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一般大气环境下钢筋锈蚀深度的RBF神经网络预测模型研究
被引量:
1
1
作者
王胜利
刘华
+2 位作者
郑山锁
董淑卿
黄瑜
《地震工程学报》
CSCD
北大核心
2024年第2期269-277,共9页
钢筋锈蚀深度预测是评估在役RC结构服役性能的基础。为建立一般大气环境RC构件中钢筋锈蚀深度预测模型,通过收集实测数据,分析影响钢筋锈蚀深度的主要参数及其影响规律,继而基于实测数据建立数值模型和RBF神经网络预测模型,并进行参数...
钢筋锈蚀深度预测是评估在役RC结构服役性能的基础。为建立一般大气环境RC构件中钢筋锈蚀深度预测模型,通过收集实测数据,分析影响钢筋锈蚀深度的主要参数及其影响规律,继而基于实测数据建立数值模型和RBF神经网络预测模型,并进行参数敏感性分析。研究结果表明:与数值模型相比,RBF神经网络对钢筋锈蚀深度预测效率与精度更高,能够有效映射各影响参数与钢筋锈蚀深度之间复杂的非线性关系。参数敏感性分析结果显示,钢筋混凝土表面锈胀裂缝宽度对钢筋锈蚀深度影响最大,钢筋直径、保护层厚度与钢筋直径之比和混凝土抗压强度等其他因素影响次之。所得模型可用于工程检测中钢筋锈蚀程度预测与RC构筑物剩余服役寿命评估。
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关键词
钢筋混凝土
钢筋
锈蚀
RBF神经网络
锈蚀
深度
预测
敏感性分析
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职称材料
题名
一般大气环境下钢筋锈蚀深度的RBF神经网络预测模型研究
被引量:
1
1
作者
王胜利
刘华
郑山锁
董淑卿
黄瑜
机构
中国能源建设集团陕西省电力设计院有限公司
西安建筑科技大学土木工程学院
出处
《地震工程学报》
CSCD
北大核心
2024年第2期269-277,共9页
基金
国家重点研发计划资助项目(2019YFC1509302)
国家自然基金(52278530)
陕西省重点研发计划资助项目(2021ZDLSF06-10)。
文摘
钢筋锈蚀深度预测是评估在役RC结构服役性能的基础。为建立一般大气环境RC构件中钢筋锈蚀深度预测模型,通过收集实测数据,分析影响钢筋锈蚀深度的主要参数及其影响规律,继而基于实测数据建立数值模型和RBF神经网络预测模型,并进行参数敏感性分析。研究结果表明:与数值模型相比,RBF神经网络对钢筋锈蚀深度预测效率与精度更高,能够有效映射各影响参数与钢筋锈蚀深度之间复杂的非线性关系。参数敏感性分析结果显示,钢筋混凝土表面锈胀裂缝宽度对钢筋锈蚀深度影响最大,钢筋直径、保护层厚度与钢筋直径之比和混凝土抗压强度等其他因素影响次之。所得模型可用于工程检测中钢筋锈蚀程度预测与RC构筑物剩余服役寿命评估。
关键词
钢筋混凝土
钢筋
锈蚀
RBF神经网络
锈蚀
深度
预测
敏感性分析
Keywords
reinforced concrete
steel bar corrosion
RBF neural network
corrosion depth prediction
sensitivity analysis
分类号
TU391 [建筑科学—结构工程]
TU317.1
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
一般大气环境下钢筋锈蚀深度的RBF神经网络预测模型研究
王胜利
刘华
郑山锁
董淑卿
黄瑜
《地震工程学报》
CSCD
北大核心
2024
1
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