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公开(公告)号:CN118965989A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411043436.9
申请日:2024-07-31
Applicant: 大连海事大学
IPC: G06F30/27 , G06F30/13 , G06Q50/08 , G06N3/0499 , G06N3/084 , E02D33/00 , G06F119/02 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种桩基结构变形的健康状态评估与预警方法,利用BP神经网络通过桩基数据集进行模型训练,以构建桩基易破坏点预测模型,并根据桩基易破坏点预测模型实现对未知桩基结构的桩基易破坏点的预测,能够准确的预测影响桩基结构的易破坏点位置,并根据预测的易破坏点构建层次分析法判断矩阵,并根据层次分析法判断矩阵获取易破坏点相对于桩基结构变形的权重占比,根据桩基易破坏点相对于桩基结构变形的权重占比,计算并获取桩基结构变形预警阈值,以定量实现对桩基结构的风险评价,以通过桩基易破坏点的损坏程度,来实现了桩基结构变形的健康状态的精确评估与预警,大大降低了人工消耗,为桩基结构变形的状态评估提供了准确而可靠的技术基础。
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公开(公告)号:CN117763850A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311803937.8
申请日:2023-12-25
Applicant: 大连海事大学
IPC: G06F30/20 , G06F30/13 , G06F30/28 , G06F119/14 , G06F113/08
Abstract: 本发明公开了一种波浪作用下层状土中考虑轴力的海洋桩水平振动分析方法,基于平面应变理论与Biot动力固结理论,建立柱坐标系下第i层饱和土体的水平振动控制方程,并获取饱和土海床的固相和液相位移表达式,以获取桩周土体反力;同时基于Bernoulli‑Euler梁模型,获取泥线以上部分桩身与泥线以下部分桩身的水平振动控制方程;结合海洋段桩身的波浪载荷,获取第i段桩的桩顶与桩底相关矩阵,以获取泥线以上部分桩身桩顶与桩底相关矩阵;进而获取桩顶水平阻抗函数,对海洋桩的水平振动进行分析。考虑了作用于未埋入段波浪荷载的作用能够更好的模拟海洋桩的工作环境,同时将海床土体考虑为两相介质的饱和土也更加贴合实际。
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公开(公告)号:CN117252007A
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202311210821.3
申请日:2023-09-19
Applicant: 大连海事大学
IPC: G06F30/20 , G06F30/13 , G06F17/11 , E02D27/12 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种波浪荷载作用下部分埋入式桩基础水平振动分析方法,包括:建立海洋桩基础的柱坐标系下包括固相和液相的两相介质饱和土的水平振动控制方程、海洋桩基础的埋入段和海洋段的桩身水平振动控制方程;根据海洋段桩身的波浪荷载;获取分离时间变量的海洋段桩顶位移和海洋段桩顶剪力;最后获取桩顶水平动力阻抗,对部分埋入式海洋桩基础水平振动进行分析。本发明考虑作用于未埋入段海洋桩的波浪荷载的作用,能够更好的模拟海洋桩的工作环境,同时将海床土体考虑为两相介质的饱和土也更加贴合实际,能够为海洋桩基础设计与实践提供参考。
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公开(公告)号:CN116542093A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310451103.9
申请日:2023-04-24
Applicant: 大连海事大学
IPC: G06F30/23 , G06F30/28 , G06F30/13 , G06F111/08 , G06F119/02 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种考虑概率密度演化的桩土相互作用体系可靠性分析方法,包括:根据泥沙土体力学参数,获取抽样后的泥沙土体力学参数;将其输入至高桩码头桩基的结构模型中,获取高桩码头桩基的结构性能参数,并建立结构功能函数;通过Sobol分析法获取泥沙土体力学参数对结构性能响应参数的敏感度;获取敏感参数的随机概率代表点,以通过切球选点法获取所述敏感参数的赋得概率;获取桩基结构时变可靠度,以对状态相互作用体系进行可靠性评估。本发明以泥沙土体参数不确定性的信息和数据为依据,可以有效识别影响结构性能的关键参数,减少大量输入变量不确定性对计算时间的消耗。具有计算效率快、精度高、适用范围广等特点。
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公开(公告)号:CN115270555A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210833700.3
申请日:2022-07-14
Applicant: 大连海事大学
IPC: G06F30/23 , G06F17/18 , G06F119/02
