相似模拟试验声发射监测实现了实时在线监测结构体内部损伤萌生-发展-破裂的全过程。声发射方法可以通过多种参数和图形显示实时判断损伤开裂的起始时间。实时观看结构在外载荷作用下产生损伤的严重程度。
采声-声发射方法有效监测到损伤源随着载荷的增加,定位集中部位的发展变化趋势,有利于判断损伤从萌生、发展、开裂、直至最后贯通的全过程信息。结果表明,5Mpa载荷作用下产生了贯通开裂后,声发射定位结果与实际开裂面吻合效果很好,同时声发射方法在3Mpa时监测到贯通裂纹前的裂纹萌生端部位置
相似模拟试验台相似模拟试验使用“相似模拟试验试验台”水平双向侧板与底模板围成箱体后,分层浇注制作。模型箱体长2000mm,宽2600mm,深度1000mm。模型分层浇注,一次浇筑层厚约330mm,共三层,层间涂抹传声介质。
结论:
1、相似模拟试验声发射监测实现了实时在线监测结构体内部损伤萌生-发展-破裂的全过程。
2、声发射方法可以通过多种参数和图形显示实时判断损伤开裂的起始时间点。实时观看结构在外载荷作用下产生损伤的严重程度。
3、声发射方法有效监测到损伤产生的位置,损伤源随着载荷的增加,定位集中部位的发展变化趋势,有利于判断损伤从萌生、发展、开裂、直至最后贯通的全过程信息。
4、结果表明,5Mpa载荷作用下产生了贯通开裂后,声发射定位结果与实际开裂面吻合效果很好,同时声发射方法在2.5Mpa-3Mpa之间即显现出贯通裂纹前的裂纹萌生端部位置,起到了预报作用,同时在肉眼无法观察和人耳无法听到的时候,声发射即可以实时告知损伤发生的时间和具体位置。
由上可知,采声-声发射起到了预测预报损伤萌生、发展、贯通等变化过程,有利于根据信号的识别实时判断结构内部的微观、宏观变化过程,根据声发射信号的聚集程度和集中趋势,可以有效判断非均值材料结构的动态损伤严重程度。
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