一种基于PCE_BO的大坝结构性能参数快速反演方法

    公开(公告)号:CN113033054B

    公开(公告)日:2022-07-19

    申请号:CN202110332735.4

    申请日:2021-03-29

    申请人: 河海大学

    摘要: 本发明提供一种基于PCE_BO的结构性能参数快速反演方法,包括以下步骤:步骤1:建立可表征结构物理模型特性的高保真数值模型;步骤2:选定待反演的结构性能参数作为输入变量,通过拉丁超立方法随机采样有限组输入变量集,代入结构数值模型中求解出相应的输出变量集,构建可表征结构特性的多项式混沌展开代理模型;步骤3:通过纳入工程需求参数对应的实测数据作为贝叶斯优化器中的输入集,再基于多项式混沌展开代理模型结合贝叶斯优化算法来快速更新待反演的结构性能参数。本发明弥补传统确定性反分析的不足,解放经典反分析领域中反演效率受制于复杂数值模型计算成本的限制,提高反演效率和对噪声的鲁棒性,实现了结构性能参数快速反演的目标。

    一种基于改进S变换的实时索力识别方法

    公开(公告)号:CN113280963B

    公开(公告)日:2022-06-21

    申请号:CN202110578974.8

    申请日:2021-05-26

    申请人: 河海大学

    IPC分类号: G01L5/04 G06F17/14

    摘要: 本发明公开了一种基于改进S变换的实时索力识别方法,该方法是在对窗函数改进的S变换的基础上,引入同步压缩变换,使得索力的识别更加准确。具体实现包括以下步骤:首先输入环境激励下采集到的斜拉桥拉索振动时域信号,然后选择合适的窗函数控制因子,对输入的时域信号做改进的S变换,接着对变换后的时频平面信号做同步压缩变换,得到高分辨时频谱图,最后从谱图中提取拉索实时振动频率曲线,并利用索力测量的振动法结合实时振动频率得完成实时索力的识别。该方法既保留了S变换适用性广,分辨率高的优点,又针对性地提高了局部识别精度,是一种高性能的索力识别方法。

    基于多尺度奇异吸引子预测误差的梁结构损伤识别方法

    公开(公告)号:CN110702786B

    公开(公告)日:2022-06-17

    申请号:CN201910938918.3

    申请日:2019-09-30

    申请人: 河海大学

    IPC分类号: G01N29/04 G01N29/44

    摘要: 本发明公开了一种基于多尺度奇异吸引子预测误差的梁结构损伤识别方法,该方法具体包括以下步骤:通过传感器系统采集梁结构的加速度响应数据;采用软阈值法对加速度数据进行去噪;对去噪信号实施平稳离散小波分解,得到无降采样的多尺度子信号;应用相空间重构理论对多尺度子信号进行相空间重构,得到多尺度重构吸引子MRA,并对其进行归一化处理,得到MRAN;计算多尺度奇异吸引子预测误差PE,据其判断梁结构的健康状态,并识别其损伤程度。本发明建立的多尺度奇异吸引子预测误差法,突破了激励形式的限制,同时具有损伤敏感性强、识别准确度高的特点,仅采用单点加速度数据即可准确识别梁结构的损伤程度。

    基于风环境主动防护的风力发电系统及其防护方法

    公开(公告)号:CN110486227B

    公开(公告)日:2021-10-19

    申请号:CN201910725031.6

    申请日:2019-08-07

    申请人: 河海大学

    IPC分类号: F03D7/04 F03D1/06

    摘要: 本发明公开了一种基于风环境主动防护的风力发电系统及其防护方法,首先根据远端传感器对风场中的来流风况进行监测,并将监测的数据传输给远程主机;接着远程主机根据风力发电机的运行环境要求对接收到的信息进行筛选判断,如果来流风强度超出风机叶片的承受范围,根据风况查找出需要施加给叶片表面的压电材料的电压,对压电材料进行供电,使其对风机叶片表面施加面向荷载,将叶片的变形控制在允许范围之内,以防止叶片发生破坏。本发明具有预警分析速度快、应对情况范围广以及适用于风机群的特征,能够同时对多台风力发电机进行数据处理和远程控制,达到对同一风场内的风机叶片进行主动式防护的效果。

    一种海量振动传递率数据卷积神经网络处理的多维结构损伤识别方法

    公开(公告)号:CN111595541A

    公开(公告)日:2020-08-28

    申请号:CN202010344645.2

    申请日:2020-04-27

    申请人: 河海大学

    摘要: 本发明公开了一种海量振动传递率数据卷积神经网络处理的多维结构损伤识别方法,具体为:通过传感器系统采集海量结构加速度响应数据;将数据分为参考响应和非参考响应,计算参考响应和非参考响应之间的传递率,形成基于振动传递率的海量样本数据集;建立卷积神经网络模型,并使用传递率数据集进行训练;经过N次训练,卷积神经网络达到收敛,使用训练后的卷积神经网络进行结构损伤识别,并输出其损伤模式。相比于传统方法,本发明建立的融合振动传递率和卷积神经网络的损伤识别方法,可以排除激励干扰,同时具有损伤敏感性强、损伤识别准确度高、抗噪声强的特点,而且可以高效率地处理海量高维数据。

