清晨好,您是今天最早来到科研通的研友!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,伴您科研之路漫漫前行!

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
yihanghh完成签到 ,获得积分10
3秒前
Zhahu完成签到 ,获得积分10
4秒前
奋斗的夜山完成签到 ,获得积分10
5秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
24秒前
空儒完成签到 ,获得积分10
26秒前
螃蟹One完成签到 ,获得积分0
26秒前
zhuosht完成签到 ,获得积分10
28秒前
顾矜应助keke采纳,获得10
36秒前
吴静完成签到 ,获得积分10
38秒前
46秒前
梦游菌完成签到 ,获得积分10
50秒前
keke发布了新的文献求助10
50秒前
qinghe完成签到 ,获得积分10
51秒前
wangzhenghua完成签到 ,获得积分10
58秒前
wayne完成签到 ,获得积分10
1分钟前
rockyshi完成签到 ,获得积分10
1分钟前
小静完成签到 ,获得积分10
1分钟前
拼搏乐珍完成签到,获得积分10
1分钟前
huahua完成签到 ,获得积分10
1分钟前
古今奇观完成签到 ,获得积分10
1分钟前
zxq完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
回忆2完成签到,获得积分10
1分钟前
yindi1991完成签到 ,获得积分10
1分钟前
博医完成签到 ,获得积分10
1分钟前
帆帆帆完成签到 ,获得积分10
1分钟前
2分钟前
xxxxx发布了新的文献求助10
2分钟前
2分钟前
药药55完成签到,获得积分10
2分钟前
慕山完成签到 ,获得积分10
2分钟前
nick完成签到,获得积分10
2分钟前
桐桐应助keke采纳,获得10
2分钟前
2分钟前
愉快谷芹完成签到 ,获得积分10
2分钟前
2分钟前
江南烟雨如笙完成签到 ,获得积分10
2分钟前
2分钟前
脑洞疼应助jtyt采纳,获得30
2分钟前
xiaozou55完成签到 ,获得积分10
3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
Basic And Clinical Science Course 2025-2026 3000
人脑智能与人工智能 1000
花の香りの秘密―遺伝子情報から機能性まで 800
Terminologia Embryologica 500
Process Plant Design for Chemical Engineers 400
Principles of Plasma Discharges and Materials Processing, 3rd Edition 400
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 5612015
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4696171
关于积分的说明 14890530
捐赠科研通 4730905
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2546115
邀请新用户注册赠送积分活动 1510419
关于科研通互助平台的介绍 1473299