中高频下粘弹性材料声学参数测量方法技术

技术编号:2842398 阅读:269 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
本发明专利技术涉及一种中高频下粘弹性材料声学参数测量方法,该方法的主要内容是将粘弹性球体的散射场声压模函数进行勒让德展开,将实验中获取的勒让德展开系数与理论公式推导的含有自变量的勒让德系数表达式进行比较,建立联立方程组,利用优化算法求解适合于方程组的解,即所测材料的声学参数。此方法避免了声压相位的测量只需知道散射场的声压幅值。该方法可以同时给出材料的横纵波参数,无需分别测量各参数。给出较精确的误差校正模型,以提高参数测量的精度,尤其适用于常规方法较难实现的中高频下的粘弹性材料声学参数测量,并具有较宽的频带范围。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于水声材料领域的一种
技术介绍
目前测量粘弹性材料声学参数的方法有多种,从测量所依据的理论基础来说,大体可归纳为两大类,一类是通过测量材料样品的振动特性推算其力学参数的振动测量法,另一类是通过对材料声学特性的测量获得其力学参数或声学参数的声学测量法。振动梁法是测量粘弹性材料复弹性模量的经典方法,也是最为普遍的测量技术,它的原理是通过测量在给定边界条件下梁的谐振特性,导出被测材料的弹性模量和损耗因子。该方法基于弯曲振动理论适用于测量低频段(10~2000Hz)宽温度范围内的复弹性模量。声管测量法是利用声管设备进行小样品测量的方法,常用的有脉冲管法、驻波管法、双水听器传递函数法和铝管法等。声管测量方法经过人们几十年的研究,有关的测量标准也已形成。但这种测量方法有其局限性,一方面只能测量法向吸声特性,另一方面就是对于具有一定内结构的非均匀材料来说,由于声管测量的样品尺寸有限,测量结果不能很好地反映吸声结构的整体吸声效果,同时,样品背衬的选择也很关键。例如,脉冲声管法测量装置的工作频率范围由声管的几何尺寸、形状以及换能器的振动模式和发射脉冲的宽度决定。对于刚性圆柱波导,为保证声管中有单一平面波传播,换能器的激励频率不能高于产生一个径向声压节点的固有振动频率。自由场实验测量法也属于声学方法,一般是在大水池中进行,比如在大水池中由测量的材料平板试样斜向入射声的反射系数和透射系数可以反演材料参数,但低频测量时由于样品边缘衍射的干扰会使误差大得难以接受。Jean C.Piquette在1985年第77卷第5期J.Acoust.Soc.Am.上发表的“Determination ofthe complex dynamic bulk modulus of elastomers by inverse scattering”中较早的提出利用球形材料做待测试样测量复弹性模量的方法。该方法借鉴了Faran弹性球散射场计算方法,使理论上计算的散射系数与实际测量的散射系数误差达到最小来计算材料体积模量,但在推导中需要散射场的相位信息,而一直以来声压幅度的测试技术较为成功,而相位的测量相对来说,在较宽的频率范围内实现测量的技术难度较大,要在较宽频率范围内实现材料复模量的测量,对测试系统要求较高。随后,Jean C.Piquette设计了一种由在发射器和接收器之间插入板所产生的相位变化来进行测量的水下隔声板测试系统,通过斜入射的测量结果可以获得材料的纵向特性和切变特性。这种方法的关键就是对声源和接收器之间插入测试板而引起的相位变化的测量,但相位变化对板的材料特性很敏感,这个灵敏度很大程度上影响了这种测试技术的精确性。在已有的自由场的测量方法中均需要测量声场的相位变化信息。
技术实现思路
本专利技术的目的在于提出一种在中高频率(15kHz以上)上测量粘弹性材料声学参数的声学测量方法,此方法避免了声压相位的测量只需知道散射场的声压幅值。该方法可以同时给出材料的横纵波参数,无须分别测量。并给出较精确的误差校正模型,提高参数测量的精度,尤其适用于常规方法较难实现的中高频率上的粘弹性材料参数测量。本专利技术的主要思想是将粘弹性球体的散射场声压模函数进行勒让德展开,将实验中获取的勒让德展开系数与理论公式推导的含有自变量的勒让德系数表达式进行比较,建立联立方程组,利用优化算法求解适合于方程组的解即所求的材料声学参数。本专利技术的具体内容如下第一步,建立(如图1所示)粘弹性球体散射场模型,推导粘弹性球目标的散射场声压的计算公式及其模的勒让德展开系数表达式。如图1所示,静水中点声源S照射到无限空间中一个半径为a密度为ρ1的球形粘弹性体目标上,无限空间介质密度为ρ3声速为c3,声源S到球心O距离为R0,声源S到达接收点R的距离为d,球心O到达接收点R的距离为r。声源S沿z轴发射球面波,照射到目标T上后形成一系列散射波,R处的接收装置以目标球心O为圆心以r为半径,在xoz平面上随方位角θ的旋转来接收各处的散射波和直达波。pi代表直达波声压,ps代表散射波声压。假设入射波声压为pi=p0dej(ωt-kd)---(1)]]>其中p0为常数,其值为离声源中心S 1m处入射声波声压幅值。