[发明专利]温度变化混合监测的问题索和支座广义位移识别方法有效

专利信息
申请号: 201210171402.9 申请日: 2012-05-30
公开(公告)号: CN102749212A 公开(公告)日: 2012-10-24
发明(设计)人: 韩玉林;韩佳邑;万江 申请(专利权)人: 东南大学
主分类号: G01M99/00 分类号: G01M99/00;G01B21/02
代理公司: 南京天翼专利代理有限责任公司 32112 代理人: 汤志武
地址: 211189 江*** 国省代码: 江苏;32
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摘要: 温度变化混合监测的问题索和支座广义位移识别方法基于混合监测,通过监测索结构温度和环境温度来决定是否需要更新索结构的力学计算基准模型,得到计入索结构温度和环境温度的索结构的力学计算基准模型,在此模型的基础上计算获得单位损伤被监测量单位变化矩阵。依据被监测量当前数值向量同被监测量当前初始数值向量、单位损伤被监测量单位变化矩阵、单位损伤或单位广义位移向量和待求的被评估对象当前名义损伤向量间存在的近似线性关系算出被评估对象当前名义损伤向量的非劣解,据此可以在有温度变化时,快速识别出受损索、松弛索和支座广义位移。
搜索关键词: 温度 变化 混合 监测 问题 支座 广义 位移 识别 方法
【主权项】:
1.一种温度变化混合监测的问题索和支座广义位移识别方法,其特征在于所述方法包括:a.为叙述方便起见,本方法统一称被评估的支承索和支座广义位移分量为被评估对象,设被评估的支承索的数量和支座广义位移分量的数量之和为N,即被评估对象的数量为N;确定被评估对象的编号规则,按此规则将索结构中所有的被评估对象编号,该编号在后续步骤中将用于生成向量和矩阵;本方法用变量k表示这一编号,k=1,2,3,...,N;确定混合监测时指定的将被监测索力的支承索,设索系统中共有M1根支承索,索结构的被监测的索力数据由索结构上Q个指定支承索的Q个索力数据来描述,索结构索力的变化就是所有指定支承索的索力的变化;每次共有Q个索力测量值或计算值来表征索结构的索力信息;Q是一个不小于0、不大于M1的整数;确定混合监测时指定的将被监测应变的被测量点,索结构的被监测的应变数据可由索结构上K2个指定点的、及每个指定点的L2个指定方向的应变来描述,索结构应变数据的变化就是K2个指定点的所有被测应变的变化;每次共有M2个应变测量值或计算值来表征索结构应变,M2为K2和L2之积;M2是不小于0的整数;确定混合监测时指定的将被监测角度的被测量点,索结构的被监测的角度数据由索结构上K3个指定点的、过每个指定点的L3个指定直线的、每个指定直线的H3个角度坐标分量来描述,索结构角度的变化就是所有指定点的、所有指定直线的、所有指定的角度坐标分量的变化;每次共有M3个角度坐标分量测量值或计算值来表征索结构的角度信息,M3为K3、L3和H3之积;M3是一个不小于0的整数;确定混合监测时指定的将被监测的形状数据,索结构的被监测的形状数据由索结构上K4个指定点的、及每个指定点的L4个指定方向的空间坐标来描述,索结构形状数据的变化就是K4个指定点的所有坐标分量的变化;每次共有M4个坐标测量值或计算值来表征索结构形状,M4为K4和L4之积;M4是一个不小于0的整数;综合上述混合监测的被监测量,整个索结构共有M个被监测量,M为Q、M3、M3和M4之和,定义参量K,K为Q、K2、K3和K4之和,K和M不得小于被评估对象的数量N;由于M个被监测量是不同类型的,所以本方法称为“温度变化时混合监测的受损索和支座平移识别方法”;为方便起见,在本方法中将本步所列出的“混合监测时索结构的被监测的所有参量”简称为“被监测量”;所有被监测量的数量之和记为M,M不得小于N;本方法中对同一个量实时监测的任何两次测量之间的时间间隔不得大于30分钟,测量记录数据的时刻称为实际记录数据时刻;b.本方法定义“本方法的索结构的温度测量计算方法”按步骤b1至b3进行;b1:查询或实测得到索结构组成材料及索结构所处环境的随温度变化的传热学参数,利用索结构的设计图、竣工图和索结构的几何实测数据,利用这些数据和参数建立索结构的传热学计算模型;查询索结构所在地不少于2年的近年来的气象资料,统计得到这段时间内的阴天数量记为T个阴天,在本方法中将白天不能见到太阳的一整日称为阴天,统计得到T个阴天中每一个阴天的0时至次日日出时刻后30分钟之间的最高气温与最低气温,日出时刻是指根据地球自转和公转规律确定的气象学上的日出时刻,不表示当天一定可以看见太阳,可以查询资料或通过常规气象学计算得到所需的每一日的日出时刻,每一个阴天的0时至次日日出时刻后30分钟之间的最高气温减去最低气温称为该阴天的日气温的最大温差,有T个阴天,就有T个阴天的日气温的最大温差,取T个阴天的日气温的最大温差中的最大值为参考日温差,参考日温差记为ΔTr;查询索结构所在地和所在海拔区间不少于2年的近年来的气象资料或实测得到索结构所处环境的温度随时间和海拔高度的变化数据和变化规律,计算得到索结构所在地和所在海拔区间不少于2年的近年来的索结构所处环境的温度关于海拔高度的最大变化率ΔTh,为方便叙述取ΔTh的单位为℃/m;在索结构的表面上取“R个索结构表面点”,取“R个索结构表面点”的具体原则在步骤b3中叙述,后面将通过实测得到这R个索结构表面点的温度,称实测得到的温度数据为“R个索结构表面温度实测数据”,如果是利用索结构的传热学计算模型,通过传热计算得到这R个索结构表面点的温度,就称计算得到的温度数据为“R个索结构表面温度计算数据”;从索结构所处的最低海拔到最高海拔之间,在索结构上均布选取不少于三个不同的海拔高度,在每一个选取的海拔高度处、在水平面与索结构表面的交线处至少选取两个点,从选取点