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基于DSP技术的密肋复合墙体空鼓声波检测

发布时间:2021-12-17 03:45
  建筑物密肋复合墙体装饰中常使用花岗岩等材料进行装饰,经过一段时间后建筑墙面出现空鼓等现象,导致墙体外饰物坠落,造成人员伤亡等事故。为此提出基于DSP技术的密肋复合墙体空鼓声波检测方法。分析密肋复合墙体结构与主要原料,计算其弹性抗侧强度、开裂荷载以及极限荷载等参数;在DSP信号转换过程中,利用其可靠性、可编程性与可重复性等优势采集声波信号,并通过小波阈值对信号进行去噪处理,提高阈值连续性,增强信号光滑程度、减少误差;建立声波信号数学模型,根据声速、波幅异常临界值和斜率三方面判断可疑区域,完成基于DSP技术的密肋复合墙体空鼓声波检测。仿真结果表明,所提方法可以获得较为准确的声波信号,提高声波检测准确度,为墙体安全提供保障。 

【文章来源】:计算机仿真. 2020,37(11)北大核心

【文章页数】:5 页

【部分图文】:

基于DSP技术的密肋复合墙体空鼓声波检测


密肋复合墙体示意图

示意图,信号转换,过程,电子信号


DSP即为数字信号处理器,其可以将未经处理的模拟电子信号转变为对应数字信号[7],如图2所示:此信号处理过程较为复杂,必须存在一个高性能的微处理器(μP)协助转换器、低通滤波器共同完成转换。

模型图,弹簧,过程,模型


实心球形物体撞击均匀物体的动力学过程在很多邻域均适用[9]。钢球撞击墙体示意图如图3(a)所示,空鼓墙体表面出现形变,发出声波如图3(b)所示。为方便观测本文通过二自由度弹簧对其进行表示,并对该过程进行分析。假设kr与kc分别表示两个不同弹簧的倔强系数,代表墙体弯曲程度与非线性接触区域强度,m1与m2为墙体等效质量

【参考文献】:
期刊论文
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本文编号:3539350

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