• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    基于最大相似性的Lamb波損傷信號(hào)分解及試驗(yàn)研究

    2014-05-17 06:06:20王建強(qiáng)
    振動(dòng)與沖擊 2014年24期
    關(guān)鍵詞:鋁板相似性邊界

    王建強(qiáng),余 龍,張 宇,劉 鎏

    (1.中國(guó)飛機(jī)強(qiáng)度研究所,西安 710065;2.西北工業(yè)大學(xué)力學(xué)與土木建筑學(xué)院,西安 710129)

    基于最大相似性的Lamb波損傷信號(hào)分解及試驗(yàn)研究

    王建強(qiáng)1,2,余 龍2,張 宇2,劉 鎏2

    (1.中國(guó)飛機(jī)強(qiáng)度研究所,西安 710065;2.西北工業(yè)大學(xué)力學(xué)與土木建筑學(xué)院,西安 710129)

    損傷反射波的準(zhǔn)確提取可以使得基于主動(dòng)Lamb波技術(shù)的損傷檢測(cè)更有效的進(jìn)行,而邊界等結(jié)構(gòu)特征反射波與損傷反射波產(chǎn)生的混疊,是提取損傷反射波的一個(gè)重要障礙。針對(duì)混疊情況,目前已有的主動(dòng)Lamb波損傷監(jiān)測(cè)方法大多采用基于參考信號(hào)的方法獲取損傷散射信號(hào),容易受到結(jié)構(gòu)和環(huán)境等外界因素的影響。而由于在傳感器接收到的Lamb波信號(hào)中,直達(dá)波之后時(shí)間段內(nèi)的信號(hào)并不是任意波形,而應(yīng)該是由數(shù)個(gè)反射波組成的,因此只要得到與目標(biāo)信號(hào)最相似的反射波疊加組合,就可以認(rèn)為成功解讀了該目標(biāo)信號(hào),即相當(dāng)于得到了損傷反射波。因此,提出一種基于最大相似性的Lamb波損傷信號(hào)分解算法。在分析Lamb波傳播特性的基礎(chǔ)上模擬邊界反射波和損傷反射波,然后基于最大相似性原則,通過(guò)遺傳算法對(duì)二者的合成信號(hào)的各個(gè)參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化,使合成信號(hào)與目標(biāo)信號(hào)之間的相似度達(dá)到最大。最后,使用Time of Flight(ToF)方法對(duì)損傷進(jìn)行了定位。鋁板上的試驗(yàn)結(jié)果表明,該方法能夠準(zhǔn)確地提取出與邊界反射波混疊的損傷反射波,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)邊界附近損傷的檢測(cè)。

    結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測(cè);Lamb波;損傷反射波;相似性檢測(cè);遺傳算法

    結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測(cè)技術(shù)是一種在線、實(shí)時(shí)有效的獲取結(jié)構(gòu)健康狀態(tài)信息的方法,對(duì)各種機(jī)械結(jié)構(gòu),特別是對(duì)航空航天結(jié)構(gòu)有著非常重要的意義[1]。由于Lamb波的長(zhǎng)距離傳播、對(duì)結(jié)構(gòu)損傷敏感等特點(diǎn),因此基于主動(dòng)lamb波技術(shù)的結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測(cè)是目前研究較多的一種板殼結(jié)構(gòu)損傷檢測(cè)技術(shù)。陸希等[2]利用Lamb波對(duì)薄壁槽狀結(jié)構(gòu)中的損傷進(jìn)行了檢測(cè);彭海闊等[3]對(duì)基于壓電晶片陣列的板結(jié)構(gòu)損傷檢測(cè)法進(jìn)行了研究;彭鴿等[4]研究了應(yīng)用主動(dòng)Lamb波進(jìn)行損傷檢測(cè)時(shí)的壓電元件的布置優(yōu)化問(wèn)題;Su等[5]利用內(nèi)置主動(dòng)傳感器網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)了多層復(fù)合材料結(jié)構(gòu)的損傷評(píng)估。

    在主動(dòng)Lamb波損傷監(jiān)測(cè)中,損傷引起的散射信號(hào)包含了損傷的相關(guān)信息,對(duì)該信號(hào)進(jìn)行處理,就可以得出損傷位置、范圍和程度等參數(shù),使得Lamb波對(duì)損傷的監(jiān)測(cè)和評(píng)估更有效的進(jìn)行。但由于Lamb波的多模式和頻散等特點(diǎn),在損傷檢測(cè)中波形很容易混疊,因此需要對(duì)損傷信號(hào)進(jìn)行分解以得到損傷反射波。已有的主動(dòng)Lamb波損傷監(jiān)測(cè)方法大都采用參考信號(hào)法來(lái)獲取損傷反射波,即結(jié)構(gòu)損傷前后的響應(yīng)信號(hào)相減做代數(shù)差,以此作為損傷反射波。但在工況條件下,基于參考信號(hào)的方法容易受到結(jié)構(gòu)和外部條件變化的影響,并且參考信號(hào)不一定總是能夠獲得,因此難以實(shí)用化[6]。針對(duì)以上兩個(gè)缺點(diǎn),提出了許多方法,Raghavan等[7]利用匹配追蹤法(Matching Pursuit)從混疊信號(hào)中獲取獨(dú)立的損傷反射信號(hào),Minonzio等[8]利用奇異值分解法(SVD)從試驗(yàn)信號(hào)中獲取速度頻散曲線,Alleyne等[9]利用二維傅里葉變換檢測(cè)噪音環(huán)境下板中Lamb波傳播的速度和振幅。但是由于這些方法基于不同模態(tài)信號(hào)的不同頻域特性,而邊界反射波與損傷反射波是同一模態(tài)信號(hào),具有相同的頻域特性,因此在混疊信號(hào)分離方面,仍然主要依靠參考信號(hào)法。

