一种提高Lamb波相控阵聚焦检测速度的方法

    公开(公告)号:CN111624252B

    公开(公告)日:2021-08-06

    申请号:CN202010451857.0

    申请日:2020-05-25

    Abstract: 本公开揭示了一种提高Lamb波相控阵聚焦检测速度的方法,包括如下步骤:将第一传感器阵列和第二传感器阵列在被测结构表面按照竖直和水平方向布置;第一传感器阵列产生第一激励信号对被测结构表面上以第一传感器阵列为对称轴的任意2个对称焦点同时进行检测,当第一传感器阵列接收到第一回波信号时,则2个对称焦点中至少一个为损伤点;第二传感器阵列产生第二激励信号对所述对称焦点分别进行检测,当第二传感器阵列从所述对称焦点中的某个焦点接收到第二回波信号时,则该焦点为损伤点;计算所述损伤点的能量,根据能量大小确定损伤点的损伤程度。

    一种基于最小冗余线阵的叶端定时传感器布局方法

    公开(公告)号:CN112733280A

    公开(公告)日:2021-04-30

    申请号:CN202011415926.9

    申请日:2020-12-03

    Abstract: 本发明公开了一种基于最小冗余线阵的叶端定时传感器布局方法,所述方法将叶片振动信号建模为基于复指数信号的信号模型;根据不同传感器所测叶片振动信号的共轭循环互相关矩阵,分析了传感器布局的冗余性;基于传感器布局冗余性分析,得出了最小冗余线阵需要满足的三个条件;建立了线阵和叶端定时传感器布局的对应关系;基于典型最小冗余线阵,提出了叶端定时传感器布局选择的两个步骤,根据香农采样定理确定在均匀布置情况下所需传感器数的下界V0,在最小冗余线阵表中选择一个大于V0的数V,并在所述数V所在行选择J个小于V的数,所选传感器位置满足最小冗余线阵的所述第一条件。

    一种基于傅里叶微分变换的金属板应变测量方法及其系统

    公开(公告)号:CN112730051A

    公开(公告)日:2021-04-30

    申请号:CN202011542567.3

    申请日:2020-12-23

    Abstract: 本公开揭示了一种基于傅里叶微分变换的金属板应变测量方法,包括:在被测金属板上涂抹均匀的散斑,作为信号采集时的标记点,对被测金属板进行拉伸实验,并采集金属板拉伸时标记点的图像信号;将标记点的图像信号转化为位移信号,并同时沿x和y方向进行三次样条插值,获得插值信号;对插值信号同时沿x和y方向进行延拓,获得标记点的延拓信号;将延拓信号分别对x和y方向进行离散傅里叶变换,得到波数域下的位移信号;分别对所述波数域下的位移信号进行微分变换,得到延拓信号在波数域下的应变量;对延拓信号在波数域下的应变量进行傅里叶逆变换,获得金属板沿x和y方向的真实应变值。

    叶端定时检测装置及其安装方法

    公开(公告)号:CN109520562B

    公开(公告)日:2021-04-09

    申请号:CN201811251069.6

    申请日:2018-10-25

    Abstract: 公开了一种叶端定时检测装置及其安装方法,所述叶端定时检测装置包括叶端定时检测装置,其包括基础部分、动力输入部分、运动部分和检测部分,底板用于支承动力输入部分、运动部分和检测部分;主轴经由轴承安装在轴承座,所述主轴的第一端经由联轴器连接所述电机,第二端设有轮盘,叶片安装在所述轮盘上;机匣经由机匣底板固定在所述底板,所述机匣包围所述轮盘和叶片,所述机匣上均布多个通孔,叶端定时传感器安装在所述通孔。

    转子叶片多模态振动激励装置及其激励方法

    公开(公告)号:CN110068439B

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN201910342458.8

    申请日:2019-04-25

    Abstract: 公开了一种转子叶片多模态振动激励装置及其激励方法,电机经由联轴器带动主轴旋转,主轴与整体叶盘通过花键连接,气泵喷出的气体经由分流阀输送至激励喷嘴,对整体叶盘进行气动激励,处理单元连接转速传感器和叶端定时传感器,根据记录的所述转速时基信号和叶片到达时间信号,处理单元生成转子叶片的振动信息,本装置的激励喷嘴部分采用均布形式,能够根据试验需求激励出多阶振动模态或激励出某一高阶的单模态振动。解决了叶片难以产生高阶模态振动和多模态振动的问题,对于转子叶片非接触式测量叶端定时系统的构建具有重要意义。

