›› 2010, Vol. 31 ›› Issue (6): 1913-1918.

• 岩土工程研究 • 上一篇    下一篇

砂岩Kaiser点信号识别特征研究

王更峰1,张永兴1,赵 奎2   

  1. 1. 重庆大学 土木工程学院,重庆 400045;2. 江西理工大学 建筑与测绘工程学院,江西 赣州 341000
  • 收稿日期:2009-01-12 出版日期:2010-06-10 发布日期:2010-06-25
  • 作者简介:王更峰,男,1979年,博士研究生,主要从事岩石力学与岩土工程测试技术方面的研究。
  • 基金资助:

    国家自然科学基金(No. 50679097)。

Research on identification characteristics of Kaiser signal of sandstone

WANG Geng-feng1,ZHANG Yong-xing1,ZHAO Kui2   

  1. 1. College of Civil Engineering, Chongqing University, Chongqing 400045, China; 2. Faculty of Architectural and Surveying Engineering, Jiangxi Univesity of Science and Technology, Ganzhou, Jiangxi 341000, China
  • Received:2009-01-12 Online:2010-06-10 Published:2010-06-25

摘要:

对岩石试件加载及破坏过程进行了声发射试验,根据参数分析法得到Kaiser点。采用FFT研究了Kaiser点信号的频谱特征。运用小波包分析方法,计算了Kaiser点信号的能谱系数。用混沌时序分析方法研究Kaiser点信号,运用关联积分法方法提取关联维数D,综合FNN法和互信息法得到合适的m、? 值重构相空间,计算Kaiser点信号的最大Lyapunov指数,研究声发射信号混沌动力特征。结果表明,Kaiser点信号具有混沌特征。

关键词: 声发射, 频谱特征, 能谱系数, 混沌, 最大Lyapunov指数

Abstract:

Acoustic emission in sandstone specimens are tested under loading and breakage, Kaiser point is determined by parameter analysis method. The frequency spectrum characteristics of Kaiser point signal are obtained by using the fast Fourier transform(FFT). The energy spectrum coefficients of Kaiser point signal are calculated by means of wavelet packet analysis method. The Kaiser point signals are studied by applying the chaotic time series analysis method, and correlation integral method is used to gain correlation dimension D; then the maximum Lyapunov exponent is calculated by reconstructing phase space with adaptable parameters m, ? that are obtained through the false nearest neighbors(FNN) method and mutual information method. The results show that the Kaiser point signals have chaotic characteristics.

Key words: acoustic emission, frequency spectrum characteristic, energy spectrum coefficient, chaos, largest Laypunov exponent

中图分类号: 

