[发明专利]一种复合材料结构的欠采样信号冲击定位处理方法和系统有效
| 申请号: | 201510958665.8 | 申请日: | 2015-12-18 |
| 公开(公告)号: | CN105628868B | 公开(公告)日: | 2018-08-21 |
| 发明(设计)人: | 袁梅;徐瑶;董韶鹏;庞卓;牛奔;徐广帅 | 申请(专利权)人: | 北京航空航天大学 |
| 主分类号: | G01N33/00 | 分类号: | G01N33/00 |
| 代理公司: | 北京鼎承知识产权代理有限公司 11551 | 代理人: | 韩德凯;孟奎 |
| 地址: | 100191*** | 国省代码: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 复合材料 结构 采样 信号 冲击 定位 处理 方法 系统 | ||
本发明公开一种复合材料结构的欠采样信号冲击定位处理方法和系统,方法包括:复合材料结构上冲击操作遍历结构各个区域,获取各冲击区域低频传感器阵列的信号样本集;复合材料结构上实时激励产生冲击信号,低频传感器阵列采集获得欠采样信号;依据所述欠采样信号应用神经网络理论,在训练神经网络基础上进行粗定位;在粗定位基础上,应用稀疏表示分类算法,在训练样本集获得字典集基础上进行细定位。
技术领域
本发明涉及复合材料的冲击定位技术领域,尤其涉及一种复合材料结构的欠采样信号冲击定位处理方法和系统。
背景技术
大型飞机的研制和发展水平是一个国家工业基础、科技水平和综合实力的集中体现。作为飞机的重要组成部分,飞机的结构是影响飞行安全性、可靠性和承载能力的核心因素;而为追求轻质量高强度,大型飞机结构中对复合材料的使用越来越普遍。
复合材料在加工和使用过程中不可避免的会产生损伤,因而有必要对复合材料结构进行结构健康监测(SHM,Structural Health Monitoring)。由于冲击载荷易造成结构损伤,因而是结构健康监测所关注的一个焦点。飞机、轮船等大型结构,特别是表面蒙皮在服役过程中不可避免地会遭受不同物体的冲击,如冰雹、飞鸟、鱼群或者在安装维护过程中的工具撞击。这些冲击载荷会导致原本健康完好的材料产生劣化,而本身含有固有缺陷的材料发生缺陷的扩展。复合材料结构受到冲击载荷后可能产生分层、基质裂化、纤维断裂等损伤。
复合材料结构受到的冲击根据其能量级别分为高速冲击和低速冲击两类,所谓低速冲击载荷是指材料受到该冲击后不会在表面产生目视可见损伤的冲击载荷。材料受到低速冲击后,虽然表面难以察觉,但在材料内部却可能产生脱胶、分层等损伤。在这种情况下,由于冲击载荷不易被肉眼直接察觉,因此很难对材料是否受到冲击及冲击位置情况进行判别,从而影响材料的及时维修。
光纤布拉格光栅(FBG,Fiber Bragg Grating)是一种光纤传感器,可以通过波分复用的形式,在一条光纤上串接多个传感器,大大减少了传感器接线的复杂性。FBG传感器具有灵敏度高、体积小、重量轻、抗电磁干扰、耐腐蚀等特点,可方便地编织到复合材料中;因此,FBG传感器在复合材料中的应用前景非常广泛。目前,FBG传感器阵列作为敏感元件监测结构应力/应变和冲击载荷,已经在一些飞机的智能蒙皮中得到应用,用于结构的意外撞击监测、模态分析和载荷谱分析等。但是,由于受到信号调制解调仪带宽的限制,FBG传感器的频带比较低,采集冲击信号会丢失信息,而一些时空域的信号处理方法包括:应变幅值定位算法、时差定位算法等需要较高的时间分辨能力,因此不适用于基于FBG的冲击载荷定位。
发明内容
为解决现有存在的技术问题,本发明实施例期望提供一种复合材料结构的欠采样信号冲击定位处理方法和系统。
本发明实施例提供了一种复合材料结构的欠采样信号冲击定位处理方法,所述方法包括:
复合材料结构上冲击操作遍历结构各个区域,获取各冲击区域低频传感器阵列的信号样本集,对样本集提取信号特征训练神经网络,对样本集进行字典训练获得字典集,建立定位系统的数据库;
复合材料结构上实时激励产生冲击信号,低频传感器阵列采集获得欠采样信号;
依据所述欠采样信号应用神经网络理论,在训练神经网络基础上进行粗定位;
在粗定位基础上,应用稀疏表示分类算法,在训练样本集获得字典集基础上进行细定位。
上述方案中,所述复合材料结构上冲击操作遍历结构各个区域,获取各冲击区域低频传感器阵列的信号样本集;包括:
对所述复合材料结构上的低频传感器阵列,对每个冲击区域,进行多次冲击操作,获得传感器阵列采集的信号集,建立每个结构区域的欠采样冲击信号样本集;
遍历结构上每个区域,重复上述操作,建立所有结构区域的欠采样冲击信号数据库。
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