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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兰姆波阵列信号的多螺栓连接结构螺栓松动识别方法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:CN116539718B

龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-09-05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:202310223544.3,技术领域涉及:G01N29/04;该发明授权基于兰姆波阵列信号的多螺栓连接结构螺栓松动识别方法是由林京;童彤;高飞;华佳东;张晗;姬鼎丞设计研发完成,并于2023-03-09向国家知识产权局提交的专利申请。

基于兰姆波阵列信号的多螺栓连接结构螺栓松动识别方法在说明书摘要公布了:本发明提供一种基于兰姆波阵列信号的多螺栓连接结构螺栓松动识别方法,其包括以下步骤:S1、安装压电片阵列并采集各路径跨螺栓接头传播的兰姆波信号;S2、基于瑞利‑兰姆方程得到铝板中兰姆波的频散曲线,并进一步得到兰姆波的群速度;S3、构建兰姆波跨螺栓接头传播模型,获取S0波包理论直达时刻;S4、分别计算每个螺栓的预紧力指标;S5、设定检测阈值,实现螺栓的状态识别。本发明建立了兰姆波跨螺栓接头传播模型,并基于传播模型提取检测信息,能够实现多螺栓连接结构中具体螺栓的状态识别,能够及时发现松动螺栓的具体位置。本发明具有一定的抗环境干扰能力,且具备实时监测的潜力,能够实现无损检测和状态监测的自动化。

本发明授权基于兰姆波阵列信号的多螺栓连接结构螺栓松动识别方法在权利要求书中公布了:1.一种基于兰姆波阵列信号的多螺栓连接结构螺栓松动识别方法,其特征在于:其包括以下步骤: S1、安装压电片阵列并采集各路径跨螺栓接头传播的兰姆波信号; S11、第一铝板和第二铝板通过螺栓搭接在一起,分别在螺栓搭接接头两侧的第一铝板和第二铝板上粘贴压电片; S12、其中第一铝板上的压电片作为激励,信号发生器输出激励信号st,经信号放大器放大后依次施加于作为激励的压电片上;激励信号st选取中心频率为fc、汉宁窗调制的正弦信号: st=mtsinωct1 其中,ωc=2πfc,表示中心角频率,t表示时间,mt表示汉宁窗; S13、第二铝板上的压电片作为接收器,依次接收信号,并由示波器完成信号采集; S2、基于瑞利-兰姆方程得到铝板中兰姆波的频散曲线,并进一步得到兰姆波的群速度; S3、构建兰姆波跨螺栓接头传播模型,获取S0波包理论直达时刻; S31、构建兰姆波跨螺栓接头传播模型; 当激励端激发兰姆波后,兰姆波会先在第一铝板内传播至螺栓处,之后由螺栓处传播至第二铝板内,然后再由螺栓处传播至接收端,因此建立兰姆波跨螺栓接头传播模型为: 其中,rt为接收端采集到的接收信号;st为激励端施加的激励信号;表示幅值谱,Sω为st傅里叶变换的结果,M表示结构中螺栓的数量,N1表示激励端所在铝板中兰姆波的模态数量,N2表示接收端所在铝板中兰姆波模态数量,kx表示激励端所在铝板中第x个模态的波数,ky表示接收端所在铝板中第y个模态的波数,表示激励端与第i个螺栓之间的距离,表示接收端与第i个螺栓之间的距离,j为虚数单位; S32、获取压电片实测信号中直达S0波包理论到达时刻,即只考虑群速度最快的S0模态,将式8可简化为: 其中,kS0为S0模态的波数; 将式1代入式9,得到: 其中,cgS0ωc为S0模态在ωc处的群速度,为相位偏移量,因为激励信号为窄带信号,因此幅值谱Aiω,T简化为AiT,根据式10对于一个激励-接收对,通过第i个螺栓的直达S0兰姆波波包的理论到达时刻ti为: S4、分别计算每个螺栓的预紧力指标; 假定螺栓连接结构中有M个螺栓,N个激励-接收对,针对第i个螺栓,其预紧力指标Qi定义为: 其中,为第z对激励-接收对采集到的信号中经第i个螺栓直达波包的理论达到时间,ezt为第z对激励-接收对采集到的信号的包络; S5、设定阈值,实现螺栓的状态识别; 为所检测的第i个螺栓设定检测阈值Vi,检测阈值Vi根据螺栓紧固完好情况下所测得的预紧力指标的百分比设定,当预紧指标Qi小于Vi时,则认为第i个螺栓出现了松动,通过比较所有螺栓的预紧力指标,获取多螺栓连接结构中所有螺栓的松紧状态,实现松动螺栓的定位与识别。

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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