ZIP**COMSOL模拟:管道SH波压电3维检测技术及其动画展示**,利用Comsol模拟的管道SH波压电三维检测技术:基于16个80kHz压电片PZT-4的轴向裂纹与周向裂纹无损检测动画展示,comso 250.16KB

dixAvCPq需要积分:2(1积分=1元)

资源文件列表:

管道波压电维利用个的压电片切 大约有11个文件
  1. 2.jpg 65.19KB
  2. 利用压电片阵列进行波导波检测管道检测.html 117.6KB
  3. 利用模拟管道波压电维检测技术博客一引言在工业检.txt 1.98KB
  4. 压电技术在管道无损检测中的应用模型与波压.doc 1.8KB
  5. 基于的管道波压电维技术分析一引言在.txt 2.13KB
  6. 好的关于您提到的管道波压电维的相.txt 1.98KB
  7. 探索压电片在管道波压电三维检测技术中的.txt 1.92KB
  8. 根据提供的主题与关键词让我们开始写作一个以声.txt 2.11KB
  9. 管道波压电维利用个的压电片切向激励均匀.html 115.39KB
  10. 管道波压电维模型的应用与优势在.txt 1.97KB
  11. 论文标题基于管道波压电维技术的无损检测系统研.html 117.72KB

资源介绍:

