基于埋入式壓電傳感器的混凝土梁損傷檢測開題報告_第1頁
基于埋入式壓電傳感器的混凝土梁損傷檢測開題報告_第2頁
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畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文)開題報告PAGEPAGE1開題報告一、課題來源、背景、目的、意義,國內(nèi)外基本研究概況1.1課題來源本課題來源于教育部博士點(diǎn)基金資助下進(jìn)行的結(jié)構(gòu)損傷檢測試驗(yàn)研究。1.2課題背景土木工程結(jié)構(gòu)在長達(dá)幾十年,甚至上百年的服役過程中,環(huán)境侵蝕、材料老化和荷載效應(yīng)、人為的或自然的突變效應(yīng)等災(zāi)害因素的耦合作用將不可避免地導(dǎo)致結(jié)構(gòu)的損傷累計(jì)和抗力衰減,從而抵抗自然災(zāi)害、正常荷載以及環(huán)境作用的能力下降,引發(fā)災(zāi)難性的突發(fā)事故。而我國是一個多自然災(zāi)害的國家,幾乎每年都要發(fā)生地震、風(fēng)災(zāi)、火災(zāi)和水災(zāi)等重大的自然災(zāi)害,這些自然災(zāi)害對土木工程結(jié)構(gòu)的安全造成了嚴(yán)重的威脅,不斷地對結(jié)構(gòu)造成損傷,一旦結(jié)構(gòu)關(guān)鍵構(gòu)件的損傷積累到一定程度,如沒有被及時發(fā)現(xiàn)和處理,損傷將會迅速擴(kuò)展,很快就會導(dǎo)致整個結(jié)構(gòu)的毀壞,造成重大的人員傷亡和經(jīng)濟(jì)損失。以橋梁為例,早在1967年12月,西弗吉尼亞州的錫爾弗(Silver)橋垮塌,導(dǎo)致46人喪生;美國的塔科瑪海峽大橋、我國重慶市綦江縣的彩虹橋、臺灣省連接高雄與屏東重要通道上的高屏大橋,都發(fā)生了突然斷裂事件,造成了巨大的經(jīng)濟(jì)損失和人員傷亡。因而,對在役的重要土木工程結(jié)構(gòu)及其關(guān)鍵構(gòu)件進(jìn)行損傷檢測和健康狀況評估,特別是早期微小損傷的檢測就顯得非常重要。目前發(fā)達(dá)國家非常重視這一問題,投入了大量的人力、物力和財(cái)力用于該領(lǐng)域的研究,以橋梁為例:據(jù)美國交通部的統(tǒng)計(jì),每年約有200,000座橋梁會發(fā)生性能退化或失效,政府每年以70億美元的投入用于這些橋梁的檢測和評估;而加拿大則每年有這樣的橋梁30,000座。近年來,基于動態(tài)測量信息的土木工程結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測的研究與應(yīng)用受到了廣泛的關(guān)注并取得了顯著的進(jìn)展,土木工程結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測已成為目前國際上土木工程學(xué)科最活躍的研究領(lǐng)域之一,在每年國際上召開的有關(guān)結(jié)構(gòu)模態(tài)分析、振動分析與控制、智能材料與結(jié)構(gòu)的大會上,有關(guān)結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測的報告占相當(dāng)大的比例,由國際結(jié)構(gòu)控制協(xié)會和美國土木工程師協(xié)會共同發(fā)起成立了國際結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測委員會。