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[金属工艺] 基于图嵌图卷积神经网络的复合材料缺陷定位

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admin 发表于 2025-1-19 15:07 | 查看全部 阅读模式

基于图嵌图卷积神经网络的复合材料缺陷定位
摘要:针对复合材料层合板结构缺陷的快速检测定位,提出了一种基于超声导波的复合材料缺陷检测图嵌图卷积神经网络模型(G-GCN)。G-GCN通过构建导波信号相互关系的时空特征高级表征图,由局部-全局变换构建局部图,以表征单个导波信号内的相互关系信息;再基于局部图构建全局图,表征多个导波信号之间的相互关系信息;然后利用全局图输入图卷积神经网络模型训练学习,输出相应的复合材料缺陷预测,实现极少量传感器条件下的快速精准缺陷检测与定位。最后搭建了超声导波复合材料检测试验平台,验证了G-GCN的先进性和可靠性。

标题:基于图嵌图卷积神经网络的复合材料缺陷定位

作者:董文利,王胜,宗圣康,马向东,任毅,郑凯,张辉,

关键词:超声导波,无损检测,缺陷定位,卷积神经网络,复合材料,

发表日期:2023年7月
2025-1-19 15:07 上传
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