护栏立柱埋深检测体系研究(共2890字).doc
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1、护栏立柱埋深检测体系研究(共2890字)北京工业大学机械工程与应用电子技术学院超声导波护栏立柱检测原理超声导波在管道中轴向传播时,按传播形式分3种模态,即纵向模态L(0,m)、扭转模态T(0,m)和弯曲模态F(n,m)。其中,n表示周向振动谐波数,m表示模数变量。当n=0时对应轴对称模态,即纵向和扭转模态。n=1,2,3,时对应弯曲模态9。图1为护栏立柱中超声导波纵向模态频散曲线。其中,立柱外直径D=140mm,壁厚h=45mm。利用不同的传感器及在管道中的分布形式,可以激励单一或多种不同模态的超声导波对管道进行检测。模态个数随着模态阶次和激励频率的变化而变化10。王泽林等6、王学浦等4均采用
2、压电传感器环形阵列对护栏立柱检测进行研究,从理论上将立柱简化为力学模型,并推导出超声导波轴对称模态在各种结构中的频散方程。采用低频L(0,2)模态用于护栏立柱检测,整体测量误差优于4%或不大于80mm,满足工程需要。为便于该压电传感器环形阵列的安装,设计了一种拆装方便的夹具11。然而该夹具重量较重,单人安装困难、耗时,且由于护栏立柱并非完全规则的柱状,因此,使得部分探头无法与立柱有效耦合,影响检测结果。基于斜探头的护栏立柱埋深测量系统为实现护栏立柱的有效检测,研制了用于超声导波激励和接收的斜探头。斜探头由纵波斜探头和斜楔形块组成。本实验中,楔形块为有机玻璃,压电晶片为PZT。斜探头斜楔块的作用
3、是使晶片产生的超声纵波以一定的角度入射到护栏立柱,并通过波型转换使其在立柱中传播纵向超声导波。斜探头设计主要在于最佳激励频率和激励角度的选择。利用斜探头激发超声导波,可在一定范围内实现模态的选择,当选择不同的楔形块入射角时可以激发检测所需要的特定模态12。根据Snell定律,被激发模态所需要的入射角可以由该模态的相速度以及楔形块材料的纵波波速确定。=sin1(c1/cp)(1)式中,c1为有机玻璃中纵波波速2730m/s;cp为超声导波纵向模态的相速度。图2给出了护栏立柱中纵向模态频率与入射角的关系曲线。由图2可知,当频率在0400kHz、入射角在30左右时,采用斜探头可有效激发L(0,2)模
4、态,因此,确定斜探头的入射角为30。考虑到斜探头与护栏立柱之间能有更加有效的耦合,斜楔块的曲率半径比护栏立柱半径大05mm。斜探头实物如图3所示。基于斜探头组建的超声导波护栏立柱埋深检测系统如图4所示。该系统主要由斜探头、超声导波信号激励/接收仪器模块和计算机组成。超声导波信号激励/接收仪器模块(依次包括任意函数发生器、功率放大器、转换开关和示波器)产生经汉宁窗调制的10个周期的单音频激励信号,并在放大后传至斜探头,在立柱中产生纵向模态的超声导波。超声导波在立柱中传播遇到下端面后反射,然后又由斜探头所接收,又经超声导波信号激励/接收仪器模块转换,将斜探头接收到的信号在便携式计算机上处理并且显示
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