世界各發(fā)達(dá)國家和部分發(fā)展中國家,如我國,自20世紀(jì)90年代以來在各種國家計(jì)劃和國家自然科學(xué)基金等的大力資助下積極地開展了這方面的研究[1]。更為可喜的是,隨著現(xiàn)代計(jì)算機(jī)技術(shù)、現(xiàn)代信息處理與分析技術(shù)和智能材料的發(fā)展,土木工程結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測方面的研究已取得了階段性的成果,表現(xiàn)為在一些重要的土木工程結(jié)構(gòu)上建立了有效的健康監(jiān)測系統(tǒng)。建立結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測、預(yù)警系統(tǒng)的一個核心問題就是如何對復(fù)雜結(jié)構(gòu)體系中已經(jīng)出現(xiàn)的初始損傷進(jìn)行有效的識別、定位以及程度評估,其中損傷定位是結(jié)構(gòu)損傷識別與健康監(jiān)測的關(guān)鍵,也是問題的難點(diǎn)之一。結(jié)構(gòu)損傷程度的評估則是更為復(fù)雜的一項(xiàng)工作,它牽涉到結(jié)構(gòu)模型化的準(zhǔn)確程度,損傷表述及其數(shù)學(xué)刻畫的合理性以及與各自行業(yè)的結(jié)構(gòu)損傷評定標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范等息息相關(guān)。因此,盡管已經(jīng)研究多年,混凝土微損傷的識別,特別是定量識別,目前國際上尚沒有成熟的解決方案,也沒有取得突破性的進(jìn)展,這已成為鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測領(lǐng)域迫切需要解決的關(guān)鍵問題,需要進(jìn)一步深入研究。1.3課題的目的和意義工程事故的頻繁發(fā)生給國家和人民的生命財(cái)產(chǎn)造成巨大損失,使得人們對土木結(jié)構(gòu)的安全性感到普遍擔(dān)憂,目前的結(jié)構(gòu)損傷檢測方法只能定期地對一些明顯的損傷進(jìn)行檢測,而大型復(fù)雜結(jié)構(gòu)的事故往往源于其關(guān)鍵構(gòu)件的初始微小損傷,這些微小損傷積累到一定程度將會造成很惡劣的后果,如房屋倒塌,橋梁的突然斷裂、核電站泄漏、海洋石油平臺的翻沉等。因此,實(shí)時而有效地檢測大型重要結(jié)構(gòu)的損傷,評估其安全性顯得十分迫切。本課題旨在研究基于壓電阻抗法的封裝壓電傳感器在結(jié)構(gòu)損傷檢測中的應(yīng)用。介紹傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)損傷檢測方法現(xiàn)狀、壓電阻抗法的研究概況,并將壓電阻抗法與主要傳統(tǒng)檢測方法進(jìn)行對比;闡述基于壓電阻抗分析的結(jié)構(gòu)損傷檢測方法的基本原理;利用線切割裂紋模擬混凝土梁的損傷,運(yùn)用PZT阻抗法對簡支條件下混凝土梁損傷進(jìn)行檢測;最后通過采用另外一種封裝技術(shù)的壓電傳感器對混凝土梁損傷進(jìn)行檢測,以此對比研究了不同封裝技術(shù)的優(yōu)劣。1.4課題的國內(nèi)外基本研究概況及發(fā)展趨勢壓電阻抗技術(shù)用于結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測的方法是近些年才興起的結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測的一種新方法。