CN110068613A - 一种结构导波响应群速度频散测试方法 - Google Patents

一种结构导波响应群速度频散测试方法 Download PDF

Info

Publication number
CN110068613A
CN110068613A CN201910279614.0A CN201910279614A CN110068613A CN 110068613 A CN110068613 A CN 110068613A CN 201910279614 A CN201910279614 A CN 201910279614A CN 110068613 A CN110068613 A CN 110068613A
Authority
CN
China
Prior art keywords
signal
wave
frequency
time
propagation
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201910279614.0A
Other languages
English (en)
Other versions
CN110068613B (zh
Inventor
王晶
王璇
张春艳
吕黎
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Nanjing College of Information Technology
Original Assignee
Nanjing College of Information Technology
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Nanjing College of Information Technology filed Critical Nanjing College of Information Technology
Priority to CN201910279614.0A priority Critical patent/CN110068613B/zh
Publication of CN110068613A publication Critical patent/CN110068613A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN110068613B publication Critical patent/CN110068613B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N29/00Investigating or analysing materials by the use of ultrasonic, sonic or infrasonic waves; Visualisation of the interior of objects by transmitting ultrasonic or sonic waves through the object
    • G01N29/04Analysing solids
    • G01N29/07Analysing solids by measuring propagation velocity or propagation time of acoustic waves
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N29/00Investigating or analysing materials by the use of ultrasonic, sonic or infrasonic waves; Visualisation of the interior of objects by transmitting ultrasonic or sonic waves through the object
    • G01N29/04Analysing solids
    • G01N29/12Analysing solids by measuring frequency or resonance of acoustic waves
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N29/00Investigating or analysing materials by the use of ultrasonic, sonic or infrasonic waves; Visualisation of the interior of objects by transmitting ultrasonic or sonic waves through the object
    • G01N29/22Details, e.g. general constructional or apparatus details
    • G01N29/24Probes
    • G01N29/2437Piezoelectric probes
    • G01N29/245Ceramic probes, e.g. lead zirconate titanate [PZT] probes

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Ceramic Engineering (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Ultrasonic Waves (AREA)

Abstract

一种结构导波响应群速度频散测试方法,在结构件上布置单组PZT压电元件对,分别作为信号激励器和传感器,构成导波信号激励‑传感测量通道;按照测试频段设计一组窄带激励信号,采集相应激励下的结构导波响应信号;对所有采集到的结构导波响应信号进行时间截取,并对截取后的信号按直达波信号最大峰值幅度分别进行归一化处理,再按照激励时刻基准进行同步叠加,对叠加后的信号做时频处理,根据时频处理结果中的波峰分布以及传播距离,计算得到待测结构中导波传播频散特性。本发明方法能基于现有的测试条件,简便实现板、壳、管、柱等结构中频散特性的测试和分析,对导波结构健康监测的研究和应用具有较好的支撑作用和应用价值。

