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文档简介

1、 声发射技术及应用声发射技术及应用 东北石油大学 戴 光 教授、博士生导师 无损检测学会 副主任 邮箱:G 手机声发射技术及应用声发射技术及应用 东北石油大学 戴 光 传统声发射的定义传统声发射的定义 声发射声发射(Acoustic Emission,简称简称AE)是指物体在受是指物体在受 到形变或外力作用时,因迅速释放弹性能量而产生瞬态到形变或外力作用时,因迅速释放弹性能量而产生瞬态 应力波的一种物理现象。应力波的一种物理现象。 一、什么是声发射?一、什么是声发射? 一、什么是声发射?一、什么是声发射? 广义的声发射广义的声发射 随着声发射研究领域的扩大,声发射随着

2、声发射研究领域的扩大,声发射 的含义已广义化,比如泄漏过程、轴承的的含义已广义化,比如泄漏过程、轴承的 磨损、钻井过程、骨关节的损伤和木材干磨损、钻井过程、骨关节的损伤和木材干 燥时发出的声音等也都被称为燥时发出的声音等也都被称为AE。这些这些 广义解释的广义解释的AE情形很多,而且有大量的情形很多,而且有大量的 研究成果。研究成果。 二、声发射检测技术原理二、声发射检测技术原理 声发射检测技术原理图声发射检测技术原理图 声发射源声发射源材料中传播材料中传播换能器换能器背景噪声背景噪声耦合界面耦合界面 综合分综合分 析研究析研究 数据显示数据显示信号处理信号处理 声发射仪声发射仪 (接收信号)

3、(接收信号) 其它辅其它辅 助信息助信息 推断声发源状态或严重度推断声发源状态或严重度 由于声发射技术具有动态检测与分析的特由于声发射技术具有动态检测与分析的特 点,从点,从50年代以来,声发射技术得到许多发年代以来,声发射技术得到许多发 达国家工业的重视,在理论研究、实验研究达国家工业的重视,在理论研究、实验研究 和工业实用三个方面进行大量的工作,取得和工业实用三个方面进行大量的工作,取得 了相当的进展。综合分析不同发展阶段的了相当的进展。综合分析不同发展阶段的 大大 量文献可以看出,声发射理论和技术研究主量文献可以看出,声发射理论和技术研究主 要围绕、正反两个问题进行要围绕、正反两个问题进

4、行即声发射源识即声发射源识 别和声发射源评价别和声发射源评价,具体研究内容可概括为,具体研究内容可概括为 几个方面几个方面: 三、声发射技术的主要研究内容三、声发射技术的主要研究内容 不同声发射源模式或物理机制的理论与实验不同声发射源模式或物理机制的理论与实验 研究。研究。 声发射波在固体材料中的传播理论。声发射波在固体材料中的传播理论。 机械声发射信号与电信号的转换机械声发射信号与电信号的转换高灵高灵 敏度、多频带宽度和用途的换能器。敏度、多频带宽度和用途的换能器。 声发射信号特征与源定位。声发射信号特征与源定位。 多参量、多功能、高速度和实时分析的多参量、多功能、高速度和实时分析的 数字式

5、新型声发射检测分析仪。数字式新型声发射检测分析仪。 三、声发射技术的主要研究内容三、声发射技术的主要研究内容 声发射信号处理(如利用神经网络技术对声声发射信号处理(如利用神经网络技术对声 发射源特性进行模式识别,模糊综合评价等)发射源特性进行模式识别,模糊综合评价等) 的新理论、新方法。的新理论、新方法。 声发射检测声发射检测/监测、评价的新方法及标准。监测、评价的新方法及标准。 声发射含义的广义化声发射含义的广义化扩展新的研究和应扩展新的研究和应 用领域。用领域。 三、声发射技术的主要研究内容三、声发射技术的主要研究内容 不同声发射源模式或物理机制的理论与实验不同声发射源模式或物理机制的理论

