基于模态柔度的高桩码头损伤识别方法研究.pdf
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1、 施工技术(中英文)年 月上第 卷 第 期:基于模态柔度的高桩码头损伤识别方法研究张汝学,郑永来,韩雨莘,肖 飞,(同济大学土木工程学院,上海;中建港航局集团有限公司,上海)摘要 高桩码头在长期服役后,其健康状态及安全性受到学者们的广泛关注。高效、快捷、准确地对现役高桩码头的损伤状态和损伤位置进行识别对码头的维护与健康监测具有重要意义。以某高桩码头基桩为研究对象,对含有三榀排架的码头结构段进行数值模拟,设置 种不同损伤程度和多位置损伤的工况,研究了基于码头损伤前后模态柔度的基桩损伤识别方法。提出了 类损伤指标:模态柔度差和模态柔度差曲率。研究表明,提出的两类损伤指标能够有效表征出高桩码头基桩不
2、同程度的损伤,但是,多损伤工况下的损伤识别效果弱于单损伤工况;二阶模态下的损伤指标的识别效果普遍优于一阶模态;基于模态柔度差曲率的损伤指标的损伤位置信号明显,具有较高的防误判性。关键词 高桩码头;损伤识别;动力特性;模态柔度差;模态柔度差曲率中图分类号 文献标识码 文章编号(),(,;,):,;,:;上海市科委项目()作者简介 张汝学,博士,:收稿日期 引言 高桩码头是我国港口码头主要的结构形式之一,承载能力强、消浪效果好,被广泛应用于软土地基区域。在长期的服役过程中,高桩码头受到船舶靠泊荷载、波浪荷载、氯离子侵蚀作用而出现混凝土保护层脱落、裂缝开展和钢筋锈蚀等现象。这些现象极大影响了码头的安
3、全性。随着结构健康概念的兴起,了解高桩码头构件的健康状态和损伤程度对确保码头安全生产具有十分重要的意义。张汝学等:基于模态柔度的高桩码头损伤识别方法研究 损伤识别是结构健康中的关键内容,分为静力学检测和动力学监测。基于静力检测的方法是通过测量结构在受到静力荷载作用下产生的静力响应参数(挠度、应变、位移等),将这些参数的测量值与理论计算值进行残差分析以实现结构的损伤识别。等等提出了静力荷载作用下 梁的损伤识别方法,利用有限元模型响应和实验数据两者之间的误差函数进行损伤识别。等等提出了 种计算方法以重建 梁的刚度分布并基于此实现损伤检测,之后通过静力试验测试了 根具有预设损伤的梁验证了 种方法的有
4、效性。等利用损伤引起的静态应变能变化作为损伤识别指标,提出了一种结构多损伤定位方法,并通过 个算例说明了该方法在噪声干扰的情况下能够准确定位结构损伤。陈孝珍等首次将灰色相关性分析的概念引入损伤识别领域,提出了根据静态位移曲率置信因子识别并定位损伤的方法。寇晓娜首次将挠度影响线(包括一、二阶导数)应用于桥梁结构损伤识别,并通过多种损伤工况的数值模拟和室内模型试验进行验证,该方法在准确定位简支梁损伤位置的同时还可以确定损伤程度。基于静力损伤检测方法具有操作简单和检测精度高的特点。但是,该方法大多适用于陆地结构。而高桩码头处于水陆交界区域,此方法具有局限性。基于结构动力学理论,结构损伤会引起结构动力
5、特性的变化,一般表现为刚度降低或有效截面减少,进而引起结构动力体系的刚度、阻尼和质量分布的变化。基于动力特性的损伤识别方法均建立在该理论基础之上,通过损伤发生前后的结构模态特征(频率、振型和阻尼)的差异作为损伤评估的指标。结构损伤表现为局部构件的刚度降低,而柔度矩阵作为刚度矩阵的逆矩阵,可以用于损伤识别。等首次建立了一种基于模态柔度矩阵的损伤识别方法,通过悬臂梁模型验证了这一方法的合理性及有效性,并且通过在钢梁上收集的实测数据加以佐证。试验结果表明了模态柔度矩阵可从几个低阶的模态振型中简便、准确地计算得到,且易于测量。等提出了广义模态柔度矩阵的概念,并推导了灵敏度计算公式,进一步降低了忽略高阶
