CN109029711A - 一种动态的桥梁结构多阶频率识别方法 - Google Patents

一种动态的桥梁结构多阶频率识别方法 Download PDF

Info

Publication number
CN109029711A
CN109029711A CN201810906152.6A CN201810906152A CN109029711A CN 109029711 A CN109029711 A CN 109029711A CN 201810906152 A CN201810906152 A CN 201810906152A CN 109029711 A CN109029711 A CN 109029711A
Authority
CN
China
Prior art keywords
frequency
bridge structure
measuring point
matrix
bridge
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201810906152.6A
Other languages
English (en)
Other versions
CN109029711B (zh
Inventor
姚建群
王俊博
于文志
杨书仁
丁松
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
China Communications Infrastructure Maintenance Group Co Ltd
Original Assignee
China Communications Infrastructure Maintenance Group Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by China Communications Infrastructure Maintenance Group Co Ltd filed Critical China Communications Infrastructure Maintenance Group Co Ltd
Priority to CN201810906152.6A priority Critical patent/CN109029711B/zh
Publication of CN109029711A publication Critical patent/CN109029711A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN109029711B publication Critical patent/CN109029711B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01HMEASUREMENT OF MECHANICAL VIBRATIONS OR ULTRASONIC, SONIC OR INFRASONIC WAVES
    • G01H17/00Measuring mechanical vibrations or ultrasonic, sonic or infrasonic waves, not provided for in the preceding groups

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Measurement Of Mechanical Vibrations Or Ultrasonic Waves (AREA)

Abstract

本发明公开了一种动态的桥梁结构多阶频率识别方法,包括对桥梁结构各振动测点进行频率识别、对桥梁结构第i个测点的振动数据进行功率谱分析、利用功率谱波峰数据先增大后减小的特点,提取第i个测点的功率谱图中所有的峰值数据组成矩阵等多个步骤。本发明根据功率谱图和桥梁结构频率的特点,可实现动态的桥梁结构多阶频率的自动化识别,能够有效节省人力资源,为桥梁模态频率实时预报警提供前提,有利于桥梁结构的安全运营。

