当前位置:主页 > 硕博论文 > 工程硕士论文 >

基于导波的结构损伤识别与定位算法研究

发布时间:2017-08-03 17:39

  本文关键词:基于导波的结构损伤识别与定位算法研究


  更多相关文章: 结构健康监测 结构损伤建模 有限元方法 损伤定位 压缩感知


【摘要】:大型的建筑结构或者一些现场设备、材料在使用过程中随着时间的推移经历环境侵蚀、结构老化、疲劳效应等,容易存在结构性损伤,出现耐用性能下降,可靠性得不到满足,直接影响到国民生命财产安全以及工业产品的生产质量。引入健康监测方法来对结构中潜在的损伤状况进行检测、评估,确保结构处于安全工作状态势在必行。许多大型的结构或者复杂的现场部署结构如果单靠人力进行检测维护,不但耗费大量人力物力,还可能存在由于结构的复杂或处于人力所不能及的状态而导致的检测盲区。因而智能化、标准化的检测手段越来越得到人们的重视。本文的研究背景为对热轧生产线生产出来的钢板进行结构质量检测。钢板在生产过程中需要经历高温、高压、高强度的环境,再加上在通过传送辊传送的过程中,容易因打滑、偏摆、碰撞而产生表面缺陷,如凹坑、裂纹等,影响钢的品质。甚至,有些缺陷隐藏在结构内部,形成残次品,在使用过程中留下致命隐患。厂方为了保证产品质量,需要对所出品的钢板进行结构健康检测。单纯依靠人眼进行辨识自然无法完成这项任务,在这种情况下,就需要依靠专门的结构损伤的识别方法。近年来,随着智能材料的概念的出现以及计算机科学和传感、通信技术的快速发展,使智能传感器和网络化的智能健康监测系统的实现成为了可能。其中可用于超声导波检测的压电晶片造价便宜,体积小,适合在空间中大规模部署,作为智能传感元器件对结构进行主动检测。导波检测属于一种无损超声检测技术,它通过附着在材料表面或者嵌入材料内部的压电换能元器件激励产生弹性应力波,然后利用同样部署在材料表面或内部的压电换能传感器检测接收材料中传播的导波信号并进行处理分析。对于在厚度方向上伸展远小于长、宽度方向的结构,结构会成为波的导体令导波可以沿着结构表面长距离传播而相对耗散较小,因而在对人力难以抵达的部位进行探测时能派上很大用场。并且高频的导波对结构内部或者表面的不连续、缺损、中空等损伤十分敏感,导波会在这些位置发生折射反射,其中还包括复杂的模态转换过程,与损伤部位的这些相互作用会使接收到的导波中存在损伤特征信息,对这些特征信息的分析处理可以推测出损伤的位置、轮廓形态乃至受损的严重程度等。所以导波检测也适用于对视线无法触及结构内部进行检测。本文重点研究超声导波检测的原理和方法,并考虑如何应用到结构的损伤检测、定位上,主要研究内容包括:一、超声导波在结构中的传播特性以及与损伤部位的相互作用,导波的传播模型描述。二、对导波信号的多模态特性进行研究,将原始时域信号转换到频率-波数域上,并使用谱聚类的方法对多模态进行识别与分离。三、通过对导波的传播机理进行建模,获得能描述导波传播特性的模型,并使用有限元方法拟合原模型使拟合模型可以在运算复杂度与求解精度上取得平衡,从而节省运算资源。四、基于导波信号的损伤定位算法。基于压缩感知的思想,根据损伤的空间分布特性施加稀疏约束,并克服模型的欠定性,实现损伤的定位。
【关键词】:结构健康监测 结构损伤建模 有限元方法 损伤定位 压缩感知
【学位授予单位】:上海交通大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2015
【分类号】:TG115.28
【目录】:
  • 摘要3-5
  • ABSTRACT5-13
  • 第一章 绪论13-19
  • 1.1 选题背景与研究意义13-15
  • 1.2 基于导波的损伤检测研究发展状况15-16
  • 1.3 本文研究的主要内容与贡献16-17
  • 1.4 本文的结构安排17-19
  • 第二章 导波研究基础知识19-47
  • 2.1 引言19
  • 2.2 导波机理19-23
  • 2.3 导波的特性23-25
  • 2.4 导波的损伤探测原理25-27
  • 2.5 仿真软件27-28
  • 2.6 激励信号选择28-32
  • 2.6.1 窄带激励29-30
  • 2.6.2 宽带激励30-32
  • 2.7 信号的发送接收方式32-35
  • 2.7.1 脉冲反射32
  • 2.7.2 一发一收32-33
  • 2.7.3 基于时间反转法的发送接收方式33-34
  • 2.7.4 传感器阵列34-35
  • 2.8 损伤识别方法35
  • 2.9 损伤定位方法35-45
  • 2.9.1 基于系统响应的损伤定位方法36-43
  • 2.9.2 基于系统模型的损伤定位方法43-45
  • 2.10 本章小结45-47
  • 第三章 基于谱聚类的导波模态分离方法47-57
  • 3.1 引言47
  • 3.2 模态分离原理47-49
  • 3.3 二维傅立叶变换49-50
  • 3.4 基于谱聚类的频率 -波数域的模态分离方法50-52
  • 3.5 仿真与结果讨论52-56
  • 3.6 本章小结56-57
  • 第四章 基于有限元模型的稀疏损伤定位算法57-81
  • 4.1 引言57-59
  • 4.2 系统模型的构建59-70
  • 4.2.1 导波传播机理模型59-64
  • 4.2.2 观测模型64
  • 4.2.3 有限元方法求解64-70
  • 4.3 基于稀疏正则化的损伤定位方法70-73
  • 4.3.1 优化问题70-71
  • 4.3.2 定位策略71-73
  • 4.4 仿真结果与讨论73-79
  • 4.4.1 仿真环境搭建与设置73-75
  • 4.4.2 仿真结果分析75-79
  • 4.5 本章小结79-81
  • 全文总结81-83
  • 参考文献83-89
  • 致谢89-91
  • 攻读学位期间发表的学术论文目录91-93

