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第1章绪论
第2章钢筋混凝土梁破坏过程的声发射特性试验
第3章基于矩张量的钢筋混凝土梁声发射检测技术理论和方法
第4章钢筋混凝土板的声发射特性试验和基于AE参数的损伤本构关系
第5章基于声发射参数的钢筋混凝土板承载能力评估方法
第6章声发射波在钢筋混凝土板中的传播特性试验
第7章裂缝对声发射波传播特性的影响试验研究
第8章再生混凝土材料受压破坏试验及单调加载下的声发射特性分析
第9章循环加载下再生混凝土的凯塞效应分析
第10章基于声发射参数的再生混凝土受压破坏损伤评估方法
参考文献
附图
A单调加载中各试件破坏图
B循环加卸载中各试件破坏图
本书是作者近年来对混凝土构件声发射特性研究工作及成果的总结,主要讲述混凝土构件在受力破坏过程中的声发射特性,以及基于声发射参数的承载力评估理论和方法。全书共10 章,主要包括钢筋混凝土梁破坏过程的声发射特性试验、基于矩张量的钢筋混凝土梁声发射检测技术理论和方法、钢筋混凝土板的声发射特性试验和基于AE 参数的损伤本构关系、基于声发射参数的钢筋混凝土板承载能力评估方法、声发射波在钢筋混凝土板中的传播特性试验、裂缝对声发射波传播特性的影响试验研究等专题,此外还对再生混凝土材料受压破坏试验及单调加载下的声发射特性分析、循环加载下再生混凝土的凯塞效应分析、基于声发射参数的再生混凝土受压破坏损伤评估方法等也做了较深入的阐述和分析。
混凝土需要做的试验:1. 混凝土力学功能: 抗压强度、轴心抗压强度、静力受压弹性模量、劈裂抗拉强度、抗折强度、圆柱体劈裂抗拉强度、芯样切割抗压强度、放射混凝土切割抗压强度。 2. 混凝土经久功能: 慢...
自动套用做法以后,需要手动调整,和做一些换算的。
在墙面上起装饰作用的构件,混凝土构件,突出墙面600,厚100,从地面到屋面贯穿,像这样的构件套剪力墙的定额子目项比较合适; 窗口抹30厚胶粉聚苯颗粒,这个套保温砂浆的定额子目项比较合适;
全轻混凝土抗压试验中的声发射特性研究
本文主要研究了全轻混凝土在抗压试验中的声发射特性。实验结果表明:全轻混凝土在抗压试验中的声发射特征完全不同于普通混凝土。全轻混凝土使用的是疏松多孔的页岩陶粒,因而在抗压过程中持续伴有大量的声发射信号,并且声发射信号在试块所受荷载达到峰值时大大减少。
型钢混凝土构件受扭性能的试验研究
型钢混凝土构件受扭性能的试验研究——本文在试验的基础上分析了SRC构件在纯扭状态下的承载能力,并进而讨论了构件承栽力的影响因素,从而为SRC构件承载力的理论研究做了必要的准备。
定义
短波发射机性能指标规范与评定短波发信机的技术与运行要求的各种参量的限额值。
输出功率
短波发射机额定输出功率是以平均功率和峰包功率来标称的。峰包功率是发射机在规定的工作条件下,在调制包络峰值处高频一周期内送到规定试验负载上的平均功率。
互调失真
互调失真也叫相对互调产物电平。发射机在额定输出功率情况下,当两个或更多音频信号通过发射机信道时,由非线性失真而产生的互调分量,其电平与基准信号电平之比即为互调失真。通常单边带的应达一25dB,独立边带的应达一36dB。
边带抑制
在单边带信号产生过程中,对不用边带信号的抑制能力称为不用边带抑制,简称边带抑制。以不用边带信号电平与有用边带信号之比表示。一般应达一60dB。
载波抑制
载波抑制也称载漏,是发射机载波重置开关置于"断开"状态时,残留的载波输出功率与额定输出功率之比。指标一般定为一55dB。
音频调制特性
音频调制特性也称话路频率响应,指在通频带内,保持输入正弦音频信号幅度不变,发射机输出功率随音频频率改变而变化的差值。通常要求带内波动不大于3dB。
最大频车误差