处引索结构表面的外法线,所有选取的外法线方向称为“测量索结构沿壁厚的温度分布的方向”,测量索结构沿壁厚的温度分布的方向与“水平面与索结构表面的交线”相交,在选取的测量索结构沿壁厚的温度分布的方向中必须包括索结构的向阳面外法线方向和索结构的背阴面外法线方向,沿每一个测量索结构沿壁厚的温度分布的方向在索结构中均布选取不少于三个点,特别的,对于支承索沿每一个测量索结构沿壁厚的温度分布的方向仅仅取一个点,即仅仅测量支承索的表面点的温度,测量所有被选取点的温度,测得的温度称为“索结构沿厚度的温度分布数据”,其中沿与同一“水平面与索结构表面的交线”相交的、“测量索结构沿壁厚的温度分布的方向”测量获得的“索结构沿厚度的温度分布数据”,在本方法中称为“相同海拔高度索结构沿厚度的温度分布数据”,设选取了H个不同的海拔高度,在每一个海拔高度处,选取了B个测量索结构沿壁厚的温度分布的方向,沿每个测量索结构沿壁厚的温度分布的方向在索结构中选取了E个点,其中H和E都不小于3,B不小于2,特别的,对于支承索E等于1,计索结构上“测量索结构沿厚度的温度分布数据的点”的总数为HBE个,后面将通过实测得到这HBE个“测量索结构沿厚度的温度分布数据的点”的温度,称实测得到的温度数据为“HBE个索结构沿厚度温度实测数据”,如果是利用索结构的传热学计算模型,通过传热计算得到这HBE个测量索结构沿厚度的温度分布数据的点的温度,就称计算得到的温度数据为“HBE个索结构沿厚度温度计算数据”;本方法中将在每一个选取的海拔高度处“相同海拔高度索结构沿厚度的温度分布数据”的个数温度分布数据”;在索结构所在地按照气象学测量气温要求选取一个位置,将在此位置实测得到符合气象学测量气温要求的索结构所在环境的气温;在索结构所在地的空旷无遮挡处选取一个位置,该位置应当在全年的每一日都能得到该地所能得到的该日的最充分的日照,在该位置安放一块碳钢材质的平板,称为参考平板,参考平板与地面不可接触,参考平板离地面距离不小于1.5米,该参考平板的一面向阳,称为向阳面,参考平板的向阳面是粗糙的和深色的,参考平板的向阳面应当在全年的每一日都能得到一块平板在该地所能得到的该日的最充分的日照,参考平板的非向阳面覆有保温材料,将实时监测得到参考平板的向阳面的温度;b2:实时监测得到上述R个索结构表面点的R个索结构表面温度实测数据,同时实时监测得到前面定义的索结构沿厚度的温度分布数据,同时实时监测得到符合气象学测量气温要求的索结构所在环境的气温数据;通过实时监测得到当日日出时刻到次日日出时刻后30分钟之间的索结构所在环境的气温实测数据序列,索结构所在环境的气温实测数据序列由当日日出时刻到次日日出时刻后30分钟之间的索结构所在环境的气温实测数据按照时间先后顺序排列,找到索结构所在环境的气温实测数据序列中的最高温度和最低温度,用索结构所在环境的气温实测数据序列中的最高温度减去最低温度得到索结构所在环境的当日日出时刻到次日日出时刻后30分钟之间的最大温差,称为环境最大温差,记为ΔTemax;由索结构所在环境的气温实测数据序列通过常规数学计算得到索结构所在环境的气温关于时间的变化率,该变化率也随着时间变化;通过实时监测得到当日日出时刻到次日日出时刻后30分钟之间的参考平板的向阳面的温度的实测数据序列,参考平板的向阳面的温度的实测数据序列由当日日出时刻到次日日出时刻后30分钟之间的参考平板的向阳面的温度的实测数据按照时间先后顺序排列,找到参考平板的向阳面的温度的实测数据序列中的最高温度和最低温度,用参考平板的向阳面的温度的实测数据序列中的最高温度减去最低温度得到参考平板的向阳面的温度的当日日出时刻到次日日出时刻后30分钟之间的最大温差,称为参考平板最大温差,记为ΔTpmax;通过实时监测得到当日日出时刻到次日日出时刻后30分钟之间的所有R个索结构表面点的索结构表面温度实测数据序列,有R个索结构表面点就有R个索结构表面温度实测数据序列,每一个索结构表面温度实测数据序列由一个索结构表面点的当日日出时刻到次日日出时刻后30分钟之间的索结构表面温度实测数据按照时间先后顺序排列,找到每一个索结构表面温度实测数据序列中的最高温度和最低温度,用每一个索结构表面温度实测数据序列中的最高温度减去最低温度得到每一个索结构表面点的温度的当日日出时刻到次日日出时刻后30分钟之间的最大温差,有R个索结构表面点就有R个当日日出时刻到次日日出时刻后30分钟之间的最大温差数值,其中的最大值称为索结构表面最大温差,记为ΔTsmax;由每一索结构表面温度实测数据序列通过常规数学计算得到每一个索结构表面点的温度关于时间的变化率,每一个索结构表面点的温度关于时间的变化率也随着时间变化;通过实时监测得到当日日出时刻到次日日出时刻后30分钟之间的、在同一时刻、HBE个“索结构沿厚度的温度分布数据”后,计算在每一个选取的海拔高度处共计BE个“相同海拔高度索结构沿厚度的温度分布数据”中的最高温度与最低温度的差值,这个差值的绝对值称为“相同海拔高度处索结构厚度方向最大温差”,选取了H个不同的海拔高度就有H个“相同海拔高度处索结构厚度方向最大温差”,称这H个“相同海拔高度处索结构厚度方向最大温差”中的最大值为“索结构厚度方向最大温差”,记为ΔTtmax;b3:测量计算获得索结构稳态温度数据;首先,确定获得索结构稳态温度数据的时刻,与决定获得索结构稳态温度数据的时刻相关的条件有六项,第一项条件是获得索结构稳态温度数据的时刻介于当日日落时刻到次日日出时刻后30分钟之间,日落时刻是指根据地球自转和公转规律确定的气象学上的日落时刻,可以查询资料或通过常规气象学计算得到所需的每一日的日落时刻;第二项条件的a条件是在当日日出时刻到次日日出时刻后30分钟之间的这段时间内,参考平板最大温差ΔTpmax和索结构表面最大温差ΔTsmax都不大于5摄氏度;第二项条件的b条件是在当日日出时刻到次日日出