一种更新的核密度估计方法,用于在振动条件下基于引导波的定量损伤诊断.
Sanao Huang1, Yan Zhuang2, Xueting Sun1
1School of Electrical and Information Engineering, Anhui University of Technology, 1530 Maxiang Road, Ma'anshan 243032 People's Republic of China.
Ultrasonics
|February 11, 2025
概括
这项研究引入了使用引导波的结构健康监测 (SHM) 的新方法,提高了在振动下损伤诊断的准确性. 该技术有效量化了结构中的裂纹长度,尽管环境条件复杂.
科学领域:
- 工程 工程师 工程师 工程师
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 非破坏性测试 不破坏性测试
背景情况:
- 工程结构在运行过程中由于复杂的振动负载而面临故障.
- 基于引导波的结构健康监测 (SHM) 对安全至关重要,但受到振动诱导的不准确性所阻碍.
- 现有的SHM方法在动态振动条件下难以诊断准确.
研究的目的:
- 通过使用引导波来应对振动下SHM的挑战.
- 提出一种先进的核密度估计方法,用于定量损害诊断.
- 为了提高引导波SHM在现实世界的操作环境中的可靠性.
主要方法:
- 研究了振动对引导波传播的影响.
- 与皮尔森系数指数一起引入了一种新的瞬间相位同步损伤指数.
- 开发了一种用于在线内核密度估计和损坏监控的二维特征向量.
- 使用多路径距离指标进行定量损害评估.
主要成果:
- 在合金板上验证了拟议的方法,在振动下模拟了裂纹损伤.
- 在各种振动条件下进行了准确的定量损害监测.
- 在估计裂长度方面取得了高精度,证实了该方法的有效性.
结论:
- 开发的更新核密度估计方法显著提高了在振动下SHM的准确性.
- 建议的损害指数和特征向量方法提供了可靠的定量损害诊断.
- 这项研究为确保动态环境中的结构完整性提供了可靠的解决方案.


