当前位置:主页 > 科技论文 > 金属论文 >

电磁超声兰姆波模态能量密度分布特征研究

发布时间:2018-05-31 04:49

  本文选题:电磁超声兰姆波 + 频散曲线 ; 参考:《仪器仪表学报》2015年11期


【摘要】:针对钢板中兰姆波传播机理复杂性和多模态特性导致回波信号识别难的问题,建立热力学第一定律求解钢板中能量密度分布模型,对钢板中微体元的力密度、振动位移和能量密度分布的相关性进行理论分析和数值计算。研究了钢板中电磁超声兰姆波模态与能量密度分布的关系,并对能量密度分布特征进行实验研究。结果表明:电磁超声兰姆波频厚积增大,钢板微体元中各兰姆波模态振动位移增大,振动能量增加;通过兰姆波多模态的能量强度、能量速度研究回波信号能量密度分布特征,证明兰姆波多模态具有可量化的能量密度分布特征信息,为基于能量密度的电磁超声兰姆波量化检测提供理论依据。
[Abstract]:In view of the problem that the complex propagation mechanism of Lamb wave in steel plate and multi-mode characteristic lead to the difficulty of identifying echo signal, the first law of thermodynamics is established to solve the distribution model of energy density in steel plate, and the force density of microbody element in steel plate is obtained. The correlation between vibration displacement and energy density distribution is analyzed theoretically and numerically. The relationship between the mode of electromagnetic ultrasonic Lamb wave and the distribution of energy density in steel plate is studied, and the characteristics of energy density distribution are studied experimentally. The results show that the frequency thickness product of electromagnetic ultrasonic Lamb wave increases, the vibration displacement of each Lamb wave mode increases and the vibration energy increases, and the energy density distribution characteristics of the echo signal are studied through the energy intensity and energy velocity of the Lamb wave multimodal. It is proved that Lamb wave multimode has quantifiable characteristic information of energy density distribution, which provides theoretical basis for electromagnetic ultrasonic Lamb wave quantization detection based on energy density.
【作者单位】: 沈阳工业大学信息科学与工程学院;
【基金】:科技部国家重大仪表专项(2012YQ090175) 国家863计划(2012AA040104) 国家自然科学基金(61571308)项目资助
【分类号】:TG115.28