时刻后30分钟之间的这段时间内,在前面测量计算得到的环境最大误差ΔTemax不大于参考日温差ΔTr,且参考平板最大温差ΔTpmax减去2摄氏度后不大于ΔTemax,且索结构表面最大温差ΔTsmax不大于ΔTpmax;只需满足第二项的a条件和b条件中的一项就称为满足第二项条件;第三项条件是在获得索结构稳态温度数据的时刻,索结构所在环境的气温关于时间的变化率的绝对值不大于每小时0.1摄氏度;第四项条件是在获得索结构稳态温度数据的时刻,R个索结构表面点中的每一个索结构表面点的温度关于时间的变化率的绝对值不大于每小时0.1摄氏度;第五项条件是在获得索结构稳态温度数据的时刻,R个索结构表面点中的每一个索结构表面点的索结构表面温度实测数据为当日日出时刻到次日日出时刻后30分钟之间的极小值;第六项条件是在获得索结构稳态温度数据的时刻,“索结构厚度方向最大温差”ΔTtmax不大于1摄氏度;本方法利用上述六项条件,将下列三种时刻中的任意一种称为“获得索结构稳态温度数据的数学时刻”,第一种时刻是满足上述“与决定获得索结构稳态温度数据的时刻相关的条件”中的第一项至第五项条件的时刻,第二种时刻是仅仅满足上述“与决定获得索结构稳态温度数据的时刻相关的条件”中的第六项条件的时刻,第三种时刻是同时满足上述“与决定获得索结构稳态温度数据的时刻相关的条件”中的第一项至第六项条件的时刻;当获得索结构稳态温度数据的数学时刻就是本方法中实际记录数据时刻中的一个时,获得索结构稳态温度数据的时刻就是获得索结构稳态温度数据的数学时刻;如果获得索结构稳态温度数据的数学时刻不是本方法中实际记录数据时刻中的任一个时刻,则取本方法最接近于获得索结构稳态温度数据的数学时刻的那个实际记录数据的时刻为获得索结构稳态温度数据的时刻;本方法将使用在获得索结构稳态温度数据的时刻测量记录的量进行索结构相关健康监测分析;本方法近似认为获得索结构稳态温度数据的时刻的索结构温度场处于稳态,即此时刻的索结构温度不随时间变化,此时刻就是本方法的“获得索结构稳态温度数据的时刻”;然后,根据索结构传热特性,利用获得索结构稳态温度数据的时刻的“R个索结构表面温度实测数据”和“HBE个索结构沿厚度温度实测数据”,利用索结构的传热学计算模型,通过常规传热计算得到在获得索结构稳态温度数据的时刻的索结构的温度分布,此时索结构的温度场按稳态进行计算,计算得到的在获得索结构稳态温度数据的时刻的索结构的温度分布数据包括索结构上R个索结构表面点的计算温度,R个索结构表面点的计算温度称为R个索结构稳态表面温度计算数据,还包括索结构在前面选定的HBE个“测量索结构沿厚度的温度分布数据的点”的计算温度,HBE个“测量索结构沿厚度的温度分布数据的点”的计算温度称为“HBE个索结构沿厚度温度计算数据”,当R个索结构表面温度实测数据与R个索结构稳态表面温度计算数据对应相等时,且“HBE个索结构沿厚度温度实测数据”与“HBE个索结构沿厚度温度计算数据”对应相等时,计算得到的在获得索结构稳态温度数据的时刻的索结构的温度分布数据在本方法中称为“索结构稳态温度数据”,此时的“R个索结构表面温度实测数据”称为“R个索结构稳态表面温度实测数据”,“HBE个索结构沿厚度温度实测数据”称为“HBE个索结构沿厚度稳态温度实测数据”;在索结构的表面上取“R个索结构表面点”时,“R个索结构表面点”的数量与分布必须满足三个条件,第一个条件是当索结构温度场处于稳态时,当索结构表面上任意一点的温度是通过“R个索结构表面点”中与索结构表面上该任意点相邻的点的实测温度线性插值得到时,线性插值得到的索结构表面上该任意点的温度与索结构表面上该任意点的实际温度的误差不大于5%;索结构表面包括支承索表面;第二个条件是“R个索结构表面点”中在同一海拔高度的点的数量不小于4,且“R个索结构表面点”中在同一海拔高度的点沿着索结构表面均布;“R个索结构表面点”沿海拔高度的所有两两相邻索结构表面点的海拔高度之差的绝对值中的最大值Δh不大于0.2℃除以ΔTh得到的数值,为方便叙述取ΔTh的单位为℃/m,为方便叙述取Δh的单位为m;“R个索结构表面点”沿海拔高度的两两相邻索结构表面点的定义是指只考虑海拔高度时,在“R个索结构表面点”中不存在一个索结构表面点,该索结构表面点的海拔高度数值介于两两相邻索结构表面点的海拔高度数值之间;第三个条件是查询或按气象学常规计算得到索结构所在地和所在海拔区间的日照规律,再根据索结构的几何特征及方位数据,在索结构上找到全年受日照时间最充分的那些表面点的位置,“R个索结构表面点”中至少有一个索结构表面点是索结构上全年受日照时间最充分的那些表面点中的一个点;c.按照“本方法的索结构的温度测量计算方法”直接测量计算得到初始状态下的索结构稳态温度数据,初始状态下的索结构稳态温度数据称为初始索结构稳态温度数据,记为“初始索结构稳态温度数据向量To”;实测或查资料得到索结构所使用的各种材料的随温度变化的物理和力学性能参数;在实测得到初始索结构稳态温度数据向量To的同一时刻,直接测量计算得到所有支承索的初始索力,组成初始索力向量Fo;依据索结构设计数据、竣工数据得到所有支承索在自由状态即索力为0时的长度、在自由状态时的横截面面积和在自由状态时的单位长度的重量,以及获得这三种数据时所有支承索的温度,在此基础上利用所有支承索的随温度变化的物理性能参数和力学性能参数,按照常规物理计算得到所有支承索在初始索结构稳态温度数据向量To条件下的索力为0时所有支承索的长度、索力为0时所有支承索的横截面面积以及索力为0时所有支承索的单位长度的重量,依次组成支承索的初始自由长度向量、初始自由横截面面积向量和初始自由单位长度的重量向量,支承索的初始自由长度向量、初始自由横截面面积向量和初始自由单位长度的重量向量的元素的编号规则与初始索力向量Fo的元素的编号规则相同;在实测得到To的同时,也就是在获得