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土木工程結構損傷診斷研究

所屬欄目:建筑設計論文 發布日期:2022-01-23 09:37 熱度:

   在土木建筑工程行業發展中,通過工程項目的設計可以保證建筑在自然災害的影響下保持穩定、安全的狀態,以滿足人們的居住需求。但是,在當前土木工程項目設計中,存在土木工程結構損傷的問題,這些影響因素若不能及時解決,就無法保證建筑工程的安全性、穩定性。因此,在當前土木工程項目施工中,應該將土木工程結構損傷的診斷作為核心。檢測人員應該細化結構損傷內容,通過控制需求的綜合分析,保證結構損傷診斷的精確度,將土木工程結構的損傷降到最低狀態,以推動土木建筑工程行業的穩步發展。

土木工程結構損傷診斷研究

  1土木工程結構學概述及結構損傷診斷

  1.1土木工程結構學概述

  通過對土木工程結構學的研究可以發現,其主要內容是指共性的結構選型、力學分析、設計理論等。在結構工程學的項目研究中,會使用力學對建筑物的屋面、橋梁等進行荷載作用下的力學研究,并根據結構內力以及形變的狀況,進行施工控制方案的處理,以保證工程項目處理的安全性、可靠性。

  1.2土木工程結構損傷的診斷目標

  在土木工程項目施工中,土木工程結構損傷及缺陷是不可避免的。通常狀況下,土木工程結構損傷檢測方法可以分為局部檢測以及整體檢測兩種,其中的局部檢測主要是依靠無損檢測技術對特定構建進行精確的監測、查找,以保證結構缺陷查找的有效性。整體性檢測是針對土木建筑工程的整體狀態,采用間斷或是連續性的結構評價,以提升結構故障檢測的整體效果。通過土木工程結構損傷的診斷,可以將診斷目標分為以下內容:(1)確定結構存在的損傷;(2)確定損傷的幾何位置;(3)確定損傷的嚴重程度;(4)預測結構的使用壽命。通過這些損傷項目的診斷及分析,可以為土木建筑施工提供針對性的解決方案,提高土木工程結構的穩定性[1]。

  1.3土木工程結構損傷的診斷現狀

  結合當前土木工程施工狀況,結構損傷診斷得到了人們的關注。伴隨當前科學技術的發展,通過人工智能以及信息技術的使用可以提升結構損傷診斷的有效性,滿足當前土木工程施工的核心需求。但是,在當前土木工程結構損傷診斷中,存在著結構損傷診斷技術不成熟的問題,導致損傷診斷方案缺乏可靠性,無法滿足當前土木工程的安全施工需求。也就是說,在當前土木工程結構損傷診斷中,其技術處于初步發展的階段,為了提升結構損傷的診斷效率,應該將損傷診斷作為核心,通過多樣化診斷技術的運用,保證土木建筑工程施工的安全性。

  2土木工程結構損傷診斷方法

  2.1局部檢測技術

  在土木工程結構損傷診斷中,局部檢測方法通常包括目測法、回彈法以及超聲波技術等,通過這些局部性檢測技術的運用,可以提高局部建筑結構的診斷效率。但是,對大型、復雜的建筑結構而言,無法進行有效檢測。在局部檢測技術使用中,其具體的診斷方法包括以下內容:(1)目測法。所謂目測法,主要是對土木工程結構進行直接觀測,當發現建筑結構表現出現裂縫、變形等現象,應該確定損傷部位。(2)回彈法。對于回彈法,主要是在適用回彈儀檢測中,對混凝土表面硬度進行推算,以確定混凝土的強度。在回彈法檢測技術使用中,可以實現結構損傷診斷的簡便性、靈活性,因此很多土木工程的結構損傷檢測人員會使用該種方法。需要注意的是,在土木工程結構損傷檢測中,當發現混凝土表面與內部質量存在差異的問題,不能直接采用回彈檢測法,以避免檢測結果不準確。(3)聲發射技術。對于聲發射技術而言,主要是在材料或是結構受到外力作用或是內力作用的狀況下,微觀結構中的不均勻或是內部缺陷會使應力集中,并以彈力波的形式釋放能量。聲發射技術作為一種較為常見的物理檢測技術,在檢測中會使用到儀器探測、記錄等設備。在聲發射法使用中,其技術特點體現在以下方面:首先,聲發射技術作為一種動態性的檢測方法,可以通過能量探索到被檢測的物體;其次,聲發射對線性缺陷相對敏感,穩定的缺陷狀況下不會產生發射信號;再次,在聲發射技術使用中,所提供的活性缺陷會隨著載荷、時間以及溫度的變化形成實時性的信息,所以該種技術被廣泛地運用在工業產業的在線監控之中。最后,超聲波。超聲波檢測技術作為一種機械波,是在機械振動以及波動理論基礎上形成的。將超聲波檢測技術運用在土木工程的結構損傷檢測中,存在著較為明顯的方向性,所以將超聲波檢測技術運用在混凝土之中,可以提升檢測的整體效率[2]。

