[发明专利]一种改进的基于神经网络的桥梁损伤识别方法在审

专利信息
申请号: 201410363603.8 申请日: 2014-07-28
公开(公告)号: CN104200265A 公开(公告)日: 2014-12-10
发明(设计)人: 吴朝霞;金伟;李俞成;黄艳南;胡利朋 申请(专利权)人: 东北大学
主分类号: G06N3/02 分类号: G06N3/02
代理公司: 北京联创佳为专利事务所(普通合伙) 11362 代理人: 郭防;刘美莲
地址: 110819 辽宁*** 国省代码: 辽宁;21
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摘要:
搜索关键词: 一种 改进 基于 神经网络 桥梁 损伤 识别 方法
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种改进的基于神经网络的桥梁损伤识别方法,属于桥梁损伤识别技术领域。

背景技术

桥梁作为交通运输的关键点,在我们的日常生活中承担着极其重要的角色。正是因为一座 座桥梁的存在,使得全国的公路以及铁路运输网得以贯通,构成了四通八达交通运输系统,桥 梁对于城市交通的重要性也与日俱增。近几年随着我国经济的飞速发展,我们国家在桥梁建设 方面取得了巨大的成就,同时,桥梁工程又是关系到人民生命财产安全的工程,因此桥梁的健 康情况需高度重视。但是,随着桥梁服役期的增长,桥梁自身的内部机构、材料都会慢慢的发 生变化,致使桥梁的承载能力降低。当这些损伤积累到一定程度时,桥梁就可能发生事故,桥 梁一旦发生重大事故,将会造成难以预估的损失。因此对桥梁进行健康监测就显得非常重要。

桥梁健康监测的主要工作是借助安装在桥梁上的监测仪器,分析桥梁的特征参数的变化, 并以此来分析桥梁的健康状况。这些特征参数包括振动、变形、应变、温度等,可以选取其中 的一个或者几个参数来进行监测分析。在桥梁结构的状态监测基础上再做进一步的深入研究— —损伤识别。损伤识别依据状态监测中所得到的数据进行分析,识别出桥梁损伤的部位和损伤 程度,为后续的管理决策提供依据,最终实现损伤的预防和控制。

《计算机与数字工程》2010(4):173-175中的《基于模式识别的桥梁故障检测》从挠度数 据出发,运用模式识别技术和数据分析技术,检测桥梁中某些类型的损伤和隐患,将模式识别 中的近邻算法与K-均值算法相结合,提出了一种桥梁异常检测方法。《济南大学》2010中的 《三维网络自适应生成及其在桥梁裂纹诊断中的应用》,公开了一种在桥梁模型上应用的基于力 平衡的网格质量优化算法,利用力的平衡和距离函数寻找节点位置,用Delaunay算法重置拓扑 结构,实现了桥梁模型的网格划分;此外其还公开了将损伤指标法和计算智能法相结合,基于 固有频率和曲率模态比值,用BP神经网络对桥梁进行裂纹损伤识别。《基于模态参数分析的井 架结构损伤识别研究》秦皇岛:大庆石油学院,2006,公开了一种基于模态参数,用曲率模态 法、柔度差值法进行结构损伤识别的理论与方法,其应用了柔度曲率法进行结构损伤识别,证 实了基于柔度差值的损伤定位方法存在模糊或者错误定位的问题,曲率模态法可以不依赖损伤 前的结构参数,但对于小损伤也存在模糊定位的隐患。《建筑结构振动的递阶分散控制研究》哈 尔滨:哈尔滨工业大学,2009,公开了一种建筑结构在递阶分散控制下的损伤识别方法,并给 出了基于递阶分散控制的频率平方灵敏度损伤识别方法。《基于计算智能技术的桥梁结构损伤识 别研究》.长春:吉林大学,2008,提出了一种基于粒子群算法和小波神经网络算法的桥梁结构 识别方法。《基于计算智能方法的简支桥梁损伤识别研究》.长春:吉林大学,2010,其对简支桥 梁进行了分析,采用粒子群优化支持向量机算法,研究了基于振动的桥梁损伤识别。 Hakim,S.J.S.Abdul Razak,H.Structural damage detection of steel bridge girder using artificial neural  networks and finite element models[J].Steel and Composite Structures,2013,其公开了对于自然频率 和振型的参数变化,采用人工神经网络算法来进行桥梁的结构损伤识别。但是上述现有的方案 用于桥梁损伤识别时,均存在以下缺陷:稳定性差、精度低,且以实际桥梁的监测信息作为网 络输入时未经优化的算法网络并不能有效反映桥梁的实际损伤情况,因此仍然需要进行进一步 研究。另外,传感器的布设是桥梁结构健康监测过程中的一个重要问题,以往的监测中,为了 尽可能多的获取桥梁不同位置的信息采取的方法一般是在桥梁内部埋入较多的传感器,然而这 种做法会带来以下不良后果:一、增加了监测系统的成本;二、过多的传感器本身也会对桥梁 的结构造成不利的影响。因此应尽量做到使用较少的传感器获得尽可能多的结构健康信息。

发明内容

本发明的目的在于,提供一种改进的基于神经网络的桥梁损伤识别方法,它可以有效解决 现有技术中存在的问题,尤其是损伤识别精度较低的问题。

为解决上述技术问题,本发明采用如下的技术方案:一种改进的基于神经网络的桥梁损伤 识别方法,包括以下步骤:

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