[article] in Journal of engineering mechanics > Vol.131, N°11 (Novembre 2005) . - 1200-1208 p. Titre : | Ultrasonic Characterization and Inspection of Open Cell Foams | Titre original : | La Caractérisation et l'Inspection Ultrasoniques de la Cellule Ouverte Ecume | Type de document : | texte imprimé | Auteurs : | Rizzo, Piervincenzo, Auteur ; Francesco Lanza di Scalea, Auteur ; Banerjee, Sauvik ; Mal, Ajit ; Landis, Eric N., Editeur scientifique | Article en page(s) : | 1200-1208 p. | Note générale : | Génie Mécanique | Langues : | Anglais (eng) | Mots-clés : | Porous materials Ultrasonic methods Signal processing Damage assessment Inspection Foams Matériaux poreux Méthodes ultrasoniques Traitement des signaux Evaluation de dommages Ecume | Index. décimale : | 621.34 | Résumé : | The Nondestructive characterization of the material properties and the detection of hidden discontinuities in a highly porous, open cell, carbon foam using ultrasonics are presented. The Propagation of ultrasonic waves in carbon foam specimens and their relationship with the elastic properties of the material are studied through theoretical modeling and laboratory expriments. The Geometric and the overall elastic properties of the material are determined from microscopic data and wave propagation experiments performed under dry and fluid coupling conditions. A Broaband, hybrid system based on laser generation and air coupled detection of ultrasound is first employed for primary wave (P-wave) characterization. Significant discontinuities within the specimen are then detected using a narrowband, air coupled ultrasonic setup as well as an automated fluid coupled real time intelligent ultrasonic setup. The use of the discrete wavelet transform is investigated as an effective tool for signal denoising in air coupled ultrasonic probing of the foams. A Simple, one dimensional model, based on a periodic spring mass system and a previously developed homogenization theory, is used to predict the wave speed.
La caractérisation non destructive des propriétés matérielles et la détection des discontinuités cachées dans une cellule fortement poreuse et ouverte, mousse de carbone employant des ultrasons sont présentées. La propagation des ondes ultrasoniques dans des spécimens de mousse de carbone et leur rapport avec les propriétés élastiques du matériel sont étudiés par des expriments théoriques de modeler et de laboratoire. Les propriétés élastiques géométriques et globales du matériel sont déterminées à partir des données microscopiques et ondulent des expériences de propagation exécutées dans des états secs et liquides d'accouplement. Une large bande, un système hybride basé sur la génération de laser et une détection couplée par air ultra de sain est d'abord utilisée pour la caractérisation primaire de vague (vague de P). Des discontinuités significatives dans le spécimen sont alors détectées employer une bande étroite, installation ultrasonique couplée par air comme une installation ultrasonique intelligente en temps réel couplée par fluide automatisée. L'utilisation de la transformation par ondelettes discrète est étudiée comme un outil efficace pour le signal denoising en air a couplé le sondage ultrasonique du écume. Un simple, un modèle dimensionnel, basés sur un système périodique de la masse de ressort et une théorie précédemment développée d'homogénéisation, est employé pour prévoir la vitesse de vague. | En ligne : | prizzo@soe.ucsd.edu, flanza@ucsd.edu, sauvik@ucla.edu, ajit@ucla.edu |
[article] Ultrasonic Characterization and Inspection of Open Cell Foams = La Caractérisation et l'Inspection Ultrasoniques de la Cellule Ouverte Ecume [texte imprimé] / Rizzo, Piervincenzo, Auteur ; Francesco Lanza di Scalea, Auteur ; Banerjee, Sauvik ; Mal, Ajit ; Landis, Eric N., Editeur scientifique . - 1200-1208 p. Génie Mécanique Langues : Anglais ( eng) in Journal of engineering mechanics > Vol.131, N°11 (Novembre 2005) . - 1200-1208 p. Mots-clés : | Porous materials Ultrasonic methods Signal processing Damage assessment Inspection Foams Matériaux poreux Méthodes ultrasoniques Traitement des signaux Evaluation de dommages Ecume | Index. décimale : | 621.34 | Résumé : | The Nondestructive characterization of the material properties and the detection of hidden discontinuities in a highly porous, open cell, carbon foam using ultrasonics are presented. The Propagation of ultrasonic waves in carbon foam specimens and their relationship with the elastic properties of the material are studied through theoretical modeling and laboratory expriments. The Geometric and the overall elastic properties of the material are determined from microscopic data and wave propagation experiments performed under dry and fluid coupling conditions. A Broaband, hybrid system based on laser generation and air coupled detection of ultrasound is first employed for primary wave (P-wave) characterization. Significant discontinuities within the specimen are then detected using a narrowband, air coupled ultrasonic setup as well as an automated fluid coupled real time intelligent ultrasonic setup. The use of the discrete wavelet transform is investigated as an effective tool for signal denoising in air coupled ultrasonic probing of the foams. A Simple, one dimensional model, based on a periodic spring mass system and a previously developed homogenization theory, is used to predict the wave speed.
La caractérisation non destructive des propriétés matérielles et la détection des discontinuités cachées dans une cellule fortement poreuse et ouverte, mousse de carbone employant des ultrasons sont présentées. La propagation des ondes ultrasoniques dans des spécimens de mousse de carbone et leur rapport avec les propriétés élastiques du matériel sont étudiés par des expriments théoriques de modeler et de laboratoire. Les propriétés élastiques géométriques et globales du matériel sont déterminées à partir des données microscopiques et ondulent des expériences de propagation exécutées dans des états secs et liquides d'accouplement. Une large bande, un système hybride basé sur la génération de laser et une détection couplée par air ultra de sain est d'abord utilisée pour la caractérisation primaire de vague (vague de P). Des discontinuités significatives dans le spécimen sont alors détectées employer une bande étroite, installation ultrasonique couplée par air comme une installation ultrasonique intelligente en temps réel couplée par fluide automatisée. L'utilisation de la transformation par ondelettes discrète est étudiée comme un outil efficace pour le signal denoising en air a couplé le sondage ultrasonique du écume. Un simple, un modèle dimensionnel, basés sur un système périodique de la masse de ressort et une théorie précédemment développée d'homogénéisation, est employé pour prévoir la vitesse de vague. | En ligne : | prizzo@soe.ucsd.edu, flanza@ucsd.edu, sauvik@ucla.edu, ajit@ucla.edu |
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