目前,采集和处理声发射信号的方法可分为三大类:一类是以多个简化的波形特征参数来表示声发射信号的特征,然后对其进行分析和处理;另一类为存储和记录声发射信号的波形,对波形进行频谱分析;第三类是对非平稳信号的分析研究。
1.3.2.1 声发射信号的参数分析方法
记录声发射波形信号特征参数是近几十年来声发射仪器所一直采用的方法,与记录的声发射波形信号相比,声发射波形特征参数已经损失了大量的信息,但由于这一方法相对比较简单,对仪器硬件的要求较低,易于实现实时监测,因而受到人们的青睐并得到广泛应用。对声发射信号特征参数进行分析的常用经典方法包括参数随时间的变化分析、参数的分布分析和参数的关联分析,这些经典分析方法可以确定声发射源的强度和活动程度。
1.3.2.2声发射信号的波形分析方法
随着现代化工业的发展,声发射检测技术应用领域的拓宽,检测对象的多样化对声发射检测技术的要求和精度也越高,仅仅依靠几个统计参数进行缺陷判断和结构完整性评估早就无法满足现在工业无损检测的需要。由于声发射波形信号中蕴含大量的声发射源信息,因此通过对声发射波形信号的分析来获取声发射源信息成为必然。
对声发射检测技术而言,波形分析一词有其专门的含义。即使是参数分析方法,除了比较简单的有效值外,绝大多数参数都是从波形获得的,即先有波形,后有参数。AE波形分析技术的特定含义及核心是了解所获得的声发射波形的物理本质,其研究重点是将AE波形与AE源机制相联系,其主要研究对象是声发射的源机制、声波的传播过程和传播介质的响应。没有先决条件,单纯使用瞬态波形记录仪捕捉AE信号并进行分析并不是真正意义的波形分析技术。由于声发射是一种被动检测技术,而声源本身一般都十分微弱,因此,波形分析技术面临很多难题。
1.3.2.3 非平稳信号的分析方法
在许多科学领域的试验和工程测量中,普遍存在着非平稳信号。大多数AE信号在时域中具有瞬态性,并且所测得的AE信号包括各种成分和干扰,如机械摩擦及异物撞击等,所以AE信号为典型的非平稳信号。只有有效地滤除AE信号中的干扰及噪声信号,获得有用的信号,这样才有可能得到可靠的分析结论。但目前经典信号处理技术(即时域分析和频域分析)尚不能很好地分析具有时变特性(即信号的幅值特性和频率特性随时间不断改变)的非平稳信号。1959年,Rusch对混凝土受力后的声发射信号首次进行了研究,并证实,在混凝土材料中,凯塞效应仅存在于极限应力的70%~85%以下的范围内。1959年和1960年,L.Hermit报道了关于混凝土在变形过程中的声发射的研究成果。1965年Robinson研究了砂浆体及不同骨料掺量、不同骨料粒径时混凝土的声发射特征,并发现,产生自混凝土的声发射信号有两个主频率,即2kHz和13k~14kHz,这两个主频信号主要发生在混凝土的声速和泊松比发生改变的荷载水平,并指出,声发射检测与其他惯用方法相比有两个优点:一是实时和动态;二是对结构的影响小。
目前,把声发射技术与材料的细观力学研究结合起来,开展类岩石材料的声发射机理研究、声发射参数与力学参数之间的关系研究得到重视,已有部分研究报道。董毓利等人从声发射能量的角度出发,研究了混凝土在受压状态的声发射特性;陈兵等人指出声发射事件的分布反映了混凝土内部破坏的微观过程,由此可以反演出混凝土的断裂过程。
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