机械工程学报 ›› 2024, Vol. 60 ›› Issue (20): 51-67.doi: 10.3901/JME.2024.20.051
傅杨1, 张跃2, 毛颖2, 唐小华3, 陈祖高3, 徐和武1, 杨雨沛1, 高斌1, 田贵云1,4
FU Yang1, ZHANG Yue2, MAO Ying2, TANG Xiaohua3, CHEN Zugao3, XU Hewu1, YANG Yupei1, GAO Bin1, TIAN Guiyun1,4
摘要: 随着管道在能源运输中发挥越来越重要的作用,管道的健康管理势在必行。管道内检测是一种常用的管道寿命维护方法。在管道内部环境极其复杂的地方,内部检测得到的信号含有较强的噪声和干扰。因此,如何准确地识别缺陷信号是一个难题。基于管道内检测器的多传感检测信号,提出了一种基于Feature Boosting的信号解析缺陷检测算法框架。该框架通过加强特征构建和层次分类,不仅可以对管道内检测各种复杂信号进行正确分类,还可以实现缺陷信号的准确识别。同时,为了展示检测算法框架的高灵活性和鲁棒性,在实验室环境、模拟环境和实际环境三种不同环境下对标本进行了试验和验证。在实际环境检测信号的分类中,与不同算法进行了比较,并使用f评分进行了定量评价,验证了所提框架的有效性。
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