A refined Lamb wave time-reversal method with enhanced sensitivity for damage detection in isotropic plates

各向同性 信号(编程语言) 灵敏度(控制系统) 兰姆波 声学 有限元法 导波测试 执行机构 低频 材料科学 物理 生物系统 结构工程 计算机科学 光学 电子工程 工程类 波传播 人工智能 生物 程序设计语言 天文
作者
Jitendra Kumar Agrahari,S. Kapuria
出处
期刊:Journal of Intelligent Material Systems and Structures [SAGE Publishing]
卷期号:27 (10): 1283-1305 被引量:66
标识
DOI:10.1177/1045389x15590269
摘要

In this work, we critically examine the effectiveness of the time-reversed Lamb wave based baseline-free damage detection technique for notch-type damage in isotropic plates, through finite element (FE) simulation of an integrated actuator–plate–sensor system. The FE simulation has been verified with experiments. We show that the single-mode tuning, hitherto recommended for improving performance of the time-reversal process (TRP) based technique, does not generally lead to the best reconstruction of the original input signal. The results of the TRP in the presence of notch-type damage show that the damage indices (DIs) computed using the conventional main wave packet of the reconstructed signal do not show any significant change with an increase in damage size, which is consistent with some recently reported experimental results by other groups. A new method of computing the DIs with extended signal length is proposed, which shows excellent sensitivity to damage, and also ensures a low threshold for the undamaged case, when used at the best reconstruction frequency. The same refined DIs, however, are not effective, when used at the so called sweet spot frequency exciting a single mode. Refined DIs based on correlation and similarity of the reconstructed signal reflect the true severity of damage.

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
1秒前
鹿鹿完成签到,获得积分10
1秒前
1秒前
顺利纸飞机完成签到,获得积分10
1秒前
John完成签到 ,获得积分10
1秒前
2秒前
温暖的从云完成签到 ,获得积分10
2秒前
Hello应助半胱氨酸采纳,获得10
2秒前
ASUKA完成签到,获得积分10
2秒前
2秒前
学无止境完成签到,获得积分10
2秒前
害羞菲鹰完成签到,获得积分10
2秒前
水蜜桃桃完成签到,获得积分10
2秒前
sungyoo完成签到,获得积分10
2秒前
3秒前
3秒前
RATHER完成签到,获得积分10
3秒前
撒上大声说完成签到,获得积分10
3秒前
3秒前
impala完成签到,获得积分10
4秒前
戏戏戏戏戏戏完成签到,获得积分10
4秒前
土土完成签到 ,获得积分10
4秒前
勤恳绝施发布了新的文献求助10
4秒前
洁净灭男完成签到,获得积分10
4秒前
maaicui完成签到,获得积分10
4秒前
lin完成签到,获得积分10
4秒前
六次列车完成签到,获得积分10
4秒前
我是蝈蝈发布了新的文献求助30
4秒前
Lee关闭了Lee文献求助
5秒前
我是蝈蝈发布了新的文献求助10
5秒前
我是蝈蝈发布了新的文献求助10
5秒前
我是蝈蝈发布了新的文献求助10
5秒前
我是蝈蝈发布了新的文献求助10
5秒前
工藤新一完成签到,获得积分20
5秒前
我是蝈蝈发布了新的文献求助10
5秒前
我是蝈蝈发布了新的文献求助10
5秒前
我是蝈蝈发布了新的文献求助10
5秒前
我是蝈蝈发布了新的文献求助10
5秒前
我是蝈蝈发布了新的文献求助10
5秒前
我是蝈蝈发布了新的文献求助10
5秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
The Organometallic Chemistry of the Transition Metals 800
Chemistry and Physics of Carbon Volume 18 800
The Organometallic Chemistry of the Transition Metals 800
Leading Academic-Practice Partnerships in Nursing and Healthcare: A Paradigm for Change 800
The formation of Australian attitudes towards China, 1918-1941 640
Signals, Systems, and Signal Processing 610
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6436786
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8251289
关于积分的说明 17552935
捐赠科研通 5495168
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2898240
邀请新用户注册赠送积分活动 1875027
关于科研通互助平台的介绍 1716212