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申请/专利权人:上海理工大学
摘要:本发明公开了管状结构中微裂纹的超声导波混频定位方法,包括:筛选模式对,在管状结构的两端确定第一声学信号和第二声学信号,进一步获取第一激励超声导波和第二激励超声导波;调整激励时间,提取声学信号;将声学信号转化为电信号,电信号经过带通滤波器和示波器,示波器共测量若干次时域信号并进行平均,获得时域信号;提取第一基波的幅值、第二基波的幅值及混频组分的幅值,计算声学非线性参量,获得归一化声学非线性参量;以混频区中心的位置为x轴、归一化声学非线性参量为y轴,绘制折线图,根据折线图判断微裂纹的轴向位置;令接收点的角度为极角、归一化声学非线性参量为极径,绘制极坐标图像,根据极坐标图像判断微裂纹的周向位置。
主权项:1.管状结构中微裂纹的超声导波混频定位方法,其特征在于,包括:基于待测的管状结构,构建柱坐标系借助相匹配条件和频散曲线,确定第一基波和第二基波的频率、周期数和模式,筛选模式对;基于所述模式对,在所述管状结构的两端确定第一声学信号和第二声学信号,进一步获取第一激励超声导波和第二激励超声导波;调整激励时间,将混频区从所述管状结构左侧移动到右侧,在管道左侧和管道右侧特定位置提取声学信号;将所述声学信号转化为电信号,所述电信号经过带通滤波器和示波器,示波器共测量若干次时域信号并进行平均,获得时域信号;根据所述时域信号进行快速傅里叶变换,开展频域分析,提取所述第一基波的幅值、第二基波的幅值及混频组分的幅值,计算声学非线性参量,对所述声学非线性参量进行归一化处理,获得归一化声学非线性参量;令x轴和y轴表示混频区中心位置和所述归一化声学非线性参量,绘制折线图,根据所述折线图判断微裂纹的轴向位置;调整激励时间,令混频区与微裂纹重合,沿管道圆周接收时域信号,计算归一化声学非线性参量,将接收声学信号点的角度作为极角、所述归一化声学非线性参量作为极径,绘制极坐标图像,根据所述极坐标图像判断微裂纹的周向位置。
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