在役输电塔结构损伤识别的小波分析

来源 :第八届全国土木工程研究生学术论坛 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yin2002cn2008
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  本文利用基于小波变换和应变能相结合的结构损伤识别方法。选用双正交小波基bior6.8函数,以结构损伤前后的应变能作为损伤标识量,对结构损伤前后的应变能做连续小波变换,利用损伤前后的连续小波变换系数差精确识别等截面简支梁的损伤位置,验证了该方法对于结构损伤位置识别的有效性。针对实际土木工程的复杂性和输入不完备性等特点,提出来在环境激励(地震荷载)下,对一在役输电塔结构损伤前后的应变能进行离散小波变换和连续小波变换。利用损伤前后的小波系数差识别出该结构的损伤位置。结果证明该方法对于此类结构损伤的识别和定位具有有效性和适用性。
其他文献
根据结构的敏感度,结构收缩和徐变分析有不同要求。对于超高层混合结构,混凝土材料的收缩和徐变特性将引起构件之间的竖向变形差异,影响楼屋面的水平度,引起水平构件的附加内力。目前各类收缩和徐变计算模型仅由一些常规短期试验得到,随结构高度增加,主要竖向构件的尺寸也大幅增大,有的体表比达到一千多毫米,此种情况下,由常规模型得到的收缩和徐变与实际情况有很大差别。本文主要介绍考虑构件大尺寸影响的B3模型,详细推
为研究楼梯构件对框架结构地震反应的影响,采用PKPM软件来建模分析,建立了考虑楼梯构件的精确分析模型。结果表明:楼梯的存在及个数的改变对地震力作用下结构的层间位移、刚度和楼梯间框架柱的轴力和剪力影响较大;楼梯位置的改变对结构影响不大;楼梯参与框架结构整体设计是有必要的。所得结论可供结构设计人员参考。
针对我国08年南方冰雪灾害引起的工程事故,本文探讨了建筑结构设计雪荷载的取值问题,利用平稳二项随机过程对浙江山区(淳安)39年的年最大积雪厚度进行概率分析,得到了50年和100年重现期的最大雪荷载概率分布和概率密度函数。按照我国荷载规范中有关山区雪荷载的规定以及考虑雨对雪荷载的影响因素,绘制两条最大雪荷载随重现期变化的曲线,并与我国荷载规范中规定的一般情况曲线进行比较,得到相应的结论,可供结构设计
本文针对圆形管状构件表面长深半椭圆裂纹在轴向拉伸荷载作用下沿圆周方向增长的裂纹问题,基于断裂力学(线弹性)数值计算原理,运用有限元方法计算得到裂纹尖端的应力强度因子。通过考虑广泛的裂纹深度和长度等裂纹尺寸,建立三个重要的几何参数:(1)裂纹深度(a)和圆管厚度(T)的比率(a/T).(2)圆管构件的外半径(R)和圆管厚度(T)的比率(R/T).(3)裂纹长度(c)和圆管构件的外半径(pR)的比率
铸钢节点具有体型巨大,受力复杂的特点,其可靠性直接影响结构的安全,而理论分析无法考虑完全节点制作过程中的各种缺陷,通过对节点进行加载试验分析,准确了解该铸钢节点的承载性能。节点受轴力、弯矩和剪力作用,试验中对每个力都准确模拟存在困难,由于在节点捣角处应力复杂,为薄弱环节,以此处的应力为基准,将复杂的受力通过应力等效成轴力进行加载试验,比较试验结果与有限元分析结果,以印证有限元分析的正确性。由此可通
以某大跨越钢管输电塔线体系为工程背景,按照严格的相似比例设计制做了塔线体系气弹模型,并在湍流风场中进行了风洞试验。试验测量了钢管输电塔模型在不同风速、不同风向角作用下挂导线和不挂导线时的加速度响应。通过对试验结果的分析和数据处理,研究了钢管输电塔的风振特性以及导线对输电塔的影响,为输电塔抗风设计提供指导意见。
含伸臂的框架-核心筒结构(简称芯筒-刚臂结构)是高层和超高层建筑的一种优越结构形式,其具有较大的抗侧移刚度。已有研究表明,利用平面简化模型分析利于揭示该类结构的受力特性。对于仅含单刚臂的芯筒结构,伸臂一般设置在距离一半楼高处,本文对这种含单刚臂的芯筒结构的平面简化模型进行理论分析,将刚臂和外柱参与抵抗倾覆力矩的能力简化为抗弯弹簧,分析结构的静力和动力特性;并且基于Rayleigh能量法提出求解其基
风电属于清洁能源,截止2009年我国风电总装机量位列世界第二,随着陆上兆瓦级风力发电机组单机容量的不断增大,已有发电机组塔架型式不再是最佳选择。本文总结了我国和欧美风电发达国家目前陆上兆瓦级风力发电塔架的使用和研究现状,主要分析了目前使用最多的钢塔架和锥式钢塔筒在设计和使用中可能面临的一些问题,阐述了兆瓦级风力发电机组塔架抗风抗震研究现状,指出了目前新型塔架的最新进展情况。最后对我国陆上兆瓦级风力
阻尼器性能的优劣,直接关系到土木工程结构减震控制效果的好坏。本文在普通粘滞阻尼器研究基础上,利用形状记忆合金(Shape Memory Alloy,简称SMA)智能材料的形状记忆特性和超弹性性能,设计出一种新型SMA自复位混合阻尼器。利用普通粘滞阻尼器和SMA丝共同耗能,在考虑各种影响因素下,使其协同耗能,耗能效果达到最优。首先进行SMA材料力学性能试验,分析其超弹性性能,获得材料本构关系。然后分
根据断层作用下埋地油气长输管道的破坏特点,将其计算模型简化为管道-非线性弹簧系统。采用一轴向非线性弹簧模拟远离断层处埋地管道的反应,使用管道钢Ramberg-Osgood模型,引入美国生命线联盟推荐的计算模型以考虑管土相互作用非线性和土体种类的影响,推导得到在管土小变形段管道达到极限应力之前的等效边界非线性弹簧力-位移关系,采用Kennedy方法确定管道的计算长度,据此建立了一种改进的跨断层埋地油