**COMSOL模拟:管道SH波压电3维检测技术及其动画展示**,利用Comsol模拟的管道SH波压电三维检测技术:基于16个80kHz压电片PZT-4的轴向裂纹与周向裂纹无损检测动画展示,comsol管道SH波压电3维 利用16个80kHz的压电片PZT-4,切向激励,均匀贴在在外径72mm壁厚3mm的钢管外侧面,激励轴向SH导波。 动画为管道无缺陷下的声场动图。 压电片为自发自收模式,16个压电片的探测信号如图1所示,上中下分别为轴向裂纹,周向裂纹和无裂纹时的波形;在时间轴上,波包分别为始波,(裂纹反射波),端面反射回波。 图3为频散曲线,模型测得速度约3078,与理论值3185较为符合。 优势: 1.单一模态,没有波型转,无杂波干扰。 2.可同时检测周向或者轴向裂纹。 内存需求约40G,粗化网格可减少内存需求量。 模型编号:23# (价格为含周 轴向裂纹和不含裂纹,共3个模型) 其他: 模型都是自己做的,支持定制修改,,讲解视 频录制等,没有教不会的。 想要自发他收的信号激励和接收方式,请看21-1# 【注:最近倒卖我这个模型的人越来越多,切勿贪便宜买那些没有后保障的】 ,关键词
<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/90400701/2/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/90400701/bg1.jpg"/><div class="t m0 x1 h2 y1 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">《<span class="ff2">3D<span class="_ _0"> </span><span class="ff3">压电技术在管道无损检测中的应用</span>——COMSOL<span class="_ _0"> </span><span class="ff3">模型与<span class="_ _1"> </span></span>SH<span class="_ _0"> </span><span class="ff3">波压电效应</span></span>》</div><div class="t m0 x1 h2 y2 ff3 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">在繁忙的工业检测场景中<span class="ff4">,</span>我们如何利用先进的科技手段来确保管道的完好无损呢<span class="ff4">?</span>今天<span class="ff4">,</span>让我们从</div><div class="t m0 x1 h2 y3 ff3 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">一种独特的视角<span class="ff4">,</span>探讨一下使用<span class="_ _1"> </span><span class="ff2">16<span class="_ _0"> </span></span>个<span class="_ _1"> </span><span class="ff2">80kHz<span class="_ _0"> </span></span>的<span class="_ _1"> </span><span class="ff2">PZT-4<span class="_ _0"> </span></span>压电片来检测管道的裂纹<span class="ff1">。</span></div><div class="t m0 x1 h2 y4 ff3 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">一<span class="ff1">、</span>压电技术的神奇之处</div><div class="t m0 x1 h2 y5 ff3 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">压电技术<span class="ff4">,</span>一个在现代工业检测中越来越受重视的技术<span class="ff1">。</span>在这次应用中<span class="ff4">,</span>我们使用了<span class="_ _1"> </span><span class="ff2">16<span class="_ _0"> </span></span>个<span class="_ _1"> </span><span class="ff2">PZT-4<span class="_ _0"> </span></span>压</div><div class="t m0 x1 h2 y6 ff3 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">电片<span class="ff4">,</span>这些小而强大的设备能够切向激励<span class="ff4">,</span>均匀地贴在外径<span class="_ _1"> </span><span class="ff2">72mm<span class="ff1">、</span></span>壁厚<span class="_ _1"> </span><span class="ff2">3mm<span class="_ _0"> </span></span>的钢管外侧面<span class="ff1">。</span>这样的</div><div class="t m0 x1 h2 y7 ff3 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">设计让我们的检测更加精准和全面<span class="ff1">。</span></div><div class="t m0 x1 h2 y8 ff3 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">二<span class="ff1">、</span>声场动图下的管道</div><div class="t m0 x1 h2 y9 ff3 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">在动画中<span class="ff4">,</span>我们看到了一个无缺陷的管道声场动图<span class="ff1">。</span>这个动图就像是管道的一个<span class="ff2">“</span>心电图<span class="ff2">”<span class="ff4">,</span></span>它以可视</div><div class="t m0 x1 h2 ya ff3 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">化的方式向我们展示了管道内部的状况<span class="ff1">。</span></div><div class="t m0 x1 h2 yb ff3 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">三<span class="ff1">、</span>自发自收模式的压电片</div><div class="t m0 x1 h2 yc ff3 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">压电片采用的是自发自收模式<span class="ff4">,</span>即每一个压电片既负责发出信号也负责接收信号<span class="ff1">。</span>探测信号如图<span class="_ _1"> </span><span class="ff2">1<span class="_ _0"> </span></span>所</div><div class="t m0 x1 h2 yd ff3 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">示<span class="ff4">,</span>上中下分别对应了轴向裂纹<span class="ff1">、</span>周向裂纹和无裂纹时的波形<span class="ff1">。</span>在时间轴上<span class="ff4">,</span>我们可以清晰地看到波</div><div class="t m0 x1 h2 ye ff3 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">包从始波到裂纹反射波<span class="ff4">,</span>再到端面反射回波的整个过程<span class="ff1">。</span></div><div class="t m0 x1 h2 yf ff3 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">四<span class="ff1">、<span class="ff2">COMSOL<span class="_ _0"> </span></span></span>模型与频散曲线</div><div class="t m0 x1 h2 y10 ff3 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">这里<span class="ff4">,</span>我们引入了<span class="_ _1"> </span><span class="ff2">COMSOL<span class="_ _0"> </span></span>这个强大的仿真工具<span class="ff1">。</span>通过这个模型<span class="ff4">,</span>我们可以模拟出管道中的<span class="_ _1"> </span><span class="ff2">SH<span class="_ _0"> </span></span>导波</div><div class="t m0 x1 h2 y11 ff4 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">,<span class="ff3">并且测得其速度约<span class="_ _1"> </span><span class="ff2">3078<span class="ff1">。</span></span>同时</span>,<span class="ff3">我们也得到了频散曲线</span>(<span class="ff3">如图<span class="_ _1"> </span><span class="ff2">3<span class="_ _0"> </span></span>所示</span>),<span class="ff3">它与理论值<span class="_ _1"> </span><span class="ff2">3185<span class="_ _0"> </span></span>非常</span></div><div class="t m0 x1 h2 y12 ff3 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">接近<span class="ff4">,</span>证明了我们的模型和方法的准确性<span class="ff1">。</span></div><div class="t m0 x1 h2 y13 ff3 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">五<span class="ff1">、</span>优势与挑战</div><div class="t m0 x1 h2 y14 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">1.<span class="_ _2"> </span><span class="ff3">单一模态<span class="ff4">:</span>我们的方法只产生一种类型的波<span class="ff4">,</span>没有波型转换<span class="ff4">,</span>因此没有杂波干扰<span class="ff1">。</span>这使得我们的</span></div><div class="t m0 x2 h2 y15 ff3 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">检测结果更加准确和可靠<span class="ff1">。</span></div><div class="t m0 x1 h2 y16 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">2.<span class="_ _2"> </span><span class="ff3">全面检测<span class="ff4">:</span>我们的方法不仅可以检测轴向裂纹<span class="ff4">,</span>还可以检测周向裂纹<span class="ff1">。</span>这大大提高了我们的工作</span></div><div class="t m0 x2 h2 y17 ff3 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">效率和检测的全面性<span class="ff1">。</span></div><div class="t m0 x1 h2 y18 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">3.<span class="_ _2"> </span><span class="ff3">内存需求<span class="ff4">:</span>虽然这种方法需要一定的内存支持<span class="ff4">(</span>约<span class="_ _1"> </span></span>40G<span class="ff4">),<span class="ff3">但通过粗化网格的方式</span>,<span class="ff3">我们可以有</span></span></div><div class="t m0 x2 h2 y19 ff3 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">效地减少内存需求量<span class="ff1">。</span></div><div class="t m0 x1 h2 y1a ff3 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">六<span class="ff1">、</span>定制模型与服务</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三相光伏储能系统建模仿真与并网控制详解:电流控制技巧、功率外环与电流内环注释及学习指南(基于视频教程),三相光伏储能系统建模与仿真:恒功率并网下的dq坐标系电流控制及功率外环与电流内环解析(视频教程)472.83KB2月前
    ZIP网上商城系统 2024免费JAVA微信小程序毕设40.43MB2月前
    ZIP基于光伏储能系统的恒功率单相并网学习教程与电路详解:内含双向DC DC、AC电路解析与PR控制注释,带个人独特视角的理解与实践(编号:序号5),基于光伏储能系统的恒功率单相并网技术解析:双向DC电路学572.44KB2月前
    ZIP车辆稳定性相平面MATLAB程序绘制详解:非线性二自由度运动微分方程与相平面分析,含横摆角速度与质心侧偏角相平面图绘制及稳定区域分析,附赠鞍点自动求取程序 ,车辆稳定性相平面MATLAB程序绘制详解:4.27MB2月前
    ZIP基于后轮反馈控制算法的高效路径跟踪技术:计算迅速、控制精准、代码规范文档齐全,基于后轮反馈控制算法的高效路径跟踪技术:计算迅速、控制精准、代码规范文档齐全,后轮反馈控制算法路径跟踪算法计算快,控制效2.41MB2月前
    ZIP基于Matlab Simulink平台的IEEE 15节点系统仿真模型:潮流计算与故障分析功能介绍,基于Matlab Simulink平台的IEEE 15节点系统仿真分析与分布式电源接入研究,IEEE179.25KB2月前
    ZIP巷道工程中衬砌与锚杆支护结合的综合技术方案:模型设计与复杂计算分析代码应用 ,结合技术模型:巷道开挖衬砌与锚杆支护的综合运用与复杂模型代码的代建模计算,巷道开挖,衬砌、锚杆支护相结合,可模型代码,复杂7.78MB2月前
    ZIPMATLAB环境下串联混合动力汽车模型预测能量管理程序设计:基于CasADi与DP规划的MPC控制算法,基于MATLAB环境的串联混合动力汽车模型预测能量管理程序设计:结合CasADi与DP规划实现M1.1MB2月前