基于遗传算法的结构健康监测中压电陶瓷传感器优化布设.doc
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1、基于遗传算法的结构健康监测中压电陶瓷传感器优化布设摘要:随着土木工程结构日益大型化、复杂化,使得对其进行实时在线健康监测越来越重要。目前,利用布置传感器的方法,可以有效地获取包含结构参数重要特征的数据,通过数据分析,识别结构参数并监测结构的状态。压电陶瓷传感器具有精度高、耐久性强和易于安装等特点,在结构健康监测中的应用越来越广泛。本文在充分论述压电陶瓷传感器性能和特点的基础上,主要讨论基于遗传算法的压电传感器在高层结构中的优化布设问题。根据遗传算法所具有的在处理复杂问题和非线性问题中特有优点,将其应用到高层混凝土结构健康监测体系传感器优化布置领域中,并提出了基于遗传算法的压电传感器的优化布设方
2、案,包括布设传感器的位置及数量。为了验证所述方法的有效性,结合某20层高层混凝土结构的健康监测系统,进行数值仿真分析,验证了应用遗传算法布设压电陶瓷传感器的可行性和实用性。关键词:遗传算法(GA);健康监测;压电陶瓷传感器;优化布置;超弹性;结构振动控制PZT-based sensor optimal distribution for structure health monitoring using GAAbstract: Structure health monitoring technology has been developing rapidly in recent years. B
3、y using the method of distributed sensors in the structure, data that include important parameter information of structure can be acquired and analyzed to identify state of the structure. PZT-based sensor has been widely applied in structure health monitoring because of its advantages of high precis
4、ion, strong durability and easy installing. The paper focuses on the optimal distribution of the PZT-based sensor in high-rise building on the basis of predominated properties. Genetic algorithm is used in the paper for optimal placement of the sensors in the health monitoring of high-rise reinforce
5、d concrete structure. The distributing plan of the sensors is proposed and the number and position of the sensors are also determined. To validate the efficiency of the proposed method, a 20-story building is used as an example to carry out numerical simulation. The result of the simulation shows th
6、at the method of installation for the PZT-based sensors is feasible and practical in civil engineering. Keywords: Genetic algorithm (GA); health monitoring; PZT-based sensor; optimal distribution; structure control1 引言结构健康监测是综合性的结构监测、评估及预警系统。建筑结构由于化学腐蚀、应力作用、微小撞击以及热疲劳等因素影响下,可能产生大量局部损伤及微裂纹。如果不及时检测出这些局
7、部构件的损伤,确定其位置、形状和大小进而采取必要的补救措施,损伤将有可能进一步扩展从而产生结构破坏,甚至造成严重事故。对结构中的局部损伤尤其是表面微小裂纹的监测是结构健康监测系统中非常重要的一部分1。随着“智能材料结构”概念的提出,智能材料不断地进入土木工程领域,其中压电材料以其诸多优越的特性及其对微小裂纹的敏感性得以在结构损伤诊断和健康监测中广泛应用。本文的主要目的是利用基于压电陶瓷的传感器,实现建筑结构的健康监测。1压电材料及压电方程21.1 压电材料Curie 兄弟于1880 年发现压电效应,当时仅限于压电单晶材料。压电材料经过一个多世纪的发展, 从最早的石英晶体和罗息盐(酒石酸钾钠),
8、到钡钛矿型的带氧八面体型压电晶体等,发展到今天的固溶压电材料(锆钛酸铅Lead Zirconate Titanate,缩写为PZT) 和聚偏氟乙烯(PVDF,PVF2)3 ,压电材料的性能越来越优越。本世纪40年代中期,美国、前苏联和日本各自独立发现钛酸钡(BaTiO3)陶瓷的压电效应,发展了极化处理法,通过在高温下施加电场而使随机取向晶粒出现高度同向,形成了压电陶瓷(Piezoceramics)。它与压电单晶相比具有很多优点,如制备容易,可制成任意形状和极化方向的产品,耐热、耐湿,并且通过改变化学成分,可得到适于各种目的的材料。1.2 压电方程压电方程是对压电元件双向压电效应的一种数学描述。
9、并做如下假设:(1)在讨论正压电效应时,忽略外界附加电场的作用;(2)在讨论逆压电效应时,忽略外界附加力场的作用;(3)忽略磁场和温度的影响。对于各向同性的电介质材料,在一定方向上施加机械力作用而产生变形时,就会引起它们内部正负电荷中心相对转移而产生的极化,从而导致其两个相对表面(极化面)上出现符号相反的束缚电荷,其电位移D与外应力张量T成正比,见(1)式 (1)式中,d为压电常数矩阵。若对上述电介质施加电场作用时,同样会引起电介质内部正、负电荷中心的相对位移而导致电介质产生变形,且应变S与外电场强度E成正比,见(2)式 (2)式中,dt为逆压电常数矩阵。对于各向异性的压电体,其单一压电效应可
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