Description

一种结构导波响应群速度频散测试方法
技术领域
本发明属于导波监测技术领域,涉及一种采用单组压电激励/传感元件的结构导波响应群速度频散测试方法,用于实际工程结构中导波信号多模态群速度-频率频散曲线测试,从而实现待测工程结构导波频散特性分析和监测。
背景技术
随着导波监测技术的不断发展,其应用越来越广泛,但由于导波信号存在多模及频散特性,在应用过程中存在信号分析和处理难的问题。现有研究中大多针对均匀板、壳、柱体类结构,通过求解频散方程获得此类待测结构的频散曲线,然而,实际工程应用中,大多数的工程结构都是非均匀尺度的,因此很难直接得到频散曲线解析解,为了进行导波损伤监测,必须采用现场测试的方法确定速度-频率频散特性。
导波在线结构损伤监测应用中,处于体积、功耗等考虑,大多采用压电陶瓷片作为激励器传感器,加上信号发生装置、功率放大器、信号放大器和数据采集设备等,构成完整的监测系统。由于压电陶瓷片往往是直接粘贴在待测结构表面,因此在导波信号激励与传感过程中,根据动力学方程,导波信号是通过压电陶瓷施加在结构表面的剪应力传递而激发出来的,然而,当压电陶瓷片尺寸固定时,在这一激发过程中,激发出的信号幅度具有频率调制特性,即激发出的各模态信号幅度随着信号频率的变化而改变;其次,压电陶瓷片的中心工作频率一般在数百kHz左右,在此范围内,信号激励效率高,激发出的导波信号幅度大,但随着频率偏离这一中心工作频率,激发出的导波信号幅度快速衰减。因此传统的宽带脉冲式结构导波信号频散特性测试方法,难以应用于压电陶瓷片激励器/传感器组合下的结构导波信号频散测量,进而影响了监测过程中模式、中心频率、信号形式等参数的选择,这对于导波监测技术的应用增加了新的难度。目前,面向实际工程结构,还缺乏快速有效的采用单组压电激励/传感元件对实现结构导波响应信号频散测试的方法。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是:现有导波在线结构损伤监测应用中,需采用现场测试的方法确定速度-频率频散特性,而传统的宽带脉冲式结构导波信号频散特性测试方法难以应用于压电陶瓷片激励器/传感器组合下的结构导波信号频散测量。
本发明的技术方案为:一种结构导波响应群速度频散测试方法,采用单组压电激励/传感元件,包括以下步骤:
步骤1,在结构件上布置单组PZT压电元件对,分别作为信号激励器和传感器,构成导波信号激励-传感测量通道;
步骤2,按照测试频段,设计一组激励信号Ei,i=1,2,,N,N为激励信号总数量,并将激励信号在激励器上依次分别加载,同时采集相应激励下的结构导波响应信号Si,i=1,2,,N;
步骤3,对所有采集到的结构导波响应信号进行时间截取,截取时间窗口相同,截取后的响应信号中包括所有直达波波包,并对截取后的信号按直达波信号最大峰值幅度分别进行归一化处理,得到归一化响应信号i=1,2,,N;
步骤4,将所有截取并归一化处理后的响应信号以各自对应的激励开始时刻为基准,进行同步叠加,得到叠加响应信号对叠加后的响应信号做时-频处理,根据时频处理结果中的波峰分布以及传播距离,计算得到待测结构中导波传播频散特性。
作为本发明的一种优选方案,所述步骤2中一组激励信号均为窄带信号。
作为进一步的优选方案,各窄带激励信号在时间域的脉宽相同,相邻激励信号的中心频率间隔与频域半脉宽相同或接近。
作为本发明的一种优选方案,所述步骤4中,响应信号频散特性计算方法为:根据时频处理结果中的波峰分布所在时间点和频率点,以及激励器与传感器之间的间距L,根据传播速度=传播距离/传播时间,计算得到各频率点下,待测结构中导波各模态信号传播速度,进一步进行曲线拟合得到多模态传播速度随频率变化频散曲线。
本发明提供了一种采用固定结构表面的单组压电激励器和传感器,实现待测结构中导波响应信号群速度频散特性测量的方法,针对激励过程中的各模态信号幅度调制作用以及偏离压电陶瓷片中心工作频率时激励效率衰减等问题,采用等时间域和频率脉宽条件下的序列窄带激励信号分别激发,按照结构响应信号直达波幅度进行响应信号归一化处理,以及响应信号的同步叠加与时频处理,获得结构响应信号各模态的群速度-频率频散特性。与现有技术相比,本发明具有以下有益效果:
1、本发明采用单组压电激励器和传感器,即可实现对未知参数结构中传播的导波响应信号频散特性的测量,为后续的模态选择、损伤定位提供基础参数。
2、本发明方法在实现过程中无需更改或增加设备和参数,利用现有硬件系统就可以完成数据采集,得到待测结构中导波传播频散特性。
3、本发明实现方法简单,只需设计一组相同时间域和频域脉宽的窄带激励信号,相邻激励信号中心频率间隔与频域脉宽相当即可,无需对系统进行其他操作。
4、本发明针对待测结构系统进行测量,针对性和实用性强。
附图说明
图1是本发明实施例中实验试件及单组压电激励器/传感器布置方案。
图2(a)是本发明实施例中设计的一组窄带激励信号的典型波形时域图。
图2(b)是本发明实施例中设计的一组窄带激励信号的典型波形频域图。
图3(a)是本发明实施例中一组窄带激励信号叠加信号的时域波形图。
图3(b)是本发明实施例中一组窄带激励信号叠加信号的时频域等高线图。
图4是本发明实施例中图2显示典型激励信号激励下得到的典型结构导波响应信号时域波形图。
图5是本发明实施例中对图4直达波幅度进行归一化处理后得到的典型结构导波响应信号时域波形图。
