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第一章绪 论 3
中均随荷载增加而增加;在压密过程结束后,轴向波速增加缓慢,而横向波速基
本保持恒定;在微裂缝扩展阶段,轴向波速变化微弱,而横向波速随荷载的增大
而减小;在混凝土接近破坏时,轴向波速有轻微的下降,而横向波速会剧烈下降。
在不同荷载作用下混凝土中超声波的传播特性能比较直观的反映出混凝土中裂缝
的发展变化规律以及混凝土的力学特性。
1.2.2.1零应力状态下混凝土超声波传播特性
超声波在不同密度的介质中传播速度不同,当它通过两种不同介质的分界面
时,会产生折射和反射等现象。混凝土是由水泥、粗细骨料、水、外加剂等材料
组成的弹粘塑性复合体,超声波在其中的传播状态非常复杂。国内许多学者对其
传播特性做了大量深入的研究。总结起来,主要集中三个方面:一是在混凝土中
传播的声能衰减特性,二是传播方向性,三是波形畸变及声信号处理技术研究。
现分述如下:
a、混凝土声能衰减特性
混凝土中的水泥、砂、碎石或卵石等组成物均具有不同的声阻抗,这使得弹
性波在混凝土中传播能量衰减比相同声径的金属材料中的传播能量衰减大得多。
声能衰减主要有三个方面的原因:(1)在组成部分界面上的反射、折射现象,使弹
llllll
性波发生不规则的散射;(2)由于普通混凝土组成物几何尺寸的差异,小至几la
未水化水泥颗粒,大至5~40mm的粗骨料,这些颗粒都具有各自的固有频率,当
各种频率成分的弹性波通过混凝土介质时,相应自振频率的各种颗粒便产生共振,
形成新的球面波源,使超声波的能量不断减弱;(3)在弹性波传播过程中,由于混
凝土的粘滞性及颗粒之间的干摩擦,使机械振动的能量转变为热量而散失【141。
于大安【l5】指出,在不考虑扩散时的平面波,其衰减规律满足关系式P=Poe~,
式中,只为声压初始振幅(x=0),P为传输距离X处的振幅,口为衰减系数。吴
慧敏【16J将超声波的衰减系数01分为四个部分口(.厂)=口。+口。+口f+%,其中,.厂为
声波频率,口。=xf为混凝土的粘塑性吸收;OtR=Bf4为材料的颗粒结构及各种缺
陷的散射,反映了材料结构的非匀质性,与混凝土的配合比有关;口r=cf。1则是
与扩散角的大小有关,与频率厂成反比,和探头特性有关,当测试距离一定时,Olr
与试件无关;%为探头与混凝土试件之间耦合引起的衰减,与厂无关。冯志生【17】
发展了吴慧敏的这一思想,考虑到口(厂)各项中只有“o与频率无关,因此定义
的影响,利用此原理提出了混凝土强度的声速一衰减系数差值综合检测法。
4 第一章绪 论
b、混凝土超声波传播方向特性
超声波在混凝土中传播的方向性较差,其原因主要有以下三点:(1)超声波束
超声波,因而波束的扩散角增大。(2)在骨料与水泥石的界面,以及其它声阻抗发
生变化的界面上超声波被反射,这种反射往往是杂乱的,因而使入射波束向周围
散射,降低了束射方向性。(3)混凝土中颗粒的几何尺寸大小不一,它们的固有频
率都可能激起某种颗粒的共振,可以说,在混凝土中颗粒的共振现象几乎是经常
存在的。由于发生共振的颗粒向四周射出球面波,使入射波束的传播方向大为混
杂而降低了束射方向性【18】。
于大安【15】在超生检测技术中讲到,根据衍射理论,声束的半扩散角
【18】采用有限差分法,用计算机对混凝土中的超声场进行模拟,可以直观的看到超
声波在混凝土中传播时的散射、反射和折射现象。马永光、刘良玉119】等利用“单
步跟踪法开发超声波传播的仿真软件,实现了直观的观测超声波传播的具体过
程,增强了对传播过程的感性认识,为更进一步了解混凝土内部超声波传播的特
性提供了良好的条件。
c、波形畸变及声信号处理
混凝土中,在声场所及的空间内的任何一点,都存在着一次声波(即入射声
波)及二次声波(即反射声波、折射声波和波型转换后的横波)。探头所接收到的
信号是一次声波和二次声波的叠加。因直接穿越的一次声波所走的距离较短,所
以首先到达接受探头,但由于衰减作用,往往一次声波信号较为微弱。二次声波
经过多次反射,所走距离较长,其中部分横波波速较慢,它到达的时间要比一次
声波滞后。但由于它的叠加,使接收信号变大,而且使波形畸型20l。
为了提高接收信号的
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