Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (732.03 KB, 15 trang )
<span class="text_page_counter">Trang 1</span><div class="page_container" data-page="1">
<b>2.Mục đích, mục tiêu nghiên cứu ... 2</b>
<b>3.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ... 2</b>
<b>4.Phương pháp nghiên cứu ... 3</b>
<b>5.Nội dung nghiên cứu ... 4</b>
<b>1.1. Tổng quan về đánh giá trạng thái kỹ thuật cơng trình ... 7</b>
<i>1.1.1. Sự cần thiết phải tiến hành SHM ... 7</i>
<i>1.1.2. Các cấp độ SHM ... 8</i>
<i>1.1.3. Những thành phần cơ bản của hệ thống SHM ... 8</i>
<i>1.1.4. SHM dựa vào các đặc trưng động lực học ... 10</i>
<b>1.2. Vật liệu cơ tính biến thiên ... 11</b>
<i>1.2.1. Khái niệm về vật liệu FGM ... 11</i>
<i>1.2.2. Phân loại vật liệu FGM ... 12</i>
<b>1.3. Mơ hình hóa hư hỏng... 13</b>
<i>1.3.1. Mơ hình kết cấu liên tục (hệ vơ hạn bậc tự do) ... 13</i>
<i>1.3.2. Mơ hình kết cấu rời rạc (hệ hữu hạn bậc tự do) ... 14</i>
</div><span class="text_page_counter">Trang 4</span><div class="page_container" data-page="4"><i>1.3.3. Mơ hình tham số của kết cấu thanh không nguyên vẹn [12] ... 16</i>
<b>1.4. Mơ hình vết nứt trong phân tích động lực kết cấu dầm ... 17</b>
<i>1.4.1. Các dạng vết nứt [16] ... 17</i>
<i>1.4.2. Mơ hình suy giảm độ cứng theo hệ số tập trung ứng suất ... 18</i>
<i>1.4.3. Mơ hình suy giảm độ cứng liên tục ... 20</i>
<i>1.4.4. Mơ hình lị xo đàn hồi ... 22</i>
<b>1.5. Các nghiên cứu về phân tích kết cấu dầm FGM có nhiều vết nứt ... 25</b>
<b>1.6. Phương pháp độ cứng động lực trong phân tích kết cấu dầm ... 27</b>
<i>1.6.1. Khái niệm về phương pháp độ cứng động lực ... 27</i>
<i>1.6.2. Các nghiên cứu về phương pháp độ cứng động lực ... 28</i>
<b>1.7. Các phương pháp chẩn đoán hư hỏng dựa trên các đặc trưng động lực... 30</b>
<i>1.7.1. Phương pháp dựa trên tần số dao động ... 31</i>
<i>1.7.2. Phương pháp dựa trên sự thay đổi dạng dao động riêng ... 32</i>
<i>1.7.3. Phương pháp đo đạc ma trận độ mềm ... 35</i>
<i>1.7.4. Phương pháp sử dụng phân tích wavelet ... 37</i>
<i>1.7.5. Phương pháp mạng trí tuệ nhân tạo ... 38</i>
<i>2.1.2. Phương trình vi phân dao động trong miền thời gian và miền tần số ... 45</i>
<i>2.1.3. Nghiệm phương trình vi phân dao động tự do ... 48</i>
<i>2.1.4. Nghiệm phương trình vi phân dao động cưỡng bức ... 50</i>
<b>2.2. Điều kiện liên tục tại vị trí vết nứt. Mơ hình hai lị xo tương đương ... 51</b>
<b>2.3. Dao động của dầm Timoshenko có nhiều vết nứt ... 53</b>
<i>2.3.1. Xác định ma trận hàm vết nứt </i>
<i>2.3.2. Tần số và dạng dao động riêng của dầm Timoshenko có nhiều vết nứt ... 55</i>
<i>2.3.3. Dao động cưỡng bức của dầm Timoshenko có nhiều vết nứt ... 57</i>