    實(shí)際上,以上工作中使用的信號(hào)分析方法都是針對(duì)一般信號(hào)提出的通用信號(hào)分析方法。其優(yōu)點(diǎn)在于可以分析各類信號(hào),但沒(méi)有能夠充分利用關(guān)于信號(hào)本身的先驗(yàn)知識(shí)。在基于Lamb波的損傷檢測(cè)中,針對(duì)嚴(yán)重頻散的信號(hào)的重建問(wèn)題,利用信號(hào)頻散特性進(jìn)行頻散補(bǔ)償[10-11]的方法獲得了滿意的效果??梢?jiàn),如能充分利用先驗(yàn)知識(shí),將能夠?qū)崿F(xiàn)更有效的Lamb波信號(hào)分析。對(duì)Lamb波信號(hào)而言,先驗(yàn)知識(shí)包括:①由材料屬性得到的頻散特性;②由模型尺寸和傳感器布置可知直達(dá)波到達(dá)時(shí)間;③信號(hào)構(gòu)成特性,即在直達(dá)波之后接收到的信號(hào)(即目標(biāo)信號(hào))不是任意波形,而應(yīng)該是由數(shù)個(gè)反射波疊加而成的,且反射波信號(hào)可以由激勵(lì)信號(hào)(本文為L(zhǎng)amb波)的信號(hào)形式和傳播距離兩個(gè)參數(shù)得出。基于以上三點(diǎn)先驗(yàn)知識(shí),本文提出了一種基于最大相似性的Lamb波損傷信號(hào)分解法:對(duì)波包到達(dá)時(shí)間和強(qiáng)度等參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化,將合成信號(hào)與實(shí)驗(yàn)獲得目標(biāo)信號(hào)之間相似度最大時(shí)的合成信號(hào)參數(shù)作為目標(biāo)信號(hào)解讀結(jié)果。本文通過(guò)計(jì)算Rayleigh-Lamb波方程得到了鋁板中Lamb波的頻散曲線;通過(guò)結(jié)合波包頻域分布和速度頻散曲線,準(zhǔn)確地給出了傳播一段距離后的波包信號(hào);然后,采用cosine(x,y)作為相似性指標(biāo),并使用遺傳算法作為優(yōu)化手段;最后,使用ToF法對(duì)損傷進(jìn)行了定位。鋁板上的實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,該方法能較為準(zhǔn)確地得到損傷反射波,并能準(zhǔn)確對(duì)邊界附近損傷進(jìn)行監(jiān)測(cè)。

    1 Lamb波信號(hào)特性與波形模擬

    1.1 相速度與群速度

    在本文中,邊界反射波和損傷反射波是在激勵(lì)信號(hào)傳播一段距離后的波形的基礎(chǔ)上模擬得到的,因此了解Lamb波在結(jié)構(gòu)中傳播的速度曲線和頻散特性尤為關(guān)鍵。

    Lamb波是多模式的復(fù)合波,相速度Cp是指各分波的傳播速度,而群速度Cg是指復(fù)合波的傳播速度。相速度和群速度的求解可以根據(jù)Rayleigh-Lamb波方程[12]得到

    式中:CT為橫波速;CL為縱波速;h為板厚;k為波數(shù);ω為頻率。

    1.2 頻散曲線

    圖1 頻散曲線Fig.1 Dispersion Curves

    本文研究對(duì)象為鋁板。鋁板的材料參數(shù)為彈性模量E=72.4 Gpa,泊松比μ=0.33,密度ρ=2780kgm/m3,板厚h=1 mm。Lamb波在鋁板中傳播時(shí)的橫波速度和縱波速度分別為3 129 m/s和6 211.8 m/s。通過(guò)數(shù)值求解(1)可得其相速度和群速度,其頻散曲線如圖1所示。

    1.3 傳播一段距離后的波形

    令激勵(lì)器所在位置為原點(diǎn),輸出信號(hào)為f(t),所激發(fā)信號(hào)為u(x,t),x和t分別為傳播距離和時(shí)間,可推導(dǎo)出板中任意一點(diǎn)的信號(hào)為[13]:

    式中:k(ω)為角頻率為ω時(shí)的波數(shù);F(ω)為f(t)的傅里葉變換。f(t)傳播一段距離遇到反射源(損傷或邊界等)反射回來(lái)的信號(hào)設(shè)為g(t),g(t)通常由不同反射源的反射信號(hào)疊加構(gòu)成。令反射信號(hào)的傳播距離分別為xj,激勵(lì)器到反射源的距離分別為dj,反射處的反射系數(shù)為Aj(ω),則距離激勵(lì)器(xj+dj)處傳感器接收到的源自第j個(gè)反射源的信號(hào)gj(t)可表示為:

    2 基于最大相似性的信號(hào)分析方法

    由邊界和傳感器位置,只能得知激勵(lì)信號(hào)由激勵(lì)器經(jīng)邊界到傳感器的傳播長(zhǎng)度,并不能得出振幅控制因子。因此,若直接從傳感器接收信號(hào)中減去由已知的邊界和傳感器位置得出的邊界反射波,不能得到準(zhǔn)確的損傷反射波。

    設(shè)有n個(gè)反射源,可以通過(guò)式(4)分別計(jì)算模擬出邊界反射波或損傷反射波由傳播一段距離ln后的波形(ln互不相同),在使用窄帶激勵(lì)信號(hào)的情況下,可以不考慮反射系數(shù)與頻率的關(guān)系,令an為反射波的振幅控制因子,進(jìn)一步得到合成信號(hào)為:

