Method Article
في هذه الدراسة ، تم تقديم بروتوكول يصف استخدام التصور الميكانيكي (ML) لمراقبة انتشار الكراك والسلوك الميكانيكي أثناء اختبار تقييم المفصل اللاصق.
في هذه الدراسة ، تم شرح وشرح طرق التصور الميكانيكي (ML) لانتشار الشقوق والسلوك الميكانيكي لتقييم الوصلات اللاصقة. تضمنت الخطوة الأولى إعداد العينة. تم استخدام رذاذ الهواء لتطبيق طلاء ML على سطح عينات المفصل اللاصق. تم وصف أداء مستشعر ML لفحص ظروف القياس. يتم عرض نتائج استشعار ML أثناء اختبار شعاع الكابولي المزدوج (DCB) واختبار القص (LS) لأن هذه هي الطرق الأكثر استخداما والأكثر استخداما لتقييم المواد اللاصقة. في الأصل ، كان من الصعب تحديد طرف الكراك وتوزيع الإجهاد / الإجهاد وتركيزه بشكل مباشر لأن طرف الكراك كان صغيرا جدا ، ولم يكن من الممكن ملاحظة آثار الإجهاد. يمكن تصور التلألؤ الميكانيكي وانتشار الشقوق والسلوك الميكانيكي أثناء الاختبار الميكانيكي عبر نمط ML أثناء تقييم المادة اللاصقة. هذا يسمح بالتعرف على الموضع الدقيق لأطراف الكراك والسلوكيات الميكانيكية الأخرى المتعلقة بالفشل الهيكلي.
مواد الاستشعار الميكانيكية (ML) هي مساحيق سيراميك وظيفية تنبعث منها ضوء شديد بشكل متكرر تحت المحفزات الميكانيكية. لوحظت هذه الظاهرة حتى داخل مناطق التشوه المرن1،2،3،4. عند تشتيتها على سطح الهيكل ، تعمل جزيئات ML الفردية كمستشعرات ميكانيكية حساسة ، ويعكس نمط ML ثنائي الأبعاد (2D) توزيع الإجهاد الديناميكي. يقدم نمط انبعاث ML محاكاة ميكانيكية لتوزيع السلالة2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12 (الشكل 1A).
كما هو موضح في الشكل 1B ، تم تطبيق مستشعرات ML لتصور السلوكيات الميكانيكية الديناميكية ثنائية الأبعاد (2D) وثلاثية الأبعاد (3D) في عمليات المرونة والبلاستيك والتدمير باستخدام عينات اختبار القسيمة التي تتكون من مواد هيكلية خفيفة الوزن متقدمة حديثة (على سبيل المثال ، فولاذ عالي القوة 5,6 ، ألومنيوم ، بلاستيك مقوى بألياف الكربون [CFRP] 7) ، المفصل اللاصق لتصميم تحمل الضرر8 ، 9،10،11 ، ومكونات المنتج (على سبيل المثال ، ملف التروس والإلكترونيات المرنة للهواتف القابلة للطي 12 ، ووصلات لاصقة و / أو لحام معقدة تستخدم للتحقق من صحة نتائج الهندسة بمساعدة الكمبيوتر [CAE] في اختبار على مستوى المختبر2،8،9،10،11 ). بالإضافة إلى ذلك ، تم استخدام مستشعرات ML بنجاح في التطبيقات العملية ، مثل مراقبة الصحة الهيكلية (SHM) للمباني والجسور للكشف عن انتشار الكراك أو احتمال تركيز الإجهاد الذي يؤدي إلى تدهور هيكلي2،6،13 ، ومراقبة انتشار الكراك الداخلي في الطبقات بين الصفائحية7،9 ، والتنبؤ بعمر أوعية الهيدروجين عالية الضغط 9 ، اختبارات تأثير التنقل لتصور انتشار موجة التأثير أو الإثارة في وضع الاهتزاز14 ، والاستشعار البصري للأدوات الرياضية لتحديد الإعدادات المادية المناسبة لزيادة فرص الفوز. في البروتوكول ، تم اختيار تصور ML لمراقبة انتشار الكراك والتغييرات اللاحقة في السلوك الميكانيكي أثناء اختبار تقييم المفصل اللاصق.