  2.2整體檢測技術

  (1)動力指紋檢測技術。在動力指紋識別法運用中,主要是在結構尋找中確定指紋變化,當建筑結構一旦發生損傷,會出現動力指紋變化的現象。因此,在動力指紋發檢測中,應該注意以下問題:首先,在對動力指紋變化分析中,應該對結構損傷的標志性內容進行分析,針對診斷結構的特點,進行檢測頻率、振型以及功率譜的確定,以全面提升土木工程結構損傷診斷的質量。其次,在大型模型以及實際檢測分析中,應該對結構損傷導致的固有頻率進行確定。這種檢測存在著一定的敏感性,精確度相對較弱,當檢測中的振型曲線以及應變模態出現振動測試變化量級過小的狀況,就會影響判斷效果,因此,動力指紋發通常被運用在結構損傷較為敏感的結構檢測之中[3]。(2)模型修正技術。對模型修正技術進行分析,通過動力實驗數據確定條件約束方案,之后按照修正結構模型確定剛度分布狀態,以得到準確性的剛度變化信息,實現各個建筑結構損傷位置的有效判斷。在模型修正技術使用中,通過最優矩陣修正法、靈敏度矩陣修正技術的綜合性運用,可以提升結構損傷判斷的整體價值。結合模型修正技術在損傷識別中振動現象的分析,發現存在振動測試模態集不完備、測試自由度不足等問題,若整個過程中的修正信息不完整,會影響結構損傷診斷的有效性。因此,在模型修正技術使用中,為了解決上述問題,應該做到以下內容:第一,降低有限元模型的自由度,在建筑結構損傷檢測中,當使用縮具法進行結構模型修正中,應該將不完備的實測檢測結果作為重點,以保證有限元模型檢測的有效性。第二,在合理劃分子結構以及最優測點布設中,應該通過最大信息的獲取保證模型修正技術使用的合理性。第三,在統計分析技術使用中,應該將統計技術的研究作為核心,結合建筑結構模型的特定參數,對有限元模型的隨機特點進行分析,或是利用譜密度估計方法,修正概率密度函數的表達及損傷狀態,以提升建筑結構損傷處理的核心價值。(3)神經網絡技術。在神經網絡技術分析中,主要是在人體神經網絡模擬中客觀分析事物的具體狀況。這種技術存在著較強的容錯性以及擴散性價值,通過神經網絡技術的使用,可以更好地解決土木工程結構的損傷以及高噪音現象,完善監測結果。而且,在人工的神經網絡系統中,需要根據不同的檢測狀態,進行損傷模式結構的確定,實現人工神經網絡以及模型修正技術的融合,滿足土木建筑工程結構損傷問題的處理需求[4]。(4)遺傳算法。土木工程結構損傷診斷中,通過遺傳算法的運用,可以針對原始土木工程結構的特點,進行原始數據以及檢測數據的參數對比,在這種損傷診斷中可以及時發現損傷問題,以提升結構損傷診斷的整體效果。而且,在遺傳算法使用中,通過較少數據的利用,不需要診斷目標數據以及函數的連續性,也不用對結構梯度進行研究,可以全面提升建筑結構診斷中的抗干擾價值,為土木建筑工程結構損傷的診斷提供參考[5]。

  3土木建筑工程結構損傷診斷的發展趨勢

  3.1確定新的靈敏損傷指標

  通過對土木建筑工程損傷問題的分析,為了提升損傷狀況分析的準確性,應該將新的靈敏損傷指標作為核心,以保證土木建筑結構損傷處理的有效性。在一些大規模、復雜性的工程結構中,如橋梁,當出現結構損傷的現象,就應該確定損傷程度,但是,在單一性的傷害指數中,難以準確分析出損傷的成體,會影響土木建筑工程診斷的精確性。在室內模型試驗中,通過新的靈敏損傷指標的確定,可以將構件模型向整體比例模型轉化,以實現土木建筑工程結構損傷靈敏度診斷的標準性。

  3.2建立土木工程基準結構模型

  在大部分土木建筑工程結構損傷問題研究中,大部分的監控監測以及損傷診斷方法與結構損傷前后的特征存在關聯。在土木建筑工程結構損傷判斷中,應該參考有限元機構模型的特點,進行初始有限元模型的設計,以保證測試以及檢測結果的準確性,實現當前土木建筑工程中結構損傷檢測的準確性,推動整個行業的穩步發展。

  4結束語

  總之,在當前土木建筑工程損傷診斷中,為了有效提升建筑結構損傷的有效性,應該針對土木建筑工程的基本特點,進行建筑工程施工方案的完善,以全面提升建筑工程的損傷診斷的有效性,推動建筑施工項目的穩步發展。對于土建工程結構損傷的基本現象,應該明確科學性的診斷方法,通過局部損傷診斷以及整體損傷診斷方法的構建,保證各項施工工序的穩步進行,提高建筑工程的質量。因此,在當前土建工程結構損傷現象分析中,診斷人員應該結合工程的特點,保證損傷診斷的科學性、嚴謹性,為土建工程施工項目的穩步進行提供支持。

  參考文獻:

  [1]侯立群,趙雪峰,歐進萍,等.結構損傷診斷不確定性方法研究進展[J].振動與沖擊,2014,33(18):50-58.

  [2]趙宇.土木工程結構損傷診斷預處理探究[J].市場調查信息(綜合版),2019(5):169.

  [3]張望喜,劉精巾,陳寶,等.考慮彎剪相關性的鋼筋混凝土受彎構件承載力計算[J].重慶大學學報,2018,41(1):30-41.

  [4]霍兵勇,易偉建,胡嵐,等.鋼筋混凝土組合梁的損傷診斷實驗研究[J].中國科學:技術科學,2015(7):757-765.

  [5]許斌,王治原,陳洪兵.鋼筋混凝土柱動力滯回性能兩尺度數值模擬[J].建筑科學與工程學報,2017,34(3):16-23.

  《土木工程結構損傷診斷研究》來源:《工程技術研究》,作者:杜江

文章標題:土木工程結構損傷診斷研究

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