    基于最大相似性原則,利用遺傳算法對(duì)公式(5)中的參數(shù)an、ln和反射源數(shù)目n進(jìn)行優(yōu)化。在獲得與測(cè)量信號(hào)最接近的模擬信號(hào)后,可以認(rèn)為測(cè)量信號(hào)的子波參數(shù)與模擬信號(hào)一致,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)測(cè)量信號(hào)構(gòu)成部分的分析。本文選取co sin e(x,y)[14]作為相似性指標(biāo)來(lái)衡量模擬信號(hào)與測(cè)量信號(hào)間的一致程度,公式如下:

    式中:x和y分別為目標(biāo)信號(hào)(見(jiàn)圖7)和合成信號(hào)G(t)。則GA優(yōu)化過(guò)程中[15],適應(yīng)度函數(shù)如下:

    GA優(yōu)化過(guò)程中,適應(yīng)度函數(shù)Z值越接近于0,則兩列信號(hào)相似度越大。

    由于傳感器和邊界位置屬于已知信息,可以計(jì)算出邊界反射波的達(dá)到時(shí)間,因此在實(shí)現(xiàn)對(duì)測(cè)量信號(hào)的波形分解之后,可以基于波達(dá)時(shí)間,從分解結(jié)果中識(shí)別出邊界反射波。在此基礎(chǔ)上,如果分解結(jié)果中存在邊界反射波之外的波形,則可以認(rèn)為屬于損傷反射波,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)損傷反射波的檢出。

    3 試驗(yàn)研究

    3.1 實(shí)驗(yàn)裝置

    實(shí)驗(yàn)裝置如圖2所示,包括尺寸為600 mm×600 mm×1 mm的鋁板試樣(參數(shù)見(jiàn)1.2介紹)、Sonox P5圓形壓電片、DG1022任意波形發(fā)生器、HVPA05功率放大器、TDS2014C示波器等。壓電片布置如圖3所示,損傷為直徑為5 mm的通透圓孔。實(shí)驗(yàn)中激勵(lì)信號(hào)為五周期正弦加漢寧窗調(diào)制信號(hào)[16],中心頻率為300 kHz,其時(shí)域波形如圖4所示。

    圖2 實(shí)驗(yàn)裝置Fig.2 Experimental system

    圖3 示意圖(mm)Fig.3 Schematic diagram(mm)

    3.2 實(shí)驗(yàn)結(jié)果及分析

    3.2.1 損傷反射波識(shí)別

    圖3試件中PZTA激勵(lì)PZTB接收時(shí),PZTB接收信號(hào)如圖5所示。使用奇異值分解法(SVD)[17]去除噪聲后的PZT B接收信號(hào)如圖6所示。分析S0和A0直達(dá)波的波達(dá)時(shí)間,發(fā)現(xiàn)與理論值一致。因此判別在S0和A0直達(dá)波中并未混疊未知波形,可以在后繼波形分解工作中將直達(dá)波部分去掉(圖7所示)以優(yōu)化降低工作量。

    在本文實(shí)驗(yàn)中所使用的試件材料和激勵(lì)信號(hào)條件下,根據(jù)經(jīng)驗(yàn)?zāi)B(tài)轉(zhuǎn)換現(xiàn)象并不突出,因此在計(jì)算模擬信號(hào)略去了由模態(tài)轉(zhuǎn)換產(chǎn)生的波形信號(hào)。

    圖4 激勵(lì)信號(hào)Fig.4 Excitation signal

    圖5 PZT B接收損傷信號(hào)Fig.5 Damage signal captured by PZT B

    圖6 去噪后的損傷信號(hào)Fig.6 De-noised damage signal

    圖7 目標(biāo)信號(hào)Fig.7 Target signal

    利用所提算法對(duì)目標(biāo)信號(hào)(圖7)進(jìn)行分解,優(yōu)化結(jié)果見(jiàn)表1。可見(jiàn)n=2時(shí),模擬信號(hào)與測(cè)量信號(hào)最接近;即可認(rèn)為測(cè)量信號(hào)與合成信號(hào)一樣,是由兩個(gè)反射源信號(hào)疊加而成。兩個(gè)反射波時(shí)域波形分別如圖8和圖9所示。同時(shí)由傳感器和邊界位置可給出S0波邊經(jīng)界反射到達(dá)傳感器的傳播距離l和時(shí)刻(表2)。對(duì)比波形分解結(jié)果可以判別出目標(biāo)信號(hào)中的第二個(gè)反射波(圖9)為上邊界反射波;而第一個(gè)反射波(圖8)的波達(dá)時(shí)間與各已知邊界反射波都不同,因此可判別為損傷反射波。合成信號(hào)與目標(biāo)信號(hào)對(duì)比如圖10所示。

    表1 GA優(yōu)化結(jié)果Tab.1 Optim ization results by GA

    表2 邊界位置Tab.2 Boundary location

    圖8 損傷反射波Fig.8 Damage-reflected signal

    圖9 邊界反射波Fig.9 Boundary-reflected signal

    圖10 合成信號(hào)與目標(biāo)信號(hào)對(duì)比Fig.10 Compare synthetic signal with target signal

    根據(jù)本文算例中傳感器布置和損傷位置,Lamb波激勵(lì)信號(hào)由PZT A經(jīng)損傷反射到PZT B的理論傳播長(zhǎng)度(r1+r2)actual為0.379 5 m。依據(jù)本文算法給出損傷反射波(圖8)計(jì)算得到傳播長(zhǎng)度(r1+r2)calculate為0.380 1 m。其中,r1和r2分別為驅(qū)動(dòng)器到損傷和損傷到傳感器的距離。可見(jiàn)本文算法可以較為準(zhǔn)確從混疊波形中識(shí)別分解出損傷反射波。

    3.2.2 損傷定位

    由于Lamb波在結(jié)構(gòu)中傳播無(wú)方向性,所以僅憑一組(r1+r2)calculate無(wú)法確定損傷位置,因此在本文中將結(jié)合ToF法[18-19]來(lái)確定損傷位置。