6、与实验 研究研究 声发射是一种常见的物理现象。声发射是一种常见的物理现象。树枝在它真正断树枝在它真正断 裂之前会发出断裂的声音,踏上薄冰时冰会发出声音,裂之前会发出断裂的声音,踏上薄冰时冰会发出声音, 预示着即将的塌陷。预示着即将的塌陷。 五十年代初,德国人凯塞尔五十年代初,德国人凯塞尔( (Kaiser)Kaiser)通过对多种通过对多种 金属材料声发射现象的研究,发现了声发射不可逆效应金属材料声发射现象的研究,发现了声发射不可逆效应 凯塞效应:即声发射现象在第一次加载时产生,如果凯塞效应:即声发射现象在第一次加载时产生,如果 第二次及以后各次加载载荷小于等于第一次加载载荷,第二次及以后各次

7、加载载荷小于等于第一次加载载荷, 此时不产生声发射,但当载荷大于第一次加载载荷时,此时不产生声发射,但当载荷大于第一次加载载荷时, 又将产生声发射。又将产生声发射。 三、声发射技术的主要研究内容三、声发射技术的主要研究内容 凯赛尔博士试验用的仪器和设备凯赛尔博士试验用的仪器和设备 Dr Kaisers AE-sensor and specimen setup (Dissertation, 1949) Kaiser Effect: A material produces AE not before exceeding the highest load previously experienced

8、. (see point Z) Kaiser was the first who used the acoustic emission method to determine the maximum stress a specimen experienced in the past 凯凯 赛赛 尔尔 效效 应应 凯塞尔认为晶界的变形不协调引起的凯塞尔认为晶界的变形不协调引起的 摩擦是声发射的主要来源。摩擦是声发射的主要来源。 六十年代,在美国出现了声发射技术六十年代,在美国出现了声发射技术 的研究高潮。的研究高潮。 Schofield Schofield提出了声发射来源于材料内提出了声发射来源

9、于材料内 部机制位错运动。部机制位错运动。 连续型连续型声发射声发射信号信号来源于位错钉扎和来源于位错钉扎和 交叉滑移;突发型声发射信号与堆垛层错交叉滑移;突发型声发射信号与堆垛层错 的形成和机械孪晶的快速变形机构有关。的形成和机械孪晶的快速变形机构有关。 三、声发射技术的主要研究内容三、声发射技术的主要研究内容 声发射波在固体材料中的传播理论声发射波在固体材料中的传播理论 三、声发射技术的主要研究内容三、声发射技术的主要研究内容 回想一下石子或小鸟落进池塘时所产生的波纹,就可以想回想一下石子或小鸟落进池塘时所产生的波纹,就可以想 象出声发射波的形象。波纹从源处向外扩散最终到达岸边,以一象出声

10、发射波的形象。波纹从源处向外扩散最终到达岸边,以一 种很复杂的方式反射并最终消失。种很复杂的方式反射并最终消失。 由于波纹的作用,靠近池塘岸边的漂由于波纹的作用,靠近池塘岸边的漂 浮软木塞会以一种很复杂的韵律上下振浮软木塞会以一种很复杂的韵律上下振 动几秒钟,即使石子的作用在不到一秒动几秒钟,即使石子的作用在不到一秒 的时间内已经消失。的时间内已经消失。 声发射波的传播具有相同的原理声发射波的传播具有相同的原理 。来自于源事件的短脉冲仅仅是声发射。来自于源事件的短脉冲仅仅是声发射 过程的开始。在传感器处的运动已大不过程的开始。在传感器处的运动已大不 同于源处的原始振动。同于源处的原始振动。 三

11、、声发射技术的主要研究内容三、声发射技术的主要研究内容 池塘中波纹和构件中声发射波的主要差别是声发射池塘中波纹和构件中声发射波的主要差别是声发射 过程的发生要快许多倍。典型的声发射运动在百万分之过程的发生要快许多倍。典型的声发射运动在百万分之 几秒就能完成。波或许通过千分之一秒就可以到达传感几秒就能完成。波或许通过千分之一秒就可以到达传感 器,再经过百分之一秒就能消失。器,再经过百分之一秒就能消失。 在池塘和构件之间的另外一个不同点就是,通常在池塘和构件之间的另外一个不同点就是,通常 情况下构件中波的传播更复杂。首先,构件有许多表面情况下构件中波的传播更复杂。首先,构件有许多表面 会对波进行反

