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利用振动模态测量值和神经网络方法结构损伤识别

2025-01-22

利用振动模态测量值和神经网络方法的结构损伤识别研究

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提出了一种基于模态测量参数和神经网络的结构损伤检测方法,建造了两种输入方式的BP神经网络,即自振频率以及结合自振频率与振型,并讨论了不同数量的输入信息对结构损伤检测精度和计算效率的影响。证明了输入的参数越多,神经网络就越聪明,训练的收敛速度越快;以及在保证一定的测量精度的情况下,基于频率与振型的损伤识别结果要好于基于频率的检测结果。最后,通过对3层框架模型的4种损伤工况下的结构损伤检测结果的分析,认为利用模态测量参数和神经网络方法能够准确地识别结构损伤的位置,而且能较精确地识别结构损伤的大小。

基于神经网络的建筑结构损伤识别方法
基于神经网络的建筑结构损伤识别方法

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建筑结构损伤识别是对建筑结构进行损伤检测的重要一步。针对建筑结构损伤识别中的损伤位置和损伤程度识别难的问题,依据损伤前后的建筑结构固有频率发生变化理论,提出了基于bp神经网络的建筑结构损伤识别的方法。以一幢14层框架结构为研究对象,通过仿真计算建筑结构损伤前后各阶固有频率,提取其固有频率变化量作为bp神经网络的输入参数来训练、测试网络,对建筑结构进行损伤识别。实验结果表明,该方法能够很好的识别建筑结构的损伤位置和程度,可以将损伤位置定位到所在楼层,对构件损伤程度识别的相对误差可控制在3%以内。该方法的提出可为复杂建筑结构的在线监测和损伤识别、预测提供参考依据,也为进一步实现实际建筑结构中通过频率测试对建筑结构的健康状况进行评测奠定理论和方法基础。

基于神经网络的建筑结构节点损伤识别方法
基于神经网络的建筑结构节点损伤识别方法

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将建筑结构节点损伤识别反问题归结为优化问题,然后用lm人工神经网络来求解.对建筑结构中某些点的垂直位移进行静态测量,用以确定建筑结构中受损伤节点的位置.同经典的优化方法相比,人工神经网络具有全局收敛性.利用神经网络对受损建筑结构节点的位置进行识别是一种可行的方法.数值模拟结果表明,采用levenberg-marquardt法训练的神经网络进行结构损伤识别具有较快的收敛速度和较高的识别精度,并且具有良好的鲁棒性.

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探讨了动量系数和学习率自适应调整的神经网络算法.以反映结构损伤位置和程度的固有频率作为神经网络输入的特征参数,利用有限元法对钢板结构裂纹损伤位置和程度进行数值模拟,获取训练样本数据,通过自适应神经网络对结构裂纹损伤识别问题进行了定性定量研究.结果表明,采用自适应神经网络技术对钢板等工程结构进行损伤特征识别分析是可行的.

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本文从土木工程结构损伤识别出发,探索神经网络在土木工程结构损伤识别中的运用。论文首先阐述人工神经网络在土木工程结构损伤识别中应用的可行性,然后具体分析了基于人工神经网络技术的结构损伤识别。

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在工程中结构损伤检测不仅要判定损伤是否存在,而且还要进一步确定损伤位置和损伤程度.文章通过模态应变能相对损伤的灵敏度,建立损伤方程组,并且通过解损伤方程组来识别梁的损伤程度.文章以1根两端固支的梁为研究对象并进行数值仿真,结果表明此方法能够确定结构同时发生多处不同程度损伤的位置和估计损伤的程度,对实际工程应用有一定参考价值.

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结构损伤检测与识别对结构安全及人们生命财产具有重要意义.近年来结构损伤检测中的神经网络方法受到了广泛的关注和研究.对神经网络方法在结构损伤检测中的研究进行了综合论述,阐述了各类神经网络方法在损伤检测中的应用、输入输出数据的不同类型、结构建模误差对检测效果的影响和分步损伤检测方法等,并对神经网络方法在损伤检测中的发展前景作了展望.

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为了对薄板进行损伤识别研究,提出了通过模态曲率多项式曲线拟合进行板结构损伤定位的方法。根据ansys模态分析得到损伤弹性薄板的第一阶模态振型,进而得到x方向模态曲率和y方向模态曲率,然后分别在x方向和y方向进行多项式曲线拟合。基于拟合值与原始值的差值构造新的损伤指标。数值算例的结果表明:基于模态曲率多项式曲线拟合的方法能够准确识别平板损伤位置。该方法具有较高的灵敏度,对小损伤也具有较好的识别效果,同时避免了使用原始无损结构的模态参数,且仅需要第一阶模态振型便可以精确地进行损伤定位。

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为了识别直线偏心预应力作用下prc简支梁桥的有效预应力,提出一种基于简支梁桥模态频率和动力响应的bp神经网络方法。建立车-桥耦合振动模型,由matlab编程计算不同预应力水平对应的prc简支梁的模态频率和动力响应,利用计算得到的模态频率和动力响应识别简支梁桥的有效预应力。构建3层bp网络,通过14组训练样本的训练,网络展示了良好的收敛性。仿真实验结果表明,网络表现出很强的回想记忆能力和内插能力,且对样本噪声的适应性比较强,识别结果具有较高的精度。表明该方法可以有效地、方便地识别简支梁桥的有效预应力。

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顾微

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