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基于DSP技術(shù)的密肋復(fù)合墻體空鼓聲波檢測(cè)

發(fā)布時(shí)間:2021-12-17 03:45
  建筑物密肋復(fù)合墻體裝飾中常使用花崗巖等材料進(jìn)行裝飾,經(jīng)過一段時(shí)間后建筑墻面出現(xiàn)空鼓等現(xiàn)象,導(dǎo)致墻體外飾物墜落,造成人員傷亡等事故。為此提出基于DSP技術(shù)的密肋復(fù)合墻體空鼓聲波檢測(cè)方法。分析密肋復(fù)合墻體結(jié)構(gòu)與主要原料,計(jì)算其彈性抗側(cè)強(qiáng)度、開裂荷載以及極限荷載等參數(shù);在DSP信號(hào)轉(zhuǎn)換過程中,利用其可靠性、可編程性與可重復(fù)性等優(yōu)勢(shì)采集聲波信號(hào),并通過小波閾值對(duì)信號(hào)進(jìn)行去噪處理,提高閾值連續(xù)性,增強(qiáng)信號(hào)光滑程度、減少誤差;建立聲波信號(hào)數(shù)學(xué)模型,根據(jù)聲速、波幅異常臨界值和斜率三方面判斷可疑區(qū)域,完成基于DSP技術(shù)的密肋復(fù)合墻體空鼓聲波檢測(cè)。仿真結(jié)果表明,所提方法可以獲得較為準(zhǔn)確的聲波信號(hào),提高聲波檢測(cè)準(zhǔn)確度,為墻體安全提供保障。 

【文章來源】:計(jì)算機(jī)仿真. 2020,37(11)北大核心

【文章頁(yè)數(shù)】:5 頁(yè)

【部分圖文】:

基于DSP技術(shù)的密肋復(fù)合墻體空鼓聲波檢測(cè)


密肋復(fù)合墻體示意圖

示意圖,信號(hào)轉(zhuǎn)換,過程,電子信號(hào)


DSP即為數(shù)字信號(hào)處理器,其可以將未經(jīng)處理的模擬電子信號(hào)轉(zhuǎn)變?yōu)閷?duì)應(yīng)數(shù)字信號(hào)[7],如圖2所示:此信號(hào)處理過程較為復(fù)雜,必須存在一個(gè)高性能的微處理器(μP)協(xié)助轉(zhuǎn)換器、低通濾波器共同完成轉(zhuǎn)換。

模型圖,彈簧,過程,模型


實(shí)心球形物體撞擊均勻物體的動(dòng)力學(xué)過程在很多鄰域均適用[9]。鋼球撞擊墻體示意圖如圖3(a)所示,空鼓墻體表面出現(xiàn)形變,發(fā)出聲波如圖3(b)所示。為方便觀測(cè)本文通過二自由度彈簧對(duì)其進(jìn)行表示,并對(duì)該過程進(jìn)行分析。假設(shè)kr與kc分別表示兩個(gè)不同彈簧的倔強(qiáng)系數(shù),代表墻體彎曲程度與非線性接觸區(qū)域強(qiáng)度,m1與m2為墻體等效質(zhì)量

【參考文獻(xiàn)】:
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本文編號(hào):3539350

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