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高壓放大器在孔道灌漿非線性超聲測試中的應用

作者:Aigtek 閱讀數:0 發布時(shi)間:2023-02-09 00:00:00

  實(shi)驗(yan)名稱:高(gao)壓放大器在孔(kong)道灌漿非線性超聲測試中的應(ying)用

  研究方向:無損檢測(ce)

  測試目的:

  超聲(sheng)波作為頻(pin)率高于20kHz的聲波被廣泛應用于各類結構的無損檢測中,以超聲波作為探傷波的無損檢測法稱為超聲波無損檢測法,簡稱超聲波法,該法在混凝土缺陷和損傷的檢測中具有獨特的優越性。超聲波法包括線性超聲波法和非線性超聲波法。利用線性超聲法對混凝土缺陷和損傷進行識別時主要是依據包括衰減系數、振幅、波速在內的線性參數的不同程度的變化規律,通常情況下較大缺陷的線性參數較無缺陷時的數值變化明顯。而非線性超聲法在對混凝土缺陷和損傷進行識別時則主要依據超聲波在入射到混凝土后產生的各種非線性超聲現象,此現象主要包括高階諧波、聲共振頻率漂移和混頻調幅下的旁頻等。目前已被很多研究學者證實非線性超聲法在檢測材料的微小缺陷方面的靈敏程度比常規線性超聲法更高,更容易識別。

  測(ce)試(shi)設備:ATA-2042高壓放大器、信號發生器、超聲換能器、示波器。

非線性超聲測試系統

  圖:非線性超聲(sheng)測(ce)試系統

  實驗過程:

  搭建非線(xian)性超聲測試系統,信(xin)(xin)號發(fa)生器作(zuo)為信(xin)(xin)號源產生所(suo)需(xu)的(de)(de)電(dian)信(xin)(xin)號,然而此信(xin)(xin)號所(suo)蘊(yun)含的(de)(de)能(neng)(neng)量較低,因此需(xu)要將(jiang)(jiang)電(dian)信(xin)(xin)號先(xian)通過發(fa)射(she)超聲換(huan)(huan)能(neng)(neng)器將(jiang)(jiang)之轉(zhuan)(zhuan)換(huan)(huan)為聲信(xin)(xin)號然后入射(she)到混凝(ning)(ning)土試件中。聲信(xin)(xin)號在入射(she)到混凝(ning)(ning)土試件后就會攜帶(dai)有(you)混凝(ning)(ning)土試件內(nei)部的(de)(de)損傷信(xin)(xin)息(xi)然后再(zai)被另一端的(de)(de)接(jie)收(shou)(shou)換(huan)(huan)能(neng)(neng)器所(suo)接(jie)收(shou)(shou),接(jie)收(shou)(shou)換(huan)(huan)能(neng)(neng)器的(de)(de)作(zuo)用與發(fa)射(she)換(huan)(huan)能(neng)(neng)器的(de)(de)作(zuo)用恰好相反,其是將(jiang)(jiang)接(jie)收(shou)(shou)到的(de)(de)攜帶(dai)有(you)有(you)效信(xin)(xin)息(xi)的(de)(de)聲信(xin)(xin)號轉(zhuan)(zhuan)換(huan)(huan)成電(dian)信(xin)(xin)號,最后此電(dian)信(xin)(xin)號被示波器所(suo)采集進行數據處理,示波器可(ke)以直觀顯示波形,方便(bian)觀察。

  確定(ding)入(ru)射頻(pin)率、增(zeng)益電壓等測試(shi)參數(shu),本文的(de)超聲試(shi)驗將根據(ju)(ju)二階幅(fu)值是否明顯來選取最優(you)的(de)發射頻(pin)率。依據(ju)(ju)以(yi)往(wang)他人測試(shi)結論,試(shi)驗將從40kHz、45kHz、50kHz、55kHz、60kHz頻率中優選出適合不同試件尺寸的發射頻率。由于本次試驗測試過中一階諧波幅值在五種不同的入射頻率下均可以觀察到,因此其一階諧波幅值不具有對比性,主要是二階諧波幅值是否可以明顯的觀察到并且讀取到。基本觀察不到當入射頻率為60kHz時的二階諧波幅值;當改變入射頻率為55kHz時可以觀察到需要進行坐標處理才能讀取具體數值的二階諧波幅值,數據處理不方便;而在將入射頻率降低到50kHz時,可以基本觀察到二階諧波幅值,但是數值顯示不明顯;因此繼續降低入射頻率為45kHz時,可以觀察到明顯的二階諧波幅值;作為嘗試又繼續將入射頻率降低為40kHz,不僅觀察到二階諧波幅值,亦觀察三階諧波幅值,而且二階諧波幅值出現的頻數不是很穩定,根據相關文獻對于三階諧波幅值的研究還沒有成熟性的結論。因此為獲得穩定的二階諧波幅值,本次試驗不選取入射頻率為40kHz的超聲波。