    實(shí)驗(yàn)試件如圖3所示,取兩條路徑AB和AC路徑,分別采集傳感信號(hào),求出各個(gè)路徑上信號(hào)的時(shí)間延遲、傳播速度和驅(qū)動(dòng)器與傳感器之間距離,則兩條路徑畫出的兩個(gè)橢圓的交點(diǎn)即損傷位置。上一節(jié)已給出路徑AB中(r1+r2)calculate為0.380 1 m。PZT A激勵(lì)PZT C接收信號(hào)(即路徑AC)如圖11所示,SVD去噪后的信號(hào)如圖12所示。與AB路徑分析過(guò)程類似,使用本文算法可以識(shí)別出損傷反射波。依據(jù)兩條路徑波達(dá)時(shí)間進(jìn)行損傷定位結(jié)果見(jiàn)表3。從中可以看出損傷實(shí)際位置與計(jì)算位置之間誤差僅為0.014 9 m,因此,本文算法具有較高的可行性與精確性。

    圖11 PZT C接收損傷信號(hào)Fig.11 Damage signal captured by PZT C

    圖12 去噪后的PZT C接收損傷信號(hào)Fig.12 De-noised damage signal captured by PZT C

    表3 損傷定位結(jié)果Tab.3 Damage location results

    4 結(jié) 論

    本文針對(duì)鋁板結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測(cè)進(jìn)行了研究,提出了一種基于最大相似性的Lamb波損傷信號(hào)分解算法,并進(jìn)行了試驗(yàn)研究。該方法利用了在Lamb波傳播特性、PZT位置和監(jiān)測(cè)目標(biāo)結(jié)構(gòu)幾何特性方面的先驗(yàn)知識(shí),通過(guò)優(yōu)化傳播距離ln和反射波振幅an等參數(shù),使得理論計(jì)算信號(hào)波形與實(shí)驗(yàn)獲取信號(hào)之間相似度達(dá)到最大值,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)實(shí)驗(yàn)信號(hào)的解讀。試驗(yàn)結(jié)果表明,通過(guò)SVD濾噪之后,本文算法可以有效地從與邊界反射波重疊的信號(hào)中給出損傷反射波,從而實(shí)現(xiàn)了在無(wú)參考信號(hào)的情況下,對(duì)邊界附近損傷的準(zhǔn)確檢測(cè),具有較好的可行性和精確性。

    當(dāng)前在本文工作中,損傷檢測(cè)的成功尚需目標(biāo)結(jié)構(gòu)準(zhǔn)確材料參數(shù)。值得注意的是當(dāng)前使用Lamb波來(lái)識(shí)別材料參數(shù)已有很多工作[20],理論上可以通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量材料參數(shù)獲取頻散曲線以避免溫度和加工誤差等的影響。因此,結(jié)合已有的或設(shè)計(jì)一種新的Lamb波測(cè)量材料參數(shù)方法,現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量材料參數(shù)來(lái)獲取頻散曲線,實(shí)現(xiàn)在溫度變化等干擾下對(duì)邊界附近損傷的檢測(cè)將是下一步的研究重點(diǎn)。

    [1]Farrar C R,Worden K.An introduction to structural health monitoring[J].Philosophical Transactions of the Royal Society A:Mathematical,Physical and Engineering Sciences,2007,365(1851):303-315.

    [2]陸希,孟光,李富才.基于Lamb波的薄壁槽狀結(jié)構(gòu)損傷檢測(cè)研究[J].振動(dòng)與沖擊,2012,31(12):63-67.

    LU Xi,MENG Guang,LIFu-cai.Lamb wave-based damage detection for a channel-like thin-wall structure[J].Journal of Vibration and Shock,2012,31(12):63-67.

    [3]彭海闊,孟光,李富才.一種基于壓電晶片陣列的板結(jié)構(gòu)損傷識(shí)別方法[J].振動(dòng)與沖擊,2009,28(9):56-59.

    PENG Hai-kuo,MENG Guang,LI Fu-cai.A piezoelectric transducer array-based method for damage detection in plate structures[J].Journal of Vibration and Shock,2009,28(9):56-59.

    [4]彭鴿,袁慎芳.主動(dòng)Lamb波監(jiān)測(cè)技術(shù)中的傳感元件優(yōu)化布置研究[J].航空學(xué)報(bào),2006,27(5):957-962.

    PENG Ge,YUAN Shen-fang.Optimization for collocation of sensors in active Lamb wave-based monitoring[J].Acta Aeronoutica et Astronautica Sinica,2006,27(5):957-962.

    [5]Su Z,Ye L,Chen Z P,et al.Damage assessment ofmultilayered composite structure using an embedded active sensor network[J].Key Engineering Materials,2007,334:461-464.

    [6]王強(qiáng),袁慎芳.無(wú)參考主動(dòng)Lamb波結(jié)構(gòu)損傷時(shí)反成像監(jiān)測(cè)方法[J].航空學(xué)報(bào),2010,31(1):178-183.

    WANG Qiang,YUAN Shen-fang.No baseline time reversal imaging method for active Lamb wave structural damage monitoring[J].Acta Aeronoutica et Astronautica Sinica,2010,31(1):178-183.

    [7]Raghavan A,Cesnik C E S.Guided-wave signal processing using chirplet matching pursuits and mode correlation for structural health monitoring[J].Smart Materials and Structures,2007,16(2):355-366.

    [8]Minonzio J G,Talmant M,Laugier P.Guided wave phase velocity measurement using multi-emitter and multi-receiver arrays in the axial transmission configuration[J].The Journal of the Acoustical Society of America,2010,127(5):2913-2919.

    [9]Alleyne D,Cawley P.A two-dimensional Fourier transform method for themeasurement of propagatingmultimode signals[J].The Journal of the Acoustical Society of America,1991,89:1159-1168.