Description

一种动态的桥梁结构多阶频率识别方法
技术领域
本发明涉及一种识别方法,尤其涉及一种动态的桥梁结构多阶频率识别方法。
背景技术
桥梁健康监测的基本内涵是:通过对桥梁结构状况的监控与评估,为桥梁在特殊气候、交通条件下或桥梁运营状况异常严重时发出预警信号,为桥梁的维护维修和管理决策提供依据与指导。桥梁健康监测系统获取的频率信息是评价桥梁安全状态的重要指标,实现桥梁结构频率的自动化识别对掌握桥梁的安全状态尤为重要。现有的桥梁频率识别方法大多针对桥梁振动信息进行功率谱分析,人工提取适当的功率谱峰值获取桥梁频率,不能满足自动化识别动态的桥梁频率的需要。
发明内容
为了解决上述技术所存在的不足之处,本发明提供了一种动态的桥梁结构多阶频率识别方法。
为了解决以上技术问题,本发明采用的技术方案是:一种动态的桥梁结构多阶频率识别方法,整体步骤为:
①、设置动态的桥梁结构多阶频率识别的相关参数,包括参与桥梁结构频率识别的振动测点数n、待识别的桥梁结构频率阶数m、根据桥梁结构有限元模型计算频率或荷载试验实测频率确定的各阶频率范围矩阵FreB;
②、开始对桥梁结构各振动测点进行频率识别,初次处理测点定为i=1;
③、对桥梁结构第i个测点的振动数据进行功率谱分析;
④、利用功率谱波峰数据先增大后减小的特点,提取第i个测点的功率谱图中所有的峰值数据组成矩阵FreMaxi
⑤、开始对第i个测点根据桥梁结构各阶频率范围矩阵FreB和功率谱峰值矩阵FreMaxi依次提取各阶频率,初次处理频率阶数定为j=1;
⑥、提取第i个测点第j阶桥梁结构频率范围FreBj内的功率谱峰值矩阵FreMaxij,判断矩阵FreMaxij是否为空矩阵,若为空矩阵,则第i个测点第j阶频率未被激励,否则矩阵FreMaxij中功率谱密度最大幅值对应的频率即为第i个测点实测桥梁结构第j阶频率;
⑦、识别第i个测点桥梁结构下一阶频率,即令j=j+1,若j≤m则转至步骤⑥,否则转至步骤⑧;
⑧、对进行桥梁结构下一个振动测点进行频率识别,即令i=i+1,若i≤n则转至步骤③,否则转至步骤⑨;
⑨、开始综合各振动测点的频率识别结果,最终确定桥梁结构各阶频率,初次处理频率阶数定为j=1;
⑩、判断各测点识别的第j阶频率组成的矩阵Frej是否为空矩阵,若为空矩阵,则桥梁结构第j阶频率fj未被识别,否则矩阵Frej中功率谱密度最大幅值对应的频率即为桥梁结构的第j阶频率;
确定桥梁结构下一阶频率,即令j=j+1,若j≤m则转至步骤⑩,否则流程结束。
本发明根据功率谱图和桥梁结构频率的特点,可实现动态的桥梁结构多阶频率的自动化识别,能够有效节省人力资源,为桥梁模态频率实时预报警提供前提,有利于桥梁结构的安全运营。
附图说明
图1为本发明的整体流程示意图。
图2为实施例一中松原市天河大桥北汊桥加速度计布置图。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步详细的说明。
图1所示的一种动态的桥梁结构多阶频率识别方法,具体步骤为:
①、设置动态的桥梁结构多阶频率识别的相关参数,包括参与桥梁结构频率识别的振动测点数n、待识别的桥梁结构频率阶数m、根据桥梁结构有限元模型计算频率或荷载试验实测频率确定的各阶频率范围矩阵FreB;
②、开始对桥梁结构各振动测点进行频率识别,初次处理测点定为i=1;
③、对桥梁结构第i个测点的振动数据进行功率谱分析;
④、利用功率谱波峰数据先增大后减小的特点,提取第i个测点的功率谱图中所有的峰值数据组成矩阵FreMaxi
⑤、开始对第i个测点根据桥梁结构各阶频率范围矩阵FreB和功率谱峰值矩阵FreMaxi依次提取各阶频率,初次处理频率阶数定为j=1;
⑥、提取第i个测点第j阶桥梁结构频率范围FreBj内的功率谱峰值矩阵FreMaxij,判断矩阵FreMaxij是否为空矩阵,若为空矩阵,则第i个测点第j阶频率未被激励,否则矩阵FreMaxij中功率谱密度最大幅值对应的频率即为第i个测点实测桥梁结构第j阶频率;
⑦、识别第i个测点桥梁结构下一阶频率,即令j=j+1,若j≤m则转至步骤⑥,否则转至步骤⑧;
⑧、对进行桥梁结构下一个振动测点进行频率识别,即令i=i+1,若i≤n则转至步骤③,否则转至步骤⑨;
⑨、开始综合各振动测点的频率识别结果,最终确定桥梁结构各阶频率,初次处理频率阶数定为j=1;
⑩、判断各测点识别的第j阶频率组成的矩阵Frej是否为空矩阵,若为空矩阵,则桥梁结构第j阶频率fj未被识别,否则矩阵Frej中功率谱密度最大幅值对应的频率即为桥梁结构的第j阶频率;
确定桥梁结构下一阶频率,即令j=j+1,若j≤m则转至步骤⑩,否则流程结束。
自动化识别动态的桥梁结构多阶频率的关键在于在频率识别过程中,综合运用功率谱图和桥梁结构频率的特点,取代人工提取功率谱峰值的步骤。本发明一方面利用功率谱波峰数据先增大后减小的特点,提取功率谱图中所有的峰值数据;另一方面,由于桥梁结构受到环境荷载、车辆荷载等影响,每次实测频率有所不同,但其仍表现为在桥梁有限元模型计算频率或荷载试验实测频率的一定上下限范围内变化,因此,本发明根据桥梁结构计算频率或荷载试验实测频率结果,确定多阶频率的上下限范围以帮助自动识别桥梁结构频率。
本发明在对桥梁实测振动信息进行功率谱分析后,首先提取功率谱图中所有的峰值数据,然后提取各阶频率的上下限范围内的功率谱图最大峰值对应频率作为识别的动态的桥梁结构多阶频率。桥梁模态识别一般布置多个振动测点,本发明综合各振动测点的频率识别结果,对每阶待识别频率取各测点功率谱密度幅值最大的测点频率作为最终的识别频率。
本方法综合运用功率谱图和桥梁结构频率的特点,实现了动态的桥梁结构多阶频率的自动化识别,能够有效节省人力资源,并可应用于桥梁结构健康监测,实现桥梁频率的实时识别,为桥梁模态频率实时预报警提供了前提,有利于桥梁结构的安全运营。另一方面,本方法在桥梁频率合理范围内进行识别,此范围外的虚假模态被剔除,在一定程度上降低了虚假模态的识别。
下面通过具体实施例对本发明的技术效果进行验证:
实施例一、
松原市天河大桥北汊桥为空间索面自锚式悬索桥,其跨径布置为(40+100+266+100+40)m。其结构健康监测的振动监测加速度计测点布置图如图2所示。以松原天河大桥北汊桥主梁加速度计测点为例,提取主梁振动前4阶频率,相关计算参数及桥梁结构频率识别结果如表1所示,识别效果良好,验证了本方法的准确性和可靠性。
表1松原市天河大桥北汊桥频率识别信息
上述实施方式并非是对本发明的限制,本发明也并不仅限于上述举例,本技术领域的技术人员在本发明的技术方案范围内所做出的变化、改型、添加或替换,也均属于本发明的保护范围。