初始索结构稳态温度数据向量To的时刻的同一时刻,直接测量计算得到初始索结构的实测数据,初始索结构的实测数据包括表达支承索的健康状态的无损检测数据、索结构支座初始广义位移测量数据、所有被监测量的初始数值、所有支承索的初始索力数据、初始索结构模态数据、初始索结构应变数据、初始索结构几何数据、初始索结构支座广义坐标数据、初始索结构角度数据、初始索结构空间坐标数据;所有被监测量的初始数值组成被监测量初始数值向量Co,被监测量初始数值向量Co的编号规则与M个被监测量的编号规则相同;利用能表达支承索的健康状态的无损检测数据以及索结构支座初始广义位移测量数据建立被评估对象初始损伤向量do,向量do表示用初始力学计算基准模型Ao表示的索结构的被评估对象的初始健康状态;被评估对象初始损伤向量do的元素个数等于N,do的元素与被评估对象是一一对应关系,向量do的元素的编号规则与被评估对象的编号规则相同;如果do的某一个元素对应的被评估对象是索系统中的一根支承索,那么do的该元素的数值代表对应支承索的初始损伤程度,若该元素的数值为0,表示该元素所对应的支承索是完好的,没有损伤的,若其数值为100%,则表示该元素所对应的支承索已经完全丧失承载能力,若其数值介于0和100%之间,则表示该支承索丧失了相应比例的承载能力;如果do的某一个元素对应的被评估对象是某一个支座的某一个广义位移分量,那么do的该元素的数值代表这个支座的该广义位移分量的初始数值;如果没有支承索的无损检测数据及其他能够表达支承索的健康状态的数据时,或者可以认为索结构初始状态为无损伤无松弛状态时,向量do中与支承索相关的各元素数值取0,如果没有索结构支座初始广义位移测量数据或者可以认为索结构支座初始广义位移为0时,向量do中与索结构支座广义位移相关的各元素数值取0;初始索结构支座广义坐标数据指索结构设计状态下的支座坐标数据,索结构支座初始广义位移测量数据指在建立初始力学计算基准模型Ao时,索结构支座相对于索结构设计状态下的支座所发生的广义位移;支座广义坐标包括线量和角量两种;d.根据索结构的设计图、竣工图和初始索结构的实测数据、支承索的无损检测数据、索结构支座初始广义位移测量数据、索结构所使用的各种材料的随温度变化的物理和力学性能参数、初始索结构稳态温度数据向量To和和前面步骤得到的所有的索结构数据,建立计入“索结构稳态温度数据”的索结构的初始力学计算基准模型Ao,基于Ao计算得到的索结构计算数据必须非常接近其实测数据,其间的差异不得大于5%;对应于Ao的“索结构稳态温度数据”就是“初始索结构稳态温度数据向量To”;对应于Ao的被评估对象健康状态用被评估对象初始损伤向量do表示;对应于Ao的所有被监测量的初始数值用被监测量初始数值向量Co表示;第一次建立计入“索结构稳态温度数据”的索结构的当前初始力学计算基准模型Ato、被监测量当前初始数值向量Cto和“当前初始索结构稳态温度数据向量Tto”;第一次建立索结构的当前初始力学计算基准模型Ato和被监测量当前初始数值向量Cto时,索结构的当前初始力学计算基准模型Ato就等于索结构的初始力学计算基准模型Ao,被监测量当前初始数值向量Cto就等于被监测量初始数值向量Co;Ato对应的“索结构稳态温度数据”称为“当前初始索结构稳态温度数据”,记为“当前初始索结构稳态温度数据向量Tto”,第一次建立索结构的当前初始力学计算基准模型Ato时,Tto就等于To;Ato的被评估对象的初始健康状态与Ao的被评估对象的健康状态相同,也用被评估对象初始损伤向量do表示,在后面的循环过程中Ato的被评估对象的初始健康状态始终用被评估对象初始损伤向量do表示;To和do是Ao的参数,由Ao的力学计算结果得到的所有被监测量的初始数值与Co表示的所有被监测量的初始数值相同,因此也可以说Co由Ao的力学计算结果组成;Tto和do是Ato的参数,Cto由Ato的力学计算结果组成;e.从这里进入由第e步到第o步的循环;在索结构服役过程中,不断按照“本方法的索结构的温度测量计算方法”不断实测计算获得“索结构稳态温度数据”的当前数据,“索结构稳态温度数据”的当前数据称为“当前索结构稳态温度数据”,记为“当前索结构稳态温度数据向量Tt”,向量Tt的定义方式与向量To的定义方式相同;在实测得到当前索结构稳态温度数据向量Tt的同一时刻,实测得到索结构中所有M1根支承索的索力数据,所有这些索力数据组成当前索力向量F,向量F的元素与向量Fo的元素的编号规则相同;在实测得到当前索结构稳态温度数据向量Tt的同一时刻,实测计算得到所有M1根支承索的两个支承端点的空间坐标,两个支承端点的空间坐标在水平方向分量的差就是两个支承端点水平距离,所有支承索的两个支承端点水平距离数据组成当前支承索两支承端点水平距离向量,当前支承索两支承端点水平距离向量的元素的编号规则与初始索力向量Fo的元素的编号规则相同;f.根据当前索结构稳态温度数据向量Tt,按照步骤f1至f3更新当前初始力学计算基准模型Ato、被监测量当前初始数值向量Cto和当前初始索结构稳态温度数据向量Tto;f1.比较Tt与Tto,如果Tt等于Tto,则Ato、Cto和Tto保持不变;否则需要按下列步骤对Ato、Uto和Tto进行更新;f2.计算Tt与To的差,Tt与To的差就是当前索结构稳态温度数据关于初始索结构稳态温度数据的变化,Tt与To的差用稳态温度变化向量S表示,S等于Tt减去To,S表示索结构稳态温度数据的变化;f3.对Ao中的索结构施加温度变化,施加的温度变化的数值就取自稳态温度变化向量S,对Ao中的索结构施加的温度变化后得到更新的当前初始力学计算基准模型Ato,更新Ato的同时,Tto所有元素数值也用Tt的所有元素数值对应代替,即更新了Tto,这样就得到了正确地对应于Ato的Tto;更新Cto的方法是:当更新Ato后,通过力学计算得到Ato中所有被监测量的、当前的具体数值,这些具体数值组成Cto;Ato的支承索的初始健康状态始终用被评估对象初始损伤向量do表示;g.