航天器铝合金金属基结构损伤实时定位方法

    公开(公告)号:CN117783293A

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202410002534.1

    申请日:2024-01-02

    Abstract: 本发明提供了一种航天器铝合金金属基结构损伤实时定位方法,通过部署于被检测件上的传感器阵列多通道采集声发射的原始信号;对多通道原始信号频率成分进行分析,确定频率成分提取区间,再对声发射的原始信号进行带通滤波和连续小波变换,并将小波变换后的信号幅值首个峰值对应的时刻作为信号达到时间;获取在传感器阵列的一端模拟声发射源的信号实际传播距离,并与信号达到时间进行线性拟合,以获得信号传播速度;最后根据建立的声发射源定位方程,用最小二乘法进行求解得到声发射源定位结果。借此,本发明能够提高在线定位航天器的结构损伤的准确性。

    航天器舱段在轨检漏方法及设备
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119197919A

    公开(公告)日:2024-12-27

    申请号:CN202411612810.2

    申请日:2024-11-13

    Abstract: 本发明提供航天器舱段在轨检漏方法及设备,应用于航天器舱段在轨检漏装置,该方法包括:将航天器舱段在轨检漏装置设置于目标位置;获取每个阵列面的每个传感器在第一预设时间段内采集到的数据,并对每个传感器采集到的数据进行短时傅里叶变换,得到每个阵列面的初始正常数据;基于每个阵列面的初始正常数据获取每个阵列面在不同频带下的幅值随时间变化的本底数据;每隔预定时间基于每个阵列面的初始正常数据获取在第二预设时间段内的每个阵列面在不同频带下的幅值随时间变化的实时信号特征;将本底数据与实时信号特征进行对比得到对比结果,并基于对比结果确定航天器舱段的泄露位置,从而实现对航天器舱段泄露状态的实时监测及泄漏位置的准确定位。

    基于激光超声和空耦超声的非接触式损伤检测系统及方法

    公开(公告)号:CN112326800B

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN202011137344.9

    申请日:2020-10-22

    Abstract: 本发明提供了一种基于激光超声和空耦超声的非接触式损伤检测系统及方法,用以解决现有技术中损伤检测不灵活、曲面检测难度大的问题。所述损伤检测方法,在待检测材料表面选择激励点,激光超声激励模块对所述激励点发射预设参数的激光脉冲;通过手持式扫查架夹持超声接收模块接收带有损伤信息的超声波信号对待检测材料进行损伤初步定位,调整超声接收模块的检测区域覆盖整个损伤区域,对损伤区域进行精细扫描,实现损伤形貌和损伤深度检测,最后将损伤形貌和损伤深度检测数据进行图像处理,形成三维损伤图像。本发明所述损伤检测系统和检测方法,适用于曲面、复杂结构的材料或器件损伤检测,检测灵活、便携,同时保证了检测分析精度。

    一种航天器加强筋结构泄漏定位方法

    公开(公告)号:CN112254891B

    公开(公告)日:2021-08-24

    申请号:CN202011137295.9

    申请日:2020-10-22

    Abstract: 本发明提供了一种航天器加强筋结构泄漏定位方法,用以解决现有技术中航天器加强筋结构泄漏定位精度不高的问题。所述航天器加强筋结构泄漏定位方法对舱体内壁分区,交互点处粘贴传感器阵列,对所采集的声波信号进行幅值衰减区域定位,判定泄漏区域;再通过泄漏区域传感器阵列的声波信号进行波数域成像定位,对宽频波数域图像进行滤波得到预设频率段波数域图像,连接频率段波数域图像中亮斑与原点得到夹角θij,通过所有夹角θij对应连线的交点确定漏孔位置,并利用高斯平均做结果优化。本发明实现了对航天器加强筋结构的实时泄漏检测和定向,快速确定漏孔位置,提高了泄漏检测和定位的精度和稳定性,克服了加强筋反射造成的伪泄漏影响。

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