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    振鈴

    • 熱損傷花崗巖三軸壓縮蠕變破壞聲發(fā)射及損傷演化特征
      80。2 聲發(fā)射振鈴計(jì)數(shù)與能量特征2.1 分級(jí)蠕變加載過程中的聲發(fā)射演化特征聲發(fā)射振鈴計(jì)數(shù)和能量特征反映了聲發(fā)射事件的強(qiáng)度與頻度,是分析巖石內(nèi)部損傷演化與破壞進(jìn)程的重要參數(shù)。圖1 和圖2 所示分別為C-5-25試樣在分級(jí)蠕變和蠕變?nèi)^程的軸向應(yīng)變-聲發(fā)射振鈴計(jì)數(shù)率-累計(jì)振鈴計(jì)數(shù)(能量)曲線,本節(jié)以此為例分析花崗巖蠕變?nèi)^程的聲發(fā)射演化特征。圖1 不同加載階段聲發(fā)射振鈴(能量)計(jì)數(shù)-軸向應(yīng)變與時(shí)間關(guān)系(C-5-25)Fig.1 Ringing count(e

      中南大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版) 2023年6期2023-08-08

    • 砌體結(jié)構(gòu)軸心受壓和原位軸壓試驗(yàn)聲發(fā)射信號(hào)參數(shù)特征分析*
      的關(guān)系,結(jié)果表明振鈴計(jì)數(shù)和能量可以用于評(píng)估鋼筋混凝土梁的開裂荷載和屈服荷載。Aggelis等[15]發(fā)現(xiàn)根據(jù)RA(上升時(shí)間與幅值之比)和AF(振鈴計(jì)數(shù)與持續(xù)時(shí)間之比)的變化可以判別混凝土內(nèi)損傷裂紋的類型(剪切和拉伸裂紋)。趙永川等[16]研究彈性波在砂巖內(nèi)的傳播衰減特性,結(jié)果表明高頻率信號(hào)的衰減程度要大于低頻率信號(hào),聲發(fā)射信號(hào)在傳播過程中主頻會(huì)由高頻轉(zhuǎn)向低頻。不難發(fā)現(xiàn),以上所述研究的材料多為勻質(zhì)性材料。由于砌體是砌塊和砂漿組成的復(fù)合材料,聲發(fā)射在砌體內(nèi)的研

      工業(yè)建筑 2023年2期2023-05-25

    • 干濕循環(huán)節(jié)理砂巖單軸壓縮聲發(fā)射演化特征
      變形破裂過程中的振鈴計(jì)數(shù)和累計(jì)振鈴計(jì)數(shù),以此研究不同干濕循環(huán)次數(shù)作用下節(jié)理砂巖破裂過程中的聲發(fā)射特征演化規(guī)律。2 試驗(yàn)方案2.1 節(jié)理巖樣制備試驗(yàn)砂巖試樣取自三峽庫(kù)區(qū)消落帶某巖質(zhì)邊坡,然后將試樣加工成長(zhǎng)寬高分別為35、30、12 cm的長(zhǎng)方形體,利用SC-300型自動(dòng)取芯機(jī)從單個(gè)長(zhǎng)方形體中取芯,之后然后利用M250打磨機(jī)和Kemet平面研磨拋光機(jī)將試樣加工成50 mm×100 mm的標(biāo)準(zhǔn)圓柱試件。節(jié)理幾何參數(shù)為:長(zhǎng)度10 mm,厚度1 mm,間隔20 mm

      長(zhǎng)江科學(xué)院院報(bào) 2023年2期2023-03-20

    • 分級(jí)加載浸水泥質(zhì)粉砂巖聲發(fā)射分形特征試驗(yàn)研究
      巖破壞過程的AE振鈴計(jì)數(shù)的分形特征以及AE事件空間分布,以此推斷圍巖的損傷破裂情況,以為隧洞掌子面圍巖穩(wěn)定分析提供依據(jù)。1 試驗(yàn)設(shè)備與方法1.1 巖石試樣制備滇中引水工程楚雄段約91.4%的線路在“滇中紅層”中穿越。本文試樣取自板凳山隧洞泥質(zhì)粉砂巖,取樣里程為DLⅡ96+750,按照SL264-2001《水利水電工程巖石試驗(yàn)規(guī)程》[23]及GB/T50266-2013《工程巖體試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)》[24]中相關(guān)規(guī)定,將試樣加工成規(guī)格為50 mm×100 mm,高

      人民長(zhǎng)江 2023年1期2023-02-12

    • 貫通裂隙巖體單軸壓縮強(qiáng)度與能量演化機(jī)制研究
      5所示,聲發(fā)射的振鈴計(jì)數(shù)變化趨勢(shì)與巖樣的應(yīng)力應(yīng)變曲線存在良好的對(duì)應(yīng)關(guān)系。聲發(fā)射振鈴計(jì)數(shù)可分為4個(gè)階段,裂紋加密階段、彈性階段、裂紋擴(kuò)展階段、貫通破壞階段。壓密階段,試件與壓力機(jī)接觸,內(nèi)部壓力突增,內(nèi)部微小裂隙受壓閉合,薄弱部位出現(xiàn)微裂縫,此時(shí)振鈴計(jì)數(shù)數(shù)量呈現(xiàn)小幅度上升,該階段持續(xù)時(shí)間較短。此后試件內(nèi)部應(yīng)力逐漸上升而進(jìn)入彈性階段,聲發(fā)射事件少,隨著荷載的逐漸上升,試件內(nèi)部應(yīng)力積累超過臨界值,裂紋快速發(fā)展,振鈴計(jì)數(shù)數(shù)量突增,振鈴計(jì)數(shù)峰值多集中在這一階段。繼續(xù)加

      河南科技 2023年1期2023-02-11

    • 不同試驗(yàn)條件和含水狀態(tài)下花崗巖的聲發(fā)射與破裂演化特征
      ]基于聲發(fā)射累計(jì)振鈴計(jì)數(shù),提出了不同含水率紅砂巖的損傷系數(shù),并驗(yàn)證了其與巖體內(nèi)部微觀結(jié)構(gòu)演化的響應(yīng)關(guān)系;鄧朝福等[10]揭示了不同含水狀態(tài)花崗巖內(nèi)部裂隙擴(kuò)展演化規(guī)律;Liu 等[11]通過不同吸水時(shí)間頁巖的單軸壓縮試驗(yàn),研究了軟化頁巖的聲發(fā)射特征;Huang 等[12]通過一系列含水砂巖試驗(yàn),揭示了含水量對(duì)紅砂巖的力學(xué)和變形性質(zhì)的影響,分析了壓縮過程中不同變形階段的聲發(fā)射特征。除了對(duì)巖石破裂演化過程開展研究以外,利用聲發(fā)射技術(shù)對(duì)巖石裂紋類型的研究也已取得豐

      高壓物理學(xué)報(bào) 2022年6期2022-12-08

    • 不同含水率下木構(gòu)件起裂荷載試驗(yàn)研究
      程中,聲發(fā)射累計(jì)振鈴計(jì)數(shù)、振幅、加載荷載(P)和加載點(diǎn)位移(δ)如圖7所示。試件在50 s時(shí)裂紋擴(kuò)展很明顯,可見加載時(shí)間50 s前木材已發(fā)生起裂。根據(jù)聲學(xué)參數(shù)和振幅與荷載變化曲線關(guān)系,將木材損傷過程分為彈性、起裂和裂紋擴(kuò)展3個(gè)階段。當(dāng)δ3 500 mV),對(duì)比圖7(a)發(fā)現(xiàn),t=35 s時(shí)累計(jì)振鈴曲線斜率有增大趨勢(shì)(Pmax=81 kN),說明此時(shí)木材處于起裂階段。當(dāng)δ>6.75 mm時(shí),荷載曲線由最高峰開始下降,可知木材內(nèi)部損傷加劇,同時(shí)振幅快速增加(最