在当前初始力学计算基准模型Ato的基础上按照步骤g1至g4进行若干次力学计算,通过计算获得索结构单位损伤被监测量单位变化矩阵ΔC和单位损伤或单位广义位移向量Du;g1.索结构单位损伤被监测量单位变化矩阵ΔC是不断更新的,即在更新当前初始力学计算基准模型Ato、被监测量当前初始数值向量Cto和当前初始索结构稳态温度数据向量Tto之后,必须接着更新索结构单位损伤被监测量单位变化矩阵ΔC和单位损伤或单位广义位移向量Du;g2.在索结构的当前初始力学计算基准模型Ato的基础上进行若干次力学计算,计算次数数值上等于所有被评估对象的数量N,有N个评估对象就有N次计算;依据被评估对象的编号规则,依次进行计算;每一次计算假设只有一个被评估对象在原有损伤或广义位移的基础上再增加单位损伤或单位广义位移,具体的,如果该被评估对象是索系统中的一根支承索,那么就假设该支承索再增加单位损伤,如果该被评估对象是一个支座的一个方向的广义位移分量,就假设该支座在该位移方向再增加单位广义位移,用Duk记录这一增加的单位损伤或单位广义位移,其中k表示增加单位损伤或单位广义位移的被评估对象的编号,Duk是单位损伤或单位广义位移向量Du的一个元素,单位损伤或单位广义位移向量Du的元素的编号规则与向量do的元素的编号规则相同;每一次计算中再增加单位损伤或单位广义位移的被评估对象不同于其它次计算中再增加单位损伤或单位广义位移的被评估对象,每一次计算都利用力学方法计算索结构的所有被监测量的当前计算值,每一次计算得到的所有被监测量的当前计算值组成一个被监测量计算当前向量,被监测量计算当前向量的元素编号规则与被监测量初始数值向量Co的元素编号规则相同;g3.每一次计算得到的被监测量计算当前向量减去被监测量当前初始数值向量Cto得到一个向量,再将该向量的每一个元素都除以该次计算所假设的单位损伤或单位广义位移数值,得到一个被监测量单位变化向量,有N个被评估对象就有N个被监测量单位变化向量;g4.由这N个被监测量单位变化向量按照N个被评估对象的编号规则,依次组成有N列的索结构单位损伤被监测量单位变化矩阵ΔC;索结构单位损伤被监测量单位变化矩阵ΔC的每一列对应于一个被监测量单位变化向量;索结构单位损伤被监测量单位变化矩阵ΔC的每一行对应于同一个被监测量在不同被评估对象增加单位损伤或单位广义位移时的不同的单位变化幅度;索结构单位损伤被监测量单位变化矩阵ΔC的列的编号规则与向量do的元素的编号规则相同,索结构单位损伤被监测量单位变化矩阵ΔC的行的编号规则与M个被监测量的编号规则相同;h.在实测得到当前索结构稳态温度数据向量Tt的同时,实测得到在获得当前索结构稳态温度数据向量Tt的时刻的同一时刻的索结构的所有被监测量的当前实测数值,组成被监测量当前数值向量C;被监测量当前数值向量C和被监测量当前初始数值向量Cto与被监测量初始数值向量Co的定义方式相同,三个向量的相同编号的元素表示同一被监测量在不同时刻的具体数值;i.定义被评估对象当前名义损伤向量d,被评估对象当前名义损伤向量d的元素个数等于被评估对象的数量,被评估对象当前名义损伤向量d的元素和被评估对象之间是一一对应关系,被评估对象当前名义损伤向量d的元素数值代表对应被评估对象的名义损伤程度或名义广义位移;向量d的元素的编号规则与向量do的元素的编号规则相同;j.依据被监测量当前数值向量C同被监测量当前初始数值向量Cto、索结构单位损伤被监测量单位变化矩阵ΔC、单位损伤或单位广义位移向量Du和待求的被评估对象当前名义损伤向量d间存在的近似线性关系,该近似线性关系可表达为式1,式1中除d外的其它量均为已知,求解式1就可以算出被评估对象当前名义损伤向量d;C=Cot+ΔC·d]]>式1k.定义被评估对象当前实际损伤向量da,被评估对象当前实际损伤向量da的元素个数等于被评估对象的数量,被评估对象当前实际损伤向量da的元素和被评估对象之间是一一对应关系,被评估对象当前实际损伤向量da的元素数值代表对应被评估对象的实际损伤程度或实际广义位移;向量da的元素的编号规则与向量do的元素的编号规则相同;l.利用式2表达的被评估对象当前实际损伤向量da的第k个元素dak同被评估对象初始损伤向量do的第k个元素dok和被评估对象当前名义损伤向量d的第k个元素dk间的关系,计算得到被评估对象当前实际损伤向量da的所有元素;式2式2中k=1,2,3,.......,N,dak表示第k个被评估对象的当前实际健康状态,dak为0时表示第k个被评估对象无健康问题,dak数值不为0时表示第k个被评估对象是有健康问题的被评估对象,如果该被评估对象是索系统中的一根支承索,那么dak表示其当前健康问题的严重程度,有健康问题的支承索可能是松弛索、也可能是受损索,dak数值反应了该支承索的松弛或损伤的程度,如果该被评估对象是一个支座的一个广义位移分量,那么dak表示其当前实际广义位移数值;所以根据被评估对象当前实际损伤向量da能够确定有哪些支承索有健康问题及其严重程度,确定有哪些支座发生了广义位移及其数值;m.将被评估对象当前实际损伤向量da中与M1根支承索相关的M1个元素取出,组成支承索当前实际损伤向量dca,支承索当前实际损伤向量dca的元素的编号规则与初始索力向量Fo的元素的编号规则相同;支承索当前实际损伤向量dca的第h个元素表示索结构中第h根支承索的当前实际损伤量,h=1,2,3,.......,M1;支承索当前实际损伤向量dca中数值不为0的元素对应于有健康问题的支承索,从这些有健康问题的支承索中鉴别出受损索,剩下的就是松弛索,支承索当前实际损伤向量dca中与松弛索对应于的元素数值表达的是与松弛索松弛程度力学等效的当前实际等效损伤程度;n.