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SIMULACIÓN POR DIFERENCIAS FINITAS POR ULTRASONIDOS PARA LA INSPECCIÓN DE COMPOSITES CON CIVA FIDEL 2D

Consulte sobre este producto

UNA COMPUTACIÓN HÍBRIDA PARA UNA COMPUTACIÓN MÁS POTENTE EN ESTRUCTURAS COMPUESTAS
CIVA FIDEL2D es un módulo «complementario» disponible con el modelado CIVA UT. Esta herramienta es un módulo híbrido que reúne los beneficios de los modelos de cálculo semianalítico CIVA y el método de diferencias finitas (dominio del tiempo, FDTD) desarrollado en el código FIDEL (de AIRBUS Innovation Group). Este módulo está dedicado a estructuras compuestas y permite considerar configuraciones adicionales en comparación con los modelos semianalíticos ya integrados a la perspectiva CIVA UT Composite.

 

LA CAJA FDTD: PRINCIPIO DE ACOPLAMIENTO CIVA FIDEL2D
En CIVA FIDEL2D se define una caja de cómputo rectangular. Fuera de este cuadro, la propagación del haz ultrasónico se tiene en cuenta mediante herramientas CIVA (método de lápices, cálculo semianalítico). Dentro de esta caja, los fenómenos de propagación e interacción del haz son modelados por el método numérico de diferencias finitas (FDTD) del código FIDEL, «alimentados» en los bordes de la caja por el campo incidente calculado por CIVA (usando condiciones límite PML). En este módulo, el método numérico FDTD considera la propagación y las diferentes interacciones de la onda ultrasónica en el compuesto mientras que los modelos semianalíticos rápidos consideran con el cálculo rápido la propagación ultrasónica en el agua y las fases de emisión-recepción en el transductor.

El modelo está limitado en la versión actual a cálculos 2D.

Categorías: CIVA-EXTENDE, Software – Simulación Etiqueta: EXTENDE CIVA
  • Descripción

Descripción

EJEMPLOS DE SIMULACIÓN:
El interés de CIVA FIDEL2D es considerar la heterogeneidad de las capas compuestas en el cálculo, en oposición al enfoque homogeneizado y continuamente variable disponible en el módulo semianalítico de la perspectiva compuesta de CIVA UT. Por lo tanto, la interacción entre las capas se tiene en cuenta inherentemente. Esto también supera algunas limitaciones de los modelos semianalíticos. Este módulo también se beneficia de la facilidad de uso que otorga el entorno dedicado de la perspectiva compuesta en CIVA (muestras y estructura de materiales predefinidos, parámetros relevantes para la inspección de compuestos, etc.).

Ejemplos de los principales beneficios de este módulo:

  • Interferencia y resonancia entre capas tenidas en cuenta para reproducir el ruido estructural observado en la inspección de una estructura compuesta multicapa
  • Posibilidad de simular capas de resina únicamente (por ejemplo, epoxi) ubicadas entre las capas de fibra compuesta
  • Posibilidad de modelar la ondulación de las capas
  • Posibilidad de calcular la respuesta de un defecto muy pequeño en comparación con la longitud de onda
  • Visualización de la propagación del haz y su interacción con la estructura compuesta y sus defectos si los hubiere.

MUESTRAS
Los especímenes disponibles en este módulo son:

  • Muestras cilíndricas o planas
  • Parte curva paramétrica
  • Refuerzo paramétrico «Omega»
  • Perfil CAD complejo

SONDAS
Como CIVA FIDEL2D es un código 2D, solo se modela una sección transversal del transductor.

Solo se permiten transductores de inmersión (planos o curvos).

El tipo de geometría de la sonda no está restringido con respecto a las posibilidades de CIVA: el usuario puede seleccionar transductores de elementos únicos (cilíndricos, rectangulares o elípticos) o acceder a Phased-arrays (1D o 2D) disponibles en CIVA UT. Por lo tanto, el usuario debe asegurarse de que la sonda modelada sea consistente con un enfoque de cálculo 2D (en términos de tipo de enfoque o geometría del cristal, por ejemplo).

Solo se permiten las configuraciones Pulso-Eco (sin inspección a través de la transmisión).

AJUSTES DE ARRAY EN FASE
Todas las configuraciones de matriz en fase CIVA de CIVA UT están disponibles en CIVA FIDEL2D.

DEFECTOS
Hay cuatro tipos de defectos disponibles en CIVA FIDEL2D:

  • Delaminación (sigue la curvatura de las capas compuestas, si las hay)
  • Ondulación de la capa
  • Defecto plano rectangular
  • Orificio de fondo plano

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