一种热栅格扫描热成像无损检测方法

    公开(公告)号:CN110044963B

    公开(公告)日:2021-01-19

    申请号:CN201910325240.1

    申请日:2019-04-22

    Abstract: 本发明公开了一种热栅格扫描热成像无损检测方法,通过热像仪记录栅格热源在薄膜表面形成的稳态热波的温度信号,对薄膜内部的水平和竖直方向的裂纹进行检测;本发明的检测方法,降低了对热像仪采样频率和信号灵敏度的要求,受薄膜表面的各种缺陷干扰少,比如表面颜色、表面元素分布等,对热像仪信号的灵敏度要求低,尤其适用于对可以承受高温的薄膜。

    一种大气等离子喷涂热障涂层表面的新型激光处理方法

    公开(公告)号:CN102994938B

    公开(公告)日:2014-12-24

    申请号:CN201210520934.9

    申请日:2012-12-04

    Abstract: 一种大气等离子喷涂热障涂层表面的新型激光处理方法,在等离子喷涂方法喷涂的陶瓷层热障涂层的表面,利用激光诱导陶瓷层内部产生垂直于基体的一定数量,规则分布的表面裂纹,具体方法为:通过和激光束发射器连接的控制器控制激光束发射器沿预定轨迹扫描陶瓷层表面,同时控制器也和放置单陶瓷层热障涂层的底座相连接,控制器在控制激光束发射器沿预定轨迹扫描陶瓷层表面的同时也控制底座沿与激光束发射器移动方向垂直的方向移动;本发明方法能够使喷涂后的大气等离子喷涂热障涂层在陶瓷层中进一步诱导生成一定数量,规则分布的表面裂纹,从而在制备后期改进大气等离子喷涂热障涂层的力学性能,大幅度提高其寿命。

    一种高隔热抗烧结热障涂层的增韧方法

    公开(公告)号:CN102953027A

    公开(公告)日:2013-03-06

    申请号:CN201210435928.3

    申请日:2012-11-05

    Abstract: 一种高隔热抗烧结热障涂层的增韧方法,在等离子喷涂方法喷涂的双陶瓷层热障涂层的表面陶瓷层上,利用激光诱导表面陶瓷层内部产生损伤或垂直于基体的裂纹,具体方法为:用激光束以垂直于涂层方向在双陶瓷层热障涂层的表面陶瓷层上进行加热,激光束宽度:150μm,激光束功率(W)/扫描速度(m/s):7.11≤p/v≤10.68,激光束间距:3mm;本发明能够在保持等离子喷涂工艺所制双陶瓷层热障涂层高隔热能力的基础上缓解两层陶瓷间的热应力,克服表面陶瓷低热膨胀系数、低应变承受能力的缺点,延长双陶瓷层热障涂层的使用寿命。

    一种涡流-激光-液晶智能材料协同的热障涂层无损检测探头及方法

    公开(公告)号:CN119618089A

    公开(公告)日:2025-03-14

    申请号:CN202510161909.3

    申请日:2025-02-14

    Abstract: 一种涡流‑激光‑液晶智能材料协同的热障涂层无损检测探头及方法,该检测探头包括涡流探头、激光测距探头和探头组合检测件固定装置;该方法对热障涂层陶瓷层厚度、介电常数与热障涂层下方金属基体性能进行综合无损评估。对热障涂层系统进行评估时,反演得到涡流探头至金属基体上表面之间的距离和涂层系统性能参数,借助液晶智能材料、激光测距探头测量激光测距探头与热障涂层陶瓷层上表面之间的距离以及激光测距探头与涡流探头的高度差,进而得到热障涂层陶瓷层厚度。本发明具备非接触、高精度和快速检测的特点,能够有效避免因探头与涂层表面之间的机械接触状态和表面粗糙度等不可控因素带来的机械测量误差,确保热障涂层和金属基体的精准评估。

    一种热栅格扫描热成像无损检测方法

    公开(公告)号:CN110044963A

    公开(公告)日:2019-07-23

    申请号:CN201910325240.1

    申请日:2019-04-22

    Abstract: 本发明公开了一种热栅格扫描热成像无损检测方法,通过热像仪记录栅格热源在薄膜表面形成的稳态热波的温度信号,对薄膜内部的水平和竖直方向的裂纹进行检测;本发明的检测方法,降低了对热像仪采样频率和信号灵敏度的要求,受薄膜表面的各种缺陷干扰少,比如表面颜色、表面元素分布等,对热像仪信号的灵敏度要求低,尤其适用于对可以承受高温的薄膜。

