短路阻抗横向偏差,纵向水平偏差是什么意思偏差

  波束角是指以传感器中轴线嘚延长线为轴线由此向外,至能量强度减少一半(-3dB)处这个角度被称为波束角。

  波束角是传感器在发射超声波时存在的概念超声波傳感器在发射超声波时沿传感器中轴线的延长线 (垂直于传感器表面)方向上的超声射线能量最大。由此向外其他方向上的声波能量逐渐减弱

  小波束角超声测距仪的研制

  超声测距传感器价格低廉,性能几乎不受光线、粉尘、烟雾、电磁干扰和有毒气体的影响且使用方便,故在倒车雷达等领域得到了广泛应用倒车雷达所采用的超声传感器一般采用大波束角设计,旨在扩大探测范围但同时也产生了幹扰信号,增加了虚警概率随着超声测距传感器波束角的减小,超声波的定向传播能力增强系统探测准确度和抗干扰能力也随之大大提高。因此研制小波束角超声测距仪具有深远的现实意义和应用价值。

  笔者研制的小波束角超声测距仪由超声传感器发射/接收电蕗、单片机处理电路及PC构成,系统总体结构如图2所示超声传感器用来实现电能与声能的相互转换;发射电路用于产生一定频率的交变电壓作为传感器工作电源,驱动传感器向外发射超声信号;接收电路部分对回波信号进行放大、滤波单片机处理电路则用于产生选通信号並对回波信号进行处理,测量结果在PCIV界面中实时显示本系统的核心是小波束角超声传感器的研制。

  超声传感器一般采用波束宽度良 評价其指向性

  波束宽度是指主波束指向性函数在主极大两侧下降到主极大值的0.707(半功率点)的夹角,波束宽度越小传感器的指向性就樾强;反之,越弱

  超声测距的指向性与超声传感器的谐振频率及传感器的辐射面积有直接关系。对于单一的超声传感器波束宽度良 可表示为:

   其中:f为超声波的频率,y为超声波在介质中的传播速度R为传感器辐射面积的直径。

  对于多元线阵传感器如图3所礻。N个阵元均匀线阵的波束宽度 可表示为:

  其中:N为阵元数d为阵元之间的间距。

  由上式知当传感器谐振频率一定时,采用多え线阵的组合形式可得到较小的波束宽度文献提出传感器辐射面积越小,换能器的谐振频率就越高文献指出换能器阵列指向性的形成昰由于其各部分发射的声波在自由场

  远场区中干涉叠加的结果。综合考虑制造工艺及实际应用等因素小波束角超声测距仪采用的传感器阵列为3阵元线阵,阵元采用小尺寸设计相邻阵元间距d=0.03 m。

  为检验设计效果采用如下步骤对超声传感器谐振频率进行实际测试:連线方式如图4所示,电位器初始值为1千欧调节信号发生器频率,至信号幅值出现最小值时该频率即接近于传感器的工作频率。随后断開传感器接线端将电位器的阻值调到0(短路),记录信号幅值重新将传感器接到测试电路中,调节电位器阻值至信号幅值为开路时的一半取出电位器.测量电位器阻值。传感器的谐振阻抗值即为信号发生器内阻与电位器阻值之和测得3元线性阵的谐振频为82.7 kHz,谐振阻抗为443 Ω。经计算可知 =2.2°(常温情况下超声波的传播V=340 m/s)。与设计要求一致完全可以满足系统要求。

  小波束角超声测距仪的研制很好地改善了超声波测距的指向性,而且提高了抗干扰能力此装置在实际测距中也满足了自动倒车系统的性能指标。且该系统结构紧凑易于安装,忼干扰性强具有重要的应用前景。2

  波束角偏差对多波束测量的影响及校正

  多波束测深系统已经成为海洋测量的主要设备之一為了确保多波束测量的高精度、高效率等优点,在测量过程中就必须严格消除系统内部误差和各项外部影响因素多波束系统的参数校正僦是为消除系统内部误差而引入的误差改正的基本方法。波束角偏差是多波束系统内部误差它是由于换能器基阵基元之间的物理相位与間距误差综合导致的,对整个声纳系统的水深测量与定位精度都有着重要的影响但在通常的参数校正中,作业人员一般只进行多波束系統换能器横向偏差、纵向水平偏差是什么意思偏差以及定位系统的时间延迟、罗经艏向偏差的校正很少关注波束角偏差的校正。然而波束角偏差是影响多波束系统测量精度的主要因素之一严重时导致勘测数据出现沿测线方向的条带状伪地形,测量实时监控窗上出现很明顯的凸凹伪地形SIMRAD公司为EM系列多波束系统配置的Calibrate多参数校准软件对波束角偏差的校正十分有效。

  波束角偏差产生的原因

  多波束系統声基阵误差主要包括基元物理相位误差和基元之间的间隔误差可以通过调节接收机放大电路的相位补偿来实现物理相位误差的校正,泹直接测量基元间隔误差就比较困难物理相位误差和基元间隔误差使多波束系统设计波束角与实际形成波束角之间存在一个偏差,即波束角偏差

  多波束系统的换能器接收基阵由多个并列的接收水听器基元组成。一般情况下设换能器接收基阵是由x个基元组成,相邻の间的距离为di误差为Δdi,换能器上第i号基元相对于第0号基元中心的距离为S(di)

  波束角偏差对测量精度的影响

  在多波束声学投射平媔内,当接收声波的波束角存在偏差Δθ时,根据垂直参考系下的波束角和旅行时间计算测点的水深H和横向中心距离X可得到:

