声发射信号处理和分析技术

声发射信号处理和分析技术

ID:19369076

大小:45.00 KB

页数:7页

时间:2018-09-20

声发射信号处理和分析技术_第1页
声发射信号处理和分析技术_第2页
声发射信号处理和分析技术_第3页
声发射信号处理和分析技术_第4页
声发射信号处理和分析技术_第5页
声发射信号处理和分析技术_第6页
声发射信号处理和分析技术_第7页
资源描述:

《声发射信号处理和分析技术》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库

1、声发射信号处理和分析技术摘 要:介绍声发射技术发展简况、声发射信号处理面临的困难及目前所用的各种处理和分析方法。还介绍了声发射仪器的发展概况。   关键词:声发射检验;信号处理;分析;声发射仪器   声发射(AE)可以定义为物体或材料内部迅速释放能量而产生瞬态弹性波的一种物理现象,而AE信号则表示一个或多个AE事件经传感器接受并经系统处理后以某种形式出现的电信号。当材料遇到“麻烦”时,它们会“讲话”,我们可以利用声发射设备来“听”诸如裂纹扩展、纤维断裂以及材料其他形式损伤所发出的“声音”。AE相应的弹性波并不仅局限于可听声域,在绝大多数情况下,其有效频谱范

2、围可伸展到数兆赫甚至数十兆赫频段。所以严格地讲,声发射应当被称为应力波发射,但由于历史的原因,人们已习惯于将其称为声发射。AE的原机制是各种各样的,如固体内裂纹的形成和扩展(裂纹的传播)、塑性形变、晶体内位错的移动和位错在钉扎点上的分离、孪晶边界的移动、复合材料内基体或夹杂物的破裂、分层或纤维的断裂以及物质结构的变化(包括相变)等。不同的源机制对应不同的发射声波,因而也对应不同的AE信号。尽管引起声发射的外部原因是多种多样的,但其共同点都是由于外部条件的变化(应力、温度和电磁场等),引起物体或结构某一局部或某些部分变得不稳定并迅速释放出能量。AE是正在扩展

3、的材料缺陷(裂纹)的指示器,没有扩展,裂纹或材料的缺陷处于静止状态,就没有能量的重新分配,也就没有声发射。换句话说,只有当物体受到了永久性形变或永久性损伤时才会产生声发射。正因为这样,AE技术是检测材料损伤,特别是早期损伤的有利工具,也是对材料或结构状态进行动态监测的重要方法。与此相适应,声发射信号处理的主要任务则应当包括AE源识别、AE源定位和损伤评价等内容。   1   声发射信号及信号处理的困难所在   与其它无损检测方法不同的是,AE信号处理技术面临的最大难题,或最大困惑首先是AE源的多样性、信号本身的突发性和不确定性。在进行超声或涡流检测时,人们

4、可准确知道注入被检材料中信号的特征(幅度、频率和波形等),并由此可知接收信号的相应特征或相当发生的变化。而对于AE检测技术而言,情况却完全不同。不同的AE源机制可以产生完全不同的AE信号,而人们对AE源机制的认识总是受到很多条件的限制。因此,说极端一点,检测人员有时几乎不知道真正的AE信号究竟应是什么样子。其次,AE信号传输途径的影响也是一个完全不容忽视的因素,但问题在于,传输途径又与AE源位置、被检对象性质(材质、形状和几何尺寸)、声耦合剂特征以及接收传感器位置等诸多因素有关。图1可以说明这一问题。            声源S(t)          

5、                                   输出信号F(t)               由图1可见,AE传感器所获得的信号至少是声源、传输介质、耦合介质和换能器响应等因素的综合结果,在数学上可表示为   F(t)=S(t)*M(t)*C(t)*R(t)                      (1)   式中  S(t)——声源的时域函数   M(t)——传输介质的脉冲响应函数(格林函数)   C(t)——耦合介质的脉冲响应函数   R(t)——换能器的脉冲响应函数   *——卷积            在频率域,上式可简化为

6、   F(ω)=S(ω)M(ω)C(ω)R(ω)                  (2)   式中  S(ω)——声源的频率响应函数   M(ω)——传输介质的频率响应函数   C(ω)——耦合介质的频率响应函数   R(ω)——换能器的频率响应函数    ω——角频率        S(t)和C(t)的不确定性以及M(t)和R(t)的复杂性使AE信号处理面临巨大困难。可以说,即使对一个长期从事AE技术研究的人来讲,有时也很难回答类似“AE信号究竟是什么样子”这样的问题。各种文献列举的AE信号可以是图2中的任何一种,也可以是其它样式,显然,其差异十分巨大

7、。   图2a是典型的连续型AE信号,完全类似于白噪声;图2b是目前最常用的谐振频率为150kHzAE传感器的突发型输出信号,可明显看到边界反射产生的回波叠加效应和AE传感器的振铃效应;图2c是利用宽带AE传感器在薄板上获得的垂直激励产生的AE信号,可分辨出弯曲波和扩展波信号;图2d是在厚板上用电容传感器(其频率响应极宽)测出的响应于固体内一个阶跃变化力AE源在“震中”位置产生的表面位置移动。AE信号的这种差异可能让初学者很难理解,甚至无所适从。   AE信号处理技术面临的另外两大困难是AE信号的微弱性(但又完全可以是宽动态范围)和干扰噪声的多样性。因此,

8、在AE技术发展史上,各种可能的信号处理技术都曾被尝试过。可以毫不夸

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。