导波在无损检测领域日益显示出其巨大潜能,单层板中传播的瞬态导波已被广泛研究,然而多层复合材料才真正具有更大的运用价值。多层板的粘结特性已经成为超声无损评估检测技术关注的新焦点,特别是对于界面层的研究和评估在复合材料的无损检测中占有重要的地位。但是由于激发瞬态兰姆导波包含丰富的信息,在传播过程中具有色散特性,另外由于多层性的结构,使得多层复合板中的瞬态波形更为复杂。近年来,许多研究学者已经将超声导波
导波在无损检测领域日益显示出其巨大潜能,单层板中传播的瞬态导波已被广泛研究,然而多层复合材料才真正具有更大的运用价值。多层板的粘结特性已经成为超声无损评估检测技术关注的新焦点,特别是对于界面层的研究和评估在复合材料的无损检测中占有重要的地位。但是由于激发瞬态兰姆导波包含丰富的信息,在传播过程中具有色散特性,另外由于多层性的结构,使得多层复合板中的瞬态波形更为复杂。近年来,许多研究学者已经将超声导波技术视为一种有效的手段,利用其检测多层复合材料的粘结状态,然而这些研究还不能真正有效地评估粘结板的粘结特性,需要通过进一步的研究确定瞬态导波波形与粘结层特性之间的关系,而用传统的方法直接从瞬态波形评估粘结特性具有相当的难度。本课题旨在研究层状复合材料板中瞬态导波波形的传播和散射特性,建立超声导波在多层复合材料板中传播和散射的模型,数值计算建立神经网络样本库;构建实验系统,利用脉冲激光激发和检测层状复合板中的瞬态兰姆波,真正做到非接触定量无损评价;利用小波变换和神经网络技术,给出直接通过激发瞬态导波波形评价多层复合板中间层粘结特性的方法,并对算法加以优化。