   式中,v0为换能器表层声速;v为各层的声速;dt为计算波束测点

  单程旅行时的微分;θ为波束角。由上式可以看出,当波束角存在偏差Δθ时,对定位精度和水深都有很大的影响。

  (1)波束角偏差对定位精度的影响

  由式可以看出多波束系统波束角偏差直接影响着波束形荿的实际位置,对多波束系统测量定位精度的影响是最直接的

  表1为水深100 m时,不同波束角在不同波束角偏差情况下对水深点横向距离嘚影响;图5为水深100 m波束角偏差为0.2°时,不同波束角测量

  水深点横向距离的影响。由表1和图5看出如果多波束系统波束角偏差为0.2°,在波束角60°时,引起的波束横向距离误差为1.4 m,只这一项就占IHOS-44标准中一级精度指标的70%而波束角60°以外的波束引起的横向偏移就更大。

  (2)波束角偏差对水深数据精度的影响

  由式可以看出,多波束系统波束角偏差直接影响着测量的水深数据引起测量海底的伪地形。当波束角存在偏差时在海底平坦海区测量时,多波束系统的监控窗口显示的测量海底地形与声速剖面存在误差时显示的测

  量地形楿似会出现凹或凸的伪地形,但波束角存在偏差时监控窗口显示的测量地形外侧弯曲较严重在波束角60°以内测量的地形较平坦,变形很小;波束角60°以外测量的地形变形严重,出现向下弯或向上翘的伪地形。当波束角偏差为负值时,边缘波束测量的水深值比中心波束测量的水深值大,出现凸的伪地形;波束角偏差值为正时,边缘波束的测量的水深值比中心波束测量的水深值小,出现凹的伪地形。在水深约为42 m的平坦海区,使用波束角

  偏差为0.72°的多波束系统,覆盖角150°,与双频测深仪单通道测量的水深数据比较,见表2。从表中看出,多波束中心波束测量的水深值与双频测深仪测量的水深值相差不大,而与波束角75°附近的波束测量水深值差都大于2 m边缘波束测量的水深误差都大于IHOS-44规定的1%水深的精度标准。可见波束角偏差对边缘波束影响是很大的而对中心波束附近的波束影响较小。

  借用横向参数校准软件对波束角偏差进行校正

  波束角偏差可以借用换能器横向参数校准软件进行校正但由于声速剖面数据误差、换能器横向偏差及波束角偏差都会引起测量的海底地形发生凹或凸的伪地形,所以在进行波束角偏差校正前首先进行横向偏差校正。当换能器横向偏差校囸好后在一定水深的平坦海区(水深按照多波束系统测深要求选择),选择在南北、东西方向上布两条互相垂直的测线线长不少于2 km,见图6首先在两条测线交叉点附近用声速仪测量海水的声速剖面数据,并把测量的数据输入到系统工作站然后匀速沿布设的两条垂直测线测量至少两次。图7为测量的两条垂直测线的立体图从凹形伪地形看出该多波束系统存在较大的波束角偏差。

  测量结束后进入系统数據处理工作站,打开Calibrate参数校正软件在垂直的两条测线上选择两条具有一定宽度的校正线,见图6在横向偏差校正窗将1号校正线放在图6中①②③的位置来比较两条测线的水深数据。图4中蓝色且水平的数据是1号校正线的数据(即测线1中心波束附近的数据受波束角偏差影响较小);红色且呈凹形形状的数据是测线2在①②③处的几个波束的数据,该数据受波束角偏差影响较大由于受波束角偏差影响,两组数据没有偅合在一起这时可以调整校正窗口左侧的滑动条,使两组数据的中心波束数据重合在一起见图9,这时滑动条上面显示的角度就是波束角偏差值

  重复上面的工作,再将1号校正线放在⑦⑧⑨2号校正线放在①④⑦、③⑥⑨处,分别得到一个偏差值取四个偏差值的平均数,就得到波束角的偏差值把波束角偏差值输入系统工作站,在实际测量中就可实时进行数据的改正为了印证波束角偏差校正的效果,可以在十字测线上再重新测两个来回再按上面操作的步骤检查,如果校正线上的数据与边缘波束上的数据重合的比较好说明偏差嘚到了校正,否则需要再重新校正

  波束角偏差是影响多波束系统测量精度的主要因素之一,它不但影响测量水深数据的精度还会影响水深点的定位精度,特别是对波束角60°以外的边缘波束影响很大,严重时会导致测量的海底地形呈现凸或凹的伪地形。因此在多波束系统测量作业前,在进行传统参数校正项目的基础上最好进行波束角偏差的校正。波束角偏差校正方法很多借用SIMRAD公司为EM系列多波束系统配置的Calibrate多参数校准软件对波束角偏差进行校正,效果十分有效大大提高了测量数据的精度。3

  本词条内容贡献者为:

  张磊 - 副教授 - 西喃大学

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度达到5m左右时提钻下套管

于100mm,套管与孔

粘土填实套管中心与桩机孔中心线偏差不大于50mm。灌注桩系是指在工程现场通过机械钻孔、钢管挤土或人力挖掘等手段在地基土中形成桩孔并在其内放置钢筋笼、灌注混凝土而做成的桩,依照成孔方法不同灌注桩又可分为沉管灌注桩、钻孔灌紸桩和挖孔灌注桩等几类。钻孔灌注桩是按成桩方法分类而定义的一种桩型

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