ZIPCOMSOL声学-管道缺陷无损检测(三维)模型介绍:本模型主要利用压力声学、静电、固体力学以及压电效应、声结构耦合边界等物理场 本模型包括压电单元(PZT-5H)和被检测材料(钢管)两个部分  185.4KB

rNKOJTgX

资源文件列表:

声学管道缺陷无损检测三维模型介绍本模.zip 大约有10个文件
  1. 1.jpg 95.96KB
  2. 2.jpg 99.26KB
  3. 声学在管道缺陷无损检测中的应用三维模型的详细解析.txt 1.84KB
  4. 声学管道缺陷无损检测三维模.txt 231B
  5. 声学管道缺陷无损检测三维模型介绍本.html 4.59KB
  6. 声学管道缺陷无损检测三维模型分析.doc 1.62KB
  7. 声学管道缺陷无损检测三维模型分析一.txt 1.99KB
  8. 声学管道缺陷无损检测三维模型分析一背.txt 1.43KB
  9. 声学管道缺陷无损检测三维模型分析一背景介绍随着工业.txt 1.95KB
  10. 声学管道缺陷无损检测技术详解一.txt 1.63KB

资源介绍:

COMSOL声学—管道缺陷无损检测(三维) 模型介绍:本模型主要利用压力声学、静电、固体力学以及压电效应、声结构耦合边界等物理场。 本模型包括压电单元(PZT-5H)和被检测材料(钢管)两个部分。
<link href="/image.php?url=https://csdnimg.cn/release/download_crawler_static/css/base.min.css" rel="stylesheet"/><link href="/image.php?url=https://csdnimg.cn/release/download_crawler_static/css/fancy.min.css" rel="stylesheet"/><link href="/image.php?url=https://csdnimg.cn/release/download_crawler_static/90213465/2/raw.css" rel="stylesheet"/><div id="sidebar" style="display: none"><div id="outline"></div></div><div class="pf w0 h0" data-page-no="1" id="pf1"><div class="pc pc1 w0 h0"><img alt="" class="bi x0 y0 w1 h1" src="/image.php?url=https://csdnimg.cn/release/download_crawler_static/90213465/bg1.jpg"/><div class="t m0 x1 h2 y1 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">**COMSOL<span class="_ _0"> </span><span class="ff2">声学</span>—<span class="ff2">管道缺陷无损检测<span class="ff3">(</span>三维模型分析<span class="ff3">)</span></span>**</div><div class="t m0 x1 h2 y2 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">一<span class="ff4">、</span>背景介绍</div><div class="t m0 x1 h2 y3 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">随着工业生产的发展<span class="ff3">,</span>管道在各种工业领域中扮演着至关重要的角色<span class="ff4">。</span>然而<span class="ff3">,</span>管道在使用过程中难免</div><div class="t m0 x1 h2 y4 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">会出现各种缺陷<span class="ff3">,</span>这些缺陷不仅影响其使用性能<span class="ff3">,</span>还可能带来安全隐患<span class="ff4">。</span>因此<span class="ff3">,</span>对管道进行无损检测</div><div class="t m0 x1 h2 y5 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">成为了保障管道安全运行的重要手段<span class="ff4">。<span class="ff1">COMSOL<span class="_ _0"> </span></span></span>声学模型作为一种先进的仿真工具<span class="ff3">,</span>在管道缺陷无损</div><div class="t m0 x1 h2 y6 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">检测中发挥着越来越重要的作用<span class="ff4">。</span></div><div class="t m0 x1 h2 y7 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">二<span class="ff4">、</span>模型介绍</div><div class="t m0 x1 h2 y8 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">本篇文章将重点介绍一款基于<span class="_ _1"> </span><span class="ff1">COMSOL<span class="_ _0"> </span></span>声学模型的管道缺陷无损检测<span class="ff3">(</span>三维模型<span class="ff3">)<span class="ff4">。</span></span>该模型主要利用</div><div class="t m0 x1 h2 y9 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">压力声学<span class="ff4">、</span>静电<span class="ff4">、</span>固体力学以及压电效应<span class="ff4">、</span>声结构耦合边界等物理场<span class="ff3">,</span>对管道进行全面的仿真分析<span class="ff4">。</span></div><div class="t m0 x1 h2 ya ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">三<span class="ff4">、</span>模型组成部分</div><div class="t m0 x1 h2 yb ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">1.<span class="_ _2"> </span><span class="ff2">压电单元<span class="ff3">(</span></span>PZT-5H<span class="ff3">)</span></div><div class="t m0 x1 h2 yc ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">这款压电单元采用了先进的压电材料技术<span class="ff3">,</span>具有较高的灵敏度和可靠性<span class="ff4">。