推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:53
LF3铝合金腐蚀过程声发射特性研究
LF3铝合金腐蚀过程声发射特性研究
建立了用声发射监测金属腐蚀过程的方法,结合LF3铝合金在不同浓度硝酸溶液中的腐蚀过程声发射实验数据,对声发射信号特征参数进行了统计分析和相关分析,得出了LF3铝合金腐蚀过程声发射信号特征参数随腐蚀介质浓度变化的统计规律。
Study on Acoustic Emission Characteristic of LF3 Aluminium Alloy Corrosion Process
Yang Nengjun,Wang Hangong,Gao Chengqiang, Liu Xiaofang
(Section 501, Second Artillery Eng
[模拟电子]
放电声发射波检测中数据预处理的小波分析实现
放电声发射波检测中数据预处理的小波分析实现
摘 要:研究了放电声发射波检测中用小波变换进行数据预处理的实现问题。内容包括小波分析预处理的步骤,选择小波,选择小波分解层数,提取有用频段的小波系数,小波消噪过程,小波消噪中的阈值选取,对提取的小波系数进行小波消噪等。两组实测信号的小波分析数据预处理结果证明了数据预处理的有效性。 关键词:局部放电,声发射检测,小波变换,数据预处理 1 引言 对于放电声发射在线监测装置来说,如何排除干扰的影响是实现准确测量放电声发射信号的主要问题。在装置的实际应用中,所采集的信号往往包含许多尖峰或突变部分,并且噪声也不是平稳的白噪声,对这种信号进行分析,首先需要作信号的预处理
[模拟电子]
模式识别在压力容器声发射检测中的应用
模式识别在压力容器声发射检测中的应用
本文针对声发射信号全波形采集技术和仪器的发展,提出了声发射源的定性问题。通过声发射信号的小波分析提取特征,并将特征参数输入人工神经网络进行非线性映射,达到识别声源的目的。实际检验结果表明,这种方法可以成功地将裂纹扩展信号、保温层磨擦信号及其它信号区别开来,同时通过波形分析技术,可以得到更高的定位精度。
大型容器的声发射检测技术已日臻成熟,尤其是在大型球罐和卧罐上的应用 - 。人们做了大量的实验研究及现场测试工作,并制定了检测过程和结果评价的国家标准(GB/T18182)和行业标准 。这为声发射技术的推广、普及奠定了基础。在常规无损检测技术的配合下实现经济、快速、简便和
[模拟电子]
用声发射和电机电流检测技术实现刀具破损的监测
用声发射和电机电流检测技术实现刀具破损的监测 摘 要 采用声发射(AE)和电机电流多特征参数融合检测的方法,研制了具有独自特点的刀具破损监测系统。介绍了系统的软硬件结构,建立了实现参数检测的数学模型。并用实验证明了该系统在线监测刀具破损的可行性。 关键词在线监测 刀具破损 声发射 电机电流 切削刀具破损的实时监控是实现生产过程自动化、无人化,保证产品质量,提高生产效率,减少设备故障的重要手段。在刀具破损监测的研究中,各国学者提出了很多方案,如采用监测加工部件的表面粗糙度以及尺寸,加工过程中切削力、振动等的变化,以判断刀具的破、磨损状况。研究的很多方法尚处于实验室阶段,少数方法如监测电机电流、主轴扭矩等开始用于生
[模拟电子]
声发射检测仪器选择的影响因素
声发射检测仪器选择的影响因素
在进行声发射试验或检测前,需首先根据被检测对象和检测目的来选择检测仪器,主要应考虑的因素如下: (1) 被监测的材料:声发射信号的频域、幅度、频度特性随材料类型有很大不同,例如,金属材料的频域约为数kHz~数MHz,复合材料约为数kHz~数百kHz,岩石与混凝土约为数Hz~数百kHz。对不同材料需考虑不同的工作频率。 (2) 被监测的对象:被检对象的大小和形状、发射源可能出现的部位和特征的不同,决定选用检测仪器的通道数量。对试验室材料试验、现场构件检测、各类工业过程监视等不同的检测,需选择不同类型的系统,例如,对实验室研究,多选用通用型,对大型构件,采用多通道型,对过程监视,选用专用
[模拟电子]
1000m3液化气球罐声发射检测
1000m3液化气球罐声发射检测
对1000m3液化气球罐进行声发射检测,采用整体监测与局部监测两种方法,通过降低门槛值,提高检测灵敏度,共发现有效声发射源23处,复验其中21处存在裂纹缺陷。 关键词:球罐 声发射检测 缺陷
0 前言 压力容器广泛应用于各行各业,一旦发生泄漏或断裂将有可能引发火灾、爆炸及中毒事故,使生产和经济遭受严重破坏,生命和财产蒙受重大损失。另一方面,为了增加企业的核心竞争力,承压设备必须长周期运行,并且维护和检验成本必须最小化。 声发射检测可以在压力容器的工作状态下,通过改变压力容器的工艺操作参数,使压力容器存在的活性缺陷产生声发射信号,利用声发射仪采集信号,可以快速找出声发射源的位置,针
[模拟电子]
声发射检测仪器的设置和校准
声发射检测仪器的设置和校准
6.2.1 校准信号的产生技术 声发射检测系统的校准包括在试验室内对仪器硬件系统灵敏度和一致性的校准与在现场对已安装好传感器的整个声发射系统灵敏度和定位精度的校准。对仪器硬件系统的校准需采用专用的电子信号发生器来产生各种标准函数的电子信号直接输入前置放大器或仪器的主放大器。对现场已安装好传感器的整个声发射系统灵敏度和定位精度的校准采用在被检构件上可发射机械波的模拟声发射信号,模拟声发射信号的产生装置一般包括两种,一种是采用电子信号发生器驱动声发射压电陶瓷传感器发射机械波,另一种是直接采用铅笔芯折断信号来产生机械波,铅笔芯模拟源如图6.1所示。 图6.1 铅笔芯模拟声发射信号装置 6.2.2
[模拟电子]
avr mega8 PWM 超声发射试验程序
// 采用硬件件定时器产生宽度可调PWM信号 //ICC-AVR application builder : 2020/3/23 10:29:05 // Target : M8 // Crystal: 11.059Mhz // #include iom8v.h #include macros.h // #define FG1 0xFEED // 20KHz // #define FG2 0x0113 // #define FG1 0xA99C // 500HZ #define FG2 0x5664 // unsigned char rtu0=0; //////////////////////////////
[单片机]