[发明专利]基于混合监测的识别受损索和支座位移的递进式方法有效

专利信息
申请号: 201010137568.X 申请日: 2010-03-31
公开(公告)号: CN101819098A 公开(公告)日: 2010-09-01
发明(设计)人: 韩玉林 申请(专利权)人: 东南大学
主分类号: G01M19/00 分类号: G01M19/00;G01B21/32;G01B21/22;G01B21/00;G01N19/08;G01L5/00
代理公司: 南京苏高专利商标事务所(普通合伙) 32204 代理人: 柏尚春
地址: 210009 江苏*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 基于 混合 监测 识别 受损 支座 位移 递进 方法
【权利要求书】:

1.一种基于混合监测的识别受损索和支座位移的递进式方法,其特征在于所述方法包括:

a.称被评估的支承索和支座位移分量为被评估对象,设被评估的支承索的数量和支座位移分量的数量之和为N,即被评估对象的数量为N;确定被评估对象的编号规则,按此规则将索结构中所有的被评估对象编号,该编号在后续步骤中将用于生成向量和矩阵;用变量j表示这一编号,j=1,2,3,...,N;

b.确定混合监测时指定的将被监测索力的支承索,设索系统中共有Q根索,结构的被监测的索力数据由结构上M1个指定索的M1个索力数据来描述,结构索力的变化就是所有指定索的索力的变化;每次共有M1个索力测量值或计算值来表征结构的索力信息;M1是一个不小于0的整数;确定混合监测时指定的将被监测应变的被测量点,结构的被监测的应变数据由结构上K2个指定点的、及每个指定点的L2个指定方向的应变来描述,结构应变数据的变化就是K2个指定点的所有被测应变的变化;每次共有M2个应变测量值或计算值来表征结构应变,M2为K2和L2之积;M2是不小于0的整数;确定混合监测时指定的将被监测角度的被测量点,结构的被监测的角度数据由结构上K3个指定点的、过每个指定点的L3个指定直线的、每个指定直线的H3个角度坐标分量来描述,结构角度的变化就是所有指定点的、所有指定直线的、所有指定的角度坐标分量的变化;每次共有M3个角度坐标分量测量值或计算值来表征结构的角度信息,M3为K3、L3和H3之积;M3是一个不小于0的整数;确定混合监测时指定的将被监测的形状数据,结构的被监测的形状数据由结构上K4个指定点的、及每个指定点的L4个指定方向的空间坐标来描述,结构形状数据的变化就是K4个指定点的所有坐标分量的变化;每次共有M4个坐标测量值或计算值来表征结构形状,M4为K4和L4之积;M4是一个不小于0的整数;综合上述混合监测的被监测量,整个结构共有M个被监测量,M为M1、M2、M3和M4之和,定义参量K,K为M1、K2、K3和K4之和,K和M不得小于被评估对象的数量N;由于M个被监测量是不同类型的,所以本方法称为“基于混合监测的识别受损索和支座位移的递进式方法”;将本步所列出的“混合监测时结构的被监测的所有参量”简称为“被监测量”;

c.利用被评估对象的无损检测数据能够表达被评估对象的健康状态的数据建立被评估对象初始健康状态向量dio;如果没有被评估对象的无损检测数据时,向量dio的各元素数值取0;向量dio的元素的编号规则和被评估对象的编号规则相同;本方法用i表示循环次数,i=1,2,3,......;这里是第一次循环,i取1,即这里建立的初始健康状态向量dio具体化为d1o

d.在建立初始健康状态向量d1o的同时,直接测量计算得到索结构的所有被监测量的初始数值,组成被监测量的初始数值向量Cio;这里是第一次循环,i取1,即这里建立的被监测量的初始数值向量Cio具体化为C1o;在实测得到被监测量初始数值向量C1o的同时,实测得到索结构的所有索的初始索力数据、结构的初始几何数据和初始索结构支座坐标数据;

e.根据索结构的设计图、竣工图和索结构的实测数据、索的无损检测数据和初始索结构支座坐标数据建立索结构的力学计算基准模型Ai;这里是第一次循环,i取1,即这里建立的索结构的力学计算基准模型Ai具体化为A1

f.在力学计算基准模型Ai的基础上进行若干次力学计算,通过计算获得“单位损伤被监测量数值变化矩阵ΔCi”和“名义单位损伤向量Diu”;

g.实测得到索结构的所有指定被监测量的当前实测数值,组成“被监测量的当前数值向量Ci”给本步及本步之前出现的所有向量的元素编号时,应使用同一编号规则,保证本步及本步之前出现的各向量的、编号相同的元素,表示同一被监测量的、对应于该元素所属向量所定义的相关信息;

h.定义当前名义损伤向量dic和当前实际损伤向量di,两个损伤向量的元素个数等于被评估对象的数量,当前名义损伤向量dic的元素数值代表对应被评估对象的当前名义损伤程度或支座位移,当前实际损伤向量di的元素数值代表对应被评估对象的当前实际损伤程度或支座位移,两个损伤向量的元素的元素个数等于被评估对象的数量,两个损伤向量的元素和被评估对象之间是一一对应关系,两个损伤向量的元素的编号规则和被评估对象的编号规则相同;

i.依据“被监测量的当前数值向量Ci”同“被监测量的初始数值向量Cio”、“单位损伤被监测量数值变化矩阵ΔCi”和“当前名义损伤向量dic”间存在的近似线性关系,该近似线性关系表达为式1,式1中除dic外的其它量均为已知,求解式1算出当前名义损伤向量dic

