亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Guided Wave Ultrasonic Testing for Crack Detection in Polyethylene Pipes: Laboratory Experiments and Numerical Modeling

超声波传感器 声学 衰减 超声波检测 有限元法 材料科学 粘弹性 传感器 结构工程 振幅 信号(编程语言) 焊接 结构健康监测 管道运输 工程类 复合材料 机械工程 光学 计算机科学 物理 程序设计语言
作者
Jay Shah,Said El-Hawwat,Hao Wang
出处
期刊:Sensors [MDPI AG]
卷期号:23 (11): 5131-5131 被引量:17
标识
DOI:10.3390/s23115131
摘要

The use of guided wave-based Ultrasonic Testing (UT) for monitoring Polyethylene (PE) pipes is mostly restricted to detecting defects in welded zones, despite its diversified success in monitoring metallic pipes. PE's viscoelastic behavior and semi-crystalline structure make it prone to crack formation under extreme loads and environmental factors, which is a leading cause of pipeline failure. This state-of-the-art study aims to demonstrate the potential of UT for detecting cracks in non-welded regions of natural gas PE pipes. Laboratory experiments were conducted using a UT system consisting of low-cost piezoceramic transducers assembled in a pitch-catch configuration. The amplitude of the transmitted wave was analyzed to study wave interaction with cracks of different geometries. The frequency of the inspecting signal was optimized through wave dispersion and attenuation analysis, guiding the selection of third- and fourth- order longitudinal modes for the study. The findings revealed that cracks with lengths equal to or greater than the wavelength of the interacting mode were more easily detectable, while smaller crack lengths required greater crack depths for detection. However, there were potential limitations in the proposed technique related to crack orientation. These insights were validated using a finite element-based numerical model, confirming the potential of UT for detecting cracks in PE pipes.

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
suyu完成签到 ,获得积分10
刚刚
欣欣子完成签到,获得积分10
1秒前
sunstar完成签到,获得积分10
4秒前
yang发布了新的文献求助10
5秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
7秒前
yxl完成签到,获得积分10
8秒前
可耐的盈完成签到,获得积分10
11秒前
绿毛水怪完成签到,获得积分10
14秒前
FashionBoy应助cdragon采纳,获得10
17秒前
lsc完成签到,获得积分10
18秒前
小fei完成签到,获得积分10
21秒前
23秒前
24秒前
麻辣薯条完成签到,获得积分10
24秒前
时尚身影完成签到,获得积分10
27秒前
28秒前
leoduo完成签到,获得积分0
31秒前
LeeHx完成签到,获得积分10
32秒前
流苏2完成签到,获得积分10
34秒前
CR应助科研通管家采纳,获得10
35秒前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
35秒前
36秒前
传奇3应助科研通管家采纳,获得20
36秒前
48秒前
53秒前
科研通AI2S应助多情向日葵采纳,获得10
1分钟前
追寻的纸鹤完成签到 ,获得积分10
1分钟前
完美谷秋完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
土豆泥泥发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
思源应助腰突患者的科研采纳,获得10
1分钟前
小远远完成签到,获得积分10
1分钟前
2分钟前
2分钟前
酷波er应助科研通管家采纳,获得10
2分钟前
Owen应助科研通管家采纳,获得10
2分钟前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
2分钟前
Owen应助leonzhou采纳,获得10
2分钟前
2分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Binary Alloy Phase Diagrams, 2nd Edition 8000
Comprehensive Methanol Science Production, Applications, and Emerging Technologies 2000
Building Quantum Computers 800
Translanguaging in Action in English-Medium Classrooms: A Resource Book for Teachers 700
二氧化碳加氢催化剂——结构设计与反应机制研究 660
碳中和关键技术丛书--二氧化碳加氢 600
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5657929
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4814463
关于积分的说明 15080624
捐赠科研通 4816192
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2577186
邀请新用户注册赠送积分活动 1532199
关于科研通互助平台的介绍 1490741