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電壓放大器驅(qū)動(dòng):非線性壓電超聲組合結(jié)構(gòu)界面的前沿研究

測(cè)試技術(shù)分享 ? 來(lái)源:測(cè)試技術(shù)分享 ? 作者:測(cè)試技術(shù)分享 ? 2025-08-27 14:04 ? 次閱讀
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組合結(jié)構(gòu)是一種重要的結(jié)構(gòu)形式,應(yīng)用十分廣泛。對(duì)于組合結(jié)構(gòu)而言,鋼材與混凝土之間的粘結(jié)作用是保證兩者能夠協(xié)同工作的前提,一旦粘結(jié)作用消失,會(huì)對(duì)組合結(jié)構(gòu)的安全使用帶來(lái)嚴(yán)重威脅。因此,利用有效的檢測(cè)方法及時(shí)準(zhǔn)確地對(duì)組合結(jié)構(gòu)的脫粘狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)測(cè)是至關(guān)重要的。目前,利用壓電波動(dòng)法對(duì)組合結(jié)構(gòu)的使用狀態(tài)進(jìn)行評(píng)估已取得豐碩的成果。但是,由于傳統(tǒng)的線性超聲檢測(cè)方法對(duì)組合結(jié)構(gòu)界面早期脫粘損傷并不敏感,迫切需要更為敏感的組合結(jié)構(gòu)界面早期脫粘損傷的識(shí)別方法。振動(dòng)聲調(diào)制技術(shù)(Vibro-acousticmodulation,VAM)是一種基于非線性聲學(xué)理論的檢測(cè)技術(shù),能夠識(shí)別微米甚至納米級(jí)損傷。此次主要以鋼板-混凝土組合板(steel-concretecompositeslab,SCCS)早期脫粘損傷識(shí)別為研究對(duì)象,將壓電陶瓷與VAM技術(shù)相結(jié)合,實(shí)現(xiàn)兩個(gè)聲場(chǎng)在損傷部位發(fā)生非線性調(diào)制,利用非線性VAM原理推導(dǎo)出損傷指標(biāo),對(duì)脫粘損傷進(jìn)行識(shí)別和損傷趨勢(shì)的定量評(píng)估。

通過(guò)研究VAM技術(shù)在SCCS早期脫粘損傷監(jiān)測(cè)方面的應(yīng)用,對(duì)得到的傳感信號(hào)進(jìn)行時(shí)頻域分析,并根據(jù)聲學(xué)非線性理論推導(dǎo),得到用于表征損傷的特定參數(shù),實(shí)現(xiàn)對(duì)SCCS早期脫粘損傷識(shí)別和評(píng)估的目標(biāo)。根據(jù)關(guān)于混頻聲場(chǎng)下理論推導(dǎo)以及相關(guān)的仿真計(jì)算,得出SCCS在粘結(jié)良好狀態(tài)下,損傷非線性不明顯,得到的傳感信號(hào)時(shí)頻域圖表現(xiàn)為兩個(gè)聲場(chǎng)的線性疊加;當(dāng)SCCS中出現(xiàn)脫粘損傷后,其非線性顯著增強(qiáng),在損傷部位發(fā)生調(diào)制效應(yīng)。根據(jù)理論分析結(jié)果,設(shè)計(jì)并搭建VAM監(jiān)測(cè)系統(tǒng),依托該試驗(yàn)平臺(tái)進(jìn)行相關(guān)研究,進(jìn)而驗(yàn)證VAM方法對(duì)SCCS早期脫粘損傷具有檢測(cè)效果。利用非線性VAM技術(shù)對(duì)SCCS脫粘損傷進(jìn)行檢測(cè)并得到相應(yīng)的非線性參數(shù)是試驗(yàn)的關(guān)鍵,要求非線性參數(shù)能夠反映損傷狀態(tài)還可以排除試驗(yàn)平臺(tái)的非線性影響。研究表明,基于非線性VAM的監(jiān)測(cè)算法能夠有效識(shí)別微米級(jí)脫粘損傷,且對(duì)激勵(lì)參數(shù)具有魯棒性,為組合結(jié)構(gòu)界面健康監(jiān)測(cè)提供了高靈敏度的無(wú)損檢測(cè)手段。

