质量控制与监测是保障工程结构(如建筑物、桥梁、高速列车、飞行器、大型游乐设施等)安全运行的必要手段。其中,各种裂纹类缺陷对结构安全产生的威胁最大,监测此类缺陷一直是研究人员重点关注的问题。振动-声调制检测就是一种对裂纹类缺陷的高精度非线性声学检测方法。
中科院噪声与振动重点实验室的刘斌等人研究发现,将用于检测的超声高频信号频率调至工件共振频率与低频激励频率之和或差时,振动-声调制方法对裂纹缺陷的检测灵敏度最高;若采用扫频方式激励高频信号,则扫频范围至少应为共振基频的两倍。
相关研究成果2020年3月29日在线发表于国际学术期刊 Mechanical Systems and Signal Processing。
裂纹两侧界面一般呈部分接触状态,在外力作用下可发生相对运动。若将振动信号和超声信号同时施加在所测结构上,超声信号通过裂纹界面后,其幅度或相位将随振动发生变化(图1)。因此,通过监测调制的强度即可对结构内部质量进行评价,这就是振动-声调制技术。
图1 振动声调制技术基本原理(图/中科院声学所)
在应用中,最佳高频频率的选择问题一直未得到很好解决。研究人员以含不同位置裂纹的铝杆为实验对象,测量不同高频频率下接收信号中的调制强度。实验发现,调制强度受到裂纹位置影响,当裂纹位于铝杆某个纵向共振节点,在n(共振频率阶数)倍共振频率附近的调制强度(包括峰值和谷值)大大降低(图2)。调制强度峰值出现在铝杆共振频率两侧,其间隔为低频激励频率(图3)。
(a) 裂纹位置L/2 (b) 裂纹位置L/3
图2 不同裂纹位置对调制强度分布的影响(MID为归一化理论计算分布,MISD为实测分布)(图/中科院声学所)
图3 调制强度峰值间隔与低频激励频率的关系(图/中科院声学所)
本研究为振动-声调制技术的高频频率选择提供依据,也验证了非线性弹簧模型在调制分布预测应用中的可行性,有助于加深研究人员对调制机理的理解,并进一步提高振动-声调制检测技术的效率和可靠性。
本研究得到国家自然科学基金项目(No. 51805528)资助。
关键词:
振动-声调制;裂纹位置;高频频率选择
参考文献:
LIU Bin, YANG Jun, GANG Tie. Analysis of sound and vibration interaction on a crack and its use in high-frequency parameter selection for vibro-acoustic modulation testing. Mechanical Systems and Signal Processing, 2020, 143: 106835. DOI: 10.1016/j.ymssp.2020.106835
论文链接:
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0888327020302211
删除或更新信息,请邮件至freekaoyan#163.com(#换成@)
研究人员提出振动-声调制检测中高频频率的选择方法
本站小编 Free考研/2020-05-27
相关话题/信号 结构
被动时空对称声学结构中非对称衍射的实验研究
非对称传输在声学通信和噪声控制中有重要的应用价值,其理论研究和实验验证一直是科研人员关注的重点。在先前的研究工作中,声学非对称传输通常依靠声学非线性效应和模式转换来实现。近年来,研究人员将量子力学中时空对称的概念引入声学领域,通过在声学体系中引入损耗和增益的调控,实现一维体系的单向隐身、无插入误差传 ...中科院声学研究所 本站小编 Free考研 2020-05-27研究人员发现管道泄漏定位精度随信号振幅变化机理
自1960年世界上第一台泄漏噪声相关仪问世以来,泄漏噪声检测系统有了很大改进,目前,噪声相关仪已成为管网监测中必备的检测设备。其中基于泄漏噪声信号的相关检漏法在供水管道泄漏检测中应用得最为普遍。为维护管网安全运营,管道泄漏检测与定位新技术、新产品一直是国内外研究者关注的热点。 多数泄漏噪声相关仪研 ...中科院声学研究所 本站小编 Free考研 2020-05-27一种利用坐标旋转数字算法的基于特征空间的信号合成方法
