JP5986704B1 - 構造物の応力推定方法 - Google Patents
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Abstract
Description
[耐久性評価試験装置]
初めに、本実施形態の構造物の応力推定方法で使用される耐久性評価試験装置について説明する。本例では、構造物の一例として、熱交換器の応力推定方法を説明する。しかしながら、構造物は熱交換器に限定されない。
上記耐久性評価試験装置を用いた応力推定方法の概要について説明する。熱交換器10は複数の金属部材を含む。金属部材の素材である金属には通常、介在物が含まれる。たとえば、航空機用途に使用される熱交換器10には、アルミニウム合金が使用される。アルミニウム合金はたとえば、6000系、3000系等である。
図5は、本実施形態の応力推定方法を用いた耐久性評価試験のフロー図である。図5を参照して、初めに熱交換器10の表面に圧電素子PEを取付ける(S1)。取付ける圧電素子PEは1つであってもよいし、複数であってもよい。図6に示すとおり、表面が二次元的な平面である熱交換器において、AE波を放出した介在物の位置X1を特定する場合、少なくとも3個以上の圧電素子PEを熱交換器10に取付ければ足りる。3つの圧電素子PEの各々がAE波を受信した時間の差分及び各圧電素子PEの位置に基づいて、位置X1を特定することができる。一方、図7に示すとおり、表面を一次元的にとらえることができる(たとえば、表面が狭い)熱交換器10では、2つの圧電素子PEを取付ければ、AE波を放出した介在物の位置X1を特定できる。ただし、位置X1の検出が不要な場合、1つの圧電素子PEを熱交換器10に取付ければ足りる。
Sest=(Sref/Pref)×Px
熱交換器10が、素材の異なる複数の金属部材(たとえばアルミニウム合金部材)を備える場合、AE波を放出した金属部材の素材に応じた基準応力を算定できた方が、推定応力の精度が高まる。
3 圧力変換器
5 圧力計
10 熱交換器
PE 圧電素子
Claims (7)
- 金属部材を含む構造物の表面に、前記金属部材内の介在物が割れたときに放出される弾性波を検知する圧電素子を取付ける取付工程と、
前記圧電素子が取付けられた前記構造物に対して圧力を付与する工程と、
前記圧電素子が前記弾性波を検知したときに前記構造物に付与されていた基準圧力を特定する工程と、
前記介在物が割れたときに前記金属部材にかかる応力である基準応力と、前記基準圧力とに基づいて、所定の圧力が前記構造物に付与されたときに前記構造物にかかる推定応力を求める応力推定工程とを備える、構造物の応力推定方法。 - 請求項1に記載の応力推定方法であってさらに、
前記金属部材の素材である金属を用いて、前記基準応力を測定する工程を備え、
前記応力推定工程は、前記予め測定された前記基準応力と前記基準圧力とを用いて、前記推定応力を求める、応力推定方法。 - 請求項1又は請求項2に記載の応力推定方法であってさらに、
前記推定応力に基づいて、前記構造物の耐久性を評価する工程を備える、応力推定方法。 - 請求項1〜請求項3のいずれか1項に記載の応力推定方法であって、
前記取付工程では、前記構造物の表面の複数の位置に複数の前記圧電素子を取付け、
前記応力推定方法はさらに、
複数の前記圧電素子が前記弾性波を検知したとき、前記構造物において前記弾性波が放出された位置を特定する工程を備える、応力推定方法。 - 請求項4に記載の応力推定方法であってさらに、
前記応力推定工程は、
前記特定された位置に使用された前記金属部材の素材固有の前記基準応力と、前記基準圧力とを用いて、前記推定応力を求める、応力推定方法。 - 請求項1〜請求項5のいずれか1項に記載の応力推定方法であって、
前記金属部材は、アルミニウム合金製の部材である、応力推定方法。 - 請求項1〜請求項6のいずれか1項に記載の応力推定方法であって、
前記構造物は内部に複数の流路を含む熱交換器であり、
前記圧力を付与する工程では、前記熱交換器の内部に流体を流入して、前記熱交換器に対して内圧を付与する、応力推定方法。
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