一种基于子结构的结构响应获取方法及灵敏度获取方法

    公开(公告)号:CN108108559B

    公开(公告)日:2020-06-02

    申请号:CN201711400093.7

    申请日:2017-12-22

    Abstract: 本发明公开了一种基于子结构的结构响应获取方法及灵敏度获取方法,结构响应获取方法包括以下步骤:首先将整体结构有限元模型分为互不相关的独立子结构模型;然后根据子结构模型获得各独立子结构模型的主模态,并根据主模态、等效残余量以及载荷建立时域范围内的整体结构动力学振动方程,最后根据整体结构动力学振动方程获得整体结构的结构响应。本发明提出的方法中,整体结构的动力学振动方程和响应灵敏度方程只由少量低阶模态表示,而高阶模态的贡献由一个等效的残余量补偿。由于方程的尺寸与保留的低阶模态的数量相等,方程的尺寸大大缩小。从而,提出的子结构方法能够高效且精确的计算结构响应及其灵敏度。

    一种基于卡尔曼滤波数据融合的动态位移获取方法

    公开(公告)号:CN109344537A

    公开(公告)日:2019-02-15

    申请号:CN201811273351.4

    申请日:2018-10-30

    Abstract: 本发明属于土木工程结构健康监测技术领域,并公开了一种基于卡尔曼滤波数据融合的动态位移获取方法。该方法包括:(a)将待处理对象简化为悬臂梁,采用多个节点将所述悬臂梁划分为多个子单元,构建悬臂梁的节点处位移与应变值与虚弯矩之间的关系式;(b)构建以某一节点处位移和速度作为变量的状态向量,建立状态向量预测值与上一时间步的状态向量修正值和加速度之间的关系式;(c)构建状态向量修正值关于状态向量预测值、修正系数和某一节点处位移的关系式;(d)实时采集悬臂梁的每个节点处对应的应变和加速度,计算获得状态向量修正值,以此获得最优动态位移。通过本发明,解决结构位移计算复杂和精度低的问题,抗噪性高,工程适用性强。

    一种基于神经网络的数据异常诊断方法和电子设备

    公开(公告)号:CN116702005A

    公开(公告)日:2023-09-05

    申请号:CN202310711594.6

    申请日:2023-06-15

    Abstract: 本申请公开了一种基于神经网络的数据异常诊断方法和电子设备。其中,该方法包括:针对不同数据异常的特点建立包含9项特征的特征指标集合,从时间序列样本中提取9项特征组成特征向量,将时间序列样本转换为特征向量的样本;将特征向量作为网络输入层,将数据异常类型的标签作为输出层,并利用隐藏层建立输入和输出之间的隐式映射关系,建立PRNN模型;使用带标签的特征向量样本训练PRNN模型,并利用去除标签的未知的所述特征向量样本进行数据异常诊断,得到异常分类结果;根据测试集中未知的特征向量的异常分类结果,计算误差指标,绘制极坐标化AUCs曲线,对异常诊断性能进行评估。实施本申请实施例,可提高网络训练的效率和异常检测的精度、效率。

    一种高效计算超高层结构温度应变的方法和系统

    公开(公告)号:CN111460545A

    公开(公告)日:2020-07-28

    申请号:CN202010168266.2

    申请日:2020-03-11

    Abstract: 本发明公开了一种高效计算超高层结构温度应变的方法和系统,其中方法包括:根据太阳相对位置建立虚拟太阳,根据超高层结构建筑的几何形状建立有限元模型;对有限元模型进行网格划分得到多个结构单元,将虚拟太阳设定为辐射源,结构单元设定为吸收体,计算辐射源和每个吸收体之间的辐射系数,利用辐射系数判断结构单元为阴面单元或阳面单元;在阴面单元上施加第三类热边界条件时,太阳辐射强度取0,在阴面单元和阳面单元上施加第三类热边界条件后,对有限元模型进行仿真模拟,得到模拟温度场,基于温度应变与模拟温度场成正比的原则计算温度应变。本发明可以高效准确地计算温度应变、进而得到结构构件的真实应变变化、准确评估结构的安全状态。