最大频车误差指发射机经规定的预热时间后,在规定的极限使用条件(如气候条件、电源、振动等)范围内的最恶劣状态下,实测载波频率与其标称频率偏差比的最大值。通常为2×10-8~2×10-7。
频率稳定度
频率稳定度在正常的试验条件下,在规定的持续时间内,发射机最大频率变化值与标称频率之比,如持续时间为日,称为日稳定度;持续时间为月,称月稳定度。指标一般定为1×10-7/日~1×10-8/日。
杂散发射
杂散发射,又称残波辐射,指必需频带以外的某些频率的离散发射。包括谐波分量、寄生发射和变频产物等,但不包括紧靠边带的,由于调制过程引起的带外发射。杂散发射应低于峰包功率40dB,且不超过50mW。
带外噪音
带外噪音,也称假信号噪声,是出现在发射机输出端的连续噪声频谱,用噪声功率密度(dB/Hz)表示。一般规定为一120~一145dB/Hz。
哼声电平
哼声电平,也称交流声电平,由于供电电源对信号寄生调制所产生的周期性噪声。哼声电平是以有用边带内任一最大哼声与信号峰包功率之比表示的。通常要求达一30~一40dB。
带内杂散
带内杂散,又叫带内副波,指额定输出功率时,在有用边带内,无用的组合频率分量(哼声除外)与信号电平之比。通常要求一50~一60dB。
相位抖动
相位抖动,是指发射机输出射频频率信号的随机相位偏离其基准相位的瞬时变化率。要求在5°以内。
群时延
群时延,又叫包络时延失真,是指在规定的音频范围内,波群通过发射机信道时,各频率分量的最大时延差,用微秒表示,一般要求小于500μs。
传发部中短波发射机三大电声指标测量步骤15.1短波测量使用仪器
BELARAMM-3A调制控制测量仪是全固态精确的AM检波器,用来测量中波频率的AM广播发射机的总调幅性能。AMM-3A测试仪电路原路有非频率辨别力,所以这套设备也适用于短波发射机。使用杰出的模拟分流电路,尽管载波电平改变,也可保持所有指示器的准确性。
NTI模拟Minirator手持式音频信号发生器。
NTIMinilyzer-ML1手持式模拟音频信号分析仪。
15.2短波指标测量步骤
信噪比测量步骤:
a、校准AMM-3A调制控制测量仪
连接测试仪器,开启发射机,调整发射机的输出功率到额定输出功率;音频信号发生器LVL0.00dbu;
按下AMM-3A调制控制测量仪琴键开关CAR,调整后面板CARRIERSET电位器,使NEGATIVE/CARRIVR仪表指示为100%;
按下琴键开关CAL观察NEGATIVE/CARRIVR和POSITIVE/NOISE表指示为0;
按下琴键开关NEG,NEGATIVE/CARRIVR可读调幅的负峰;POSITIVE/NOISE可读调幅的正峰;
b、设置Minirator-MR2音频信号发生器
将Minirator-MR2音频信号发生器,调整到GENERATORwav(SINEWAVE)、LVL(0.00dBu)、f(1.000KHz)如图1指示界面
转动信号发生器拨轮,将光标移动到WAV处,按下确认键,WAV处的光标闪烁,选择SINEWAVE(正弦信号),按下确认键;
转动信号发生器拨轮,将光标移动到LVL处,按下确认键,LVL处的光标闪烁,此时,转动拨轮可调整音频信号输出值;
C、设置ML1音频信号分析仪
将ML1音频信号分析仪,调整到如图2指示界面
设置为LEVEL-REL电平(相对用户调整的参考值的)RMS输入电平、LINEAR线性频率响应(无滤波)设定相对电平测量的单位为dBr;
d、测量发射机信噪比
调整音频信号发生器LVL输出值,加入1000Hz正弦信号对发射机进行调制,观察AMM-3A调制控制测量仪,使调幅度等于100%;
调整ML1音频信号分析使仪光标在REF处闪烁,按下确定键,校准零dBr值,以100%调制信号时音频分析仪测量的电平为基准0dB;
