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公开(公告)号:CN115855421A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211544006.6
申请日:2022-12-03
Applicant: 山东航天电子技术研究所 , 哈尔滨工程大学
IPC: G01M7/08
Abstract: 本发明涉及航天器健康监测技术领域,提供一种面向航天器的非物理连接高精度撞击标定方法,其包括如下的步骤:S1:针对航天器待测结构安装带有探测器的、可旋转的悬臂;S2:标定方向为θ;S3:发射金属球对待测结构上的固定位置进行撞击;S4:监测撞击发生后,撞击波传播到达激光测点的时间;S5:通过拟合算法得到角度为θ方向上撞击波的准确速度值;S6:获得撞击波在待测材料上不同角度方向的传播速度。本发明的面向航天器的非物理连接高精度撞击标定方法中,速度标定为航天器实际工作环境下的现场标定,而不是简单的带入实验室预先标定速度值,克服了常规方法无法实现现场标定的弊端,定位更加准确。
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公开(公告)号:CN114154119B
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202111442620.7
申请日:2021-11-30
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G06F17/18
Abstract: 本发明提供了一种用于阵列光纤光栅形状传感器的自适应曲线重构方法,本发明为了弥补现有技术的不足,通过设置曲率绝对值阈值、曲率导数阈值的方式来进行传感点的取舍,减少了所需的传感点,降低了误差累积,同时提高了算法的自适应性,使其在不同变形和连续动态变形情况下均能适应。总的来说,相较于目前主流算法,本发明减小形状计算的累计误差,提高曲线形状的重构精度;针对不同的形状变化,自动选择合适的传感点数,实现自适应的测点选取;减小了曲线形状重构整体计算量,提高重构计算速度。
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公开(公告)号:CN114154119A
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202111442620.7
申请日:2021-11-30
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G06F17/18
Abstract: 本发明提供了一种用于阵列光纤光栅形状传感器的自适应曲线重构方法,本发明为了弥补现有技术的不足,通过设置曲率绝对值阈值、曲率导数阈值的方式来进行传感点的取舍,减少了所需的传感点,降低了误差累积,同时提高了算法的自适应性,使其在不同变形和连续动态变形情况下均能适应。总的来说,相较于目前主流算法,本发明减小形状计算的累计误差,提高曲线形状的重构精度;针对不同的形状变化,自动选择合适的传感点数,实现自适应的测点选取;减小了曲线形状重构整体计算量,提高重构计算速度。
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