    一种基于子结构的结构响应获取方法及灵敏度获取方法

    公开(公告)号:CN108108559A

    公开(公告)日:2018-06-01

    申请号:CN201711400093.7

    申请日:2017-12-22

    Abstract: 本发明公开了一种基于子结构的结构响应获取方法及灵敏度获取方法,结构响应获取方法包括以下步骤:首先将整体结构有限元模型分为互不相关的独立子结构模型;然后根据子结构模型获得各独立子结构模型的主模态,并根据主模态、等效残余量以及载荷建立时域范围内的整体结构动力学振动方程,最后根据整体结构动力学振动方程获得整体结构的结构响应。本发明提出的方法中,整体结构的动力学振动方程和响应灵敏度方程只由少量低阶模态表示,而高阶模态的贡献由一个等效的残余量补偿。由于方程的尺寸与保留的低阶模态的数量相等,方程的尺寸大大缩小。从而,提出的子结构方法能够高效且精确的计算结构响应及其灵敏度。

    一种基于动态缩聚的有限元模型修正方法

    公开(公告)号:CN107862170A

    公开(公告)日:2018-03-30

    申请号:CN201711414193.5

    申请日:2017-12-25

    Abstract: 本发明公开了一种基于动态缩聚的有限元模型修正方法。该方法的具体步骤如下:首先,在试验结构上合理布置传感器,测量结构的动力响应数据;然后,根据结构施工图构建其初始有限元模型,基于动态缩聚法计算有限元模型动力响应及动力响应灵敏度;以动态缩聚计算得到的动力响应与实测响应残差构建目标函数,以动力响应灵敏度作为快速优化方向,反复调整结构单元修正参数,使目标函数最小化,实现结构的有限元模型修正。该方法通过一个简支梁模型得到验证。本发明通过动态缩聚法能大幅减小结构动力方程尺寸,能够极大地提高有限元模型修正方法的精度和效率,具有较强的实用性。

    一种基于逆向子结构的有限元模型修正方法

    公开(公告)号:CN104462788B

    公开(公告)日:2017-09-29

    申请号:CN201410669646.9

    申请日:2014-11-21

    Abstract: 本发明公开了一种基于逆向子结构的有限元模型修正方法。该方法包括以下步骤:首先,测量实际工程结构的试验模态,建立整体结构的试验模态;通过独立子结构试验模态参数和整体结构试验模态参数之间的关系,将整体结构的试验模态分解为独立子结构的试验模态;然后,基于独立子结构的试验模态建立目标函数,调整独立子结构参数,使目标函数最小化,获取子结构最优结构参数,根据所述最优结构参数修正独立子结构有限元模型;最后,根据结构损伤前后有限元模型结构参数的变化完成结构损伤识别。本发明通过修正独立子结构模型,避免对整体结构模型重复分析,能够极大地提高有限元模型修正方法的精度和效率,具有较强的实用性。

    一种基于逆向子结构的有限元模型修正方法

    公开(公告)号:CN104462788A

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201410669646.9

    申请日:2014-11-21

    Abstract: 本发明公开了一种基于逆向子结构的有限元模型修正方法。该方法包括以下步骤:首先,测量实际工程结构的试验模态,建立整体结构的试验模态;通过独立子结构试验模态参数和整体结构试验模态参数之间的关系,将整体结构的试验模态分解为独立子结构的试验模态;然后,基于独立子结构的试验模态建立目标函数,调整独立子结构参数,使目标函数最小化,获取子结构最优结构参数,根据所述最优结构参数修正独立子结构有限元模型;最后,根据结构损伤前后有限元模型结构参数的变化完成结构损伤识别。本发明通过修正独立子结构模型,避免对整体结构模型重复分析,能够极大地提高有限元模型修正方法的精度和效率,具有较强的实用性。

    一种基于石墨烯薄膜的柔性应变传感器

    公开(公告)号:CN220136275U

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN202321567779.6

    申请日:2023-06-20

    Abstract: 本实用新型公开了一种基于石墨烯薄膜的柔性应变传感器,该柔性应变传感器包括由下至上依次层叠的柔性基材、石墨烯薄膜、柔性保护层,引入电极即可实现电学信号输出。将制得的石墨烯薄膜均匀地擦涂在柔性基材上,在导电层两端放置一对导电铜箔并用导电银浆固化,将柔性保护层浇注在导电层上方并固化。所述的柔性应变传感器有较大的量程和较高的灵敏度,制备工艺流程简单快速且可行性高。

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