声学所院水下航行器信息技术重点实验室助理研究员王雷欧及其同事提出了一种利用坐标旋转数字算法的基于特征空间的信号合成方法,该方法能够有效减少信号合成过程中的计算量。相关研究成果发表于第26届欧洲信号处理会议2018 26th European Signal Processing Conference ...中科院声学研究所 本站小编 Free考研 2020-05-27独脚金内酯和Karrikin信号转导分子机制取得新进展
独脚金内酯(Strigolactone, SL)是一种新型植物激素,调控分枝、株高、下胚轴和中胚轴伸长、叶片形状、花青素积累、根系形态等诸多生长发育过程,对其信号途径的研究具有重要的科学意义和应用价值。Karrikin(KAR)是一类存在于植物燃烧形成的烟雾中的信号分子,能调控种子萌发和幼苗发育,对 ...中科院遗传与发育生物学研究所 本站小编 Free考研 2020-05-26储成才研究员应邀在Current Opinion in Plant Biology撰写植物氮信号调控网络综述文章
氮是植物需求量最大的矿质营养元素,农业生产中以氮肥为主的化肥投入对提高粮食产量、保障粮食安全起到了至关重要的作用。但是,氮肥的超量施用导致植物氮肥利用效率低下,引起包括温室气体排放、水体富营养化在内的诸多环境问题。由于土壤中氮源的种类及含量高度可变,植物在长期进化过程中形成了响应外界氮素营养条件,且 ...中科院遗传与发育生物学研究所 本站小编 Free考研 2020-05-26张永清研究组发现突触稳态调控的结构基础
突触后谷氨酸受体减少会产生逆向信号诱导突触前神经递质释放的增加以维持突触传递功能,这个调控过程称为突触稳态。突触后受体如何跨突触逆向影响突触前结构和功能是神经生物学研究的核心科学问题。突触结构和功能的紊乱与精神分裂症、自闭症及智力发育迟缓等多种神经精神疾病密切相关,解析突触后谷氨酸受体如何调控突触前 ...中科院遗传与发育生物学研究所 本站小编 Free考研 2020-05-26傅向东研究组在赤霉素信号传导新机制提高水稻氮肥利用效率研究上取得重要进展
上世纪60年代,以矮化育种为标志的“绿色革命”使水稻和小麦具有耐高肥、抗倒伏和高产的优良特性,但同时也存在氮肥利用效率低的缺点,其产量增加对化肥的依赖性高。持续大量的氮肥投入不仅增加种植成本,还导致环境污染。农业农村部公布2019年我国三大粮食作物的化肥利用率为39.2%,远低于世界平均水平,更远低 ...中科院遗传与发育生物学研究所 本站小编 Free考研 2020-05-26储成才研究组在水稻油菜素内酯信号调控机制研究上取得新进展
油菜素内酯 (简称BR) 是一类重要的植物激素,调控着水稻株高、叶夹角、籽粒大小等诸多重要农艺性状。近年来,BR信号传导研究进展迅速,但其精细调控机制还不清楚。 中国科学院遗传与发育生物学研究所植物基因组学国家重点实验室储成才研究组和中国农业科学院作物科学研究所童红宁研究组长期合作致力于BR调控水 ...中科院遗传与发育生物学研究所 本站小编 Free考研 2020-05-26李传友研究组在茉莉酸信号转录调控机理研究中取得新进展
茉莉酸作为一种重要的植物激素不仅调控植物对于机械损伤、昆虫取食和腐生型病原菌侵害的防御反应,还参与调控诸多生长发育过程。basic Helix-Loop-Helix (bHLH)类型转录因子MYC2是茉莉酸信号通路的核心转录因子,其所指导的转录调控过程是整个茉莉酸信号通路的核心事件。目前人们对于MY ...中科院遗传与发育生物学研究所 本站小编 Free考研 2020-05-26李传友研究组发现增强子调控茉莉酸信号途径的机理
增强子是真核细胞调控基因转录的重要元件。在模式动物中,增强子与相应的基因启动子通过形成染色质环在物理上相互靠近,从而精确调控基因的时空特异性表达。然而目前在植物中,如何界定特定基因的启动子和增强子元件尚未明确,特定生理途径中增强子的系统鉴定未见报道,增强子与启动子之间染色质环的形成及其作用机理也不清 ...中科院遗传与发育生物学研究所 本站小编 Free考研 2020-05-26