Claims (1)

1.一种动态的桥梁结构多阶频率识别方法,其特征在于:所述方法的整体步骤为:
①、设置动态的桥梁结构多阶频率识别的相关参数,包括参与桥梁结构频率识别的振动测点数n、待识别的桥梁结构频率阶数m、根据桥梁结构有限元模型计算频率或荷载试验实测频率确定的各阶频率范围矩阵FreB;
②、开始对桥梁结构各振动测点进行频率识别,初次处理测点定为i=1;
③、对桥梁结构第i个测点的振动数据进行功率谱分析;
④、利用功率谱波峰数据先增大后减小的特点,提取第i个测点的功率谱图中所有的峰值数据组成矩阵FreMaxi
⑤、开始对第i个测点根据桥梁结构各阶频率范围矩阵FreB和功率谱峰值矩阵FreMaxi依次提取各阶频率,初次处理频率阶数定为j=1;
⑥、提取第i个测点第j阶桥梁结构频率范围FreBj内的功率谱峰值矩阵FreMaxij,判断矩阵FreMaxij是否为空矩阵,若为空矩阵,则第i个测点第j阶频率未被激励,否则矩阵FreMaxij中功率谱密度最大幅值对应的频率即为第i个测点实测桥梁结构第j阶频率;
⑦、识别第i个测点桥梁结构下一阶频率,即令j=j+1,若j≤m则转至步骤⑥,否则转至步骤⑧;
⑧、对进行桥梁结构下一个振动测点进行频率识别,即令i=i+1,若i≤n则转至步骤③,否则转至步骤⑨;
⑨、开始综合各振动测点的频率识别结果,最终确定桥梁结构各阶频率,初次处理频率阶数定为j=1;
⑩、判断各测点识别的第j阶频率组成的矩阵Frej是否为空矩阵,若为空矩阵,则桥梁结构第j阶频率fj未被识别,否则矩阵Frej中功率谱密度最大幅值对应的频率即为桥梁结构的第j阶频率;
确定桥梁结构下一阶频率,即令j=j+1,若j≤m则转至步骤⑩,否则流程结束。
CN201810906152.6A 2018-08-10 2018-08-10 一种动态的桥梁结构多阶频率识别方法 Active CN109029711B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201810906152.6A CN109029711B (zh) 2018-08-10 2018-08-10 一种动态的桥梁结构多阶频率识别方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201810906152.6A CN109029711B (zh) 2018-08-10 2018-08-10 一种动态的桥梁结构多阶频率识别方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN109029711A true CN109029711A (zh) 2018-12-18
CN109029711B CN109029711B (zh) 2020-12-08

