航空发动机滑油碎屑检测与分析一体化设计方法与装置

    公开(公告)号:CN107328828A

    公开(公告)日:2017-11-07

    申请号:CN201710542186.7

    申请日:2017-07-05

    Applicant: 厦门大学

    CPC classification number: G01N27/221 G01N33/30

    Abstract: 航空发动机滑油碎屑检测与分析一体化设计方法与装置,涉及航空发动机滑油监测。设计方法:将碎屑检测传感器与磁场式碎屑吸附装置集成于航空发动机滑油系统中,受污染的滑油通过碎屑检测传感器进行碎屑检测,碎屑检测传感器实现数据采集;将碎屑检测传感器采集的数据反馈到EEC中,EEC控制吸附装置的工作,吸附滑油中含有碎屑,将碎屑沉积固定;飞机停机检修时,取出吸附装置,分析吸附装置上的碎屑可判断发动机中机械部件是否有故障发生。设计装置设有碎屑检测传感器和磁场式吸附装置,碎屑检测传感器设有内外芯,内外芯由法兰连接;磁场式吸附装置由同轴内外壁和外部电磁铁组成,碎屑检测传感器和磁场式吸附装置直接集成于滑油系统管道。

    基于卷积神经网络和质心加权的冲击定位方法、可读存储介质及设备

    公开(公告)号:CN115326935B

    公开(公告)日:2025-01-03

    申请号:CN202211056971.9

    申请日:2022-08-29

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明提供一种基于卷积神经网络和质心加权的冲击定位方法,其包括设置传感器,将被监测结构划分为M个区域并编号,在划分出来的每个区域内进行N次冲击,构建样本数据库,基于样本数据库获得训练好的卷积神经网络模型,将模型用于冲击事件监测,当监测到发生冲击事件时,将传感器采集到的信号作为模型的输入,在发生冲击事件的区域建立直角坐标系,并在区域内设置参考标记点,计算该次冲击信号与冲击事件所在的区域内的参考标记点之间的DTW距离Li,将Li的倒数作为加权系数Wi代入质心定位公式来定位冲击区域内的撞击位置。该种定位方法具有效率高、定位结果受结构特性影响小,且无需进行高密度传感布设的优点。

    一种滑油磨粒分类收集监测器及磨粒在线监测和分析方法

    公开(公告)号:CN114608998B

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202210167690.4

    申请日:2022-02-23

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明涉及发动机检测技术领域,特别涉及一种滑油磨粒分类收集监测器及磨粒在线监测和分析方法,包括上、下两端分别设置有滑油进口和滑油出口的外壳体;外壳体内设置有可旋转的同轴电容传感器,其上进口与滑油进口对应设置,下出口与连接座的出口可转动连接;连接座的出口下方设置有磨粒收集腔;磨粒收集腔内设置有至少一组薄膜电阻抗传感器;薄膜电阻抗传感器呈同心环状设置在磨粒收集腔的截流面上。本发明提供的监测器利用多传感器集成设计,实现滑油磨粒全流域在线监测、收集及分类,减少磨粒对滑油管路的影响的同时,能够有效防止磨粒过多堵塞薄膜电阻抗传感器造成油路压降过大的情况发生,适用于航空发动机技术领域,具有重要的应用价值。

    一种平行四边形柔性涡流传感薄膜及其使用方法

    公开(公告)号:CN113418982B

    公开(公告)日:2024-07-19

    申请号:CN202110699989.X

    申请日:2021-06-23

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种平行四边形柔性涡流传感薄膜及其使用方法,涉及传感监测领域。本发明包括平行四边形线圈作为阵列单元的激励线圈层、平行四边形线圈作为阵列单元的接收线圈层和绝缘薄膜层,激励线圈层和接收线圈层均分别有第一线圈层和第二线圈层;第一线圈层和第二线圈层分别位于绝缘薄膜层两侧呈三明治结构,第一线圈层和第二线圈层相互对应的线圈单元通过导线以逆时针环绕至线圈中心后穿过绝缘薄膜层到达第二线圈层的线圈中心,以顺时针环绕线圈外围导出构成双线圈结构。本发明克服了三角形线圈柔性涡流传感薄膜的边角监测能力不强和导线接口多的缺陷,提高了轴向扩展和径向扩展的识别能力,对孔边裂纹的周向角度、径向和轴向扩展进行准确定量监测。

    基于梯形线圈阵列柔性涡流传感薄膜、检测装置及方法

    公开(公告)号:CN113406193B

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202110699969.2

    申请日:2021-06-23

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于梯形线圈阵列柔性涡流传感薄膜、检测装置及方法,涉及传感检测技术领域,包括激励线圈层、接收线圈层、绝缘薄膜层;其中,所述激励线圈层和所述接收线圈层分别在所述绝缘薄膜层的两侧走线并通过盲孔连接,所述接收线圈层由类梯形接收线圈单元阵列而成,每个所述类梯形接收线圈单元由一根导线绕成,所述激励线圈层由类平行四边形激励线圈单元阵列而成,每个所述类平行四边形激励线圈单元由一根导线绕成。使用本发明的柔性涡流传感薄膜进行孔边裂纹监测提高了周向角度识别能力,同时保留了良好的轴向、径向扩展监测能力,实现了对孔边裂纹的周向角度准确识别、径向和轴向扩展的准确定量监测。

