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王小娟 (王小娟.) | 兰祥勇 (兰祥勇.) | 周宏元 (周宏元.) | 王利辉 (王利辉.) | 张健 (张健.)

Abstract:

因无需测量环境激励、对结构损伤敏感及较强噪声鲁棒性等优点,基于互相关函数的结构损伤识别方法受到了广泛关注.当应用于大型复杂结构时,结构单元众多且测量数据有限,导致识别结果精度和计算效率严重影响.针对这一问题,提出了基于数据融合的两阶段损伤识别方法.首先利用多类测量数据融合进行响应重构,基于结构损伤前后多类数据间的互相关函数变化量构建了损伤指标,结合D-S证据理论定位结构损伤;继而基于多类数据间的互相关函数构建目标函数,采用粒子群-梯度算法量化结构损伤.数值模拟与试验验证结果表明,在环境激励未知的情况下,本文所提出的基于数据融合的两阶段损伤识别方法可有效提高损伤识别结果精度和计算效率,且具有很好的噪声鲁棒性.

Keyword:

损伤识别 互相关函数 响应重构 D-S证据理论 数据融合

Author Community:

  • [ 1 ] [兰祥勇]北京工业大学
  • [ 2 ] [王小娟]北京工业大学
  • [ 3 ] [周宏元]北京工业大学城市安全与灾害工程教育部重点实验室,北京 100124;北京理工大学爆炸科学与技术国家重点实验室,北京 100081
  • [ 4 ] [张健]江苏大学
  • [ 5 ] [王利辉]北京工业大学

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Source :

振动与冲击

ISSN: 1000-3835

Year: 2024

Issue: 17

Volume: 43

Page: 132-144

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