  功(gong)率放大(da)(da)器(qi)的增(zeng)(zeng)(zeng)益電(dian)壓(ya)的適用范圍會(hui)隨著超聲發(fa)射(she)頻率的增(zeng)(zeng)(zeng)大(da)(da)而(er)減(jian)小,通常功(gong)率放大(da)(da)器(qi)可以放大(da)(da)接收(shou)到(dao)的信(xin)號發(fa)生器(qi)傳來的電(dian)信(xin)號,而(er)幅(fu)值正是能(neng)量指(zhi)標的表征,據(ju)此可以推算(suan)增(zeng)(zeng)(zeng)大(da)(da)增(zeng)(zeng)(zeng)益電(dian)壓(ya)亦(yi)可增(zeng)(zeng)(zeng)大(da)(da)求取相對(dui)非線性系數時所用到(dao)的一階(jie)諧(xie)波幅(fu)值和二階(jie)諧(xie)波幅(fu)值。鑒于此,下面對(dui)同配合(he)比(bi)制備的尺寸為200*200*200mm3的立方體試件的實測數據進行頻譜分析,做出了依次增大的增益電壓下的頻譜圖,見下圖。測試過程中采用的增益電壓分別為7V、8V、9V、10V、11V。為(wei)了使(shi)觀(guan)(guan)察的圖形更加形象直觀(guan)(guan),下圖對二(er)階(jie)諧波(bo)幅值處的具體數值進行了放大處理,以期得(de)到更加準確的結論(lun)。

不同增益電壓下的諧波幅值變化圖

  圖(tu)(tu):不同增益電(dian)壓下的諧波幅值變(bian)化圖(tu)(tu)

  隨(sui)著(zhu)增益電壓從7V逐漸增加到11V,均會在45kHz處出現一階諧波幅值和在90kHz處出現二階諧波幅值,頻率不會發生改變;從兩幅圖中均可以觀察到,隨著增益電壓的不斷增加,一階諧波幅值和二階諧波幅值都不斷增大。因此可以通過不斷增加增益電壓而獲取不同的一階和二階諧波幅值,借此來擬合求非線性系數。為了進一步驗證此方法的可行性,下面對于入射頻率為45kH的不同增益電壓下一階和二階諧波幅值進行擬合,如下圖所示。

輸入頻率為45kHz的基波幅值與二階幅值擬合圖

  圖:輸入頻率為45kHz的基波幅值與二階幅值擬合圖

  由上(shang)圖可知,基(ji)波幅(fu)值的平方與二階(jie)諧波幅(fu)值在45kHz的入射頻率下經不同的增益電壓后所擬合處的相對非線性系數形狀較好,線性相關系數R2=0.923,因此采用此種方法可(ke)以獲得較(jiao)為準確的相對非線性系數值。

  實驗結果:

  (1)基于同配合比制備的尺寸為200*200*200mm3的(de)立方體試(shi)件的(de)實測(ce)數據,在進行預應力混凝土(tu)梁試(shi)件的(de)非線性超聲(sheng)測(ce)試(shi)時可將超聲(sheng)波的(de)入(ru)射(she)頻(pin)率(lv)確定為45kHz,波形選取為正弦波;

  (2)采用利用不斷增加增益電壓所獲得的一階諧波幅值和二階諧波幅值,然后將二者通過最小二乘法進行擬合進一步求取的相對非線性系數值的方法是可行的,并且線性相關系數可以達到0.9以上。

  安泰ATA-2042高壓放大器

ATA-2042高壓放大器指標參數

  圖:ATA-2042高壓放大器指標參數

  本(ben)文實驗素材由(you)西安(an)安(an)泰電子整(zheng)理發布。西安安泰電子是專(zhuan)業從事(shi)功率放大器、高壓放(fang)大器功率(lv)信號源(yuan)前置微小信號放(fang)大器高精度電壓源高精(jing)度電流源(yuan)等電子(zi)測量儀器研發、生產和銷售的(de)高科技企業。公司致力于功率(lv)放大器(qi)、功率(lv)信號源、計量校準(zhun)源等(deng)產(chan)品(pin)(pin)為核心的(de)相(xiang)關行業測(ce)(ce)試(shi)解決(jue)方案的(de)研究(jiu),為用(yong)戶提供具(ju)有(you)競(jing)爭力的(de)測(ce)(ce)試(shi)方案,Aigtek已經成為在業界擁有(you)廣泛產(chan)品(pin)(pin)線,且具(ju)有(you)相(xiang)當(dang)規模的(de)儀(yi)器(qi)設備供應商,樣機都支持免費試(shi)用(yong)。如想了(le)解更多功率(lv)放大器(qi)等(deng)產(chan)品(pin)(pin),請持續關注安泰電子官網hkdyw.cn或撥打029-88865020。

  本文(wen)實驗案例(li)參考自知網(wang)論(lun)文(wen)《預應(ying)力混凝土梁(liang)孔道灌漿非線性(xing)超聲(sheng)檢測試驗研究》


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