无粘结预应力混凝土梁桥自振频率的RBF网络识别.pdf
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1、2 8 桥梁建设2 o 1 2年第 4 2卷第 2期 ( 总第 2 1 2期) Br i dge Cons t r uc t i o n,Vo1 42,No2,2 01 2 ( Tot a l l y No 21 2) 文 章 编号 : 1 0 0 3 4 7 2 2 ( 2 0 1 2 ) 0 2 0 0 2 8 0 6 无 粘结预 应 力混凝土梁桥 自振频 率的 RB F网络识别 李瑞鸽 , 杨 国立 , 张耀 庭 ( 1 台州 学院建 筑 工程 学院 , 浙江 台州 3 1 8 0 0 0 ; 2 华 中科 技 大 学土木 工 程 与力 学学 院 , 湖北 武 汉 4 3 0 0 7 4
2、 ) 摘 要 :为研 究采 用神 经 网络 的方 法识 别 无粘 结预 应 力混凝 土 梁桥 的 自振 频 率 , 收 集 以往 P C 梁的动 力试验 数据 , 并在 此基 础上 补 充制 作 5根 P C 梁进行 动 力试 验 , 采 集 相 关数 据 。构 建 径 向基 ( RB F ) 神 经 网络 , 采 用 泛 化 回 归神 经 网络 ( GR NN) 进 行 函 数 逼 近 , 径 向 基 函数 的 光 滑 因 子 取 为 0 1 5 。筛选 9个影响 P C梁 自振频率的关键参数作为神 经网络 的输入参数 , 用收集到 的试验数据 对 神 经 网络进 行训 练 , 并预 留 出
3、 1根 P C 梁的试 验数 据 对 网络进 行 仿 真 。仿 真 结 果表 明 , 采 用 所研 究的神 经 网络 方 法识 别无 粘 结预 应 力混凝 土 梁桥 的 自振 频 率 是 可行 的 , 这 种 网络 具 有 很 好 的预 测 能 力 和 泛 化 能 力 。 关 键 词 : 预 应 力混凝 土 梁 ; 神 经 网络 ; 自振 频 率 ; 动 力试 验 ; 识别 ; 仿 真 中图 分类 号 : U4 4 8 3 5 文献 标 志码 : A I d e nt i f y i n g o f Na t u r a l Vi b r a t i o n Fr e qu e nc i e
4、s o f Un b o n d e d PC Be a m Br i d g e s b y RBF Ne u r a l Ne t wo r k LI Ru i g e ,YAN G Gu o l i 。ZHANG Ya o t i ng ( 1 Sc hoo l o f Ar c hi t e c t ur a l Engi ne e r i ng,Ta i z h ou I ns t i t ut e,Ta i z h ou 31 800 0。 Chi na;2 Sc h oo l o f Ci vi l En gi ne e r i n g a nd M e c h a ni c s
5、,H u a z h on g Un i v e r s i t y o f S c i e n c e a n d Te c h n o l o g y ,W u h a n 4 3 0 0 7 4,Ch i n a ) Ab s t r a c t :To s t u dy t he i d e nt i f y i ng of n a t u r a l v i br a t i on f r e qu e nc i e s of u nb on de d p r e s t r e s s e d c o nc r e t e ( PC)be a m b r i dg e s b y
6、t he a r t i f i c i a l ne u r al n e t wo r k m e t hod,t he pr e v i ous dy na mi c t e s t d a t a o f PC be a m s we r e c o l l e c t e d a n d i n a d di t i o n t o t h e c o l l e c t e d d a t a,a no t he r f i ve b e a ms we r e m a d e a nd t he dy na mi c t e s t s f o r t he be a m s w