【相似文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 钟凯慧;张伟伟;马宏伟;;利用纵向导波进行管道裂纹参数识别的实验研究[J];机械强度;2012年06期

2 周进节;何存富;郑阳;吴斌;;时反导波对管中通透裂纹扩张过程的检测规律研究[J];应用基础与工程科学学报;2012年06期

3 张伯莹;王羽楠;;管道低频导波检验技术[J];中国高新技术企业;2013年11期

4 董为荣;帅健;许葵;;管道T(0,1)模态导波检测数值模拟研究[J];无损检测;2008年03期

5 袁建鹏;武新军;徐江;从明;;磁致伸缩导波检测软件开发[J];无损检测;2013年09期

6 王悦民;刘勇;沈立华;朱龙翔;;管道中磁致伸缩导波传播方向控制理论与试验[J];海军工程大学学报;2012年06期

7 罗会久;孙斌;邱容美;李静;代影春;;站场管道的导波检测技术[J];油气田地面工程;2013年07期

8 李德春;储层中的导波[J];物探化探计算技术;1999年04期

9 李金红;张雅超;邸艳玲;高炳军;;采用导波杆方式超声检测高温高压管道壁厚的方法[J];无损检测;2009年08期

10 钟丰平;叶宇峰;程茂;项智;;导波技术检测管道腐蚀的适用性分析[J];无损检测;2009年09期

中国重要会议论文全文数据库 前10条

1 李光海;焦阳;孙广开;赵玉博;朱英奎;;钢管中L(0,2)与T(0,1)模态导波数值模拟与特性分析[A];压力管道技术研究进展精选集——第四届全国管道技术学术会议[C];2010年

2 张世功;吴先梅;张碧星;;时反导波的时长分析[A];2013中国西部声学学术交流会论文集(上)[C];2013年

3 王朝华;蔡红生;汪毅;;电站锅炉主汽管道导波检测[A];晋冀鲁豫鄂蒙川云贵甘沪湘十二省区市机械工程学会2007年学术年会论文集(河南、贵州分册)[C];2007年