هناك عدة أسباب لاختيار هذا الموضوع. السبب الأول هو الزيادة الكبيرة في أهمية المفاصل اللاصقة في السنوات الأخيرة. في الآونة الأخيرة ، نظرا للحاجة إلى تقليل CO2 بشكل كبير وتوفير الطاقة ، تم تطوير أنواع مختلفة من المواد خفيفة الوزن وتطبيقها في صناعات التنقل والنقل ، مثل السيارات والطائرات والقطارات. كجزء من هذا الاتجاه ، اكتسبت تقنية المواد اللاصقة أهمية كتقنية رئيسية للانضمام بحرية إلى مواد خفيفة الوزن مختلفة (وصلات مواد مختلفة) في استراتيجية متعددة المواد15. علاوة على ذلك ، تم اقتراح طريقة تصور ML لتحديد قوة اللصق ، خاصة في المواد غير المتشابهة ، من خلال معايير دولية مختلفة16،17،18،19،20. تقييم قوة اللصق هو في الأساس اختبار مدمر ، ويمكن تصنيف قوة اللصق التي تم الحصول عليها بشكل أساسي إلى نوعين: (1) طاقة صلابة الكسر (Gc) ، والتي يتم تحديدها باستخدام موضع انتشار الكراك أثناء تطبيق الحمل ، و (2) قوة اللصق ، والتي يتم تحديدها باستخدام الحمل عند تمزق المفصل اللاصق. على الرغم من أن اختبار شعاع الكابولي المزدوج (DCB) واختبار القص أحادي اللفة (LS) هما طريقتان تمثيليتان لتقييم صلابة الكسر وقوة اللصق ، على التوالي ، ويمثلان طرق اختبار المواد اللاصقة الأكثر استخداما في جميع أنحاء العالم15،16،17،18،19،20 ، يكون طرف الكراك صغيرا جدا بحيث لا يميز توزيع الإجهاد / الإجهاد. وبالتالي ، فإن قيمة طاقة صلابة الكسر (Gc) مبعثرة للغاية. نتيجة لتوصيات الباحثين الذين يفحصون المواد اللاصقة والأفراد الآخرين في الصناعة ، تم التحقيق في تصور اللمعان الميكانيكي (ML) لمراقبة انتشار الكراك والتغييرات اللاحقة في السلوك الميكانيكي أثناء اختبار تقييم المفصل اللاصق8،9،10،11،21 . السبب الثاني لاختيار هذا الموضوع في هذا البروتوكول هو أن الإجهاد / الإجهاد يتركز بشكل كبير عند طرف الكراك ، مما يولد تلألؤا ميكانيكيا مكثفا عند نقطة ML أثناء انتشار الكراك ، ومن المحتمل أن تكون هذه هي المنهجية الأكثر سهولة في الاستخدام بين تطبيقات اختبار ML المختلفة. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن استخدام هذه الطريقة دون خبرة متقدمة في تحضير العينات ومواد ML عالية الكفاءة.
لذلك ، في هذه الدراسة ، تم شرح بروتوكول تصور ML لمراقبة انتشار الكراك والتغييرات اللاحقة في السلوك الميكانيكي أثناء اختبار تقييم المفصل اللاصق ، كما هو موضح في الشكل 2.
أجريت الدراسة الحالية باستخدام عينات DCB. DCB هي عينة اختبار قياسية تستخدم غالبا لدراسة نمو الكراك وميكانيكا الكسر16،17،18.
1. تحضير عينة الاختبار
2. قياس ML لاختبار DCB
3. قياس ML لاختبار القص (LS)
4. معلومات لقياس ML وتحليل البيانات
تم جمع صور وأفلام ML أثناء اختبار DCB و LS باستخدام كاميرات ثنائية الاتجاه ورباعية الاتجاهات ، على التوالي.
يوضح الشكل 5C صور وأفلام ML في المنظر الجانبي ، والتي يمكن استخدامها للتعرف على طرف الكراك. علاوة على ذلك ، يظهر العرض العلوي ليعكس جبهة الفشل في وقت انتشار الكراك أثناء اختبار DCB. في هذه الحالة ، كانت المواد اللاصقة عبارة عن ألومنيوم منفجر بالرمل (A5052 ، انظر جدول المواد) ، وكانت المادة اللاصقة تتكون من مكونين من مادة لاصقة إيبوكسي ، وامتثلت الهندسة للمعايير الدولية. فيما يتعلق بسلوكيات ML في المنظر الجانبي ، لوحظ تلألؤ ميكانيكي مكثف في موضع الكراك الأولي بسبب تركيز الإجهاد في هذه المرحلة. بعد ذلك ، لوحظت حركة نقطة ML ، التي تعكس طرف الكراك ، على الطبقة اللاصقة في وقت انتشار الكراك. باستخدام صور ML في اختبار DCB ، تم تحديد موضع طرف الكراك أثناء انتشار الكراك واستخدامه لحساب طول انتشار الكراك (a) وصلابة الكسر المرتبطة ، G1c ، القيمة ، كما هو موضح في الخطوة 2.2.7.
