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基于无基线的RAPID损坏成像算法的不同特征的调查,使用应用于金属和复合板的引导波.

Aadhik Asokkumar1, Renaldas Raišutis1, Dario J Pasadas2

  • 1Prof. K. Baršauskas Ultrasound Research Institute, Kaunas University of Technology, K. Baršausko St. 59, 51423 Kaunas, Lithuania.

Materials (Basel, Switzerland)
|December 9, 2023
PubMed
概括

这项研究介绍了用于基于引导波的结构健康监测的先进损伤成像技术. 它利用多个信号特征来检测缺陷,即使没有基线数据,也可以改进结构完整性的评估.

关键词:
这是一个快速的速度.没有基线的基线.复合材料 复合材料 是一种复合材料.损坏成像成像技术 损坏成像导向波的导向波是指导的波.结构健康监测 结构健康监测

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科学领域:

  • 结构健康监测 结构健康监测
  • 非破坏性测试是指非破坏性测试.
  • 在材料中的波浪传播.

背景情况:

  • 基于引导波的损伤成像通常需要基线数据,但这些数据并不总是可用.
  • 传统方法主要使用信号幅度,限制缺陷的表征.
  • 开发没有基线的方法对于实际的结构完整性评估至关重要.

研究的目的:

  • 开发和验证用于结构健康监测的先进损伤成像算法.
  • 为了探索超出振幅的多个信号特征的有效性,用于缺陷重建.
  • 评估基线和无基线损伤成像方法的性能.

主要方法:

  • 使用基线和无基线方法进行损伤成像.
  • 提取了六个信号特征:振幅,解卷振幅,重新分配的STFT振幅,飞行时间,时间域曲解和频域曲解.
  • 应用了重建算法对损坏的概率检查 (RAPID) 的缺陷特征.

主要成果:

  • 使用多个信号特征,成功地重建了金属和复合板的缺陷.
  • 证明了基线和无基线方法的有效性.
  • 通过在值后创建圆来量化缺陷参数.

结论:

  • 拟议的多功能方法增强了基于引导波的结构健康监测中的损伤成像能力.
  • 快速算法有效地描述缺陷,即使没有基线数据,也提供了强大的解决方案.
  • 这种方法为评估结构完整性提供了更全面,更可靠的方法.