基于声发射信号小波包分解频带能量谱的疲劳损伤识别与寿命预测方法

    公开(公告)号:CN117191952A

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202311461005.X

    申请日:2023-11-06

    IPC分类号: G01N29/14 G01N29/44

    摘要: 本发明公开一种基于声发射信号小波包分解频带能量谱的疲劳损伤识别与寿命预测方法,包括:S10,获取疲劳加载试验的全过程中疲劳荷载作用下金属材料或焊接结构的声发射信号;S20,确定疲劳损伤识别的小波包分解的最佳小波基;S30,应用最佳小波基对声发射信号进行多层分解,分解为频率子带;S40,计算其小波包分解系数的能量;S50,拟合得到疲劳损伤演化方程;S60,根据疲劳损伤演化方程判断监测对象所处的疲劳寿命阶段。本发明采用声发射技术能够敏锐的捕捉到金属材料或焊接结构在发生内部变化时的声音信号,并通过小波包分解频带能量谱进行疲劳损伤识别与寿命预测,大大提升了早期疲劳损伤的识别能力,为材料和结构的安全使用提供了有力的保障。

    基于声发射信号小波包分解频带能量谱的疲劳损伤识别与寿命预测方法

    公开(公告)号:CN117191952B

    公开(公告)日:2024-01-23

    申请号:CN202311461005.X

    申请日:2023-11-06

    IPC分类号: G01N29/14 G01N29/44

    摘要: 本发明公开一种基于声发射信号小波包分解频带能量谱的疲劳损伤识别与寿命预测方法,包括:S10,获取疲劳加载试验的全过程中疲劳荷载作用下金属材料或焊接结构的声发射信号;S20,确定疲劳损伤识别的小波包分解的最佳小波基;S30,应用最佳小波基对声发射信号进行多层分解,分解为频率子带;S40,计算其小波包分解系数的能量;S50,拟合得到疲劳损伤演化方程;S60,根据疲劳损伤演化方程判断监测对象所处的疲劳寿命阶段。本发明采用声发射技术能够敏锐的捕捉到金属材料或焊接结构在发生内部变化时的声音信号,并通过小波包分解频带能量谱进行疲劳损伤识别与寿命预测,大大提升了早期疲劳损伤的识别能力,为材料和结构的安全使用提供了有力的保障。

    一种适用于机器人焊接的药芯焊丝制备方法

    公开(公告)号:CN108971802A

    公开(公告)日:2018-12-11

    申请号:CN201810780609.3

    申请日:2018-07-16

    IPC分类号: B23K35/40

    摘要: 本发明公开了一种适用于机器人焊接的药芯焊丝制备方法。该方法包括以下步骤:(1)将规格为0.9mm×13.5mm的焊丝外用钢带轧成U形,采用二级加粉方式向U形槽内填充焊丝药粉,药粉填充系数的波动范围为0~±0.5%;(3)将U形槽合口后,依次进行十一道拉拔减径处理,拉拔减径的前六道次采用聚晶眼模,每道次的减径比在10%~12%范围内;后五道次采用压力模,每道次的减径比在5%~12%范围内;拉丝润滑剂由55%~65%的钠基润滑剂和35%~45%的钙基润滑剂组成;(4)对焊丝表面进行机械清理,得到直径为1.0mm~1.6mm的药芯焊丝。该药芯焊丝的焊接工艺性好,送丝稳定,特别适用于机器人焊接。

    一种建筑钢结构焊缝超声相控阵检测工艺

    公开(公告)号:CN105181798B

    公开(公告)日:2017-12-22

    申请号:CN201510474151.5

    申请日:2015-08-05

    IPC分类号: G01N29/04

    摘要: 本发明涉及一种建筑钢结构焊缝超声相控阵检测工艺,该工艺使用超声相控阵检测仪(1)和超声相控阵探头(2)对焊接件的焊缝(6)中的焊接缺陷(7)进行检测,包括以下步骤:步骤1、仪器设置;步骤2、仪器校准;步骤3、扫描检测。其中,相控阵检测仪器包括主机、探头、软件、扫查装置和附件。本发明的有益效果是:本检测工艺利用超声相控阵只需对焊缝进行1至2次扫查就检测完成,且对检测的结果及图像储存,可以有效缩短检测周期,能够为保证建筑钢结构的安全评估提供有利的参考依据,减少安全事故的发生,并为设计提供参考,以减小保守设计,丰富了建筑钢结构焊缝无损检测方法,提高工作效率及质量,为建筑钢结构焊接质量保驾护航。