      森林工程 2022年4期2022-08-28

    • 布爾臺(tái)礦單軸加卸載下砂質(zhì)泥巖聲發(fā)射特征研究
      路徑加載階段AE振鈴計(jì)數(shù)與應(yīng)力關(guān)系如圖5所示。可看出砂質(zhì)泥巖第1次加載過程中,加卸載路徑I下AE振鈴計(jì)數(shù)先增大至局部峰值,然后呈對(duì)稱式衰減;加卸載路徑II下AE振鈴計(jì)數(shù)先突增至局部峰值,然后漸進(jìn)式衰減,呈左偏峰型;加卸載路徑III下AE振鈴計(jì)數(shù)先突增至局部峰值,然后減小,接著增大,結(jié)束階段又減小,中間波動(dòng)較大。砂質(zhì)泥巖第2次加載過程中,在加卸載路徑I,III下,當(dāng)未超過第1次加載階段的上限應(yīng)力時(shí),AE振鈴計(jì)數(shù)較少,當(dāng)首次超過上限應(yīng)力時(shí),AE振鈴計(jì)數(shù)呈漸增趨

      工礦自動(dòng)化 2022年6期2022-07-07

    • 考慮電流振鈴特性的懸浮電磁鐵等效電路模型
      時(shí)刻伴隨著嚴(yán)重的振鈴現(xiàn)象.電流振鈴的頻率遠(yuǎn)高于開關(guān)頻率,它會(huì)為電磁懸浮系統(tǒng)造成以下危害:1) 增加懸浮電磁鐵和開關(guān)器件的電壓應(yīng)力.因?yàn)楦哳l電流振鈴經(jīng)過懸浮斬波器流入懸浮電磁鐵,快速變化的電流在功率環(huán)路(不包含懸浮電磁鐵)的等效電感(器件封裝寄生電感,引腳寄生電感以及印制電路板走線寄生電感)上感應(yīng)出較大電壓振鈴[3].由于直流側(cè)供電電壓恒定,最終導(dǎo)致懸浮電磁鐵端電壓和開關(guān)器件電壓發(fā)生振鈴.從而增大懸浮電磁鐵和開關(guān)器件的電壓應(yīng)力,加速懸浮電磁鐵和開關(guān)器件老化進(jìn)

      西南交通大學(xué)學(xué)報(bào) 2022年3期2022-06-22

    • 不同直徑孔洞人造缺陷對(duì)煤樣損傷破壞影響的實(shí)驗(yàn)研究
      聲發(fā)射信號(hào)出現(xiàn),振鈴計(jì)數(shù)隨著載荷上升持續(xù)增加,最高達(dá)到2 500,但總體的振鈴計(jì)數(shù)處于較低水平。加載中間多次出現(xiàn)聲發(fā)射振鈴計(jì)數(shù)激增,主要是由于內(nèi)部應(yīng)力集中所致。當(dāng)載荷加載到峰值載荷的92%左右,振鈴計(jì)數(shù)激增,累計(jì)振鈴計(jì)數(shù)出現(xiàn)一個(gè)直線上升,最大振鈴計(jì)數(shù)達(dá)到150 000,越過峰值后,載荷迅速降低至0,振鈴計(jì)數(shù)維持在一個(gè)低水平。單孔10 mm煤樣在初始?jí)好茈A段,振鈴計(jì)數(shù)維持在2 000左右,較完整煤樣有所增加,進(jìn)入彈性階段之后,振鈴計(jì)數(shù)逐漸增加,累計(jì)振鈴計(jì)數(shù)呈

      黑龍江科技大學(xué)學(xué)報(bào) 2022年3期2022-06-09

    • 高溫作用后砂巖的聲發(fā)射特性研究
      高溫作用后砂巖的振鈴計(jì)數(shù)率與應(yīng)力—時(shí)間曲線的關(guān)系圖2給出了在經(jīng)過不同溫度的高溫作用后,砂巖試樣的應(yīng)力—時(shí)間與振鈴計(jì)數(shù)率—時(shí)間的變化關(guān)系曲線。200 ℃以下,砂巖試樣的應(yīng)力和時(shí)間呈線性關(guān)系,試樣應(yīng)力的增長(zhǎng)速率恒定;400 ℃到800 ℃之間,在試樣壓實(shí)過程中的初始階段,應(yīng)力和時(shí)間呈非線性關(guān)系,試樣應(yīng)力的增長(zhǎng)速率先慢后快,800 ℃應(yīng)力增長(zhǎng)速率從緩慢到快速的階段相較于600 ℃滯后;之后進(jìn)入應(yīng)力增長(zhǎng)速率恒定階段,但是試樣在不同溫度下進(jìn)入恒定增長(zhǎng)速率的時(shí)間不同。

      工程地球物理學(xué)報(bào) 2022年3期2022-06-08

    • 水對(duì)含孔煤體蠕變聲發(fā)射特性影響的試驗(yàn)研究
      影響,含水率越高振鈴計(jì)數(shù)越少,且不同含水試樣的累計(jì)振鈴計(jì)數(shù)曲線在形狀上近似。 李高陽[10]開展不同浸水時(shí)間試樣的單軸蠕變聲發(fā)射試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)了聲發(fā)射參數(shù)能夠很好地描述試樣在蠕變中各個(gè)階段的力學(xué)特征。鄧朝福等[11]對(duì)2 種不同含水狀態(tài)試樣進(jìn)行聲發(fā)射三點(diǎn)彎曲試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)飽水試樣聲發(fā)射振鈴計(jì)數(shù)率遠(yuǎn)小于干燥試樣。 李鵬[12]對(duì)3 種含水率試樣進(jìn)行長(zhǎng)期力學(xué)試驗(yàn),結(jié)果表明相同應(yīng)力水平下的蠕變速率隨含水率的增加而增大,振鈴計(jì)數(shù)率曲線與蠕變曲線變化趨勢(shì)相同。 蔣景東等[1

      煤炭科學(xué)技術(shù) 2022年3期2022-04-29

    • 大尺寸試件在梯度應(yīng)力作用下的巖爆孕育聲發(fā)射特性
      發(fā)現(xiàn)高強(qiáng)度石灰?guī)r振鈴計(jì)數(shù)極值和單軸抗壓極限強(qiáng)度存在先增后減現(xiàn)象;低速率時(shí)低強(qiáng)度砂巖的振鈴計(jì)數(shù)頻率高且分布均勻,高速率時(shí)振鈴計(jì)數(shù)頻率有所降低且分布不均。由于地下開采過程中,巖體因開挖擾動(dòng)使洞壁巖體的應(yīng)力重新分布,表現(xiàn)為洞壁的應(yīng)力集中現(xiàn)象[15-16],即臨空面圍巖受切向應(yīng)力較大,并以一定梯度向遠(yuǎn)離臨空面降低,逐漸趨向于原巖應(yīng)力,使得應(yīng)力整體呈梯度分布。祝文化等[17]通過不同梯度加載下的巖爆試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)梯度加載時(shí),試件的聲發(fā)射事件數(shù)及能量在不同時(shí)刻存在差異,加

      金屬礦山 2022年3期2022-04-14

    • 基于聲發(fā)射的鋼-連續(xù)纖維復(fù)合筋混凝土柱受壓特性分析
      曲線2.3 AE振鈴計(jì)數(shù)特征各類型試件的累計(jì)振鈴計(jì)數(shù)-時(shí)間曲線、振鈴計(jì)數(shù)-時(shí)間柱狀圖及載荷-時(shí)間曲線如圖5所示,可見,各類型試件的振鈴計(jì)數(shù)峰值均出現(xiàn)于載荷峰值之后。在載荷緩慢增加、勻速加載階段前,振鈴計(jì)數(shù)緩慢增加,累計(jì)振鈴計(jì)數(shù)隨著時(shí)間緩慢增加;在接近載荷峰值時(shí),累計(jì)振鈴計(jì)數(shù)的變化速率出現(xiàn)明顯變化,隨著時(shí)間的增加,振鈴計(jì)數(shù)的增長(zhǎng)速率增大。在載荷-時(shí)間曲線出現(xiàn)峰值之后,試件B、C、D的載荷-時(shí)間曲線存在斷崖式下跌的時(shí)間點(diǎn),其振鈴計(jì)數(shù)明顯增大,此時(shí),試件發(fā)出爆裂

      無損檢測(cè) 2021年11期2021-12-22

    • 花崗巖真三軸加載破壞前兆信息
      化特征觀察聲發(fā)射振鈴計(jì)數(shù)率變化過程,發(fā)現(xiàn)聲發(fā)射振鈴計(jì)數(shù)率變化過程存在階段性,根據(jù)不同時(shí)段內(nèi)聲發(fā)射變化特征,分別定義為A平穩(wěn)階段、B上升階段、C雙峰值階段、D衰減階段。圖11(a)為σ2=15 MPa時(shí)聲發(fā)射振鈴計(jì)數(shù)率。平穩(wěn)階段占全過程的62.9%,聲發(fā)射振鈴計(jì)數(shù)率變化范圍0~180;上升階段占6.1%,振鈴計(jì)數(shù)率上升至260~750變化水平,振鈴計(jì)數(shù)率事件數(shù)也明顯增多,該階段末期,聲發(fā)射振鈴計(jì)數(shù)率出現(xiàn)首次突增,突增至1 890,此刻試件內(nèi)部主裂紋貫通;雙峰

