【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及加筋板损伤识别,尤其涉及基于inception-1dcnn模型的加筋板损伤定位方法及定位系统。
技术介绍
1、化铣薄壁加筋结构具有比刚度大,抗屈曲能力强,能够维持结构的剖面形状等独特优势,已广泛应用于航空航天飞行器结构中。在飞行器长期服役过程中,此类结构会产生难以察觉的微裂纹、应力腐蚀和冲击损伤,因此其健康状态需要被重点关注。由于导波具有传播距离远、对微小损伤敏感、携带信息丰富的特点,故基于超声导波的检测技术是大型结构健康监测的重要方法之一。但是,受制于导波复杂的多模式及频散特性且目前对弹性导波在加筋结构中传播行为的认识还不充分,现阶段基于超声导波的结构健康监测技术应用仍多限于薄板、圆管等简单几何结构,对于加筋壁板等复杂几何结构的应用还比较少。为了将导波技术更好应用于飞行器结构的损伤检测,必须研究清楚导波在化铣薄壁加筋结构中的传播特性。
2、ricci等采用有限元数值方法,对弹性波在“i”型复合材料加筋结构中的传播进行研究,发现筋条前的响应信号幅值大于筋条后响应信号幅值,同时筋条前、后波形相位也存在差异,说明筋
...【技术保护点】
1.基于Inception-1DCNN模型的加筋板损伤定位方法,其特征在于,包括以下步骤1:建立Inception-1DCNN分类模型,并将建立的Inception-1DCNN分类模型部署到后台;
2.根据权利要求1所述的基于Inception-1DCNN模型的加筋板损伤定位方法,其特征在于,步骤1中Inception-1DCNN分类模型的建立过程包括以下步骤:
3.根据权利要求2所述的基于Inception-1DCNN模型的加筋板损伤定位方法,其特征在于,加筋板损伤实验平台包括任意波形发生器、示波器和化铣加筋板,化铣加筋板上设置有d31型压电
...【技术特征摘要】
1.基于inception-1dcnn模型的加筋板损伤定位方法,其特征在于,包括以下步骤1:建立inception-1dcnn分类模型,并将建立的inception-1dcnn分类模型部署到后台;
2.根据权利要求1所述的基于inception-1dcnn模型的加筋板损伤定位方法,其特征在于,步骤1中inception-1dcnn分类模型的建立过程包括以下步骤:
3.根据权利要求2所述的基于inception-1dcnn模型的加筋板损伤定位方法,其特征在于,加筋板损伤实验平台包括任意波形发生器、示波器和化铣加筋板,化铣加筋板上设置有d31型压电传感器,任意波形发生器产生并输出激励信号,d31型压电传感器收到信号激励后发生振荡,在化铣加筋板中产生以导波形式传播的机械波,传感器则将导波信号转换为电信号并通过导线传输至示波器上显示。
4.根据权利要求3所述的基于inception-1dcnn模型的加筋板损伤定位方法,其特征在于,化铣加...
【专利技术属性】
技术研发人员:姜勰,唐涛,杨正伟,张玉祥,
申请(专利权)人:中国人民解放军火箭军工程大学,
类型:发明
国别省市:
还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。