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公开(公告)号:CN116165278A
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202310061858.8
申请日:2023-01-19
申请人: 大连理工大学 , 中国飞机强度研究所 , 大连君晟科技有限责任公司
摘要: 本申请公开了一种基于多重小波分解和时间反转的结构冲击定位方法,其包括接收笛卡尔坐标系下监测区域上的每个所述传感器的冲击应力波信号并对每个冲击应力波信号根据多贝西小波基函数的尺度选择多个不同的多贝西小波基函数对所述冲击应力波信号进行分解、信号重构,归一化处理后,利用余弦相似度公式假定冲击源位置的所有时间反转信号波形相似度,并进行累乘得到该假定冲击源位置的像素值;计算所述监测区域内的多个假定冲击源位置的像素值,再根据像素值定位冲击源位置。本申请提出的方法采用多重多贝西小波基函数对冲击应力波信号进行分解、重构,削弱了边界反射和噪声等干扰信号对冲击定位的影响,提高了定位精度。
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公开(公告)号:CN117434156A
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202311397374.7
申请日:2023-10-25
申请人: 大连理工大学 , 大连君晟科技有限责任公司
IPC分类号: G01N29/06 , G01N29/07 , G01N29/265 , G01N29/22
摘要: 本发明公开了一种复合材料气瓶的全自动超声C扫描成像方法,其包括用超声相控阵单元获取所述复合材料气瓶的瓶身的多个扫查点的多个超声A扫信号流,将所述多个超声A扫信号流分别与其对应扫查点的位置信息相关联形成超声A扫数据,所述位置信息包括水平位置信息和周向位置信息;对所述超声A扫数据进行超声C扫声时差处理得到所述瓶身的第一超声C扫图像。本申请还公开了对应的系统。本发明针对复合材料气瓶,尤其是碳纤维复合材料气瓶的结构特征和材料属性,设计了检测系统和成像算法,检测效率高,能够实现碳纤维复合材料气瓶损伤的可视化实时成像。
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公开(公告)号:CN115859074B
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202211322331.8
申请日:2022-10-27
申请人: 大连理工大学 , 大连君晟科技有限责任公司
IPC分类号: G06F18/213 , G06F18/24 , G06F18/214 , G06N3/0464 , G06N3/08 , G01N29/04
摘要: 本发明公开了一种基于超声导波和深度学习的复合材料加筋板损伤识别方法,包括步骤:(1)在加筋板上粘贴传感器,进行超声导波信号的激励与接收,接收的超声导波信号包括无损数据及损伤数据;(2)将接收的数据根据数据类型及损伤位置用不同数字标签进行标注,建立数据库;(3)建立残差网络深度学习模型,并利用数据库中的数据对残差网络深度学习模型进行训练,得到训练后的模型;(4)利用所得的训练后的模型进行复合材料加筋板损伤识别,且在损伤识别过程中采用分步法分别识别数据类型及损伤位置。本发明的损伤识别方法将超声导波与深度学习技术相结合,并利用分类分步法,能准确损伤识别数据类型及相应的损伤位置。
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公开(公告)号:CN116660375A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310048886.6
申请日:2023-02-01
申请人: 大连理工大学 , 大连君晟科技有限责任公司 , 中国飞机强度研究所
摘要: 本申请公开了基于埋入式传感器网络的复合材料筒段超声导波损伤诊断方法,其包括采用铺带工艺进行复合材料筒段结构缠绕制作,将柔性传感器网络布置在筒段的预定厚度的结构表面;继续进行铺带缠绕实现传感器网络的埋入,进行一体化固化成型;安装传感器网络的接口,连接超声导波设备进行信号的激励和采集;采集结构无损超声导波信号构建基准数据库,通过实时信号与基准超声导波信号对比实现结构损伤诊断。利用本申请的方法可对复合材料筒段进行全寿命健康监测,可具有实时损伤诊断的特点。
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公开(公告)号:CN115901049B
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202211346424.4
申请日:2022-10-31
申请人: 大连理工大学 , 大连君晟科技有限责任公司
IPC分类号: G01L5/00
摘要: 本发明公开了一种基于波形相似度和多频率综合的结构冲击成像定位方法,属于结构健康监测技术领域;该方法利用信号分解技术将冲击应力波信号分解成多频率信号分量,计算各频率信号分量的包络信号,对监测区域离散成若干网格,引入基于波形的相似度指数,将网格点的相似度指数作为网格点的像素值实现冲击成像,根据峰值信噪比判定冲击成像结果是否有效,将有效图像进行图像融合作为最终的冲击成像结果,将最终融合后的图像像素值最大值的位置作为预测的冲击位置。本发明冲击成像定位方法定位精度高,而且成像聚焦性好,具有较好的工程应用前景。
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公开(公告)号:CN114235971B
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202111580535.7
申请日:2021-12-22
申请人: 大连海事大学 , 大连理工大学 , 中国空气动力研究与发展中心设备设计与测试技术研究所 , 大连君晟科技有限责任公司
IPC分类号: G01N29/44 , G01N29/07 , G01N29/24 , G01N29/265
摘要: 本发明公开了一种基于超声导波的编织复合材料板损伤形状识别方法,具体步骤:S1:通过半解析有限元方法分析得到编织复合材料板上导波传播波速;S2:通过全向波速测量方法测得编织复合材料板上导波传播波速,对半解析有限元模型进行修正,选取适合监测的导波模态和频率;S3:在编织复合材料板上布置导波传感器网络,传感器粘贴于结构表面,设置传播路径,用于损伤监测;S4:获取无损和无损状态下不同传播路径的导波信号,求得不同路径损伤散射信号,利用椭圆加权成像的方法确定损伤中心点;S5:提取真实的损伤反射时差;S6:基于椭圆轨迹预估损伤边界点,去除噪声点;S7:根据损伤边界点预测损伤面积和形状。(56)对比文件郑跃滨 等.基于超声导波的航空航天结构损伤诊断成像技术研究进展.航空制造技术.2020,(第18期),第15-34页.Yang ZY 等.Damage shape recognitionalgorithm of composite woven fabric platebased on guided waves.COMPOSITESTRUCTURES.2023,第303卷第116351页.
