【摘 要】
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试件发生损伤时会在频谱上表现为一系列特有的频率形式,该频率随材料热物性、损伤深度和尺寸的变化而变化.传统红外脉冲相位法(PPT)基于快速傅里叶变换(FFT)算法,在采样率固
【机 构】
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北京航空航天大学自动化科学与电气工程学院,北京,100191
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试件发生损伤时会在频谱上表现为一系列特有的频率形式,该频率随材料热物性、损伤深度和尺寸的变化而变化.传统红外脉冲相位法(PPT)基于快速傅里叶变换(FFT)算法,在采样率固定的情况下,因栅栏效应、频率分辨率不足,无法准确识别峰值频率和“盲频”,难以满足准确的定量分析.基于复调制的频率细化方法,首先分析全景频谱,再进行复调制移频,对特定的局部频带进行频谱细化,并通过零相位滤波器的改进,避免了附加相位和弥散现象,提高了频率分辨率,校正了频率、幅值和相位.通过铝制样件的实验,测试结果在定性分析时,可得到效果更优的幅值和相位图像;定量分析时,可得到更可靠的特征频率、更好的定量化损伤参数,能满足工程误差的要求.
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