【参考文献】

相关期刊论文 前4条

1 焦敬品;刘文华;曾宪超;何存富;吴斌;;周向一致兰姆波电磁超声换能器设计与实现[J];仪器仪表学报;2010年06期

2 杨理践;李春华;高文凭;高松巍;;铝板材电磁超声检测中波的产生与传播过程分析[J];仪器仪表学报;2012年06期

3 杨理践;邹金津;邢燕好;;电磁超声兰姆波在铝板传播中的模态识别[J];仪器仪表学报;2014年04期

4 康磊;金昱;潘峰;苏日亮;;曲折线圈型电磁超声表面波换能器的优化设计[J];仪表技术与传感器;2015年06期

【共引文献】

相关期刊论文 前10条

1 陈鹏;韩德来;蔡强富;刘美全;;电磁超声检测技术的研究进展[J];国外电子测量技术;2012年11期

2 许西宁;余祖俊;朱力强;;图解法求解Lamb波频散方程[J];电子测量与仪器学报;2012年11期

3 焦敬品;钟茜;王炯耿;罗宏建;周重回;何存富;吴斌;;窄板中超声导波传播特性试验研究[J];工程力学;2013年07期

4 李太全;孙先松;;基于FPGA的超声探伤仪设计[J];电子测量技术;2013年12期

5 陶钧;肖加奇;鲍雪山;潘良根;冯杰;;阵列声波测井实时STC算法[J];电子测量技术;2014年01期

6 孙继华;赵扬;马健;宋江峰;郭锐;刘帅;南钢洋;贾中青;;钢轨螺孔伤损激光声磁检测系统研究[J];光电子.激光;2014年06期

7 刘增华;樊军伟;何存富;吴斌;;基于全向型S_0模态磁致伸缩传感器的无参考缺陷成像方法研究[J];机械工程学报;2015年10期

8 杨理践;邹金津;邢燕好;;电磁超声兰姆波换能器在金属板检测中的优化[J];沈阳工业大学学报;2014年05期

9 王强;袁慎芳;陈小惠;田峰;江兵;;主动Lamb波合成波阵面损伤成像监测方法[J];仪器仪表学报;2011年11期

10 何存富;周进节;吴斌;郑阳;符浩;;管道导波时反聚焦检测系统的设计与实现[J];仪器仪表学报;2012年02期

相关博士学位论文 前2条

1 许西宁;基于超声导波的无缝线路钢轨应力在线监测技术应用基础研究[D];北京交通大学;2014年

2 龙盛蓉;管道磁致伸缩导波检测机理及传播特性研究[D];南昌大学;2014年

相关硕士学位论文 前10条

1 蒋慧琳;基于时间反转法的铝合金板材无损检测系统软件实现[D];哈尔滨理工大学;2011年

2 李杨;储罐底板超声导波检测传感器研制及应用研究[D];北京工业大学;2012年

3 钟茜;电力系统扁钢超声导波无损评价方法研究[D];北京工业大学;2012年

4 齐文博;导波检测分析算法与软件研发及其在典型结构中的应用[D];北京工业大学;2012年

5 杨海凤;基于ARM的超声波墙体测厚仪的设计[D];哈尔滨理工大学;2012年

6 胡力;电磁超声换能器的设计与实验研究[D];机械科学研究总院;2013年

7 叔大海;基于电磁超声导波的管道缺陷检测技术研究[D];沈阳工业大学;2014年

8 邹金津;基于电磁超声导波的金属板缺陷检测技术研究[D];沈阳工业大学;2014年

9 张佳;基于电磁超声导波的管道长距离检测技术研究[D];沈阳工业大学;2015年

10 苏海策;基于电磁超声导波的金属板长距离检测技术研究[D];沈阳工业大学;2015年

【二级参考文献】

相关期刊论文 前10条

1 雷华明,阙沛文,张志钢,黄晶;铁磁材料中基于电磁声换能器的超声发射机理研究(英文)[J];Journal of Southeast University(English Edition);2004年03期