6、模态的影响。等通过平面桁架和框架有限元模型检验了基于广义模态柔度矩阵在损伤识别中的准确性和鲁棒性。王启明等通过有限元模拟和物理模型试验研究模态柔度差在高桩码头损伤识别中的适用性,获得了较好的结果。戴斌提取结构损伤前后柔度矩的对角元素,运用差分法得到柔度变化率曲率指标,成功识别了简支梁单处与多处的损伤。上述研究成果表明,模态柔度差与柔度变化率曲率可应用于结构损伤识别。然而以往研究多集中于简支梁和连续梁结构,具有明确的边界条件,然而高桩码头是典型的超静定结构。同时,模态柔度差对损伤程度较为敏感,非损伤单元仍具有较大的柔度差值,易产生误判。基于模态柔度差变化率的损伤指标,虽然其效果优于模态柔度差,但
7、使用一阶模态数据的损伤识别准确度仍有所欠缺。因此,本研究在以往学者研究成果的基础上,通过数值模拟建立高桩码头结构段有限元模型,通过设置单个单元损伤与 个单元损伤共六类工况,研究模态柔度差与模态柔度差曲率在高桩码头损伤识别的效果。此外,不同于只采用一阶模态数据,本文将二阶模态数据引入损伤指标中,研究其提升损伤识别准确度的有效性。基于模态参数的损伤识别方法 模态柔度法 多自由度无阻尼体系的自由振动方程为:()式中:为结构的质量矩阵;为结构的刚度矩阵;为结构的加速度响应向量;为结构的位移响应向量,为元素为 的列向量。将该微分方程的通解代入式(),得到特征方程:()()令 可得 个正根,每个 对应一个
8、幅值向量,可得模态矩阵:,()结构的模态质量矩阵、模态刚度矩阵和谱矩阵分别为:()()()式中:。将式()()代入式(),并将振型矩阵进行质量归一化,得到:()对式()等号两边同时求逆矩阵,然后左乘,右乘 可得:施工技术(中英文)第 卷 ()根据结构力学中的定义,柔度矩阵是刚度矩阵的逆矩阵。因此,式 可以表示为结构的柔度矩阵,并用 表示。损伤指标 通过对柔度矩阵进行不同的计算处理,可以构建多个损伤指标,本文选择其中经过较多检验的 个损伤指标柔度差 、柔度变化率(,)、均匀荷载面曲率差()和柔度曲率差()进行研究。有限元模拟 模型简化 选取上海港军工路港区某顺岸式高桩码头为原型结构,码头结构全长
9、,宽 ,由前方的作业结构主体和后方的接岸结构组成。每个结构段由 榀横向排架构成,排架间距。每榀排架内有 根全直桩和 根斜桩,基桩均为边长 的方桩。上部结构由上横梁、下横梁和面板组成。上横梁高 ,宽 ;下横梁高 ,宽 ;纵梁高 ,宽 ;板厚 。建立有限元模型 本研究着重关注基桩在损伤前后的模态振型变化,因此在建模时不考虑基桩和土体之间的桩土相互作用,改为在所有基桩底部施加固定约束。考虑等效抗弯刚度折减问题,基桩的计算长度采用 港口工程桩基规范中的“”法计算,并依据计算结果对码头横向排架断面进行简化建模(见图)。计算后的基桩长度如表 所示。以单榀排架为基础,采用 有限元软件建立高桩码头结构段有限元
10、模型,如图 所示。图 基于“”法的高桩码头结构断面计算简图 表 基于“”法等效后的各基桩计算长度 “”基桩编号 号 号 号 号 号 号计算长度 图 有限元模型 模型中所有构件均选取 中的 单元进行模拟。分别创建码头面板、纵梁、横梁和基桩构件,通过装配各构件组成高桩码头整体结构段,各构件间的接触面完全耦合。模型中的材料参数如表 所示。表 材料参数 构件面板纵梁横梁基桩弹性模量 密度()泊松比 基于嵌固点法理论,高桩码头模型的基桩底部施加固定约束,限制全部位移,码头上部不施加任何约束。有限元模型合理性分析 为验证数值模型的合理性,分别对有限元模型的频率和模态振型进行初始分析。通过数值计算得到高桩码
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