瑞雷波

1885年L.J.W.S.Rayleigh从理论计算中发现的一种面波。瑞雷波波速比乐甫波慢。它所引起的质点运动轨迹为垂直平面中的逆进椭圆,其地震动的最大水平位移大致是其最大垂直位移的0.68倍,且比最大垂直位移早到场地。远震产生的地震动中瑞雷波影响较大。瑞雷波是地震波中弹性面波的一种,沿自由表面传播,在近地表的浅部其质点的振动轨迹为逆时针的椭圆,椭圆的长短轴之比为3:2。基本特性有:

1、地层瑞雷波相速度与横波速度相近。可以利用瑞雷波的波速来求取横波波速,进而计算岩土层的各种力学参数。

2、振幅随深度按指数衰减,影响深度约为一个波长,其能量主要集中在半个波长范围内,故某个波长相速度基本上等于半个波长内各地层的横波相速度加权平均值。

3、瑞雷波在不均匀的介质中传播时发生频散现象。体波在传播过程中是以极化群形式出现,不发生频散现象,这一特性是提取瑞雷波信号的先决条件。

剪切波

又称S波、横波。传播时介质质点振动方向与波的前进方向相垂直的体波。它是使介质呈剪切状态的波动,因此只能在地球内部固体部分中传播。由于断层错动所激发的地震波能量中S波比P波大,而且一般建(构)筑物的抗侧力能力较弱,所以S波往往是造成工程结构破坏的主要原因之一。常用的原位测试方法有利用直达表面波的地表稳态振动法和利用直达剪切波的钻孔测速法。

剪切波速是指震动横波在土内的传播速度,单位是m/s。可通过人为激震的方法产生震动波,在相隔一定距离处记录振动信号到达时间,以确定横波在土内的传播速度。测试方法一般有单孔法、跨孔法等。剪切波速是抗震区确定场地土类别的主要依据。2100433B

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表面波谱法涉及的问题可归纳为以下四个方面: Rayleigh面波传感器通道间信号的采集和处理;实测Rayleigh波频散曲线的提取;Rayleigh波正演理论利用和发展;基于Rayleigh波正演理论和反演理论,利用实测Rayleigh波频散曲线反演得到介质具体参数和相关信息。20世纪50年代初,人们就在层状介质中发现了Rayleigh班面波具有频散特性,Haskellen首先用矩阵的方法计算了层状介质中Rayleigh面波频散曲线叫自此之后人们开展了一系列的对自然地震记录数据和人工地震波数据中的民Rayleigh波分析和研究,从而利用其频散特性进行地球内部结构勘探或者工程勘察方面的探索工作。在实际工程的应用中,Rayleigh表面波测试主要分为瞬态法和稳态法,两种方法主要区分在激发方式的不同,瞬态法主要激发方式是重键、落键和力烟等瞬态振源,稳态法主要激发方式是能产生稳定振动频率的稳态振源。1960年Hoykallen等人利用稳态振源激发产生的正弦波信号探测公路断面并分析断面地层的剪切波速分布情况,这是首次应用稳态法进行地层勘探。

表面波法是一种新的浅层地球物理勘探方法。它利用瑞利波的频散特性及其传播速度与地基土物理力学性质的相关性来解决诸多工程问题,既是一种勘探手段,又是一种测试方法。同传统的勘探测试方法相比,它无需钻孔,具有方便快捷、效率高、成本低等优点,被广泛地应用于岩土工程界 。该法主要用于定性地评价地基土,在定量确定地基土物理力学强度指标方面的研究。表面波法不但可以对冲积土地基进行有效分层,还可以定量地评价地基土的力学强度指标,实现表面波法代替传统勘探方法的目的 。

稳态法是用激振器激发信号产生Rayleigh波,每次产生固定频率的简谐波,通过不断的调整激振器来得到不同频率的Rayleigh波。在一定的激振频率下,计算Rayleigh波的相速度,虽然能够得到较低的频率,而达到较大的探测深度,但要获得一定范围内的Rayleigh波频散曲线,必须不断改变激振器的频率才能获得。