<b>2.4. Ma trận độ cứng động lực và véc tơ tải trọng quy về nút của phần tử dầm Timoshenko có nhiều vết nứt ... 57</b>
</div><span class="text_page_counter">Trang 5</span><div class="page_container" data-page="5"><i>2.4.1. Ma trận độ cứng và véc tơ tải trọng quy về nút ... 58</i>
<i>2.4.2. Ghép nối và điều kiện biên ... 60</i>
<i>2.4.3. Phân tích kết cấu bằng phương pháp độ cứng động lực ... 61</i>
<b>2.5. Sơ đồ thuật tốn và chương trình ... 63</b>
<i>2.5.1. Sơ đồ phân tích kết cấu bằng phương pháp độ cứng động lực ... 63</i>
<i>2.5.2. Sơ đồ khối chương trình được lập ... 64</i>
<b>2.6. Kết luận chương 2... 66</b>
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH DAO ĐỘNG CỦA KẾT CẤU DẦM BẰNG VẬT LIỆU FGM CÓ NHIỀU VẾT NỨT ... 67
<b>3.1. Kiểm tra độ tin cậy của chương trình được lập ... 67</b>
<i>3.1.1. So sánh kết quả tính tần số dao động riêng ... 67</i>
<i>3.1.2. So sánh kết quả tính dạng dao động riêng ... 69</i>
<b>3.2. Phân tích dao động của dầm FGM Timoshenko nguyên vẹn ... 71</b>
<i>3.2.1. Ảnh hưởng của vị trí trục trung hịa đến tần số dao động riêng ... 71</i>
<i>3.2.2. Ảnh hưởng của điều kiện biên đến tần số dao động riêng ... 71</i>
<i>3.2.3. Ảnh hưởng của tham số vật liệu FGM đến tần số dao động riêng... 73</i>
<b>3.3. Phân tích dao động của dầm FGM Timoshenko có nhiều vết nứt ... 74</b>
<i>3.3.1. Tần số dao động riêng của dầm Timoshenko FGM có nhiều vết nứt ... 74</i>
<i>3.3.2. Dạng dao động riêng của dầm Timoshenko FGM có nhiều vết nứt... 77</i>
<i>3.3.3. Dao động cưỡng bức của dầm Timoshenko FGM có nhiều vết nứt ... 81</i>
<b>3.4. Phân tích dao động của dầm liên tục FGM có nhiều vết nứt ... 83</b>
<i>3.4.1. Tần số dao động riêng của dầm liên tục FGM có nhiều vết nứt ... 83</i>
<i>3.4.2. Dạng dao động riêng của dầm liên tục FGM có nhiều vết nứt ... 86</i>
<i>3.4.3. Dao động cưỡng bức của dầm liên tục FGM có nhiều vết nứt ... 92</i>
<b>3.5. Kết luận chương 3... 94</b>
CHƯƠNG 4: CHẨN ĐOÁN VẾT NỨT TRÊN KẾT CẤU DẦM FGM BẰNG PHÂN TÍCH WAVELET VÀ MẠNG ANN ... 97
<b>4.1. Chẩn đốn vị trí vết nứt bằng phân tích wavelet dừng ... 97</b>
<i>4.1.1. Cơ sở toán học của biến đổi wavelet ... 97</i>
<i>4.1.2. Một số họ wavelet thông dụng ... 100</i>
<i>4.1.3. Nhiễu đo đạc và khử nhiễu ... 101</i>
<i>4.1.4. Bộ công cụ phân tích wavelet của MatLab ... 103</i>
</div><span class="text_page_counter">Trang 6</span><div class="page_container" data-page="6"><i>4.1.5. Sơ đồ phương pháp chẩn đoán vết nứt bằng phân tích wavelet dừng các dạng dao </i>
<i>động hay chuyển vị động ... 104</i>
<i>4.1.6. Kết quả số chẩn đoán vị trí vết nứt bằng phân tích wavelet dừng ... 104</i>
<b>4.2. Chẩn đốn vết nứt bằng mạng trí tuệ nhân tạo ... 113</b>
<i>4.2.1. Nơ ron nhân tạo ... 113</i>