將一壓電元件粘貼于結(jié)構(gòu)表面作為系統(tǒng)中的傳感器和驅(qū)動器,這就使采用壓電阻抗技術(shù)進(jìn)行結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測成為可能。當(dāng)壓電元件受壓的時候,它將產(chǎn)生電場,如果對壓電元件施加一電場,它將產(chǎn)生機(jī)械拉伸。對一線性壓電材料(如PZT)來說,電變量和機(jī)械變量之間的關(guān)系可以通過一線性方程來描述。為了獲取結(jié)構(gòu)機(jī)械阻抗信息,同時用到了PZT的正壓電效應(yīng)和逆壓電效應(yīng)。PZT由一正弦電壓驅(qū)動,由于PZT粘貼在結(jié)構(gòu)表面上,所以結(jié)構(gòu)也會隨其一起變形并且對振動產(chǎn)生近處的動態(tài)響應(yīng)。單片PZT能夠激勵的面積區(qū)域因結(jié)構(gòu)和材料的不同而異,結(jié)構(gòu)對振動的響應(yīng)反饋給PZT,又導(dǎo)致了PZT的電響應(yīng),由于不同程度的結(jié)構(gòu)損傷會導(dǎo)致的電響應(yīng)不同,所以可以通過分析這種電響應(yīng)的變化來判斷結(jié)構(gòu)受損情況。其實(shí)電響應(yīng)反映出來就是PZT的電阻抗,結(jié)構(gòu)受到損傷會造成PZT電阻抗幅值和相角的變化。20世紀(jì)90年代初期,美國弗機(jī)尼利亞工學(xué)院和州立大學(xué)(VirginiaPolytechnicInstituteandStateUniversity)的智能材料系統(tǒng)與結(jié)構(gòu)研究中心(CenterforIntelligentMaterialSystemandStructure)最早展開這種方法的研究。20世紀(jì)90年代初期,美國弗機(jī)尼利亞工學(xué)院和州立大學(xué)的智能材料系統(tǒng)與結(jié)構(gòu)研究中心最早展開這種方法的研究。1993年C.Liang等人首次提出智能結(jié)構(gòu)的阻抗分析法,從理論上分析了PZT與結(jié)構(gòu)系統(tǒng)構(gòu)成的單自由度彈簧-質(zhì)量-阻尼系統(tǒng)(SMD)模型,推導(dǎo)出了PZT動態(tài)機(jī)械阻抗與結(jié)構(gòu)機(jī)械阻抗的關(guān)系,并以懸臂梁為實(shí)驗(yàn)進(jìn)行了驗(yàn)證;接又研究了PZT與結(jié)構(gòu)耦合電阻抗問題,理論推導(dǎo)出PZT驅(qū)動的簡單一維SMD系統(tǒng)的耦合電導(dǎo)納表達(dá)式,分析了結(jié)構(gòu)機(jī)械阻抗變化對PZT電導(dǎo)納的影響;Sun根據(jù)耦合電阻抗提取自由的柔性梁的固有頻率,試驗(yàn)結(jié)果與真實(shí)值很接近;之后,Rogers,Ayres,Tseng等人利用一些簡單的結(jié)構(gòu)對PZT電阻抗與結(jié)構(gòu)機(jī)械阻抗的關(guān)系進(jìn)行了試驗(yàn)研究,證實(shí)了這種方法的可行性。后來很多學(xué)者在這方面做了大量的試驗(yàn)研究,并在幾種復(fù)雜結(jié)構(gòu)上取得了成功:Chaudhry最早將壓電阻抗法用于航空結(jié)構(gòu)的損傷檢測,Castanien提出交叉耦合電導(dǎo)納概念,并利用統(tǒng)計(jì)方法分析耦合電導(dǎo)納的變化識別了飛機(jī)機(jī)身的損傷,Winston和Giurgiutiu等人利用壓電阻抗法成功地檢測噴氣機(jī)渦輪引擎的故障,Ghoshal報道了直升機(jī)折梁試驗(yàn)的損