A HYBRID ARTIFICIAL INTELLIGENCE METHOD APPLIED TO STRUCTURAL FAILURES DIAGNOSIS



A HYBRID ARTIFICIAL INTELLIGENCE METHOD APPLIED TO STRUCTURAL FAILURES DIAGNOSIS
Simone Silva Frutuoso De Souza

31/05/2023
470-488
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This chapter presents a Wavelet-artificial immune system algorithm to diagnose failures in aeronautical structures. Basically, after obtaining the vibration signals in the structure, is used the wavelet module for transformed the signals into the wavelet domain. Afterward, a negative selection artificial immune system realizes the diagnosis, identifying and classifying the failures. The main application of this methodology is the auxiliary structures inspection process in order to identify and characterize the flaws, as well as perform the decisions aiming at avoiding accidents or disasters. In order to evaluate this methodology, we carried out the modeling and simulation of signals from a numerical model of an aluminum beam, representing an aircraft structure such as a wing. The results demonstrate the robustness and accuracy methodology.
Ler mais...Wavelet Artificial Immune Systems (WAIS), Monitoring and Fault Identification, Aeronautical Structures, Artificial Intelligence.
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