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管道内流体流量的超声多普勒测量 被引量:9
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作者 王兴国 张路鑫 +4 位作者 尧亮富 黄志诚 马成文 汤国兴 吴南星 《电子测量与仪器学报》 CSCD 北大核心 2019年第10期96-103,共8页
针对传统流量测量方法难以满足特殊工业中对高精度流量需求的问题,采用超声多普勒(UVP)法对管道内流体进行了流量测量的研究。通过声波在水一管壁一水三层介质中传播的物理模型建立了含有频厚积(检测频率与管壁厚度的乘积)、透射系数、... 针对传统流量测量方法难以满足特殊工业中对高精度流量需求的问题,采用超声多普勒(UVP)法对管道内流体进行了流量测量的研究。通过声波在水一管壁一水三层介质中传播的物理模型建立了含有频厚积(检测频率与管壁厚度的乘积)、透射系数、入射角等参量的数学模型,以透射系数优化多普勒入射角这一关键测量参量,仿真结果表明,入射角在45°-55°的透射系数均较大,入射角在0。~20。呈现出周期性的分布且具有较大的透射系数。利用有机玻璃管作为实验对象,研究了不同入射角度下UVP方法测量的流量与标准流量之间的误差,结果表明,入射角为10。时流量误差最小。结合仿真与实验结果,确定了10。作为UVP方法测量流量的入射角。比较单一位置速度分布计算得到的流量与圆周方向多个位置速度分布插值计算得到的流量,前者误差较大,最小达到了1-417%,最大达到了&97%;后者误差仅为0.472%。该结果为用超声多普勒法对管道流量精确测量提供了理论依据。 展开更多
关键词 超声多普勒 流体分布 流量测量 入射角 厚积
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玻璃钢复合材料板材Lamb波传播特性分析 被引量:6
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作者 齐添添 陈尧 +3 位作者 何才厚 王海涛 黄丽霞 李秋锋 《实验室研究与探索》 CAS 北大核心 2020年第3期35-39,44,共6页
基于Lamb波在各向异性材料的波动方程和频散原理,采用斜入射法激发A0模态兰姆波。针对板材的铺层角度、各接收点方向和频厚积等因素对衰减规律和传播速度规律有较大影响,采用有限元软件建立玻璃钢复合材料层合板模型,对各影响因素进行... 基于Lamb波在各向异性材料的波动方程和频散原理,采用斜入射法激发A0模态兰姆波。针对板材的铺层角度、各接收点方向和频厚积等因素对衰减规律和传播速度规律有较大影响,采用有限元软件建立玻璃钢复合材料层合板模型,对各影响因素进行数值模拟研究。研究表明:Lamb波传播特性与纤维铺层方式有关,声速及衰减特性沿纤维方向和非纤维方向传播声速和衰减差异较大,并且呈对称现象,频厚积在0.6~1.8 MHz·mm,对传播声速和衰减影响为线性下降且趋于平稳。 展开更多
关键词 玻璃钢复合材料 LAMB波 铺层角度 厚积 声速
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以能量密度为参量的管中导波无损检测参数选择 被引量:4
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作者 他得安 刘镇清 贺鹏飞 《应用力学学报》 CAS CSCD 北大核心 2003年第2期72-77,共6页
一般情况下 ,检测管状结构时采用位移分布或应力分布来选择超声无损检测的导波模式及其频厚积 ,这在有些情况下是不合适的。本文用总能量密度来选择检测管状结构的最佳导波模式及其频厚积 ,并用位移分布进行了比较 ,最后用混合边界元法... 一般情况下 ,检测管状结构时采用位移分布或应力分布来选择超声无损检测的导波模式及其频厚积 ,这在有些情况下是不合适的。本文用总能量密度来选择检测管状结构的最佳导波模式及其频厚积 ,并用位移分布进行了比较 ,最后用混合边界元法进行了数值模拟 ,对其结果的有效性进行了验证。结果表明 。 展开更多
关键词 总能量密度 管道 导波模式 位移分布 无损检测 厚积 超声检测 管材
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基于能量密度法的超声导波层状管道结构损伤检测 被引量:3
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作者 李赢 阎石 尉中华 《沈阳建筑大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2019年第3期505-511,共7页
目的根据超声导波在管道结构径向能量密度分布,选择导波最佳模态和频率,提出一种基于能量密度的超声导波层状管道结构损伤检测方法.方法根据能量密度表达式,采用数值分析软件Matlab绘制频厚积-能量密度曲线,并将能量密度曲线与频散曲线... 目的根据超声导波在管道结构径向能量密度分布,选择导波最佳模态和频率,提出一种基于能量密度的超声导波层状管道结构损伤检测方法.方法根据能量密度表达式,采用数值分析软件Matlab绘制频厚积-能量密度曲线,并将能量密度曲线与频散曲线相对比,验证其有效性.结果频厚积范围2 160~3 240 kHz·mm,L(0,6)模态适合作为层状管道结构的损伤检测的超声导波,其具有清晰的缺陷回波和边界反射回波,而且能量密度曲线与频散曲线趋势一致.结论基于能量密度法能够实现不同目的超声导波层状管道结构损伤检测,且效果良好. 展开更多
关键词 层状管道结构 能量密度曲线 超声导波 损伤检测 厚积
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平面波与层状多孔介质海底的反射和透射 被引量:2
