Микроволновая техника (СВЧ-методы)
К микроволновому диапазону [16] принято относить электромагнитное излучение очень высокой частоты в пределах 0,5 ... 1000 ГГц. Эти частоты широко используются в радарных установках. СВЧ-методы могут быть использованы для обнаружения и локации дефектов, измерения толщины изделия, определения содержания в нем влаги, а также для изучения диэлектрических свойств неметаллических материалов.
Дефекты, которые могут быть обнаружены этими методами, включают пузыри, расслоения, пористость, посторонние включения, области с избытком или недостатком связующего, изменения в степени отверждения и ненормативное содержание влаги [38, 39, 40]. Так как на высоких частотах электромагнитное излучение подчиняется законам лучевой оптики, оно может быть сфокусировано в малой области, что позволяет получить большое разрешение при локализации дефектов.
СВЧ-источник (антенна) направляет излучение на испытуемый объект. Отраженная или прошедшая через образец волна может быть использована для энергетической оценки. Кристаллический детектор преобразовывает результирующую волну в электрический сигнал. Затухание такого излучения в пластических массах незначительно.
Пустоты (закрытые поры) могут определяться даже в закрытых сотовых конструкциях и в абляционных материалах, адгезионно связанных с металлическими структурами [4]. Рассеяние СВЧ - излучения на пустотах уменьшает амплитуду сигнала, выводимого на экран ЭЛТ.
Используя сигнал частотой 30 ... 40 ГГц, можно различить дефекты на площади 1,6x1,6 мм для композитов в сотовых сандвичевых конструкциях. СВЧ-техника может быть использована и для непрерывного контроля процесса отверждения связующего, и для определения степени отверждения. Изменение диэлектрической постоянной и тангенса угла диэлектрических потерь при отверждении связующего соответствует изменению отражения микроволнового излучения при том же процессе.
Поскольку диэлектрические свойства армированных пластиков зависят от химического состава, содержания компонентов и от чистоты материала, эти параметры также могут контролироваться СВЧ-методами.
Так как микроволновое излучение очень сильно взаимодействует с молекулами воды, оно может служить для определения содержания влаги в пластиках. При наличии свободных молекул воды абсорбированной влаги в образце, облучаемом СВЧ, происходит поглощение энергии, что приводит к изменению как амплитуды, так и фазы проходящего и отраженного СВЧ-луча [42].
В случае, если армированные пластики используются в качестве обтекателей радаров, СВЧ-излучение служит методом неразрушающего контроля при определении совершенства их структуры. Диэлектрическая постоянная и тангенс угла потерь могут быть измерены прямым методом. Кроме того, определяются изменение толщины, соотношение связующее/стекловолокно, а также несплошности материала [42].
Затухание сигнала вследствие потерь СВЧ-энергии в материале и изменение фазы по сравнению с исходной волной могут быть использованы для создания новых МНК. Сдвиг фазы может происходить в случае изменения диэлектрических свойств материалов. Изменения толщины и геометрии образцов могут влиять на результаты измерений МНК, как уменьшая сигнал, так и сдвигая фазу.