يوضح الشكل 6B صور وأفلام كفاف ML أثناء اختبار LS. تم تسجيل الصور والأفلام باستخدام نظام كاميرا رباعي الاتجاهات. في هذه الحالة ، كانت المواد اللاصقة عبارة عن ألومنيوم منفجر بالرمل (A5052) ، وكانت المادة اللاصقة عبارة عن مادة لاصقة إيبوكسي مكونة من عنصرين. يوفر الشكل 6B بوضوح معلومات عن السلوك الميكانيكي أثناء عملية تدمير المفصل اللاصق أحادي اللفة. باختصار ، لوحظ تلألؤ ميكانيكي مكثف لأول مرة عند حواف المناطق المرتبطة باللفائف واللف. ثانيا ، انتقلت نقاط ML من الحواف اللاصقة إلى المركز على طول الطبقة اللاصقة لتظهر معا في العرضين الأيسر والأيمن لصورة ML. أخيرا ، بعد الجمع بين نقطتي ML في المركز ، لوحظ تلألؤ ميكانيكي مكثف عند نقطة المركز في الطبقة اللاصقة. يمكن استخدام صور ML في اختبار LS لفهم السلوك الميكانيكي للمفاصل اللاصقة أثناء عملية التدمير ، والتي يصعب محاكاتها.
الشكل 1: خصائص مستشعر ML . (أ) التلألؤ الميكانيكي تحت حمل الشد للوحة الفولاذ المقاوم للصدأ مع ثقب والتحليل العددي (المحاكاة) لتوزيع سلالة Mises. (ب) أمثلة على الاستشعار البصري ML لتصور السلوك الميكانيكي الديناميكي 2D / 3D للمنتجات والمواد الهيكلية ومواد الطباعة ثلاثية الأبعاد تحت تطبيق الحمل الميكانيكي والاهتزاز والتأثير. تشير الأسهم ذات الحرف "F" إلى اتجاه القوة تحت الحمل الميكانيكي. الرجاء الضغط هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الشكل.
الشكل 2: الاستشعار البصري ML لمختلف اختبارات تقييم المواد اللاصقة الموحدة دوليا. تصف هذه المعايير طرق الحصول على مؤشرات مختلفة لقوة اللصق ، مثل طاقة صلابة الكسر (Gc) ، وقوة قص الشد (TSS) ، وقوة التقشير ، وقوة التوتر المتقاطع (CTS). تشير الأسهم إلى اتجاه القوة تحت الحمل الميكانيكي. الرجاء الضغط هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الشكل.
الشكل 3: تطبيق طلاء مستشعر ML . (أ) أمثلة على الطلاء ML وعلب الرش و (ب) صورة فوتوغرافية للرش. الرجاء الضغط هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الشكل.
الشكل 4: رسم توضيحي لعينات ML التي تم رشها بالطلاء . (أ) عينة DCB و (ب) عينة LS. الرجاء الضغط هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الشكل.
الشكل 5: قياس ML أثناء اختبار DCB . (أ) صورة فوتوغرافية للإعداد التجريبي و (ب) رسم توضيحي لمواضع الكاميرا. (ج) قياس ML أثناء اختبار DCB. يشير CAM 1 و CAM 2 إلى كاميرا CCD الموضحة في الخطوة 2.1.2. تشير الأسهم إلى اتجاه القوة تحت الحمل الميكانيكي. الرجاء الضغط هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الشكل.
الشكل 6: قياس التعلم الآلي أثناء اختبار LS. (أ) الإعداد التجريبي و (ب) قياس التعلم الآلي أثناء اختبار التعلم الآلي باستخدام نظام كاميرا رباعي الاتجاهات. تشير الأسهم إلى اتجاه القوة تحت الحمل الميكانيكي. الرجاء الضغط هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الشكل.
الشكل 7: الخصائص الأساسية لمستشعر ML المستخدم . (أ) كثافة ML عبر دورات الحمل و (ب) العلاقة بين شدة ML و AG ووقت الانتظار بعد الإثارة باستخدام مؤشر LED أزرق. يوضح الجزء الداخلي تعريف شدة ML و AG في منحنى الإضاءة الزمنية. الرجاء الضغط هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الشكل.
الشكل 8: مقارنة تعبير ML في صور ML . (أ) الصورة الأولية بتدرج رمادي 12 بت و (ب) الصورة الكنتورية. تشير الأسهم ذات الحرف "F" إلى اتجاه القوة تحت الحمل الميكانيكي. الرجاء الضغط هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الشكل.