利用在当前索结构稳态温度数据向量Tt条件下的、在第m步鉴别出的松弛索及用支承索当前实际损伤向量dca表达的这些松弛索的、与其松弛程度力学等效的当前实际等效损伤程度,利用在第e步获得的在当前索结构稳态温度数据向量Tt条件下的当前索力向量F和当前支承索两支承端点水平距离向量,利用在第c步获得的在初始索结构稳态温度数据向量To条件下的支承索的初始自由长度向量、初始自由横截面面积向量和初始自由单位长度的重量向量、初始索力向量Fo,利用当前索结构稳态温度数据向量Tt表示的支承索当前稳态温度数据,利用在第c步获得的在初始索结构稳态温度数据向量To表示的支承索初始稳态温度数据,利用在第c步获得的索结构所使用的各种材料的随温度变化的物理和力学性能参数,计入温度变化对支承索物理、力学和几何参数的影响,通过将松弛索同受损索进行力学等效来计算松弛索的、与当前实际等效损伤程度等效的松弛程度,等效的力学条件是:一、两等效的索的无松弛和无损伤时的初始自由长度、几何特性参数、密度及材料的力学特性参数相同;二、松弛或损伤后,两等效的松弛索和损伤索的索力和变形后的总长相同;满足上述两个等效条件时,这样的两根支承索在索结构中的力学功能就是完全相同的,即如果用等效的松弛索代替受损索后,索结构不会发生任何变化,反之亦然;依据前述力学等效条件求得那些被判定为松弛索的松弛程度,松弛程度就是支承索自由长度的改变量,也就是确定了那些需调整索力的支承索的索长调整量;这样就实现了支承索的松弛识别和损伤识别;计算时所需索力由当前索力向量F对应元素给出;o.回到第e步,开始由第e步到第o步的下一次循环。
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  • 本实用新型公开了一种针对纸袋海运的模拟试验装置,包括夹紧机构,包括通过螺杆连接的下底盒、移动板,移动板设于下底盒的上方,螺杆竖向布置且通过螺母与移动板接触,下底盒的上表面具备平整的上平台,移动板的下表面具备平整的下平台,上平台、下平台与堆叠的纸袋接触;储水机构,下底盒具备储水的空腔,下底盒的侧立面具备若干个通孔;微波炉,夹紧机构、储水机构设于微波炉内,微波炉对储水机构中的水进行加热;夹紧机构、储水机构为微波透明型材料。采用此实用新型纸袋在海运时的情况受高温、湿气下的状态,整体空间利用率高,设备成本低,试验设备自身也不会受高温损伤。
  • 低冲分离装置实验平台-201920519182.1
  • 刘才山;王囡囡 - 北京大学
  • 2019-04-16 - 2019-11-12 - G01M99/00
  • 低冲分离装置实验平台,用于对低冲分离装置进行模拟实验研究。它包括:基座;解除单元,包括与基座固定连接的解除板,在解除板上设有中心孔;约束单元,包括与解除板滑动连接的约束板、固定在约束板上的触发杆,在约束板上设有夹持孔;分瓣螺母,包括三个圆弧板,在圆弧板的两端均设有凸台,三个圆弧板围成一个圆筒时,圆弧板同一端上的凸台围成一个中空的正六边形,且凸台与夹持孔内壁接触;螺栓,螺栓的螺杆与分瓣螺母内壁螺纹连接,在螺栓的螺杆上套有第一弹簧;触发装置,它设置在解除板和约束板的同侧,触发装置对分瓣螺母提供横向和径向作用力,该作用力使得分瓣螺母分离。该装置可以对低充分离装置进行模拟实验研究。
  • 蒸汽发生器模拟体试验装置-201920538154.4
  • 李明芮;郝建立;李伟通;储玺 - 中国人民解放军海军工程大学
  • 2019-04-19 - 2019-11-12 - G01M99/00
  • 本实用新型公开了蒸汽发生器模拟体试验装置,包括试验架以及固定在试验架上方的模拟腔体,所述模拟腔体开口处设置有密封盖板,所述密封盖板上插装有U型传热管,所述密封盖板顶部设置有冷源箱,所述模拟腔体中间设置有隔板,所述隔板将所述模拟腔体分割为进口腔室和出口腔室,所述进口腔室和出口腔室两侧分别设置有进水管道和出水管道,所述进出口腔室底部分别设置有电缆接口,所述进出口腔室内分别设置有一固定支架,所述固定支架上设置有测试U型传热管进出口温度的热电偶,所述热电偶通过所述电缆接口连接有测温仪。通过在进出口腔室分别设置固定支架,可以更好的对热电偶进行固定,方便热电偶伸入到U型传热管的进出口端进行测温。
  • 一种籽棉清杂单元试验装置-201920583568.9
  • 陈长林;石磊;孙勇飞;谢庆;孔凡婷;吴腾 - 农业农村部南京农业机械化研究所
  • 2019-04-26 - 2019-11-12 - G01M99/00
  • 本实用新型涉及一种籽棉清杂单元试验装置,属于农业机械领域。该装置包括设置在机架上的喂料机构、清理机构、集棉箱和集杂箱,清理机构安装在喂料机构的下方,集棉箱和集杂箱分别位于清理机构下方的两侧,清理机构含有锯齿辊和安装在锯齿辊下方的毛刷辊,锯齿辊和毛刷辊在转动时的转向彼此相反,锯齿辊入料口处安装有朝锯齿辊径向延伸的压刷,锯齿辊外表面环绕有轴向间隔安装的锯齿条,机架的两侧板上安装有月牙板,月牙板上安装有剔除棒,锯齿辊和所述毛刷辊均由独立电机分别驱动。该装置可以实现大型籽棉采摘机械相同的功能,便于研究人员确定单一变量,有针对性的重点解决影响籽棉处理效果差的问题。
  • 加热座椅用温度测量工装-201920583986.8
  • 杨云东;齐培雷;郭欢 - 西安伊思灵华泰汽车座椅有限公司
  • 2019-04-25 - 2019-11-12 - G01M99/00
  • 本实用新型涉及一种加热座椅用温度测量工装,涉及座椅检验技术领域,旨在解决在加热座椅上安装了加热装置后,其所能制造的热量不确定,没有数值判断其是否符合使用所需,容易出现舒适性不达标甚至出现安全隐患的问题,其包括架体、在架体底部设有的传输装置及在架体中设置的的检测装置,架体相对两侧开口并且中空设置,同时传输装置通过架体开口的两侧铺设,检测装置装设于所述架体顶壁内侧,且朝向传输装置设置,在架体一侧设有与检测装置连接的控制器及显示器,本实用新型能够在加热座椅生产完成后对其进行温度测量,方便工作人员根据需求对其进行调整,从而提升其舒适性。
