脉冲激振的特点是振幅最大,延时最长。脉冲激振法可以测试材料的杨氏模量、剪切模量、泊松比及阻尼比。
脉冲激振法设备简单,易于操作,容易实现高温弹性模量的测试;可同时测试材料的杨氏模量、剪切模量和泊松比;该方法适用于各种固体材料,如玻璃、金属、陶瓷、耐火材料、石墨、木材等等固体材料。
该技术已被广泛应用于研究与质量控制领域,适用于各种固体材料,如金属、合金、陶瓷、玻璃、耐火材料、石墨等等。IET技术在分辨率,量程和可靠性上超过其它原理的测试方法,是世界上公认的先进的非接触测定各种材料弹性模量的一种理想检测方法。
扩展资料
杨氏模量测试方法一般有静态法和动态法。
动态法有脉冲激振法、声频共振法、声速法等。
脉冲激振法:通过合适的外力给定试样脉冲激振信号,当激振信号中的某一频率与试样的固有频率相一致时,产生共振,此时振幅最大,延时最长,这个波通过测试探针或测量话筒的传递转换成电讯号送入仪器,测出试样的固有频率,由公式 计算得出杨氏模量E。
特点:国际通用的一种常温测试方法; 信号激发、接收结构简单,测试测试准确。
脉冲激振的特点是什么,脉冲激振还可以用于哪些方面
脉冲激振的特点是振幅最大,延时最长。脉冲激振法可以测试材料的杨氏模量、剪切模量、泊松比及阻尼比。脉冲激振法设备简单,易于操作,容易实现高温弹性模量的测试;可同时测试材料的杨氏模量、剪切模量和泊松比;该方法适用于各种固体材料,如玻璃、金属、陶瓷、耐火材料、石墨、木材等等固体材料。该技术已被...
脉冲共振净水对人体有什么坏处?
脉冲激振技术(Impulse Excitation Technique,IET)是指通过合适的外力冲击试样,给予试样一个连续的脉冲波,当该连续脉冲波中某一频率的波与试件本身的固有频率相一致时,振幅最大,延时最长,这个共振波通过测试探针或传感器的传递转换成电讯号送入计算机,由计算机分析处理获得材料的固有频率,有该频率值可...
超全面金属弹性模量测试,必收藏!
脉冲激振法则通过给试样特定位置施加连续的脉冲激振信号,产生共振,根据共振频率计算出弹性模量,优点包括信号激发、接收简单、测试结果准确、非接触式便于高温测试以及频谱分析直观。静态法测试原理是将钢丝悬挂于支架上,施加外力后测出伸长量,通过公式计算弹性模量。动态法测量杨氏模量的原理是试样振动的固有...
适用于检测桩身完整性并判定缺陷的程度及位置
适用范围:1、低应变适用于检测混凝土桩的桩身完整性,判定桩身缺陷的程度及位置。只能定性判定,不能定量 2、低应变法是通过一维波动理论分析来判定基桩的桩身完整性,这种方法也称之为反射波法(或瞬态时域分析法)。3、低应变法的理论基础是一维线弹性杆件模型,因此受检桩的长细比、瞬态激励脉冲有效...
泊松比和弹性模量哪个影响振幅
材料的泊松比和弹性模量根振动的振幅没有关系,只是说当材料产生共振是振幅理论上会最大。另外弹性模量和泊松比不会改变的,一旦材料确定弹性模量和泊松比就确定了,只是材料的共振频率会随着试样的尺寸改变而改变。脉冲激振法可以了解一下
测量弹性模量和泊松比时纵向应变片和横向应变片粘贴不准对测试结果的...
会影响的,应变片贴不好会影响应变量的准确测试,直接导致实验结果,现在多采用脉冲激振法,是无损检测,方便,准确。材料沿载荷方向产生伸长(或缩短)变形的同时,在垂直于载荷的方向会产生缩短(或伸长)变形。垂直方向上的应变εl与载荷方向上的应变ε之比的负值称为材料的泊松比。以v表示泊松比,则v=-...
桩基动态无损检测法
图2-4-13 稳态激振测试系统 b.特征导纳 所谓特征导纳是指导纳频谱曲线上振幅的几何平均值,还可以求出特征导纳,利用实测的特征导纳与理论计算的特征导纳作比较,可判别桩基的质量。如果实测值接近理论计算值说明桩基的质量及完整性较好。 理论计算的特征导纳公式为 环境地球物理教程 式中:ρc是桩基质量密度;Ac为桩的...
杨氏模量的测量方法有哪些
动态法有脉冲激振法、声频共振法、声速法等。静态法是指在试样上施加一恒定的弯曲应力,测定其弹性弯曲挠度,或是在试样上施加一恒定的拉伸(或压缩)应力,测定其弹性变形量;或根据应力和应变计算弹性模量。杨氏模量是描述固体材料抵抗形变能力的物理量。当一条长度为L、截面积为S的金属丝在力F作用下...
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首选更正一下网友的回答“电路上电瞬间的冲击就可以通过激励线圈起振钢弦...”,我们专门做振弦测量读数模块的,大量的实验表明,仅有极少数传感器可能会在低压单脉冲的条件下产生振动并输出信号,即便如此,这种振动也是特别不理想的,导致传感器的输出信号幅值过低而影响信号采集。对于大部分的单弦式振弦...