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基于应变和PSO-BP神经网络的连续梁桥损伤识别方法
被引量:
9
1
作者
许如锋
陈建国
+1 位作者
赵作周
袁宏永
《安全与环境学报》
CAS
CSCD
北大核心
2017年第6期2093-2098,共6页
以连续梁桥为研究对象,建立了基于应变的损伤识别方法。提出将伪比能变化率作为损伤识别指标,并针对BP神经网络易陷入局部极小的缺点,用改进粒子群(PSO)算法优化BP神经网络的权值和阈值参数,建立PSO-BP网络预测模型。通过建立一座三跨...
以连续梁桥为研究对象,建立了基于应变的损伤识别方法。提出将伪比能变化率作为损伤识别指标,并针对BP神经网络易陷入局部极小的缺点,用改进粒子群(PSO)算法优化BP神经网络的权值和阈值参数,建立PSO-BP网络预测模型。通过建立一座三跨连续梁桥有限元模型,以桥梁易损区域作为损伤识别对象进行数值模拟。结果表明,以伪比能变化率作为损伤识别指标,可以很好地实现对桥梁单位置和多位置损伤的定位及损伤程度识别,损伤程度识别的最大相对误差为3.14%,且网络内插能力优于外延能力。与传统BP神经网络比较,PSO-BP神经网络拥有更为精准的预测能力。
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关键词
安全工程
损伤识别
pso
-BP神经网络
连续梁桥
伪比能
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职称材料
题名
基于应变和PSO-BP神经网络的连续梁桥损伤识别方法
被引量:
9
1
作者
许如锋
陈建国
赵作周
袁宏永
机构
清华大学公共安全研究院
清华大学土木工程系土木工程安全与耐久教育部重点实验室
出处
《安全与环境学报》
CAS
CSCD
北大核心
2017年第6期2093-2098,共6页
基金
"十二五"科技支撑计划项目(2015BAK10B04)
文摘
以连续梁桥为研究对象,建立了基于应变的损伤识别方法。提出将伪比能变化率作为损伤识别指标,并针对BP神经网络易陷入局部极小的缺点,用改进粒子群(PSO)算法优化BP神经网络的权值和阈值参数,建立PSO-BP网络预测模型。通过建立一座三跨连续梁桥有限元模型,以桥梁易损区域作为损伤识别对象进行数值模拟。结果表明,以伪比能变化率作为损伤识别指标,可以很好地实现对桥梁单位置和多位置损伤的定位及损伤程度识别,损伤程度识别的最大相对误差为3.14%,且网络内插能力优于外延能力。与传统BP神经网络比较,PSO-BP神经网络拥有更为精准的预测能力。
关键词
安全工程
损伤识别
pso
-BP神经网络
连续梁桥
伪比能
Keywords
safety
engineering
damage
identification
pso
-
bpneural
work
continuous
bridge
pseudo
strain
ener-gy
分类号
X951 [环境科学与工程—安全科学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于应变和PSO-BP神经网络的连续梁桥损伤识别方法
许如锋
陈建国
赵作周
袁宏永
《安全与环境学报》
CAS
CSCD
北大核心
2017
9
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