傷檢測結(jié)果,Giurgiutiu用壓電阻抗法對一老化的航空結(jié)構(gòu)進(jìn)行了健康狀態(tài)評估,顯示出其在航空領(lǐng)域損傷檢測的廣闊前景;Lalandeetal研究了復(fù)合材料修復(fù)層智能結(jié)構(gòu)的損傷識別情況,Raju將這一研究成果應(yīng)用到復(fù)合材料加固的混凝土結(jié)構(gòu),證實(shí)該方法在復(fù)合材料領(lǐng)域的可行性;對于機(jī)械領(lǐng)域的精密零部件,其微小損傷常常給工業(yè)生產(chǎn)帶來巨大損失,如何有效地識別出其初始微小損傷成為人們關(guān)注的焦點(diǎn),Lalande利用高頻阻抗法診斷出齒輪-傳動裝置的微小缺陷,對于機(jī)械構(gòu)件的損傷檢測是一大進(jìn)步。Sun等人將壓電阻抗法成功用于組裝桁架的結(jié)構(gòu)損傷檢測被認(rèn)為是壓電阻抗法在土木結(jié)構(gòu)損傷檢測領(lǐng)域應(yīng)用的開始,Ayres,Park等采用阻抗法測試了幾種典型的土木結(jié)構(gòu)組件。第一種是用復(fù)合材料加強(qiáng)的磚墻,在墻的不同部位貼有5片PZT,測試墻體在各個受載階段時各PZT的阻抗譜,阻抗譜能夠反應(yīng)裂紋在磚縫中的擴(kuò)展情況。第二種是1/4比例的鋼結(jié)構(gòu)橋梁,高18m,重250kg,在鋼制桁架上貼PZT。考察了PZT阻抗的重復(fù)性以及手錘敲擊、局部載荷等外部因素對阻抗測試的影響,表明重復(fù)性好,上述因素的影響可忽略。用螺栓松動模擬損傷的引發(fā)階段,PZT能夠感應(yīng)結(jié)構(gòu)的變化。第三種是管網(wǎng)(水、氣、油等的管道)連接處,在連接法蘭盤上貼PZT。研究了接頭在不同溫度下(25℃~75℃)PZT阻抗與溫度的關(guān)系,用螺栓松動模擬損傷的引發(fā)階段,壓電陶瓷片能夠感應(yīng)結(jié)構(gòu)的變化。并設(shè)計(jì)了一種算法用來實(shí)現(xiàn)溫度補(bǔ)償功能,排除了環(huán)境溫度的影響。Bhalla通過壓電片研究了鋼結(jié)構(gòu)的初始損傷診斷,試驗(yàn)結(jié)果表明該方法能有效地檢測到結(jié)構(gòu)的初始缺陷。美國南卡羅來納哥倫比亞大學(xué)(UniversityofSouthCarolinaColumbia)機(jī)械工程系的Giurgiutiu等采用阻抗法檢測點(diǎn)焊接頭的疲勞損傷,通過不同載荷下的疲勞試驗(yàn)表明,從阻抗譜中提取的損傷因子隨疲勞裂紋的增加而增加。新加坡南洋理工大學(xué)(NanyangTechnologicalUniversity)的土木與環(huán)境工程學(xué)院(SchoolofCivilandEnvironmentalEngineering)也在壓電阻抗法方面做了大量的研究和試驗(yàn),并介紹了其在土木結(jié)構(gòu)的實(shí)際應(yīng)用情況:Soh等人研究了PZT在鋼筋混凝土橋損傷檢測上的應(yīng)用。橋全長約11米,寬1米,由兩根長梁支撐混凝土面板組成,在關(guān)鍵部位貼有11片PZT。通過PZT的導(dǎo)電測試,粘結(jié)的PZT能感應(yīng)到它所在位置附近的混凝土裂紋擴(kuò)展情況,并對遠(yuǎn)處的裂紋不敏感。這一研究通過現(xiàn)場試驗(yàn)證明了PZT片用于鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)損傷檢測是可行的。范德比爾大學(xué)土木與環(huán)境工程系Tseng和Naidu認(rèn)為阻抗法是一種有效的非參數(shù)結(jié)構(gòu)損傷檢測方法。