适应航空航天飞行器结构的大型化特点及轻质、高可靠性的要求,以轻质复合材料结构为对象,在已有智能结构健康监测技术的研究基础之上,针对航空航天飞行器中的典型结构,如飞机大型壁板、卫星太阳能帆板,将具有局部信息处理能力的分布式无线传感器网络同人工智能领域的最新研究成果智能协作技术相结合应用于智能结构,以实现一种全新的分布式、多主体协作结构健康监测技术,将原来由中央处理器实现的串行处理、集中决策的结构健康监测系统,变为一种并行的分布式系统,将大大提高系统功能、可靠性和灵活性,同时提高运行速度、减少引线、降低功耗及信息传输量,促进结构健康监测技术在大型航空航天天结构中的真正实用化,同时开辟智能协作技术的新的应用领域。该研究具有重要的理论研究意义和应用价值。
适应航空航天飞行器结构的大型化特点及轻质、高可靠性的要求,将具有局部信息能力的分布式无线传感器同人工智能领域的最新研究成果智能协作技术相结合应用于智能结构,首次建立了应用于结构健康监测领域的多主体系统框架体系;提出了在多主体系统中采用了黑板协作方法和功能精确的协同方法;针对大型复合材料结构试件建立了验证实例;自行研制了适用于结构健康监测领域的无线传感节点,完全实现了结构健康监测研究中常用的两种传感前端元件压电及电阻应变元件同无线传感网络的匹配。实现了一种全新的分布式、多主体协作结构健康监测技术,促进结构健康技术在大型航空航天天结构中的真正实用化,同时开辟智能协作技术的新的应用领域。该研究具有重要的理论研究意义和应用价值。