      科學(xué)技術(shù)與工程 2021年23期2021-09-13

    • 沙漠砂混凝土聲發(fā)射損傷特性與損傷模型
      2 DSC聲發(fā)射振鈴計(jì)數(shù)規(guī)律圖4為不同沙漠砂摻量下DSC軸心受壓試驗(yàn)全過程時(shí)間與累積振鈴計(jì)數(shù)之間的關(guān)系,用于分析混凝土在整個(gè)加載過程中的聲發(fā)射活動(dòng)性.由圖4可知,不同沙漠砂摻量DSC混凝土試件AE參數(shù)累積振鈴計(jì)數(shù)整體相似,其4條曲線均呈現(xiàn)上升趨勢(shì),且整個(gè)過程均可以分為4個(gè)階段:線彈性階段,穩(wěn)定發(fā)展階段,快速增長(zhǎng)階段,峰值后破壞階段.圖4 不同沙漠砂摻量下DSC試件受壓過程累積振鈴計(jì)數(shù)圖對(duì)比圖4(a)、(b)、(c)、(d)的階段Ⅰ可發(fā)現(xiàn),DSC與普通混凝土

      三峽大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版) 2021年4期2021-07-12

    • 振鈴現(xiàn)象對(duì)心電圖分析和診斷的影響
      振蕩波的現(xiàn)象稱為振鈴現(xiàn)象。 振鈴現(xiàn)象即心電圖濾波產(chǎn)生的偽差[1]。心電信號(hào)的振鈴現(xiàn)象主要由工頻陷波器造成。出于理論上的原因,工頻陷波器的濾波特性曲線較為尖銳,容易產(chǎn)生振鈴現(xiàn)象。 總的來說,振鈴的產(chǎn)生主要有兩個(gè)原因:從濾波器的角度而言,是因?yàn)槠渚哂袉挝幻}沖響應(yīng)(圖1);從信號(hào)的角度而言,是由于輸入心電信號(hào)為尖窄信號(hào)。 由于QRS 復(fù)合波又高又尖,類似于脈沖響應(yīng),其作用于陷波器必然引起振鈴現(xiàn)象。 振鈴現(xiàn)象易致心電信號(hào)的ST 段出現(xiàn)逐漸衰減的波紋狀曲線,嚴(yán)重影響

      實(shí)用心電學(xué)雜志 2021年3期2021-07-02

    • CANFD通信信號(hào)質(zhì)量分析和測(cè)試方法的研究
      響程度,提出通過振鈴穩(wěn)定點(diǎn)與采樣點(diǎn)的漂移范圍的關(guān)系對(duì)信號(hào)的可靠性進(jìn)行評(píng)估的測(cè)試方法。在此基礎(chǔ)上,按照此方法對(duì)實(shí)際的CANFD網(wǎng)絡(luò)中的通信進(jìn)行測(cè)試,并根據(jù)測(cè)試結(jié)果提出改善方案。1 信號(hào)質(zhì)量的影響因素分析對(duì)于CANFD網(wǎng)絡(luò)中,信號(hào)質(zhì)量的評(píng)估,關(guān)鍵點(diǎn)在于考慮各種因素的情況下,位的采樣點(diǎn)應(yīng)落在該位值的可識(shí)別范圍內(nèi),如此可保證采樣的正確性。如下圖1展示了一個(gè)隱性位的采樣點(diǎn)的有效范圍。圖1 采樣點(diǎn)有效范圍由于CANFD收發(fā)器的物理特性,從隱形到顯性的沿收發(fā)器可有效控制

      汽車實(shí)用技術(shù) 2021年10期2021-06-04

    • 小浪底細(xì)砂巖單軸壓縮聲發(fā)射特征研究
      幅值、峰值頻率、振鈴計(jì)數(shù)和能量的變化特征,在此基礎(chǔ)上對(duì)比分析了聲發(fā)射b值以及累計(jì)振鈴計(jì)數(shù)的演化特征,得出了巖石的破壞時(shí)間前兆特征,從而為巖石的變形破壞判別提供科學(xué)依據(jù)。1 巖石單軸壓縮聲發(fā)射試驗(yàn)1.1 試驗(yàn)設(shè)備試驗(yàn)加載系統(tǒng)采用TAWA-2000微機(jī)控制巖石伺服試驗(yàn)機(jī),聲發(fā)射系統(tǒng)采用美國(guó)物理聲學(xué)公司PCI-Ⅱ聲發(fā)射試驗(yàn)儀。聲發(fā)射儀前置放大器增益設(shè)定為 40 dB,門檻值45 dB,模擬濾波器1 KHz~1 MHz,采樣率100萬次/秒,試驗(yàn)中探頭布設(shè)方式如圖

      水利與建筑工程學(xué)報(bào) 2021年2期2021-05-13

    • 基于導(dǎo)波技術(shù)的尾礦壩潰壩預(yù)警研究
      參數(shù)分析3.1 振鈴計(jì)數(shù)特征分析對(duì)2 種組合的“導(dǎo)波計(jì)”在試驗(yàn)中采集的數(shù)據(jù)進(jìn)行振鈴計(jì)數(shù)參數(shù)分析。 為方便敘述,下文中將直徑14 mm 的鋼桿與直徑6 mm 的鋼珠組成的“導(dǎo)波計(jì)”稱為組合A,將直徑14 mm 的鋼桿與直徑8 mm 的鋼珠組成的“導(dǎo)波計(jì)”稱為組合B。 圖8、圖9 所示分別為組合A、 組合B 在潰壩過程中導(dǎo)波振鈴計(jì)數(shù)率、累計(jì)振鈴計(jì)數(shù)隨時(shí)間的演化圖。 累計(jì)振鈴計(jì)數(shù),時(shí)間/s。圖9 組合B 下導(dǎo)波振鈴計(jì)數(shù)、累計(jì)計(jì)數(shù)演化特征Fig. 9 Conduc

      有色金屬科學(xué)與工程 2021年2期2021-05-08

    • 含裂紋鋼試樣在拉伸過程中的聲發(fā)射特性
      信號(hào)的能量計(jì)數(shù)、振鈴計(jì)數(shù)和幅值等特征參數(shù)能夠很好地反映試樣整個(gè)斷裂過程的力學(xué)參數(shù),將聲發(fā)射技術(shù)用于工程上的損傷檢測(cè)也是十分有效的。后來龔斌等[2-7]又對(duì)帶缺陷的一系列塑性材料的聲發(fā)射特性進(jìn)行了對(duì)比研究,在研究中用線切割技術(shù)制造試樣缺陷,然后進(jìn)行拉伸試驗(yàn),并對(duì)檢測(cè)到的聲發(fā)射信號(hào)進(jìn)行分析,從而研究其斷裂時(shí)的聲發(fā)射信號(hào)特性。MOSTAFAVI S等[8-9]對(duì)金屬材料拉伸斷裂過程中聲發(fā)射振鈴計(jì)數(shù)與應(yīng)力-應(yīng)變曲線之間的關(guān)系進(jìn)行了深入的研究。MERIAUX J等[

      理化檢驗(yàn)(物理分冊(cè)) 2021年3期2021-03-22

    • 實(shí)時(shí)高溫下鋼纖維混凝土的力學(xué)特性及其聲發(fā)射響應(yīng)
      發(fā)射信號(hào)參數(shù)選用振鈴計(jì)數(shù)率,信號(hào)的強(qiáng)弱代表混凝土在受壓過程中釋放能量的多少,它可對(duì)混凝土的開裂損傷進(jìn)行實(shí)時(shí)在線監(jiān)測(cè)。2 結(jié)果與討論2.1 高溫下混凝土的抗壓強(qiáng)度和殘余強(qiáng)度抗壓強(qiáng)度是混凝土的一項(xiàng)基本力學(xué)性能,而殘余強(qiáng)度代表試件應(yīng)力-應(yīng)變曲線上經(jīng)過峰值應(yīng)力后大致穩(wěn)定的最終強(qiáng)度。測(cè)試普通混凝土、鋼纖維混凝土各溫度段的抗壓強(qiáng)度、殘余強(qiáng)度,結(jié)果如圖3、圖4所示。圖3 各溫度段兩類混凝土的抗壓強(qiáng)度圖4 各溫度段兩類混凝土的殘余強(qiáng)度如圖3和圖4所示,鋼纖維混凝土的抗壓強(qiáng)

