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公开(公告)号:CN116541658B
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202310496916.X
申请日:2023-05-05
申请人: 华南理工大学 , 中国建筑第二工程局有限公司
IPC分类号: G06F18/10 , G06F18/23 , G06F18/24 , G06F18/22 , G06F17/18 , G06N3/088 , G06N3/04 , G06F30/27 , G06F30/13 , G06F30/28 , G06F16/29 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本申请公开了一种城市近地千米高度风剖面测量分析方法及装置,涉及城市建筑技术领域,通过获取近地千米高度范围内的水平风速、水平风向、湍流度和垂直风速,以剖面模式为导向,利用无监督竞争学习神经网络聚类算法,结合有效评估指标,实现自主识别城市不同区域有效来流水平风速、风向、湍流度以及垂直风速剖面模式,采用指数函数形式优化计算模型分析水平风向和湍流度剖面以及采用正态分布分析垂直风速分布。本发明实现简便,自动化程度高,可为城市地区提供近地千米高度范围内更为全面准确的风场参数取值,在一定程度上克服了现有结构抗风设计中风剖面模式单一、取值过于保守的不足。
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公开(公告)号:CN115130225B
公开(公告)日:2023-02-17
申请号:CN202210954422.7
申请日:2022-08-10
申请人: 华南理工大学 , 中国建筑第二工程局有限公司 , 广东都市建筑规划设计有限公司
摘要: 本发明公开了一种结构风振控制的MTLD系统频率设计方法,包括:S1、设计TLD的个数、尺寸和内置阻尼构件参数;S2、构建单自由度结构与MTLD等效力学模型的耦合振动系统,获取结构加速度动力放大系数;S3、根据结构频率的变化范围,基于结构加速度动力放大系数的最大值建立MTLD控制效果的性能指标Rz;S4、通过数值寻优方法计算Rz最小值并将对应的各个TLD频率作为最优频率分布;S5、建立多自由度结构和MTLD的耦合系统,在考虑结构频率变化的情况下计算结构风致加速度响应的减振效果。本发明根据耦合振动系统的结构加速度动力放大系数建立了MTLD控制效果的性能指标并通过数值寻优方法得到MTLD的最优频率分布。
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公开(公告)号:CN114692676A
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN202210211825.2
申请日:2022-03-04
申请人: 华南理工大学
IPC分类号: G06K9/00
摘要: 本发明公开了一种高频底座力天平复杂畸变信号的修正方法,包括以下步骤:S1、输入测量信号x1(t);S2、对测量信号x1(t)的功率谱密度Sx1(f)畸变频段内第一个共振峰值进行气动力特征的参数识别;S3、对x1(t)进行单模态时域修正并提取气动荷载功率谱特征曲线L;S4、选取母小波函数和分解层数,对单模态时域修正信号x2(t)进行小波包分解得到小波包系数,对相应频段小波包系数进行修正,重构修正后的气动荷载时程。本发明针对同时存在信号耦合以及振动噪声干扰的复杂畸变情况,能够有效地修正气动荷载,弥补了已有修正方法的不足。
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公开(公告)号:CN113865787A
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202111063536.4
申请日:2021-09-10
申请人: 华南理工大学
摘要: 本发明公开了一种测压管路信号的时域校准方法,包括以下步骤:S1、计算测压管路系统频响函数H(ω);S2、设计幅值补偿器H1补偿测压管路系统幅频特性,得到幅频修正后信号x1(t);S3、设计相位补偿器H2补偿测压管路系统相频特性,得到相频修正后信号y1(t);S4、将y1(t)平移δ样本点数得到修正后真实风压时程y(t)。本申请采用一种高精度的流体管道耗散模型建立测压管路系统的频响函数,由理论频响函数模型直接计算构造相应的数字滤波器,对畸变信号的幅值和相位误差分别进行了补偿修正,最终得到修正后的真实风压时程。
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公开(公告)号:CN112629637B
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN202011355623.2
申请日:2020-11-27
申请人: 华南理工大学
IPC分类号: G01G23/01
摘要: 本发明属于仪器校准技术领域,公开一种高频底座力天平信号的时域校准方法,包括:步骤1:输入观测信号x(t);步骤2:对观测信号x(t)进行实时解耦,得到解耦后模态信号q(t);步骤3:在模态坐标下,对模态信号q(t)进行模态参数识别;步骤4:根据模态参数识别结果,构造数字滤波器对模态信号q(t)进行修正;步骤5:根据修正后的模态信号逆推得到修正后的气动荷载时程y(t)。本发明采用一种自适应盲源分离算法对测量信号进行在线解耦,对解耦得到的模态信号进行自振频率和模态阻尼比的识别,进而构造相应的数字滤波器,最终得到修正后的真实气动荷载时程,便于进一步的时程分析。本发明弥补了现有修正方法只能离线式解耦信号以及无法获取修正后气动荷载时程的不足。
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公开(公告)号:CN112729764A