表面波试验有关术语常见问题

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超宽带声表面波滤波器的设计 超宽带声表面波滤波器的设计

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该文精确模拟了基于弛豫铁电单晶的声表面波(SAW)梯形滤波器的性能。首先介绍了由谐振器构成的梯形SAW滤波器的工作原理,利用QUCS软件建立了七阶梯形滤波器的仿真模型。结果表明,该单晶能实现高达620 MHz的超宽带SAW滤波器(中心频率1GHz),比传统压电材料的滤波器带宽高3倍;通过优化各支路谐振器的静态电容及传统梯型滤波器的结构,牺牲了一定的带宽,但获得了较高的带外抑制和过渡带的陡峭度;讨论了不同品质因数对滤波器带内插损的影响。

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表面波法是指利用表面波进行探伤的方法,这种方法多用于表面光滑的材料或工件。

中文名称
表面波法
英文名称
surface wave method
定  义
利用表面波进行探伤的方法,这种方法多用于表面光滑的材料或工件。
应用学科
机械工程(一级学科),试验机(二级学科),无损检测仪器-超声检测仪(三级学科)

声表面波 在固体半空间表面存在的一种沿表面传播,能量集中于表面附近的弹性波。 又称为表面声波。

从严格意义上说,声表面波泛指沿表面或界面传播的各种模式的波,不同的边界条件和传播介质条件可以激发出不同模式的声表面波。在半无限基片上存在的声表面波有瑞利波(Rayleigh waves)、漏波(Leaky SAW)、广义瑞利波(Generalized Rayleigh waves)、水平剪切波(SH.SAW)、电声波(B.G waves)、兰姆波(Lamb waves)等。在层状结构的基片存在有乐甫波(Love waves)、西沙瓦波(Sezawa waves)、斯东莱波(Stoneley waves)等。

早在九十多年前,人们就对这种波进行了研究。1885 年,瑞利根据对地震波的研究,从理论上阐明了在各向同性固体表面上弹性波的特性。但由于当时的科学技术水平所限,这种弹性表面波一直没有得到实际上的应用。直到六十年代,由于半导体平面工艺以及激光技术的发展,出现了大量人造压电材料为声表面波技术的发展提供了必要的物质和技术基础。

作为六十年代末期才发展起来的一门新兴科学技术,它是声学和电子学相结合的一门边缘学科。由于声表面波的传播速度比电磁波慢十万倍,而且在它的传播路径上容易取样和进行处理,因此,用声表面波去模拟电子学的各种功能,能使电子器件实现超小型化和多功能化。同时,由于声表面波器件在甚高频和超高频波段内以十分简单的方式提供了其它方法不易得到的信号处理功能,因此,声表面波技术在雷达、通信和电子对抗中得到了广泛的应用。声表面波的应用最早是在军用雷达、广播、电视领域作频率稳定的滤波器之用。

1949 年,美国贝尔电话实验室发现了LiNbO3单晶。1964 年产发表了激发弹性表面波平面结构换能器的专利。特别应该指出的是,1965 年,怀特(R . M.white)和沃尔特默(F.W.voltmer )在应用物理杂志上发表了题为"一种新型表面波声-电换能器― 叉指换能器"的论文,从而取得了声表面波技术的关键性突破。

声表面波应用

迄今已经研制成功了许多声表面波器件,如表面波带通滤波器、延迟线、匹配滤波器、温度传感器、振荡器和表面波卷积器等:由于声表面波器件具有小型、可靠性高、一致性好、多功能以及设计灵活等优点,所以它在雷达、通信、空中交通管制、电子战f 微波中继、声纳以及电视中已经或正在得到广泛的应用。在其应用的智能电网,室外电缆接头,干式变压器、箱式变电站、高压母线接头等均可运用其原理实现远程监控。

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