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Un modèle de sources ďémission acoustique pour ľanalyse de ľémission continue et de ľémission par salves I. Analyse théorique

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Pages 671-687 | Received 02 Jul 1982, Accepted 25 Nov 1982, Published online: 01 Dec 2006
 

Abstract

Un modèle de source ďémission acoustique est présenté; la source est décrite par le mouvement, entre deux positions fixes, ďune dislocation. A partir des fonctions dynamiques de Green, les expressions de ľonde de déplacement émise par la création ďune boucle de dislocation infinitésimale sont données, en fonction de ľorientation du vecteur de Bürgers et de la direction de propagation par rapport à la surface de la boucle. ľallure, en fonction du tamps et de Is fréquence, de ľonde émise par un phénoméne source est obtenue en considérant le mouvement de la dislocation sur ľaire totale belayée. Pour lea fréquences supérieures à 2 MHz, le déplacement est en relation étroite avec ľaire de la source et la vitesse de la dialocation; ceci permet une analyse quantitative de ľémission par salves. Une analyse fréquentielle du signal produit par un très grand nombre de sources déclenchées aléatoirement est présentée; elle eat à la base de ľinterprétation de ľémission continue.

An Acoustic Emission Source Model For Both Continuous And Burst-Type Emission Analysis. I. Theory

An acoustic emission model is presented. The Source is described by a dislocation which moves between two steady positions. By using dynamic Green functions, expressions for the displacement wave emitted by the creation of a small dislocation loop are given, as a function of the orientation between Burgers vector, propagation path and the loop area. The elastic wave emitted by a source event is obtained, in time and frequency domains, by considering the dislocation movement over the whole source area. For frequencies higher than 2 MHz, the displacement. which is pulse shaped, bears a close relation with source area and dislocation velocity : this accounts for burst-type acoustic emission analysis in a quantitative way. The signal produced by very numerous and randomly activated sources is analysed; this analysis permits the interpretation of continuous emission.

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