      硅酸鹽通報(bào) 2021年2期2021-03-18

    • 聲發(fā)射和變形場(chǎng)聯(lián)合監(jiān)測(cè)試驗(yàn)研究
      4 PM-2累計(jì)振鈴計(jì)數(shù)曲線2 試驗(yàn)結(jié)果和分析2.1 聲發(fā)射振鈴計(jì)數(shù)聲發(fā)射是指由于巖石內(nèi)部結(jié)構(gòu)發(fā)生變化而引起材料應(yīng)力突然重新分布,機(jī)械能轉(zhuǎn)變?yōu)槁暷?,產(chǎn)生彈性波的現(xiàn)象。聲發(fā)射振鈴計(jì)數(shù)可反映巖石內(nèi)部破裂的強(qiáng)度和頻度,累計(jì)振鈴計(jì)數(shù)能反映聲發(fā)射信號(hào)的增長(zhǎng)速率。巖石應(yīng)力-聲發(fā)射振鈴計(jì)數(shù)-時(shí)間三者的關(guān)系曲線如圖4所示,限于篇幅,僅列出較為典型的試件PM-2。應(yīng)力較低時(shí),應(yīng)力曲線向上彎曲,當(dāng)應(yīng)力增加到一定值后,曲線呈近直線,最后,曲線向下彎曲,曲線整體呈“S”形。由應(yīng)力

      中國(guó)礦業(yè) 2021年2期2021-02-23

    • 大理巖單軸巖爆試驗(yàn)聲發(fā)射信號(hào)特征研究
      ,本文選取聲發(fā)射振鈴計(jì)數(shù)、幅值和能量三個(gè)特征參數(shù),以豐山銅礦深部大理巖為試驗(yàn)對(duì)象,進(jìn)行單軸巖爆模擬試驗(yàn),探索深部大理巖巖爆的發(fā)生機(jī)理,以期對(duì)工程實(shí)際具有指導(dǎo)意義。1 試驗(yàn)設(shè)計(jì)試驗(yàn)用大理巖巖芯取自湖北大冶豐山銅礦-440m埋深處,平均天然密度為2.656g/cm3,飽和密度為2.662g/cm3。遵循《工程巖體試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T 50266-2013)要求,經(jīng)打磨加工成50×100mm標(biāo)準(zhǔn)圓柱形試件,用于試驗(yàn)。試驗(yàn)過程中,加載系統(tǒng)選用MTS 815電液

      世界有色金屬 2020年17期2020-11-28

    • 含孔洞砂巖的力學(xué)特性及聲發(fā)射實(shí)驗(yàn)研究
      篩選,選擇聲發(fā)射振鈴計(jì)數(shù)作為實(shí)驗(yàn)的因變量,然后利用Origin繪圖軟件繪出了砂巖的應(yīng)力-時(shí)間-振鈴計(jì)數(shù)的圖像,通過聲發(fā)射的振鈴計(jì)數(shù)可以有效地分析各種不同缺陷砂巖的裂紋演變情況。通過壓力試驗(yàn)機(jī)對(duì)含不同孔洞缺陷的砂巖試件進(jìn)行位移加載,探討不同類型孔洞對(duì)砂巖力學(xué)特性的影響。切割長(zhǎng)×寬×高為100 mm×30 mm×100 mm的長(zhǎng)方體完整試樣,然后經(jīng)鉆孔機(jī)制作成設(shè)定的圓形孔洞,用TYJ-500 kN電液伺服巖石剪切流變?cè)囼?yàn)機(jī)對(duì)不同孔洞砂巖進(jìn)行加載。實(shí)驗(yàn)過程選擇位

      黑龍江科技大學(xué)學(xué)報(bào) 2020年3期2020-07-13

    • 不同圍壓下煤巖聲發(fā)射基本特性及損傷演化
      下煤巖破壞過程的振鈴計(jì)數(shù)率、聲發(fā)射時(shí)空分布、聲發(fā)射值及破壞煤巖的損傷特性變化規(guī)律,為有效預(yù)測(cè)煤巖破壞提供有利的理論依據(jù)。研究表明:聲發(fā)射現(xiàn)象能夠較好地反映煤巖內(nèi)部裂紋的擴(kuò)展情況,圍壓對(duì)煤巖破壞具有一定的抑制作用。隨圍壓增大,振鈴計(jì)數(shù)率平靜期越長(zhǎng);單軸、三軸狀態(tài)下振鈴計(jì)數(shù)率高頻段發(fā)生時(shí)段不同。單軸狀態(tài)下聲發(fā)射定位點(diǎn)均勻分布于煤巖內(nèi)部,三軸狀態(tài)下則集中分布于破壞截面。隨圍壓增大,峰前聲發(fā)射值波動(dòng)現(xiàn)象增強(qiáng),可利用值變化預(yù)測(cè)煤巖破壞?;诶塾?jì)振鈴計(jì)數(shù)、結(jié)合煤巖破壞

      煤田地質(zhì)與勘探 2020年3期2020-07-13

    • 線纜測(cè)試儀實(shí)戰(zhàn)
      移動(dòng),并注意收聽振鈴信號(hào),振鈴信號(hào)丟失處即為線路開路或短路處,可在此處進(jìn)行修復(fù)。為精準(zhǔn)確定開路或短路處,在振鈴信號(hào)丟失附近,采取左右振幅變小的震蕩式尋找,通過振鈴反復(fù)丟失和出現(xiàn),即可精準(zhǔn)判定定位故障點(diǎn)。日常網(wǎng)絡(luò)線纜定位維護(hù)使用方法將發(fā)信端在用戶模塊處,按下TONE按鈕,使屏幕上數(shù)字變?yōu)閱蝹€(gè)數(shù)字,使用線纜連接對(duì)應(yīng)端口,遠(yuǎn)端與探針在線纜匯聚處或交換機(jī)連接處進(jìn)行測(cè)試。按下探針按鍵,逐一測(cè)試,查看接收振鈴情況,探針在線纜上劃過,收振鈴聲音最清晰時(shí),使用遠(yuǎn)端連接,此

      網(wǎng)絡(luò)安全和信息化 2019年5期2019-12-23

    • 凍融循環(huán)對(duì)花崗巖聲發(fā)射特性影響的試驗(yàn)研究
      顯著增大。聲發(fā)射振鈴計(jì)數(shù)可分為接觸期、平靜期和破壞期3個(gè)階段,隨著凍融循環(huán)次數(shù)的增加,接觸期持續(xù)時(shí)間延長(zhǎng)且振鈴計(jì)數(shù)明顯增加:平靜期振鈴計(jì)數(shù)密度變大,有較多突變點(diǎn);破壞期振鈴計(jì)數(shù)較大且持續(xù)時(shí)間較長(zhǎng)。隨著凍融循環(huán)次數(shù)的增加,聲發(fā)射信號(hào)峰頻點(diǎn)由分散凌亂向優(yōu)勢(shì)頻段集中,巖石試件臨近破壞時(shí),聲發(fā)射信號(hào)峰頻優(yōu)勢(shì)頻段逐漸向中高頻段集中,低頻段聲發(fā)射信號(hào)不斷減少:不同凍融循環(huán)作用次數(shù)對(duì)應(yīng)的聲發(fā)射能量概率密度都能較好地滿足冪定律分布:表征尺度不變性的臨界指數(shù)隨凍融循環(huán)次數(shù)的