按下音频信号发生器MITE键,切断发射机音频信号输入,直接读取音频信号分析仪的-dB值,即为所测试发射机的信噪比。
e、中短波广播发射机信噪比技术等级指标
中波:甲(60dB)乙(56dB)丙(52dB)
短波载波额定输出功率≥10KW:甲(58dB)乙(54dB)丙(50dB)
载波额定输出功率<10KW:甲(56dB)乙(52dB)丙(48dB)
音频频率响应测量步骤:
a、校准AMM-3A调制控制测量仪
校准AMM-3A调制控制测量仪与2.2a、相同;
b、设置Minirator-MR2音频信号发生器
MR2音频信号发生器,调整到GENERATORwav(SWEEP)、PARAM、LVL输出端电平(0.00dBu)、f(1.000KHz)、PARAM(设置信号参数)、扫频开始、指示界面如图3
转动信号发生器拨轮,将光标移动到需要处,按下确认键,可设置各项参数;
转动信号发生器拨轮,将光标移动到WAV处,选择SWEEP(扫频信号)按下确认键;将光标移动到PARAM处,选择FRE(扫频频率60Hz-5000Hz),按下确认键;
使用"MODE"图标,可以依下列两种模式发生信号:
Once-only:仅发送一次测试信号。
Continuous:重复发送测试信号。
C、设置ML1音频信号分析仪
将ML1音频信号分析仪,调整到如图4指示界面:
设置扫频模式选择RMS电平的频率函数;选择扫频频率(中波:60Hz-4500Hz、短波:60Hz-5000Hz),扫频过程中,ML1记录了有固定频率和电平的每一点输入信号的RMS电平;
d、音频频率响应的测量频率
中波发射机:60Hz、100Hz、400Hz、1000Hz、3000Hz、4500Hz。
短波发射机:60Hz、100Hz、400Hz、1000Hz、3000Hz、5000Hz。
e、测量发射机音频频率响应
开启发射机,调整发射机的输出功率到额定输出功率,调整音频信号发生器LVL输出值,加入1000Hz正弦信号对发射机进行调制,观察AMM-3A调制控制测量仪,短波发射机的调幅度为75%、中波发射机调幅度为95%;
调整MR2音频信号发生器,光标在处闪烁,按下确定键,开始扫频信号输出;
调整ML1音频信号分析仪,光标移动到REC区按回车开始扫频记录过程,确认信号发生器在过程开始时处于最低的扫频频率。扫频马上开始,REC区闪动,另外,扫频可用手动开始,光标放在ARM处按回车,因此,ML1记录每个比前一个频率更高的进入信号校准零dBr值;
将音频分析仪光标移动到▼处,按确定键激活箭头模式,利用左右键移动箭头到按左、右键移动光标,读取音频信号分析仪的dB值,以音频分析仪测量1000Hz处的电平为作为基准电平0dB,计算出各频率点的dB值,即为所测试发射机的各频率点的音频频率响应。
e、中短波广播发射机音频频率响应技术等级指标
中波、短波:甲(-0.5dB--+0.5dB)乙(-1dB--+1dB)丙(-2dB--+2dB)
谐波失真测量步骤:
a、校准AMM-3A调制控制测量仪
校准AMM-3A调制控制测量仪与2.2a、相同;
b、设置Minirator-MR2音频信号发生器
Minirator-MR2音频信号发生器,将Minirator-MR2音频信号发生器,调整到GENERATORwav(SINEWAVE)、LVL(0.00dBu)、f(1.000KHz)、示界面如图5
转动信号发生器拨轮,将光标移动到WAV处,按下确认键,WAV处的光标闪烁,选择SINEWAVE(正弦信号),按下确认键;
C、设置ML1音频信号分析仪
将ML1音频信号分析仪,调整到如图6指示界面:
选择进入测量功能的子菜单,THD+N;