  • 一种半开式数显表组-201920622525.7
  • 冯东斌 - 台州朗讯工具股份有限公司
  • 2019-05-05 - 2019-11-12 - G01M99/00
  • 本实用新型公开了一种半开式数显表组,包括主体和冷媒表,主体的内部设置有冷媒流通道,冷媒流通道沿横向贯穿整个主体,主体的中部设置有冷媒回收加注管,冷媒回收加注管与冷媒流通道连通,冷媒流通道的左右两端分别为冷媒低压端接口和冷媒高压端接口,冷媒低压端接口内通过螺纹安装有低压连接管,冷媒高压端接口内通过螺纹安装有高压连接管,主体的左右两侧还沿纵向设置有冷媒探测接口,冷媒表的下端设置有探头,探头安装在冷媒探测接口内,本半开式数显表组,设置有调节阀,转动调节阀可控制管路内的冷媒流量,还设置有冷媒表,冷媒表内设置有温度传感器、真空度传感器和压力传感器,配合显示屏可直观显示管路内的冷媒状态。
  • 一种便于使用的座椅耐久测试装置-201920665175.2
  • 喻文杰;马江 - 四川省永亨实业有限责任公司
  • 2019-05-10 - 2019-11-12 - G01M99/00
  • 本实用新型属于座椅检测技术领域,尤其为一种便于使用的座椅耐久测试装置,包括底座,所述底座的顶部转动安装有螺纹杆,所述螺纹杆的顶部固定安装有把手,所述螺纹杆上螺纹安装有第一方形块,所述第一方形块顶部固定安装有电机,所述电机的转轴上固定安装有第一铰接杆,所述第一铰接杆远离转轴的一端铰接有第二铰接杆,所述第一方形块的顶部固定安装有两个第一支撑块,两个第一支撑块的顶部固定安装有同一个第二方形块,所述第二方形块内滑动安装有滑块。本实用新型实用性强,很大程度代替了测试时的实际人体,整个测试过程操作简便易于实现,且不需要人工测试,方便快捷。
  • 基于自适应滤波电路的机械故障监测系统-201910435336.3
  • 巩玉楠;徐丽清;汪慧云;李兴旺 - 中国航空工业集团公司上海航空测控技术研究所
  • 2019-05-23 - 2019-11-08 - G01M99/00
  • 本发明公开了一种基于自适应滤波电路的机械故障监测系统,包括与被测机械连接的振动传感器和转速传感器,与振动传感器连接的可编程滤波器,与可编程滤波器连接的滤波电路,与滤波电路连接的模数转换器,与模数转换器连接的处理器,以及与处理器、转速传感器、可编程滤波器连接的FPGA。本发明滤波电路的截止频率是可以变化的,可以根据从转速传感器获得的基频值设定,也可以根据处理器的数据设定;通过自适应滤除不需要的频率,能够降低后端处理器处理的难度和监测虚警率。
  • 一种机械故障检测系统及其检测方法-201910435355.6
  • 巩玉楠;徐丽清;汪慧云;李兴旺 - 中国航空工业集团公司上海航空测控技术研究所
  • 2019-05-23 - 2019-11-08 - G01M99/00
  • 本发明公开了一种机械故障检测系统及其检测方法,系统包括三个与被测机械相连接的振动传感器,与各路传感器对应的滤波器和程控开关,以及进行监测信号后续处理的信号加法器、滤波放大电路、模数转换器、故障检测处理器,检测时,首先控制程控开关全部打开,此时监测系统监测的是X、Y、Z三路振动信号的累加,故障检测处理器将累加值与故障阈值进行比较,判断是否发生故障;检测到故障后,通过程控开关分别选通,进行单路的重点监测,把故障定位到某个方向上。本发明设置程控开关,可以把三个信号叠加到一起监测,也可以分时重点监测某一路信号,提高了处理电路的复用性和一致性,降低了系统虚警率。
  • 一种可燃性粉尘环境模拟试验装置-201910719375.6
  • 黄平;李鹏亮;刘振翼;钱新明 - 北京理工大学
  • 2019-08-05 - 2019-11-08 - G01M99/00
  • 本发明属于粉尘环境模拟测试设备技术领域,具体涉及一种可燃性粉尘环境模拟试验装置。该装置包括罐体,底部设置有至少两个进气管,所述进气管沿不同方向向所述罐体内部吹送粉尘;盖体,所述盖体的顶部设置有排气口和导静电集尘袋,所述导静电集尘袋设置于所述盖体内部,位于所述排气口下方。本发明提供的试验装置,所述罐体承压能力足够高,内部没有风机、电机等带电体,所述导静电过滤袋可以消除罐体运行过程中产生的静电,从而避免除待测试防爆电器以外的因素点燃罐体内的粉尘;采用至少两个进气管沿不同方向向所述罐体内部吹送粉尘,能够在罐体内形成稳定的粉尘气流环境,从而为待测试防爆电器提供一种可靠稳定的可燃性粉尘模拟试验环境。
  • 梯级挠度测试工装-201910734714.8
  • 董宇刚;王葵;代清友;佘昆;林国军;孔祥林 - 广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
  • 2019-08-09 - 2019-11-08 - G01M99/00
  • 本发明公开了一种梯级挠度测试工装,包括工作台、夹持机构、支撑机构、测试驱动机构、传感器和梯级压头部;所述支撑机构安装于工作台的上端面,所述测试驱动机构安装于支撑机构,所述传感器安装于测试驱动机构的输出端,所述夹持机构安装于工作台的上端面,此夹持机构用于限制梯级部件,所述梯级压头部包括关节轴承套和压轴,所述关节轴承套与测试驱动机构的输出端连接,所述压轴的一端与关节轴承套连接,所述压轴的另一端与夹持机构连接。其有益效果在于:本发明的梯级挠度测试工装结构简单,采用模块化组合设计该设备,标准化生产,便于调整与安装,具有良好的通用性和方便性。