      水利水電快報(bào) 2019年5期2019-09-10

    • 灰度極值加權(quán)求和圖像振鈴效應(yīng)評(píng)價(jià)算法
      生誤差,導(dǎo)致圖像振鈴效應(yīng);現(xiàn)有算法無法對(duì)振鈴的嚴(yán)重程度進(jìn)行有效評(píng)估,針對(duì)這個(gè)問題,提出一種振鈴效應(yīng)的評(píng)價(jià)方法。從振鈴效應(yīng)產(chǎn)生的物理機(jī)理出發(fā),分析圖像盲復(fù)原所致振鈴效應(yīng)的原因和對(duì)圖像質(zhì)量的影響;通過提取振鈴圖像過沖與漣波區(qū)域,并對(duì)該區(qū)域梯度值進(jìn)行加權(quán)統(tǒng)計(jì),定量化表征振鈴效應(yīng)的嚴(yán)重程度。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,當(dāng)模糊核參數(shù)σ值超過3時(shí),算法的結(jié)果曲線隨著參數(shù)增大呈單調(diào)遞增狀態(tài),SSIM評(píng)價(jià)結(jié)果變化幅度趨于零。算法可以有效地評(píng)價(jià)不同復(fù)原算法和不同復(fù)原參數(shù)下的復(fù)原圖像中的振

      哈爾濱理工大學(xué)學(xué)報(bào) 2019年5期2019-01-14

    • 單軸壓縮條件下閃長(zhǎng)巖的聲發(fā)射特征
      和砂巖累計(jì)聲發(fā)射振鈴計(jì)數(shù)、聲發(fā)射能量釋放率和b值的變化規(guī)律與巖石破壞前兆的關(guān)系;趙興東等[7]開展了花崗巖在單軸壓縮條件下的聲發(fā)射試驗(yàn),分析了破裂過程中巖石內(nèi)部微裂紋初始、擴(kuò)展過程的空間演化模式;張茹等[8]研究了花崗巖在多級(jí)荷載下聲發(fā)射事件率、能量釋放率的變化規(guī)律,認(rèn)為巖體破壞發(fā)生前多出現(xiàn)聲發(fā)射的突然下降或相對(duì)平靜期現(xiàn)象;ZHAO等[9]對(duì)北山花崗巖進(jìn)行了單軸和三軸壓縮聲發(fā)射試驗(yàn),提出了依據(jù)聲發(fā)射特征參數(shù)確定裂縫出現(xiàn)初始應(yīng)力和破壞應(yīng)力的方法;喬蘭等[10

      中國(guó)地質(zhì)災(zāi)害與防治學(xué)報(bào) 2018年6期2018-12-27

    • 振鈴信號(hào)在遙測(cè)站設(shè)備維護(hù)中的應(yīng)用及實(shí)現(xiàn)
      電話號(hào)碼所產(chǎn)生的振鈴信號(hào)[3],來控制遙測(cè)站系統(tǒng)供電電路的通斷,實(shí)現(xiàn)對(duì)遙測(cè)站系統(tǒng)的遠(yuǎn)程掉電/上電控制功能,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)遙測(cè)站設(shè)備的遠(yuǎn)程復(fù)位功能。該操作只需要維護(hù)人員撥打遙測(cè)站電話就可以實(shí)現(xiàn),維護(hù)效率較人工去現(xiàn)場(chǎng)操作大大提高。為此,本文設(shè)計(jì)基于振鈴控制信號(hào)的振鈴控制器模塊,遠(yuǎn)程控制遙測(cè)站復(fù)位操作。2 振鈴控制器設(shè)計(jì)及實(shí)現(xiàn)2.1 功能模塊確定結(jié)合遙測(cè)站的功能結(jié)構(gòu),振鈴控制器的主要功能模塊包括:①振鈴信號(hào)檢測(cè)電路,用于檢測(cè)是否有振鈴信號(hào)輸入;②脈沖計(jì)數(shù)器,用于統(tǒng)計(jì)

      水電與抽水蓄能 2018年6期2018-12-25

    • 某礦深部灰?guī)r蠕變聲發(fā)射試驗(yàn)與特性研究
      對(duì)聲發(fā)射參數(shù)中的振鈴計(jì)數(shù)進(jìn)行分析處理,并結(jié)合試件的體積應(yīng)變變化,綜合分析不同應(yīng)力水平狀態(tài)下的聲發(fā)射特征。巖石的體應(yīng)變計(jì)算公式為εV=εz+2εh,式中,εV為體積應(yīng)變;εz為軸向應(yīng)變;εh為橫向應(yīng)變。經(jīng)數(shù)據(jù)分析處理,得到不同階段的振鈴計(jì)數(shù)和體積應(yīng)變的變化曲線。分析可知:在整個(gè)灰?guī)r蠕變破壞過程中,聲發(fā)射事件數(shù)與蠕變體積應(yīng)變具有較好的相關(guān)性,在低應(yīng)力恒載過程中,聲發(fā)射大都集中于恒載前期,聲發(fā)射的振鈴計(jì)數(shù)發(fā)生突變時(shí)一般在巖石的減速蠕變階段,巖石長(zhǎng)期處于不變的應(yīng)力

      現(xiàn)代礦業(yè) 2018年9期2018-10-16

    • 單軸壓縮條件下不同粒徑類巖石材料次聲信號(hào)特性研究
      2 次聲信號(hào)特征振鈴計(jì)數(shù)是評(píng)價(jià)AE活動(dòng)性指標(biāo)之一,而累計(jì)振鈴計(jì)數(shù)能更好地描述試驗(yàn)過程中振鈴計(jì)數(shù)的變化趨勢(shì),但易受門檻值的影響。由圖5可確定振鈴計(jì)數(shù)門檻值為-0.003~0.003,進(jìn)而對(duì)累計(jì)振鈴計(jì)數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),結(jié)合幅值-時(shí)間-應(yīng)力曲線對(duì)不同粒徑試樣次聲信號(hào)特征描述分析,限于篇幅,每組取一個(gè)試樣。如圖6所示。單軸壓縮條件下,類巖石材料破壞過程大致可分為4個(gè)變形階段:初始?jí)好茈A段(OA)、彈性變形階段(AB)、塑性變形階段(BC)、裂紋加速擴(kuò)展至試件破壞階段(C

      采礦技術(shù) 2018年4期2018-07-30

    • 寬帶匹配的低失真單周期超窄脈沖發(fā)生器
      波形即對(duì)稱性好、振鈴低[1-2]。產(chǎn)生單周期超窄脈沖的方法有兩種:延時(shí)疊加法和高通濾波法。第一種方法的缺點(diǎn)是微帶傳輸延時(shí)線的長(zhǎng)度精度設(shè)計(jì)不當(dāng)很容易導(dǎo)致波形失真,電路加工精度和分布參數(shù)也會(huì)給波形的設(shè)計(jì)和調(diào)試帶來不確定影響。文獻(xiàn)[3-6]得到的單周期超窄脈沖雖然脈寬不大于500 ps,幅度卻沒有超過2 V,且波形均有較大的振鈴和較長(zhǎng)的拖尾。第二種方法是將高斯單極性脈沖經(jīng)過一個(gè)高通濾波器對(duì)其進(jìn)行微分處理,單極性高斯脈沖的一階微分也稱為單周期脈沖。文獻(xiàn)[7-8]采

      探測(cè)與控制學(xué)報(bào) 2018年3期2018-07-09

    • 振鈴波作用下低壓配電系統(tǒng)SPD防護(hù)失效概率分析
      -100 kHz振鈴波模擬真實(shí)雷電過電壓。需要研究振鈴波作用下低壓配電系統(tǒng),尤其是具體配電制式中電涌保護(hù)器的防護(hù)效果。本文利用 EMTP[10]搭建 0.5 μs-100 kHz振鈴波發(fā)生回路,采用P-G氧化鋅壓敏電阻等效模型,分析TN-C-S配電系統(tǒng)下壓敏電阻防護(hù)效果,通過累積能量計(jì)算壓敏電阻失效概率,并討論沖擊電壓幅值和接地電阻對(duì)壓敏電阻失效概率的影響。1 振鈴波發(fā)生電路模型根據(jù)IEEE給出的0.5 μs-100 kHz振鈴波定義[9],第1個(gè)波頭時(shí)間

      電瓷避雷器 2018年2期2018-05-15

    • 基于虛擬開發(fā)環(huán)境的車載網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)確定方法
      鍵的問題。物理層振鈴指示(振鈴指示能夠?qū)⑽锢韺影l(fā)送裝置發(fā)送的信號(hào)轉(zhuǎn)換為有效狀態(tài),實(shí)現(xiàn)信號(hào)傳輸)的傳輸特性以及網(wǎng)絡(luò)層信息傳輸?shù)难舆t特性分別是物理層和網(wǎng)絡(luò)層設(shè)計(jì)的關(guān)鍵問題。因此,在VDE中需要建立能夠反映振鈴指示傳輸特性和信息傳輸延遲特性的仿真模型。分別設(shè)定總線拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)、單聚點(diǎn)星形拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)以及多聚點(diǎn)星形拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),利用構(gòu)建的仿真模型計(jì)算不同拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)下物理層振鈴指示的傳輸特性(準(zhǔn)確性和時(shí)效性作為指標(biāo))以及網(wǎng)絡(luò)層信息傳輸?shù)难舆t特性(時(shí)效性作為指標(biāo))。VDE通過建立車

