[发明专利]基于高阶声弹性超声导波的对称截面桁条的轴向应力监测方法有效
申请号: | 201711338717.7 | 申请日: | 2017-12-14 |
公开(公告)号: | CN108168745B | 公开(公告)日: | 2020-06-02 |
发明(设计)人: | 武湛君;杨正岩;张佳奇;刘科海;周凯;郑跃滨;马书义;高东岳 | 申请(专利权)人: | 大连理工大学 |
主分类号: | G01L1/25 | 分类号: | G01L1/25;G01L5/173 |
代理公司: | 大连东方专利代理有限责任公司 21212 | 代理人: | 姜玉蓉;李洪福 |
地址: | 116024 辽*** | 国省代码: | 辽宁;21 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 基于 高阶声 弹性 超声 导波 对称 截面 轴向 应力 监测 方法 | ||
本发明公开了一种基于高阶声弹性超声导波的对称截面桁条的轴向应力监测方法,本发明在基于高阶声弹性的理论基础上结合半解析有限元研究了轴向应力作用下对对称截面桁条导波传播的影响,求出了无应力和应力下的导波的速度和速度变化情况,并根据得到的结果选择适合应力监测的模态和激励频率。根据该模态的传播特性设计传感器阵列,完成整体应力监测。本发明在理论和应用填补了对称截面桁条在超声导波应力监测的空白,为对称截面桁条超声导波应力监测提供了整体思路和方法。
技术领域
本发明涉及轴向应力监测技术领域,尤其涉及一种基于高阶声弹性超声导波的对称截面桁条的轴向应力监测方法。
背景技术
在造成结构损伤事故的原因中,结构失稳与应力集中这一原因不容忽视,而这都是由于构件的受力超载造成的,因此,对于结构的受力状况进行检测,对于结构健康监测领域是一项重要挑战。超声导波技术具有检测精度高,灵敏度高等优点,成为应力监测中的一个重要方法。基于声弹性理论开展应力监测技术,声弹性理论是研究弹性波传播速度和应力之间关系而建立起来的。
超声导波应力监测灵敏度较高,对于很小的速度变化都可以快速检测,但是由于桁条横截面形状的复杂性,其内部传播的导波模态复杂。不同导波的传播速度、振型、应力敏感度皆不相同,所以研究桁条的在应力情况下的导波传播特性尤为重要。在利用有限元计算应力载荷对结构波传播速度的影响时,忽略了三阶弹性常数对于声弹性的作用,导致实验结果与计算结果不相符的现象。超声导波声弹性解析的方法只适合于板等简单的结构,不适用于对称截面或者更复杂的结构。理论方法的空缺使得利用超声导波声弹性效应进行应力检测时,主要利用实验标定选出适合声弹性检测的模态和频率。因此研究一种适合于扩展到任意截面结构的应力频散计算中,进而选出合适的导波模态和激励频率进行应力检测,根据计算得到的结果进行传感器的优化布置,具有实际的应用意义。
发明内容
根据现有技术存在的问题,本发明公开了一种基于高阶声弹性超声导波的对称截面桁条的轴向应力监测方法,首先计算该波导结构的频散曲线,应力灵敏度曲线,优选出应力监测模态和频率,并在计算结果指导下设计传感器阵列,对于异性截面桁条进行应力监测,具体方案为:
包括以下步骤:
S1:利用半解析有限元求解无应力下桁条的相速度和群速度频散曲线,分析频散曲线,选取频散较小的模态和激励频率段;
S2:将预应力条件下波的传播分为预应力变形过程和波传播两个过程,波传播的过程利用高阶声弹性半解析有限元求解不同应力下的相速度曲线,并求解应力灵敏度曲线,即相速度变化值曲线△cp=cpσ‐cp0,cpσ是轴向应力为σ时的相速度值,cp0是无应力时的相速度值;
S3:分析对称截面结构得到应力灵敏度曲线,结合S1的结果,选取最佳导波模态和相应激励频率作为轴向应力监测的模态和激励频率;
S4:根据半解析有限元的结果求得选取模态的阵型图,并根据其特征设计适合进行应力监测的传感器阵列;
S5:对对称截面结构激励端和接收端传感器进行安装,一端表面安装导波激励源,另一端表面安装导波接收器以接收激发的导波信号;
S6:桁条中导波与应力相关的信号特征提取:计算不同应力下的理论相移△t,拟合相移曲线,通过该拟合的曲线在实验过程中获取应力对比于无应力的相移,通过拟合的曲线获取应力实现桁条导波应力监测。
进一步的,S2中将预应力条件下波的传播过程分为受预应力变形过程和波传播过程两个过程,应力变形过程假设材料是各向同性的弹性材料,波传播过程则假设材料为超弹性材料,S21:采用Murnaghan理论模型得到在应力变形下的波传播过程的控制方程,
其中,
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