GB∕T 38883-2020 无损检测 主动式红外热成像检测方法.pdf
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1、书 书 书犐 犆犛 犑 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?犌犅犜 ?犖狅 狀 犱 犲 狊 狋 狉 狌 犮 狋 犻 狏 犲狋 犲 狊 狋 犻 狀 犵犃犮 狋 犻 狏 犲狋 犺 犲 狉犿狅 犵 狉 犪 狆 犺 犻 犮狋 犲 狊 狋 犻 狀 犵犿犲 狋 犺 狅 犱 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?书 书 书目次前言范围规范性引用文件术语和定义人员要求方法概要热激励检测系统检测环境对比试块 检测 检测规程与报告附录(资料性附录)常见的热源类型附录(资料性附录)对比试块的制作 犌犅犜 前言本标准按照 给出的规则起草。本标准由全国无损检测标准化技术
2、委员会( )提出并归口。本标准起草单位:中国航空综合技术研究所、上海材料研究所、北京嘉盛智检科技有限公司、哈尔滨工业大学、首都师范大学、海军航空大学、中国飞机强度研究所、哈尔滨飞机工业集团有限责任公司、中国合格评定国家认可中心。本标准主要起草人:张方洲、石亮、曹蕊、王俊涛、刘俊岩、陶宁、蒋建生、宁宁、关雪松、帅家盛、张海兵、丁杰、王丹、马君、宋飞。犌犅犜 无损检测主动式红外热成像检测方法范围本标准规定了工业无损检测领域中主动式红外热成像检测方法的通用规则。本标准适用于复合材料、金属材料和涂层材料的主动式红外热成像检测,包括但不限于不连续的检测(例如:空隙、裂纹、分层和夹渣等)和涂层厚度的评估。
3、规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 无损检测人员资格鉴定与认证 无损检测术语红外检测 无损检测通用术语和定义 无损检测闪光灯激励红外热像法导则 无损检测闪光灯激励红外热像法第部分:检测规范术语和定义 、 、 和 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。 主动式红外热成像检测犪 犮 狋 犻 狏 犲狋 犺 犲 狉犿狅 犵 狉 犪 狆 犺 狔需要额外热激励的红外热成像检测。 热激励狋 犺 犲 狉犿犪 犾犲 狓 犮 犻 狋 犪 狋 犻 狅 狀对被测件施加以红外热成像检测
4、为目的的外部能量激励源。 局部激励犾 狅 犮 犪 犾犲 狓 犮 犻 狋 犪 狋 犻 狅 狀在局部产生三维热扩散的局部能量激励。 面热流激励狋 狑狅 犱 犻 犿犲 狀 狊 犻 狅 狀 犪 犾犲 狓 犮 犻 狋 犪 狋 犻 狅 狀通过均匀加热(或冷却)被测件表面的二维能量激励。 整体激励犲 狓 犮 犻 狋 犪 狋 犻 狅 狀狅 犳狋 犺 犲狑犺 狅 犾 犲狏 狅 犾 狌犿犲对被测件进行整体的能量激励。犌犅犜 热扩散长度狋 犺 犲 狉犿犪 犾犱 犻 犳 犳 狌 狊 犻 狅 狀犾 犲 狀 犵 狋 犺在受到脉冲激励或者以频率为犳的周期调制激励后的热扩散特征长度。 (犳)注:为热扩散系数。 大气窗口犪 狋
5、犿狅 狊 狆 犺 犲 狉 犻 犮狑 犻 狀 犱 狅狑在大气环境下,红外辐射光谱中透射率较高,吸收率较低的波长区间。注:大气窗口大致定义在波长范围:短波红外( ) 、中波红外()和长波红外( ) 。 热平衡狋 犺 犲 狉犿犪 犾犲 狇 狌 犻 犾 犻 犫 狉 犻 狌犿物体在同一时间内吸收和放出的热量恰好相抵消,物体各部分以及物体同外界之间都没有热量交换。人员要求按本标准实施检测的人员,应按 或合同各方同意的体系进行资格鉴定与认证,取得红外检测人员资格证书,并由雇主或其代理对其进行岗位培训和操作授权。方法概要主动式红外热成像检测针对被测件的材质、结构和不连续类型等选择不同的热激励,通过热激励施加激
6、励后,被测件中的不连续对热的传导造成影响,异常(不连续)区域与正常区域对应的表面产生温度差异,这种温度差异同时导致被测件表面热辐射强度分布发生变化,利用红外热像仪记录下这一热辐射强度变化过程,可获取物体表面及内部信息,具体过程见图。图主动式红外热成像检测方法概要犌犅犜 热激励 对于主动式红外热成像检测,选择的热激励不应损坏被测件。 热激励按注入能量在时域上表现形式的不同可分为脉冲激励、阶跃激励和周期激励等多种形式。脉冲激励注入能量时域波形为三角波,如图所示。阶跃激励注入能量时域波形为矩形,如图所示。周期激励注入能量时域波形为周期性变化形式,如正弦波和方波等,正弦波激励波形如图所示。图脉冲激励注