الفيلم 1: فيلم ML أثناء اختبار DCB. معدل التسجيل: 1 إطارا في الثانية. الرجاء الضغط هنا لتحميل هذا الفيلم.
الفيلم 2: فيلم ML أثناء اختبار LS. معدل التسجيل: 25 إطارا في الثانية. الرجاء الضغط هنا لتحميل هذا الفيلم.
الشكل التكميلي 1: طرق التمييز بين موضع النقطة ذات أعلى كثافة ML. (أ) الفحص البصري ، (ب) برنامج معالجة الصور ، و (ج) نظام المراقبة التلقائي. الرجاء الضغط هنا لتنزيل هذا الملف.
من حيث سلوك ML الذي لوحظ من المنظر الجانبي ، تم تسجيل تلألؤ ميكانيكي مكثف ناشئ عن تركيز الإجهاد عند طرف الكراك الأولي (الشكل 5C). بعد ذلك ، لوحظت حركة نقطة ML على طول الطبقة اللاصقة في وقت انتشار الكراك ، مما يعكس طرف الكراك. في الدراسات السابقة ، أظهرت الملاحظات المجهرية أن أعلى نقطة ML كانت فقط 0-20 ميكرومتر قبل طرف الكراك ويمكن اعتمادها كمرجع لموضع طرف الكراك8. في الطريقة التقليدية ، يتم تحديد طرف الكراك عن طريق الفحص البصري ، ولكن هذا يؤدي إلى قدر كبير من الخطأ البشري بسبب صغر حجم طرف الكراك ، حتى عند استخدام عدسة مكبرة. على وجه التحديد ، يلزم الصبر لتحديد موضع طرف الكراك أثناء اختبار DCB ، والذي بدوره يتطلب عدة دقائق ، خاصة للمفاصل اللاصقة الهيكلية16،17،18. لذلك ، يعد تصور ML في اختبار DCB مهما لتحديد موضع طرف الكراك تلقائيا وبدقة أعلى. في السابق ، تم عرض موضع وشكل خط ML في العرض العلوي للمزامنة مع الخط الأمامي لفشل الكراك في الطبقة اللاصقة9. لذلك ، تم استخدام استشعار ML في المنظر العلوي للالتصاق كمؤشر على الشقوق الداخلية من السطح الخارجي للالتصاق.
ومع ذلك ، فإن قيود هذه الطريقة تشمل بيئة الاختبار المظلمة وانخفاض شدة ML و AG أثناء اختبار DCB على مدى عدة دقائق ، كما هو موضح في الشكل 7B. هذا يؤدي إلى نقطة ML غير واضحة ونمط AG ، والتي تعكس طرف الكراك وهندسة العينة ، على التوالي. للتغلب على هذا القيد ، تم استخدام ضوء الأشعة تحت الحمراء ، مثل الضوء بطول موجي يبلغ 850 نانومتر لا يؤثر على مادة SrAl2O4: Eu2+ ML ، لتشعيع عينة DCB أثناء اختبار DCB لتوضيح حالة العينة9. بدلا من ذلك ، يستخدم الضوء الأزرق عند 470 نانومتر لإضاءة العينة لمدة 1 ثانية كل 5 دقائق أو 10 دقائق لاستعادة شدة ML و AG حتى أثناء اختبار DCB 2,9 ، كما هو موضح في الشكل 7A.
تم تسجيل صور وأفلام كفاف ML أثناء اختبار LS باستخدام نظام كاميرا رباعي الاتجاهات (الشكل 6C). في هذه الحالة ، كانت المواد اللاصقة عبارة عن ألومنيوم منفجر بالرمل (A5052) ، وكانت المادة اللاصقة عبارة عن مادة لاصقة إيبوكسي مكونة من عنصرين. كانت قيمة مقاومة القص الشد (TSS) 23 ميجا باسكال ، والتي تم حسابها باستخدام قيمة الحمل (N) عند التمزق تحت حمل الشد ومنطقة اللصق اللاصقة (مم2). علاوة على ذلك ، يمكن اعتبار قيمة TSS مؤشرا على قوة المفصل اللاصق الهيكلي18. على الرغم من أن قيمة TSS تستخدم عادة كمؤشر لقوة اللصق ، إلا أن الخصائص الفيزيائية للخلفية ، مثل السلوك الميكانيكي ، والتي تعتبر حاسمة لتحسين تصميم المفصل ، لم يتم التحقيق فيها.
