栗霞飞:液压管路中超声导波传播特性影响因素分析及试验研究论文

栗霞飞:液压管路中超声导波传播特性影响因素分析及试验研究论文

本文主要研究内容

作者栗霞飞(2019)在《液压管路中超声导波传播特性影响因素分析及试验研究》一文中研究指出:超声导波检测技术是一种非常有前景的检测技术,可实现管道缺陷与压力的无损检测。但基于超声导波技术对液压管道进行压力检测时,往往会受到温度等环境因素的干扰,使得检测精度较低。温度作为主要的影响因素,研究温度对导波传播特性的影响,为剔除温度对压力检测的影响提供指导。本文通过对超声导波传播特性的理论分析、数值计算与实验研究,分析了液压管路中超声导波传播特性的影响因素。利用有限元软件ABAQUS仿真模拟了超声导波在空管和充液管中的传播特性。研究结果如下:1.利用实验装置对变化环境下超声导波的传播特性进行了实验研究与分析。压力对导波传播的影响主要体现为直达波峰峰值的变化。研究结果表明:随着液体压力的增大,导波直达波的峰峰值、RMS值都在线性减小。当利用峰峰值研究压力的变化对超声导波传播特性的影响时,L模态能量衰减较快,L模态测试的结果较T模态明显,易于分析。而利用RMS值研究压力的变化对超声导波传播特性的影响时,T模态的测试结果较L模态明显。这样可以通过不同的研究方法得到压力的变化对导波传播特性的影响,提高压力检测精度。2.温度的变化会引起样本材料本身属性的变化,从而对超声导波在结构中的传播特性产生影响。当使用峰峰值和RMS值方法来研究温度的变化对超声导波传播特性影响时,发现随温度的升高,直达波信号的峰峰值和RMS值都在减小,而且L模态导波信号减小的幅度较T模态导波信号明显。可以采用激励L模态导波的方法研究温度的变化对导波传播特性的影响,这样可以剔除温度变化对导波传播特性的影响,提高压力检测精度。3.利用试验研究与数值模拟对比了导波在空管和充液管中的传播特性,实验结果与仿真结果一致。导波在充液管道中传播时会发生能量损耗,导致回波信号幅值减小。同一温度下,充液管信号峰峰值较空管峰峰值小;随着温度的升高,导波直达波的信号峰峰值逐渐减小。温度每升高5℃,空管或油管中超声导波的直达波峰峰值降低0.001mV。通过对导波传播特性的分析,能够更好地辨识并剔除各种环境因素对导波传播的影响,为后续超声导波的应用提供数据参考。

Abstract

chao sheng dao bo jian ce ji shu shi yi chong fei chang you qian jing de jian ce ji shu ,ke shi xian guan dao que xian yu ya li de mo sun jian ce 。dan ji yu chao sheng dao bo ji shu dui ye ya guan dao jin hang ya li jian ce shi ,wang wang hui shou dao wen du deng huan jing yin su de gan rao ,shi de jian ce jing du jiao di 。wen du zuo wei zhu yao de ying xiang yin su ,yan jiu wen du dui dao bo chuan bo te xing de ying xiang ,wei ti chu wen du dui ya li jian ce de ying xiang di gong zhi dao 。ben wen tong guo dui chao sheng dao bo chuan bo te xing de li lun fen xi 、shu zhi ji suan yu shi yan yan jiu ,fen xi le ye ya guan lu zhong chao sheng dao bo chuan bo te xing de ying xiang yin su 。li yong you xian yuan ruan jian ABAQUSfang zhen mo ni le chao sheng dao bo zai kong guan he chong ye guan zhong de chuan bo te xing 。yan jiu jie guo ru xia :1.li yong shi yan zhuang zhi dui bian hua huan jing xia chao sheng dao bo de chuan bo te xing jin hang le shi yan yan jiu yu fen xi 。ya li dui dao bo chuan bo de ying xiang zhu yao ti xian wei zhi da bo feng feng zhi de bian hua 。yan jiu jie guo biao ming :sui zhao ye ti ya li de zeng da ,dao bo zhi da bo de feng feng zhi 、RMSzhi dou zai xian xing jian xiao 。dang li yong feng feng zhi yan jiu ya li de bian hua dui chao sheng dao bo chuan bo te xing de ying xiang shi ,Lmo tai neng liang cui jian jiao kuai ,Lmo tai ce shi de jie guo jiao Tmo tai ming xian ,yi yu fen xi 。er li yong RMSzhi yan jiu ya li de bian hua dui chao sheng dao bo chuan bo te xing de ying xiang shi ,Tmo tai de ce shi jie guo jiao Lmo tai ming xian 。zhe yang ke yi tong guo bu tong de yan jiu fang fa de dao ya li de bian hua dui dao bo chuan bo te xing de ying xiang ,di gao ya li jian ce jing du 。2.wen du de bian hua hui yin qi yang ben cai liao ben shen shu xing de bian hua ,cong er dui chao sheng dao bo zai jie gou zhong de chuan bo te xing chan sheng ying xiang 。dang shi yong feng feng zhi he RMSzhi fang fa lai yan jiu wen du de bian hua dui chao sheng dao bo chuan bo te xing ying xiang shi ,fa xian sui wen du de sheng gao ,zhi da bo xin hao de feng feng zhi he RMSzhi dou zai jian xiao ,er ju Lmo tai dao bo xin hao jian xiao de fu du jiao Tmo tai dao bo xin hao ming xian 。ke yi cai yong ji li Lmo tai dao bo de fang fa yan jiu wen du de bian hua dui dao bo chuan bo te xing de ying xiang ,zhe yang ke yi ti chu wen du bian hua dui dao bo chuan bo te xing de ying xiang ,di gao ya li jian ce jing du 。3.li yong shi yan yan jiu yu shu zhi mo ni dui bi le dao bo zai kong guan he chong ye guan zhong de chuan bo te xing ,shi yan jie guo yu fang zhen jie guo yi zhi 。dao bo zai chong ye guan dao zhong chuan bo shi hui fa sheng neng liang sun hao ,dao zhi hui bo xin hao fu zhi jian xiao 。tong yi wen du xia ,chong ye guan xin hao feng feng zhi jiao kong guan feng feng zhi xiao ;sui zhao wen du de sheng gao ,dao bo zhi da bo de xin hao feng feng zhi zhu jian jian xiao 。wen du mei sheng gao 5℃,kong guan huo you guan zhong chao sheng dao bo de zhi da bo feng feng zhi jiang di 0.001mV。tong guo dui dao bo chuan bo te xing de fen xi ,neng gou geng hao de bian shi bing ti chu ge chong huan jing yin su dui dao bo chuan bo de ying xiang ,wei hou xu chao sheng dao bo de ying yong di gong shu ju can kao 。

论文参考文献

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  • 论文详细介绍

    论文作者分别是来自内蒙古农业大学的栗霞飞,发表于刊物内蒙古农业大学2019-10-08论文,是一篇关于超声导波论文,液压管路论文,能量损耗论文,压力论文,温度论文,内蒙古农业大学2019-10-08论文的文章。本文可供学术参考使用,各位学者可以免费参考阅读下载,文章观点不代表本站观点,资料来自内蒙古农业大学2019-10-08论文网站,若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权,请联系我们删除。

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