El compuesto de macrofibras (MFC) se ha desarrollado recientemente como un nuevo tipo de material inteligente para transductores piezoeléctricos. Presenta ventajas sobre los materiales cerámicos piezoeléctricos tradicionales (PZT), como el método de aplicación, la sensibilidad y el coste. Se puede incrustar en la estructura, lo que ofrece la posibilidad de monitorizar la salud estructural en tiempo real. En este trabajo se ha explorado experimentalmente la viabilidad de este transductor para la inspección de ondas Lamb. Un par de parches MFC se adhieren a una placa de aluminio de 2 mm de espesor, y se ha demostrado que las características de dispersión de los modos S0 y A0, generados y detectados por los parches MFC, concuerdan bien con la teoría. También se probó la influencia de la condición de unión del transductor para demostrar que se requiere una unión rígida para asegurar una señal de alta amplitud. Para ilustrar el rendimiento de la detección de defectos, se inspeccionó un defecto artificial fabricado en la superficie de una muestra en el modo de captura de cabeceo. Los resultados mostraron que el transductor MFC es un transductor de ondas Lamb prometedor para los ensayos no destructivos (NDT) y la monitorización de la salud estructural (SHM).
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