      汽車文摘 2017年9期2017-12-06

    • 基于聲發(fā)射的巖石損傷演化特征分析
      驗(yàn),利用單一參量振鈴計(jì)數(shù)得出紅砂巖受力之后內(nèi)部的損傷變化特征,并得出巖石損傷變量增長(zhǎng)曲線及應(yīng)力-應(yīng)變曲線。兩種曲線都能反映出微損傷生長(zhǎng)、發(fā)展到裂隙生成、貫通的全過程,并將其損傷演化過程劃分為4個(gè)階段:微損傷壓密階段;微損傷生長(zhǎng)、連接階段;宏觀損傷裂隙階段;損傷裂隙貫通、破壞階段。通過在損傷變量前提下得出的預(yù)測(cè)紅砂巖裂紋尺度增長(zhǎng)曲線,相比實(shí)際裂紋尺度增長(zhǎng)曲線符合的較好。因此損傷變量完全可以對(duì)巖石內(nèi)部損傷做出演化分析,同時(shí)也表明聲發(fā)射信息中振鈴計(jì)數(shù)參量包含著巖

      中國(guó)鎢業(yè) 2017年5期2017-11-30

    • 家庭網(wǎng)關(guān)振鈴業(yè)務(wù)配置策略研究
      123)家庭網(wǎng)關(guān)振鈴業(yè)務(wù)配置策略研究商 琦(蘇州工業(yè)園區(qū)服務(wù)外包職業(yè)學(xué)院 江蘇蘇州 215123)家庭網(wǎng)關(guān)作為NGN網(wǎng)絡(luò)接入層設(shè)備,其語音振鈴業(yè)務(wù)配置能力直接影響用戶體驗(yàn)。針對(duì)傳統(tǒng)的終端語音振鈴業(yè)務(wù)配置嚴(yán)重依賴遠(yuǎn)端服務(wù)器,受網(wǎng)絡(luò)環(huán)境影響較大,配置效率較低,并且與現(xiàn)有的語音呼叫功能模塊復(fù)用性較差等缺陷,提出一種將終端與遠(yuǎn)端核心網(wǎng)設(shè)備去耦合的語音振鈴業(yè)務(wù)配置的策略,振鈴業(yè)務(wù)配置與執(zhí)行過程都在終端實(shí)現(xiàn),而無需遠(yuǎn)端服務(wù)器參與業(yè)務(wù)配置過程。該策略在半呼叫模型引入呼叫

      常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)報(bào) 2017年5期2017-10-23

    • 單軸壓縮下砂巖聲發(fā)射及分形特征研究
      .6~0.8之間振鈴計(jì)數(shù)率的變化趨勢(shì)段作為巖體失穩(wěn)與破壞的識(shí)別方法;相空間維數(shù)的選取對(duì)關(guān)聯(lián)維數(shù)有一定影響,隨相空間維數(shù)m的增加,關(guān)聯(lián)維數(shù)D呈現(xiàn)出增加-穩(wěn)定-發(fā)散的發(fā)展過程;聲發(fā)射序列在應(yīng)力比為0.3~0.5時(shí),關(guān)聯(lián)維數(shù)D值最大;聲發(fā)射序列關(guān)聯(lián)維數(shù)曲線表現(xiàn)為“波動(dòng)-上升-下降-波動(dòng)”的演化模式,在較高應(yīng)力比0.7~0.8時(shí),關(guān)聯(lián)維數(shù)D在介于0.9~1.4之間小幅波動(dòng)。據(jù)此,可為工程中巖體失穩(wěn)與破壞的監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)提供一定的理論基礎(chǔ)與數(shù)據(jù)支撐。單軸壓縮;砂巖聲發(fā)射;

      中國(guó)測(cè)試 2017年2期2017-03-09

    • PSTN線路長(zhǎng)短線驅(qū)動(dòng)切換方法
      度,并分別針對(duì)“振鈴”、“饋電”兩種不同用戶線路狀態(tài)進(jìn)行電路和參數(shù)的切換。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,本方法可以降低用戶線路接口電路(SLIC)的功耗,延長(zhǎng)用戶線路距離,提升用戶體驗(yàn)。公共交換電話網(wǎng)絡(luò);用戶線路接口電路;線路模型;自動(dòng)切換;長(zhǎng)短線1 引言隨著光纖技術(shù)的發(fā)展,用戶級(jí)交換機(jī)(PBX)被逐漸推進(jìn)到用戶端,PBX可放在室內(nèi)、樓道或街道機(jī)房,線路長(zhǎng)度可能為數(shù)米到十?dāng)?shù)千米。傳統(tǒng)PBX的SLIC電路采用單一參數(shù),無法兼顧長(zhǎng)線可靠性和中短線效率。本文介紹了一種方法,通過

      電腦與電信 2016年7期2016-12-07

    • 全拋釉磚單軸加載破壞聲發(fā)射試驗(yàn)研究
      質(zhì)量的全拋釉磚的振鈴計(jì)數(shù)和能量分析處理,發(fā)現(xiàn)聲發(fā)射信號(hào)產(chǎn)生的快慢、強(qiáng)弱及其變化過程與全拋釉磚的試驗(yàn)狀態(tài)和質(zhì)量有密切關(guān)系,并從聲發(fā)射信號(hào)裂紋擴(kuò)展角度闡釋全拋釉磚破壞基理?!娟P(guān)鍵詞】全拋釉磚;聲發(fā)射;單軸加載;破壞基理引言全拋釉磚是通過拋光仿古磚表面的一種特殊配方釉而形成的一種瓷磚,釉面光滑亮潔、圖案豐富、色彩厚重炫麗、層次感好、使用壽命長(zhǎng),結(jié)合了拋光磚和仿古磚的優(yōu)點(diǎn),可以適用于室內(nèi)地面、內(nèi)墻鋪貼,也可以適用于外墻裝飾,應(yīng)用場(chǎng)合廣泛。近年來,聲發(fā)射技術(shù)運(yùn)用廣泛

      電子制作 2016年12期2016-06-18

    • Hicom300E數(shù)字程控交換機(jī)常用服務(wù)功能的設(shè)置及使用
      用戶話機(jī)進(jìn)行提醒振鈴,振鈴音為連續(xù)不間斷鈴流。若提醒振鈴時(shí)用戶不摘機(jī),則持續(xù)振鈴30秒后鈴聲自動(dòng)中斷,過5分鐘(此時(shí)間用戶可自行調(diào)整)會(huì)再振鈴一次,設(shè)定的時(shí)間從當(dāng)時(shí)算起24小時(shí)內(nèi)有效,只能設(shè)定一次時(shí)間,如果設(shè)定兩次時(shí)間,則按第二次時(shí)間執(zhí)行。1.1維護(hù)人員在維護(hù)終端上的設(shè)置(1)系統(tǒng)開放叫醒服務(wù)功能CHA-FEASU:TYPE=A,CM=AREM;(2)設(shè)置叫醒服務(wù)功能代碼CDADD-WABE:CD=*17,DAR=AREM,CHECK=PART;ADD-W

      數(shù)字傳媒研究 2016年5期2016-04-13

    • 中興調(diào)度交換系統(tǒng)用戶板檢修方法
      控制、數(shù)據(jù)通道、振鈴驅(qū)動(dòng)3個(gè)模塊構(gòu)成,共16個(gè)通道,圖1中只畫出一個(gè)通道,用戶板給終端提供饋電,同時(shí)監(jiān)視終端摘機(jī)掛機(jī)情況。1.1 時(shí)序控制模塊時(shí)序控制模塊的核心由2個(gè)時(shí)隙管理芯片(TP3155)組成,每個(gè)芯片負(fù)責(zé)8個(gè)通道,并接收來自中央機(jī)柜的控制信號(hào),提供幀同步脈沖信號(hào)給16路編解碼器,如圖2所示。圖1 用戶板電路原理簡(jiǎn)圖圖2 時(shí)序管理芯片原理圖芯片的BCLK是位時(shí)鐘輸入端,接收來自中央機(jī)柜的時(shí)鐘信號(hào);XSYNC是發(fā)送同步脈沖輸入端;FSX0~FSX3和F

