A kind of structure safety bearing capacity of existing steel testing method comprises the following steps: 1, signal acquisition; signal denoising; step 2, step 3, data processing, cumulative amplitude function of the signal data processing parameters based on Delta X; step 4, when delta x> 0, start the safety assessment according to the structure of X, determined by test piece bearing in steel structure safety R Map map of the region; step 5, according to the region to take corresponding measures to reduce the risk of injury. The calculation method of the invention in the delta x reflects the acoustic emission source of information, and the Delta region of X taking into account the step of determining the occurrence and severity of injury based on the consideration of safety and critical safety of steel bearing structures. Therefore, this method can be used for processing a variety of mixed damage state of acoustic emission to solve the drawbacks of single signal analysis for acoustic emission data under different stress conditions.
【技术实现步骤摘要】
一种在役钢承力结构件安全性的测试方法
本专利技术涉及结构健康监测
,特别是一种在役钢承力结构件安全性的测试方法。
技术介绍
16Mn钢(16锰钢)是结合我国资源情况发展起来的一种低合金钢,具有综合力学性能好,焊接性、冷、热加工性能和耐蚀性能优良等特点,作为关键承力结构件已被广泛应用于桥梁、起重运输机械等大型机械设备中。这些承力结构件在服役一定的时间后,时常会发生一些失效事故,而损伤是造成其失效的主要原因,为此要对其损伤状态做出有效的识别,及时、正确地测试16Mn钢承力结构件的损伤程度,为其安全运行及寿命预测提供依据,为制定其维修周期提供基础。声发射技术(AcousticEmissionTechnique)因具有动态、实时检测等优点,已广泛的应用于结构和构件的损伤检测。实践表明,材料在受力(形变)过程中会发生一系列具有不同特征的声发射信号,也就是说钢承力结构件不同的损伤阶段,将有不同的声发射信号。目前,在应用声发射技术对钢承力结构件的损伤程度进行检测的时候,由于承力结构件受力情况复杂,会接收到来自不同损伤(例如拉伸损伤或是疲劳损伤)的大量数据。而目前的研究大多 ...
【技术保护点】
一种在役钢承力结构件安全性的测试方法,包括以下步骤:步骤1,系统构建,构建在役钢承力结构件安全性的测试系统,该系统包括信号采集单元,数据处理单元,安全评估单元和控制响应单元;步骤2,信号采集,信号采集单元采集在役钢承力结构件上的声发射信号,并实时地将采集到的声发射信号传送到数据处理单元;步骤3,数据处理单元进行数据处理,包括以下处理步骤:步骤3.1,对声发射信号进行滤噪处理;步骤3.2,对钢承力结构件一段时间内的声发射幅值进行累积,得到关于幅值的累积函数;步骤3.3,根据所述关于幅值的累积函数计算得到数据处理参数△x;步骤4,当△x>0时,启动安全评估,此时,安全评估 ...
【技术特征摘要】
1.一种在役钢承力结构件安全性的测试方法,包括以下步骤:步骤1,系统构建,构建在役钢承力结构件安全性的测试系统,该系统包括信号采集单元,数据处理单元,安全评估单元和控制响应单元;步骤2,信号采集,信号采集单元采集在役钢承力结构件上的声发射信号,并实时地将采集到的声发射信号传送到数据处理单元;步骤3,数据处理单元进行数据处理,包括以下处理步骤:步骤3.1,对声发射信号进行滤噪处理;步骤3.2,对钢承力结构件一段时间内的声发射幅值进行累积,得到关于幅值的累积函数;步骤3.3,根据所述关于幅值的累积函数计算得到数据处理参数△x;步骤4,当△x>0时,启动安全评估,此时,安全评估单元根据△x确定被测试的在役钢承力结构件在钢承力结构件安全性R-Map图中所处的区域,步骤5,控制响应单元根据所述被测试的结构件在钢承力结构件安全性R-Map图中所处的区域采取相应的降低损伤风险的措施;其特征在于,所述步骤3.3根据如下公式计算得到△x:对所述关于幅值的累积函数进行Taylor公式展开,并截取前五项,记为:V(t)=a0+a1t+a2t2+a3t3+a4t4(1)其中V(t)表示累积幅值,t表示累积时间,a0,a1,…,a4为展开系数,计算△x,步骤4具体包括以下步骤:步骤4.1,根据在役钢承力结构件不同损伤程度的经验数据基于△x的取值范围建立损伤的严重程度的等级,根据在役钢承力结构件不同损伤状态的经验数基于损伤发生频次的量级区间建立损伤的发生频度的等级,建立发生频度等级-严重程度等级的钢承力结构件安全性R-Map图;步骤4.2,根据△x的计算值确定被测试的在役钢承力结构件损伤的严重程度的级别;步骤4.3,分析△x在所确定的严重程度的级别上的发生次数,进而计算得到发生频度;步骤4.4,根据被测试的在役钢承力结构件损伤的严重程度的级别和发生频度,确定...
【专利技术属性】
技术研发人员:王宏伟,骆红云,付艳玲,陶自强,白虹,肖海清,白桦,
申请(专利权)人:中国检验检疫科学研究院,
类型:发明
国别省市:北京,11
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