3 能量分析法的实现
目前分析所使用的特征参数一般有振铃计数与计数率、事件计数与计数率、振幅与振幅分布、能量和能量率、有效值和频谱分布等。根据声发射信号的主要类型和研究的需要,可以确定选择合适的声发射特征参数。声发射信号的典型参数如图3 所示。
图3 声发射波形参数的定义
通常采用单参数分析方法,最常用的单参数分析方法为计数分析法、能量分析法和幅度分析法。由于均方电压和均方根电压对电子系统增益和换能器耦合情况的微小变化不太敏感,且不依赖于任何阈值电压, 并且均方电压和均方根电压与连续型声发射信号的能量有直接关系,因此本文采用能量分析法。
能量分析法是直接度量振幅或者有效值和信号的持续时间,反映声发射能量的特性。能量法与其他的声发射参数相比,更能反映裂纹扩展的特征。能量E 和均方根电压Vrms、均方电压Vms 的关系如下:
为了准确找到能量这个声发射参量, 要对声发射信息包规定格式。处理终端提取出声发射特征参数,通过CAN 总线传递给中继终端汇总,发送数据格式如表2。
表2 声发射传送信息包格式
对气体管道进行加压,利用声发射采集系统,经特征参数提取的声发射参数,上位机显示如图4 所示。
图4 声发射特征参数
能量法通常以能量值和能量率的形式给出。能量值是指在给定的测量时间范围内所得到的能量大小, 单位时间的能量称为能量率。在实验过程中,当阀门入口压力增加时,泄漏量增加,所产生的声发射信号强度增大,振铃计数、能量、幅值、均方根值都会相应增大,只是增大的幅度不同。通过多次实验比较,发现能量值在阀门入口压力增加时急剧增加, 振铃计数和幅值则变化较为缓慢, 故上位机软件采用能量率的形式来评定气体管道泄漏的严重程度具有很好的效果。
上位机软件采用LabVIEW 进行编程,计算单位时间内的能量,时间具有可调性。首先对ZigBee数据采集到数据的数据在上位机窗口进行数据包的解析,提取出需要的能量特征参数,同时对传感器网络的通道进行分流, 分别计算不同通道的能量率。利用LabVIEW 串口VISA 功能,对串口数据帧进行帧头确认,提取第16个字节后的四个字节,分支结构以通道号作为输入,计算通道能量率。
图5 多通道声发射能量法前面板
前面板控件如图5 所示, 采用阶段划分来区分气体泄漏的严重程度,具有软件可调性。控件分别显示绿、黄、橙、红四色,把气体泄漏程度分为四个阶段,有很好的直观性。
|