      鐵道通信信號(hào) 2015年8期2015-12-30

    • 圖像復(fù)原的邊界振鈴效應(yīng)抑制算法①
      )圖像復(fù)原的邊界振鈴效應(yīng)抑制算法①龔夢(mèng)歡, 胡宗福 (同濟(jì)大學(xué)電子與信息工程學(xué)院,上海 201804)針對(duì)散焦模糊圖像復(fù)原后普遍存在的邊界振鈴問題,提出了一種基于邊界加窗的圖像復(fù)原算法.首先根據(jù)圖像的模糊半徑和圖像大小確定窗口寬度,其次利用余弦函數(shù)對(duì)模糊圖像進(jìn)行擴(kuò)展,擴(kuò)展的寬度即為窗口寬度,再利用標(biāo)準(zhǔn)維納濾波器復(fù)原加窗的模糊圖像,最后對(duì)復(fù)原后圖像截取原圖大小.實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,提出的算法可以有效地抑制圖像邊界振鈴,提高復(fù)原圖像質(zhì)量.散焦模糊圖像;維納濾波;圖像

      佳木斯大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版) 2015年6期2015-09-18

    • 基于Asterisk的呼叫中心彈屏模塊設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)
      狀態(tài),如果發(fā)現(xiàn)有振鈴通道,把該通道的振鈴信息寫入數(shù)據(jù)庫(kù)表中。前臺(tái)Web頁面通過Ajax模式輪詢數(shù)據(jù)庫(kù),如果發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)庫(kù)有新的振鈴記錄,就向客服發(fā)出彈屏。這種方式不但效率低、可靠性差,也不利于系統(tǒng)的集成。為此,筆者利用Asterisk的模塊化的架構(gòu)思想和URL協(xié)議原理,設(shè)計(jì)了一種新的客戶資料彈屏方式。1 AsteriskAsterisk是Digiu m公司贊助開源開發(fā)的,運(yùn)行在Linux環(huán)境下的軟交換解決方案,是為企業(yè)通信量身定做的 “媒體交換機(jī)”[4-6]。

      長(zhǎng)江大學(xué)學(xué)報(bào)(自科版) 2014年25期2014-12-01

    • 單軸壓縮下某弱膠結(jié)砂巖聲發(fā)射特征及破壞形式 ——以陜西小紀(jì)汗煤礦砂巖為例
      特征參數(shù)主要包括振鈴率、能量(能率)、事件數(shù)、振鈴累計(jì)數(shù)等,上述參數(shù)在試件受載過程中隨內(nèi)部結(jié)構(gòu)的變化而變化。本研究采用振鈴計(jì)數(shù)率、振鈴累計(jì)數(shù)為參量,分析單軸壓縮下弱膠結(jié)砂巖破壞過程中的AE特征。試驗(yàn)獲取的聲發(fā)射特征曲線表明,試件聲發(fā)射活動(dòng)具有其自身特點(diǎn),對(duì)AE振鈴率(應(yīng)力)-應(yīng)變曲線、AE振鈴累計(jì)數(shù)(應(yīng)力)-應(yīng)變曲線特征分析后,特將聲發(fā)射特征曲線分為以下2種類型。3.1.1 崩裂型本次試驗(yàn)中出現(xiàn)崩裂型聲發(fā)射特征曲線的主要是細(xì)砂巖,單軸抗壓強(qiáng)度達(dá)到60 MP

      金屬礦山 2014年11期2014-08-08

    • 無線自組網(wǎng)SIP協(xié)議可靠性機(jī)制設(shè)計(jì)
      (2)長(zhǎng)時(shí)間單邊振鈴在被叫收到INVITE發(fā)出180響應(yīng)后、主叫收到180響應(yīng)前發(fā)生網(wǎng)絡(luò)不可用。被叫將長(zhǎng)時(shí)間單邊振鈴。(3)振鈴后接續(xù)不成功主叫收到180響應(yīng)后,發(fā)生網(wǎng)絡(luò)不可用,主被叫繼續(xù)振鈴,被叫摘機(jī)后,會(huì)話不能建立成功。(4)終端長(zhǎng)時(shí)間無業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)無提示會(huì)話建立成功后通信期間,發(fā)生網(wǎng)絡(luò)不可用,主被叫長(zhǎng)時(shí)間無業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)后,且沒有任何提示。(5)服務(wù)器資源泄漏會(huì)話建立成功后,發(fā)生網(wǎng)絡(luò)不可用,主被叫在沒有收到業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)后,可以在用戶的干預(yù)下結(jié)束會(huì)話,并釋放本地資源

      通信技術(shù) 2014年4期2014-05-22

    • 石英的詩(shī)
      門云最怕風(fēng)短信和振鈴她每天給他至少發(fā)一個(gè)短信他不會(huì)發(fā) 只能讀過短信后回個(gè)“振鈴”至于他的讀后感嘛由她帶甜味的想象協(xié)同完成從三月到七月她發(fā)的短信記不清從播種到生長(zhǎng)旺季從忐忑的喜淚到熾烈的汗珠時(shí)間仿佛恒定在七月只有旺長(zhǎng)不企望秋熟正灌漿的玉米棒和香瓜總是頂著晶瑩的露水連露水也浸甜了據(jù)說是一個(gè)短信才區(qū)區(qū)兩角錢但她所發(fā)短信的總值付出了三十年積蓄的財(cái)產(chǎn)他的“振鈴”是無字的收據(jù)而且瞬間消逝她五音不全,他嗓子好能唱流行歌曲 也能美聲但她給予的評(píng)價(jià)僅是“不錯(cuò)”最渴望聽到的還

      揚(yáng)子江 2014年3期2014-05-09

    • 港口起重機(jī)箱型梁模型聲發(fā)射信號(hào)參數(shù)分析法研究
      下[2]:(1)振鈴計(jì)數(shù):在聲發(fā)射信號(hào)采集過程中,當(dāng)信號(hào)幅值超過事先設(shè)定的閥值電壓時(shí)將出現(xiàn)一個(gè)脈沖,該脈沖就是振鈴計(jì)數(shù)的觸發(fā)信號(hào)。超過閥值電壓的每個(gè)震蕩波就是一個(gè)振鈴計(jì)數(shù)。(2)事件計(jì)數(shù):在聲發(fā)射源有活動(dòng)時(shí),聲發(fā)射信號(hào)首次越過門檻電壓起,在一定時(shí)段無新的振鈴信號(hào)產(chǎn)生,這個(gè)過程就是一個(gè)事件。事件計(jì)數(shù)常用于聲發(fā)射信號(hào)活躍性及定位集中度的評(píng)價(jià)。(3)幅度:在聲發(fā)射信號(hào)所有時(shí)間歷程中的最大振幅值稱為幅度,單位為dB,反應(yīng)了信號(hào)強(qiáng)度的大小及衰減快慢程度,其大小決定信

      中國(guó)重型裝備 2013年4期2013-11-18

    • 基于非均勻模糊核的RL改進(jìn)算法
      是很理想。第一是振鈴效應(yīng),當(dāng)?shù)螖?shù)增加時(shí),能恢復(fù)更多的圖像細(xì)節(jié),但是在圖像邊緣的平滑區(qū)域的振鈴效應(yīng)也會(huì)增多,影響圖像恢復(fù)的質(zhì)量;第二是噪聲放大問題,當(dāng)模糊圖像中存在噪聲時(shí),在每一次迭代中噪聲都會(huì)被放大,這也嚴(yán)重影響圖像復(fù)原的質(zhì)量。最近Wang等人[13]提出了一種改進(jìn)的RL算法,主要思想是對(duì)圖像的平滑區(qū)域和邊緣部分使用不同的權(quán)重,這樣可以減少振鈴,但此種方法對(duì)具有復(fù)雜紋理結(jié)構(gòu)的圖像恢復(fù)效果不是很好[14]。本文采用Yu-Wing的射影運(yùn)動(dòng)模糊模型[11]

