红外热成像在船舶结构上的应用
热成像技术用于焊接质量控制方面
在船舶建造过程中,焊接质量控制扮演着一个非常重要的角色。无论是点焊、摩擦搅拌焊,还是金属惰性气体电弧焊等,最关键的地方还是在于以一种可靠的方式将两块金属件结合在一起。
对于焊接质量的传统测试方法主要有利用锤子敲打和外观检验等。然而,这些方法都是极其主观的。现在热成像技术为相关工作人员在监测焊接过程方面提供了一种更好的方法。良好的焊接可以通过以一种均衡的加热方式对金属件加热直至熔点而实现。
在这一过程中,监控温度是至关重要的,因为温度将会提供焊接强度的相关信息。而利用热成像技术得到的热图像则会提供整个焊接过程中温度变化的详细信息。
热成像技术用于喷漆表面检测
热成像技术的一大优点就在于它能够直接地呈现出船舶上大型表面的温度曲线。这一优点使其非常适用于监测船舶的涂漆过程。
热成像技术实际上已被用于汽车工业中的油漆表面检测,主要用来监测自动涂漆过程,这一过程包括在汽车油箱上涂上具有保护性的涂层,对水性薄膜的厚度测量等。
通过将热图像与油漆层厚相结合,在油漆干燥之前就可以实时地创建出适用于每个油箱的厚度图。这也使得操作人员能够较轻易的对带有涂层的油箱进行修理,此外,基于热像仪的反馈,还能够实现对流程设置的自动化调控。
热成像技术在海洋船舶建设中的另一个应用是检测压载水舱中的漏镀面。
在这项应用中,热成像技术可以检测出不同尺寸的未镀层点,因为不同大小的点具有不同的发射率和热性能。这项技术可以与其他的成像方法结合使用,例如荧光成像法。荧光成像法涉及到利用紫外线来研究含有荧光颜料的油漆材料。热成像技术相比于其他的技术而言最主要的优势在于,你可以将温度监控过程整合到涂漆工艺中。利用这种方法可以直接发现哪块区域需要重新上漆,哪块区域已经完成上漆。
热成像技术用于底漆腐蚀检测方面
一些油漆材料在2-5µm的红外波段内是透明的,然而,利用热成像技术可以在不需要去除油漆的情况下,检查到底物是否腐蚀或者变形了。
邮轮有时候从中东国家返回时压载舱内会装满石油,但是当在去这些目的地时,这些同样的舱内则会充满盐水,这都是为了保证这些船舶在单程旅行中的平衡。
问题是这些盐水具有非常强的腐蚀性,这种腐蚀性介质可能会破坏掉船表面的涂层。通过利用红外热像仪,工作人员能够在不需要去除表面涂层的情况下清楚的看到腐蚀点在哪。
热成像技术用于难以触及部位的检测
热成像技术非常适用于造船厂对船舶上昏暗的,或者难以触及的地方进行检测。这项技术能够以一种非接触式的模式对一些隐蔽的,难以检测的地方进行检测。
由于海洋船舶通常具有非常大的尺寸规模,该技术的二维扫描特性就显得非常有益。
利用这种技术,不需要样品制备和表面处理过程,并且还可以在许多不同配方的涂料和材料上面进行。因此,该技术并不受某些材料的特性限制,例如材料的磁导率等。
热成像技术还使得研究人员能够通过调整焦平面阵列和棱镜的空间维度进而控制检测的分辨率。这也就意味着利用一个红外成像仪就可以解决大量的船舶检测问题。
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