7、e r e c a r r i e d o ut t o s up pl e me nt m o r e r e l e v a nt da t a The r a d i a l b a s e d f un c t i o n ( RBF)n e ur a l ne t wor k wa s bui l t ,t he ge n e r a l i z a t i o n r e g r e s s i o n ne u r a l ne t wor k ( GRNN )wa s us e d t o a ppr o a c h t h e RBF The s moo t h f a c
8、t o r of t he RBF wa s t a k e n a s 0 1 5 a nd ni n e c ont r o】p a r a m e t e r s t hat h a d i n f l u e n c e on t h e n at u r a J v i b r a t i on f r e qu e n c i e s of t he PC b e a ms we r e s i f t e d a s t he i n pu t p a r a m e t e r s o f t he ne u r a l ne t wo r k The c ol l e t e
9、 d da t a we r e t h e n us e d t o t r a i n t he ne t wor k,t he t e s t d a t a o f a PC be a m we r e p ut a s i de a nd we r e u s e d t o s i m ul a t e t he n e t wo r k Th e r e s ul t s o f t he s i m u l a t i o n s h ow t ha t t h e i d e n t i f y i ng of t he n a t ur a l vi b r a t i o
10、 n f r e q ue n c i e s of t h e unb ond e d PC be a m br i d ge s by t h e ne u r a l n e t wo r k m e t ho d s t u di e d he r e w i t h i s f e a s i bl e a nd t he ne t w o r k ha s v e r y go od pr e d i c t i o n a n d g e n e r a l i z a t i o n a bi l i t y Ke y wo r d s :p r e s t e s s e d
11、 c on c r e t e b e a m ;n eu r a l ne t wor k;na t u r al v i br a t i on f r e qu e nc y;dy na m i c t e s t;l de nt i f ymg;s i m u l a t i o n 1 引 言 预 应力 混凝 土 ( P C ) 结 构 充 分发 挥 了混 凝 土 的 抗压 能力 和 钢筋 的抗 拉 能 力 , 能有 效 减 小 裂 缝 的 宽 度 和构 件 的挠 度 , 在 桥 梁 建 设 中发 挥 着 愈 来 愈 重 要 的作用 。对于 P C梁式 桥 , 自振频率是一个 重要
12、的动力参数, 然而采用结构计算 中常用 的轴压模 型 收 稿 日期 :2 O 1 1 1 0 1 2 作者简介 :李瑞鸽 , 副教授 , E ma i l : l r g t z c e d u c n 。研究 方向 : 预应力混凝土结构 。 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m 无 粘结预应力混凝土梁桥 自振频率 的 R B F网络识别 李瑞鸽 , 杨 国立 , 张耀庭 2 9 计 算 P C梁 自振 频 率 与 实 际 试 验 结 果 变 化 规 律 相 反 , 无 法反 映结构 动 力 性 能 的 真 实情 况 , 为 此 , 很 多 学者 对该 课题 进 行
13、了研 究 。S a i i d i Ml 2 等 人 通 过 对 试验 数据 的 回归 分 析 , 建 议 计 算 P C梁 式 结 构 的 自 振频 率 时采用 1 7 5 N f ( N 为作 用 于 P C梁上 的张 拉力 , 厂 为混凝土抗压强度设计 值) 作为梁的刚度 增大系数 。但很多学者对此提 出异议 , 认为这种修 正方法缺乏普遍性口 。Ki m J T等人_ 4 提出在预应 力 筋张拉 完 毕并 锚 固 后 , 应 将 混凝 土 受 到 的预 压 力 视为 P C梁 的内力 , 然后采用普通钢筋混凝土梁 的 振动微分方程计算 P C梁的 自振频率 , 计算时 P C梁 的 刚