Family

ID=64633534

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201810906152.6A Active CN109029711B (zh) 2018-08-10 2018-08-10 一种动态的桥梁结构多阶频率识别方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN109029711B (zh)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111337213A (zh) * 2020-02-21 2020-06-26 中铁大桥(南京)桥隧诊治有限公司 一种基于合成功率谱桥梁模态频率识别方法及系统
CN113392789A (zh) * 2021-06-21 2021-09-14 暨南大学 利用少量传感器信息的桥梁全桥完备模态振型识别方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH07198473A (ja) * 1993-12-28 1995-08-01 Railway Technical Res Inst 橋梁の固有振動数及び支承部のバネ定数の測定方法
CN102519651A (zh) * 2011-12-13 2012-06-27 清华大学 一种振动方法测试斜拉桥索力时确定拉索基本频率的方法
CN104732097A (zh) * 2015-03-31 2015-06-24 东南大学 强信号干扰下铁路桥梁模态频率识别中功率谱的修正方法
CN107192447A (zh) * 2017-05-17 2017-09-22 苏交科集团股份有限公司 一种搜索结构物振动频率的窄带搜峰法
CN108318129A (zh) * 2018-02-01 2018-07-24 石家庄铁道大学 桥梁结构模态参数真假甄别方法及终端设备

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH07198473A (ja) * 1993-12-28 1995-08-01 Railway Technical Res Inst 橋梁の固有振動数及び支承部のバネ定数の測定方法
CN102519651A (zh) * 2011-12-13 2012-06-27 清华大学 一种振动方法测试斜拉桥索力时确定拉索基本频率的方法
CN104732097A (zh) * 2015-03-31 2015-06-24 东南大学 强信号干扰下铁路桥梁模态频率识别中功率谱的修正方法
CN107192447A (zh) * 2017-05-17 2017-09-22 苏交科集团股份有限公司 一种搜索结构物振动频率的窄带搜峰法
CN108318129A (zh) * 2018-02-01 2018-07-24 石家庄铁道大学 桥梁结构模态参数真假甄别方法及终端设备

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111337213A (zh) * 2020-02-21 2020-06-26 中铁大桥(南京)桥隧诊治有限公司 一种基于合成功率谱桥梁模态频率识别方法及系统
CN113392789A (zh) * 2021-06-21 2021-09-14 暨南大学 利用少量传感器信息的桥梁全桥完备模态振型识别方法
CN113392789B (zh) * 2021-06-21 2022-02-18 暨南大学 利用少量传感器信息的桥梁全桥完备模态振型识别方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN109029711B (zh) 2020-12-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN107036581B (zh) 基于mems陀螺仪的桥梁变形在线监测系统及方法
de Almeida Cardoso et al. Automated real-time damage detection strategy using raw dynamic measurements
CN105182450B (zh) 一种强对流天气短时预警系统
Entezami et al. A novel double-hybrid learning method for modal frequency-based damage assessment of bridge structures under different environmental variation patterns
CN102027338B (zh) 信号判定方法、信号判定装置、信号判定系统
KR102241879B1 (ko) 인공지능 학습 모델을 이용한 덕트 공동 탐지 모델 학습 장치 및 덕트 공동 탐지 시스템
CN109446920B (zh) 基于卷积神经网络的城市轨道交通乘客拥挤程度检测方法
CN102829967B (zh) 一种基于回归模型系数变化的时域故障识别方法
CN102074124A (zh) 一种基于svm及h∞滤波的动态公交到站时间预测方法
CN110243465A (zh) 桥梁振动加速度和固有频率在线实时监控装置、终端及方法
CN109460939A (zh) 一种基于3dgis+bim技术的市政工程施工安全控制系统及方法
CN113935384B (zh) 一种信号自适应分解和识别的桥梁健康监测方法及系统
CN105574593A (zh) 基于云计算和大数据的轨道状态静态检控系统及方法
CN109029711A (zh) 一种动态的桥梁结构多阶频率识别方法
CN109947024A (zh) 一种基于移动终端的轨道交通数据监测方法
CN116881819B (zh) 一种基于孤立森林的斜拉索工作状态监测方法
CN110362886A (zh) 一种基于不确定性分析的城镇砌体住宅安全评估方法
CN109857782A (zh) 一种测井数据采集处理系统
CN113538971A (zh) 一种基于多源异构数据融合的风险船舶检测方法
CN116402390A (zh) 一种基于物元模型的道路施工区交通影响评价方法及系统
Esmaielzadeh et al. Damage detection of concrete gravity dams using Hilbert-Huang method
CN112016206A (zh) 判定塔架失稳状态的方法、系统、计算机设备及应用
CN109086501A (zh) 一种颤振预测方法
CN115618686A (zh) 一种基于行车平稳性的大跨度铁路桥梁刚度评估方法
CN108287964A (zh) 一种基于加速度内积向量的灰云推理结构损伤识别方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant