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风电叶片的常见缺点及其传统无损检测技能

来源:优游ub8     发布日期:2022-12-20 13:52:09

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  风能是一种可再生动力,近年来跟着风能稳定性的进步和叶片本钱的进一步下降,这种绿色动力得到了快速的展开。风电叶片是风电体系的中心部分,它的滚动能够将风的动能转化为可用动力。风电叶片一般都是由碳纤维或玻璃纤维增强复合资料制备,在出产和运用进程中不可避免地会呈现缺点和损害,因而无论是出产进程中的质量检测,仍是运用进程中的盯梢检测都显得非常重要。无损检测技能和风电质量检测技能也成为了风电叶片出产和运用进程中非常重要的技能。

  风电叶片在出产进程中发生的缺点或许会在后续风力体系正常运作进程中发生变化,然后构成质量问题,其间最为常见的缺点便是叶片上的细小裂纹(一般发生在叶片的边际、顶部或许顶级处)。而构成裂纹的原因首要来源于出产进程中的缺点,如脱层等,一般发生在树脂填充不完善区域。其他缺点还有外表脱胶、主梁区域脱层和资料内部的一些孔隙结构等,见图1。

  目测法被广泛用于航天飞机或桥梁上的大尺度结构资料的检测。因为这些结构资料的尺度都非常大,所以目视检测所需的时刻会比较长,此外检测的准确度也依赖于检测人员的阅历。因为一些资料归于“高空作业”范畴,因而检测人员作业的危险性较高。在检测进程中检测人员一般会配备一个长镜头的数码相机,可是长时刻的检测进程会构成眼睛疲惫。目测法能够直观的检测到资料外表的缺点,可是内部结构的缺点却无法检测到,因而还需求其他有用的手法来点评资料内部的结构。

  超声波和声波无损检测技能是最常用的风电叶片检测技能,可细分为超声回波、空气耦合超声波、激光超声波、实时共振光谱技能以及声发射技能等。迄今为止,这些技能都现已被用于风电叶片的检测。

  超声回波技能是一种常用的无损检测技能,检测的原理也非常简略,短脉冲的超声信号施加到方针区域,然后信号经过散射和反射之后被检测到,经过信号处理获取图画数据。而检测区域的深度则由信号结构的时刻来确认,因而该技能能够有用地检测碳纤维和玻璃纤维增强复合资料的厚度。Juengert A等运用超声回波技能检测玻纤增强复合资料的结合区域。超声波经过资料后会构成回波,假如树脂和纤维结合不是很好的,信号会很明显也很快被检测到;反之,信号则会呈现推迟或许消失。关于高阻尼资料需求施加高电压脉冲,高频波比较低频波愈加简单衰减,因而关于高阻尼资料低频波愈加有利于检测,不同的声波匹配不同的尺度的缺点,因而选取适宜频率的波长取决于资料的阻尼功能和测验的分辨率两方面的要素。

  此外还能够将风电叶片浸没在水中进行声波检测,运用不同的声波转化器(聚集2.2 MHz和平面00KHz),能够有用地检测资料内部存在的缺点尺度。

  在现有研讨的基础上人们还开宣布二维超声无损检测体系,可随身携带,经过信号处理对数据进行图画化,然后准确的检出缺点区域,并对风电叶片进行保护,这样能够节省很多的时刻。

  导波检测也归于无损检测范畴,是经过机械力沿内部结构传达,传达间隔长,衰减较小。导波传递进程中遇到缺点区域会发生散射和反射信号,一般对回波进行测验或许对间歇脉冲进行测验,而搜集的信号首要包括信号搜集时刻和振幅等,依据这些获取的信号就能够取得缺点的信息。长程超声测验首要选用低频率的导波来检测玻纤增强风电叶片。测验设备首要由低频信号发生器、单轴信号扫描器和信号接纳转化器构成。信号转化器为PZT类型,需求运用耦合剂。该技能应用于风电叶片监测进程中也存在着不足之处,首要是因为资料内部的各向异性和出产进程构成的不均一性增加了测验进程中波的衰减和散射。

  比较传统的超声转化设备,相阵列超声检测设备由16~256个小的脉冲发生设备组成。一个相控阵超声检测体系经过高端的核算机设备来操控和运转不同的元件,然后进行检测和搜集回波信号。比较传统的缺点检测,相控阵检测体系能够经过不同的途径来完结信号搜集,因而增加了检测的灵活性和有用性。

  空气耦合超声检测和一般超声波的传递进程相同,仅有的差异在于耦合介质的不同,空气耦合超声检测进程中,空气替代了水和凝胶介质。该检测技能是一种无触摸的测验技能,能够有用地消除水和凝胶在测验进程中带来的细小变化,因而该技能的测验校准和检测进程都较快。

  激光超声技能呈现于1960年,尔后被用于资料的无损检测。激光超声检测技能的图画能够在单一点进行激起发生超声波,然后构成超声波在资料内部传递,反映出不同区域的内聚结构。此外还能够经过对多点进行激起扫描获取测验图画。超声波能够在高能脉冲激光的激起下获取。Park B等运用该技能完结了对风电叶片脱层和脱胶现象的可视化检测,该检测技能在脱层区域存在信号衰减现象,相应的测验数据见图2。

  图2. 激光超声检测风电叶片获取的数据;左图为累积信号方法,右图为规范方法

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