<i>4.2.2. Mạng trí tuệ nhân tạo ... 115</i>
<i>4.2.3. Phương pháp học và huấn luyện mạng ... 117</i>
<i>4.2.4. Bộ công cụ ANN của MatLab ... 118</i>
<i>4.2.5. Sơ đồ phương pháp chẩn đoán vết nứt bằng ANN ... 119</i>
<i>4.2.6. Kết quả số chẩn đoán vết nứt bằng ANN ... 120</i>
<b>4.3. Chẩn đoán vết nứt kết hợp phân tích SWT và ANN ... 124</b>
<i>4.3.1. Chẩn đốn vết nứt trên dầm cơng xơn FGM bằng ANN sử dụng phân tích SWT của </i>
<b>A. Những kết quả mới chủ yếu đạt được của luận án ... 129</b>
<b>B. Kiến nghị hướng phát triển tiếp theo của luận án ... 130</b>
<b>CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN ĐÃ CÔNG BỐ . 131</b> TÀI LIỆU THAM KHẢO ... 133
</div><span class="text_page_counter">Trang 7</span><div class="page_container" data-page="7"><i>cA<sub>j</sub></i> Hệ số xấp xỉ trong biến đổi wavelet
<i>cD<sub>j</sub></i> Hệ số chi tiết trong biến đổi wavelet
<i>cD<sub>j</sub>Hệ số chi tiết tại mức j </i>
<i>f<sub>i</sub>Hàm truyền của nơ ron thứ i </i>
<i>G<sub>t</sub></i> Mô đun trượt hữu hiệu vật liệu lớp trên của dầm FGM (N/m<small>2</small>
)
<i>G<sub>b</sub></i> Mô đun trượt hữu hiệu vật liệu lớp dưới của dầm FGM (N/m<small>2</small>
)
<i>h </i> Chiều cao dầm (m)
<i>h<small>0</small></i> Khoảng cách từ trục trung hòa đến trục giữa dầm
<i>I<small>11</small></i> Mô men khối lượng dọc trục
<i>I<sub>12</sub></i> Mô men khối lượng tương hỗ trục - xoay
<i>I<sub>22</sub></i> Mô men khối lượng xoay (của mặt cắt ngang)
<i>L </i> Chiều dài dầm (m)
</div><span class="text_page_counter">Trang 8</span><div class="page_container" data-page="8"><i>U, W, Θ </i> Biên độ chuyển vị dọc trục, chuyển vị uốn và góc xoay
<i>u<small>0</small>, w<small>0</small></i> Các chuyển dọc trục, uốn trên trục trung hoà
<i>w<small>ki</small>Trọng số thứ k của nơ ron thứ i x<small>k</small>Đầu vào thứ k của nơ ron y<sub>k</sub>Đầu ra thứ k của nơ ron </i>
<i>Tần số riêng đo được thứ j của kết cấu </i>
[B<small>0</small>], [B<small>L</small>] Toán tử điều kiện biên bên trái, bên phải dầm
<sup>Ma trận độ cứng động lực, véc tơ tải trọng quy về nút của phần </sup>
tử dầm FGM trong hệ tọa độ địa phương
</div><span class="text_page_counter">Trang 9</span><div class="page_container" data-page="9">ANN Mạng trí tuệ nhân tạo (Artificial neural network) CDF Hệ số hƣ hỏng độ cong (Curvature Damage Factor)
CWT Biến đổi wavelet liên tục (Continuous Wavelet Transform) COMAC Tiêu chuẩn bảo toàn tọa độ dạng (Co-ordinate Modal Assurance
Criterion)
DIM Chỉ số hƣ hỏng (Damage Index Method)
DWT Biến đổi wavelet rời rạc (Discrete Wavelet Transform) ĐCĐL Độ cứng động lực
FGM Vật liệu cơ tính biến thiên (Functionally Graded Material) MAC Tiêu chuẩn bảo toàn dạng (Modal Assurance Criterion)
<i>MLP </i> Mạng nhận thức nhiều lớp (Multilayer Layer Perceptron) PTHH Phần tử hữu hạn
SHM Đánh giá trạng thái kỹ thuật cơng trình (Structural Health Monitoring)
SWT Biến đổi wavelet dừng (Stationary Wavelet Transform) SNR Tỷ số tín hiệu và nhiễu (Signal to Noise Ratio)
<i>WT </i> Biến đổi wavelet (Wavelet Transform)
</div><span class="text_page_counter">Trang 10</span><div class="page_container" data-page="10">Bảng 3.1. So sánh tần số không thứ nguyên i của dầm đơn giản thuần nhất... 68
Bảng 3.2. Giá trị tỷ số giữa tần số dao động đầu tiên của dầm có nứt và nguyên vẹn .. 68
Bảng 3.3. So sánh tần số không thứ nguyên i của dầm đơn giản FGM ... 72
Bảng 3.4. So sánh tần số không thứ nguyên i của dầm hai đầu ngàm FGM ... 72
Bảng 3.5. So sánh tần số không thứ nguyên i của dầm công xôn FGM ... 73
Bảng 4.1: Kết quả chẩn đốn vị trí, độ sâu vết nứt dựa trên 1 tần số dao động riêng . 120 Bảng 4.2: Kết quả chẩn đốn vị trí, độ sâu vết nứt dựa trên 2 tần số dao động riêng . 120 Bảng 4.3: Kết quả chẩn đốn vị trí, độ sâu vết nứt dựa vào 3,4 tần số dao động riêng ... 121
Bảng 4.4: Kết quả chẩn đốn vị trí, độ sâu vết nứt dựa trên dạng dao động riêng ... 122
Bảng 4.5: Kết quả chẩn đốn vị trí, độ sâu vết nứt dựa trên chuyển vị cưỡng bức ... 124
Bảng 4.6: Kết quả chẩn đoán độ sâu vết nứt bằng ANN dùng dạng dao động riêng .. 125
Bảng 4.7: Kết quả chẩn đoán độ sâu vết nứt trên dầm FGM bằng ANN sử dụng chuyển vị cưỡng bức... 127
<i><b>Tổng số bảng: 12 </b></i> <b>2. Danh mục các sơ đồ </b> Sơ đồ 2.1: Sơ đồ phân tích kết cấu dầm bằng phương pháp độ cứng động lực ... 64
Sơ đồ 2.2: Sơ đồ khối chương trình được lập trong MatLab ... 65
Sơ đồ 4.1: Sơ đồ phân tích SWT ... 103
Sơ đồ 4.2: Sơ đồ phương pháp chẩn đốn vết nứt bằng phân tích SWT ... 104
Sơ đồ 4.3: Sơ đồ phương pháp chẩn đoán vết nứt bằng ANN ... 119
<i><b>Tổng số sơ đồ: 05 </b></i>
</div><span class="text_page_counter">Trang 11</span><div class="page_container" data-page="11">Hình 1.1. Các thành phần của đánh giá trạng thái kỹ thuật cơng trình ... 9
Hình 1.2. Phân loại kỹ thuật SHM dựa trên tần số ứng xử động của cơng trình ... 10
Hình 1.3: Tấm bằng vật liệu FGM ... 12
Hình 1.4. Mơ hình dầm FGM có 1 vết nứt ... 13
Hình 1.5. Rời rạc hóa vết nứt theo phương pháp phần tử hữu hạn [168] ... 15
Hình 1.6: Mơ hình vết nứt tính theo hệ số tập trung ứng suất. (I(a) do lực kéo ngang, II(b) do cắt dọc trục. I(c), II(d) do uốn và xoắn, III(e) do lực cắt ngang [16]. ... 18
Hình 1.7. Mơ hình phần tử thanh phẳng có vết nứt ... 19
Hình 1.8. Phần tử dầm thứ e với một sự thay đổi tam giác trong độ cứng ... 21
Hình 1.9: Mơ hình vết nứt mở một phía qui đổi sang lị xo đàn hồi ... 22
Hình 1.10: Mơ hình vết nứt mở một phía quy đổi sang lị xo đàn hồi ... 22