    [10]Xu K,Ta D,Moilanen P,et al.Mode separation of Lamb waves based on dispersion compensation method[J].The Journal of the Acoustical Society of America,2012,131(4):2714-2722.

    [11]Sicard R,Goyette J,Zellouf D.A numerical dispersion compensation technique for time recompression of Lamb wave signals[J].Ultrasonics,2002,40(1):727-732.

    [12]Su Z,Ye L,Lu Y.Guided Lamb waves for identification of damage in composite structures:A review[J].Journal of Sound and Vibration,2006,295(3):753-780.

    [13]Wilcox P D.A rapid signal processing technique to remove the effect of dispersion from guided wave signals[J].IEEE Trans.Ultra,F(xiàn)erroe and Frequency Control,2003,50(4):419-427.

    [14]Hassanpour H,Darvishi A,Khalili A.A regression-based approach for measuring similarity in discrete signals[J].International Journal of Electronics,2011,98(9):1141-1156.

    [15]Holland JH.Adaptation in natural and artificial systems:An introductory analysis with applications to biology,control,and artificial intelligence[M].Ann Arbor:University of Michigan Press,1975.

    [16]彭鴿.基于Lamb波的結(jié)構(gòu)健康主動(dòng)監(jiān)測(cè)技術(shù)研究[D].南京:南京航空航天大學(xué)航空宇航學(xué)院,2006.

    [17]Zhao X,Ye B.Similarity of signal processing effect between Hankel matrix-based SVD and wavelet transform and its mechanism analysis[J].Mechanical Systems and Signal Processing,2009,23(4):1062-1075.

    [18]Yu L,Cheng L,Su Z.Correlative sensor array and its applications to identification of damage in plate-like structures[J].Structural Control and Health Monitoring,2012,19(8):650-671.

    [19]Yu L,Su Z.Application of kernel density estimation in lamb wave-based damage detection[J].Mathematical Problems in Engineering,2012,2012:406521.

    [20]Bar-Cohen Y,Mal A K.Characterization of composite lam inates using combined LLWand PBS methods[J].Springer US,1991:1555-1560.

    Damage signal decomposition of lamb wave and tests based on sim ilarity

    WANG Jian-qiang1,2,YU Long2,ZHANG Yu2,LIU Liu2
    (1.Aircraft Strength Research Institute of China,Xi'an 710065,China;
    2.School ofMechanics and Civil Engineering,Northwestern Polytechnical University,Xi'an 710129,China)

    It makes damage detection based on lamb wave more effective to extract accurate damage-scattered signals.Meanwhile,one of the key obstacles in the process of extracting damage-scattered signals is that damage-scattered signals are often overlapped with many other reflected signals from structural features,such as,boundaries.To solve the overlapping problem,the baseline subtraction approach which is sensitive to external factors,such as,structure and environment is adopted in many existingmethods to obtain damage-scattered waves.Due to the signal afterwave incident in damage signals captured by a sensor is notan arbitrary shapewave,buta superposition of several reflected waves,so as long as the superposition of reflected waves which is most similar to the target signal is gained,the target signal is considered to be interpreted successfully,and consequently,the damage-reflected signal is obtained.Therefore,an approach was proposed based on the maximum likelihood for damage signal decomposition.Damage-reflected signals and boundary-reflected signalswere simulated on the basis of analyzing Lamb wave propagation characteristics,and then the various parameters of both synthesis of both above signalswere optimized with the genetic algorithm based on the similarity index tomake the similarity between the synthetic signal and the targetone reach themaximum.Finally,the damage was located with Time of Flight(ToF).The test results on an aluminum plate indicated that the damage-reflected signals can be accurately extracted from the aliasing waves bymeans of the proposed method.

    structural health monitoring;Lamb wave;damage-scattered wave;similarity detection;genetic algorithm

    TB302.5

    A

    10.13465/j.cnki.jvs.2014.24.033

    國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(50905141);教育部新世紀(jì)優(yōu)秀人才計(jì)劃(NCET-10-0078);西工大基礎(chǔ)研究基金(NPU-FFRJC20110258)

