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北京航空航天大学;北京航空航天大学宁波创新研究院林京获国家专利权

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龙图腾网获悉北京航空航天大学;北京航空航天大学宁波创新研究院申请的专利基于稀疏分解的多向裂纹定量检测方法及其系统获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN116448879B

龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-07-08发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202310223547.7,技术领域涉及:G01N29/04;该发明授权基于稀疏分解的多向裂纹定量检测方法及其系统是由林京;姬鼎丞;高飞;华佳东;童彤;张晗设计研发完成,并于2023-03-09向国家知识产权局提交的专利申请。

基于稀疏分解的多向裂纹定量检测方法及其系统在说明书摘要公布了:本发明提出一种基于稀疏分解的多向裂纹定量检测方法,其包括以下步骤:S1、利用信号发生器发射脉冲信号,通过示波器读取超声导波信号;S2、构建超声导波信号波形与传播距离映射关系的过完备字典集;S3、对信号进行分离,并建立超声导波信号波形成分与传播距离之间的映射关系;S4、通过波形成分的传播距离对裂纹进行定位成像;S5、对所有裂纹均进行定位并求解所有的裂纹边界点,对所有裂纹边界点进行连接,得到最终的裂纹定位及定量结果。本发明基于稀疏分解算法,通过将检测信号映射到各个成分对应的传播距离上,实现了在无基线信号下的损伤成分辨识,克服了常见到达时间对距离进行识别的误差,提高了裂纹定位及定量分析的准确度。

本发明授权基于稀疏分解的多向裂纹定量检测方法及其系统在权利要求书中公布了:1.一种基于稀疏分解的多向裂纹定量检测方法,其特征在于:其包括以下步骤: S1、将传感器固定于待检结构表面,利用信号发生器发射脉冲信号,对其中单一传感器进行信号激励,利用其余传感器作为接收传感器接收超声导波信号并通过示波器读取超声导波信号; S2、构建超声导波信号与传播距离映射关系的过完备字典集; S3、通过稀疏分解方法对超声导波信号进行分解,并建立超声导波信号与传播距离之间的映射关系; S4、通过超声导波信号的传播距离对裂纹进行定位成像,具体包括以下子步骤: S41、将超声导波信号分割为反射信号成分和衍射信号成分:利用传播距离对超声导波信号幅值衰减进行补偿并进行归一化处理,根据设定的阈值将超声导波信号划分为反射信号成分和衍射信号成分,当超声导波信号的振幅等于或低于阈值时为衍射信号,当超声导波信号的振幅大于阈值时为反射信号; S42、通过对反射信号进行特征分析,确定裂纹的方向,其具体包括以下子步骤: S421、假设激励点T的坐标为x1,y1,Tmirror的坐标为x2,y2,当反射波到达接收传感器时,通过稀疏分解方法计算反射信号的传播距离,分别以该反射信号的每一个接收传感器所在的接收点为圆心,以该反射信号的传播距离为半径作圆并找到多个圆的交点,该交点即为镜像点Tmirror的位置; S422、计算激励点T和镜像激励点Tmirror连线中点D的坐标,并确定激励点T和镜像激励点Tmirror的中垂线,计算中垂线的斜率k从而确定中垂线的方法,该中垂线的方向即为裂纹的方向,其中,激励点T和镜像激励点Tmirror连线中点D的坐标通过以下公式进行计算: 中垂线斜率k的计算公式为: S43、通过对衍射信号进行特征分析,确定裂纹的大小:通过稀疏分解方法计算衍射信号的传播距离,分别将激励点和每一个衍射信号接收传感器所在的接收点作为椭圆的两个焦点并以衍射信号的传播距离为椭圆主轴长度得到多个椭圆,具体方法如下: 其中 d’2=||Tmirror-T||2=x2-r3x2+y2-r3y2; 其中,d1为椭圆主轴长度,d'为椭圆两个焦点之间的距离,r3x和r3y分别为衍射信号接收传感器所在的接收点的横坐标和纵坐标; 步骤S42中所得中垂线与步骤S43中所得椭圆的交点即为该接收传感器对应裂纹的边界点; S5、针对同一裂纹所有接收传感器接收到的超声波信号分别按照上述步骤S4进行求解,得到所有接收传感器对应的裂纹方向及边界点的位置信息,并对所有边界点进行连接,得到最终的裂纹方向及裂纹的大小。

如需购买、转让、实施、许可或投资类似专利技术,可联系本专利的申请人或专利权人北京航空航天大学;北京航空航天大学宁波创新研究院,其通讯地址为:100191 北京市海淀区学院路37号;或者联系龙图腾网官方客服,联系龙图腾网可拨打电话0551-65771310或微信搜索“龙图腾网”。

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