Hình 1.11: Sơ đồ mạng trí tuệ nhân tạo - ANN ... 38
Hình 2.1: Dầm FGM ... 43
Hình 2.3: Dầm FGM với vết nứt mở và mơ hình hai lị xo tương đương ... 51
Hình 2.4 Phần tử thanh chịu kéo, nén và uốn ... 59
Hình 2.5: Phương pháp độ cứng trực tiếp ... 60
Hình 2.6: Phương pháp dị tìm tần số bằng phương pháp (a) Chia đôi, (b) Newton – Raphson [16] ... 62
Hình 3.1. Sự thay đổi tỷ số tần số dao động riêng đầu tiên của dầm FGM có 1 vết nứt có độ sâu 20% khi vị trí vết nứt thay đổi dọc chiều dài dầm ... 69
Hình 3.2. Sự thay đổi tỷ số tần số dao động riêng thứ hai của dầm FGM có 1 vết nứt có độ sâu 20% khi vị trí vết nứt thay đổi dọc chiều dài dầm ... 69
Hình 3.3. So sánh ba dạng dao động riêng đầu tiên của dầm đơn giản Timoshenko có 2 <i>vết nứt tại vị trí 0.2m và 0.4m, với độ sâu vết nứt là 30%. ... 70 </i>
Hình 3.4. So sánh ba dạng dao động riêng đầu tiên của dầm nguyên vẹn Timoshenko FGM với kết quả của Su và Banerjee ... 70
<i>Hình 3.5. Ảnh hưởng của tỷ số E<sub>t</sub>/E<sub>b</sub> và chỉ số n đến vị trí trục trung hịa ... 71 </i>
Hình 3.6. Sự thay đổi của tần số dao động đầu tiên tính tốn với NA và MA ... 71 Hình 3.7. Thay đổi của 3 tần số dao động không thứ nguyên đầu tiên của dầm đơn giản
</div><span class="text_page_counter">Trang 12</span><div class="page_container" data-page="12">Hình 3.10. Sự thay đổi 3 tỷ số tần số dao động riêng đầu tiên của dầm đơn giản FGM có 1 vết nứt và khơng nứt tương ứng khi độ sâu vết nứt thay đổi: 10-30% ... 75 Hình 3.11. Sự thay đổi của 3 tỷ số tần số dao động riêng đầu tiên của dầm đơn giản
<i>FGM có 1 vết nứt với độ sâu 20% khi n=0.5, 5, 10. ... 75 </i>
Hình 3.12. Sự thay đổi của 3 tỷ số tần số dao động riêng đầu tiên của dầm đơn giản
Hình 3.13. Sự thay đổi của 3 tỷ số tần số dao động riêng đầu tiên của dầm đơn giản
<i>FGM có 1 vết nứt với độ sâu 20% khi n=0.5 và tỷ số L/h=5,10,20. ... 76 </i>
Hình 3.14. Sự thay đổi của 3 tỷ số tần số dao động riêng đầu tiên của dầm đơn giản FGM có 3 vết nứt, độ sâu vết nứt thứ 3 thay đổi 10%, 20%, 30%. ... 76 Hình 3.15. Sự thay đổi của 3 tỷ số tần số dao động riêng đầu tiên của dầm đơn giản FGM có 10 vết nứt tập trung tại ¼ chiều dài bên trái dầm, độ sâu vết nứt 10-30%. ... 76 Hình 3.16. Sự thay đổi ba dạng dao động riêng đầu tiên của dầm Timoshenko FGM có
Hình 3.17.Sự thay đổi ba dạng dao động riêng đầu tiên của dầm Timoshenko FGM có 2 vết nứt tại 0.4m and 0.6m và độ sâu vết nứt thay đổi 0-50%. ... 78 Hình 3.18. Hiệu số ba dạng dao động riêng đầu tiên của dầm đơn giản FGM có 1 vết nứt tại vị trí 0.2m và độ sâu vết nứt thay đổi 10-30%. ... 78 Hình 3.19. Hiệu số ba dạng dao động riêng đầu tiên của dầm hai đầu ngàm FGM có 1 vết nứt tại vị trí 0.2m và độ sâu vết nứt thay đổi 10-30%. ... 78 Hình 3.20. Hiệu số ba dạng dao động riêng đầu tiên của dầm cơng xơn FGM có 1 vết nứt tại vị trí 0.2m và độ sâu vết nứt thay đổi 10-30%. ... 79 Hình 3.21. Hiệu số ba dạng dao động riêng đầu tiên của dầm đơn giản FGM có 4 vết nứt cách đều nhau và độ sâu vết nứt thay đổi 10-30%... 79
