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摘要:
航空发动机涡轮叶片是高精密重要器件,其表面微裂纹检测属于不规则曲面检测的一种,是无损检测领域研究的热点和难点.考虑到涡流检测的特有优势,设计了一种不同于传统方式的简单实用且有效的差激励涡流探头,实现对涡轮叶片预制微裂纹的识别.由于叶片表面为曲率变化的弧面,检测过程难免会发生提离,因此获得的检测信号中包含噪声和多个奇异点等多种干扰因素.为保证缺陷位置重要信息不丢失,采用镜像延拓经验模态分解(EMD)重构与小波奇异性检测相结合的方法对得到的微裂纹信号进行处理,滤除了非裂纹位置的多处畸变点影响,有效准确地实现了叶片微裂纹位置的判定.实验结果表明,该方法可以有效降低检测信号的噪声和干扰,准确提取裂纹信号特征信息,对飞机涡轮叶片类零件微缺陷的早期检测和完整有效性评估具有一定的借鉴意义.
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文献信息
篇名 航空发动机涡轮叶片裂纹检测信号特征提取
来源期刊 兵工学报 学科 工学
关键词 航空、航天系统工程 航空发动机涡轮叶片 微裂纹 镜像延拓经验模态分解 小波奇异性
年,卷(期) 2014,(8) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 1267-1274
页数 8页 分类号 TG115.28
字数 4845字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1000-1093.2014.08.020
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 张卫民 北京理工大学机械与车辆学院 74 772 14.0 24.0
2 于霞 北京理工大学机械与车辆学院 9 85 6.0 9.0
3 邱忠超 北京理工大学机械与车辆学院 16 91 6.0 9.0
4 陈国龙 北京理工大学机械与车辆学院 8 50 5.0 7.0
5 赵敦慧 1 18 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
航空、航天系统工程
航空发动机涡轮叶片
微裂纹
镜像延拓经验模态分解
小波奇异性
研究起点
研究来源
研究分支
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兵工学报
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