2 李一博;靳世久;孙立瑛;;超声导波在管道中的传播特性的研究[J];电子测量与仪器学报;2005年05期

3 黄凤英;周正干;;静态偏置磁场对电磁超声换能器灵敏度的影响[J];机械工程学报;2011年10期

4 何存富,吴斌,范晋伟;超声柱面导波技术及其应用研究进展[J];力学进展;2001年02期

5 焦敬品;张永强;孙俊俊;何存富;吴斌;;低频单—A_0模态压电换能器设计及在板结构无损检测中应用[J];机械工程学报;2012年22期

6 刘中信;阻抗匹配技术简介[J];四川通信技术;1997年03期

7 张志钢;阙沛文;雷华明;;表面波电磁声换能器及电声学特性的研究[J];声学技术;2006年02期

8 梁宏宝;王立勋;刘磊;;压力容器无损检测技术的现状与发展[J];石油机械;2007年02期

9 康磊;张晓辉;张雨平;程辉;;电磁超声兰姆波换能器多目标优化设计[J];声学技术;2012年05期

10 沈功田,张万岭;压力容器无损检测技术综述[J];无损检测;2004年01期

【相似文献】

相关期刊论文 前10条

1 蒋福棠,何双起,,沈建中;兰姆波探伤中一些问题的探讨[J];材料工程;1996年10期

2 邓明晰;;一种定征固体板表面性质的兰姆波方法[J];应用声学;2006年02期

3 卢超;黎连修;涂占宽;;混合谱二维傅里叶变换法识别兰姆波模式[J];无损检测;2008年11期

4 倪园;程建政;张德俊;周玉禄;;利用频散补偿法消除兰姆波频散效应[J];无损检测;2008年07期

5 倪园;程建政;张德俊;;一种求解兰姆波特征方程的方法[J];无损检测;2008年08期

6 夏美玲;卢超;车飞;;胶接板中兰姆波的传播模式分析与检测信号处理[J];无损检测;2010年08期

7 高广健;邓明晰;;超声兰姆波在储罐底部传播的数值模拟研究[J];后勤工程学院学报;2011年05期

8 张海燕;于建波;陈先华;;管道结构中的类兰姆波层析成像[J];声学学报;2012年01期

9 高广健;邓明晰;;用于储罐底板缺陷检测的超声兰姆波模式研究[J];应用声学;2012年01期

10 郑阳;何存富;周进节;吴斌;;超声兰姆波斜入射裂纹时的散射特性[J];机械工程学报;2013年04期

相关会议论文 前10条

1 徐可北;;金属薄壁管兰姆波检测技术研究[A];十三省区市机械工程学会第五届科技论坛论文集[C];2009年

2 倪园;程建政;张德俊;周玉禄;;利用频散补偿法消除兰姆波频散效应[A];2007'湖北·武汉NDT学术年会论文集[C];2007年

3 倪园;程建政;张德俊;周玉禄;;一种移除兰姆波频散效应的方法[A];中国声学学会2007年青年学术会议论文集(下)[C];2007年

4 马小怀;白宝阳;陈百锁;;钛合金薄板的兰姆波检测[A];陕西省第八届NDT年会论文集[C];2002年

5 薛洪惠;何世堂;;兰姆波液体传感器设计中的晶体选择[A];2006’和谐开发中国西部声学学术交流会论文集[C];2006年

6 张旭;安志武;王小民;廉国选;;压电换能器对兰姆波影响的仿真[A];中国声学学会第十届青年学术会议论文集[C];2013年

7 高广健;邓明晰;李明亮;;超声兰姆波检测有液体负载钢板中缺陷的实验研究[A];中国声学学会第十届青年学术会议论文集[C];2013年

8 裴俊峰;邓明晰;;固体板材参数变化对超声兰姆波模式的影响[A];中国声学学会2007年青年学术会议论文集(上)[C];2007年

9 高广健;赵毅;邓明晰;;超声兰姆波检测储罐底板缺陷的数值研究[A];2011'中国西部声学学术交流会论文集[C];2011年

10 项延训;刘镇清;;兰姆波检测板状材料缺陷的研究[A];中国声学学会2001年青年学术会议[CYCA'01]论文集[C];2001年

相关博士学位论文 前1条

1 丁红星;激光兰姆波在(准)周期结构板中传播特性的研究[D];南京理工大学;2014年

相关硕士学位论文 前10条

1 魏运飞;金属薄板的兰姆波成像检测方法研究[D];南昌航空大学;2010年

2 滕飞;基于时间反转法的兰姆波在铝合金板材缺陷检测中的应用[D];哈尔滨理工大学;2009年

3 刘麒;兰姆波线性阵列板结构复合成像无损检测方法研究[D];北京工业大学;2012年

4 张东亮;近相界铌镁酸铅—钛酸铅单晶薄层中兰姆波传播特性研究[D];哈尔滨工业大学;2009年

5 王杜;金属薄板的超声兰姆波无损检测[D];武汉科技大学;2007年

6 李静;超声兰姆波信号去噪方法研究[D];南京信息工程大学;2012年

7 林啸鸣;结合光传感技术的兰姆波检测系统在薄板损伤检测中的应用研究[D];南京航空航天大学;2012年

8 叶娟;应用超声Lamb波评价材料蠕变损伤的数值模拟与实验研究[D];华东理工大学;2011年

9 袁晚春;损伤复合材料梁结构中兰姆波的反射与透射研究[D];南京航空航天大学;2007年

10 包莉娑;基于小波脊的超声兰姆波信号分离[D];南京信息工程大学;2012年



本文编号:1958348

资料下载
论文发表

本文链接:https://www.wllwen.com/kejilunwen/jinshugongy/1958348.html


Copyright(c)文论论文网All Rights Reserved | 网站地图 |

版权申明:资料由用户97923***提供,本站仅收录摘要或目录,作者需要删除请E-mail邮箱bigeng88@qq.com