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      [分享] 壓力容器漏泄產生聲發射的機理及其特點

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      查看4502 | 回復0 | 2013-6-25 14:59:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
      1)壓力容器的漏泄過程可分為三個階段:應力集中及裂口階段;裂口擴展及滲漏階段;高速流體噴射階段(即漏泄階段)。
      2)滲漏階段
      裂紋形成后,在裂口處應力繼續集中,當應力達到足夠大時,使裂紋進一步擴展,釋放出彈性波,并且壓力容器或管內帶壓流體從裂口處滲漏,在壁內激發出應力波。前者是突發型信號,后者為連續型信號。滲漏激發的應力波并不是嚴格定義上的聲發射(可稱之為廣義聲發射),因為管壁只是波導,本身并不釋放能量。這兩種信號疊加在一起,使我們接收到的信號呈現出幅度起伏比較大的特征。這個階段的信號能量也較小,但這個階段持續的時間比較長。
      3)泄漏階段
      當裂口較大時,帶壓流體流從裂口中噴射出來,形成高速射流激發應力波,此應力波在管壁內傳播。實驗結果表明,泄漏所激發的應力波的頻譜具有很陡的尖峰,此尖峰的位置與泄漏量有關。泄漏率和信號幅度有如下關系:
      logy=a-blogx

      式中:y—泄漏率,升/小時
      x—聲發射信號幅度,dB
      a,b——系數
      由射流所產生的聲發射信號為連續型的,若水中還有氣體,那么氣體的間斷噴出可造成很強的突發型聲發射信號。泄漏的聲發射信號具有如下特點:

      1、泄漏所激發的應力波的頻譜具有很陡的尖峰,利用頻譜分析法可以很容易把聲發射信號從噪聲中分離出來。
      2、泄漏產生的聲發射信號比較強,且其幅度大小與泄漏速率成正比,與信號的均方根值成正比。
      3、 當泄漏速率很小時,幾乎與壓力無關時,依然滿足泄漏速率與信號的均方根值成正比。因此,可以根據所接收到的聲發射信號的頻譜和均方根值判斷是否發生漏泄或漏泄程度的大小。
      4、由于管壁較薄,聲發射波在壁的兩個界面上發生多次反射,每次反射都要發生模式變換(或者由橫波變為縱波,或者由縱波變為橫波),這樣傳播的波稱為循軌波。由于多次反射聲發射波的疊加,使得聲發射波在其中心頻率附近得到增強,可以沿管壁長距離傳播。
      文章貢獻:http://www.soundwel.cn/product/31_107.html

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