Ci=Coi+ΔCi·dci]]>式1

j.利用式2表达的当前实际损伤向量di同初始损伤向量dio和当前名义损伤向量dic的元素间的关系,计算得到当前实际损伤向量di的所有元素;

dji=1-(1-doji)(1-dcji)]]>式2

式2中j=1,2,3,……,N;

当前实际损伤向量di的元素数值代表对应被评估对象的实际损伤程度或实际支座位移,根据当前实际损伤向量di就能确定有哪些索受损及其损伤程度,就能确定实际支座位移;若当前实际损伤向量的某一元素对应于是索系统中的一根索,且其数值为0,表示该元素所对应的索是完好的,没有损伤的,若其数值为100%,则表示该元素所对应的索已经完全丧失承载能力,若其数值介于0和100%之间,则表示该索丧失了相应比例的承载能力;如果当前实际损伤向量的某一元素对应于一个支座的一个位移分量,那么表示其当前位移数值;

k.在求得当前名义损伤向量dic后,按照式3建立标识向量Fi,式4给出了标识向量Fi的第j个元素的定义;

Fi=F1iF2i···Fji···FNiT]]>式3

Fji=0,ifdcji<Duji1,ifdcjiDuji]]>式4

式4中元素是标识向量Fi的第j个元素,Diuj是名义单位损伤向量Diu的第j个元素,dicj是当前名义损伤向量dic的第j个元素,它们都表示第j个被评估对象的相关信息,式4中j=1,2,3,……,N;

l.如果标识向量Fi的元素全为0,则回到第g步继续本次循环;如果标识向量Fi的元素不全为0,则进入下一步、即第m步;

m.根据式5计算得到下一次、即第i+1次循环所需的初始损伤向量di+1o的每一个元素di+1oj

doji+1=1-(1-doji)(1-DujiFji)]]>式5

式5中Diuj是名义单位损伤向量Diu的第j个元素,dioj是向量dio的第j个元素,是标识向量Fi的第j个元素,式5中j=1,2,3,……,N;向量di+1o的元素的编号规则和被评估对象的编号规则相同;

n.在力学计算基准模型Ai的基础上,令被评估对象的健康状况为di+1o后更新得到下一次、即第i+1次循环所需的力学计算基准模型Ai+1

o.通过对力学计算基准模型Ai+1的计算得到对应于模型Ai+1的结构的所有被监测应变的点的、将被监测的应变方向的应变数值,这些数值组成下一次、即第i+1次循环所需的被监测量的初始数值向量Ci+1o

p.回到第f步,开始下一次循环。

2.根据权利要求1所述的基于混合监测的识别受损索和支座位移的递进式方法,其特征在于在步骤f中,在力学计算基准模型Ai的基础上进行若干次力学计算,通过计算获得“单位损伤被监测量数值变化矩阵ΔCi”和“名义单位损伤向量Diu”的具体方法为;

f1.在索结构的力学计算基准模型Ai的基础上进行若干次力学计算,计算次数数值上等于N;依据被评估对象的编号规则,依次进行计算;每一次计算假设只有一个被评估对象在原有损伤或位移的基础上再增加单位损伤或单位位移,具体的,如果该被评估对象是索系统中的一根支承索,那么就假设该支承索再增加单位损伤,如果该被评估对象是一个支座的一个方向的位移分量,就假设该支座在该位移方向再增加单位位移,每一次计算中再增加单位损伤或单位位移的被评估对象不同于其它次计算中再增加单位损伤或单位位移的被评估对象,用“名义单位损伤向量Diu”记录所有假定的再增加的单位损伤或单位位移,其中i表示第i次循环,每一次计算都利用力学方法计算索结构的所有被监测量的当前计算值,每一次计算得到的所有被监测量的当前计算值组成一个被监测量计算当前数值向量;

f2.每一次计算得到的被监测量计算当前数值向量减去被监测量初始数值向量后再除以该次计算所假设的单位损伤或单位位移数值,得到一个被监测量变化向量,有N个被评估对象就有N个被监测量变化向量;

f3.由这N个被监测量变化向量按照N个被评估对象的编号规则,依次组成有N列的单位损伤被监测量数值变化矩阵ΔCi

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