d=R02+r2+2R0rcos(π-θ)]]>当0<r<r0时,把入射波表示成如下级数形式,pi=-jk3p0Σn=0∞(2n+1)(-1)njn(k3r)hn(2)(k3r0)Pn(cosθ)---(2)]]>其中,k3=ωc3]]>为无限空间介质的波数,ω为角速度。jn(·)和hn(2)(·)均为球贝塞尔函数,Pn(·)为勒让德函数。由对称条件可以知道Ps与球坐标系下的方位角φ无关,假设散射场满足远场条件,此时散射声压的形势解可以简化为ps=Σn=0∞Cnhn(2)(k3r)Pn(cosθ)---(3)]]>由液体与粘弹性固体的边界条件,界面上声压连续、法向位移连续、切向应力为零,可以推导出散射场声压系数Cn,Cn中含有材料参数信息ρ1,c1,c2,α1,α2,其中c1-纵波声速,c2-横波声速,α1-纵波衰减系数,α2-横波衰减系数,材料密度可以直接测量出来。令X→=c1,c2,α1,α2,]]>散射场声压模函数|Ps(θ)|的勒让德系数可写为Dm(X→)=2m+12∫-11|ps(θ)|Pm(cosθ)d(cosθ)]]>=2m+12∫-11|Σm=0∞Cnhn(2)(k3r)Pn(cosθ)|Pm(cosθ)d(cosθ)---(4)]]> 这里的 是理论推导的结果,从而Dm中也含有材料声学参数信息。(4)式给出了目标的材料参数与散射场声压之间的关系表达式。第二步,水池实验测量散射场声压ps′,获取其模的勒让德系数。考虑到水池实验测量所得的信号包括多方面的信息,可以把它分为两部分,第一部分是直达波和声源信号在六壁上反射波以及多次反射波,记为p1;第二部分是声信号照射到球上产生的散射波和散射波在六壁上的反射波及多次反射波,记为p2。实验测量信号为记pz,由声波的叠加原理可以知道,pz=p1+p2从而就有p2=pz-p1鉴于此,实验从便于信号提取的角度着眼,在保证同步的条件下分别测量pz和p1,即在有目标情况下测量pz,在没有目标情况下测量p1。具体操作如下首先,确定测量的起始位置,做好标记,以图1中θ=0°时的位置为起始位置,测量OS、OR的距离;接着,发射填充了若干个δ脉冲信号的连续信号,与信号源的同步信号同步;接收有目标情况下的信号pz,将目标提起待水面稳定后,接收无目标情况下的信号p1;以Δθ=1°为步长旋转接受本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种中高频下粘弹性材料声学参数测量方法,其特征在于该方法包括如下内容:第一步:建立粘弹性球体散射场模型,通过推导粘弹性球的散射场声压的计算公式获得其模的勒让德展开系数表达式:***(4)其中,C↓[n]为散射场声 压系数,C↓[n]中含有材料参数信息ρ↓[1],c↓[1],c↓[2],α↓[1],α↓[2],c↓[1]为纵波声速,c↓[2]为横波声速,α↓[1]为纵波衰减系数,α↓[2]为横波衰减系数,k↓[3]=ω/c↓[3]为无限空间介质的波数,ω为角速度,r为球心到达接收点的距离,θ为方位角,j↓[n](.)和h↓[n]↑[(2)](.)均为球贝塞尔函数,P↓[n](.)为勒让德函数;第二步:通过水池实验测量散射场声压p′↓[s],获取其模的勒让德系数D′↓[m]表达式: ***(6)第三步:建立测量方法的数学模型并求解获取材料的声学参数为:比较实验中获取的勒让德展开系数D′↓[m]与理论公式推导的含有自变量的勒让德系数D↓[m].(*)的表达式,应有|D↓[m](*)-D ′↓[m]|=0(7)这样在m=0,1,2,3,4,5……时可以列出若干方程组成的方程组,其待求变量为所测材料的声学参数*=c↓[1],c↓[2],α↓[1],α↓[2],材料声学参数测量的数学模型即是由(7)式构成的方程组;   第四步:通过建立实验误差校准模型,推导散射场声压修正公式以提高参数测量精度如下:假设目标球位置O′偏离原水平面位置O的垂直深度为△h↓[1],声源S′的偏离深度为△h↓[2],声源S′与目标位置O′的水平距离误差为△R↓[0] ,水听器R与目标位置O′的水平误差为△r,OO′=△h↓[1],SS′=△h↓[2],OR=r+△r,OS=R↓[0]+△R↓[0]RS=d,RS′=d↓[1],S′O′=r↓[0],O′R=r′,则有:***将散射 场声压由原来的p↓[s](r,θ)修正为p↓[s](r′,θ′),将(9)式和(10)式代入散射场声压公式中,可得修正后的散射场声压p↓[s](r′,θ′)的表达式:p↓[s](r′,θ′)=*C↓[n]h↓[n]↑[(2)](k↓ [3]r′)P↓[n](cosθ′)(11)反演变量变为*=(c↓[1]c↓[2]α↓[1]α↓[2]△h↓[1]△h↓[2]△r...

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:杨士莪宋扬黄益旺朴胜春
申请(专利权)人:哈尔滨工程大学
类型:发明
国别省市:93[中国|哈尔滨]

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