12、复的反射。其次,固体既可以承受剪切力会对波进行反复的反射。其次,固体既可以承受剪切力 又能承受压缩力。这导致了可以同时被激发出几种不同又能承受压缩力。这导致了可以同时被激发出几种不同 类型(模式)的波。类型(模式)的波。 三、声发射技术的主要研究内容三、声发射技术的主要研究内容 波的传播模式波的传播模式 声发射波在介质中的传播,根据质点的振动方向和传播方向声发射波在介质中的传播,根据质点的振动方向和传播方向 的不同,可构成纵波、横波、表面波、板波等不同传播模式。的不同,可构成纵波、横波、表面波、板波等不同传播模式。 1 1纵波纵波 波的传播方向是与质点的运动方向相一致的,这样的波称为波的传播方

13、向是与质点的运动方向相一致的,这样的波称为 纵波。纵波在介质中传播时会产生质点的稠密部分和稀疏部分,纵波。纵波在介质中传播时会产生质点的稠密部分和稀疏部分, 故又称疏密波。故又称疏密波。 纵波传播示意图 三、声发射技术的主要研究内容三、声发射技术的主要研究内容 2. 2. 横波横波 各质点的运动情况与纵波情况相似。但由于质点的振动方向 对波的传播方向是横方向的,这种波称为横波。横波在介质中传 播时介质会相应地产生交变的剪切形变故又称剪切波或切变波。 横波纵波传播示意图 三、声发射技术的主要研究内容三、声发射技术的主要研究内容 3 3表面波表面波( (瑞利波瑞利波) ) 在半无限大固体介质与气体

14、介质的交界面上,可产生瑞利波, 这是瑞利(Rayleigh)于1887年首先研究并证实其存在的。 表面波沿深度约为12个波长的固体近表面传播,波的能量随 传播深度增加而迅速减弱。椭圆运动可视为纵向振动和横向振动 的合成,即纵波和横波的合成,因此瑞利波和横波一样只能在固 体介质中传播不能在液体或气体介质中传播。 瑞利波传播示意图 三、声发射技术的主要研究内容三、声发射技术的主要研究内容 4.4.板波板波 如果固体物质的尺寸进一步受到限 制而成为板状,则当板厚小到某一程 度时,瑞利波就不会存在而只能产生 各种类型的板波。 板波中最主要的一种是兰姆波,狭 义地讲,通常所说的板波即指兰姆波 。 兰姆波

15、是纵波与横波组合的波,它 只能在固体薄板中传播,质点作椭圆 轨迹运动,按质点的振动特点可分为 对称型(膨胀波)和非对称型(弯曲波) 两种。 反对称模式,a0 对称模式,s0 板中Lamb(兰姆)波的基本形式 三、声发射技术的主要研究内容三、声发射技术的主要研究内容 a a0 0 Lamb Lamb波模式(弯曲模式)是声发射检测中最重要的波模式(弯曲模式)是声发射检测中最重要的 波型。它通常情况下会产生一种比波型。它通常情况下会产生一种比s s0 0 (对称模式)波幅度高 (对称模式)波幅度高 的波,且在典型的结构(薄板)中它传播得也更快(约的波,且在典型的结构(薄板)中它传播得也更快(约300

16、03000米米 秒),因此会先到达传感器。这两族秒),因此会先到达传感器。这两族LambLamb波中的其它成员(波中的其它成员( 称为称为a a1 1 或 或s s1 1,等等)可比等等)可比a a0 0 或 或s s0 0传播得都快,但是它们的幅度传播得都快,但是它们的幅度 都较低,因此,它们相对不重要。都较低,因此,它们相对不重要。 靠近声源时,即在一或两倍板厚内,按纵波和剪切波考虑靠近声源时,即在一或两倍板厚内,按纵波和剪切波考虑 会更好一些。会更好一些。 声发射波在固体材料中的传播理论是理解各种变量和评价声发射波在固体材料中的传播理论是理解各种变量和评价 每个检测结果或状态的关键。每个

