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    基于模態(tài)振型的簡支梁損傷識別

    2012-08-11 07:10:14肖宗萍
    關(guān)鍵詞:簡支梁簡支曲率

    宮 振,肖宗萍,楊 斌

    (1.云南文山天成房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,文山663000;2.云南省文山州建筑工程有限公司,文山663000;3.建研地基基礎(chǔ)工程有限責(zé)任公司,北京100013)

    0 引 言

    工程結(jié)構(gòu)在服役期間受到設(shè)計荷載和其所處的環(huán)境激勵的影響,不可避免的會出現(xiàn)各種各樣的損傷.損傷的結(jié)構(gòu)在其損傷位置處剛度降低,受力截面面積減小,產(chǎn)生應(yīng)力集中現(xiàn)象,如不及時進(jìn)行修復(fù),結(jié)構(gòu)形式發(fā)生改變,承載能力急劇下降,會對結(jié)構(gòu)的使用壽命產(chǎn)生極大的影響.因此,結(jié)構(gòu)損傷檢測,是結(jié)構(gòu)診斷、評估和加固的前提,結(jié)構(gòu)損傷識別,主要有局部法和整體法[1].

    傳統(tǒng)的損傷識別方法有目測法、發(fā)射光譜法、染色法、回彈法、聲發(fā)射法、滲漏試驗法、射線法、脈沖回波法、磁粒子法、磁擾動法、渦流法等等[2].基于模態(tài)的結(jié)構(gòu)損傷識別技術(shù)是近幾十年來逐步發(fā)展起來的一門新興學(xué)科,從20世紀(jì)90年代至今,中外學(xué)者提出了許多損傷識別的方法,如動力指紋(頻率、振型、應(yīng)變模態(tài)、模態(tài)柔度矩陣曲率等)分析法、模型修正與系統(tǒng)識別法、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)法和遺傳算法,并通過實例驗證方法的可行性和適用范圍[3]

    1 理論基礎(chǔ)

    結(jié)構(gòu)的模態(tài)參數(shù)(頻率、振型等)是結(jié)構(gòu)物理參數(shù)(質(zhì)量、剛度等)的函數(shù),通過模態(tài)參數(shù)的改變來識別物理參數(shù)的改變,即基于模態(tài)的損傷識別的原理.Pandy和Biswas[4]利用結(jié)構(gòu)損傷前后模態(tài)振型曲率的差值提出了振型曲率法.由材料力學(xué)得知梁截面的曲率公式為

    其中v″、M、E、I分別為梁截面相對應(yīng)的曲率、彎矩、彈性模量和截面慣性矩.由上式可以看出,當(dāng)結(jié)構(gòu)某處損傷產(chǎn)生剛度的變化時,必然引起此處曲率的改變,因此可以通過曲率的改變來確定損傷的位置,曲率的改變量來確定損傷的程度.

    結(jié)構(gòu)的振型曲率是振型的二階導(dǎo)數(shù),當(dāng)結(jié)構(gòu)是由n個單元組成的有限自由度體系時,其振型曲率可以通過中央差分公式求得.

    其中i為節(jié)點的位置,j為模態(tài)振型的階數(shù),φi+1,φi-1,j為相鄰兩節(jié)點的振幅,h為相鄰兩節(jié)點的距離.結(jié)構(gòu)損傷前后的振型幅值分別為φi,j、φdi,j,幅值變化量Δφi,j=φdi,j-φi,j,即結(jié)構(gòu)的振型變化曲率值為

    袁向榮[5]對結(jié)構(gòu)振型識別損傷進(jìn)行了研究,對比分析了振型差和振型曲率差兩種損傷標(biāo)示量對結(jié)構(gòu)損傷識別的敏感度;郭國會[6]利用振型的變化對一框架結(jié)構(gòu)進(jìn)行了損傷識別,取得了良好的效果.

    2 簡支梁算例

    ANSYS軟件是集結(jié)構(gòu)動力學(xué)、熱力學(xué)、流體力學(xué)、電磁學(xué)、聲學(xué)于一體的大型通用有限元分析軟件.其中結(jié)構(gòu)動力學(xué)包括模態(tài)分析、諧響應(yīng)分析、瞬態(tài)力學(xué)分析和譜分析,模態(tài)分析主要用于確定結(jié)構(gòu)和機器部件的振動特征即模態(tài)參數(shù)(頻率、振型、阻尼等).