光标移至dB处,可选择以dB或%表示,同时,屏上在测量结果下面还显示输入电压(实际)RMS
d、谐波失真的测量频率
中波发射机:60Hz、100Hz、400Hz、1000Hz、3000Hz、4500Hz。
短波发射机:60Hz、100Hz、400Hz、1000Hz、3000Hz、5000Hz。
e、测量发射机谐波失真
开启发射机,调整发射机的输出功率到额定输出功率,调整音频信号发生器LVL输出值,用中短波调幅广播规定的音频信号对发射机进行调制,观察AMM-3A调制控制测量仪,使发射机的调幅度为50%和90%,用音频分析仪按规定的测量频率,测量出发射机的谐波失真。
f、中短波广播发射机谐波失真技术等级指标
中波、短波:甲≤3%乙≤5%丙≤7%
消声室的性能是否符合使用要求,一般用检定自由场的方法来检验,即点声源在其中产生的声压应与到声源的距离成反比,实测声场与理想自由场的偏差,是用以衡量消声室性能优劣的主要指标。在一般的声学测试中,要求此偏差不大于±1dB;对于传声器校准,则要求在校准距离附近此偏差不大于±0.1dB。
消声室除了应满足自由场的要求外,还要求有较低的本底噪声。故在消声室与基础之间,还需采取一定的隔振措施。
对于第一次进入消声室的人来说,在这里面实在是太不习惯了,和外界的听觉感触完全不一样,击掌说话没有任何回声,走动时衣裤摩擦的声音却前所未有的清晰,在不说不动的情况下这里安静的似乎能听到自己血液流淌的声音。在这种极度安静的环境下,第一次接触消声室的人都会马上感觉到孤独和轻微的恐惧。
针对大型起重机械声发射波传播机理,结合有限元分析对声发射波在起重机用Q235B钢材及其结构中的传播特性进行了理论和实验研究,结果表明,不同声发射激励方式下,Q235B薄板中会产生不同模式的声发射波,其传播速度、幅度以及频率特性在传播过程中存在明显差异,且会受到裂纹等静态缺陷的影响;而在Q235B箱形梁中,随传播距离的增加,声发射信号幅度逐渐降低,源信号所具有的快速衰减特性逐渐消失,且波的频散现象越发明显,突发型声发射信号逐渐蜕变成连续型信号。 针对声发射信号处理及特征提取方法,考虑到声发射信号的非平稳特性以及现场检测时存在的噪声干扰问题,应用谱分析、小波分析以及改进的集合经验模式分解(EEMD-Fast-ICA)等现代信号处理方法获得了断铅信号、腐蚀声发射信号、摩擦信号、典型电磁干扰信号的特征,在此基础上,利用FastICA和TF-BSS算法实现了腐蚀、敲击、摩擦等线性混合信号的盲源分离,可用于现场检测声发射信号的噪声剔除,有效提高检测结果的可靠性。 结合门机承载过程中其金属结构的应力分布状态及声发射波传播特性,确定了声发射检测传感器布置的基本原则,即起重机应力集中或较大区域应布置传感器进行局部监测、箱形梁监测时,应优先在腹板中布置监测传感器,同时箱形梁各板件需同时布置传感器以实现对不同板件的监测、此外,考虑到AE信号传播时的反射、散射、相互干涉及频散现象,需要综合多个传感器所采集的信号才能对损伤状态做出识别,因此建议主梁监测传感器至少应等间距布置3枚传感器。 针对大型起重机械声发射源定位,提出了基于声发射层析成像的可视化定位方法,包括ART算法及SART算法。通过断铅信号激励,进行缺陷定位实验,结果表明两种算法均可获得缺陷的实际位置。此外,将声发射层析成像方法拓展应用于各向异性材料、不同组分(不含/含钢筋)混凝土结构声发射源定位研究,并通过实验在两种不同组分的样本中进行验证,结果表明该方法相对于传统定位算法,具有更高的定位精度。 结合实际应用需求,开发了声发射检测软件,实现了声发射信号的分析及源定位,在此基础上,提出了基于声发射和神经网络的安全评估方法,并针对起重机、储罐制定了制定了《起重机声发射检测标准(初步)》以及《常压储罐声发射在线检测工艺》。 2100433B