logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

mgr inż. Rafał Kędra Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
dr hab. inż. Magdalena Rucka Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Autor do korespondencji e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2016.07.12

W artykule przedstawiono wyniki analiz doświadczalnych propagacji fal sprężystych w modelu laboratoryjnym połączenia nakładkowego dwuteowego dźwigara blachownicowego.Badano możliwość wykrycia całkowitego poluzowania pojedynczych śrub i grup łączników. Przeanalizowano zmiany jakościowe zarejestrowanych sygnałów, ich wpływ na energię sygnału oraz współczynnik korelacji krzyżowej. Wykazano możliwość zastosowania fal sprężystych do wykrywania uszkodzenia i jego ewolucji.

Słowa kluczowe: diagnostyka nieniszcząca; propagacja fal sprężystych; połączenia śrubowe.

* * *

Perspectives of modern diagnostics of bridge girder connections using elastic waves

This article presents results of experimental analyses of elastic wave propagation in a laboratory model of the double-T plate girder splice connection. The possibility of detection of complete loosening of individual fasteners and their groups was examined. The qualitative changes of recorded signals, their influence on the signal energy and the cross-correlation coefficient were analysed. It has been shown, that the elastic waves can be effectively used for damage detection and its evolution.

Keywords: non-destructive testing; wave propagation; bolted joints.

Literatura

[1] Amerini F., Michael Meo. 2011. „Structural health monitoring of bolted joints using linear and nonlinear acoustic/ultrasound methods”. Structural Health Monitoring (10): 659 – 372. DOI 10.1177/1475921710395810.
[2] Doyle Derek,Andrei Zagrai, BrandonArritt, HakanÇakan. 2010. „Damage detection in bolted space struc-tures”. Journal of IntelligentMaterialSystems andStructures 21 (3): 251 – 264. DOI 0.1177/1045389X09354785.
[3] Filipowicz Andrzej, Meczysław Łubiński, Wojciech Żółtowski. 2003. Konstrukcjemetalowe. Część I. Podstawy projektowania.Warszawa. Wydawnictwo Arkady.
[4] Kędra Rafał, Magdalena Rucka. 2015. „Research on assessment of bolted joint state using elastic wave propagation”. Journal of Physics: Conference Series 628: 012025. DOI 10.1088/1742-6596/628/1/012025.
[5] Ruan Jiabiao, Zhimin Zhang, Tao Wang, Yourong Li and Gangbing Song. 2015. „An anti-noise real-time cross-correlation method for bolted joint monitoring using piezoceramic transducers”. Smart Structures and Systems 16 (2): 281 – 294. DOI: 10.12989/sss.2015.16.2.281.
[6] Szabatin Jerzy. 2003. Podstawy teorii sygnałów. Warszawa. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności.
[7] Wang Tao,Gangbing Song, Shaopeng Liu, Yourong Li, Han Xiao. 2013. „Review of BoltedConnectionMonitoring”. International Journal of Distributed Sensor Networks 2013: ID 871213. DOI 10.1155/2013/871213.
[8] Yang Jinkyu, Fu-Kuo Chang. 2006. „Detection of bolt loosening in C–C composite thermal protection panels: II. Experimental verification”. Smart Structures and Systems 15 (2): 591 – 599. DOI: 10.1088/0964-1726/15/2/042.

Otrzymano : 01.06.2016 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

 

Materiały Budowlane 07/2016, str. 35-37 (spis treści >>)