    為了研究損傷對簡支梁結(jié)構(gòu)模態(tài)振型的影響,建立有限元模型如圖1所示.

    圖1 簡支梁有限元模型

    簡支梁全長1m,分為17個節(jié)點,16個單元,單元采用Beam 2Delastic 3.單元截面面積1.415×10-3m2,截面慣性矩Ix=2.45×10-6,材料為各向同性,密度為7850m2,彈性模量E=2.1×1011,泊松比0.3.假設(shè)單元受到損傷時,僅僅是彈性模量發(fā)生變化,其他不變,結(jié)構(gòu)受到兩種情況的損傷,輕度損傷彈性模量降低1/3,重度損傷彈性模量降低1/2.對結(jié)構(gòu)進(jìn)行模態(tài)分析,采用block lanczos算法.對表1所示五種工況進(jìn)行模態(tài)分析.

    表1 模態(tài)分析不同工況

    對表1所示前四種工況下的簡支梁模型進(jìn)行模態(tài)分析,對1階振型求曲率差,繪制結(jié)果如圖2~5所示.

    由圖2可以看出,在3、4直方有明顯的向下突變,而其他直方皆為正值,判定單元4發(fā)生了損傷,同理可以得出其他三種工況的損傷單元位置.由于在進(jìn)行振型曲率求解的過程中舍棄了第一個點,故判定數(shù)值較大的直方為損傷的單元.由圖2~圖5可以看出,1階振型曲率差對簡支梁結(jié)構(gòu)的一處和多處損傷都有較好的識別效果.

    利用2階和3階模態(tài)振型的曲率差,對結(jié)構(gòu)工況一的情況進(jìn)行損傷識別,繪制結(jié)果如圖6和圖7所示.

    由圖中可以看出,損傷單元處的突起并不明顯,無法判定損傷單元的位置.因此,利用高階振型曲率差對簡支梁結(jié)構(gòu)的識別效果并不顯著.

    下面利用1階振型曲率差對結(jié)構(gòu)在單元4、9、15處發(fā)生不同程度損傷的工況下進(jìn)行對比,對比圖如圖8所示.

    圖8 工況四、五振型曲率差對比

    由圖中可以看出,隨著單元損傷程度的加深,振型曲率差圖形的突變也增大,因此,利用振型曲率差對簡支梁結(jié)構(gòu)的損傷程度也有較好的定性識別效果.

    3 結(jié) 論

    文章對基于振型曲率差的結(jié)構(gòu)損傷識別方法對簡支梁進(jìn)行了損傷位置和程度的識別,由上述分析可以得出結(jié)論:

    (1)簡支梁結(jié)構(gòu)的1階振型曲率差對結(jié)構(gòu)的一處和多處損傷位置都有較好的識別效果.

    (2)高階振型對簡支梁結(jié)構(gòu)的識別效果并不顯著,甚至無法進(jìn)行識別.

    (3)對簡支梁結(jié)構(gòu)的損傷識別程度,利用振型曲率差,只能進(jìn)行定性的比較.

    [1] 李宏男,李東生.土木工程結(jié)構(gòu)安全性評估、健康監(jiān)測及診斷述評[J].地震工程與工程振動,2002,22(3):82-90.

    [2] 宗 超.建筑物結(jié)構(gòu)損傷診斷技術(shù)現(xiàn)狀與展望[J].價值工程,2010,29(27):120-121.

    [3] 鄭棟梁,李中負(fù),華宏星.結(jié)構(gòu)早期損傷識別技術(shù)的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢[J].振動與沖擊,2002,21,(2):1-4.

    [4] Pandy A k,Biswas M,Samman M M.Damage Detection from Changes in Curvature Mode Shape[J].Joural of Sound Vibration,1991,145(2):321-332.

    [5] 袁向榮.梁的破損對頻率振型及振型曲率的影響[J].振動、測試與診斷,199,14(2):40-44.

    [6] 郭國會,范培生,億偉進(jìn).基于振型變化的框架結(jié)構(gòu)破損評估[J].重慶建筑大學(xué)學(xué)報,1998,20(6):79-82.

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