声发射检测ppt..

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二、声发射的特点
a 能够检测出活动的缺陷,即材料的断裂和裂纹的扩展,从 而为使用安全性评价提供依据; b 可远距离操作,长期监控设备允许状态和缺陷扩展情况; c 无法探测静态缺陷; d 设备价格昂贵; f 声发射检测完成后,一般需要常规无损检测方法(UT) 复验。 e 检测过程中干扰因素较多;很多情况伴随有各种干扰噪声 信号,如机械摩擦及异物撞击等。从噪声中提取或识别感 兴趣的信号是声发射的核心。
由于声发射检测是一种动态无损检测方法,而且,声 发射信号来自缺陷本身,因此,用声发射法可以判断缺 陷的严重性。一个同样大小、同样性质的缺陷,当它所 处的位置和所受的应力状态不同时,对结构的损伤程度 也不同,所以它的声发射特征也有差别。明确了来自缺 陷的声发射信号,就可以长期连续地监视缺陷的安全性 ,这是其它无损检测方法难以实现的。
声发射检测
►一、声发射检测原理 ►二、声发射的特点 ►三、声发射技术及其所涉及的仪器 ►四、声发射技术的应用
►五、压力管道泄露的声发射检测实验 研究
声发射检测
Acoustic Emission Testing 简称 AE
一、 声发射检测的原理
材料或结构受外力和内力作用产生变形或断裂,以弹
性波形式释放出应变能的现象称为声发射。发射弹性波的
现代声发射仪除了能进行声发射参数实时测量和声发 射源定位外,还可直接进行声发射波形的观察、显示、 记录和频谱分析。 目前人们已将声发射技术应用于许多领域,主要包括 以下方面: (1)金属结构: 对压力容器、金属桥梁、起重机臂、铁 轨和飞机骨架等金属结构进行无损检测和安全评定 (2)岩石:研究岩石的受力和破坏特性,对岩石塌方进 行预测预报;
位置(缺陷)称为声发射源。声发射是一种常见的物理现
象,如果释放的应变能足够大,就可产生人耳听得见的声
音。大多数金属材料塑性变形和断裂时有声发射发生,但
许多金属材料的声及射信号强度很弱,人耳不能直接听见 ,需要藉助灵敏的电子仪器才能检测出来。
用仪器检测、记录、分析声发射信号和利用声 发射信号推断声发射源的技术称为声发射技术,所 采用的仪器成为声发射仪 。
随着数字技术和计算机技术的迅速发展,研制高性能
全波采集的声发射仪成为可能。其原理是,声发射信号经
高灵敏度传感器接收后,经过全波列数字采集变为数字信
号,再进行数字信号处理,最后把信号输入计算机通过软
件设计,对检测缺陷进行定位和定量。
(2)声发射所涉及的设备
1 传感器(换能器、探头)
传感器就是用来把声发射产生的弹性波信号接收下来并
除极少材料外,金属和非金属材料在一定条件下都有 声发射发生,所以,声发射检测几乎不受材料的限制。 利用多通道声发射装置,可以对缺陷进行准确的定位。 声发射检测的这一特点对大型结构如球罐等检测特别方 便。 在利用声发射技术确定缺陷部位后,还可以利用其它 无损检测方法加以验证。当然随着信号处理水平的提高, 根据信号本身的特征,也可以对缺陷的性质和严重程度 进行识别。由于声发射技术具有许多独特的优点,近年 来有许多科学家和工程技术人员致力于发展和应用该项 技术。
转换成电信号输出到前置放大器在输出到主放大器 然后又采集卡采集后进入计算机。 声发射检测中,要求传感器为宽频带的前置放大器内置 式的共振型高灵敏传感器,主响应频率为150KHz;前置 放大器增益为40dB,滤波器带通为100~300KHz。
2 前置放大器
声发射信号经换能器转换成电信号后,其输出低 至十几微伏。这样微弱的信号若经过长电缆输送, 可能衰减到无法分辨出信号和噪声。设置前置放大 器的目的是为了增大信噪比,增加微弱信号的抗干 扰能力。
三、声发射检测技术与仪器
(1)声发射技术 声发射源定性问题涉及到 AE 源信号,包括 AE 特征量 和 AE 波形的获取, AE 波形含有大量的声发射信息,如 利用当今先进的计算机、信号处理技术对AE波形进行分 析处理,就给较准确的分析AE源性质提高了可能。传统 的声发射技术对声源特征和识别没有采用合适的手段去 充分研究,也就无法实现对缺陷的定性分析。定量的方 法也只是对提取的少量参数进行统计分析。
3 主放大器 电信号经前置放大器和电缆长途传播后进入主放大器进 一步放大到适合PCI数据采集卡的幅值大小。
4 PCI数据采集卡
电信号(模拟信号)经采集卡数字化后,通过采样进入 计算机,供分析,计算,转换和存储。 5 软件系统 对采集的数据进行分析,计算,波型重组,声发射源定
位,缺陷识别等。
四、 声发射技术的应用
各种材料的声发射的频率很宽,从次声波,到超 声波。声发射传感器检测的信号通常为中心频率为 300KHz的超声波信号。
人们将声发射仪器形象地称为材料的听诊器。如果裂 纹等缺陷处于静止状态,没有变化和扩展,就没有声发 射发生,也就不能实现声发射检测。声发射检测的这一 特点使其区别于超声、 X 射线、涡流等其它常规无损检 测方法。
(3)水泥混凝土:研究水泥及钢筋混凝土的受力和 破坏 特性,评价桥梁和建筑物等大型混凝土构件 的承载能力和寿命; (4)金属材料:研究金属材料的塑性变形、断裂和 相变机制; (5)复合材料:研究和测量复合材料内基体和纤维 的断裂、脱开、分层和整体失效等; (6)磁性材料:通过测量磁声发射的信号,研究磁 性材料的某些特性; (7)陶瓷材料:研究陶瓷材料的受力和破坏特性, 对陶瓷材料进行无损评估;
因此,为了更加准确的对检测对象进行定位、定量、 定性分析,更加准确的对检测对象进行无损评价,具有 大吞吐量获取 AE 波形数据、灵活布置传感器进行源位 的多通道全波形声发射准实时检测系统应运而生。
数字信号处理(DSP)和计算机技术的迅速发展导致
全数字式声发射仪的问世,这给瞬态波形分析的研究
Байду номын сангаас
创造了条件并使其实际应用成为可能。通过对声发射
信号的全部采集,这样就不会丢失有用的信息,而且 从整个波形信号的细节可以运用现代信号分析手段进 行处理,达到对缺陷定量、定性、定位的目的。
波形分析是指通过分析 AE信号的时域波形或频 谱特征来获取信息的一种信号处理方法。理论上讲 ,波形分析应当能给出任何所需的信息,因而也是 最精确的方法,并可导致对AE的定量了解。 从所记录的 AE波形,人们可以很容易地获得信 号的频谱和相关函数等特性,并可同时得到任何感 兴趣的参数。可以肯定,对设备材料的检验,波形 分析技术可能会对识别声发射源及提高源定位精度 有较大作用。
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