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:CN114280104B

    公开(公告)日:2024-04-09

    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。

    贮箱绝热结构的损伤检测方法、装置及系统

    公开(公告)号:CN116008352A

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202211706762.4

    申请日:2022-12-29

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明提供一种贮箱绝热结构的损伤检测方法、装置及系统。该方法包括:获取若干电极分别对应的电压信号;所述若干电极分布在贮箱外表面与绝热结构之间的胶粘层上;所述胶粘层具有一定的导电性,所有电极均与所述胶粘层电性连接;根据所述电压信号,基于EIT检测对所述贮箱绝热结构的损伤进行检测。本发明检测方法实现了在线检测,避免了必须通过大量人力来检测的缺陷。而且本发明提供的检测装置体积小,提高了对贮箱绝热结构损伤检测的便捷性。

    一种基于卷积神经网络的冲击定位及能量检测方法、系统

    公开(公告)号:CN115458088A

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202211114481.X

    申请日:2022-09-14

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明涉及结构健康监测技术领域,特别涉及一种基于卷积神经网络的冲击定位及能量检测方法、系统,所述冲击定位及能量检测方法采用卷积神经网络模型进行粗定位冲击区域,并在其基础上通过基于DTW的质心加权算法精确定位冲击区域内的具体冲击位置;同时还通过冲击响应信号的能量来表征冲击能量大小。本方法定位准确、冲击反演效率高且操作简单,不仅能够避免了结构复杂性对定位精度的影响,还能实现冲击能量估计误差的有效控制。在降低维护成本的同时,还有效提高了定位及检测的效率。

    智能复合材料螺栓的制备方法、复合材料螺栓及使用方法

    公开(公告)号:CN113799418A

    公开(公告)日:2021-12-17

    申请号:CN202110966837.1

    申请日:2021-08-23

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明涉及复合材料技术领域,特别涉及一种智能复合材料螺栓的制备方法、复合材料螺栓及使用方法,制备方法包括将碳纤维浸泡在树脂胶液中;将浸泡后的碳纤维按一定规律布置形成预制体;采用表面绝缘的导电纱线按预设的涡流线圈走线对预制体进行局部缝合;将缝合好的预制体放入成型模具中成型成复合材料螺栓。通过采用表面绝缘的导电纱线按预设的涡流线圈走线对预制体进行局部缝合,最后放入成型模具中成型成螺栓解决现有方法在实际检测时对检测现场要求高,无法检测螺栓内部裂纹和孔边损伤的问题,从而使制得的螺栓力学性能提高、减少涡流线圈的磨损,延长使用寿命,并实现实时监测螺栓及其连接结构的健康状态,预测结构寿命的效果,保证安全。

    基于特征导波的焊缝缺陷检测方法

    公开(公告)号:CN113514548A

    公开(公告)日:2021-10-19

    申请号:CN202110778002.3

    申请日:2021-07-09

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明涉及超声导波无损检测技术领域,提供一种基于特征导波的焊缝缺陷检测方法,包括下列步骤:在焊接板结构上设置激励传感器和接收传感器,通过接收传感器接收激励传感器发出的特征导波信号获得焊接板结构的无损包络图;在焊接板结构上布置缺陷,依据特征导波信号获得有损包络图;比对无损包络图与有损包络图中的波包,确定有损包络图中的缺陷波包;改变缺陷的尺寸,比较缺陷波包的幅值大小,以获得缺陷定量化识别曲线。借由缺陷定量化识别曲线,便可对焊缝缺陷进行定量化识别,且过程高效,成本较低。

    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:CN113406193A

    公开(公告)日:2021-09-17

    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。

    一种滑油磨粒综合诊断探测器及实现磨粒在线监测和有序分布聚类分析的协调一致的方法

    公开(公告)号:CN111665175A

    公开(公告)日:2020-09-15

    申请号:CN202010701842.5

    申请日:2020-07-20

    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综合诊断探测器及实现磨粒在线监测和有序分布聚类分析的协调一致的方法,滑油磨粒综合诊断探测器,包括诊断单元壳体;诊断单元壳体上、下两端分别设置有滑油进口和滑油出口;诊断单元壳体内部设置有电容传感器,电容传感器的上进口与滑油进口对应设置,其下出口通过下连接座连接;下出口下方设置有滑油磨粒收集薄膜,并将其下方的诊断单元壳体内部空间分为第一间隔空间和第二间隔空间。本发明提供的滑油磨粒综合诊断探测器,能够确保滑油高通量,保证磨粒高捕获率;而采用单元集成设计形式,可减少对滑油管路的影响,便于安装维护,适用于航空发动机技术领域中,具有重要的实际应用价值。

    一种基于时间序列识别冲击区域的定位方法及系统

    公开(公告)号:CN111551634A

    公开(公告)日:2020-08-18

    申请号:CN202010523854.3

    申请日:2020-06-10

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明提供一种基于时间序列识别冲击区域的定位方法及系统,其中,基于时间序列识别冲击区域的定位方法,通过划分定位区域然后进行传感器布置,之后再建立预采样库并根据该预采样库进行时间序列识别进行比较,从而实现冲击区域定位。本发明提供的基于时间序列识别冲击区域的定位方法,相较于传统的定位方法,减小了材料的各向异性导致的冲击波波速差异给定位结果带来的影响,提高了检测精度,能够针对冲击区域进行准确定位,应用到复合材料结构的检修和维护时,能够将复合材料结构的检修和维护限制在冲击区域内,从而缩短检修维护的时间和经济成本;同时,提高了待识别区域结构的安全性和可靠性。

    一种多功能微流体柔性传感器

    公开(公告)号:CN107830893B

    公开(公告)日:2019-08-02

    申请号:CN201711061055.3

    申请日:2017-11-02

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种多功能微流体柔性传感器,涉及传感器。设有柔性基体、微流体和电极,柔性基体包括上基体和下基体,上下基体均为气体渗透基体,上基体中带有不同形状的微流道,下基体中带有电极;所述微流体位于上基体的微流道内部,所述电极位于下基体。可用于测量结构面内变形、结构表面法向压力、气动压力、环境氧气浓度和温度,当用于测量结构面内变形和结构表面法向压力时,微流道内部微流体为导电液体,将微流体柔性传感器贴于结构表面,当结构受力作用时,微流体的形状也发生改变从而引起传感器电阻发生变化,通过标定电阻变化与结构表面变形的大小关系,进而根据测量传感器电阻的变化计算出结构所发生的变形。制作成本低、可测量变量多、灵敏度高。

    时变温度影响下基于FCM算法的损伤扩展实时监测方法

    公开(公告)号:CN107367552B

    公开(公告)日:2019-07-23

    申请号:CN201710597815.6

    申请日:2017-07-20

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明涉及一种时变温度影响下基于模糊C均值(FCM)算法的损伤扩展实时监测方法,仅仅依靠信号本身的分布特性就能有效的解决变化因素的影响,能够有效的在温度变化影响下对结构的损伤扩展变化趋势进行在线监测。本发明使用的偏移指数对损伤扩展变化趋势进行有效的实时监测,并且也能对损伤扩展的定量化提供一定的依据。本发明在实现过程中无需更改或增加设备和参数,利用现有硬件系统就可以实现,可行性强,算法运算时间短,准确性高,易于操作。另外等数据集以及运动数据更新策略对在线实时损伤监测也发挥了巨大的作用,保证了在线更新的实时性以及减少了对所有历史数据的需求,缓解了数据储存的压力,具有很好的实际工程价值。

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