基于SHMS的大跨度悬索桥模态参数识别及有限元模型修正.docx
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基于SHMS的大跨度悬索桥模态参数识别及有限元模型修正基于SHMS的大跨度悬索桥模态参数识别及有限元模型修正摘要:模态参数识别是结构动力学研究中的核心问题之一,而大跨度悬索桥由于其特殊的结构形式及复杂的动力特性,其模态参数的准确识别尤为重要。本文在先前研究的基础上,利用SHMS算法,结合加速度响应数据,对大跨度悬索桥的模态参数进行识别,并根据识别结果对有限元模型进行修正。实验结果表明,该方法能有效地提高模态参数的准确性,并能更好地反映悬索桥动力特性。关键词:大跨度悬索桥;模态参数;SHMS算法;有限元模型
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基于Kriging方法的大跨度拱桥模态扩展及有限元模型修正摘要本文基于Kriging方法,针对大跨度拱桥的模态扩展问题提出一种解决方案,并通过有限元模型修正,实现了对大跨度桥梁的精细模拟。本文介绍了Kriging方法的原理与应用,以及其在桥梁结构模态扩展中的具体实现。同时,通过建立有限元模型并进行误差修正,验证了该方法在模态扩展中的准确性与可靠性。最终,将该方法应用于一座实际桥梁的模态扩展过程,并与传统有限元方法进行对比,证明了该方法在大跨度桥梁模态扩展中的实用性与优越性。关键词:Kriging方法;大跨
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基于试验模态参数的结构有限元模型修正近年来,随着工程结构复杂程度的增加,结构安全评估和损伤识别等领域对结构有限元模型的精度要求越来越高。然而,由于多种因素的影响,原始的有限元模型可能存在与实际结构存在偏差的情况。因此,利用试验模态参数修正结构有限元模型已成为结构动力学领域的一个热门话题。试验模态参数的获取是通过结构的动力学试验得到的,其包括结构的自然频率、阻尼比和模态形式等。使用这些试验模态参数修正有限元模型可以帮助减少模型误差,增强结构分析的准确性。试验模态参数和有限元模型之间的差异主要来自三个方面:第
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基于环境振动的设缝相邻结构模态参数识别及有限元模型修正的开题报告一、研究背景随着现代建筑结构的日益复杂,其安全性、舒适性等方面的要求也在逐渐提高。而建筑结构的振动是其安全性和舒适性的重要指标之一,因此,对于建筑结构振动的研究变得越来越重要。其中,设缝相邻结构是一种常见的建筑结构形式,其结构具有良好的柔性和层间位移能力。但是,这种结构体系在遭受环境振动、台风等自然灾害时容易发生共振,因此需要对其模态参数进行识别和有限元模型进行修正。二、研究内容本研究的主要内容包括:1.设缝相邻结构振动模态参数的识别。通过使