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作者 周来江 杨士莪 《声学技术》 CSCD 2010年第6期559-564,共6页
针对典型的海底介质结构情况,研究了从海水入射到含有非固结沉积层的层状流体饱和多孔介质海底的平面波的反射和透射问题,分析了沉积层和基岩中纵、横波速度和衰减的频散变化特点,在沉积层厚度和频率变化时,对海水-海底界面上的位移势... 针对典型的海底介质结构情况,研究了从海水入射到含有非固结沉积层的层状流体饱和多孔介质海底的平面波的反射和透射问题,分析了沉积层和基岩中纵、横波速度和衰减的频散变化特点,在沉积层厚度和频率变化时,对海水-海底界面上的位移势函数反射系数进行了计算和分析。研究结果表明:在沉积层厚度一定的情况下,较高频率时,沉积层对海水中声场的影响较大,而频率较低时,基岩对海水中声场的影响较大。在以不同的掠射角入射时,由于沉积层中质点的法向共振,广义位移势函数反射系数随频厚积的变化曲线会出现一系列的共振峰,随着掠射角的减小,共振峰个数减少,但共振峰的幅度会增加。 展开更多
关键词 非固结沉积层 流体饱和多孔介质 厚积 共振峰
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基于超声导波的小口径管内壁轴向缺陷检测方法 被引量:2
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作者 罗万光 《锅炉技术》 北大核心 2017年第1期51-55,共5页
超声导波是一种新的超声检测技术。相对于传统的超声检测技术,超声导波具有传播距离远、速度快的特点,在无损检测中具有良好的应用前景。简要介绍了超声导波激发的基本原理和导波在小口径管中的传播模式,同时基于超声导波的原理对小口... 超声导波是一种新的超声检测技术。相对于传统的超声检测技术,超声导波具有传播距离远、速度快的特点,在无损检测中具有良好的应用前景。简要介绍了超声导波激发的基本原理和导波在小口径管中的传播模式,同时基于超声导波的原理对小口径管内壁轴向缺陷检测的可行性进行分析并通过试验加以论证。结果表明:超声导波技术检测速度快,可有效地提高检测效率,并且现场可操作性好,能够解决一些传统超声技术无法解决的难题。 展开更多
关键词 超声导波 兰姆波 轴向缺陷 群速度 厚积
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环境噪声的建筑门窗隔声研究 被引量:1
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作者 杜静盛 何雯艳 +2 位作者 张文娟 杜靖宇 林龙 《能源环境保护》 2017年第3期20-22,8,共4页
针对建筑门窗环境噪声的隔音问题,根据声波在门窗材料中的传播机理,利用传递矩阵法和边界条件建立了声波在层状材料的声透射系数数学模型,研究了环境噪声垂直入射在层状门窗材料中的声传播特性。以单层门窗材料为研究对象,研究了到当单... 针对建筑门窗环境噪声的隔音问题,根据声波在门窗材料中的传播机理,利用传递矩阵法和边界条件建立了声波在层状材料的声透射系数数学模型,研究了环境噪声垂直入射在层状门窗材料中的声传播特性。以单层门窗材料为研究对象,研究了到当单层门窗厚度为半波长的整数倍时,此时环境噪声门窗隔声效果最差;当声波频厚积为门窗材料声速与厚度乘积一半的整数倍时,此时环境噪声门窗隔声效果最差。 展开更多
关键词 环境噪声 波动方程 透射系数 厚积
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超声lamb波在缺陷铝板中的有限元模拟
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作者 王高平 吴明丽 +2 位作者 郭瑞 石政 魏鸣 《内燃机与配件》 2017年第1期148-149,共2页
超声lamb波无损检测技术是薄板结构应用非常广泛的一种技术,本文通过对自由边界条件下铝板的频率特征方程进行求解,得出lamb波的频散曲线。根据频散曲线选择频厚积在1 MHz·mm对4mm厚铝板的缺陷检测,通过有限元仿真出的缺陷的位置... 超声lamb波无损检测技术是薄板结构应用非常广泛的一种技术,本文通过对自由边界条件下铝板的频率特征方程进行求解,得出lamb波的频散曲线。根据频散曲线选择频厚积在1 MHz·mm对4mm厚铝板的缺陷检测,通过有限元仿真出的缺陷的位置并和实际位置相比较,以验证有限元分析的有效性。 展开更多
关键词 LAMB波 厚积 有限元分析
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工程陶瓷材料的声透射特性研究
9
作者 王兴国 吴文林 陈正林 《硅酸盐通报》 CAS CSCD 北大核心 2017年第12期4010-4013,共4页
针对工程陶瓷材料对声波的传播过程中声透射系数问题,从波动方程入手,利用传递矩阵法及声波气-固边界条件建立了声波在工程陶瓷材料的声透射系数特性数学模型,研究了垂直入射条件下不同频率声波在工程陶瓷材料中的声透射系数规律。仿真... 针对工程陶瓷材料对声波的传播过程中声透射系数问题,从波动方程入手,利用传递矩阵法及声波气-固边界条件建立了声波在工程陶瓷材料的声透射系数特性数学模型,研究了垂直入射条件下不同频率声波在工程陶瓷材料中的声透射系数规律。仿真结果表明,当工程陶瓷材料的厚度为半波长整数倍时,此时声透射系数最大;当声波的频厚积是陶瓷厚度与其声速乘积一半的整数倍时,此时声透射系数最大。为工程陶瓷材料的隔声性能分析及声学检测提供了一定的理论基础。 展开更多
关键词 工程陶瓷 透射系数 波动方程 厚积
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