Abstract: 本发明公开了一种用于地下结构的地震易损性分析方法,包括:获取地下结构的地震需求初始样本集和极限状态阈值初始样本集;获取地下结构的描述地震易损性统计不确定性的参数的样本集;获取描述地震易损性统计不确定性的参数的边缘概率密度函数;获取描述地震易损性统计不确定性的参数的联合概率密度函数;获取地震失效概率的均值和地震失效概率的标准差;获取地下结构失效概率区间,对地下结构抗震性能进行评估。本发明通过量化地震需求样本数据和极限状态阈值样本数据的统计不确定性,并将地下结构的地震易损性表示为具有一定离散程度的区间值,使评估人员能够更加合理地考虑地下结构易损性的变异性,使地下结构地震风险评估结果更为准确。
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公开(公告)号:CN115099114A
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202210844063.X
申请日:2022-07-18
Applicant: 大连海事大学
IPC: G06F30/23 , G06F17/18 , G06F119/02
Abstract: 一种基于多重失效准则的地下结构模糊地震易损性计算方法,包括:获取若干基于单一失效准则的地下结构的模糊地震易损性函数;获取基于多重失效准则的地下结构模糊地震易损性函数;获取最优隶属度函数组合;获取地下结构的基于多重失效准则的模糊地震易损性曲线,从而获得基于多重失效准则的地下结构失效概率,对地下结构的抗震性能进行评估。本发明在充分考虑地下结构极限状态模糊性对地震易损性影响的前提下,获取最优隶属度函数组合,使得本发明的评估结果能综合考虑多重失效准则及极限状态模糊性对地震易损性的影响,避免了传统地下结构地震易损性分析当中基于单一失效准则和确定性阈值带来的局限性,使评估结果更为可靠。
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公开(公告)号:CN119273653A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411343550.3
申请日:2024-09-25
Applicant: 大连海事大学
IPC: G06T7/00 , G06T5/20 , G06T7/136 , G06T5/40 , G06T7/246 , G06T7/73 , G06F30/28 , G06F30/25 , G06F119/14 , G06F113/08
Abstract: 本发明公开了一种基于机器视觉的桩柱受波浪荷载的计算方法,通过采集并获取包含桩柱的水面图像序列,并对水面图像序列进行图像处理获取流场图像,且对流场图像进行后处理获取优化流场图像,通过机器视觉实现对流场的全面监测,提高了对桩柱所处流场的精确识别;对优化流场图像进行预设图像缩放比例的标定,以将优化流场图像中的像素坐标转换为实际坐标,并基于粒子图像测速算法PIV获取对应流场下的桩周数据,通过粒子图像测速算法PIV能够得出流体颗粒的速度矢量场,进一步推导出整个水域的流速分布、涡度等流体力学参数,能够获取对应流场下的桩周数据,进而基于Morison方程获取桩柱所受波浪荷载,克服了现有波浪载荷方法由于水下海洋工程结构物作业环境复杂恶劣或安全性要求较高,造成的波浪荷载精确度低且投入成本高的问题,大大提高了桩柱所受波浪荷载的精确度与效率。
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公开(公告)号:CN115983028A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202310062645.7
申请日:2023-01-18
Applicant: 大连海事大学
IPC: G06F30/20 , G06F30/13 , G06F119/14 , G06F119/02 , G06F111/08 , G06F111/10 , G06F119/12
Abstract: 本发明公开了一种基于广义Pareto分布模型的工程结构可靠度监测评价方法,包括获取应变监测数据集中,构建应变概率模型,根据超阈值均值图法、Hill图法、最小均方误差法、峰度法计算所述模型的位置参数,构建似然方程组,根据所选的参数集合得到应变概率模型的分布函数和概率密度函数,构建工程结构在预测期内应变数据超过位置参数的第二累计分布函数,构建工程结构承载能力功能函数,根据蒙特卡洛法、结构抗力的概率密度函数以及第二累计分布函数计算失效概率和可靠度值。根据数量有限的外荷载效应实测数据,较为准确地预测服役期内工程结构外荷载效应极值的概率模型,提高了计算工程结构失效概率及可靠度值的准确率。
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公开(公告)号:CN109446637A
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201811244404.X
申请日:2018-10-24
Applicant: 大连海事大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种基于层状饱和虚土桩的浮承桩纵向振动分析方法,引入位于实体桩下方的虚土桩,并假定了虚土桩、实体桩以及围绕在其周围的桩周土和桩底土的特性,其采用的饱和虚土桩模型,能考虑桩周及桩底土体的饱和特性,且能合理考虑桩底土厚度等因素对桩基纵向振动特性的影响,适用于饱和土中浮承桩纵向振动特性研究,三维饱和土体模型可同时考虑桩周、桩底土体三维波动效应,纵向成层可以考虑土体自然沉积形成的成层特性,可为桩基动力检测提供理论指导和参考作用。
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