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公开(公告)号:CN116754642A
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202310429045.X
申请日:2023-04-21
申请人: 大连理工大学 , 大连君晟科技有限责任公司
摘要: 本发明提供了一种无串扰导波监测系统,可以应用于监测结构故障高发区域即热点区域健康状态的导波信号,该系统通过设置单独的激励导波模块和隔离信号激励地和接收地来消除共模阻抗的耦合干扰,然后通过对接收模块加装屏蔽罩的方法消除了空间电磁场的耦合干扰,从而在根本上去除了串扰信号的作用条件,实现了系统对结构热点区域的无盲区监测;同时,系统能够实现激励通道和接收通道的多通道切换,可以完成对单一结构或多结构上的多热点区域同步监测。
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公开(公告)号:CN116203137A
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202310152092.4
申请日:2023-02-22
申请人: 大连理工大学 , 大连君晟科技有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种提高超声导波信号发生精度的补偿装置及方法,本发明通过在导波信号发生过程中引入温度补偿环节,利用温度传感器获取信号发生设备和压电传感器的工作温度,进而自动调节信号发生过程中的增益,去除工作环境和自身发热对导波信号发生的影响,提高超声导波信号发生设备的环境适应性、稳定性;此外,本发明提供的带有温度补偿的信号发生装置具有小型化和便携化特点;因此,本发明提供的一种提高超声导波信号发生精度的补偿方法与装置具有较强的实用价值。
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公开(公告)号:CN115901152A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211346421.0
申请日:2022-10-31
申请人: 大连理工大学 , 大连君晟科技有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种基于峭度时间序列和多特征图像融合的结构冲击定位方法,属于结构健康监测技术领域。该方法通过计算冲击应力波信号的峭度时间序列,提取峭度时间序列的波达时间差、信号幅值和以及波形相关系数三种特征,分别利用波达时间差、信号幅值和以及波形相关系数运用双曲线原理,延时累加原理和相似度原理进行成像,最后将三幅图像进行归一化累乘融合实现冲击定位。本发明冲击定位方法不依赖于窄带波模型,不需要利用复杂的信号处理手段并对信号模式进行解释,且提取了多种特征进行定位,成像分辨率及定位精度高,在板状结构的冲击定位中具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN118169235A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410232831.5
申请日:2024-02-29
申请人: 大连理工大学 , 大连君晟科技有限责任公司
IPC分类号: G01N29/04 , G06F30/23 , G06T17/00 , G01N29/44 , G06F119/14
摘要: 本申请提供了一种面向薄壁圆筒结构的冲击定位及成像方法,其包括步骤:建立三维的第一笛卡尔坐标系,布置多个传感器并标记每个传感器在所述第一笛卡尔坐标系的第一坐标;建立平面的第二笛卡尔坐标系并向所述第二笛卡尔坐标系的第二坐标进行转换;基于所述第二笛卡尔坐标系的第二坐标,记录所有传感器采集到的冲击应力波信号,根据传感器采集到的冲击应力波信号的频谱成分及分布,利用小波变换提取在频谱范围内的单一频率窄带波信号;获取冲击源到达各传感器的最短路径;以及基于所述最短路径和所述窄带波信号进行时间反转聚焦定位及成像。本申请直接在薄壁圆筒结构上进行三维冲击定位成像,能够在保证准确、快速定位薄壁圆筒结构上冲击源。
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