编辑: XR30273052 | 2019-07-06 |
0 的反射形成的.因此, 通过比较信号的准确性和无干 扰性, 我们决定利用模式S
1 波在管道中的传播, 即使 声波频率固定为2 .
5 6 5MH z . 图2 通过叉指换能器得到的时域信号 现在分析非轴对称沉积对声波传输的影响.以 将沉积物保留7 / 8为例.根据实验, 通过两组叉指换 能器的两个信号: 一个是位于沉积前的换能器所提供 用以验证信号, 另一个是位于沉积后的换能器所提供 用以分析信号.最后, 再对图3( b ) 的图像进行傅里 叶变换, 即可得到其对应的频域信号, 如图4所示. 图3 叉指换能器得到的 S
1 时域信号 图4 沉积物后的叉指换能器得到的频谱对应信号 3.
2 基于犁
1 模式波的注水管道中非轴对称沉积的 研究 针对每次所保留的沉积物的体积(
7 / 8,
3 / 4,
5 / 8,
1 /
2 ) 不同, 我们进行3次操作, 保留最好的那组数 据, 以便获得最后的频谱信号, 如图5所示. 图5 基于不同体积沉积物的最佳频谱信号
5 4
5 第4期宗等: 基于超声无损检测对管道沉积物参数的分析 根据实验论证可得:
1 )在进行实验时不能选择过于高频的信号, 因 为高频信号的复杂性使其结果很难进行比较.
2 )根据图5, 通过对不同获取信号的幅值最大 值进行比较可知, 随着沉积物体积的减小, 由叉指换 能器获得的频谱信号的幅值也会随之增加.
3 )换能器与管道的接触条件还需要继续优化, 换能器发射端的移动或旋转都可能改变回波信号振 幅的变化.
4 结束语 本文主要介绍了钢管中非对称树脂沉积物对 L a m b导向声波的影响.首先介绍了部分导波传播 理论基础;
然后通过描述实验操作解释了我们所运 用的理论分析方法;
最后, 利用检测声波 S
1 在拥有 沉积物浸入水中 的钢管中 的 传播, 获得 实验 结果. 根据本实验的结果, 信号输出端换能器所监测到的 信号与管内沉积物的体积大小有关, 其频谱信号的 幅值会随着沉积物体积的增加而减少. 参考文献: [
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