高层结构水平动位移的估算方法及其监测系统

    公开(公告)号:CN111351438A

    公开(公告)日:2020-06-30

    申请号:CN202010226763.3

    申请日:2020-03-27

    Abstract: 本发明提供一种高层结构水平动位移的估算方法及其监测系统,属于结构水平动位移监测技术领域,包括在良好环境常态风载荷下,同步多次测量一段时间t内,结构x点处随时间t变化的水平动位移ud(x,t)和倾角uθ(x,t),在风荷载作用下结构的水平动位移以一阶模态贡献占主导,分别得出在一阶模态下水平动位移ud1(x,t)和倾角uθ1(x,t),满足ud1(x,t)=β×uθ1(x,t);曲线拟合水平动位移ud1(x,t)和倾角uθ1(x,t)得到线性系数β。在其它风荷载特别是极端风载荷下,仅通过实测结构x点处随时间t变化的倾角uθS(x,t),并保留其一阶模态贡献信号uθS1(x,t),得出结构x点处随时间t变化的实时的水平动位移udS1(x,t),近似估计结构真实的水平动位移udS(x,t),实时动态监测,计算方便,精度较高,不受天气、噪声等环境因素干扰,提高监测结构准确性。

    温度作用对工程结构频率影响分离方法、装置、设备

    公开(公告)号:CN111967076B

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202010678302.X

    申请日:2020-07-15

    Abstract: 本发明适用于土木工程技术领域,提供了温度作用对工程结构频率影响分离方法、装置、设备及可存储介质,包括获取预设时间范围内的温度场;根据温度场以及预设的基于GA‑BP神经网络建立的时空间温度场‑频率模型确定每个空间尺度对应的温度场引起的结构频率变化率;根据每个空间尺度对应的温度场对应的结构频率变化率,分离温度作用对工程结构频率影响。本发明充分考虑了温度场的不同时间和空间特性对结构整体性能参数影响,利用了根据深度神经网络以及大量的样本数据建立的时空间温度场‑频率模型,可直接通过时空间温度场确定与之对应的结构频率变化率,进而实现在工程结构性能状态评估结果中完全去除温度因素的影响。

    信号平稳性检验方法、装置、终端设备和系统

    公开(公告)号:CN112948770A

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN202110282851.X

    申请日:2021-03-16

    Abstract: 本发明实施例公开了一种信号平稳性检验方法、装置、终端设备和系统,所述方法包括:获取待检测的信号对应的样本序列;将所述样本序列平均分割成预设数目个子样本集合;确定预设数目个子样本集合的均值统计量是否小于预设的均值统计阈值;确定预设数目个子样本集合的自协方差统计量是否小于预设的自协方差统计阈值;若预设数目个子样本集合的均值统计量小于预设的均值统计阈值,且预设数目个子样本集合的自协方差统计量小于预设的自协方差统计阈值,则所述待检测的信号是平稳信号。实现客观的检验信号平稳性,增加信号平稳性检验的可靠性。

    基于连续监测的风机1p信号识别方法、装置、终端与计算机可读存储介质

    公开(公告)号:CN109100103B

    公开(公告)日:2020-04-14

    申请号:CN201810738808.8

    申请日:2018-07-06

    Inventor: 胡卫华 滕军 张笑

    Abstract: 一种基于连续监测的风机1p信号识别方法,包括:获取风机的结构动力响应;将所述风机的结构动力响应分解为若干本征模态函数;对每一本征模态函数进行变换以得到与之对应的瞬时频率,并计算所述每一本征模态函数的瞬时频率均值;以所述瞬时频率均值位于低频区段的本征模态函数作为有效本征模态函数,并以所述有效本征模态函数之和作为目标本征模态函数,所述低频区段为低于1Hz的频率范围;识别所述目标本征模态函数对应的频率并建立稳态图,根据所述稳态图提取1p频率。本发明提供的基于连续监测的风机1p信号识别方法、装置、终端与计算机可读存储介质可有效识别1p信号而提取1p频率,为风机结构监测提供有效而可靠的自动化手段。

    基于多尺度模型修正的高层结构复杂构件受力分析方法

    公开(公告)号:CN115455793A

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202211272720.4

    申请日:2022-10-18

    Abstract: 本申请提供一种基于多尺度模型修正的高层结构复杂构件受力分析方法,该方法通过获取高层结构中相应测试构件的动静力响应的实测数据和基于初始有限元模型计算得到的动静力响应的模拟数据;根据所述实测数据与所述模拟数据之间的相对误差大小,构建该构件的多尺度有限元模型修正优化函数;利用多目标优化算法实现对初始有限元模型的修正;最后,基于修正后的有限元模型分析该构件在超大风荷载作用下的应力变化情况。该方法可以保证基于修正后有限元模型模拟结构响应的准确性,进而可以确认在超大风荷载作用下高层实际结构的安全性等。

