土木工程结构的智能检测与检测系统(共5页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上土木工程结构的智能检测与检测系统 【摘 要】土木工程结构的智能检测与健康诊断系统是由传感元件和信号采集再经传输和处理以及健康诊断等部分组成的。本文对该系统引进的智能传感器、信息的融合以及对故障的诊断等影响工程结构的智能检测与诊断系统采取了探究和讨论。 【关键词】土木工程智能监测;诊断系统 一、土木工程智能监测与检测系统 (一)智能传感元件 土木工程的健康监测就是利用性能稳定、耐久性好的传感元件,埋入或粘贴于结构中,对最能反映土木工程安全状况的参数进行监测,评价结构的安全性、耐久性,为维修、报废、报警决策提供可靠的依据。土木工程结构与设施往往处于较恶劣的环境中,要求传感
2、器必需满足耐久性、稳定性、与结构相容性等,传统的传感器很难满足工程实际的需要。智能传感材料的出现,如光纤、压电材料、形状记忆合金、碳纤维、电阻应变丝、疲劳寿命丝、半导体材料等,为土木工程长期智能监测打下了坚实的基础。 (二)信号智能处理 土木工程健康监测的结构参数较多,如应变、加速度、速度、位移、温度、旋转等,再则,大型结构的多自由度特性要求的监测布点尽可能多,从而就要求采用尽可能多的传感器,而且不同的参数测量采用的原理也大多不一样,尤其智能传感器的出现使得测量的信号差异很大。多传感器的使用会带来以下4个方面的问题:(1)多传感器形成了不同通道的信号;(2)同一信号形成了不同的特征信息;(3)
3、不同的诊断途径和方法会得出有偏差的诊断结论;(4)来自多传感器的监测信息和诊断决策信息具有强烈的不确定性。如何综合利用来自多传感器的多源不确定性信息以提高确诊率成为土木工程健康监测系统亟需解决的问题。 (三)健康诊断与安全评定 健康诊断与安全评定可分为局部诊断与评定和整体诊断与评定两种。局部诊断与评定针对的对象是具体可疑的结构构件,即通常的无损检测与无损评价,其技术已比较成熟,几乎涉及现代科学的每一分支,如射线检测、声与超声检测、电学与电磁检测、热力学与化学检测等,具体而言,如X射线法、超声回弹法、硬度测试法、涡流法、磁粉法、同位素法等。但是,这些方法的费用高,有些部位难以接近,对大型结构在事
4、先无法预测损伤位置的情况下无法进行。正因为如此,人们设想能不能通过对结构整体特性,如动力特性和状态反应等的测量来诊断与评价损伤,实际证明这种方法是可行的1。整体诊断与评价是对结构的特性参数如频率、相位、振型、阻尼及状态量等进行测量,通过分析这些量的变化对结构进行诊断与评价。 二、目前需要解决的问题 (一)对智能的传感元件进行研究 参照所需要进行的监测量,来对智能材料各项性能进行改造,从而能够研究出一种耐久性好并且可以埋入或者附着的传感器。一些传感器的原件等智能材料在很多领域如航空航天和机械行业获得的成效相当显著。但是要将其引入到重大土木工程中就必须做一些工作,如耐久性的问题和相容问题等。 (二
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