图6是本发明实施例中所有归一化处理后的结构导波响应叠加信号波形图。
图7是本发明实施例中所有归一化处理后的结构导波响应叠加信号时频域等高线图。
图8是本发明实施例中根据图7所示结构导波响应叠加信号时频域等高线直达波波峰到达时刻计算得到的S0和A0模式传播群速度随频率变化测量值。
图9是本发明实施例中根据图8所示S0和A0模式传播群速度随频率变化测量值拟合得到的S0和A0模式传播群速度频散曲线,(a)为S0模式,(b)为A0模式。
具体实施方式
本发明提出了一种采用单组压电激励/传感元件实现结构中传播的导波响应信号群速度频散特性测试方法,该方法具体为:在结构件上布置单组PZT压电元件对,分别作为信号激励器和传感器,构成导波信号激励-传感测量通道;按照测试频段,设计一组窄带激励信号,并在激励器上分别加载,同时采集相应激励下的结构导波响应信号;对所有采集到的结构导波响应信号进行时间截取,截取时间窗口相同,截取后的响应信号中包括所有直达波波包,并对截取后的信号按直达波信号最大峰值幅度分别进行归一化处理;将所有截取并归一化处理后的响应信号按照激励时刻基准进行同步叠加,对叠加后的信号做时频处理,根据时频处理结果中的波峰分布以及传播距离,计算得到待测结构中导波传播频散特性。本发明方法能基于现有的测试条件,简便实现板、壳、管、柱等结构中频散特性的测试和分析,对导波结构健康监测的研究和应用具有较好的支撑作用和应用价值。
下面详细描述本发明的实施方式,所述实施方式的示例在附图中示出。下面通过参考附图描述的实施方式是示例性的,仅用于解释本发明,而不能解释为对本发明的限制。
一种采用单组压电激励/传感元件的结构导波响应群速度频散测试方法,包括如下步骤:
步骤1,在结构件上布置两片PZT压电陶瓷片,构成单组压电元件对,分别作为信号激励器和传感器,构成导波信号激励-传感测量通道;
在本实施例中,采用一块T6061铝板作为实验结构,其尺寸为600mm*600mm*2mm。在结构上安装了2片压电陶瓷片,具体位置如图1所示,利用压电陶瓷片的正反压电效应,2片压电陶瓷片可分别作为激励器和传感器,组成一组激励-传感通道,激励器与传感器之间的间距为330mm。为消除边界反射带来的影响,激励器与传感器距离边界距离设定为激励器与传感器间距的一半以上。
步骤2,按照测试频段,设计一组激励信号Ei,i=1,2,,N,N为激励信号总数量,并将激励信号经功率放大器功率放大后在激励器上依次分别加载,同时采集相应激励下的结构导波响应信号Si,i=1,2,,N;
在本实施例中,激励信号采用正弦调制窄带信号,所述的激励信号时域脉宽为0.0625ms,根据压电陶瓷片的工作频率,设定一组激励信号的起始中心频率为100kHz、终止中心频率为400kHz,相邻中心频率间隔为20kHz,其中典型激励信号时域形式如图2(a)所示,图中显示了从激励信号组中100kHz~180kHz中心频率的激励信号时域波形,信号的时域脉宽均相同,这些信号的频域幅度图如图2(b)所示,各激励信号的频域脉宽相等,主瓣脉宽约为45kHz,中心频率相邻间隔为20kHz。将所有的激励信号进行同步叠加,叠加后的信号时域波形如图3(a)所以,其频域等高线如图3(b)所示。依此将上述设计的激励信号在激励器加载,得到的图2所示典型激励信号激发下的结构导波响应信号Si如图4所示,可以看出:1)所有响应信号的直达波信号大约在0~0.2ms之间;2)由于粘贴压电片形式对导波信号激励幅值的调制作用,以及压电陶瓷片中心工作频率影响,各响应信号及其包含的模态波包幅度变化较大,直接进行分析,很难获得完整的模态频散曲线。
步骤3,对所有采集到的结构导波响应信号进行时间截取,截取时间窗口相同,截取后的响应信号中包括所有直达波波包,并对截取后的信号按直达波信号最大峰值幅度分别进行归一化处理,得到归一化响应信号Si nor,i=1,2,,N;
本实施例中,按照步骤2中得到的响应信号直达波波包所处的时间窗口,选取时间截取窗口为0~0.2ms,同时以每组信号中直达波波包幅度为归一化系数,得到图4所示的典型结构响应信号归一化信号Si nor如图5所示。此时,各结构响应信号中的模态波包幅度处于同一量级中,便于分析和计算。
步骤4,将所有截取并归一化处理后的响应信号Si nor,以各自对应的激励开始时刻为基准,进行同步叠加,得到叠加响应信号对叠加后的响应信号做时-频处理,根据时频处理结果中的波峰分布以及传播距离,计算得到待测结构中导波传播频散特性。
本实施例中,以激励信号开始时刻为基准,将各归一化处理后的响应信号进行叠加,得到的叠加响应信号如图6所示,采用短时傅里叶变换,对这一叠加信号进行视频处理,得到的信号时频结果的等高线图如图7所示,根据等高线分布,按照最大幅度,分别提取并记录各个激励中心频率下的第一到达波和第二到达波(即S0和A0两个模态)波峰到达时刻,再按照速度计算公式v=L/t,其中v表示速度,L表示传播距离,本实施例中为330mm,t表示传播时间,通过将直达波波峰到达时刻减去激励信号波峰时刻获得,得到的两种模态群速度测量值如图8所示,采用曲线拟合方法,对上述测得点进行拟合,得到的S0模态和A0模态群速度频散拟合曲线,分别如图9(a)、(b)所示。至此,待测结构导波群速度频散曲线被测试出来,供后续实验和检测。
以上实施例仅为说明本发明的技术思想,不能以此限定本发明的保护范围,凡是按照本发明提出的技术思想,在技术方案基础上所做的任何改动,均落入本发明保护范围之内。