    一种热栅格扫描热波无损薄膜厚度检测方法

    公开(公告)号:CN110006353A

    公开(公告)日:2019-07-12

    申请号:CN201910323943.0

    申请日:2019-04-22

    Abstract: 本发明公开了一种热栅格扫描热波无损薄膜厚度检测方法,本发明沿直线匀速移动所述栅格热源,且栅格热源的移动轨迹平行于薄膜所在平面,并通过热像仪记录薄膜表面温度信号;通过数据处理系统分析步骤二得到的温度信号,拟合出薄膜表面各点温度信号的幅值和相位;针对所测材料的属性,预先标定其幅值和相位随厚度变化的规律;通过对比薄膜表面热波信号的幅值和相位,根据标定好的厚度规律,拟合得到薄膜的厚度及厚度分布。本发明采用空间分布的稳态热波对薄膜厚度进行检测,而不是采用热波瞬态响应信号,因此对热像仪的采样频率要求极低,对信号灵敏度要求也极低。

    一种热障涂层双轴强度测试方法

    公开(公告)号:CN103091170A

    公开(公告)日:2013-05-08

    申请号:CN201310027087.7

    申请日:2013-01-18

    Abstract: 本发明公开了一种热障涂层双轴强度测试方法,步骤为:1.首先测量热障涂层圆盘试件各层的厚度t,半径R,获取各层材料的弹性模量E及泊松比ν;然后将三个试件支撑部件置于热障涂层圆盘试件底部陶瓷层一侧周边,且沿着热障涂层圆盘试件的对称中心对称分布,测量支承点到热障涂层圆盘试件对称中心的距离a;2.将活塞加载装置的加载压头的加载点位于热障涂层圆盘试件上部基底一侧表面且加载压头中心与热障涂层圆盘试件中心重合,对热障涂层圆盘试件进行加载,直至陶瓷层表面中心区域出现初始断裂时,记载此时的加载力Pcr;3.通过加载力Pcr计算热障涂层圆盘试件的双轴拉伸强度S。本发明能够简洁高效的测试涂层双轴强度,为更高效的涂层系统的设计与开发奠定了基础。

    热障涂层部件电磁涡流热成像无损检测系统及检测方法

    公开(公告)号:CN102954968A

    公开(公告)日:2013-03-06

    申请号:CN201210436106.7

    申请日:2012-11-05

    Abstract: 热障涂层部件电磁涡流热成像无损检测系统及检测方法,检测系统包括和待测热障涂层部件连接的电磁加热设备和红外热像仪,和所述红外热像仪连接的计算机;其检测方法为:将电磁加热设备的导体线圈缠绕在待测热障涂层部件上,然后将导体线圈和供电系统相连接,随后采用红外热像仪对待测热障涂层部件的涂层表面温度场进行红外图像采集,最后将采集到的图像输入计算机,通过计算机处理后最终得到检测结果;利用电磁感应使高温合金基体升温,通过监测陶瓷涂层表面温度场得到缺陷分布;涡流产生的热量分布均匀,检测结果精度高,避免了热流注入方向的不同造成的误差;检测过程不会对待测热障涂层部件造成损伤;检测速度快、效率高;操作便捷,造价低廉。

    一种测试热障涂层强度的双轴拉伸试件

    公开(公告)号:CN102928335A

    公开(公告)日:2013-02-13

    申请号:CN201210378015.2

    申请日:2012-10-08

    Abstract: 一种测试热障涂层强度的双轴拉伸试件,包括金属拉伸基底和喷涂于金属拉伸基底表面的基底表面涂层,所述金属拉伸基底设计成具有双轴拉伸特性的试样,具体形状为:在两正交方向具有可供双轴拉伸机夹持的夹持柄,所述夹持柄与试件主体部分具有平滑的过渡区,在金属拉伸基底的中间部位开设四个对称的圆形孔;所述基底表面涂层以试件的正中心位置为对称轴,对称地分布于四个对称的圆形孔之间区域;本发明通过双轴拉伸测试试件的设计可以有效模拟出涂层系统在服役环境中所承受的复杂应力状态,为全面准确地获取涂层系统的强度参数提高基础。

    一种热障涂层系统
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102423935A

    公开(公告)日:2012-04-25

    申请号:CN201110308546.X

    申请日:2011-10-12

    Abstract: 本发明公开了一种热障涂层系统,包括基体、粘接层和制备在粘接层上的多层陶瓷涂层;所述多层陶瓷涂层包括依次制备在粘结层上的强化层、过渡层和增韧隔热层,所述增韧隔热层上设有垂直裂纹。本发明热障涂层系统中,陶瓷涂层制备含有足够垂直裂纹的增韧隔热层,垂直裂纹的存在使得陶瓷涂层具有高应变韧性特点,增加了陶瓷层缓和热失配的能力,降低了陶瓷层中的热应力,使之具有高效热障与长寿命特征;在容易发生脱粘的界面附近制备有强化层,可增加氧原子扩散阻力并将层离失效位置由界面转移至远离热生长氧化层(TGO)的陶瓷层内部;同时,在增韧隔热层和强化层之间制备有过渡层,可有效降低热失配应力,具有长寿命之特点。

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