4 他得安;易勇;刘镇清;贺鹏飞;;管材内径-壁厚比对管中导波行为的影响[A];中国声学学会2001年青年学术会议[CYCA'01]论文集[C];2001年

5 王志华;陈建云;马宏伟;;利用超声纵向导波进行管道裂纹检测的数值模拟[A];中国力学学会学术大会'2005论文摘要集(下)[C];2005年

6 刘增华;吴斌;何存富;王秀彦;;充水管道导波检测中纵向模态选取的实验研究[A];中国力学学会学术大会'2005论文摘要集(下)[C];2005年

7 凤飞龙;张英堂;王秋萍;;圆管轴向导波端面反射的两种解法[A];2014陕西省第十四届无损检测年会暨产品展示会论文集[C];2014年

8 王良云;武新军;徐江;黄河;沈功田;;基于凌华采集卡的导波测试系统[A];2007'湖北·武汉NDT学术年会论文集[C];2007年

9 方俊鑫;;固体(波导)中的元激发与导波光的散射[A];第二届全国光散射学术会议论文集(上)[C];1983年

10 郑罡;王秉中;;应用高阶二维频域有限差分方法分析导波结构[A];2009年全国天线年会论文集(下)[C];2009年

中国博士学位论文全文数据库 前10条

1 肖君柽;基于超声导波的机械结构健康监测机理研究[D];长安大学;2015年

2 蒋韬;电磁超声换能器在板中激励导波的波长特性研究[D];哈尔滨工业大学;2014年

3 彭海阔;基于谱元法的导波传播机理及结构损伤识别研究[D];上海交通大学;2010年

4 于保华;管道超声轴对称导波传播特性的谱方法研究[D];浙江大学;2014年

5 王晓华;周期导波结构的研究[D];电子科技大学;2008年

6 杨永波;空心圆柱结构及板型结构中的导波检测理论研究[D];中国科学院研究生院(武汉岩土力学研究所);2009年

7 王志辉;新型太赫兹导波结构特性研究[D];电子科技大学;2012年

8 陈传文;声导波在铌镁酸铅—钛酸铅单晶中传播特性的研究[D];哈尔滨工业大学;2009年

9 龙盛蓉;管道磁致伸缩导波检测机理及传播特性研究[D];南昌大学;2014年

10 潘咏梅;新型介质导波结构传输和辐射特性的电磁场工程化方法研究[D];中国科学技术大学;2009年

中国硕士学位论文全文数据库 前10条

1 陈颖璞;基于纵向导波的管道损伤特征识别研究[D];大连理工大学;2015年

2 胡游;基于磁致伸缩效应导波钢板无损检测研究[D];浙江大学;2013年

3 马森虹;基于时间反转导波的管道缺陷检测研究[D];哈尔滨工业大学;2015年

4 潘攀;基于导波的结构损伤识别与定位算法研究[D];上海交通大学;2015年

5 陈卫东;杆状构件导波检测的有限元模拟[D];华中科技大学;2009年

6 徐威;力磁作用下磁致伸缩导波传播特性研究[D];湖北工业大学;2012年

7 齐文博;导波检测分析算法与软件研发及其在典型结构中的应用[D];北京工业大学;2012年

8 程涛;管道裂纹磁致伸缩导波检测传感器研制与开发[D];湖北工业大学;2012年

9 崔爱强;基于L(0,2)导波的管道缺陷检测的模拟研究[D];华东理工大学;2013年

10 王良云;磁致伸缩导波检测技术实验研究[D];华中科技大学;2008年



本文编号:615579

资料下载
论文发表

本文链接:https://www.wllwen.com/shoufeilunwen/boshibiyelunwen/615579.html


Copyright(c)文论论文网All Rights Reserved | 网站地图 |

版权申明:资料由用户4ccb5***提供,本站仅收录摘要或目录,作者需要删除请E-mail邮箱bigeng88@qq.com