قدمت صور ML بوضوح معلومات عن السلوك الميكانيكي أثناء عملية تدمير المفصل اللاصق أحادي اللفة (الشكل 6C). باختصار ، لوحظ تلألؤ ميكانيكي مكثف لأول مرة على حافة المنطقة المرتبطة باللفائف واللفائف ، مما يدل على تركيز الإجهاد في المرحلة المبكرة من اختبار LS. ثانيا ، انتقلت نقاط ML من كلا الحواف اللاصقة إلى المركز على طول الطبقة اللاصقة لتظهر معا في العرضين الأيسر والأيمن لصور ML. يشير هذا إلى إجهاد القص وانتشار الشقوق على طول الطبقة اللاصقة ، مما يدل على فشل التماسك (CF) في هذه الحالة.
بالإضافة إلى ذلك ، أشارت خطوط ML في المنظرين الأمامي والخلفي إلى حدوث انتشار الكراك ، وهي نفس الظاهرة كما في اختبار DCB. أخيرا ، بعد دمج نقطتي ML في المركز ، لوحظ تلألؤ ميكانيكي مكثف عند نقطة المركز في الطبقة اللاصقة. يشير هذا إلى تركيز الإجهاد في الطبقة اللاصقة والتوليد اللاحق لصدع عرضي عبر الطبقة اللاصقة ، على غرار العمل السابق11. هذه المعلومات مفيدة لتحديد موقع تركيز الإجهاد / الإجهاد. وبالتالي ، فإنه يعني أن التحسين في تشتت الإجهاد مطلوب لتحقيق تصميم مفصل قوي وموثوق.
على عكس اختبار DCB ، يتسبب اختبار LS في تمزق المفاصل اللاصقة بسرعة عالية. يولد اختبار LS معدل إجهاد مرتفع في الطبقة اللاصقة ، والذي يتبعه تلألؤ ميكانيكي مكثف للغاية يشبع في صورة ML المسجلة ، ويتراكم العديد من الأحداث في صورة واحدة ، وينتج صورة ML غير واضحة. في هذه الحالات، يمكن استخدام الاختيار الذكي لمعدل التسجيل لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها (على سبيل المثال، تحديد معدل تسجيل مرتفع، مثل 25 إطارا في الثانية، والذي يناسب سرعة الحدث في اختبار LS)11.
ليس لدى المؤلفين ما يكشفون عنه.
تم دعم هذا البحث من خلال مشروع رائد بتكليف من منظمة تطوير الطاقة الجديدة والتكنولوجيا الصناعية (NEDO) وبرنامج البحث والتطوير لتعزيز تقنيات الطاقة النظيفة المبتكرة من خلال التعاون الدولي (JPNP20005) بتكليف من NEDO. N. T. ممتن لشركة Shimadzu لتوفيرها برنامج المراقبة التلقائية لتمييز النقاط ذات أعلى كثافة ML في الشكل التكميلي 1. N. T. ممتن للسيدة Y. Nogami والسيدة H. Kawahara لرش طلاء ML لاختبار ML. بالإضافة إلى ذلك ، فإن N. T. ممتن للسيدة Y. Kato والسيدة M. Iseki والسيدة Y. Sugawa والسيدة C. Hirakawa والسيدة Y. Sakamoto والسيدة S. Sano للمساعدة في قياسات ML وتحليلها في فريق الاستشعار البصري 4D (AIST).
Name | Company | Catalog Number | Comments |
Aluminum plate | Engineering Test Service Co.,Ltd. | A5052 | A5052 is defined name as quality of aluminum in standards. |
Blue LED | MORITEX Co. | MBRL-CB13015 | |
Camera | Baumer | TXG04 or VLU-12 | CCD or CMOS |
Coating thickness gauge | KETT | LZ-373 | |
Epoxy adhesive | Nagase ChemteX Co. | Denatite2202 | structual adehsive |
ImageJ | National Institutes of Health | Image J 1.53K | Image processing software |
Mechanical testing machine | SHIMADZU Co. | EZ Test EZ-LX | |
Mechanoluminescnet (ML) paint | Sakai Chemical Industry Co. Ltd. | ML-F2ET3 | The ML paint in 1.1 is 2 components epoxy paint , and consisting of epoxy main reagent and curing reagent as described in 1.2.1. SrAl2O4:Eu2+ ML ceramic perticle is including in main epoxy reagent. |
Microscope | keyence | VHX-6000 | |
Stainless steel plate | Engineering Test Service Co.,Ltd. | SUS631 | A631 is defined name as quality of stainless steel in standards. |
Viscometer | Sekonic. Co. | Viscomate VM-10A |
Request permission to reuse the text or figures of this JoVE article
Request PermissionThis article has been published
Video Coming Soon
Copyright © 2025 MyJoVE Corporation. All rights reserved