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[1] 张艳博, 孙林, 姚旭龙, 梁鹏, 田宝柱, 刘祥鑫, . 花岗岩破裂过程声发射关键信号时 频特征试验研究[J]. 岩土力学, 2020, 41(1): 157-165.
[2] 郑坤, 孟庆山, 汪稔, 余克服, . 珊瑚骨架灰岩三轴压缩声发射特性研究[J]. 岩土力学, 2020, 41(1): 205-213.
[3] 楼烨, 张广清. 压裂液黏度对循环水力压裂影响的试验研究[J]. 岩土力学, 2019, 40(S1): 109-118.
[4] 刘希灵, 刘周, 李夕兵, 韩梦思. 单轴压缩与劈裂荷载下灰岩声发射b值特性研究[J]. 岩土力学, 2019, 40(S1): 267-274.
[5] 杨道学, 赵奎, 曾鹏, 卓毓龙, . 基于粒子群优化算法的未知波速声发射 定位数值模[J]. 岩土力学, 2019, 40(S1): 494-502.
[6] 张国凯, 李海波, 王明洋, 李晓锋, . 基于声学测试和摄像技术的单裂隙岩石 裂纹扩展特征研究[J]. 岩土力学, 2019, 40(S1): 63-72.
[7] 侯公羽, 荆浩勇, 梁金平, 张广东, 谭金鑫, 张永康, 杨希, . 不同卸荷速率下矩形巷道变形及 声发射特性试验研究[J]. 岩土力学, 2019, 40(9): 3309-3318.
[8] 宋义敏, 邓琳琳, 吕祥锋, 许海亮, 赵泽鑫, . 岩石摩擦滑动变形演化及声发射特征研究[J]. 岩土力学, 2019, 40(8): 2899-2906.
[9] 程爱平, 张玉山, 戴顺意, 董福松, 曾文旭, 李丹峰, . 单轴压缩胶结充填体声发射参数 时空演化规律及破裂预测[J]. 岩土力学, 2019, 40(8): 2965-2974.
[10] 张传庆, 刘振江, 张春生, 周辉, 高阳, 侯靖, . 隐晶质玄武岩破裂演化及破坏特征试验研究[J]. 岩土力学, 2019, 40(7): 2487-2496.
[11] 张艳博, 梁鹏, 孙林, 田宝柱, 姚旭龙, 刘祥鑫, . 单轴压缩下饱水花岗岩破裂过程声发射 频谱特征试验研究[J]. 岩土力学, 2019, 40(7): 2497-2506.
[12] 武晋文, 冯子军, 梁栋, 鲍先凯, . 单轴应力下带钻孔花岗岩注入高温蒸汽 破坏特征研究[J]. 岩土力学, 2019, 40(7): 2637-2644.
[13] 陈国庆, 唐 鹏, 李光明, 张广泽, 王 栋, . 岩桥直剪试验声发射频谱特征及主破裂前兆分析[J]. 岩土力学, 2019, 40(5): 1649-1656.
[14] 苏国韶, 燕思周, 闫召富, 翟少彬, 燕柳斌, . 真三轴加载条件下岩爆过程的声发射演化特征[J]. 岩土力学, 2019, 40(5): 1673-1682.
[15] 高青鹏, 曹 平, 王 飞, 王 柱. 压剪作用下多节理类岩试样力学性质及破坏判据[J]. 岩土力学, 2019, 40(3): 1013-1022.
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[1] 周火垚,施建勇. 饱和软黏土中足尺静压桩挤土效应试验研究[J]. , 2009, 30(11): 3291 -3296 .
[2] 马少坤,黄茂松,扈 萍,秦会来. 吸力强度修正对数模型在地基承载力中的应用[J]. , 2010, 31(6): 1853 -1857 .
[3] 董 云,何卫忠,孙 蔚. 隔堤填筑路堤的稳定性及变形破坏模式分析[J]. , 2010, 31(8): 2471 -2478 .
[4] 叶 斌,叶冠林,长屋淳一. 采用土工合成材料的新型护岸结构的动态数值模拟[J]. , 2010, 31(S2): 442 -446 .
[5] 高彦斌,崔玉军. 微气候能量分析法在岩土工程分析中的应用[J]. , 2009, 30(2): 433 -439 .
[6] 庞大鹏,陈剑平,王丹微. 节理网络分形在隧道超前地质预报中的应用[J]. , 2009, 30(5): 1415 -1420 .
[7] 杨荣伟,程晓辉. 光弹颗粒材料的直剪实验研究[J]. , 2009, 30(S1): 103 -109 .
[8] 孙 博,周仲华,张虎元,张永霞,郑 龙. 夯土建筑遗址表面温度变化特征及预报模型[J]. , 2011, 32(3): 867 -871 .
[9] 贾善坡 ,伍国军 ,陈卫忠. 基于粒子群算法与混合罚函数法的有限元优化反演模型及应用[J]. , 2011, 32(S2): 598 -603 .
[10] 曾玲玲 洪振舜 刘松玉 章定文 杜延军. 天然沉积结构性土的次固结变形预测方法[J]. , 2011, 32(10): 3136 -3142 .