在鋁板上模擬三種破壞情況,PZT能感知這些損傷而不需要任何的模態(tài)參數(shù)。他們比較了四種基于損傷特征提取的統(tǒng)計(jì)方法的優(yōu)劣。Tseng還用阻抗法檢測混凝土由于環(huán)境侵害引起的材料性能變化。由于壓電材料的強(qiáng)溫度特性,部分學(xué)者考察了溫度對阻抗法的影響,Woon通過試驗(yàn)觀察了環(huán)境溫度對結(jié)構(gòu)動態(tài)特性和響應(yīng)的影響;Krishnamurthy則從理論上分析了溫度對壓電片性能的影響,結(jié)果顯示壓電片介但是,目前阻抗法還只是一種定性的檢測方法。這是因?yàn)橹T多因素,如裂紋、銹蝕、孔洞等都會使結(jié)構(gòu)的機(jī)械阻抗發(fā)生變化,對缺陷的種類、損傷程度等的識別也十分困難。在這方面,Park,Lopes等采用阻抗法結(jié)合應(yīng)力波傳播方法、阻抗法結(jié)合人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)分析等在定量診斷方面作了一些探討,其中后者通過試驗(yàn)驗(yàn)證能夠較準(zhǔn)確識別損傷程度和多處損傷,不足的地方是需要大量訓(xùn)練數(shù)據(jù)和計(jì)算。Tebaldi等將損傷識別看作是一個解不唯一的反問題,提出一個新的損傷識別方法:通過阻抗法先確定損傷的位置,再利用遺傳算法計(jì)算損傷的大小和程度,并可識別多處損傷。另一條思路是:先用阻抗法大致確定缺陷情況,然后用其他的無損檢測方法做進(jìn)一步的分析,目前還無這類研究報道。國內(nèi)在90年代后期開始了這方面的研究,南京航空航天大學(xué)、西安交通大學(xué)、重慶大學(xué)、東北大學(xué)、國防科技大學(xué)等院校研究所對對這種方法進(jìn)行了試驗(yàn)研究。重慶大學(xué)的李以龍和東北大學(xué)的聞邦椿等人對簡單結(jié)構(gòu)的裂紋、螺栓松動、孔洞等健康狀態(tài)進(jìn)行了監(jiān)測和診斷。西安交通大學(xué)的高峰等人以含不同裂紋尺寸的鋁梁結(jié)構(gòu)為例,通過試驗(yàn)分析該方法的有效性。重慶大學(xué)的以石榮、陳偉民等人為代表的智能材料研究組以柔性板為研究對象,在柔性板上布置壓電片陣列來進(jìn)行損傷監(jiān)測,為以后太空柔性結(jié)構(gòu)的健康監(jiān)測奠定了良好的基礎(chǔ)。南京航空航天大學(xué)的石立華等人將壓電陶瓷片埋入復(fù)合材料結(jié)構(gòu)表層,開發(fā)了外部控制和處理系統(tǒng),構(gòu)成能夠?qū)崟r完成損傷自診斷、自適應(yīng)的智能結(jié)構(gòu)。該結(jié)構(gòu)一方面可對沖擊、過載等可能造成損傷的原因進(jìn)行監(jiān)測,并診斷裂縫、連接松動等損傷的產(chǎn)生和位置,另一方面還可自適應(yīng)地驅(qū)動結(jié)構(gòu)中的壓電驅(qū)動器,改善結(jié)構(gòu)應(yīng)力狀態(tài),防止損傷的擴(kuò)展,在國內(nèi)具有很大的影響。國防科技大學(xué)的熊先鋒、楊光瑜等人提出了一種新的試驗(yàn)方法代替阻抗分析儀測量PZT的電阻抗,采用此方法對螺栓連接固定鋁板的螺栓松動損傷進(jìn)行了檢測試驗(yàn),結(jié)果表明該方法的可行性。武漢理工大學(xué)的孫明清等人對壓電材料在土木工程結(jié)構(gòu)損傷檢測中的應(yīng)用進(jìn)行了綜述。