17、检测结果或状态的关键。 机械声发射信号与电信号的转换机械声发射信号与电信号的转换高灵敏度高灵敏度 、多频带宽度和用途的传感器。、多频带宽度和用途的传感器。 三、声发射技术的主要研究内容三、声发射技术的主要研究内容 外壳 接头 压电晶体 耐磨板 声发射传感器结构示意图 为了感觉到声发射波,使为了感觉到声发射波,使 用了压电晶体传感器。当受到用了压电晶体传感器。当受到 挤压(变形)时,压电材料会挤压(变形)时,压电材料会 产生一个电压值和一个相应的产生一个电压值和一个相应的 分离电荷。在声发射传感器中分离电荷。在声发射传感器中 ,变形是由振动引起的。当压,变形是由振动引起的。当压 电晶体受到进入的

18、应力波撞击电晶体受到进入的应力波撞击 时的弹性反应。压电元件被固时的弹性反应。压电元件被固 定在传感器壳内。电压是由元定在传感器壳内。电压是由元 件材料本身产生的。元件不需件材料本身产生的。元件不需 要额外的电源。要额外的电源。 高灵敏度、多频带宽度和用高灵敏度、多频带宽度和用 途的传感器途的传感器 三、声发射技术的主要研究内容三、声发射技术的主要研究内容 传感器的类型、特点和适用范围传感器的类型、特点和适用范围 类型类型特特 点点适用范围适用范围 单端谐振传感单端谐振传感 器器 谐振频率,在50300kHz内,典型应用为150kHz,主要 取决于晶片的厚度,敏感于位移速度。响应频带窄,波形

19、畸变大,但灵敏度高,操作简便,价格便宜,适于大量常 规检测 大多数材料研究和 构件的无损检测 宽宽 频频 带带 传传 感感 器器 响应频率,约为1001000kHz,取决于晶片的尺寸和结 构设计。灵敏度低于谐振传感器,幅频特性不甚理想,但 操作简便,适于多数宽带检测 频谱分析,波形分 析等信号类型或噪 声的鉴别 差动传感器差动传感器 由两个压电晶片的正负极差接而成,输出差动信号:与单 端式相比,灵敏度较低,但对共模电干扰信号有好的抑制 能力,适于强电磁噪声环境 强电磁干扰环境下 ,要替代单端式传 感器 高温传感器高温传感器 采用居里点温度高的晶片,如铌酸锂晶片。使用温度可达 540 高温环境下

20、的检测 ,如在线反应容器 微型传感器微型传感器 一般为单瑞谐振传感器,因受体积尺寸限制,响应频带窄 ,波形畸变大 小制件试样的试验 研究和无损检测 三、声发射技术的主要研究内容三、声发射技术的主要研究内容 声发射信号特性与源定位声发射信号特性与源定位 非统计和统计参量的信号表征方法 仪器输出的声发射信号是随机和不确定的复杂信仪器输出的声发射信号是随机和不确定的复杂信 号,选取哪些特征参量,正确地记录和描述这些信号,选取哪些特征参量,正确地记录和描述这些信 号,是声发射检测技术中遇到的第一个重要问题。号,是声发射检测技术中遇到的第一个重要问题。 到目前为止,还不能直接检测到声发射源发射出到目前为

21、止,还不能直接检测到声发射源发射出 的原始波形,声发射检测还只能以传感器的输出为的原始波形,声发射检测还只能以传感器的输出为 基础。基础。 构件中的典型声发射波形 声发射信号的处理与表征方法通常用非统计参声发射信号的处理与表征方法通常用非统计参 量和统计参量两种。量和统计参量两种。 一个信号的表征用非统计参量,例如,声发射一个信号的表征用非统计参量,例如,声发射 信号的幅度、能量、振铃、计数、事件、上升时间信号的幅度、能量、振铃、计数、事件、上升时间 、持续时间和门槛等。、持续时间和门槛等。 多个信号及它们之间的关系用统计参量表征,多个信号及它们之间的关系用统计参量表征, 如总振铃计数、总事件

