JP6824615B2 - 熱変色性観察アセンブリを使用して複合材構造体の熱環境をモニターするシステム及び方法 - Google Patents
熱変色性観察アセンブリを使用して複合材構造体の熱環境をモニターするシステム及び方法 Download PDFInfo
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Description
システムは、熱変色性観察アセンブリ(300)を含み、前記熱変色性観察アセンブリ(300)は、各々が、ポリマー材料(310)の中へ混入された複数の熱変色性プローブ(306)を備えた、熱変色性アップリケ(302)又は熱変色性塗料(304)を備え、前記熱変色性観察アセンブリ(300)が、複合材構造体(328)の表面(330)に付けられ、覆われた表面(330a)を得て、前記覆われた表面(330a)が、熱環境(326)内で実行される1以上の試験(342)の間に、熱状態(336)に晒され、1以上の最高温度位置(362)を有する晒された表面(330b)を得る。
システムは、特に、前記ポリマー材料(310)が、液体PSA(312a)を含む、感圧接着剤(PSA)(312)、シリコーン樹脂(314a)を含む、樹脂材料(314)、ポリイミド(316a)を含む、基本高分子(316)、並びにエポキシ塗料(318a)及びエナメル塗料(318b)を含む、ポリマー塗料(318)から成るグループから選択されるようにも構成される。
システムは、好ましくは、液体PSA(312a)の中へ混入され、連続層(338)として透明ポリマーフィルム(322)の第1の側(324a)上に付けられる熱変色性プローブ混合物(320)を形成するための、前記複数の熱変色性プローブ(306)を、前記熱変色性アップリケ(302)が備えるようにも、構成される。
システムは、特に、押し出された透明ポリマーフィルム(322c)又は成型された透明ポリマーフィルム(322d)に付けられた感圧接着剤(PSA)(312)を有する前記押し出された透明ポリマーフィルム(322c)又は前記成型された透明ポリマーフィルム(322d)のいずれかへと形成される、熱変色性プローブ混合物(320)を形成するようにポリイミド(316a)の中へ混入された、前記複数の熱変色性プローブ(306)を、熱変色性アップリケ(302)が備えるようにも、構成される。
システムは、好ましくは、前記光源(112)が、紫外線(UV)光源(112a)、赤外線(IR)光源(112b)、又は光学光源(112c)のうちの少なくとも1つを備えるようにも構成される。
システムは、特に、前記撮像装置(366)が、デジタルカメラ(366a)を含むカメラ(120)、又は分光光度計(366b)のうちの少なくとも1つを備えるようにも構成される。
システムは、好ましくは、前記複合材構造体(328)が、航空機の複合材構造体(328a)を備え、前記熱変色性観察アセンブリ(300)が、前記複合材構造体(328)の飛行試験(344)、地上試験(346)、又は運航中のモニタリング(348)を含む、1以上の試験(342)の間に、高熱状態(336a)に晒された前記複合材構造体(328)の前記熱環境(326)をモニターし且つ前記時間温度履歴(340)をマッピングするようにも構成される。
Claims (11)
- 複合材構造体(328)の熱環境(326)をモニターする熱変色性観察アセンブリ(300)であって、
ポリマー材料(310)、並びに
前記ポリマー材料(310)の中へ混入され、熱変色性プローブ混合物(320)を形成する、1以上の熱変色性プローブ(306)であって、前記熱変色性プローブ混合物(320)が、除去可能透明ポリマーフィルム(322)に付けられ、又は前記除去可能透明ポリマーフィルム(322)に付けられた感圧接着剤(PSA)(312)を有する前記除去可能透明ポリマーフィルム(322)へと形成されて、熱変色性アップリケ(302、302a、302b)を形成する、1以上の熱変色性プローブ(306)を備え、
前記熱変色性アップリケ(302、302a、302b)が、前記複合材構造体(328)の表面(330)に直接的に且つ連続的に付けられ、かつ除去されるように構成され、前記熱変色性アップリケ(302、302a、302b)が前記複合材構造体(328)の前記表面(330)に付けられている間に、前記複合材構造体(328)の前記表面(330)が前記熱環境(326)に晒された、1以上の温度(332)及び1以上の時(334)を検出することによって、前記複合材構造体(328)の前記熱環境(326)をモニターするように構成される、熱変色性観察アセンブリ(300)。 - 前記ポリマー材料(310)が、感圧接着剤(PSA)(312)、樹脂材料(314)、基本高分子(316)、並びにポリマー塗料(318)から成るグループから選択される、請求項1に記載の熱変色性観察アセンブリ(300)。
- 前記感圧接着剤(PSA)(312)が液体PSA(312a)であるか、前記樹脂材料(314)がシリコーン樹脂(314a)であるか、前記基本高分子(316)がポリイミド(316a)であるか、前記ポリマー塗料(318)がエポキシ塗料(318a)またはエナメル塗料(318b)である、請求項2に記載の熱変色性観察アセンブリ(300)。
- 前記ポリマー材料(310)が、(a)液体PSA(312a)であって、前記熱変色性プローブ混合物(320)の連続層(338)が、前記透明ポリマーフィルム(322)の第1の側(324a)上に噴霧又は塗布される、液体PSA(312a)、及び(b)ポリイミド(316a)であって、前記熱変色性プローブ混合物(320)が、押し出された除去可能透明ポリマーフィルム(322c)又は成型された除去可能透明ポリマーフィルム(322d)のいずれかに付けられた前記感圧接着剤(PSA)(312)を有する前記押し出された除去可能透明ポリマーフィルム(322c)又は前記成型された除去可能透明ポリマーフィルム(322d)のいずれかへと形成される、ポリイミド(316a)、のうちの少なくとも1つである、請求項1に記載の熱変色性観察アセンブリ(300)。
