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南昌航空大学喻俊松获国家专利权

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龙图腾网获悉南昌航空大学申请的专利基于小波包Tsallis熵和LLE的复合材料结构冲击定位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:CN119666606B

龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-09-23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:202411683394.5,技术领域涉及:G01N3/30;该发明授权基于小波包Tsallis熵和LLE的复合材料结构冲击定位方法是由喻俊松;干灵辉;万生鹏;彭子鹏;黄叶萍;刘君设计研发完成,并于2024-11-22向国家知识产权局提交的专利申请。

基于小波包Tsallis熵和LLE的复合材料结构冲击定位方法在说明书摘要公布了:本发明公开了一种基于小波包Tsallis熵和LLE的复合材料结构冲击定位方法,该方法包括以下步骤:该方法采用EFPI光纤传感器网络监测结构上不同位置的冲击响应信号,提取冲击响应信号的小波包Tsallis熵谱,并采用局部线性嵌入方法对小波包Tsallis熵谱进行降维;利用降维后冲击点响应信号小波包Tsallis熵谱与冲击点位置间关系,采用GA‑CNN‑BiLSTM‑Attention模型实现冲击位置辨识;本发明分析EFPI传感器在复合材料结构上监测到的冲击响应信号小波包Tsallis熵谱,采用LLE技术从小波包Tsallis熵谱中提取特征向量,利用GA‑CNN‑BiLSTM‑Attention神经网络模型准确识别复合材料结构冲击载荷位置,具有无需高速数据采集模块,信号特征数据量小,适用条件广泛,辨识模型泛化能力好等特点。

本发明授权基于小波包Tsallis熵和LLE的复合材料结构冲击定位方法在权利要求书中公布了:1.一种基于小波包Tsallis熵和LLE的复合材料结构冲击定位方法,其特征在于:该方法包括以下步骤: 步骤1:采用EFPI传感器监测复合材料结构上冲击响应信号,并搭建基于EFPI光纤传感器复合材料冲击监测系统,采集冲击点响应信号; 步骤2:计算步骤1中采集的冲击点响应信号的小波包Tsallis熵谱; 步骤3:采用LLE方法对步骤2中的冲击点响应信号的小波包Tsallis熵谱进行特征降维,实现冲击点响应信号特征提取; 步骤4:利用GA-CNN-BiLSTM-Attention神经网络模型对复合材料结构上冲击载荷位置进行辨识; 步骤1中冲击监测系统包括:宽带光源(1)、1×4耦合器(2)、第一光环形器(3)、第二光环形器(4)、第三光环形器(5)、第四光环形器(6)、第一EFPI传感器(7)、第二EFPI传感器(8)、第三EFPI传感器(9)和第四EFPI传感器(10)、第五光环形器(11)、第六光环形器(12)、第七光环形器(13)、第八光环形器(14)、第一FBG传感器(15)、第二FBG传感器(16)、第三FBG传感器(17)、第四FBG传感器(18)、第一光电探测器(19)、第二光电探测器(20)、第三光电探测器(21)和第四光电探测器(22)、数据采集模块(23)和复合材料结构件(24); 宽带光源(1)输出的光经过1×4耦合器(2)分成四路光,第一路光经过第一光环形器(3)到达第一EFPI传感器(7),经过第一EFPI传感器(7)反射回来的光再经过第五光环形器(11)到达第一FBG传感器(15),第一FBG传感器(15)的反射光通过第一光电探测器(19)接收; 第二路光经过第二光环形器(4)到达第二EFPI传感器(8),经过第二EFPI传感器(8)反射回来的光再经过第六光环形器(12)到达第二FBG传感器(16),第二FBG传感器(16)的反射光通过第二光电探测器(20)接收; 第三路光经过第三光环形器(5)到达第三EFPI传感器(9),经过第三EFPI传感器(9)反射回来的光再经过第七光环形器(13)到达第三FBG传感器(17),第三FBG传感器(17)的反射光通过第三光电探测器(21)接收; 第四路光经过第四光环形器(6)到达第四EFPI传感器(10),经过第四EFPI传感器(10)反射回来的光再经过第八光环形器(14)到达第四FBG传感器(18),第四FBG传感器(18)的反射光通过第四光电探测器(22)接收;随后使用数据采集模块(23)采集第一光电探测器(19)、第二光电探测器(20)、第三光电探测器(21)和第四光电探测器(22)的输出的冲击响应信号; 步骤1中冲击监测系统的传感器排布与冲击点响应信号获取具体步骤为: 步骤1-1:将复合材料结构件(24)固定在工作台上,在其表面构建一个正方形冲击监测区域,并对其进行均匀网格划分,获得个网格节点; 步骤1-2:选取正方形区域左下角顶点为坐标原点(0mm,0mm),水平向右为X轴正方向,垂直向上为Y轴正方向,建立直角坐标系; 步骤1-3:使用环氧树脂胶粘剂,将第一EFPI传感器(7)、第二EFPI传感器(8)、第三EFPI传感器(9)和第四EFPI传感器(10)粘贴于复合材料结构件(24)表面正方形监测区域的四个顶点位置,通过光纤跳线连接EFPI传感光路搭建冲击监测系统; 步骤1-4:采用固定能量大小的冲击锤对复合材料结构件(24)表面冲击监测区域内每个网格节点施加次同一能量大小的冲击载荷,记录每次冲击载荷下各EFPI传感器原始响应信号。

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南昌航空大学,其通讯地址为:330000 江西省南昌市丰和南大道696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”。

以上内容由龙图腾AI智能生成。

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