[发明专利]一种钢屋架损伤诊断方法无效

专利信息
申请号: 201210129223.9 申请日: 2012-04-28
公开(公告)号: CN102662001A 公开(公告)日: 2012-09-12
发明(设计)人: 杨秋伟;孙斌祥;杨丽君 申请(专利权)人: 绍兴文理学院
主分类号: G01N29/12 分类号: G01N29/12
代理公司: 绍兴市越兴专利事务所 33220 代理人: 郑宏帜
地址: 312000 *** 国省代码: 浙江;33
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摘要:
搜索关键词: 一种 屋架 损伤 诊断 方法
【说明书】:

技术领域

发明属于土木工程学科的结构破损诊断领域,涉及一种钢屋架损伤诊断方法。

背景技术

钢屋架结构在许多工业及民用建筑中广泛应用。由于服役年限的增长,以及环境腐蚀、灾害荷载等的影响,钢屋架倒塌的事故已时有发生,迫切需要对其损伤状况作出及时的诊断,以便于维修加固避免灾难性的后果发生。

传统的损伤诊断方法多是可视的局部的实验方法,如超声波方法、磁场方法、温度场方法等。这些方法一般要求事先大概知道损伤位置且被检测部位设备可以到达,因此工作量大耗费高,且不适用于大型土木工程结构的损伤诊断。

利用钢屋架结构振动参数的变化来判断其损伤状况的方法是目前的一种新技术。这种技术通过采集结构损伤前后的振动参数,并结合结构的有限元模型来判断结构是否发生损伤,损伤的位置及程度。

其中,采集尽可能多的振动参数是上述新诊断技术的关键环节。通常,钢屋架结构的振动参数包括频率和振型,频率的测量只需要布置一个测点即可进行,易于操作且精度很高;而振型的测量需要在结构上布置大量的测点并通过大量的导线和数据采集仪器相连,实施起来十分困难且测量精度较低。因此,频率便成为损伤诊断中最广泛使用的参数。但是目前工程实践的现有技术中,只能采集到少数几个低阶频率参数,很多情况下不能满足钢屋架结构损伤诊断的需要。

有鉴于此,本发明人结合从事钢屋架结构领域研究工作多年的经验,对上述技术领域的缺陷进行长期研究,本案由此产生。

发明内容

本发明的目的在于提供了一种钢屋架损伤诊断方法,采用附加质量块的附加质量方法,结构简单、成本低廉,可以方便的获得足够多的频率信息用于钢屋架结构的损伤诊断,操作实施简单方便,且诊断的准确度较高。

为了实现上述目的,本发明的技术方案如下:

一种钢屋架损伤诊断方法,包括以下步骤:首先,任意选取钢屋架中的某个节点并在该节点上安装可拆卸的附加质量块;其次,利用动态数据采集系统测量出附加质量后钢屋架振动的低阶固有频率;第三,拆除附加质量块,选取钢屋架其它节点并将附加质量块安装其上,继续利用动态数据采集系统测量出新的位置附加质量后钢屋架振动的低阶固有频率;第四,重复以上过程,直到获得足够多的能够满足损伤诊断要求的频率信息为止;第五,将测量所得的频率信息输入编制好的钢屋架损伤诊断程序中,得出钢屋架损伤位置及程度的诊断结果。

所述钢屋架损伤诊断程序包括以下部分:首先,用数值分析软件建立待检测钢屋架结构的有限元模型;然后,根据有限元模型计算出钢屋架损伤前的频率及相应的频率灵敏度,从而建立钢屋架的频率灵敏度方程;最后,将测量所得的频率信息输入频率灵敏度方程中求解出钢屋架各单元的损伤参数,将计算所得的损伤参数输出即可对钢屋架的损伤位置及程度做出诊断。

进一步,所述附加质量块包括两块完全相同的正方形铁板,铁板的尺寸根据钢屋架节点的大小而定,两块铁板对称将钢屋架节点夹在中间并通过四角处4颗相同的安装螺丝加以固定,两块铁板和4颗安装螺丝共同构成附加质量块。从而操作方便,附加质量块能重复使用,设备简单实施成本低,且不影响钢屋架的正常工作,利于方便、准确的采集数据等。

进一步,所述动态数据采集系统包括一个无线传感器和一台无线动态数据采集仪,传感器固定安装于附加质量块中的一块正方形铁板中心位置。从而数据采集更加方便、准确,而成本低廉,且又不影响钢屋架的正常工作;其无线传感器固定安装于附加质量块中的一块铁板上,避免了已有技术中需要将传感器安装于工程结构上的缺陷,容易实施,且可多次重复使用于不同的钢屋架结构中。

应用附加质量块采集钢屋架振动的低阶频率过程如下:首先任意选取钢屋架中的某个节点并将上述附加质量块安装于该节点上,测量出此时钢屋架振动的低阶频率;然后更换附加质量块的安装位置(即另外选取其它节点将附加质量块安装其上),并测量出新的安装位置所对应的钢屋架振动低阶频率;重复上述过程,直到测量出足够数目的频率信息为止。本技术方案能够获得更多频率信息的原理在于:安装附加质量块后钢屋架的振动特性将发生明显改变,且不同的安装位置将会引起不同的振动特性改变。没有安装附加质量的钢屋架,其振动频率数目是一个确定值。而安装了附加质量块的钢屋架,附加质量块的安装位置每更换一次,都可以测量获得和未安装附加质量钢屋架同样数目的频率参数。因此,随着附加质量块安装位置的变化,测量所得的频率数目将会成倍增长,直到满足损伤诊断所需要的频率数目为止。

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