      計(jì)算機(jī)工程與應(yīng)用 2013年21期2013-07-20

    • 小型閉路電話系統(tǒng)設(shè)計(jì)
      態(tài)時(shí),被叫電話即振鈴,同時(shí)主叫能聽到回鈴音,當(dāng)被叫摘機(jī),振鈴音和回鈴音皆停止,主叫和被叫雙方即可通話,當(dāng)被叫無人摘機(jī)時(shí),主叫掛機(jī)后,被叫振鈴即停止,系統(tǒng)復(fù)原.(2)當(dāng)兩部電話通話時(shí),可呼叫出第三部電話機(jī)進(jìn)行三方通話.在主叫與被叫雙方通話過程中,欲呼叫出第三方通話,可由主叫或被叫任意一方作為二次主叫方按第三方的電話號(hào)碼,隨即第三方電話機(jī)振鈴,同時(shí)原主叫和被叫均可聽到回鈴音,待第三方摘機(jī)后,即可三方通話,若第三方無人摘機(jī),欲終止對(duì)其呼叫,可由二次主叫方按下叉簧

      赤峰學(xué)院學(xué)報(bào)·自然科學(xué)版 2012年15期2012-10-16

    • 單軸壓縮下高溫后砂巖的聲發(fā)射特征
      度后砂巖的聲發(fā)射振鈴累計(jì)數(shù)隨時(shí)間的變化規(guī)律以及高溫后砂巖的應(yīng)力-應(yīng)變與聲發(fā)射率的關(guān)系,對(duì)高溫后砂巖強(qiáng)度與聲發(fā)射振鈴累計(jì)數(shù)的關(guān)系進(jìn)行了初步探討。2 試驗(yàn)概況試驗(yàn)所用巖樣為取自河南焦作的砂巖,主要成分為石英、長(zhǎng)石、云母、炭質(zhì)、方解石及菱鐵礦等。將其加工成高為100 mm,直徑為50 mm的圓柱體。其溫度劃分、編號(hào)及加溫過程參見文獻(xiàn)[20]。結(jié)合高溫后焦作砂巖的力學(xué)性能,本文對(duì)其中38個(gè)巖樣的聲發(fā)射特征參量進(jìn)行對(duì)比分析。利用RMT-150B型巖石力學(xué)多功能試驗(yàn)系

      巖土力學(xué) 2012年11期2012-09-20

    • 基于單片機(jī)的家用電器電話遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)*
      器,系統(tǒng)主要包括振鈴檢測(cè)電路、模擬摘掛機(jī)電路、DTMF音頻解碼電路、語音提示電路、電源電路、家電控制電路等。系統(tǒng)組成框圖如圖1所示??刂破鹘邮者h(yuǎn)端發(fā)送來的DTMF信號(hào)、并對(duì)其進(jìn)行解碼,解碼后的信號(hào)由中央處理單元采集處理。為了方便用戶使用,系統(tǒng)設(shè)計(jì)了語音提示界面。電話遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)一般工作在無人值守環(huán)境,所以應(yīng)具有自動(dòng)離線、上線、復(fù)位功能。為了符合智能化要求,系統(tǒng)采用AT89S52作為中央處理器。同時(shí),電話遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)正常工作還需電源供電電路、驅(qū)動(dòng)電路等輔助電

      河南工學(xué)院學(xué)報(bào) 2012年1期2012-07-26

    • 基于HT46RU232單片機(jī)的智能家居電話遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)
      摘掛機(jī)。在規(guī)定的振鈴次數(shù)內(nèi),認(rèn)為是正常來電,可正常通話;超過規(guī)定振鈴計(jì)數(shù),系統(tǒng)自動(dòng)模擬摘機(jī)。(3)主人身份校驗(yàn)。密碼操作。(4)語音提示。按提示音操作。(5)聲音監(jiān)聽。通過電話遙控家中座機(jī)模擬摘機(jī),監(jiān)聽家居環(huán)境聲音,隨時(shí)了解家中情況。(6)電器延時(shí)開、關(guān)??刂萍译婇_關(guān)機(jī)的定時(shí)時(shí)間,更好地服務(wù)主人。(7)狀態(tài)查詢。隨時(shí)查詢家用電器的工作狀態(tài)。1.2 體系結(jié)構(gòu)本系統(tǒng)以單片機(jī)為核心,加上振鈴檢測(cè)與模擬摘機(jī)電路、聲音監(jiān)聽與語音提示電路、雙音多頻信號(hào)DTMF(Dua

      電子技術(shù)應(yīng)用 2011年4期2011-08-13

    • 穩(wěn)定控制回路振鈴現(xiàn)象的消除及其關(guān)鍵參數(shù)的選擇*
      經(jīng)常會(huì)產(chǎn)生所謂的振鈴問題,它會(huì)使調(diào)舵面頻繁地上下偏轉(zhuǎn),加速控制設(shè)備的磨損。這一現(xiàn)象在提出Dahlin控制器時(shí)就已被發(fā)現(xiàn),并給出了修正設(shè)計(jì)方法[1~2]。后來又對(duì)此進(jìn)行了分析。從修改期望的閉環(huán)傳遞函數(shù)入手提出一種新的設(shè)計(jì)方法。借助于內(nèi)模結(jié)構(gòu)分析了Dahlin控制器產(chǎn)生振鈴的本質(zhì)原因,指出Dahlin修正設(shè)計(jì)方法不能完全消除純滯后引起的振鈴,并針對(duì)一階對(duì)象發(fā)展了一種能夠避免振鈴的更好的設(shè)計(jì)方法[3]。本文將在以前研究的基礎(chǔ)上,討論Dahlin控制器存在振鈴的可

      艦船電子工程 2011年12期2011-06-07

    • 圖像縮放中一種去振鈴算法的研究與硬件實(shí)現(xiàn)
      是該技術(shù)所帶來的振鈴現(xiàn)象是應(yīng)用中必須加以處理的問題。具體表現(xiàn)如一幀圖像中,相鄰兩個(gè)不同物體交界處,在圖像放大后會(huì)產(chǎn)生類似于波紋狀的振蕩現(xiàn)象——稱之為振鈴。特別是當(dāng)這兩個(gè)物體的像素灰度值差別很大時(shí),振鈴現(xiàn)象尤為明顯,圖像也更加模糊。所以,對(duì)于某些清晰度要求比較高的顯示設(shè)備(如1 920×1 080 p全高清數(shù)字電視),圖像在縮放后,一般都要對(duì)其進(jìn)行去振鈴操作,以達(dá)到較好的顯示效果。常見的圖像縮放去振鈴技術(shù),為了達(dá)到去振鈴的目的,會(huì)在振鈴產(chǎn)生的小區(qū)域連同周圍相

      電子設(shè)計(jì)工程 2011年17期2011-06-05

    • 美麗的振鈴
      ——原來她設(shè)置了振鈴!我被這個(gè)微不足道的細(xì)節(jié)深深地感動(dòng)了,我看到了一顆細(xì)致、自律的心。 …… 公交車上。 窗外的風(fēng)景一閃而過,只留下模糊的背影。 我有些氣惱,便把頭扭向車內(nèi)。鄰座是一位穿著得體的男子,正在玩一部別致的手機(jī)。百無聊賴之下,我便盯著那手機(jī)屏幕,想要尋找一絲樂趣。 我以為他在娛樂,可他只是將手機(jī)鈴聲調(diào)為振動(dòng)而已,骨子里的好奇心被激起,我更來了興趣,仔細(xì)注意他那邊的動(dòng)靜。不一會(huì)兒,手機(jī)開始振動(dòng)……他將手機(jī)放在耳邊,用手輕捂嘴角,壓低了聲音,時(shí)不時(shí)地

      作文周刊(中考版) 2009年41期2009-08-24

    • 主機(jī)通話和振鈴電路
      吳鳴山該話機(jī)主機(jī)振鈴和通話電路如圖所示。1.振鈴和檢測(cè)電路(1)組成主機(jī)的振鈴電路由ICU6(TA31002)完成,振鈴檢測(cè)由ICU5光電耦合器及相關(guān)元件構(gòu)成。(2)振鈴檢測(cè)信號(hào)流程 外電話線送來的振鈴信號(hào)經(jīng)R96限流→VDZ4與VDZ5雙向限幅→C76電容耦合→ICU5 1、2腳內(nèi)的發(fā)光二極管工作,通過光耦合,使光電三極管中產(chǎn)生與振鈴鈴流同步變化的電平,這一信號(hào)經(jīng)ICU3的37腳進(jìn)入IC內(nèi),微電腦檢測(cè)到該信號(hào)后,判斷為外線呼叫,使啟動(dòng)調(diào)制電路進(jìn)入工作狀態(tài)

      電子世界 2004年1期2004-03-14

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