華中科技大學(xué)的王丹生等人進(jìn)行了基于反共振頻率和壓電阻抗的結(jié)構(gòu)損傷檢測數(shù)值與試驗(yàn)研究并利用基于壓電導(dǎo)納的結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測技術(shù)對鋼框架結(jié)構(gòu)進(jìn)行了螺栓松動檢測試驗(yàn)研究。從上面的綜述可知,基于壓電阻抗的健康監(jiān)測技術(shù)從提出到現(xiàn)在已經(jīng)有上十年,其研究領(lǐng)域主要集中在航空和機(jī)械工程,近年來在土木工程領(lǐng)域也開展了一定的研究,而且發(fā)展很快,但研究還不是十分的深入,特別是在混凝土結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測方面還有待進(jìn)一步的研究。此外,基于壓電阻抗的結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測技術(shù)離實(shí)際應(yīng)用還有很大的距離,壓電傳感器的耐久性、溫度依賴性、受環(huán)境濕度的影響等方面盡管已有一些研究,但仍然沒有得到可靠的解決方案,還需要進(jìn)一步研究。二、預(yù)計(jì)達(dá)到的目標(biāo)、關(guān)鍵理論和技術(shù)、技術(shù)指標(biāo)、完成課題的方案及主要措施2.1預(yù)計(jì)達(dá)到的目標(biāo)本課題將研究基于壓電阻抗法的封裝壓電傳感器在結(jié)構(gòu)損傷檢測中的應(yīng)用。闡述智能材料結(jié)構(gòu)的基本概念以及壓電智能結(jié)構(gòu)的基本特點(diǎn),推導(dǎo)出壓電方程,分析壓電片驅(qū)動響應(yīng),研究應(yīng)用壓電阻抗技術(shù)進(jìn)行結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測的基本原理和理論根據(jù)。通過預(yù)埋入封裝壓電片且人工制造線裂紋損傷的混凝土梁試驗(yàn),使用阻抗分析儀測量混凝土梁在無損傷和不同損傷工況下的PZT壓電導(dǎo)納(阻抗)數(shù)據(jù)并繪制壓電導(dǎo)納頻譜曲線圖,識別出混凝土梁損傷的出現(xiàn)以及對損傷進(jìn)行定位,證實(shí)封裝壓電傳感器用于結(jié)構(gòu)損傷檢測的有效性。通過不同封裝技術(shù)的研究以期探討一種最合適的封裝方法。2.2關(guān)鍵理論和技術(shù)智能材料結(jié)構(gòu)是一種本身具有自診斷、自適應(yīng)、自學(xué)習(xí)等功能的結(jié)構(gòu),傳感器、驅(qū)動器和控制器是它的三個重要組成部分。PZT在智能材料結(jié)構(gòu)中既可以作為傳感器也可作為驅(qū)動器。壓電材料具有正逆壓電效應(yīng),因此壓電方程中的應(yīng)變或電位移既受力的影響也受電場的影響。壓電元件的主要參數(shù)有壓電常數(shù)、介電常數(shù)、彈性系數(shù)、介質(zhì)損耗、機(jī)械品質(zhì)因數(shù)、機(jī)電耦合系數(shù)及頻率常數(shù)等,參數(shù)不同說明元件的性能就不同。機(jī)械系統(tǒng)本身的動力學(xué)特性(固有頻率、振型、阻尼等),決定了系統(tǒng)受激振力后產(chǎn)生的響應(yīng)。在結(jié)構(gòu)機(jī)械阻抗測試中,首先應(yīng)對測試對象施加某種預(yù)定要求的激振力,使它產(chǎn)生強(qiáng)迫振動或自由振動,同時測量激振力和被測對象的響應(yīng),得出他們的幅值和相位的頻率響應(yīng)函數(shù)。PZT驅(qū)動器的電導(dǎo)納公式如下:從上式可清楚地看出,PZT驅(qū)動器的電導(dǎo)納由兩部分組成。