實(shí)驗(yàn)名稱:基于非線性壓電超聲的組合結(jié)構(gòu)界面脫粘監(jiān)測(cè)方法研究

實(shí)驗(yàn)原理:原理是基于非線性壓電超聲技術(shù)中的振動(dòng)聲調(diào)制(Vibration-AcousticModulation,VAM)方法,旨在檢測(cè)鋼板-混凝土組合板(SCCS)界面的早期脫粘損傷。其核心原理是通過(guò)同時(shí)施加低頻(LF)和高頻(HF)聲波激勵(lì)信號(hào),利用損傷界面處非線性接觸效應(yīng)引發(fā)的調(diào)制現(xiàn)象,提取與損傷相關(guān)的特征參數(shù)。具體而言,LF信號(hào)(如1.5kHz)作為泵浦波,通過(guò)激振器施加于結(jié)構(gòu)表面,引發(fā)脫粘界面的周期性開(kāi)合振動(dòng);HF信號(hào)(如50kHz)作為探測(cè)波,由壓電陶瓷(PZT)激發(fā)并沿結(jié)構(gòu)表面?zhèn)鞑?。?dāng)HF波經(jīng)過(guò)脫粘損傷區(qū)域時(shí),受LF驅(qū)動(dòng)的界面非線性振動(dòng)會(huì)對(duì)其傳播路徑和能量分布產(chǎn)生調(diào)制作用,導(dǎo)致高頻信號(hào)頻譜中出現(xiàn)旁頻分量(fHF±nfLF,n為整數(shù)),其幅值大小與界面損傷程度直接相關(guān)。

實(shí)驗(yàn)通過(guò)理論建模、有限元仿真和實(shí)物試驗(yàn)三階段驗(yàn)證該原理。理論層面,基于彈性波動(dòng)方程和接觸非線性模型,推導(dǎo)了旁頻信號(hào)的數(shù)學(xué)表達(dá)式,揭示了損傷界面剛度非線性對(duì)調(diào)制效應(yīng)的影響機(jī)制。仿真層面,利用ABAQUS建立SCCS二維模型,模擬不同脫粘面積、深度及激勵(lì)參數(shù)下的波傳行為,發(fā)現(xiàn)LF頻率接近結(jié)構(gòu)固有頻率(如1460Hz)時(shí)界面開(kāi)合最顯著,旁頻幅值與LF幅值呈線性增長(zhǎng),而HF幅值存在閾值(約6V)后趨于飽和。試驗(yàn)層面,搭建了由激振器、壓電傳感器、函數(shù)發(fā)生器和示波器組成的監(jiān)測(cè)平臺(tái),通過(guò)對(duì)比健康與損傷試件的頻域響應(yīng),發(fā)現(xiàn)損傷側(cè)一階旁頻幅值可達(dá)健康側(cè)的92倍,且調(diào)制指數(shù)(MI)隨LF幅值增加顯著提升(從-98dB至-79dB)。此外,損傷面積增大導(dǎo)致非線性系數(shù)(K')提升3倍后趨于穩(wěn)定,損傷深度則呈現(xiàn)“增長(zhǎng)-衰減-穩(wěn)定”三階段規(guī)律。最終,通過(guò)Rayleigh波速實(shí)測(cè)(2400~2415m/s)與理論誤差(<5%)驗(yàn)證了模型可靠性,表明VAM技術(shù)通過(guò)捕捉非線性調(diào)制特征,能有效識(shí)別微米級(jí)脫粘損傷,為組合結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測(cè)提供了高靈敏度的無(wú)損檢測(cè)手段。

實(shí)驗(yàn)框圖:

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實(shí)驗(yàn)過(guò)程:首先在澆筑混凝土之前,于鋼板表面確定損傷位置并噴涂黃油以模擬界面脫粘,同時(shí)將壓電陶瓷傳感器粘貼在鋼板外表面的指定位置,用于信號(hào)的激發(fā)與接收。隨后,搭建振動(dòng)聲調(diào)制監(jiān)測(cè)系統(tǒng),該系統(tǒng)包含激振器、函數(shù)發(fā)生器、功率放大器、示波器以及壓電陶瓷片等關(guān)鍵設(shè)備。通過(guò)理論分析和仿真計(jì)算,選定低頻(LF)和高頻(HF)信號(hào)的頻率與幅值。利用激振器產(chǎn)生低頻信號(hào),壓電陶瓷片產(chǎn)生高頻信號(hào),這些信號(hào)在組合結(jié)構(gòu)界面處相互作用,模擬損傷部位的非線性調(diào)制效應(yīng)。接著,通過(guò)示波器采集壓電陶瓷片接收到的傳感信號(hào),并對(duì)信號(hào)進(jìn)行時(shí)頻域分析,提取用于損傷識(shí)別的特征參數(shù)。最終,依據(jù)非線性超聲理論,分析所提取特征參數(shù)的變化,實(shí)現(xiàn)對(duì)損傷的存在及其程度的識(shí)別。

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圖:ATA-2168高壓放大器指標(biāo)參數(shù)

應(yīng)用方向:細(xì)胞分選,無(wú)損檢測(cè),介電電泳,電致發(fā)光器件測(cè)試

應(yīng)用場(chǎng)景:非線性超聲技術(shù),振動(dòng)聲調(diào)制(VAM),早期脫粘監(jiān)測(cè),非線性特征參數(shù),損傷評(píng)估算法,有限元分析,組合結(jié)構(gòu)界面脫粘,壓電陶瓷,鋼板-混凝土組合板(SCCS)

電壓放大器產(chǎn)品推薦:ATA-2000系列高壓放大器

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圖:ATA-2000系列高壓放大器指標(biāo)參數(shù)

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審核編輯 黃宇

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