    2013-11-08 修改稿收到日期:2014-01-02

    王建強(qiáng)男,碩士,1987年12月生

    余龍男,副教授,碩士生導(dǎo)師,1976年生

    猜你喜歡
    鋁板相似性邊界
    哪塊邊角料的面積大
    一類上三角算子矩陣的相似性與酉相似性
    大型鋁板拉伸機(jī)液壓底座的設(shè)計(jì)計(jì)算
    拓展閱讀的邊界
    淺析當(dāng)代中西方繪畫的相似性
    論中立的幫助行為之可罰邊界
    雙曲弧形純鋁板內(nèi)幕墻的施工探討
    智能城市(2018年7期)2018-07-10 08:30:24
    低滲透黏土中氯離子彌散作用離心模擬相似性
    長(zhǎng)脈沖激光與連續(xù)激光對(duì)鋁板熱破壞仿真對(duì)比
    “偽翻譯”:“翻譯”之邊界行走者
    欧美xxⅹ黑人| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 大片电影免费在线观看免费| 大香蕉97超碰在线| 国产高清三级在线| 全区人妻精品视频| 国产欧美另类精品又又久久亚洲欧美| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 高清毛片免费看| 国产成人一区二区在线| 国产精品福利在线免费观看| 在线观看美女被高潮喷水网站| 欧美精品亚洲一区二区| 蜜桃在线观看..| 久久久久久久久久久久大奶| 国产亚洲最大av| 人妻少妇偷人精品九色| 赤兔流量卡办理| 两个人的视频大全免费| 丰满乱子伦码专区| 国产精品国产三级国产专区5o| 人妻 亚洲 视频| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 亚洲精品日韩av片在线观看| 国产精品福利在线免费观看| 又爽又黄a免费视频| 久久久久久久国产电影| 亚洲国产精品国产精品| 欧美日韩亚洲高清精品| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| av免费观看日本| 最近最新中文字幕免费大全7| 丰满乱子伦码专区| av国产久精品久网站免费入址| 午夜福利影视在线免费观看| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 丝瓜视频免费看黄片| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 免费看日本二区| 乱人伦中国视频| 国产一区二区三区综合在线观看 | 久久久欧美国产精品| 国产永久视频网站| 久久影院123| 免费黄色在线免费观看| 高清视频免费观看一区二区| 又大又黄又爽视频免费| 高清欧美精品videossex| 在线观看人妻少妇| 久久久久久久久久久久大奶| 欧美另类一区| 男人狂女人下面高潮的视频| 九草在线视频观看| 日韩精品有码人妻一区| 一本大道久久a久久精品| 涩涩av久久男人的天堂| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 在线观看国产h片| 一级黄片播放器| 国产午夜精品一二区理论片| 免费高清在线观看视频在线观看| 国产亚洲最大av| 99热全是精品| 免费大片黄手机在线观看| 日本午夜av视频| 国产高清有码在线观看视频| 涩涩av久久男人的天堂| 交换朋友夫妻互换小说| 国产高清国产精品国产三级| 久久久久久久大尺度免费视频| 亚洲国产日韩一区二区| 99热网站在线观看| 国产亚洲精品久久久com| 国产成人精品一,二区| 日本黄大片高清| 亚洲av福利一区| 国产精品久久久久久精品电影小说| 久久国产精品男人的天堂亚洲 | .国产精品久久| 日韩制服骚丝袜av| 久久久久网色| 国产成人一区二区在线| 国产乱来视频区| 人妻 亚洲 视频| 日韩av在线免费看完整版不卡| 男女国产视频网站| 国产精品蜜桃在线观看| 插逼视频在线观看| 亚洲av福利一区| 人妻少妇偷人精品九色| 亚洲欧美日韩东京热| 最黄视频免费看| 国产成人免费无遮挡视频| 熟妇人妻不卡中文字幕| av天堂中文字幕网| 亚洲欧洲日产国产| 婷婷色av中文字幕| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 99久久精品热视频| 春色校园在线视频观看| 少妇被粗大的猛进出69影院 | 色5月婷婷丁香| 欧美日韩在线观看h| 视频中文字幕在线观看| 日本91视频免费播放| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 99久久中文字幕三级久久日本| 亚洲综合精品二区| 熟女av电影| 国产免费一级a男人的天堂| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 亚洲不卡免费看| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 久久久欧美国产精品| 国产高清不卡午夜福利| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 亚洲av男天堂| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 国产精品久久久久久精品古装| 九草在线视频观看| 免费久久久久久久精品成人欧美视频 | 成年人免费黄色播放视频 | 色视频www国产| 国产成人freesex在线| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 国模一区二区三区四区视频| 国产午夜精品一二区理论片| 国产熟女午夜一区二区三区 | 国产日韩欧美亚洲二区| 日日啪夜夜撸| 精品卡一卡二卡四卡免费| 少妇精品久久久久久久| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 亚洲情色 制服丝袜| 香蕉精品网在线| 久久国产精品大桥未久av | 国产毛片在线视频| 爱豆传媒免费全集在线观看| 免费看日本二区| 久久国产精品大桥未久av | 十八禁网站网址无遮挡 | a级一级毛片免费在线观看| 街头女战士在线观看网站| 一边亲一边摸免费视频| 亚洲精品国产成人久久av| 永久免费av网站大全| 国产黄色免费在线视频| 亚洲精品乱久久久久久| 国产高清有码在线观看视频| 丝袜喷水一区| 中文天堂在线官网| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 国产高清国产精品国产三级| 亚洲欧美精品专区久久| 视频区图区小说| 18禁在线播放成人免费| 国产日韩欧美视频二区| 亚洲精品一二三| 国产有黄有色有爽视频| 少妇人妻 视频| 欧美另类一区| 亚洲欧美清纯卡通| 晚上一个人看的免费电影| 久久毛片免费看一区二区三区| 中文字幕人妻丝袜制服| 精华霜和精华液先用哪个| 国产精品女同一区二区软件| 熟女人妻精品中文字幕| 欧美97在线视频| 国产在线免费精品| 亚洲av中文av极速乱| 免费av中文字幕在线| av卡一久久| 久久人人爽人人片av| 国产一区有黄有色的免费视频| 美女大奶头黄色视频| 观看美女的网站| 伊人久久国产一区二区| 久久99精品国语久久久| 中文字幕精品免费在线观看视频 | 建设人人有责人人尽责人人享有的| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 精品午夜福利在线看| 99热这里只有是精品在线观看| 女人久久www免费人成看片| xxx大片免费视频| 国产69精品久久久久777片| 国产精品一区二区在线观看99| 少妇的逼好多水| 欧美3d第一页| 免费观看av网站的网址| 视频中文字幕在线观看| 国产免费又黄又爽又色| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 