Claims (4)

1.一种结构导波响应群速度频散测试方法,其特征是采用单组压电激励/传感元件,包括以下步骤:
步骤1,在结构件上布置单组PZT压电元件对,分别作为信号激励器和传感器,构成导波信号激励-传感测量通道;
步骤2,按照测试频段,设置一组激励信号Ei,i=1,2,…,N,N为激励信号总数量,并将激励信号在激励器上依次分别加载,同时采集相应激励下的结构导波响应信号Si,i=1,2,…,N;
步骤3,对所有采集到的结构导波响应信号进行时间截取,时间截取的窗口相同,所述截取的响应信号中包括所有直达波波包,并对截取后的信号按直达波信号最大峰值幅度分别进行归一化处理,得到归一化响应信号
步骤4,将所有截取并归一化处理后的响应信号以各自对应的激励开始时刻为基准,进行同步叠加,得到叠加响应信号对叠加后的响应信号做时频处理,根据时频处理结果中的波峰分布以及传播距离,计算得到待测结构中导波传播频散特性。
2.根据权利要求1所述的一种结构导波响应群速度频散测试方法,其特征是步骤2中,所述的一组激励信号均为窄带激励信号。
3.根据权利要求2所述的一种结构导波响应群速度频散测试方法,其特征是各窄带激励信号在时间域的脉宽相同,相邻激励信号的中心频率间隔与频域半脉宽相同或接近。
4.根据权利要求1所述的一种结构导波响应群速度频散测试方法,其特征是所述步骤4中,所述频散特性计算方法为:根据时频处理结果中的波峰分布所在时间点和频率点,以及激励器与传感器之间的间距L,根据“传播速度=传播距离/传播时间”,计算得到各频率点下,待测结构中导波各模态信号传播速度,进行曲线拟合得到多模态传播速度随频率变化频散曲线。
CN201910279614.0A 2019-04-09 2019-04-09 一种结构导波响应群速度频散测试方法 Active CN110068613B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201910279614.0A CN110068613B (zh) 2019-04-09 2019-04-09 一种结构导波响应群速度频散测试方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201910279614.0A CN110068613B (zh) 2019-04-09 2019-04-09 一种结构导波响应群速度频散测试方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN110068613A true CN110068613A (zh) 2019-07-30
CN110068613B CN110068613B (zh) 2022-06-14

Family

ID=67367198

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201910279614.0A Active CN110068613B (zh) 2019-04-09 2019-04-09 一种结构导波响应群速度频散测试方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN110068613B (zh)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111175379A (zh) * 2020-01-21 2020-05-19 南京邮电大学 一种基于同步压缩小波变换的Lamb波板结构健康监测方法
CN113109825A (zh) * 2021-04-06 2021-07-13 复旦大学 基于Radon变换的长骨相控超声信号定征与骨质评价系统
CN113155971A (zh) * 2021-03-22 2021-07-23 南京信息职业技术学院 一种导波双点传感管道结构损伤检测方法
CN114324591A (zh) * 2021-12-31 2022-04-12 上海理工大学 基于Radon变换的Lamb波波包飞行时间检测方法