22、数、总能量、计数率、如总振铃计数、总事件数、总能量、计数率、RMSRMS、 幅度分布和定位点分布等,再利用辅助参量幅度分布和定位点分布等,再利用辅助参量( (如压力如压力 、温度、时间、位移和应变等、温度、时间、位移和应变等) ),就可得到数十个相,就可得到数十个相 关图。关图。 三、声发射技术的主要研究内容三、声发射技术的主要研究内容 在实际的声发射检测中,检测到的单个信号是经过在实际的声发射检测中,检测到的单个信号是经过 多次反射和波型变换的复杂脉冲信号。在声发射检测分多次反射和波型变换的复杂脉冲信号。在声发射检测分 析仪中,对单个声发射信号常用以下析仪中,对单个声发射信号常用以下6个表征

23、参量。个表征参量。 (1)声发射事件与振铃计数)声发射事件与振铃计数 一个突发型信号的时域波形,通过包络检波后,波一个突发型信号的时域波形,通过包络检波后,波 形超过预置的阀值电压形超过预置的阀值电压(也称门槛值也称门槛值)形成一个脉冲,该形成一个脉冲,该 脉冲就是一个事件计数。脉冲就是一个事件计数。 一般,一个声发射事件反映了声源一次应变能的一般,一个声发射事件反映了声源一次应变能的 释放。若将时域波形中超过门槛值的振铃次数形成矩形释放。若将时域波形中超过门槛值的振铃次数形成矩形 脉冲,则计数这些振铃脉冲就是振铃计数,如图所示,脉冲,则计数这些振铃脉冲就是振铃计数,如图所示, 跃过门槛值的振

24、铃计数为跃过门槛值的振铃计数为7。 三、声发射技术的主要研究内容三、声发射技术的主要研究内容 声发射信号特征参量声发射信号特征参量 三、声发射技术的主要研究内容三、声发射技术的主要研究内容 Volts or dB Time Amplitude Threshold and First threshold crossing Duration 幅度(峰值幅度)幅度(峰值幅度) 幅度是指时域波形中超过门槛值的峰值电压。幅度是指时域波形中超过门槛值的峰值电压。 能量能量 将声发射信号的幅度平方,然后进行包络检波,将声发射信号的幅度平方,然后进行包络检波, 求出检波后的包络线所围的面积,并依此作为信号所求

25、出检波后的包络线所围的面积,并依此作为信号所 包含能量的量度。包含能量的量度。 上升时间上升时间 在时域波形中,第一次超过门槛的振铃脉冲到峰在时域波形中,第一次超过门槛的振铃脉冲到峰 值幅度的时间为上升时间。值幅度的时间为上升时间。 持续时间持续时间 时域波形中第一次超过门槛值的振铃脉冲到最后时域波形中第一次超过门槛值的振铃脉冲到最后 一个超过门槛值振铃脉冲之间的时间为持续时间。一个超过门槛值振铃脉冲之间的时间为持续时间。 三、声发射技术的主要研究内容三、声发射技术的主要研究内容 三、声发射技术的主要研究内容三、声发射技术的主要研究内容 统计参量的表征方法 在材料测试和压力容器声发射检测过程中

26、,将采在材料测试和压力容器声发射检测过程中,将采 集到大量的声发射信号,对这些信号进行处理和分析集到大量的声发射信号,对这些信号进行处理和分析 需采用统计参量的表征方法。需采用统计参量的表征方法。 (1)事件总计数、事件计数率、振铃总计数和振)事件总计数、事件计数率、振铃总计数和振 铃计数率铃计数率 在声发射信号处理中,将试验开始到结束在声发射信号处理中,将试验开始到结束(或某或某 一阶段一阶段)的事件计数进行累积,称为事件总计数。也的事件计数进行累积,称为事件总计数。也 可以计单位时间内的事件数目,称为事件计数率。可以计单位时间内的事件数目,称为事件计数率。 事件计数方法着重声发射事件出现的

27、数目和频度事件计数方法着重声发射事件出现的数目和频度 ,而不注意事件的幅度。它相当于裂纹扩展过程中释,而不注意事件的幅度。它相当于裂纹扩展过程中释 放应变能的次数和变化率。放应变能的次数和变化率。 三、声发射技术的主要研究内容三、声发射技术的主要研究内容 从试验开始到结束从试验开始到结束(或某一阶段或某一阶段)的振铃计数的累积的振铃计数的累积 ,称为振铃总计数。而单位时间内的振铃数称为振铃,称为振铃总计数。而单位时间内的振铃数称为振铃 计数率。这两统计参量也与裂纹状态和变化率有关。计数率。这两统计参量也与裂纹状态和变化率有关。 但是,由于振铃计数受传感器的特性和试件、结但是,由于振铃计数受传感

28、器的特性和试件、结 构的几何形状等因素的影响很大,所以测试中更常用构的几何形状等因素的影响很大,所以测试中更常用 事件总计数和事件计数率。事件总计数和事件计数率。 (2)幅度分布)幅度分布 幅度分布是指按声发射信号峰值幅度的大小分别幅度分布是指按声发射信号峰值幅度的大小分别 进行事件累积计数。试验表明,不同的声发射源具有进行事件累积计数。试验表明,不同的声发射源具有 不同的幅度分布,主要有随幅度增加而事件数单调减不同的幅度分布,主要有随幅度增加而事件数单调减 少的高斯分布和对数正态分布两种。它也是反映声发少的高斯分布和对数正态分布两种。它也是反映声发 射源本质的重要统计特征参量。射源本质的重要

29、统计特征参量。 三、声发射技术的主要研究内容三、声发射技术的主要研究内容 (3)总能量和总幅度)总能量和总幅度 从试验开始到某一阶段测得的声发射从试验开始到某一阶段测得的声发射 信号能量或幅度累积,信号能量或幅度累积, 称为总能量或总幅称为总能量或总幅 度。度。 通常取通常取X轴为时间或载荷,轴为时间或载荷,Y轴为总能轴为总能 量或总幅度。由测试数据所绘出的曲线可量或总幅度。由测试数据所绘出的曲线可 以反映出试件或结构内活性缺陷的破坏过以反映出试件或结构内活性缺陷的破坏过 程。程。 三、声发射技术的主要研究内容三、声发射技术的主要研究内容 声发射源定位 在声发射检测中,声发射源在声发射检测中,

30、声发射源(简称声源简称声源)主要为裂主要为裂 纹的萌生和扩展、屈服和塑性变形、夹渣物的断裂纹的萌生和扩展、屈服和塑性变形、夹渣物的断裂 和脱开等。这些声发射源多数表现为点源,并以球和脱开等。这些声发射源多数表现为点源,并以球 面波的形式向四面八方发射能量。面波的形式向四面八方发射能量。 因此,一个声发射传感器的检验是无取向性的因此,一个声发射传感器的检验是无取向性的 。两个声发射传感器通过时差计算对声发射源可以。两个声发射传感器通过时差计算对声发射源可以 进行线定位,而三个以上传感器通过时差计算可对进行线定位,而三个以上传感器通过时差计算可对 声发射源进行面定位。由于瞬态应力波在传播过程声发射

31、源进行面定位。由于瞬态应力波在传播过程 能量逐渐衰减,因此,传感器之间距离应在声源的能量逐渐衰减,因此,传感器之间距离应在声源的 可检测范围之内。可检测范围之内。 三、声发射技术的主要研究内容三、声发射技术的主要研究内容 衰衰 减减 当声波在构件中传播时,它的幅度就降低。这一影响称当声波在构件中传播时,它的幅度就降低。这一影响称 为衰减为衰减 。衰减是由几个因素造成的。在大多数结构中,最主衰减是由几个因素造成的。在大多数结构中,最主 要的因素是要的因素是几何扩散,结构边界的散射以及吸收几何扩散,结构边界的散射以及吸收。 在现实的结构中,边界把应力波限制在一个有限的空间在现实的结构中,边界把应力