  • 轮式挖掘机的PEMS测试方法-201910748023.3
  • 罗锋;石子杏;何培松 - 广西玉柴机器股份有限公司
  • 2019-08-14 - 2019-11-08 - G01M99/00
  • 本发明公开了一种轮式挖掘机的PEMS测试方法,包括:安装并调试PEMS测试设备;轮式挖掘机开始在A点进行土方作业一个规定时间后前行至B点,然后从B点再返回至A点重新开始土方作业一个规定时间;多次重复上述A至B的循环,其中轮式挖掘机每次在A点进行土方作业的规定时间相同,轮式挖掘机每次在A点进行土方作业时,能够进行小幅作业位置调整;直到轮式挖掘机的发动机输出的总功率达到测试规定值或土方作业时间累计达到测试规定时间为止;以及进行数据处理,得到PEMS测试结果。本方案提出一种轮式挖掘机PEMS测试方法,该方法可以充分体现轮式挖掘机实际作业工况下的排放特点,具有重复性高,便于不同方案进行对比、可操作性强、使用方便的优点。
  • 一种家具综合测试设备-201910766028.9
  • 徐有明;骆剑辉 - 东莞市利拓检测仪器有限公司
  • 2019-08-19 - 2019-11-08 - G01M99/00
  • 本发明公开了一种家具综合测试设备,包括机架,该机架分为第一区域、第二区域和第三区域;第一区域的前侧设置有电动水平测试装置,第一区域的后侧设置有移门耐久水平测试装置;所述第二区域的前侧设置有扶手疲劳测试装置、座面背部联动测试装置和推拉构件结构强度测试装置,第二区域的后侧设置有上下翻门耐久测试装置、猛开猛拉测试装置和脚轮疲劳测试装置;第三区域设置有三个结构强度及耐久测试装置,以及两个两个床屏水平测试装置。本发明提供的家具综合测试设备集成了多个测试装置,减少了设备的占地面积,实际使用时,机架的第一区域、第二区域和第三区域可以独立工作互不影响,提高了工作效率。
  • 一种电坐便器便座清洁率测试用工装-201910841362.6
  • 马德军;鲁建国;霍雨佳;陈松涛;刘民;邢子源;范丙强 - 中国家用电器研究院
  • 2019-09-06 - 2019-11-08 - G01M99/00
  • 本发明公开了一种电坐便器便座清洁率测试用工装,包括上板(1),支撑板(2),带有出水孔(4)、中心点(7)和起始点(8)的下板(3),侧板(5)和侧板(6)。上板(1)平行于下板(3)且固定在侧板(5)和侧板(6)之间,用于遮挡穿过出水孔(4)而喷出的清洗用水;支撑板(2)与上板(1)和下板(3)垂直连接,用于支撑固定上板(1)和下板(3)的相对位置;侧板(5)和侧板(6)相互平行,且垂直于上板(1)和下板(3),用于遮挡电坐便器便座喷嘴向两侧溅出的清洗用水,同时增强工装结构的整体强度;下板(3)用于测量和寻找载污基板的位置。应用本装置的特点是可以在电坐便器便座清洁率试验中准确定位载污基板的位置,减少人工操作中的误差,提高了试验的效率、准确性和一致性。
  • 一种阻力试验数据采集器-201510922173.3
  • 朱从容 - 浙江海洋学院
  • 2015-12-14 - 2019-11-08 - G01M99/00
  • 一种阻力试验数据采集器,属于电子设备技术领域,包括底板、第一滑轨、第一滑块、支架、轴套、转轴、第二滑块、连接柱、第二电机、丝杠、丝母、第三电机、支板、采集器主机、第四电机、机壳、显示屏、第五电机、第一杆、第一弹簧、第二杆、第二弹簧、第三杆、第二气缸、接口、波纹管、第一气缸、鱼眼轴承、支撑架、第二滑轨、斜杆、大齿轮、小齿轮、第一电机和控制器,所述底板上安装第一滑轨,第一滑轨上安装两个第一滑块,第一滑块上安装支架,两个支架上安装轴套,轴套安装在转轴上,转轴安装在底板上;本发明的优点是:能左右移动,且能调节接口的长度与朝向。
  • 立井提升天轮承载性能检测装置及方法-201811177566.6
  • 高守婉;张宝琳;陈朋朋;王重秋 - 中国矿业大学
  • 2018-10-10 - 2019-11-08 - G01M99/00
  • 一种立井提升天轮承载性能检测装置,包括钢丝绳、支撑轴承座、竖直基础、竖直侧液压加载装置、倾斜侧液压加载装置、定位板和水平基础,水平基础沿水平横向平行布置,定位板设置在水平基础的上表面,在水平基础的外侧对称立有竖直基础,支撑轴承座沿水平纵向横跨在竖直基础上,竖直侧液压加载装置和倾斜侧液压加载装置通过定位板安装在水平基础上,钢丝绳的两端头分别连接到竖直侧锁套和倾斜侧锁套中,能够对天轮在围包角范围内进行整体加载,模拟无负载、空载、重载、卡罐、二次装载等正常和极端工况,可以对天轮进行裂纹检测和强度校核,可以在服役前对不同直径、不同围包角的天轮进行统一的承载性能检测,结构简单,性能可靠。
  • 600MW超超临界前后对冲锅炉运行诊断方法及装置-201710313718.X
  • 李德波 - 广东电网有限责任公司电力科学研究院
  • 2017-05-05 - 2019-11-08 - G01M99/00
  • 本发明实施例公开了一种600MW超超临界前后对冲锅炉运行诊断方法及装置,其中,该600MW超超临界前后对冲锅炉运行诊断方法包括:S1:根据磨煤机出力调节指令将磨煤机的出力调节为53t/h,并调节磨煤机的分离器转速和风量至预置参数,检测磨煤机的一次风速、一次风速偏差和煤粉细度;S2:根据检测得到的一次风速、一次风速偏差和煤粉细度调节磨煤机的冷风门开度。本发明实施例以660MW超超临界锅炉机组为研究对象,在理论研究的基础上,测定实际运行参数,分析了变负荷运行对锅炉效率、NOX排放的影响,并通过调整试验使NOX排放降低的同时减少氨逃逸,为锅炉实际运行提供了重要的价值。
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