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透射法检测需要两个探头,由于透射法需要两边接触,试验中两个探头要对中调整,而且还要维持用于耦合的水柱,在现场条件下测试有时十分困难。在透射法中,为提高对不连续性的探测能力,可使用一反射器将透射信号反射回换能器,此时可只用一个换能器,而衰减效应则随波程的倍增而增加。
Scott、Scott与Gordon 研究了分层结构的透射谱。他们发现单层玻璃板透射谐振峰是等间距分布的。当加上另外的层板时(中间用很薄的水层加以分开),周期明显变长,且谐振峰有分裂现象。他们把谱峰分裂归因于板层整体排列的厚度谐振。他们还发现“长周期谐振的数量保持相对一致,随着板层的增加,谱的极小值快速加深,产生逐渐增高声衰减的频带(在声衰减较高的频率处也出现谐振现象)”。对于一个无限大周期性介质,在没有透射的情况下,将会出现“禁止”频带。
另外,Scott与Gordon发现,若波长小于分层周期(层厚),周期性分层板透射频谱的声学行为类似于一个具有厚度谐振的频散性块体材料。如果波长近似等于分层板周期的整数倍,将会出现反常频散和高衰减。研究还发现,4层和18层的石墨-环氧板的频谱图中,没有出现第4个和第18个共振峰。为了检测分层板,他们采用了带通滤波器的输出信号,以一个谐振峰为中心,对C扫描强度进行调制。弹性模量、密度或厚度改变引起的谐振峰变化,在图像上显示为暗区。
Change等人测量了不同厚度单层及三层夹层结构(铝、粘接剂、空气)的透射谱。频谱中有谐振现象出现。单层板的频谱结构很简单,谱峰等间距分布。分层结构的透射谱要复杂得多。实验测量得到了与理论一致的定性结果。
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