[发明专利]一种基于EI和逐步消减法的传感器优化布设方法有效
申请号: | 201410072195.0 | 申请日: | 2014-02-28 |
公开(公告)号: | CN103778306B | 公开(公告)日: | 2018-02-02 |
发明(设计)人: | 梁鹏;贺敏;李琳国;温苏强;李斌;王晓光;马旭明;吴向男 | 申请(专利权)人: | 长安大学 |
主分类号: | G06F17/50 | 分类号: | G06F17/50 |
代理公司: | 西安通大专利代理有限责任公司61200 | 代理人: | 徐文权 |
地址: | 710064 陕西*** | 国省代码: | 陕西;61 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 基于 ei 逐步 消减 传感器 优化 布设 方法 | ||
技术领域
本发明属于桥梁结构计算分析技术领域,涉及一种传感器优化布设方法,尤其是一种基于EI和逐步消减法的传感器优化布设方法。
背景技术
随着桥梁结构的跨径和规模越来越大,对桥梁结构在运营状态下进行健康监测是一个值得研究的热点问题。在桥梁健康监测系统中,传感器是整个系统的“眼睛”。通过传感器系统,桥梁健康监测系统可以实时地对结构进行监测,并传回数据,为后续工作打下基础。传感器优化布设最为设计结构健康监测系统的关键问题之一,是实现桥梁健康监测系统的第一步,对数据采集有着至关重要的影响。而传感器系统本身是一个“矛盾体”。一方面,为了对结构的健康状况做出合理的、科学的评价,需要使用尽量多的传感器,监测尽量多的醒目。另一方面,为了保证监测系统本身的可靠性和经济性,要求使用的监测设备不能过多。在已实施的桥梁健康监测系统中,有些系统规模过于庞大,系统本身的可靠性都无法保证;而有些结构的监测系统则想反,规模过于精简,以至于无法对结构的健康状态做出科学的评估。因此在应用中需要找到合适的方法寻求两者最佳的平衡点。
目前,传感器优化布置主流算法主要有2种:有效独立法(EI)和序列法(MAC)。有效独立法不计及结构质量分布的不均匀性,可能会出现选取测点能量低导致信息丢失的情况。而序列法在待选测点较多时,计算量较大。
发明内容
本发明的目的在于克服上述现有技术的缺点,提供一种基于EI和逐步消减法的传感器优化布设方法,其可以计算不同结构类型、不同计算跨径桥梁。
本发明的目的是通过以下技术方案来实现的:
这种基于EI和逐步消减法的传感器优化布设方法,包括以下步骤:
1)通过有限元计算,得到结构的模态向量矩阵,确定监测振型的数目,确定传感器的布置数目;
2)利用EI法对模态向量矩阵进行优化,选取初始测点,形成初始模态向量矩阵,初始测点个数为传感器布置数目的n倍;其中n=2~7;
3)求解初始模态向量矩阵的置信度矩阵MAC,并求MAC矩阵的最大非对角元max;
4)消去初始模态向量矩阵的第k个自由度后,求其模态向量矩阵的(MACij)k矩阵,并计算其最大非对角元d;其中k为自然数;
5)计算f(k)=max-d的值,将f的最小值对应的自由度删除,形成新的初始测点,并得到新的模态向量矩阵;
6)对振型矩阵的所有剩余自由度重复步骤3)~5),直到剩余测点数,即模态向量矩阵的自由度数与传感器布置数目相同;剩余模态向量矩阵所对应的自由度即为传感器的安装自由度,从而得到传感器的安装位置。
进一步,以上利用EI法对模态向量矩阵进行优化,产生初始测点集合,然后通过逐步消减法选取测点,具体按照以下步骤进行:
(1)利用设计图纸,建立桥梁有限元模型并进行分析计算,得到其模态向量矩阵Φs;
(2)利用Φs计算得E矩阵;
将E矩阵的对角元素写成一个列向量:
ED={E11,E22,…,Ess}T (2)
E是幂等矩阵,其对角线上第i个元素表示第i个自由度或测试点对矩阵Φs秩的贡献,也就是对矩阵A0的贡献;如果对角元素Eii=0,则表示在相应第i个测点上无法识别所关心的模态,如果对角元素Eii=1,则表示相应测点是关键点,不能排除,因此,E代表候选传感器位置几何的有效独立分布,E对角线上的元素代表响应传感器候选测点对模态矩阵的线性无关的贡献;
(3)获得矩阵E后,通过对角元素的大小来对各个候选点的优先顺序进行排序,用迭代算法每次排除相应对角元素最小的测点,再进行下一次迭代,直至达到初始测点数目,并得到与初始测点位置对应的模态矩阵;初始测点个数为传感器布置数目的n倍;其中n=2~7;
(4)将EI法选取测点的模态矩阵Φ,其中Φ∈Rn×m,有m<n,并且r(Φ)=m,即矩阵Φ列满秩,作为初始模态矩阵;由Φ得到的MAC矩阵的最大非对角元为max=MACij,消去Φ的第k个自由度后MACij变为(MACij)k,则有:
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