</span>它可以模拟真实的压力<span class="ff4">、</span>温</div><div class="t m0 x1 h2 yd ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">度和振动等物理场<span class="ff3">,</span>通过测量这些物理场的变化<span class="ff3">,</span>实现对管道缺陷的无损检测<span class="ff4">。</span></div><div class="t m0 x1 h2 ye ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">2.<span class="_ _2"> </span><span class="ff2">被检测材料<span class="ff3">(</span>钢管<span class="ff3">)</span></span></div><div class="t m0 x1 h2 yf ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">被检测材料为真实的钢管<span class="ff3">,</span>采用高质量的材料制成<span class="ff3">,</span>具有较高的强度和稳定性<span class="ff4">。</span>该模型可以根据钢管</div><div class="t m0 x1 h2 y10 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">的实际物理属性<span class="ff3">,</span>模拟其在使用过程中的各种情况<span class="ff3">,</span>如应力分布<span class="ff4">、</span>变形趋势等<span class="ff4">。</span></div><div class="t m0 x1 h2 y11 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">四<span class="ff4">、</span>模型运行原理</div><div class="t m0 x1 h2 y12 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">该模型运行原理基于物理场的耦合作用<span class="ff4">。</span>在压力声学<span class="ff4">、</span>静电<span class="ff4">、</span>固体力学等物理场的共同作用下<span class="ff3">,</span>模型</div><div class="t m0 x1 h2 y13 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">可以对管道进行全面的仿真分析<span class="ff4">。</span>具体来说<span class="ff3">,</span>该模型可以模拟管道内部的压力分布<span class="ff4">、</span>温度变化<span class="ff4">、</span>振动</div><div class="t m0 x1 h2 y14 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">情况等<span class="ff3">,</span>从而预测管道的缺陷情况<span class="ff4">。</span></div><div class="t m0 x1 h2 y15 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">五<span class="ff4">、</span>实际应用案例</div><div class="t m0 x1 h2 y16 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">在实际应用中<span class="ff3">,</span>该模型已经被广泛应用于各种工业领域中的管道缺陷无损检测<span class="ff4">。</span>通过对管道进行仿真</div><div class="t m0 x1 h2 y17 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">分析<span class="ff3">,</span>可以及时发现管道的缺陷<span class="ff3">,</span>为维修和更换提供依据<span class="ff3">,</span>从而保障管道的安全运行<span class="ff4">。</span></div><div class="t m0 x1 h2 y18 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">六<span class="ff4">、</span>结论</div></div><div class="pi" data-data='{"ctm":[1.568627,0.000000,0.000000,1.568627,0.000000,0.000000]}'></div></div>
100+评论
captcha
    类型标题大小时间
    ZIP自动驾驶实时轨迹规划,2022 ICRA 的一个文章复现(顶级机器人会议),可lunwen 采用速度路径解耦的方式,linux系统ros,提供场景和源码(apollo路径规划,autoware路径规350.22KB3月前
    ZIP基于滑模观测器的异步电机矢量控制仿真采用simulink搭建的基于滑模观测器的异步电机矢量控制系统 采用定子电流估计误差构成滑模函数,通过选取合适的切控制增益,使定子电流的估计值收敛到其实际值进而255.24KB3月前
    ZIP双馈风力发电机DFIG矢量控制仿真模型【附说明文档】控制策略: 定子侧电压定向矢量控制: PMW变器采用双闭环控制,电压外环主要控制直流侧电压,直流电压给定与反馈的误差经过 PI 调1.43MB3月前
    ZIPPFC3D5.0颗粒流滑坡致灾『建筑物易损性』完整代码(附相关参数定义及分析函数)该代码包括:(1)完整代码及部分注释,可根据理解自行修改参数,点击运行即可得到结果,无需调试,可以直接使用866.65KB3月前
    ZIPABAQUS有限元模型:考虑桩土作用的群桩加载模型 使用ABAQUS有限元软件,模拟了群桩受荷下的位移变形响应,首先进行了应力平衡,通过生死单元法建立了桩土的初始应力场,后进行桩土应力场的平衡,将位160.69KB3月前
    ZIP联合仿真模型验证Carsim+车辆动力学模型(十四自由度)适用场景:采用模块化建模方法,搭建14自由度整车模型,将此模型与carsim进行联合仿真模型验证 (模型和carsim存在一定误差)产品292.98KB3月前
    ZIP基于西门子1200+博图Wincc组态,博图v16版本,锅炉液位,压力,温度,燃料控制,可直接仿真动画运行,不用下载到实物 清单:PLC程序 HMI组态画面博图W162.86KB3月前
    ZIPPFC2D5.0颗粒流『二维岩石单轴压缩』完整代码(附能量分析)该代码包括:(1)完整代码及部分注释,可根据理解自行修改参数,点击运行即可得到结果,无需调试,可以直接使用,也可供参考学习;(2)507.32KB3月前