32、波限制在一个有限的空间 里,所以来自于波束扩散的衰减是有限的。里,所以来自于波束扩散的衰减是有限的。 衰减的第二个主要原因就是在结构边缘或几何不连续处衰减的第二个主要原因就是在结构边缘或几何不连续处 的反射(散射)。当波遇到不连续处时,一部分能量被反射的反射(散射)。当波遇到不连续处时,一部分能量被反射 回来。回来。 衰减的第三个原因是吸收。波中的弹性能和动能被传导衰减的第三个原因是吸收。波中的弹性能和动能被传导 波的材料吸收并转化成热量。波的材料吸收并转化成热量。 绘制绘制衰减衰减曲线的曲线的方法:方法:在距传感器不同距离的几个位置在距传感器不同距离的几个位置 上各断铅几次,然后记录每次断铅

33、的幅度。在每个距离上取上各断铅几次,然后记录每次断铅的幅度。在每个距离上取 幅度的平均值,然后绘出幅度的平均值,然后绘出平均幅度随距离的曲线图平均幅度随距离的曲线图。 三、声发射技术的主要研究内容三、声发射技术的主要研究内容 声发射源定位是声发射检测与评定中一个重要指声发射源定位是声发射检测与评定中一个重要指 标。较常见的有区域定位法和点定位法(也称时差定标。较常见的有区域定位法和点定位法(也称时差定 位法)。位法)。 区域定位方法区域定位方法对传感器的安装位置没有特殊要求对传感器的安装位置没有特殊要求 ,即不必按照一定的阵列形式布置,传感器的间距可,即不必按照一定的阵列形式布置,传感器的间距

34、可 以较大,但要求在被检区域任意位置处的声源信号至以较大,但要求在被检区域任意位置处的声源信号至 少被其中一个传感器接收到,声源的位置就是首先接少被其中一个传感器接收到,声源的位置就是首先接 收到该声源信号的传感器的位置。收到该声源信号的传感器的位置。 该方法灵活且检测范围大,但定位结果因为是表该方法灵活且检测范围大,但定位结果因为是表 示一定区域内的缺陷,所以具有不确定性。示一定区域内的缺陷,所以具有不确定性。 根据时差定位原理,推导出声源线定位公式根据时差定位原理,推导出声源线定位公式: a = vt/2 (t为正,为正,a在在x轴的正方向)轴的正方向) 例:例:已知压力容器上两传感器已知

35、压力容器上两传感器S1和和S2的间距的间距 L=1600mm, 在传感器在传感器S1处断铅,测得到达传感器处断铅,测得到达传感器S2 的时差为的时差为 t=500s。 波速波速 v2a/t=1.6/(50010-6)=3200m/s 声声 源源 线线 定定 位位 原原 理理 2a 2L S2S1 X Y 声源声源 声源线定位图声源线定位图 声源三角定位原理声源三角定位原理 声声 源源 球球 面面 定定 位位 三、声发射技术的主要研究内容三、声发射技术的主要研究内容 数字式声发射检测分析仪数字式声发射检测分析仪 AMSY-5: 1st AE-system with central PCI bus

36、 controller. AMSY4- channels can beused with AMSY-5. For Windows 2K and XP. 数字式新型声发射检测分析仪数字式新型声发射检测分析仪 AMSY-5 2 2通道通道AEAE卡卡PCI-2PCI-2 现代科学技术史的研究表明现代科学技术史的研究表明,一门一门 新技术的发展必需具备三个条件新技术的发展必需具备三个条件: 社会需要社会需要 具有新的方法和独特之处具有新的方法和独特之处 对研究者有很强的吸引力对研究者有很强的吸引力 四、声发射检测技术的特点四、声发射检测技术的特点 声发射技术之所以有生命力声发射技术之所以有生命力, 除了该技术的社会发除了该技术的社会发 展背景和跨学科、多领域的研究课题外,主要还与它具展背景和跨学科、多领域的研究课题外,主要还与它具 有其他技术不可取代的自身特点有关。声发射检测技术有其他技术不可取代的自身特点有关。声发射检测技术 的主要特点如下:的主要特

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