- 前記透明ポリマーフィルム(322)が、93.33℃(華氏二百度)から260℃(華氏五百度)までの温度範囲内で安定な高温フィルム(322a)である、請求項1に記載の熱変色性観察アセンブリ(300)。
- 前記1以上の熱変色性プローブ(306)が、高熱状態(336a)を有する前記熱環境(326)内の前記1以上の温度(332)を感知するように選択される、請求項1に記載の熱変色性観察アセンブリ(300)。
- 前記複合材構造体(328)が、航空機の複合材構造体(328a)を備え、前記熱変色性観察アセンブリ(300)が、前記航空機の複合材構造体(328a)の飛行試験(344)、地上試験(346)、又は運航中のモニタリング(348)の間に、高熱状態(336a)に晒された前記航空機の複合材構造体(328a)の前記熱環境(326)をモニターし且つ時間温度履歴(340)をマッピングする、請求項1に記載の熱変色性観察アセンブリ(300)。
- 複合材構造体(328)の熱環境(326)をモニターし、前記複合材構造体(328)の設計(329)の最適化を促進する方法(400)であって、
ポリマー材料(310)の中へ混入され、熱変色性プローブ混合物(320)を形成する複数の熱変色性プローブ(306)を備えた熱変色性観察アセンブリ(300)を付けるステップ(402)であって、前記熱変色性プローブ混合物(320)が、除去可能透明ポリマーフィルム(322)に付けられ、又は前記除去可能透明ポリマーフィルム(322)に付けられた感圧接着剤(PSA)(312)を有する前記除去可能透明ポリマーフィルム(322)へと形成されて、熱変色性アップリケ(302、302a、302b)を形成し、前記熱変色性アップリケ(302、302a、302b)が、前記複合材構造体(328)の表面(330)に直接的に且つ連続的に付けられ、覆われた表面(330a)を得て、前記複合材構造体(328)が、前記熱環境(326)内で実行される1以上の試験(342)を受けるように構成されている、ステップ(402)、
光源(112)を前記覆われた表面(330a)に適用し、前記複数の熱変色性プローブ(306)を発光させて、1以上の基準色(358a)及び1以上の基準明度(359a)を含む基準マップ(356)を得るステップ(404)、
前記基準マップ(356)の前記1以上の基準色(358a)及び前記1以上の基準明度(359a)を、撮像装置(366)を用いて撮像及び記録するステップ(406)、
前記1以上の試験(342)の間に、前記覆われた表面(330a)を、前記熱環境(326)内の熱状態(336)に晒して、1以上の最高温度位置(362)を有する晒された表面(330b)を得ると共に、前記熱変色性アップリケ(302、302a、302b)を用いて、前記熱変色性アップリケ(302、302a、302b)が前記複合材構造体(328)の前記表面(330)に付けられている間に、前記複合材構造体(328)の前記表面(330)が前記熱環境(326)に晒された、1以上の温度(332)及び1以上の時(334)を検出することによって、前記熱環境(326)をモニタリングするステップ(408)、
前記光源(112)を前記晒された表面(330b)に適用し、前記複数の晒された熱変色性プローブ(306c)を発光させて、各々が、1以上の晒された色(358b)及び1以上の晒された明度(359b)を含む、1以上の熱マップ(360)を得るステップ(410)、
前記1以上の熱マップ(360)の前記1以上の晒された色(358b)及び前記1以上の晒された明度(359b)を、前記撮像装置(366)を用いて撮像及び記録するステップ(412)、
前記1以上の晒された色(358b)と前記1以上の基準色(358a)との間の色の変化(364)を各前記1以上の時(334)で比較し、前記1以上の晒された明度(359b)と前記1以上の基準明度(359a)との間の明度の変化(365)を各前記1以上の時(334)で比較して、前記複合材構造体(328)の時間温度履歴(340)を得るステップ(414)、並びに
前記時間温度履歴(340)を使用して、前記複合材構造体(328)の前記設計(329)の最適化を促進するステップ(416)を含む、方法(400)。 - 前記熱変色性観察アセンブリ(300)を付ける前記ステップ(402)が、前記ポリマー材料(310)の中へ混入され熱変色性プローブ混合物(320)を形成する前記複数の熱変色性プローブ(306)を備えた、熱変色性観察アセンブリ(300)を付けることを含み、前記熱変色性プローブ混合物(320)が、前記除去可能透明ポリマーフィルム(322)に付けられ、又は押し出された除去可能透明ポリマーフィルム(322c)若しくは成型された除去可能透明ポリマーフィルム(322d)のいずれかに付けられた感圧接着剤(PSA)(312)を有する前記押し出された除去可能透明ポリマーフィルム(322c)若しくは前記成型された除去可能透明ポリマーフィルム(322d)のいずれかへと形成される、請求項8に記載の方法(400)。
- 前記光源(112)を前記覆われた表面(330a)に適用する前記ステップ(404)及び前記光源(112)を前記晒された表面(330b)に適用する前記ステップ(410)が、紫外線(UV)光源(112a)、赤外線(IR)光源(112b)、又は光学光源(112c)のうちの少なくとも1つを備えた前記光源(112)を適用することを含む、請求項8に記載の方法(400)。
- 前記1以上の試験(342)の間に、前記覆われた表面(330a)を、前記熱環境(326)内の熱状態(336)に晒す前記ステップ(408)が、航空機の複合材構造体(382a)を備えた前記複合材構造体(328)の飛行試験(344)、地上試験(346)、又は運航中のモニタリング(348)を含む、前記1以上の試験(342)の間に、前記覆われた表面(330a)を、前記熱環境(326)内の熱状態(336)に晒すことを含む、請求項8に記載の方法(400)。
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