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原文传递 基于SVM模式识别方法的桥梁频域损伤识别
论文题名: 基于SVM模式识别方法的桥梁频域损伤识别
关键词: 大跨度斜拉桥;频域损伤识别;健康监测;支持向量机
摘要: 桥梁在营运过程中,由于外部环境和使用条件中的不可预知性,结构的可靠性并不能完全保证。材料老化、自然条件恶劣及超载严重,已经严重影响到桥梁的安全性和使用寿命。桥梁在安装健康监测系统后,可以评估结构的完整性、耐久性和可靠性在桥梁的正常使用期内,方便制定最优的维修养护计划,确保结构运行安全。作为健康监测系统的核心,桥梁损伤识别已经成为近年来桥梁工程界的研究热点。
  本文简述了桥梁健康监测和损伤识别等基本概念,归纳了目前用于桥梁损伤识别的各种方法,简单分析了损伤识别研究的难点。首先将支持向量机方法应用于较简单的桁架结构损伤识别中,最后将支持向量机方法应用于大跨度斜拉桥的损伤识别中,取得了较好的识别效果。具体工作有以下几个方面:
  1.介绍了结构频域损伤识别的基本特点,以桁架结构为例选择了较为合理的损伤指标。
  2.以某大跨度斜拉桥为研究对象,通过传感器优化布置,对斜拉桥损伤前后进行数值模拟和计算分析,构建样本集。应用支持向量机的分类和回归原理对损伤位置和损伤程度进行了识别,对不同情况下的损伤识别效果进行了对比,考虑了不同噪声水平对于损伤识别效果的影响。
  3.最后,针对本文的成果进行了总结,提出了在以后损伤识别中应该改进的地方。
作者: 付胜
专业: 桥梁与隧道工程
导师: 冯仲仁
授予学位: 硕士
授予学位单位: 武汉理工大学
学位年度: 2014
正文语种: 中文
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