第一項(xiàng)為自由PZT的電容導(dǎo)納,是導(dǎo)納隨頻率變化的基線;第二項(xiàng)包含了PZT材料自身的阻抗信息和外部結(jié)構(gòu)的阻抗信息,表示PZT驅(qū)動器與結(jié)構(gòu)相互作用對PZT電導(dǎo)納的影響,即在電導(dǎo)納-頻率圖中超出基線的部分??紤]當(dāng)壓電片粘貼于外部結(jié)構(gòu)后,已確定了壓電系統(tǒng),PZT材料自身的阻抗ZA為常數(shù),外部結(jié)構(gòu)的阻抗值ZS則是唯一影響第二項(xiàng)的參數(shù),從而控制壓電系統(tǒng)全部導(dǎo)納Y的變化。因此結(jié)構(gòu)健康狀況的破壞造成外部結(jié)構(gòu)阻抗的變化,則可通過壓電元件的導(dǎo)納反映出來,也就是說如果機(jī)械結(jié)構(gòu)因松動或有裂紋引起其機(jī)械阻抗ZS變化,則PZT沿z方向的耦合電導(dǎo)納會發(fā)生變化。值得一提的是,不同的結(jié)構(gòu)系統(tǒng)導(dǎo)出的PZT電導(dǎo)納表達(dá)式都為以上形式,只是結(jié)構(gòu)阻抗ZS的表示不同。同時,當(dāng)結(jié)構(gòu)阻抗ZS與壓電片ZA匹配時(復(fù)共軛),壓電導(dǎo)納和端點(diǎn)位移將趨于無限,因此導(dǎo)納峰值所對應(yīng)的頻率即為系統(tǒng)共振頻率。壓電阻抗法依賴于兩個重要的物理原理:(1)PZT的機(jī)電耦合特性。使得結(jié)構(gòu)一些難以直接測量的參數(shù)可以通過電量的方式反映出來;(2)彈性波的傳播理論。對于粘結(jié)在結(jié)構(gòu)表面的PZT片施加交流電場時,利用PZT的壓電效應(yīng)在結(jié)構(gòu)表面產(chǎn)生機(jī)械波并傳播到結(jié)構(gòu)內(nèi)部,當(dāng)遇到結(jié)構(gòu)阻抗發(fā)生變化的界面時,一部分機(jī)械波會反射到PZT驅(qū)動器或其他的傳感器,另一部分機(jī)械波繼續(xù)傳播。結(jié)構(gòu)的機(jī)械阻抗作為結(jié)構(gòu)的一個重要參數(shù),是結(jié)構(gòu)質(zhì)量、剛度、阻尼、邊界條件等的函數(shù),而反射到PZT的機(jī)械波作為結(jié)構(gòu)內(nèi)部信息的載體,將結(jié)構(gòu)內(nèi)部空洞、裂紋、缺陷、螺栓松動、支承條件等信息傳送到PZT片來調(diào)制通過PZT的電流,從而改變PZT的電導(dǎo)納。2.3技術(shù)指標(biāo)本試驗(yàn)的技術(shù)指標(biāo)就是不同頻率段下的壓電導(dǎo)納實(shí)部和虛部值大小,并繪制導(dǎo)納實(shí)部和虛部頻譜曲線,根據(jù)曲線的偏移變化來確定梁的損傷。2.4完成課題的方案及主要措施本試驗(yàn)采用北京聯(lián)邦時代電子科技有限公司生產(chǎn)的阻抗分析儀PV70A。該儀器是由清華大學(xué)和中國科學(xué)院聲學(xué)所共同研制開發(fā)的,主要用于壓電器件和設(shè)備的檢測,是對壓電器件和設(shè)備進(jìn)行測量和分析的綜合性解決方案,可以既快又方便地測試壓電器件的參數(shù)特性。阻抗分析儀是根據(jù)超聲設(shè)備生產(chǎn)過程中一些無法直觀看到的,但對產(chǎn)品質(zhì)量卻有重要影響的技術(shù)指標(biāo),進(jìn)行測量的一種可以取代進(jìn)口儀器的一種設(shè)備。PZT采用武漢海創(chuàng)電子有限公司生產(chǎn)的接收型壓電陶瓷PZT-5,尺寸為8mm×8mm×0.5mm。