</div><span class="text_page_counter">Trang 13</span><div class="page_container" data-page="13">vết nứt cách đều nhau, độ sâu vết nứt thay đổi 10-30%. ... 79 Hình 3.23. Hiệu số ba dạng dao động riêng đầu tiên của dầm cơng xơn FGM có 4 vết nứt cách đều nhau và độ sâu vết nứt thay đổi 10-30%... 80 Hình 3.24. Hiệu số ba dạng dao động riêng đầu tiên của dầm đơn giản FGM có từ 1 đến 4 vết nứt cách đều nhau, độ sâu vết nứt thay đổi 10-30%. ... 80 Hình 3.25. Hiệu số ba dạng dao động riêng đầu tiên của dầm hai đầu ngàm FGM có từ 1 đến 4 vết nứt cách đều nhau, độ sâu vết nứt thay đổi 10-30%... 80 Hình 3.26. Hiệu số ba dạng dao động riêng đầu tiên của dầm cơng xơn FGM có từ 1 đến 4 vết nứt cách đều nhau, độ sâu vết nứt thay đổi 10-30%. ... 81 Hình 3.27: Chuyển vị (a), góc xoay (b), mơmen (c), lực cắt (d) của dầm FGM hai đầu
<i>ngàm có 1 vết nứt với độ sâu a/h=0%-30%, tần số kích thích ω=200rad/s ... 82 </i>
Hình 3.28: Chuyển vị (a), góc xoay (b), mơmen (c), lực cắt (d) của dầm FGM hai đầu
<i>ngàm có 1 đến 4 vết nứt, độ sâu vết nứt là 30%, tần số kích thích ω=200rad/s... 82 </i>
Hình 3.29: Dầm liên tục FGM ... 83 Hình 3.30: Sự thay đổi bả tỷ số tần số dao động riêng đầu tiên của dầm liên tục FGM có 1 vết nứt, độ sâu vết nứt lần lƣợt là 10%; 20%; 30%. ... 83 Hình 3.31: Sự thay đổi của ba tỷ số tần số dao động riêng đầu tiên của dầm liên tục
<i>FGM có 1 vết nứt có độ sâu 20%, chỉ số n thay đổi lần lƣợt là 0.5; 5; 10... 84 </i>
Hình 3.32: Sự thay đổi của ba tỷ số tần số dao động riêng đầu tiên của dầm liên tục
Hình 3.33: Sự thay đổi của ba tỷ số tần số dao động riêng đầu tiên của dầm liên tục FGM có từ 1 đến 10 vết nứt trên nhịp đầu tiên, độ sâu vết nứt là 10%, 20%, 30%. ... 85 Hình 3.34: Sự thay đổi của ba tỷ số tần số dao động riêng đầu tiên của dầm liên tục FGM có từ 1 đến 10 vết nứt trên nhịp thứ hai, độ sâu vết nứt là 10%, 20%, 30%. ... 85 Hình 3.35: Sự thay đổi của ba tỷ số tần số dao động riêng đầu tiên của dầm liên tục FGM có từ 1 đến 10 vết nứt trên nhịp thứ ba, độ sâu vết nứt là 10%, 20%, 30%. ... 86 Hình 3.36: Dạng dao động riêng đầu tiên (a), thứ hai (b) và thứ ba (c) của dầm liên tục FGM có từ 1 đến 4 vết nứt cách đều nhau trên nhịp đầu tiên, độ sâu vết nứt là 30%. .. 86 Hình 3.37: Hiệu số ba dạng dao động riêng đầu tiên của dầm liên tục FGM có từ 1 đến
<i>4 vết nứt cách đều nhau trên nhịp đầu tiên, độ sâu vết nứt là 30%. ... 87 </i>
</div>