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公开(公告)号:CN114417575B
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202111642910.6
申请日:2021-12-29
IPC: G06F30/20 , G01R31/34 , G06Q10/0639 , G06Q50/06 , G06F119/10
Abstract: 可处理非高斯噪声和不良数据的同步发电机状态估计方法,包括:1)初始化估计器参数值;2)利用无迹卡尔曼滤波方法的预测步,计算k时刻的状态预测值#imgabs0#和状态预测误差协方差矩阵#imgabs1#3)根据量测函数h,计算k时刻的量测预测值#imgabs2#和量测预测误差协方差矩阵#imgabs3#4)计算k时刻的状态预测和量测预测之间的交互协方差矩阵#imgabs4#结合状态预测值和量测值,建立线性批处理回归模型并进行白噪化处理;5)利用基于指数绝对值的改进算法求解白噪化处理后的线性批处理回归模型得到状态估计结果#imgabs5#6)重复2)‑5)直至满足#imgabs6#时迭代停止;7)输出动态状态估计结果并利用影响函数计算k时刻的估计误差协方差#imgabs7#本发明能够有效抑制不良数据和非高斯噪声等影响。
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公开(公告)号:CN114417575A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202111642910.6
申请日:2021-12-29
IPC: G06F30/20 , G01R31/34 , G06Q10/06 , G06Q50/06 , G06F119/10
Abstract: 可处理非高斯噪声和不良数据的同步发电机状态估计方法,包括:1)初始化估计器参数值;2)利用无迹卡尔曼滤波方法的预测步,计算k时刻的状态预测值和状态预测误差协方差矩阵3)根据量测函数h,计算k时刻的量测预测值和量测预测误差协方差矩阵4)计算k时刻的状态预测和量测预测之间的交互协方差矩阵结合状态预测值和量测值,建立线性批处理回归模型并进行白噪化处理;5)利用基于指数绝对值的改进算法求解白噪化处理后的线性批处理回归模型得到状态估计结果6)重复2)‑5)直至满足时迭代停止;7)输出动态状态估计结果并利用影响函数计算k时刻的估计误差协方差本发明能够有效抑制不良数据和非高斯噪声等影响。
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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
IPC: G01N29/14 , G01N29/44 , G01N19/08 , G06N3/0464 , G06N3/08
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。
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公开(公告)号:CN119023813A
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202411124506.3
申请日:2024-08-16
Applicant: 厦门大学
IPC: G01N29/24
Abstract: 本申请涉及超声导波探头技术领域,特别涉及一种柔性超声导波探头及探头阵列系统。该探头包括外壳、弹性体背衬以及压电纤维复合材料层;外壳的开口上设有压电纤维复合材料层,压电纤维复合材料层包括由上至下依次水平交叠的第一柔性叉指电极层、压电复合层、第二柔性叉指电极层;压电复合层为内部具有若干中空槽缝的压电陶瓷纤维片,且中空槽缝内填充灌注有树脂混合物;第一柔性叉指电极层和/或第二柔性叉指电极层的基底材料采用PDMS薄膜。该柔性超声导波探头不仅保留着良好的压电性能,还克服传统压电陶瓷晶片脆性不可弯折的缺陷,探头具有良好的柔韧性,可适应性贴附在具有不同弯曲曲率的曲面构建表面,实现传感与作动的功能。
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公开(公告)号:CN119023794A
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202410845635.5
申请日:2024-06-27
Applicant: 厦门大学 , 苏州英特飞传感技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种弯管弯头弓背处的缺陷检测方法,包括以下步骤,在弯管上设置接收点;使用脉冲‑回波的方式对弯管发出脉冲并接收回波信号;提取接收点的回波信号并将其输入缺陷判断模型,根据缺陷判断模型输出的结果判断弯管弯头弓背处是否存在缺陷。本发明提供了一种弯管弯头弓背处的缺陷检测方法,无需使用基线回波数据,使用方便,检测数据准确,更加符合实际管道检测中的需求。
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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。
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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
IPC: G01N27/90
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。
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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
IPC: G01N27/90 , G01N27/904
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。
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公开(公告)号:CN117804326A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202311855592.0
申请日:2023-12-29
Applicant: 厦门大学
Abstract: 本发明属于传感器材料制备技术领域,具体公开了一种埋入式碳纳米复合材料柔性压阻传感器的制备方法,包括以下步骤:制备碳纳米复合材料传感器油墨、制备树脂绝缘膜、碳纳米复合材料传感薄膜喷涂成型、制作柔性压阻传感器、碳纤维复合材料层合板的制备及柔性压阻传感器的埋入。本发明采用碳纳米复合材料传感器油墨制备柔性传感器,制作方便,易于成型,传感器油墨便于储存。本发明制作的碳纳米复合材料传感器油墨由CNT、Graphene、PVP、SDBS混合,受到应变后电阻变化明显,响应速度快;本发明操作方式简单,采用埋入式集成的传感器布设方式,提升了结构的一体化程度,降低了外界环境对传感器监测的影响,提高了传感器灵敏度。
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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
IPC: G01N29/04 , G01N29/22 , G05B19/042
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。
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