    基于贝叶斯学习的Lamb波频散消除方法及其系统

    公开(公告)号:CN110045014A

    公开(公告)日:2019-07-23

    申请号:CN201910178145.3

    申请日:2019-03-11

    Abstract: 本发明公开了一种基于贝叶斯学习的Lamb波频散消除方法及其系统,所述方法包括以下步骤:获取目标频散Lamb波信号的模态特征信息,并将时域信号转换至频域以得到频散的多模态Lamb波信号R(ω),离散化后将其特定频带内的信号写成列向量的形式r=[R(ω1),R(ω2),…,R(ωN)]T,基于所述模态特征信息,依据Lamb波传播模型分别构造多模态频散传播字典Φ和非频散传播字典Φ′,将频散多模态Lamb波信号r在所构造的频散字典Φ下进行稀疏表示,将非频散字典Φ′与所得稀疏表示系数w相乘,得到信号r′=Φ′w,r′即为对应于原始信号r的去除频散效应后的信号。

    基于模态解耦的叶片动应变场与位移场重构方法及其系统

    公开(公告)号:CN110032776A

    公开(公告)日:2019-07-19

    申请号:CN201910225545.5

    申请日:2019-03-22

    Abstract: 本发明公开了一种基于转子叶片动应变多模态解耦的应变场与位移场重构方法及其系统,所述方法包括:建立待测量转子叶片的三维有限元模型,提取所述三维有限元模型的模态参数;在所述转子叶片上布置应变片,经由所述应变片所在测点的动应变测量转子叶片多模态振动;解耦转子叶片多模态振动;建立测点应变与全场应变及位移的映射关系,所述动应变基于所述映射关系重构得到所述转子叶片任意时刻、任意位置及任意方向的动应变与位移。本发明可实现多模态振动下转子叶片动应变解耦,仅利用单一测点应变信息便可实现整体应变场与位移场的重构,不仅可实现叶片表面振动的测量,还可以实现内部节点振动测量,计算过程简单,测量精度高。

    一种二维复合材料的损伤检测系统及其检测方法

    公开(公告)号:CN106370726B

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201610718381.6

    申请日:2016-08-24

    Abstract: 一种二维复合材料的损伤检测系统及其检测方法,检测系统包括测量二维复合材料模态振型的测量装置、傅立叶模态曲率计算模块和判断模块,所述模态振型测量装置包括用于敲击所述二维复合材料上间隔h均匀分布的测量点的力锤、测量所述测量点的加速度的加速度传感器以及模态振型测量模块,连接所述加速度传感器的所述模态振型测量模块基于所述加速度生成模态振型(w(x,y)),其中x,y表示测量点的平面坐标值,所述傅立叶模态曲率计算模块通过公式计算得到傅立叶模态曲率,所述判断模块连接所述傅立叶模态曲率计算模块。

    一种基于离散小波的复合材料梁结构损伤定位方法

    公开(公告)号:CN105806943A

    公开(公告)日:2016-07-27

    申请号:CN201610132743.3

    申请日:2016-03-09

    CPC classification number: G01N29/045 G01N2291/023 G01N2291/0289 G06F17/148

    Abstract: 本公开涉及一种基于离散小波的复合材料梁结构损伤定位方法,所述方法包括获取复合材料梁结构的第一阶模态振型;对所述第一阶模态振型使用离散小波进行分解,获取1?3尺度下的各细节波形;求各细节波形的包络信号,统计各包络的最高点数目;包络信号最高点均出现在相同物理位置的数目判断该处是否出现损伤等步骤。基于所述方法实现了一种基于离散小波的复合材料梁结构损伤定位系统,以利于方法的方便应用。本公开具有运算效率快,损伤识别精度高的特点,适用于复合材料梁结构的动力学无损检测。

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