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将故障树自动生成理论、实验模态分析技术、人工神经网络和广义遗传算法领域的最新成果进行综合集成,建立考虑结构损伤物理状态演化规律,考虑结构的可能破坏方式和途径,及具有自主进化功能的、基于知识引导的结构损伤定位和系统可靠性评定的智能化体系。在此基础上,开发出拥有自主知识产权的实用型软件系统,并在工程实践中加以检验和验证。 2100433B
批准号 |
50278047 |
项目名称 |
结构损伤识别与系统安全性评定的智能化方法及应用 |
项目类别 |
面上项目 |
申请代码 |
E0804 |
项目负责人 |
江见鲸 |
负责人职称 |
教授 |
依托单位 |
清华大学 |
研究期限 |
2003-01-01 至 2005-12-31 |
支持经费 |
22(万元) |
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考虑不适定性处理的结构损伤识别新方法
考虑不适定性处理的结构损伤识别新方法——针对结构损伤识别中的不适定性问题提出了一种有效实用的处理方法.首先可以利用目前先进的自动监测和人工检测技术来获取损伤的出现和位置信息,然后基于结构在静力荷载作用下的位移观测数据来计算损伤的定量程度.本方...
基于不确定性的结构损伤识别方法研究综述
基于静动力特性改变的结构损伤诊断方法在过去几十年中发展迅速.与损伤识别的确定性方法相比,损伤识别的不确定性方法能更为有效合理地处理损伤识别过程中涉及的不确定性干扰问题,并从统计意义上实现复杂工程结构健康监测的早期损伤诊断,因此已成为当前结构损伤识别领域的研究热点.在简要回顾了损伤识别确定性方法的基础上,主要介绍了损伤识别不确定性方法的研究进展,并分析了各方法的优缺点,对有待进一步研究的问题及此类方法的发展趋势进行了展望.
【造价通信息网】据了解,7月25日,由北京市建筑工程研究院有限责任公司研发的《火灾后钢结构损伤识别与安全性关键技术研究》项目顺利通过北京市住房和城乡建设委员会组织的项目验收。
该项目首次建立了火灾后钢结构构件的损伤识别方法及损伤程度判别标准,并提出了通过金相分析判断构件过火温度的方法和火灾后钢结构安全性的量化评估方法,填补了火灾后钢结构损伤识别与安全性评估领域的空白。科研成果经鉴定总体达到国际先进水平,部分达到国际领先水平。 通过单个构件过火温度判定、力学性能分析、化学性能分析和微观组织分析进行损伤识别、确定构件损伤等级,同时根据量化评估方法计算各构件的重要性系数,进而推导整体结构的安全性。项目可实现对火灾后钢结构受损状况、结构安全性的量化评估,为其加固改造提供科学合理的参考依据。 此外,该项目基于上述评估方法研发了基于安卓系统的火灾后钢结构剩余承载能力及损伤评估软件。该软件可安装于安卓系统的智能手机,能够实现在火灾现场对所采集的数据进行实时分析,对火灾后钢结构构件的剩余承载能力和损伤状况快速评估,目前该软件已取得了计算机软件著作权。该项目科研团队对火灾后钢结构损伤识别与安全性关键技术进行了研究。
该项研究不仅实现了技术上的巨大飞跃,同时对于维护社会公共安全也作出了重要贡献。目前该成果已在多项实际工程中得到应用,取得了可观的经济效益,得到了业界和社会的一致认可。
转载请注明出处:造价通https://info.zjtcn.com/news/green/2014/0819/88013.html 中国建设行业大数据应用服务平台,工程造价信息价、指导价、参考价,登录https://www.zjtcn.com查看更多……
《结构损伤识别及数值模拟》是唐小兵著的论文。
副题名
外文题名
Structural damage identification and numerical simulation
论文作者
唐小兵著
导师
陈定方,沈成武指导
学科专业
机械设计与理论
学位级别
d 2004n
学位授予单位
武汉理工大学
学位授予时间
2004
关键词
损伤力学 结构损伤 损伤识别
馆藏号
O346
唯一标识符
108.ndlc.2.1100009031010001/T3F24.002883099
馆藏目录
2005\O346\3 2100433B
1 绪论
1.1 支挡结构健康监测的意义
1.2 结构损伤诊断的研究与应用
1.2.1 结构损伤诊断概述
1.2.2 基于频率的损伤识别技术
1.2.3 基于振型的损伤识别技术
1.2.4 基于遗传算法的损伤识别技术
1.2.5 基于小波分析的结构损伤识别技术
1.3 远程监控系统研究现状
2 模态分析基本理论
2.1 振动结构的物理参数模型
2.2 振动结构系统的实模态分析
2.2.1 无阻尼系统的模态分析
2.2.2 比例阻尼系统
2.3 -般阻尼系统的复模态分析
2.3.1 单自由度系统
2.3.2 多自由度系统
2.4 模态分析的拉氏变换方法
2.4.1 传递函数与频响函数
2.4.2 频响函数的物理意义
2.4.3 系统频响函数与模态参数的关系
2.4.4 脉冲响应函数
2.4.5 频响函数的模态展式
3 支挡结构模态测试技术
3.1 概述
3.2 激励方式与装置
3.2.1 激励方式
3.2.2 激励装置
3.2.3 激励信号
3.3 时间历程测试技术.
3.3.1 振动信号测量
3.3.2 数据采集系统
3.3.3 传感器布置原则
3.3.4 混频现象的控制
3.4 冲击试验
3.4.1 单次冲击激励力谱.
3.4.2 随机冲击激励力谱
3.4.3 DFC-2高弹性聚能力锤性能及控制技术
3.4.4 冲击试验中应注意的问题
3.5 支挡结构实验模态预实验分析
3.5.1 传感器的优化配置
3.5.2 实验激励点和响应点的选取步骤及结果
3.6 支挡结构模态试验
3.6.1 悬臂板式挡墙模态试验
3.6.2 现场支挡结构模态试验
4 支挡结构动态信号后处理技术
4.1 引言
4.1.1 模拟信号的离散化
4.1.2 混频效应、时域和频域采样定理
4.1.3 泄漏和窗函数
4.2 动测信号的预处理方法
4.2.1 消除多项式趋势项
4.2.2 采样数据的平滑处理
4.3 动测信号的频域处理方法
4.3.1 傅里叶变换
4.3.2 选带分析技术
4.3.3 随机振动信号的频谱处理技术
4.3.4 平均技术
4.4 动测信号的时域处理方法
4.4.1 数字滤波
4.4.2 振动信号的积分和微分变换
4.4.3 随机振动信号时域处理方法
5 支挡结构模态参数识别技术
5.1 模态参数识别的概念
5.2 模态参数识别方法分类
5.2.1 按处理各阶模态耦合所采用的方法分类
5.2.2 按模态参数识别手段分类
5.2.3 按输入输出数目分类
5.2.4 按识别域分类
5.2.5 按工作状态分类
5.3 EMA(试验模态参数)频率识别方法
5.3.1 传递函数分析
5.3.2 变时基频响函数分析
5.3.3 导纳圆拟合法
5.3.4 最小二乘迭代法
5.3.5 加权最小二乘迭代法
5.3.6 有理分式多项式方法
5.3.7 正交多项式方法
5.3.8 频域模态参数识别方法比较
5.4 EMA时域识别方法
5.4.1 ITD方法
5.4.2 STD方法
5.4.3 复指数法
5.4.4 ARMA模型时间序列分析法
5.4.5 时域模态参数识别方法比较
5.5 整体识别方法
5.5.1 整体正交多项式法
5.5.2 特征系统实现法
5.5.3 悬臂板式挡墙模态实验分析结果
5.5.4 现场悬臂式挡土墙模态试验分析成果
6 支挡结构数值模态分析技术
6.1 支挡结构系统低应变动力响应数值模拟
6.1.1 支挡结构结构系统低应变动力响应的有限元分析方法
6.1.2 支挡结构系统低应变动力响应的三维有限元模拟
6.2 支挡结构系统简化动测数值模型
6.2.1 模型基本假定
6.2.2 土体附加参数理论分析
6.3 参数识别的有限元优化设计
6.3.1 优化设计的数学模型
6.3.2 优化设计的基本概念
6.3.3 有限元优化技术
6.3.4 收敛准则
6.3.5 土体附加参数识别步骤
6.4 土体附加参数识别结果分析
6.4.1 结果对比分析
6.4.2 阻尼影响分析
7 基于模态参数的支挡结构损伤识别
7.1 支挡结构损伤识别指标
7.1.1 模态平均曲率差MMCD
7.1.2 柔度差平均曲率FDMC
7.1.3 损伤程度识别
7.1.4 算例分析
7.2 支挡结构系统损伤识别的改进多种群遗传算法
7.2.1 改进多种群遗传算法
7.2.2 整体损伤识别方法
7.2.3 分区损伤识别方法
8 支挡结构动测信号的时频分析
8.1 支挡结构动测信号号一般时频分析
8.1.1 支挡结构系统动测信号的短时傅里叶变换
8.1.2 支挡结构系统动测信号的Wigner-Ville分布
8.2 支挡结构系统动测信号的小波分析
8.2.1 小波变换的基本原理
8.2.2 多分辨率分析与Mallat算法
8.2.3 小波包分析
9 支挡结构动力响应的能量谱分析
9.1 支挡结构系统的多尺度损伤分析原理
9.1.1 结构动力系统描述
9.1.2 信号的多尺度表示及FOWPT算法
9.1.3 结构动力系统的多尺度描述
9.1.4 结构动力系统的多尺度损伤分析
9.1.5 结构动力系统多尺度分解的噪声鲁棒性分析
9.2 基于能量谱的支挡结构多尺度损伤分析
9.2.1 基于分解系数的能量谱小波包子带能量谱
9.2.2 基于分解系数的小波包时频能量谱
9.2.3 基于节点能量的小波包子带能量谱
9.2.4 基于节点能量的小波包时频能量谱
10 支挡结构系统损伤预警方法
10.1 支挡结构动力响应的小波包能量谱的计算方法
10.1.1 小波函数的选择
10.1.2 小波包分解层次的选择
10.2 基于小波包能量谱的支挡结构损伤预警方法
10.2.1 结构特征向量和特征频带(时频带)的构建
10.2.2 基于损伤特征向量的支挡结构损伤特征指标
10.2.3 支挡结构损伤预警指标的选择
10.2.4 基于时频特征向量的损伤预警指标的预警效果
11 环境境励下的支挡结构损伤预警方法
11.1 NExT自然激励响应法
11.2 虚拟脉冲响应函数法
12 支挡结构健康诊断仪的硬件设计
12.1 支挡结构健康诊断仪硬件系统组成
12.1.1 无线加速度传感器节点
12.1.2 下位机
12.1.3 上位机
12.2 ZigBee技术及其协议标准
12.2.1 ZigBee技术发展概况
12.2.2 ZigBee技术特点
12.2.3 ZigBee与其他短距离无线通信技术的比较
12.2.4 ZigBee数据采集系统采集数据的原理
12.3 无线加速度传感器节点硬件设计
12.3.1 无线加速度传感器的工作原理
12.3.2 加速度传感器的选择
12.3.3 无线ZigBee模块
12.3.4 ZigBee射频模块
12.3.5 电源模块
12.3.6 其他外围电路
12.3.7 外接941B型振动传感器
12.4 下位机、上位机硬件设计
12.4.1 下位机
12.4.2 上位机
12.5 太阳能充电控制系统
13 支挡结构健康诊断仪软件开发
13.1 IAR软件开发环境
13.2 ZigBee协议栈实现
13.2.1 Z-Stack协议栈源程序
13.2.2 ZigBee星型网的组网设计与实现
13.3 数据采集系统的软件设计
13.3.1 终端节点数据采集的软件程序
13.3.2 协调器软件
13.3.3 工控机软件
13.4 建立下位机与上位机的联系
13.4.1 下位机工控机的设置
13.4.2 MR-900E(3G路由器)设置
13.4.3 上位机设置
13.4.4 数据共享
13.5 上位机的软件
13.5.1 动测信号传统分析
13.5.2 支挡结构损伤预警系统软件
参考文献 2100433B