瀝青漆防水劑采用武漢市湘潭建筑防水材料發(fā)展有限公司生產(chǎn)的海燕牌瀝青漆。封裝模具兩個試驗(yàn)分別采用外徑約為2cm、高度約為1cm的圓柱形一次性薄壁塑料模具和80mm×80mm×30mm硬紙板立方體模具。首先在PZT裸片兩面各焊接一根引出導(dǎo)線,導(dǎo)線使用兩芯屏蔽線;然后在PZT裸片表面涂一層均勻的瀝青漆作防水處理;待PZT表面瀝青漆風(fēng)干后對其作水泥砂漿封裝處理,將按水泥:砂為1:2的比例攪拌均勻的水泥砂漿填充到封裝模具中,兩個試驗(yàn)分別采用不同封裝技術(shù)處理;待封裝塊有足夠強(qiáng)度保護(hù)里面的PZT時,將PZT沿梁長五個不同部位預(yù)埋入混凝土梁,在梁模板側(cè)面對應(yīng)每個PZT處各穿孔一個以從梁里引出導(dǎo)線;然后澆注及養(yǎng)護(hù)素混凝土梁,兩個試驗(yàn)混凝土分別采用人工拌制C25混凝土和C15商品混凝土;素混凝土梁養(yǎng)護(hù)28天后簡支。為了模擬混凝土梁中裂紋損傷,用混凝土切割機(jī)沿梁長分別制作3條深度不斷加深的裂紋,分為若干個工況,將PZT引出導(dǎo)線連接到阻抗分析儀,測量壓電導(dǎo)納;最后繪制導(dǎo)納實(shí)部和虛部頻譜曲線,根據(jù)曲線的偏移變化來確定梁的損傷。三、課題研究進(jìn)展計(jì)劃第一周至第三周:閱讀相關(guān)文獻(xiàn),并翻譯相關(guān)英文論文,探究實(shí)驗(yàn)原理,進(jìn)行實(shí)驗(yàn)初步設(shè)計(jì)。第四周只第五周:準(zhǔn)備實(shí)驗(yàn)材料、試驗(yàn)場地、實(shí)驗(yàn)儀器等。第六周至第九周:制作壓電片,做防水處理,并進(jìn)行封裝,保持對壓電片壓電導(dǎo)納的測量。第十周至第十三周:澆注混凝土梁并進(jìn)行四周的養(yǎng)護(hù),保持對埋入壓電片壓導(dǎo)納的測量。第十四周周:切割素混凝土梁,測量梁在不同損傷工況下的壓電導(dǎo)納。第十五周:處理實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),撰寫論文。四、主要參考文獻(xiàn)[1]王丹生.基于反共振頻率和壓電阻抗的結(jié)構(gòu)損傷檢測.[博士學(xué)位論文].保存地點(diǎn):華中科技大學(xué).2006[2]王丹生,朱宏平,魯晶晶等.基于壓電導(dǎo)納的鋼框架螺栓松動檢測.震動與沖擊.2007[3]陶寶祺主編.智能材料結(jié)構(gòu).北京:國防工業(yè)出版社,1997[4]馬治國,聞邦椿,顏云輝.智能結(jié)構(gòu)的若干問題與進(jìn)展.東北大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版),1998,5(2):513-516[5]楊大智主編.智能材料與智能系統(tǒng).天津:天津大學(xué)出版社,2000[6]李傳兵,廖昌榮,張玉璘等.壓電智能結(jié)構(gòu)的研究進(jìn)展.壓電與聲光,2002,24(1):42-46[7]徐茂華.結(jié)構(gòu)損傷檢測PZT阻抗法的理論與試驗(yàn)研究,[碩士學(xué)位論文].保存地點(diǎn):華中科技大學(xué).2005[8]金柯.混凝土中壓電傳感器防水及封裝技術(shù).[碩士學(xué)位論文].保存地點(diǎn):華中科技大學(xué).2008[9]李杰.混凝土隨機(jī)損傷本構(gòu)關(guān)系[

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