基于早期的研究工作,s. I. Rokhlin等人提出采用斜入射超聲波頻譜方法表征和評價粘接層特性和劣化程度。在線性檢測方法中,利用超聲波反射信號可以反演粘接層的完整性,該性質與粘接質量的劣化程度相關。最近提出了一種反演運算,它允許通過垂直入射和斜入射的反射頻譜聯(lián)合從整體上無損評定界面剛度和粘接質量。利用彈簧模型來描述粘接劑和基底的界面,當界面彈簧的法向剛度和剪切剛度都大于1015N/m3時,線性超聲波檢測結果表明其粘接良好;當剪切剛度為無限小時,界面粘接層對剪切應力不再有阻力,也就是說它已經(jīng)退化成一個理想的滑移層了(完全脫粘)。因此,在線性超聲波方法中,界面彈簧的剛性已經(jīng)被作為評價界面損壞程度的定量參數(shù)。根據(jù)垂直入射和斜入射情況下得到的粘接層諧振頻譜,可以從實驗數(shù)據(jù)中重建粘接層的完整性和界面彈簧的剛度。在本研究中,為了解釋采用調制方法得到的實驗結果,假設接觸彈簧的數(shù)目與調制載荷有關,對線性彈簧剛性的概念進行了修正。提出了一種反演運算方法,它可以根據(jù)垂直和斜入射情況下得到的反射波頻譜同時測量出界面彈性和粘接接頭整體性能。反射波頻譜依賴多個參數(shù):彈性模量、厚度、密度、縱向和剪切方向的衰減,還有垂直方向和剪切方向復數(shù)形式的彈簧常數(shù)(該常數(shù)主要由四個參數(shù)表示:兩個實數(shù)和兩個虛數(shù))。由于聲波在層中的衰減與界面的損失通常很難區(qū)分開來(實際上,聲波的衰減與界面彈簧常數(shù)中的虛部有關),因此,應根據(jù)占主導地位的物理機制來假設層中衰減系數(shù)或界面損失哪個參數(shù)是未知的。通過兩套無量綱參數(shù)就可以完全確定這個未知變量。計算過程是通過對垂直和斜入射時測量到的頻譜使用最小二乘法獲得的。