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题名公路梁桥支座脱空度预测模型及优化算法应用研究
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作者
马世纪
乔兰
邓乃夫
李庆文
陈璐
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机构
北京科技大学城市地下空间工程北京市重点实验室
北京科技大学土木与资源工程学院
矿冶科技集团有限公司
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出处
《振动与冲击》
EI
CSCD
北大核心
2024年第15期218-227,243,共11页
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基金
国家自然科学基金面上项目(52274107,52204091,52374113)
中央高校优秀青年团队培育项目(FRF-EYIT-23-01)
北京市科技新星计划资助(20230484242)。
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文摘
桥梁支座脱空度是桥梁结构的常见病害,对桥梁的安全性和使用寿命产生严重影响。因此,准确获取支座的脱空信息成为一个重要的研究课题。该研究提出了一种两阶段的支座脱空检测方法,第一阶段,基于柔度矩阵对角差值比指标(flexibility diagonal matrix change rate,FDMCR)实现脱空支座定位,第二阶段采用BP(back propagation)神经网络进行支座脱空度的预测。研究针对单跨简支梁桥和三跨连续梁桥,通过有限元模拟实现了梁桥理论振型、自振频率的获取,并利用激光多普勒测振系统对室内单跨梁桥开展模态测试,获取实测数据,验证了所提方法的可行性。此外,针对单跨梁桥,分析了单目标粒子群优化算法、混合蛙跳算法、人工蜂群算法(artificial bee colony,ABC)优化算法和多目标非支配排序遗传算法(NSGA-II)优化所构建BP模型的效果。研究结果表明,两阶段的方法可以有效地实现脱空定位和脱空度预测,而优化算法则能够提高预测模型的预测效果,尤其是ABC算法在单跨梁桥脱空度预测模型上表现出更低的预测误差,同时基于支座位置属性构建多目标函数能够缓解单目标中各支座预测效果不均匀的问题。该研究对于预测公路梁桥支座脱空度具有重要的实际意义,并为类似问题的解决提供了新的思路和方法。
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关键词
桥梁支座
支座脱空度预测
柔度矩阵
BP神经网络
优化算法
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Keywords
bridge support
support void degree prediction
flexibility matrix
BP neural network
optimization algorithm
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分类号
TU311.3
[建筑科学—结构工程]
TN911.6
[电子电信—通信与信息系统]
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