声学共振谱方法用于结构状态识别的实验研究

来源 :2008年全国声学学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:tuwei0164
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
共振声谱法最早曾用作测量流体的声速和衰减。Harries等曾致力于利用共振声谱法测量低频岩石声学特性,并取得了重要进展:Mehl等人就曾将该方法用于测量不同谐振结构体内流体的声速和衰减,并且取得了非常满意的效果。在军事领域,国外曾将该方法用于核容器安全监测和化学武器核查。本文研究该技术用于一般的结构状态监测。 利用共振声谱法对圆柱形封闭结构体进行检测的原理为:通过对封闭结构体施加一扫频激励信号(稳态法)或一定带宽的激励信号(瞬态法),使封闭结构体产生振动,其中必有某一频率使得结构体振动最强〔共振),记录此频率及对应的振动幅度即可得到所需要的封闭结构体的共振频率和共振幅度。通过考察结构体内部部件的连接松动或材质改变时的共振频率变化达到检测的目的。 稳态法采用恒定幅度的正弦波进行频率扫描,得出的共振频率有较高的准确度,对于共振频率的分辨能力强,但测量时间稍长。而瞬态法测量速度非常快,在一般冲击力函数激振下,其不同频率下的激励强度不一致,所以在识别共振声谱的共振频率时难度加大。
其他文献
具有一定厚度和宽度的压电层紧贴在半无界固体表面,如在压电层两面的电极加上激励电压,压电层将在压电层内及半无界固体中都激发出声场,传统做法是将压电区域内的应力假定为均匀
会议
TBX3(T-box 3)基因是T-box基因家族成员之一,广泛存在于胚胎组织,其编码产物作为转录因子在胚胎发育中起至关重要的作用。TBX3基因突变或缺失将导致尺骨-乳腺综合征(Ulnar-Ma
本文研究了多层柱状固体介质模型中导波的传播特性,不仅分析了频散特性,而且重点研究了激发强度特性。此研究具有较为重要的意义,如重大工程中为防止山体滑坡和岩石基础破碎而大
声速是材料的重要物理参数,声速不仅与材料的粘塑性有关而且与材料的强度、弹性模量有关,因此准确测量材料声速非常重要。传统的声速测量方法有脉冲回波法。脉冲回波法是将超声
自20世纪90年代初以来,以扫描探针显微镜(SPM)特别是原子力显微镜(AFM)为代表的纳米结构的检测与表征技术的出现,标志着人类在对微观尺度的探索进入到一个全新的领域。近年来国
会议
自从980年Cargill和Rosencwaig等人分别基于压电光声显微镜技术的启发发明扫描电子声显微镜以来,由于它具有的高分辨率、能同时获得试样表面电子像和亚表面的声像以及试样制备
会议
从小至每个家庭厨房用的不粘锅到大至超音速战斗机的保护层都大量用到各种涂层,涂层工业的年产值可能达上千亿美元。用功能梯度化概念设计的涂层,其耐磨、耐热和耐腐蚀性能将大
会议
功能梯度材料(Functionally Graded Materials,简称FGMs)板是一种新型的复合材料。在制备过程中,根据其使用要求,沿厚度方向连续地改变材料的各组分含量和微观结构,使材料常数呈
会议
在循环载荷的长期作用下,材料会发生疲劳损伤。疲劳损伤积累导致材料产生微裂纹,材料刚度和弹性模量会变化[],进而改变管中导波的色散特性。利用超声导波无损检测方法,依据弹性模
会议
许多工业部件大都是圆柱状,通常表面还有保护膜,其材料性质十分重要。研究镀层圆柱特别是镀层材料的性质对许多应用如微电子、航空航天等有很重要的意义。 激光超声以其非接
会议