【摘 要】
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玻璃钢材料具有轻质量、耐腐蚀、高强度等诸多优点,国内各油田为提高储油罐使用寿命,降低储罐腐蚀,开始大规模应用玻璃钢内衬储罐。但是玻璃钢内衬材料经长期使用会产生脱黏现象,导致其性能下降甚至发生事故。对在役玻璃钢内衬储罐进行检测是维护其安全运行的重要手段,故而开展对玻璃钢内衬板声振信号传播规律的研究,为玻璃钢内衬储罐的声振检测技术奠定理论基础。论文首先基于板波理论,采用GUIGUW软件建模计算得到玻璃
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玻璃钢材料具有轻质量、耐腐蚀、高强度等诸多优点,国内各油田为提高储油罐使用寿命,降低储罐腐蚀,开始大规模应用玻璃钢内衬储罐。但是玻璃钢内衬材料经长期使用会产生脱黏现象,导致其性能下降甚至发生事故。对在役玻璃钢内衬储罐进行检测是维护其安全运行的重要手段,故而开展对玻璃钢内衬板声振信号传播规律的研究,为玻璃钢内衬储罐的声振检测技术奠定理论基础。论文首先基于板波理论,采用GUIGUW软件建模计算得到玻璃钢内衬板的频散特性曲线。查阅相关冲击试验标准及手册,设计加工了三种激励锤试验工装,采用不同激励方式对玻璃钢内衬板进行声振试验,对比分析不同激发信号特征参数稳定性及信号频域分布,不锈钢锤头激励信号峰值频率为40k Hz,结合Lamb波理论频散曲线,确定电磁锤作为最佳激励方式。进一步利用最佳激励源工装对预制脱黏缺陷玻璃钢内衬板进行声振试验,得出不同缺陷大小及形状对激励信号传播规律的影响。缺陷大小对信号持续时间及振铃计数影响显著,并且会产生频散现象,缺陷信号主频为50k Hz,向高频成分偏移。经多阶EMD分解,IMF2模式波形更具参考价值。基于HHT信号处理技术,开展了对玻璃钢内衬板缺陷反射信号的研究,结合时延估计、信号包络分析,得出脱黏缺陷反射信号原始波形大致分为三个波包,其中间段为缺陷反射波。在Matlab环境结合三样条插值法提取信号到达时间,实现了对玻璃钢内衬板不同预制缺陷的定位,并且验证了该方法对信号时间提取的准确性及第二个波包为缺陷反射波。
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