    激光量测等效伪荷载检测复合材料层合板分层损伤的方法

    公开(公告)号:CN110988119A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201911050692.X

    申请日:2019-10-31

    申请人: 河海大学

    IPC分类号: G01N29/04 G01N29/24 G01N29/44

    摘要: 本发明公开了一种激光量测等效伪荷载检测复合材料层合板分层损伤的方法,首先使用激光扫振获取复合材料层合板的模态振型;接着由振型计算分层引起的等效伪荷载;最后根据等效伪荷载奇异峰识别与定位分层,实现分层损伤检测。本发明集成了非接触激光量测技术和等效伪荷载动力学新概念,相比于传统的接触式传感器和模态振型,激光扫振量测的等效伪荷载能更准确地识别与定位复合材料层合板分层损伤。

    一种基于频率特征曲线的梁式结构损伤初步定位方法

    公开(公告)号:CN110427652A

    公开(公告)日:2019-11-08

    申请号:CN201910608740.6

    申请日:2019-07-08

    申请人: 河海大学

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明公开了一种基于频率特征曲线的梁式结构损伤初步定位方法,步骤包括:量测梁式结构前m(m≥5)阶损伤前后的自然频率,计算频率相对变化率,并将其归一化;计算损伤引起的梁式结构频率特征曲线;根据归一化的频率相对变化率和频率特征曲线,计算前m阶单阶损伤指标,并将其融合得到整体损伤指标;根据整体损伤指标峰值出现的位置初步定位损伤。本发明可用于分析梁式结构损伤前后的自然频率,进而实现损伤的初步定位。

    一种抗震坝体水工结构及其建造方法

    公开(公告)号:CN109295931A

    公开(公告)日:2019-02-01

    申请号:CN201811220893.5

    申请日:2018-10-19

    IPC分类号: E02B7/08

    摘要: 本发明公开了一种抗震坝体水工结构及其建造方法,包括:混凝土坝体、桩体、上护板和侧护板,所述桩体设置在混凝土坝体中且底部延伸至混凝土坝体下方的地面中,所述上护板设置在混凝土坝体的顶部且与桩体一一对应,所述桩体包括混凝土管及埋设在混凝土管中的钢筋网,所述桩体上设置有位于混凝土坝体中的护套,相邻桩体上的护套之间设置有第一拉杆,所述侧护板分别设置在混凝土坝体的侧面,所述侧护板的内侧设置有与相邻桩体上的护套相连接的第二拉杆。通过上述方式,本发明所述的抗震坝体水工结构及其建造方法,提升了混凝土坝体的结构强度,抗震效果好。

    一种可高精度埋置传感器的混凝土模具装置

    公开(公告)号:CN215254746U

    公开(公告)日:2021-12-21

    申请号:CN202121343413.1

    申请日:2021-06-16

    申请人: 河海大学

    IPC分类号: E04G21/18

    摘要: 本实用新型提出了一种可高精度埋置传感器的混凝土模具装置,其中模具本体包括一容纳空间,容纳空间的上端面上设置一圈围沿;上定位件和下定位件均跨过容纳空间;下定位件、上定位件的两末段均可拆卸地安装于围沿上,下定位件的中间段向上凸起;下定位件的中间段上开设若干下定位孔,每个下定位孔内均设置一上橡胶圈;上定位件的中间段垂直于下定位件的中间段;上定位件的中间段开设若干上定位孔;上定位孔与下定位孔对应设置;每个下定位孔内设置一下橡胶圈。本实用新型在正交排布的上定位件和下定位共同作用下实现传感器在水平面上固定,受橡胶圈的摩擦力在竖直方向上固定;由此实现了该传感器在混凝土内的高精度埋置。

    一种抗震坝体水工结构
    130.
    实用新型

    公开(公告)号:CN209025051U

    公开(公告)日:2019-06-25

    申请号:CN201821699082.3

    申请日:2018-10-19

    IPC分类号: E02B7/08

    摘要: 本实用新型公开了一种抗震坝体水工结构,包括:混凝土坝体、桩体、上护板和侧护板,所述桩体设置在混凝土坝体中且底部延伸至混凝土坝体下方的地面中,所述上护板设置在混凝土坝体的顶部且与桩体一一对应,所述桩体包括混凝土管及埋设在混凝土管中的钢筋网,所述桩体上设置有位于混凝土坝体中的护套,相邻桩体上的护套之间设置有第一拉杆,所述侧护板分别设置在混凝土坝体的侧面,所述侧护板的内侧设置有与相邻桩体上的护套相连接的第二拉杆。通过上述方式,本实用新型所述的抗震坝体水工结构,提升了混凝土坝体的结构强度,抗震效果好。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利