7、入能量波形图阶跃激励注入能量波形图正弦波激励波形 热激励按注入能量类型可分为光热激励(如红外灯、卤素灯、闪光灯、激光等) 、机械激励(如机械振动、超声波等) 、电磁感应激励(如电涡流感应等)及其他激励(如微波等)多种形式。 热激励按注入能量在空间上的不同可分为局部激励(如激光) 、面热流激励(如卤素灯、冷风阵列)和整体激励(如超声波)等。 对于面热流激励检测,检测方式可分为同侧检测和异侧检测,如图所示。热激励和红外热像仪放置在同一侧面进行的检测方式称为同侧检测,或者称为反射法。热激励和红外热像仪放置在被测件检测面的两个侧面进行的检测方式称为异侧检测,或者称为透射法。通常情况下,异侧检测仅可用于
8、被测件厚度不大于试件热扩散深度的检测。犌犅犜 )同侧检测)异侧检测说明: 热激励; 红外热像仪; 被测件; 不连续。图面热流激励的不同检测方式检测系统 红外热像仪单元 红外热像仪单元一般由红外热像仪、红外热像仪镜头和光学辅助设备组成。 红外热像仪在检测期间应对被测件表面的热辐射强度变化进行不间断采集,并实时输出采集信号。 红外热像仪根据大气窗口中的波长不同,一般分为短波红外热像仪、中波红外热像仪和长波红外热像仪。 应根据实际应用需要和被测件的温度变化范围选择不同工作波长的红外热像仪。例如,被测件的温度变化范围在室温区间(一般为 )的检测,宜采用工作波长范围在中波红外或者长波红外之间的红外热像仪
9、。对于高温被测件(一般大于 )的检测,宜采用工作波长范围在短波红外的红外热像仪。对于温度变化不在室温区间的非高温被测件,采取工艺验证试验,与其他已知可行无损检测方法相比较,验证红外检测可行性。 红外热像仪的参数与功能主要包括:制冷非制冷、光谱响应范围、探测单元尺寸、空间分辨率、温度测量范围、噪声等效温差、温度分辨率、温度测量精度、帧频、积分时间、图像显示与存储记录等。 红外热像仪镜头一般分为标准镜头、广角镜头和显微镜头等。不同镜头的视场大小、空间分辨率、焦距和光圈大小等参数不尽相同。一般来说,应根据检测对空间分辨率及视场的需求共同选择红外热像仪和镜头。 光学辅助设备一般包括:红外(反射)镜、滤
10、波片、衰减片和三脚架等。必要时,采用光学辅助设备进行检测。例如,利用红外(反射)镜对热像仪视场不可达的地方进行检测。 红外热像仪、红外热像仪镜头和光学辅助应定期进行维护和清洁。 热激励单元 热激励单元用于对被测件施加以红外热成像检测为目的的外部能量激励源。犌犅犜 采用加热形成温度梯度变化可选择卤素灯、闪光灯、激光等光辐射加热,涡流、射频等电磁辐射加热,电涡流感应加热,振动、超声波等机械加载方式加热。采用制冷形成温度梯度变化,可选择喷冷水器、冷喷雾器及冷风机等。 热激励系统的选择应综合考虑:红外热像仪的性能;被测件的物理性能(如反射率、光吸收率等、热物性及导电性等) ;被测件的形状、尺寸和不连续
11、类型、深度范围等。 常见的热源类型及其对应的热源波形和典型应用参见附录。 控制与分析单元 应具备控制热像仪采集开始和结束的能力和调整热像仪帧频的能力。 应具备控制热激励开关的能力。 应具有对采集到的热图序列和热图进行存储的能力;应具有对热图序列进行连续查看或者播放的能力;宜具有观看任意位置的温度或温度变化曲线的能力。 应有适宜的信号处理与图像分析功能,如对信号进行傅里叶变换、对热图进行对比度调节、微分变化和滤波处理等。检测环境 检测环境应满足包括热像仪在内全部检测设备所需的温度、湿度及外界热辐射环境要求。 应排除或者减少周围环境背景的热辐射干扰影响,例如不必要的可见光、被测件附近的热源。 应考
12、虑被测件与热像仪之间的其他物质对红外光的吸收、散射与反射作用。例如,空气中的温室气体(水蒸气、二氧化碳氧化物等)对红外辐射有显著的吸收效应,会阻挡红外辐射的传播。 对于光热激励,检测前,应移除热激励单元前方的除被测件外的所有易反光物体。 应避免在易燃和易爆的环境中进行作业。对比试块 对比试块是已知材料特性和不连续信息的参考试块,可用作测试系统检测能力和调整检测工艺。 对比试块的材料和制造工艺应与被测件相同,已知不连续可以是自然不连续或人工不连续。人工不连续应模拟被测件的结构内部典型不连续所产生的热物理特性。 对比试块的表面状态(如粗糙度等)和结构尺寸宜与被测件相同,小尺寸的对比试块应考虑检测边
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