    一种主被动信号切换装置及结构健康监测系统

    公开(公告)号:CN116678944A

    公开(公告)日:2023-09-01

    申请号:CN202310564541.6

    申请日:2023-05-18

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明涉及结构监测技术领域,特别涉及一种主被动信号切换装置及结构健康监测系统,其包括电源稳压模块、微CPU控制器、移位缓存器、地址译码器、多路复用器、主被动切换器、矩阵式衰减器、电荷放大及信号调理器。该装置不仅可以作为一种独立的外设单元单独用于主动式或被动式结构健康监测系统中,也可以作为主被动一体化结构健康系统的集成单元用于实现主/被动工作模式的切换控制及通道信号的激励与采集。

    用于高应变环境结构损伤监测的岛桥连接压电传感器

    公开(公告)号:CN114280104A

    公开(公告)日:2022-04-05

    申请号:CN202111618962.X

    申请日:2021-12-27

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明涉及结构损伤监测技术领域,特别涉及一种用于高应变环境结构损伤监测的岛桥连接压电传感器,包括岛桥连接件、连接胶层和压电传感单元;岛桥连接件包括自上而下依次设置的顶梁、支撑臂和触脚,支撑臂分别与顶梁和触脚相连接,压电传感单元通过连接胶层平齐设于顶梁上,触脚底面可通过固定胶层粘贴安装至被监测结构表面;通过设置岛桥连接件,缓冲分散来自于被监测结构表面的高应变至支撑臂处,削弱并降低了设于顶梁上压电传感单元的应变水平,不仅结构简单,且可靠性高、适应性强、使用方便,在高应变监测场合使用时,显著提高了压电传感器的高应变承受能力和使用寿命。

    一种基于里兹变换的损伤检测方法、系统、介质和设备

    公开(公告)号:CN114112921A

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202111274882.7

    申请日:2021-10-29

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明涉及结构检测技术领域,特别涉及一种基于里兹变换的损伤检测方法,与现有技术相比,本发明提供的基于里兹变换的损伤检测方法,利用了解析信号表示的导波场所包含的丰富信息体现损伤信息。由里兹变换导出的解析信号用于获得重构导波场的空间方位、相位和振幅。并将相位在空间上对两个坐标求导得到空间波数矢量。通过里兹变换得到的空间波数矢量的大小表示控件每一点上指向传播方向的空间波数值。通过波场解析信号的相位信息,可以体现小强度散射和反射波场的信息,使得该方法能够使用于较为复杂的几何结构,结合算法以及Lamb波各自的优势,针对损伤的形态,位置进行评估,以得到准确的损伤深度信息。

    一种柔性自供能压力传感器

    公开(公告)号:CN110146198B

    公开(公告)日:2021-11-16

    申请号:CN201910431102.1

    申请日:2019-05-22

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明涉及传感器技术领域,尤其涉及一种柔性自供能压力传感器,包括相互贴附设置的介电摩擦层和水凝胶介电层;介电摩擦层和水凝胶介电层的外侧分别依次设置有电极层和保护层,其中:水凝胶介电层为高分子聚合物和导电液体的混合物;介电摩擦层为摩擦介电高分子材料制成;介电摩擦层与水凝胶介电层的接触面上设置有凸起状的微结构。本发明提供的柔性压力传感器可用于测量结构所受的压力,相比传统压阻传感器、压电传感器和电容传感器,通过自身在受到外界压力来提供电源的构思,使得到的传感器具有柔性、功耗低,灵敏度高且测量时不需要添加电源的优点,本发明提供的柔性压力在可穿戴传感器和结构表面压力测量方面具有较大的潜在应用价值。

    基于压电传感器的孔边裂纹识别精度的增强方法

    公开(公告)号:CN112114037A

    公开(公告)日:2020-12-22

    申请号:CN202010873728.0

    申请日:2020-08-26

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于压电传感器的孔边裂纹识别精度的增强方法,该方法包括根据激励压电传感器和接收压电传感器的孔边安装关系获取激励压电传感器和接收压电传感器的位置信息,并确定孔边反射点位置信息及虚拟路径,以将反射点作为虚拟压电传感器;实时获取接收压电传感器接收的孔边反射波信号,并对孔边反射波信号进行处理以获取反射波损伤因子;对反射波损伤因子、激励压电传感器位置信息、虚拟压电传感器位置信息和接收压电传感器位置信息进行椭圆加权成像,以对孔边裂纹的识别精度进行增强;由此,能够在不增加传感器个数的前提下通过超声导波在孔边的反射增加虚拟传感路径,进而提高孔边裂纹的识别精度。

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