挥比较理想的疗效,因手术创伤小、出血量少、术后恢复快、本体感觉好等优势已经
学位
旋翼式飞行器正不断朝着小型化和智能化发展,而风扰尤其水平风和竖直风则会对飞行器的气动性能造成极大的影响。自然来流中,水平风主要影响飞行器姿态,而竖直风则会加剧旋翼下洗流的紊乱从而引起拉力变化并增加额外功耗。因此,本文结合数值模拟和试验研究来分析不同旋翼间距以及来流风扰作用下微型四旋翼飞行器的气动性能,从而得到具有最佳气动特性的四旋翼气动布局。首先,本论文对四旋翼飞行器主要的机体结构进行了简单分析,
学位
随着社会经济的发展,人们对出行方式有了更高的要求,用私人轿车替代公共交通工具在个人家庭变得普遍。随着汽车数量的不断提高,使得停车难的问题日益突出。与传统的平面停车场相对比,立体车库具有土地利用率高、空间使用率高、自动化程度高、适应性强等优点使其成为了解决城市停车困难问题的有效途径。本课题来源于企业实际需求,针对其简易升降式立体车库的设计现状,面对不同的车型承载需求时,需要在原有设计的基础上进行大量
学位
管路是运输流体介质的重要载体,但是管路在工作过程中会不可避免的产生振动,影响整个系统的正常工作。增加含有阻尼耗能材料的减振器是控制管路振动的常用方法,但是传统的橡胶等有机高分子阻尼材料并不适用于高温环境。金属橡胶是一种由金属丝制备而成的干摩擦阻尼材料,具有耐高温、承载能力强等优点,克服了橡胶的不足。研究其滞弹性力学性能、力学模型、有限元仿真方法和减振性能,对金属橡胶在振动控制领域的应用具有重要意义
学位
随着机器人技术不断向康复医疗领域的深入,脚踝康复逐渐从传统的人工康复模式转向为机器人辅助康复模式。因受限于医师数量、时间与医院地点,且伴随着智能机器人在日常生活的应用逐渐广泛,适用于医疗方面的康复机器人成为医生与患者关注的热点问题。因此,脚踝康复机器人的研究已然成为一个国内外机器人的研究热点。其中,踝关节康复机器人需根据踝关节及相关肌肉的生理机能以及运动机制进行结构设计,且根据患者脚踝的康复需求制
学位
橡胶密封件作为一种重要的工业产品,广泛应用于各种密封场合。为生产出性能可靠的橡胶密封件,在其成型过程中对胶料质量的精度要求很高。然而,当前行业企业高精密橡胶制品的定重分剪工序大多由人工完成,生产效率与精度低,难以满足市场对企业高质、快速制造的要求。为此,本文针对厦门某生产企业对高质量橡胶制品的要求,在企业横向项目的资助下,对高精度挤出橡胶在线定重分剪系统展开研究和开发,主要研发工作体现在:(1)通
学位
在互联网和人工智能的浪潮下,人们对智能小区系统提出了更高的要求,希望有一种能将物业信息、楼宇对讲和远程监控等功能集于一身的综合系统。目前,传统小区所配备的楼宇对讲系统大都是局域型的,独立封闭的系统难以与当前互联网型的智能家居系统相融合,同时它们在兼容性、功耗和价格等方面表现的都不是很好,阻碍了楼宇对讲系统的发展。基于上述背景,本文设计了一种低功耗、低成本、兼容性好、互联网型的智能楼宇可视对讲系统。
学位