Пример 2. Создание выделенного пучка монохроматической волны

На рис. 2.4 приведен пример исходной реализации и выделенного пучка монохроматической волны с наложенными линиями годографов времен пробега волны.

00000029.png

а)

00000030.png

б)

Рис. 2.4. Пример исходной реализации (а)

и выделенного пучка монохроматической волны (б)

2.20. Результаты обработки волновых процессов реакции конструкции на ударное импульсное воздействие используются при определении акустических характеристик материалов СК путем сравнения дисперсионных кривых поверхностных волн, полученных по экспериментальным и расчетным теоретическим реакциям на ударное импульсное воздействие.

2.21. Параметры (геометрические и акустические) модели многослойных СК подбираются методом итераций и с учетом результатов обследования другими методами до достижения наилучшего совпадения теоретической и экспериментальной дисперсионных кривых.

2.22. Упругие характеристики материалов СК определяются по акустическим характеристикам различных слоев СК, полученным в математической модели в результате ее адаптации с учетом информации о свойствах материала конструкции (плотности, коэффициенте Пуассона и т.д.) по формулам:

00000031.wmz

00000032.wmz

00000033.wmz

00000034.wmz

где

VS, VR, VP - скорости, соответственно, поперечной, Релеевской и продольной волн, м/с;

Ed - модуль упругости бетона, Па;

Gd - модуль сдвига бетона, Па;

00000035.wmz - плотность бетона, кг/м3;

00000036.wmz - динамический коэффициент Пуассона.

2.23. Прочность материала конструкции определяют по корреляционным зависимостям между прочностью материала и скоростью распространения продольной упругой волны в нем.

2.24. По результатам испытаний с помощью поверхностных волн рекомендуется приводить следующие данные:

годографы скоростей поверхностных волн различных типов;

дисперсионные кривые волн на наиболее характерных измерительных лучах;

основные акустические характеристики материала конструкции;

скорости продольных и поперечных волн на различных участках поверхности конструкции;

соответствующие им модули упругости и сдвига материала;

прочность материала конструкции на различных участках ее поверхности.

2.25. Для определения прочности бетона рекомендуется использовать тарировочную кривую, представленную на рис. 2.5, а для определения прочности кирпичной кладки - использовать данные таблицы N 2.1.

00000037.png

Рис. 2.5. Тарировочная кривая для оценки прочности бетона

Таблица N 2.1

Качественная классификация прочности кирпичной кладки

по скоростям сейсмоакустического диапазона

Характеристика кладки

Нормативная прочность кладки на сжатие

(.Rн, МПа)

Скорость продольной волны сейсмоакустического диапазона частот

(Vp, м/с)

Очень прочная

4 - 5

> 3 000

Прочная

3 - 4

2 000 - 3 000

Пониженной прочности

2 - 3

1 500 - 2 000

Низкой прочности

1,5 - 2

1 000 - 1 500

Слабой прочности

1 - 1,5

500 - 1 000

Очень слабой прочности

0,5 - 1

00000038.wmz 500