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Accès ouvert déclaré 2026 article

Statistical Damage Localization Using Kalman Residuals and Model-Based Sensitivities

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Rattachement africain : de, fr. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Damage diagnosis is a central task in Structural Health Monitoring (SHM), involving the detection and localization of damage from measured data. This study develops a sensitivity-based approach for structural damage localization using vibration measurements with a Kalman-based residual. Measurement data from the current state are processed using a Kalman filter constructed from the reference-state model. Damage induces a change in the mean of the residual, which is related to variations in physical structural parameters through a first-order perturbation analysis involving sensitivities with respect to structural parameters from a finite element (FE) model. Damage localization is then formulated as a statistical hypothesis testing problem for the individual structural parameters. Previous formulations relied on the full FE model for the Kalman filter, limiting applicability to realistic SHM problems. The present work instead considers a modally truncated formulation, which can moreover be identified directly from reference-state vibration measurements. This enables the Kalman filter to be constructed from experimentally identified modal parameters rather than FE model-based quantities. The approach is validated numerically on a truss structure.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Statistical Damage Localization Using Kalman Residuals and Model-Based Sensitivities
Date Crossref
01/08/2026
Éditeur
NDT.net GmbH & Co. KG
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Les institutions déclarées

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

Les sujets associés

Structural Health Monitoring TechniquesUltrasonics and Acoustic Wave PropagationMachine Fault Diagnosis Techniques

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