    桥梁运营模态分析方法、装置、终端与计算机可读存储介质

    公开(公告)号:CN109100165B

    公开(公告)日:2021-01-01

    申请号:CN201810737283.6

    申请日:2018-07-06

    Abstract: 一种桥梁运营模态分析方法,包括:获取桥梁的应变响应信号;对所述桥梁的应变响应信号添加辅助白噪声后分解为若干本征模态函数;对每一本征模态函数进行变换以得到与之对应的瞬时频率,根据所述每一本征模态函数的瞬时频率确定目标本征模态函数;识别所述目标本征模态函数对应的频率并建立稳态图;聚类分析过滤所述稳态图中的虚假极点。本发明提供的桥梁运营模态分析方法、装置、终端与计算机可读存储介质基于应变片的应变响应信号进行筛分处理而得到精确的稳态图,具有显著的经济优势与分析精度优势,性价比十分突出。

    屋面板风揭数据采集装置、防风揭预警方法及系统

    公开(公告)号:CN110306734A

    公开(公告)日:2019-10-08

    申请号:CN201910667419.5

    申请日:2019-07-23

    Abstract: 本发明提供了一种屋面板风揭数据采集装置、防风揭预警方法及系统。屋面板风揭数据采集装置包括感应件、柔性拉索、约束件和换向件。感应件用于感测屋面板掀动情况。柔性拉索张拉在屋面板上且两端分别与屋面板和感应件连接。约束件连接在屋面板上用于将柔性拉索可滑动地保持在屋面板上。换向件连接在屋面板的端侧或屋面板的支座上用于将柔性拉索支起使得感应件对柔性拉索形成悬吊拉力。防风揭预警方法及系统通过屋面板风揭数据采集装置对屋面板的风揭数据进行采集,其能够及时地获取屋面板的风揭破坏情况,提供及时维修的依据,大大减少屋面板的风揭破坏危险。

    桥梁运营模态分析方法、装置、终端与计算机可读存储介质

    公开(公告)号:CN109100165A

    公开(公告)日:2018-12-28

    申请号:CN201810737283.6

    申请日:2018-07-06

    Abstract: 一种桥梁运营模态分析方法,包括:获取桥梁的应变响应信号;对所述桥梁的应变响应信号添加辅助白噪声后分解为若干本征模态函数;对每一本征模态函数进行变换以得到与之对应的瞬时频率,根据所述每一本征模态函数的瞬时频率确定目标本征模态函数;识别所述目标本征模态函数对应的频率并建立稳态图;聚类分析过滤所述稳态图中的虚假极点。本发明提供的桥梁运营模态分析方法、装置、终端与计算机可读存储介质基于应变片的应变响应信号进行筛分处理而得到精确的稳态图,具有显著的经济优势与分析精度优势,性价比十分突出。

    基于应变连续监测的风机模态分析方法、装置、终端与计算机可读存储介质

    公开(公告)号:CN109100102A

    公开(公告)日:2018-12-28

    申请号:CN201810738172.7

    申请日:2018-07-06

    Abstract: 一种基于应变连续监测的风机模态分析方法,包括:确定风机的时不变周期;获取所述风机于所述时不变周期内的应变响应;根据所述风机的应变响应识别所述风机的频率;计算所述风机于所述时不变周期内的平均转速;循环执行上述步骤获取所需数量的频率-平均转速数对,根据所述频率-平均转速数对建立坎贝尔图。一种基于应变连续监测的风机模态分析装置,包括周期确定模块、响应获取模块、频率识别模块、转速计算模块、循环建模模块。本发明提供的基于应变连续监测的风机模态分析方法、装置、终端与计算机可读存储介质,可实现高精确度的在线自动模态监测分析,快速判断风机的振动模态,对于风机的结构安全有着重要的意义。

    钢结构位移预测方法、装置、终端设备和系统

    公开(公告)号:CN112883478A

    公开(公告)日:2021-06-01

    申请号:CN202110280734.X

    申请日:2021-03-16

    Abstract: 本发明实施例公开了钢结构位移预测方法、装置、终端设备和系统,该方法包括获取钢结构建筑上预设数目个位移预测点对应的温度、风速、风向以及各个附墙连杆的上表面应变长度和下表面应变长度,所述各个附墙连杆用于在所述施工阶段连接所述钢结构建筑和塔吊;根据各个位移预测点对应的各个附墙连杆的上表面应变长度和下表面应变长度确定各个位移预测点的附墙水平作用力;利用预设的有限元分析工具确定所述钢结构建筑的刚度;根据所述钢结构建筑的刚度以及各个位移预测点对应的温度、风速、风向、附墙水平作用力预测各个位移预测点的钢结构位移。本申请的技术方案不受建筑遮挡物的影响,可以实时的、准确的预测超高层建筑的水平位移。

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