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202011462749.X
申请日:2020-12-14
申请人: 华南理工大学
摘要: 本发明公开了一种可用于欠定情况的高频底座天平动力校准方法及系统,该方法包括以下步骤:计算输入的测量信号的功率谱密度;根据功率谱密度的信号特征选定产生信号畸变的频率区间;选定小波基函数和信息代价函数;根据测量信号的采样频率和频率区间进行确定小波包分解层数;对测量信号进行小波包分解;对小波节点重新排序;根据选定的频率区间计算需要进行修改的小波节点;对选定的小波节点的小波系数进行修改;重新组装小波系数;根据小波包重构得到修正后的气动荷载时程。该方法针对已有方法未能涉及的欠定情况下的荷载修正问题,该方法基于小波分析,将修改的小波分解系数进行小波重构,实现对气动力畸变信号达到有限抑制的目的。
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公开(公告)号:CN115577516B
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202211189557.5
申请日:2022-09-28
申请人: 华南理工大学 , 中国建筑第二工程局有限公司
IPC分类号: G06F30/20 , G06F17/11 , G06F17/16 , G06F119/14
摘要: 一种超高层建筑结构与MTLD耦合系统减振性能的评价方法,包括步骤一,测量超高层建筑结构与MTLD耦合振动信号,对信号进行预处理;步骤二,重构耦合系统状态矩阵;步骤三,建立超高层建筑结构与MTLD耦合系统简化模型运动方程,推导状态矩阵;步骤四,对超高层建筑结构和MTLD进行参数检测;步骤五,获取频率响应函数和位移响应标准差;步骤六,计算超高层建筑结构受控前频率响应函数和位移响应标准差;步骤七,对超高层建筑结构与MTLD耦合系统减振性能进行评价。本发明解决了传统的TLD参数检测方法无法获取每个TLD的频率和阻尼比,只能初步判断TLD是否达到最优控制,不能准确评估其对结构减振性能的技术问题。
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公开(公告)号:CN117744230A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202410009636.6
申请日:2024-01-04
申请人: 中国建筑第二工程局有限公司 , 华南理工大学 , 珠海安维特工程检测有限公司
IPC分类号: G06F30/13 , G06F30/23 , G16C60/00 , G06F119/14
摘要: 一种焊接不锈钢金属屋面系统的抗风性能评估方法,包括以下步骤:建立初始模型;建立屋面系统样本模型;计算风荷载;计算屋面系统样本模型的位移值;获取“风速‑结构”响应样本的损伤因子,并统计对应的能力需求比;获取不同性能水准阶段对应的易损性函数;根据易损性函数绘制风灾易损性评估曲线,并通过风灾易损性评估曲线,以得到焊接不锈钢屋面系统的抗风性能。本发明中,通过重新定义的损伤因子和易损性函数,可以得出屋面系统在特定风速条件下的损伤程度和失效概率,从而可以及时评估屋面系统的受损情况,为使用者提供及时应对风害的能力,帮助使用者在风灾发生后迅速采取合理的修复措施,以保护建筑和居民的安全,以及减少经济损失。
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公开(公告)号:CN114692676B
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN202210211825.2
申请日:2022-03-04
申请人: 华南理工大学
IPC分类号: G06F18/10 , G06F18/2131
摘要: 本发明公开了一种高频底座力天平复杂畸变信号的修正方法,包括以下步骤:S1、输入测量信号x1(t);S2、对测量信号x1(t)的功率谱密度Sx1(f)畸变频段内第一个共振峰值进行气动力特征的参数识别;S3、对x1(t)进行单模态时域修正并提取气动荷载功率谱特征曲线L;S4、选取母小波函数和分解层数,对单模态时域修正信号x2(t)进行小波包分解得到小波包系数,对相应频段小波包系数进行修正,重构修正后的气动荷载时程。本发明针对同时存在信号耦合以及振动噪声干扰的复杂畸变情况,能够有效地修正气动荷载,弥补了已有修正方法的不足。
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公开(公告)号:CN115577516A
公开(公告)日:2023-01-06
申请号:CN202211189557.5
申请日:2022-09-28
申请人: 华南理工大学 , 中国建筑第二工程局有限公司
IPC分类号: G06F30/20 , G06F17/11 , G06F17/16 , G06F119/14
摘要: 一种超高层建筑结构与MTLD耦合系统减振性能的评价方法,包括步骤一,测量超高层建筑结构与MTLD耦合振动信号,对信号进行预处理;步骤二,重构耦合系统状态矩阵;步骤三,建立超高层建筑结构与MTLD耦合系统简化模型运动方程,推导状态矩阵;步骤四,对超高层建筑结构和MTLD进行参数检测;步骤五,获取频率响应函数和位移响应标准差;步骤六,计算超高层建筑结构受控前频率响应函数和位移响应标准差;步骤七,对超高层建筑结构与MTLD耦合系统减振性能进行评价。本发明解决了传统的TLD参数检测方法无法获取每个TLD的频率和阻尼比,只能初步判断TLD是否达到最优控制,不能准确评估其对结构减振性能的技术问题。
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