14、度 等于 混凝 土梁 的 刚度加 上 预应力 筋在 拉应 力 作用下的等效刚度。在 K i m J T等人提 出的计算方 法 中有 一个 明显 的 矛 盾 , 既 然 把 混 凝 土 中 的预 压 力 当作 内力 , 预应力 筋 中 的拉 力 也应该 看 作 内力 , 因为 这 是 2 个 相 互依存 、 性 质相 同 的力 , 然而 Ki m J T等 人片面地考虑 了钢筋受拉对 P C梁 刚度 的提高, 却 没有考虑混凝土受压产生的刚度软化作用。其他文 献 中也大多采用对试验结果进行 回归分析的方法对 自振 频率 的动 力 计算 模 型 进 行 反 向修 正 l 5 , 但 目前 还没有完
15、善 的 P C梁式结构 自振 频率的计 算模型 。 对 于这 种很 难用 理 论 模 型 描述 的复 杂 函数 关 系 , 神 经 网络 方法 具有 明显 的优 势 。 人 工神 经 网络 ( Ar t i fi c i a l N e u r a l Ne t wo r k s , 简 称 ANN) 是 由大 量简 单 的基本 元件 一 一神 经元相 互 连接 , 模拟人大脑神经的信息处理方式 , 对信息进行 并 行处 理和 非线 性转 换 的复杂 网络系统 。人工 神 经 网络的实 质 反映 了输 入转化 为输 出的一 种数 学表 达 式 , 这 种 数学 关 系 是 由网 络 的结 构
16、确 定 的。对 于 常 规方 法解 决不 了或 效 果不 佳 的 问题 A NN 能显 示 出其优 越性 , 尤 其对 问题 的机 理 不 甚 了解 或不 能 用 数 学模 型表 示 的系统 表 现 出极 大 的灵 活性 和 自适 应 性 。本 文 对采 用神 经 网络 的方法 识别 在不 同预应 力 级别 下 P C梁 的 自振 频 率进 行 研 究 。首 先 选择 合 适 的神 经 网络 , 然 后 在 收 集 以往 P C梁 动 力 试 验 数 据 的基 础 上 新 设 计 5根 P C梁 进 行 动 力 试 验 , 采 集 相 关数 据 , 筛选 神经 网络 的输 人参 数 , 构建
17、神经 网络 并对其进行训练, 最后验证神经网络的可行性 。 2 神 经 网络选 择 常用 于数据 预 测 和 模 式 识 别 的 神 经 网络 有 B P 网络和 径 向基 ( RB F) 神 经 网络 。其 中 B P 网络 的应 用非常广泛 , 但是也存在一些缺 陷: 学 习率 和稳 定 性 问的相 容性 问题 。学 习 率太 大 , 就 有 可 能造 成 学习过程的不稳定, 容易出现动荡 ; 如果要求稳定的 学 习 , 则学 习率 就会 比较 小 , 收敛 速 度 慢 , 耗 费 大 量 的机 时和硬 盘空 间 。 目前 为止 还没有 可靠 的方法 确 定合适的学 习率 , 尤其是对于非
18、线性网络 。 局部 极 小值 问题 。在具体 的训 练过 程 中很 可 能会 陷入 局 部极小值。 隐含层节点个数没有很有效的确定 方 法 。 RB F神 经 网络是 一 种局 部 逼 近 网络 , 对 于 每 一 个 样本 , 它 只需 对少 量 的权 值 和 阈 值进 行 修 正 就 能 达到较好的效果 , 且速度极快 , 能从容应对网络参 数 之 间 的高 度 非线性 关 系 , 而 不会 陷入 局部 最优 , 可 用 于 高维 空 间的 内插 和外 推 。较之 其他 多层 前 向 网 络 , 更适合于解决高维 问题 ; 在维数相 同的情况下, 所需隐层节点数 目较少 。经 比较 , 本
19、文最终决定 采 用 R B F神 经 网络 的方 法 识别 不 同预 应 力 级 别 下 P C梁 的 自振 频率 。 3模 型试 验 3 1 试验 模 型设计 采用 神经 网络识 别 P C梁 的 自振 频 率需 要 较 多 的输 入样 本对 网络进 行 训练 , 训 练样本 数越 多 , 网络 就越 聪 明 。为 增加训 练样 本 , 收集 了一 些 以往 的 P C 梁动 力 试 验 数 据 ( 包 括 S a i i d i M 试 验 梁 数 据口 及 2 0 0 5 年 和 2 0 0 6年华 中科 技 大 学试 验 梁 数 据 。 。 ) , 但 以往 的试 验数 据 只包 括
