[发明专利]基于塔吊动态工作的结构响应预测方法、装置及设备有效
申请号: | 202110843493.5 | 申请日: | 2021-07-26 |
公开(公告)号: | CN113343344B | 公开(公告)日: | 2022-11-15 |
发明(设计)人: | 卢伟;滕军;王储 | 申请(专利权)人: | 哈尔滨工业大学(深圳) |
主分类号: | G06F30/13 | 分类号: | G06F30/13;G06F119/14 |
代理公司: | 北京细软智谷知识产权代理有限责任公司 11471 | 代理人: | 鲍亚平 |
地址: | 518000 广东省深圳市南*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 基于 塔吊 动态 工作 结构 响应 预测 方法 装置 设备 | ||
1.一种基于塔吊动态工作的结构响应预测方法,其特征在于,包括:
获取应力监测数据;
根据塔吊反力计算公式和所述应力监测数据,确定反力监测数据;
根据所述反力监测数据,从预先构建的反力变化模式库中,确定对应的反力变化模式;
根据所述反力监测数据和所述反力变化模式,确定所述反力的预测值;
将所述反力的预测值输入到预先构建的塔吊整体模型中,得到结构响应预测结果;
其中,所述塔吊反力计算公式为:
Pr(t)=Sr(t)×Fr
其中,Pr(t)为塔吊反力的计算值;Sr(t)为降噪后t时刻下i号附着监测点的应力值,Fr为匹配实际荷载形式的映射关系矩阵。
2.根据权利要求1所述的基于塔吊动态工作的结构响应预测方法,其特征在于,所述反力变化模式库的构建方法包括:
获取训练数据;
利用所述训练数据,基于反力时程和预设时间间隔,确定不同工况下的反力时程向量,构建所述反力变化模式库。
3.根据权利要求1所述的基于塔吊动态工作的结构响应预测方法,其特征在于,所述根据所述反力监测数据,从预先构建的反力变化模式库中,确定对应的反力变化模式,包括:
将所述反力监测数据与所述反力变化模式库中各个反力变化模式下的数据进行匹配;
将符合预设匹配条件的反力变化模式确定为对应的反力变化模式。
4.根据权利要求3所述的基于塔吊动态工作的结构响应预测方法,其特征在于,所述预设匹配条件包括:偏差度最小;
所述将所述反力监测数据与所述反力变化模式库中各个反力变化模式下的数据进行匹配,包括:
计算所述反力监测数据与所述反力变化模式库中各个反力变化模式下的元素的偏差度。
5.根据权利要求1所述的基于塔吊动态工作的结构响应预测方法,其特征在于,所述塔吊整体模型的构建方法包括:
获取建模数据;
基于有限元分析软件MIDAS,利用所述建模数据构建所述塔吊整体模型。
6.一种基于塔吊动态工作的结构响应预测装置,其特征在于,包括:
获取模块,用于获取应力监测数据;
计算模块,用于根据塔吊反力计算公式和所述应力监测数据,确定反力监测数据;
第一确定模块,用于根据所述反力监测数据,从预先构建的反力变化模式库中,确定对应的反力变化模式;
第二确定模块,用于根据所述反力监测数据和所述反力变化模式,确定所述反力的预测值;
预测模块,用于将所述反力的预测值输入到预先构建的塔吊整体模型中,得到结构响应预测结果;
其中,所述塔吊反力计算公式为:
Pr(t)=Sr(t)×Fr
其中,Pr(t)为塔吊反力的计算值;Sr(t)为降噪后t时刻下i号附着监测点的应力值,Fr为匹配实际荷载形式的映射关系矩阵。
7.根据权利要求6所述的基于塔吊动态工作的结构响应预测装置,其特征在于,还包括第一构建模块,用于:
获取训练数据;
利用所述训练数据,基于反力时程和预设时间间隔,确定不同工况下的反力时程向量,构建所述反力变化模式库。
8.根据权利要求6所述的基于塔吊动态工作的结构响应预测装置,其特征在于,还包括第二构建模块,用于:
获取建模数据;
基于有限元分析软件MIDAS,利用所述建模数据构建所述塔吊整体模型。
9.一种基于塔吊动态工作的结构响应预测设备,其特征在于,包括:
处理器,以及与所述处理器相连接的存储器;
所述存储器用于存储计算机程序;
所述处理器用于调用并执行所述存储器中的所述计算机程序,以执行如权利要求1-5任一项所述的方法。
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