【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及一种基于子区域的损伤概率成像定位方法,属于工程结构健康监测
技术介绍
基于Lamb波的结构健康监测方法具有损伤监测灵敏度高、监测范围大、既能在线应用也可离线应用、既能进行主动损伤监测也能进行被动冲击监测、既能监测金属结构也能监测复合材料结构等等优点。因此,基于Lamb波的结构健康监测方法受到了国内外的广泛研究,是目前最具有前景的航空结构健康监测技术之一。通常,压电传感器是实现Lamb波激励和传感的主要器件。针对基于Lamb波的结构健康监测方法,早期的方法主要是通过分析Lamb波受损伤作用之后,信号在时域、频域、时频域的特征或者模式变换特征,如信号的飞行时间、幅值、能量、主要频率成分及其幅值、时频幅值、奇异性特征值等等对损伤进行辨识和表征。随着研究的不断深入,基于压电传感器阵列和Lamb波的结构监测成像方法逐步成为一个研究热点。该方法利用压电传感器阵列中多个激励-传感通道的监测信息,通过控制阵列信号的合成机制实现结构的直观成像。该方法可以有效优化监测信号的信噪比,直观显示结构的健康状态,从而提高损伤定位的精确度。目前国内外学者研究的基于压电 ...
【技术保护点】
一种基于子区域的损伤概率成像定位方法,其特征在于:该方法包括以下步骤:步骤一:将监测区域划分为一个个矩形子区域,在每一个矩形子区域的四个顶点各布置一个压电传感器;步骤二:计算各子区域中一条对角线的损伤因子;步骤三:判断损伤子区域;步骤四:损伤概率成像定位,即计算损伤子区域中每一个像素点的损伤概率,实现结构的损伤概率成像;使用概率坐标加权算法计算出结构损伤在损伤子区域中的位置坐标;根据损伤子区域编号和结构损伤在损伤子区域中的位置合成计算出结构损伤发生的位置坐标。
【技术特征摘要】
1.一种基于子区域的损伤概率成像定位方法,其特征在于:该方法包括以下步骤:步骤一:将监测区域划分为一个个矩形子区域,在每一个矩形子区域的四个顶点各布置一个压电传感器;步骤二:计算各子区域中一条对角线的损伤因子;步骤三:判断损伤子区域;步骤四:损伤概率成像定位,即计算损伤子区域中每一个像素点的损伤概率,实现结构的损伤概率成像;使用概率坐标加权算法计算出结构损伤在损伤子区域中的位置坐标;根据损伤子区域编号和结构损伤在损伤子区域中的位置合成计算出结构损伤发生的位置坐标。2.根据权利要求1所述的基于子区域的损伤概率成像定位方法,其特征在于:所述步骤一具体为,根据结构监测的任务需求,将监测区域划分为M个矩形子区域,矩形子区域的四个顶点各布置一个压电传感器,整个监测区域共计布置N个压电传感器,N个压电传感器依次编号为1、2、…、n、…、N。3.根据权利要求1所述的基于子区域的损伤概率成像定位方法,其特征在于:所述步骤二具体为,①在结构处于健康状态下,采集各子区域中各激励-传感通道的Lamb波响应信号,作为结构的健康基准信号Hi-j(t);其中,i为激励压电传感器的编号,i∈[1,N];j为传感压电传感器的编号,j∈[1,N],i≠j;t为采样时间;②当结构发生损伤之后,各子区域中一条对角线中的激励压电传感器再次激发出主动Lamb波,对角线中的传感压电传感器在线采集结构的Lamb波响应信号,作为结构的在线监测信号Di-j(t);其中,i为激励压电传感器的编号,i∈[1,N];j为传感压电传感器的编号,j∈[1,N],i≠j;t为采样时间;③使用公式(1)计算i号压电传感器激励,j号压电传感器传感时组成的激励-传感通道上的损伤因子:DIi-j=∫|Di-j(t)-Hi-j(t)|dt∫|Hi-j(t)|dt,i∈[1,N],j∈[1,N],i≠j---(1)]]>式中:DIi-j为i号压电传感器激励,j号压电传感器传感时组成的激励-传感通道上的损伤因子;Di-j(t)为i号压电传感器激励时,j号压电传感器的在线监测信号;Hi-j(t)为i号压电传感器激励时,j号压电传感器的健康基准信号;i为激励压电传感器的编号;j为传感压电传感器的编号;t为采样时间。4.根据权利要求1所述的基于子区域的损伤概率成像定位方法,其特征在于:所述步骤三具体为,①使用公式(2)计算所有子区域中一条对角线的损伤因子的平均值DIaverage:DIaverage=1MΣDIi-j---(2);]]>②挑选出对角线损伤因子大于所有子区域损伤因子平均值的子区域,作为疑似损伤子区域;③如果疑似损伤子区域为一个,则判断该疑似损伤子区域即为损伤子区域;④如果疑似损伤子区域为多个,则继续计算疑似损伤子区域中另一条对角线的损伤因子;...
【专利技术属性】
技术研发人员:刘彬,王彦峰,储庆中,陈思杨,吕游,吴华,李宏伟,芮茂雨,郭川,王建华,赵洋,王录雁,
申请(专利权)人:中国人民解放军空军勤务学院,
类型:发明
国别省市:江苏;32
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