20、P C梁 的截 面尺 寸 、 跨 度 和混 凝土 强度 等数 据 。为研究 截 面尺 寸 、 长细 比 、 截 面形 状 、 混 凝 土强度 、 弹性模 量 等各 种 因素对 P C梁 自振频率的影响 , 又补充制作了 5根矩形截面无粘 结 P C梁 ( 编 号 分 别 为 Z L 1 、 Z L 2 、 Z L 3 、 Z I 4 、 Z L 5 ) ; 所 制作 的 5根梁 中无 粘结 预应 力筋 均 采用 低 松 弛 7 5 钢绞线 , 截面积 为 1 3 9 mm 。 , 采用直 线布筋 方式 ; 架立 筋采用 8光 圆 钢 筋 , 箍 筋 采 用 6 2 0 0光 圆钢 筋 。 各矩
21、形截 面梁具体参 数及示意见 表 1和 图 l 。由于 5 根试验梁 的截面尺 寸均较小 , 普通 的混凝 土粗 骨料粒 径太大 , 不 容易浇 筑 密实 , 因此 梁 中混 凝 土采 用 细石 混凝土 , 混 凝土强度 等级采用 C 2 5和 C 3 0 。 3 2试验 数 据 试验 采集 了 5根试 验梁 在各 级预应 力下 的一 阶 和二阶频率, 限于文章篇幅 , 只列 出试验 梁 Z L1在 各级 预应 力下 的一 阶 、 二 阶频 率试 验 值 , 见 表 2 。为 了验 证试 验数 据 的可 靠 性 , 同时 本 次试 验 还 测 试 了 梁 的一 阶和二 阶模 态 , 根据模 态
22、振 型 曲线 可 以判 断 , 所采 集 的频 率无误 。 由表2 可知 : Z Ll 号梁 一 阶频 率随着张拉力 的 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m 3 0 桥梁建设B r i d g e C o n s t r u c t i o n 2 0 1 2 , 4 2 ( 2 ) ( a ) 立面 I 单位:R i m ( b )横 截面 图 1各矩形 截面梁示意 Fi g 1 Sk e t c h o f Re c t a ng u l a r S e c t i o n Be a m s 增加 而增 大 , 二 阶频 率 随张 拉力 的增 加也 有 所变 化
23、 , 但变化趋势缺乏统一的规律 。其他试验梁随张拉力 的变 化 与 Z L 1号 梁相 似 , 仅 随着 梁 参 数 的不 同 而 略 有差 别 。 4 R B F神 经 网 络设计 4 1 网络 结 构 R B F神经 网络的结构组成一般包括输入层 、 隐 含层 和输 出层 。输入层节点传 递输入信号 到隐含 表 2 Z L 1号梁在各级预应 力下的一阶、 二 阶频 率试 验值 Ta b 2 Te s t i n g Va l ue s of t h e 1s t a nd 2n d Or d e r Fr e qu e nc i e s o f Be a m ZL1 u nd e r Di
24、 f f e r e n t Le v e l s o f Pr e s t r e s s i ng Z L 1号粱 的频率试验值 Hz 预 应 力 k N 一 阶频率 二阶频率 层 , 隐含 层节 点 由高斯 核 函数 ( 径 向基 ) 描述 , 而输 出 层节 点 通 常 由简 单 的 线 性 函数 描 述 。 隐 含 层 节 点 ( 感知单元) 的作用函数( 核函数) 对输入信号将在局 部产生响应 , 即当输入信号靠近核 函数 的中央范 围 时 , 隐含层节点将产生较大的输 出, 所 以, RB F神经 网络是 局 部 逼 近 网 络 , 具 有 学 习 速 度 快 的优 点 1 。
25、RB F神 经 网络 结构 见 图 2 。 图中 PA默 ( A 表示 R行 1 列 实 矩 阵 , 下 文 同理 ) , 为输 入 向量 ;b A , 为 隐 含 层 阈值 ; l l d i s t l l 为距离 函数 , 即输人值偏离 中心点 的距离 ; 1 w A , 为输 入层 的权 值矩 阵 ; L w A 。 s _ , 为 输入向量 径向基层 图 2 RBF神 经 网络 结构 Fi g 2 S t r u c t ur e o f RBF Ne u r a l Ne t wo r k 线性层 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m 无粘结 预应力 混凝
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- 粘结 预应力 混凝土 频率 RBF 网络 识别
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