在线 av 中文字幕| av福利片在线观看| 伦理电影免费视频| 久久久久久久亚洲中文字幕| 五月伊人婷婷丁香| 秋霞在线观看毛片| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 2018国产大陆天天弄谢| 国产精品一区www在线观看| 伊人久久国产一区二区| 精品酒店卫生间| 成人毛片a级毛片在线播放| av免费在线看不卡| 国产精品一区二区在线不卡| 五月开心婷婷网| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 欧美另类一区| 亚洲图色成人| 如日韩欧美国产精品一区二区三区 | 色哟哟·www| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 交换朋友夫妻互换小说| 午夜福利视频精品| 久久av网站| 久久久久久伊人网av| 亚洲人与动物交配视频| 99精国产麻豆久久婷婷| 久久精品久久精品一区二区三区| 午夜免费观看性视频| 人人妻人人澡人人看| 国产成人aa在线观看| 国产黄片美女视频| 观看美女的网站| 夜夜爽夜夜爽视频| 日韩制服骚丝袜av| 国产精品蜜桃在线观看| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 插阴视频在线观看视频| 黄色配什么色好看| 青春草亚洲视频在线观看| 极品少妇高潮喷水抽搐| 少妇丰满av| 久久精品夜色国产| 大陆偷拍与自拍| 中国三级夫妇交换| 久久国内精品自在自线图片| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 中文字幕久久专区| 亚洲精品自拍成人| 18禁在线播放成人免费| 久久精品国产a三级三级三级| 五月开心婷婷网| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 国产成人aa在线观看| 夜夜爽夜夜爽视频| 久久人妻熟女aⅴ| 我的女老师完整版在线观看| 亚洲国产最新在线播放| 久久久久久人妻| 欧美人与善性xxx| 五月伊人婷婷丁香| 最近2019中文字幕mv第一页| 亚洲av日韩在线播放| 久久国产亚洲av麻豆专区| 国产精品国产av在线观看| 国产成人91sexporn| 久久精品久久久久久久性| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 中文资源天堂在线| 久久人人爽人人爽人人片va| 精品亚洲成国产av| 极品人妻少妇av视频| 亚洲精品中文字幕在线视频 | 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 看免费成人av毛片| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 男女无遮挡免费网站观看| 精品久久久久久电影网| 亚洲精品国产av蜜桃| 亚洲一区二区三区欧美精品| 日韩亚洲欧美综合| 亚洲第一区二区三区不卡| 国产av国产精品国产| 国产午夜精品一二区理论片| 男女边吃奶边做爰视频| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 另类精品久久| 一区二区三区精品91| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 成人亚洲精品一区在线观看| 日日爽夜夜爽网站| 伊人久久精品亚洲午夜| 亚洲情色 制服丝袜| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 久久久久久久久大av| 如何舔出高潮| 街头女战士在线观看网站| 亚洲欧美一区二区三区国产| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 国产成人a∨麻豆精品| 欧美+日韩+精品| 成人特级av手机在线观看| 丝袜喷水一区| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 如何舔出高潮| 日韩中字成人| 国产精品蜜桃在线观看| 日韩中字成人| 在线亚洲精品国产二区图片欧美 | 亚洲情色 制服丝袜| 国产伦精品一区二区三区四那| 黑人高潮一二区| 久久精品国产亚洲av天美| 亚洲美女黄色视频免费看| 人妻少妇偷人精品九色| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 亚洲精品国产av成人精品| 成人亚洲精品一区在线观看| av卡一久久| 免费大片黄手机在线观看| 偷拍熟女少妇极品色| 另类亚洲欧美激情| 免费av中文字幕在线| 亚洲三级黄色毛片| 中文精品一卡2卡3卡4更新| videos熟女内射| 成人国产麻豆网| 国产精品伦人一区二区| 亚洲精品日韩av片在线观看| 国产精品久久久久久久久免| 亚洲真实伦在线观看| 欧美xxxx性猛交bbbb| 亚洲av日韩在线播放| 一本大道久久a久久精品| 国产高清不卡午夜福利| 性色avwww在线观看| 亚洲中文av在线| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 日韩在线高清观看一区二区三区| 欧美国产精品一级二级三级 | av国产精品久久久久影院| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 亚洲国产精品一区三区| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 成人特级av手机在线观看| h视频一区二区三区| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91 | 伦理电影免费视频| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 成人漫画全彩无遮挡| 赤兔流量卡办理| 国国产精品蜜臀av免费| 成年女人在线观看亚洲视频| 国产精品欧美亚洲77777| 久久婷婷青草| 91久久精品国产一区二区三区| 国产淫语在线视频| 免费av中文字幕在线| h视频一区二区三区| 2018国产大陆天天弄谢| 亚洲图色成人| 免费观看在线日韩| 大香蕉久久网| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 内地一区二区视频在线| 91久久精品电影网| 亚洲成人手机| 伦精品一区二区三区| av又黄又爽大尺度在线免费看| 免费在线观看成人毛片| 成人亚洲欧美一区二区av| 精品一区在线观看国产| 99热这里只有是精品50| 一级片'在线观看视频| 欧美97在线视频| 一级片'在线观看视频| 亚洲三级黄色毛片| 男女国产视频网站| 久久久久久伊人网av| 免费黄网站久久成人精品| 国产一区二区在线观看日韩| 乱人伦中国视频| 精品一区二区免费观看| 老女人水多毛片| 亚洲精品乱久久久久久| 精品一品国产午夜福利视频| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 国产精品不卡视频一区二区| 视频中文字幕在线观看| 成人免费观看视频高清| 国产在视频线精品| 国产免费一级a男人的天堂| 简卡轻食公司| 亚洲真实伦在线观看| 久久精品久久久久久久性| 国产一区二区三区av在线| 欧美成人精品欧美一级黄| 日韩伦理黄色片| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 国产 一区精品| 在线亚洲精品国产二区图片欧美 | 成人特级av手机在线观看| 免费看不卡的av| 国产日韩一区二区三区精品不卡 | 夫妻性生交免费视频一级片| 2021少妇久久久久久久久久久| 我的老师免费观看完整版| 曰老女人黄片| 