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108459087A (zh) * 2018-04-25 2018-08-28 大连理工大学 一种应用于板结构损伤检测的多模态Lamb波模态分离方法

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108459087A (zh) * 2018-04-25 2018-08-28 大连理工大学 一种应用于板结构损伤检测的多模态Lamb波模态分离方法

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
李富才等: "窄频带Lamb波频散特性研究", 《物理学报》 *
李迎: "基于Lamb波与时频分析技术的复合材料损伤检测研究", 《中国优秀博硕士学位论文全文数据库(硕士) 工程科技I辑 2006年期》 *

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111175379A (zh) * 2020-01-21 2020-05-19 南京邮电大学 一种基于同步压缩小波变换的Lamb波板结构健康监测方法
CN111175379B (zh) * 2020-01-21 2022-08-02 南京邮电大学 一种基于同步压缩小波变换的Lamb波板结构健康监测方法
CN113155971A (zh) * 2021-03-22 2021-07-23 南京信息职业技术学院 一种导波双点传感管道结构损伤检测方法
CN113109825A (zh) * 2021-04-06 2021-07-13 复旦大学 基于Radon变换的长骨相控超声信号定征与骨质评价系统
CN113109825B (zh) * 2021-04-06 2022-06-14 复旦大学 基于Radon变换的长骨相控超声信号定征与骨质评价系统
CN114324591A (zh) * 2021-12-31 2022-04-12 上海理工大学 基于Radon变换的Lamb波波包飞行时间检测方法
CN114324591B (zh) * 2021-12-31 2023-09-01 上海理工大学 基于Radon变换的Lamb波波包飞行时间检测方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN110068613B (zh) 2022-06-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN110068613A (zh) 一种结构导波响应群速度频散测试方法
Ren et al. A diagnostic imaging approach for online characterization of multi-impact in aircraft composite structures based on a scanning spatial-wavenumber filter of guided wave
US20060000281A1 (en) Method and apparatus for assessing or predicting characteristics of wood or other wooden materials
CN101874744B (zh) 用于长骨分析的超声导波参数测量方法
CN103698404B (zh) 基于冲激响应法的阻尼材料损耗因子测量方法及测量装置
US11092573B2 (en) Apparatus, systems, and methods for determining nonlinear properties of a material to detect early fatigue or damage
CN106949861B (zh) 一种非线性超声在线监测金属材料应变变化的方法
Draudviliene et al. Estimation of the Lamb wave phase velocity dispersion curves using only two adjacent signals
Jia et al. An approach based on expectation-maximization algorithm for parameter estimation of Lamb wave signals
CN103776903B (zh) 一种风电叶片脱层检测方法及检测系统
CN104457635A (zh) 基于Welch法谱估计的超薄涂层厚度均匀性无损检测方法
Hamstad et al. Effects of lateral plate dimensions on acoustic emission signals from dipole sources
CN105300856A (zh) 基于超声阻抗谱对颗粒浓度和尺寸的测量方法
CN105353043A (zh) 基于abaqus的金属薄板微裂纹时间反转定位方法
CN110243521A (zh) 一种薄板应力测量方法及薄板应力测量系统
Fu et al. Dispersion compensation in lamb wave defect detection with step-pulse excitation and warped frequency transform
CN106959340A (zh) 一种利用电磁激振器的声波调制设备及方法
Zhu et al. Detection of nonlinear Lamb wave using a PVDF comb transducer
CN109187762A (zh) 一种固体火箭发动机推进剂燃速测量方法
CN205844271U (zh) 一种基于差频非线性超声检测金属薄板微裂纹的检测系统
CN110470742A (zh) 一种管道弯头缺陷的精确检测方法
CN105954353B (zh) 一种综合声波衰减系数的测试方法及测试装置
CN107741263A (zh) 基于频域信息融合的液位估计方法
CN108828011A (zh) 一种疲劳裂纹的阻抗调制损伤检测方法
CN103675100B (zh) 一种测量水声材料透声性能角谱的方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant