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中交路橋科技是從事工程檢測監(jiān)測、城市安全監(jiān)測預(yù)警與評價、數(shù)字智能化研發(fā)為一體的復(fù)合型高新技術(shù)集團(tuán)企業(yè)。
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如何進(jìn)行橋梁健康監(jiān)測系統(tǒng)的損傷識別計算?
更新時間:2024-07-17 15:16
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橋梁健康監(jiān)測系統(tǒng)的損傷識別,是通過采用橋梁結(jié)構(gòu)實(shí)測的靜、動力響應(yīng)(排除外環(huán)境噪聲對力學(xué)參數(shù)的影響),開展橋梁損傷識別、損傷定位、損傷程度分析、結(jié)構(gòu)總體性能預(yù)測的過程。根據(jù)數(shù)學(xué)算法的性質(zhì),橋梁結(jié)構(gòu)損傷監(jiān)測算法,可分為基于模型修正的算法和基于非模型修正的算法(又稱基于監(jiān)測數(shù)據(jù)驅(qū)動的算法)。前者通過比較數(shù)學(xué)模型參數(shù)與真實(shí)結(jié)構(gòu)測量數(shù)據(jù)來監(jiān)測橋梁的健康狀態(tài);后者無須建立結(jié)構(gòu)模型,僅依據(jù)監(jiān)測數(shù)據(jù)實(shí)時分析橋梁的方式來評估橋梁的健康狀態(tài)。相比較而言,前者需要具有專業(yè)的橋梁建模知識,且模型修正計算工作量較大。

1、依托模型的探索

基于模型修正的損傷識別方法,旨在通過比較被監(jiān)測橋梁的數(shù)學(xué)模型參數(shù)(通常采用有限元建模技術(shù))與傳感器在實(shí)際結(jié)構(gòu)上的實(shí)時監(jiān)測數(shù)據(jù),判斷結(jié)構(gòu)的變異性。根據(jù)有限元質(zhì)量矩陣、剛度矩陣及阻尼矩陣的修正策略,可分為局部修正法和全局修正法。前者僅針對有限元模型進(jìn)行局部物理參數(shù)的修正,后者則對有限元模型的整體質(zhì)量矩陣和剛度矩陣進(jìn)行重建。

基于有限元模型修正的損傷識別研究表明,以下問題值得進(jìn)一步探索:一是為獲得合理的有限元模型與健康監(jiān)測數(shù)據(jù)進(jìn)行對比,通常采取室內(nèi)試驗(yàn)的實(shí)測數(shù)據(jù)對模型進(jìn)行修正,這些研究討論外界環(huán)境或荷載對實(shí)測數(shù)據(jù)帶來的影響較小,修正后的有限元模型在實(shí)際工程應(yīng)用中,是否會因?yàn)榄h(huán)境改變而發(fā)生預(yù)警誤判仍需加以研究。二是雖然采用實(shí)測數(shù)據(jù)對模型進(jìn)行了修正校對,但為了避免已有損傷對結(jié)構(gòu)監(jiān)測帶來的影響,此修正工作常選擇在新橋監(jiān)測階段進(jìn)行,且涉及監(jiān)測年限較短,理論上修正后模型具有損傷預(yù)警的可能,但暫未發(fā)現(xiàn)時間跨度較大、能夠追蹤損傷發(fā)展的損傷判定實(shí)例。三是目前的研究以橋梁靜力測試參數(shù)作為修正指標(biāo),然而在進(jìn)行靜力指標(biāo)檢測時,通常只有當(dāng)橋梁的健康狀態(tài)嚴(yán)重退化時,該項(xiàng)指標(biāo)才會發(fā)生顯著變化,應(yīng)選擇對結(jié)構(gòu)損傷敏感的力學(xué)指標(biāo)進(jìn)行修正與對比,以達(dá)到損傷預(yù)警的目的。

當(dāng)然,修正模型時對修正參數(shù)數(shù)量和類型的選擇,是有限元模型修正中最具挑戰(zhàn)性的工作之一,需要選擇最優(yōu)參數(shù),讓模型計算結(jié)果快速收斂并滿足計算精度的要求。

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2、機(jī)器學(xué)習(xí)唱“主角”

基于監(jiān)測數(shù)據(jù)驅(qū)動的算法是依靠機(jī)器學(xué)習(xí)的算法。人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)法(ANNs)是20世紀(jì)80年代以來人工智能領(lǐng)域興起的研究熱點(diǎn),為當(dāng)代最強(qiáng)大的機(jī)器學(xué)習(xí)算法之一,亦是目前各種神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型的基礎(chǔ)。隨著ANNs的快速發(fā)展,基于監(jiān)測數(shù)據(jù)驅(qū)動的損傷識別方法更新迅速,此類方法僅依靠橋梁的力學(xué)行為變化,便可以分析結(jié)構(gòu)安全狀態(tài),而無須建立復(fù)雜的橋梁有限元模型,可結(jié)合健康監(jiān)測系統(tǒng)為橋梁管理人員提供簡單、快捷的結(jié)構(gòu)實(shí)時狀態(tài)分析結(jié)果。近年來在原有基礎(chǔ)上,卡爾曼濾波法、蜂群算法、貝葉斯算法、大數(shù)據(jù)和人工智能等多種算法,被應(yīng)用于結(jié)構(gòu)損傷識別中。

神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)及改進(jìn)算法中模型結(jié)構(gòu)的選擇是一個重要問題。根據(jù)樣本訓(xùn)練策略的不同,在橋梁監(jiān)測領(lǐng)域常用的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),可進(jìn)一步分為前饋神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(FFNN)、后向傳播神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(BPNN)和概率神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(PNN)。在此基礎(chǔ)上,針對其特點(diǎn),又發(fā)展出各種改進(jìn)網(wǎng)絡(luò)模型,如長短期記憶網(wǎng)絡(luò)(LSTM)、回聲狀態(tài)網(wǎng)絡(luò)(ESN)、殘差網(wǎng)絡(luò)(ResNet)等。神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)及改進(jìn)方法可以近似成任何函數(shù),但未與橋梁模型直接相關(guān),因此該方法所建立的屬性模型是一個黑箱模型,無法代表橋梁的物理結(jié)構(gòu)。基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的損傷監(jiān)測方法,只依賴于從橋梁結(jié)構(gòu)上采集到的數(shù)據(jù),而并不需要建立橋梁有限元模型的專業(yè)知識。鑒于目前尚無選擇神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)最優(yōu)結(jié)構(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)方法,因此在實(shí)際工程中需要自行選擇合適的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),并定義訓(xùn)練數(shù)據(jù)的最佳算法,以實(shí)現(xiàn)訓(xùn)練階段的快速收斂。

基于監(jiān)測數(shù)據(jù)的損傷識別研究表明,在不受外界環(huán)境因素干擾的情況下,經(jīng)過訓(xùn)練的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)理論上能夠以較高準(zhǔn)確率識別結(jié)構(gòu)損傷的發(fā)生、位置及失效程度;但在實(shí)際工程中,不斷變化的環(huán)境條件(如空氣溫度、風(fēng)和交通)會對橋梁的力學(xué)響應(yīng)產(chǎn)生強(qiáng)烈影響,使得神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的性能隨著采集信號中噪聲的增加和橋梁的車輛負(fù)載而下降;神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的準(zhǔn)確性取決于訓(xùn)練時所采用的數(shù)據(jù),應(yīng)變、頻率、振型比加速度數(shù)據(jù)更適宜作為神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的訓(xùn)練數(shù)據(jù),且隨著訓(xùn)練數(shù)據(jù)樣本的減少,人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)損傷監(jiān)測精度下降,虛假預(yù)警比例則上升;對特定工程選擇最合適的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行數(shù)據(jù)訓(xùn)練,而神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的選擇需要根據(jù)待測系統(tǒng)人工進(jìn)行調(diào)整,且準(zhǔn)確性受損傷發(fā)生位置的影響較顯著,在橋梁關(guān)鍵截面監(jiān)測結(jié)果較準(zhǔn)確,反之則適用度不高。

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為了充分發(fā)揮各類算法的優(yōu)勢,彌補(bǔ)不足,必須形成新型復(fù)合的多層級耦合算法。此算法可采用多尺度方法處理不同來源的數(shù)據(jù),優(yōu)化模型修正的過程,提升結(jié)構(gòu)安全預(yù)測的準(zhǔn)確率。研究表明,將基于模型的算法和基于監(jiān)測數(shù)據(jù)驅(qū)動的算法互相融合,可更有效識別結(jié)構(gòu)損傷程度。但目前大多數(shù)研究不考慮外界環(huán)境影響的室內(nèi)模型試驗(yàn),預(yù)測結(jié)果僅限于判定結(jié)構(gòu)損傷的存在、位置,損傷程度的評判結(jié)果有欠準(zhǔn)確,亦無法預(yù)測橋梁的未來行為。當(dāng)實(shí)際結(jié)構(gòu)受到環(huán)境或荷載因素干擾時,虛假預(yù)警可能出現(xiàn)。

由以上分析可以看出,目前無論采用哪種損傷識別算法都能識別出橋梁結(jié)構(gòu)上損傷的存在,并判定損傷的大體位置。實(shí)踐證明,絕大多數(shù)算法在推斷損傷類型、損傷程度、預(yù)測橋梁剩余壽命和未來力學(xué)行為等精度方面仍有提高的空間,而推斷或預(yù)測的可靠性也缺乏直接證據(jù)。針對此類問題,需要在識別出結(jié)構(gòu)損傷位置的前提下,補(bǔ)充關(guān)于結(jié)構(gòu)外觀損傷和內(nèi)部缺陷的無損檢測內(nèi)容,進(jìn)一步確定結(jié)構(gòu)損傷的類型和程度,為下一步制定管理策略提供支持。

中交路橋科技結(jié)合多年行業(yè)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),融合數(shù)字經(jīng)濟(jì)和國家安全體系發(fā)展需求,構(gòu)建“智能監(jiān)測、科技領(lǐng)先、智慧城市、數(shù)字賦能”的品牌戰(zhàn)略,形成了工程檢測、城市安全監(jiān)測、數(shù)字化研發(fā)運(yùn)維三大業(yè)務(wù)板塊。公司技術(shù)實(shí)力雄厚,當(dāng)前擁有一支高素質(zhì)工程醫(yī)生團(tuán)隊(duì),囊括了鐵道工程、城市道路與公路、橋梁工程、隧道工程、建筑工程、水利工程、工程物探、安全技術(shù)、電力、信號、集成電路、智能科學(xué)等專業(yè)。公司試驗(yàn)、檢測、監(jiān)測儀器設(shè)備齊全,用于試驗(yàn)檢測、測繪的儀器設(shè)備共計千余套,為試驗(yàn)檢測、監(jiān)測數(shù)據(jù)的科學(xué)、準(zhǔn)確提供了硬件保證。

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