久久久午夜欧美精品| 麻豆乱淫一区二区| 亚洲天堂av无毛| 亚洲人成网站在线播| 日韩制服骚丝袜av| 日本欧美视频一区| 国产视频首页在线观看| 一个人看视频在线观看www免费| 日本av手机在线免费观看| 国产精品一区二区三区四区免费观看| 精品久久久精品久久久| 亚洲av日韩在线播放| 熟女人妻精品中文字幕| 日本av免费视频播放| 久热久热在线精品观看| 日韩制服骚丝袜av| 新久久久久国产一级毛片| 少妇丰满av| 插阴视频在线观看视频| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 草草在线视频免费看| 国产69精品久久久久777片| 精品熟女少妇av免费看| 天美传媒精品一区二区| 久久久久久久亚洲中文字幕| 国产一区二区在线观看日韩| 嫩草影院入口| 国产日韩欧美在线精品| 少妇人妻 视频| 国内精品宾馆在线| 欧美变态另类bdsm刘玥| 亚洲精品乱久久久久久| 亚洲美女搞黄在线观看| 欧美日韩视频精品一区| 秋霞在线观看毛片| 欧美精品一区二区大全| 亚洲国产最新在线播放| 久久久国产精品麻豆| 校园人妻丝袜中文字幕| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 尾随美女入室| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 最近的中文字幕免费完整| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 在线免费观看不下载黄p国产| 亚洲一区二区三区欧美精品| 国产美女午夜福利| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 亚洲精品国产av成人精品| 精品熟女少妇av免费看| 热99国产精品久久久久久7| 老司机影院毛片| 亚洲,一卡二卡三卡| av视频免费观看在线观看| 尾随美女入室| 夫妻午夜视频| 亚洲国产精品999| 久久97久久精品| 高清午夜精品一区二区三区| 国产精品99久久99久久久不卡 | 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 亚洲丝袜综合中文字幕| 日本av手机在线免费观看| av天堂中文字幕网| 国产 精品1| 街头女战士在线观看网站| 久久精品国产亚洲av天美| 国产成人精品婷婷| 午夜福利,免费看| 久久韩国三级中文字幕| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 丰满饥渴人妻一区二区三| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 成人综合一区亚洲| 国产精品女同一区二区软件| 人体艺术视频欧美日本| 国产黄色视频一区二区在线观看| 看非洲黑人一级黄片| 丁香六月天网| 伦理电影免费视频| h日本视频在线播放| 国产淫片久久久久久久久| 亚洲美女黄色视频免费看| 又爽又黄a免费视频| 97在线视频观看| 九草在线视频观看| 在线 av 中文字幕| 日本色播在线视频| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 成人特级av手机在线观看| 欧美激情极品国产一区二区三区 | 毛片一级片免费看久久久久| 大话2 男鬼变身卡| 亚洲精品456在线播放app| 丰满人妻一区二区三区视频av| 国产成人午夜福利电影在线观看| 六月丁香七月| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 纯流量卡能插随身wifi吗| 爱豆传媒免费全集在线观看| 伦精品一区二区三区| 亚洲va在线va天堂va国产| 日日啪夜夜撸| 精品人妻一区二区三区麻豆| 久久午夜综合久久蜜桃| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 最近的中文字幕免费完整| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 精品一区二区三卡| 日本爱情动作片www.在线观看| 精品熟女少妇av免费看| 超碰97精品在线观看| 久久久久久久久大av| 国产精品人妻久久久久久| 大片免费播放器 马上看| 美女大奶头黄色视频| 中文字幕免费在线视频6| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 内射极品少妇av片p| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 国产精品偷伦视频观看了| 乱码一卡2卡4卡精品| 成人漫画全彩无遮挡| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 最近2019中文字幕mv第一页| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 少妇被粗大的猛进出69影院 | 色吧在线观看| 国产成人一区二区在线| 国产精品久久久久成人av| 亚洲精品,欧美精品| 老女人水多毛片| 免费大片18禁| 久久人妻熟女aⅴ| 一级av片app| xxx大片免费视频| 国产一区二区三区综合在线观看 | 性色avwww在线观看| 国产亚洲5aaaaa淫片| 丁香六月天网| 综合色丁香网| 我的老师免费观看完整版| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 九色成人免费人妻av| 成人免费观看视频高清| 亚洲精品第二区| 国产成人免费观看mmmm| 国产精品99久久久久久久久| 女性被躁到高潮视频| 欧美日韩精品成人综合77777| 免费人成在线观看视频色| 在线观看免费高清a一片| 亚洲av欧美aⅴ国产| 丝瓜视频免费看黄片| 国产高清国产精品国产三级| 国产精品久久久久久久电影| 另类精品久久| 大片电影免费在线观看免费| 成人免费观看视频高清| 99热全是精品| 爱豆传媒免费全集在线观看| 亚洲欧美日韩东京热| 黄色视频在线播放观看不卡| 少妇人妻 视频| 亚洲欧美成人精品一区二区| 国产精品久久久久成人av| 免费观看a级毛片全部| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 国产成人a∨麻豆精品| 2022亚洲国产成人精品| 一本久久精品| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区| 免费黄频网站在线观看国产| 嫩草影院新地址| 伊人亚洲综合成人网| 高清在线视频一区二区三区| 国产综合精华液| 亚洲精品aⅴ在线观看| 亚洲图色成人| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 在线看a的网站| 九九爱精品视频在线观看| 日韩强制内射视频| 天堂中文最新版在线下载| 特大巨黑吊av在线直播| 成人特级av手机在线观看| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 晚上一个人看的免费电影| 久久久精品94久久精品| 日本免费在线观看一区| 香蕉精品网在线| 激情五月婷婷亚洲| 免费观看av网站的网址| 中文字幕免费在线视频6| 国产精品一区二区在线不卡| 大话2 男鬼变身卡| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃 | 多毛熟女@视频| 精品国产露脸久久av麻豆| 欧美成人精品欧美一级黄| 国产亚洲最大av| 天堂中文最新版在线下载| 内地一区二区视频在线| 丰满迷人的少妇在线观看| 国产成人精品无人区| 国产在线一区二区三区精| 日韩成人av中文字幕在线观看| a级毛片在线看网站| 观看免费一级毛片| av在线播放精品|