基于頻率識別纖維增強復合材料加筋板的分層損傷
發(fā)布時間:2021-09-01 10:16
纖維增強復合材料FRP由于具有較高的比強度、比模量、可設計性、優(yōu)越的抗疲勞性能、耐腐蝕性等,現(xiàn)已廣泛應用于航空航天、建筑土木、海洋工程、能源交通等工程領域。FRP材料的主要應用形式之一是加筋板/殼結構,即在主體結構(層合板或殼)中通過一定的方式連接加強筋(層合材料),這樣可極大地提高結構的承載能力,因而FRP加筋板結構也成為實際應用中最基本的結構形式之一。而該類結構在服役過程中很容易因砂石、冰雹、子彈或者維修工具掉落等中低速沖擊而產生底板和加強筋之間的脫粘以及底板內部的分層,這些分層/脫層損傷將極大地弱化復合材料加筋板的承載能力,最終可導致結構在低于設計載荷水平下失效,造成嚴重的安全事故和重大的生命財產損失。因此,對在建筑土木、航空航天等重要工程領域有著廣泛應用的FRP加筋板結構進行分層損傷的早期診斷和識別顯得尤為重要。本論文以FRP復合材料加筋板為研究對象,通過對比分層損傷發(fā)生前后FRP加筋板的振動頻率變化,來識別FRP加筋板中的分層損傷。構建了人工神經網絡和優(yōu)化算法兩種逆向檢測算法以利用FRP加筋板在損傷前后發(fā)生的一系列頻率變化值來逆推出FRP加筋板中的分層位置和大小。分別采用數(shù)值...
【文章來源】:廣州大學廣東省
【文章頁數(shù)】:123 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
纖維增強復合材料的應用
廣州大學碩士學位論文程上加筋板最常用的制作工藝是將底板和加筋條分開成型,然后板結構,這種制作工藝因其簡單、經濟的特點而被廣泛應用,但加筋條與底板粘接不牢的現(xiàn)象,且筋條與底板之間往往因熱收縮問題。因此,這類結構在服役過程中很容易因砂石、冰雹、子彈低速沖擊而產生底板和加強筋之間的脫粘(如圖 1-3)以及底板層/脫層損傷(Delamination/debonding damage)將極大地弱化復能力,最終使加筋板結構在低于設計載荷水平下發(fā)生失效,造成的生命財產損失。因此,對在航空航天等重要工程領域有著廣泛進行分層損傷的早期診斷和識別顯得尤為重要。
廣州大學碩士學位論文問題的解決方法主要是將測量的頻移與計算值在數(shù)據庫傷的分層參數(shù)。早期應用的損傷評估采用頻率測量法,采用圖解法解決逆向問題。最近的發(fā)展,特別是在評估復技術的使用,例如遺傳算法(GA)和人工神經網絡(A化值來反推出分層損傷各個參數(shù)的具體信息,將在后面
【參考文獻】:
期刊論文
[1]纖維增強復合材料梁的分層損傷識別[J]. 詹超,馬曉靜,張芝芳. 玻璃鋼/復合材料. 2017(09)
[2]基于BP神經網絡和MATLAB的基坑變形研究[J]. 蘭進京,劉耀鵬,宋佳. 河南城建學院學報. 2017(04)
[3]復合材料圓筒結構脫層損傷識別研究[J]. 李菊峰,楊濤,杜宇,牛雪娟. 宇航材料工藝. 2015(06)
[4]基于柔度曲率矩陣的復合材料脫層損傷識別研究[J]. 李菊峰,楊濤,杜宇,牛雪娟. 宇航材料工藝. 2015(05)
[5]軸壓載荷下復合材料薄壁加筋板后屈曲承載能力分析與試驗驗證[J]. 蘇雁飛,趙占文,薛應舉. 航空科學技術. 2014(12)
[6]復合材料T型接頭冰雹高速撞擊損傷的數(shù)值模擬[J]. 劉建剛,李玉龍,索濤,崔浩. 爆炸與沖擊. 2014(04)
[7]復合材料整體加筋板軸壓后屈曲失效評估方法[J]. 孔斌,陳普會,陳炎. 復合材料學報. 2014(03)
[8]BP神經網絡的學習過程與算法分析[J]. 王俊平,李加彥. 計算機光盤軟件與應用. 2014(04)
[9]復合材料加筋板結構的并行空間協(xié)同優(yōu)化設計方法[J]. 馮玉龍,程家林,姚衛(wèi)星. 南京航空航天大學學報. 2013(03)
[10]基于ARX模型的復合材料加筋板結構沖擊載荷時程重建[J]. 穆騰飛,周麗,趙林虎. 振動工程學報. 2013(01)
博士論文
[1]含損傷復合材料夾層板和加筋板的損傷擴展與破壞研究[D]. 白瑞祥.大連理工大學 2002
碩士論文
[1]基于振動的FRP弧形層合板中分層損傷的無損檢測研究[D]. 袁浩凡.廣州大學 2016
[2]復合材料加筋板屈曲和損傷的虛擬測試技術研究[D]. 丁金濤.哈爾濱工業(yè)大學 2014
[3]復合材料加筋板低速沖擊損傷研究[D]. 饒輝.南京航空航天大學 2013
[4]BP神經網絡的研究分析及改進應用[D]. 李友坤.安徽理工大學 2012
[5]人工神經網絡隱層神經元數(shù)的確定[D]. 王立威.重慶大學 2012
[6]復合材料加筋板長桁終止端研究[D]. 周凱華.南京航空航天大學 2012
[7]含損傷復合材料加筋壁板屈曲及后屈曲研究[D]. 范振民.上海交通大學 2012
[8]復合材料結構固化變形分析及其控制[D]. 龐杰.南京航空航天大學 2010
[9]復合材料加筋板受軸壓載荷下屈曲和后屈曲研究[D]. 莊曉曦.南京航空航天大學 2009
[10]復合材料加筋板的屈曲后屈曲分析及承載能力研究[D]. 劉從玉.南京航空航天大學 2009
本文編號:3376800
【文章來源】:廣州大學廣東省
【文章頁數(shù)】:123 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
纖維增強復合材料的應用
廣州大學碩士學位論文程上加筋板最常用的制作工藝是將底板和加筋條分開成型,然后板結構,這種制作工藝因其簡單、經濟的特點而被廣泛應用,但加筋條與底板粘接不牢的現(xiàn)象,且筋條與底板之間往往因熱收縮問題。因此,這類結構在服役過程中很容易因砂石、冰雹、子彈低速沖擊而產生底板和加強筋之間的脫粘(如圖 1-3)以及底板層/脫層損傷(Delamination/debonding damage)將極大地弱化復能力,最終使加筋板結構在低于設計載荷水平下發(fā)生失效,造成的生命財產損失。因此,對在航空航天等重要工程領域有著廣泛進行分層損傷的早期診斷和識別顯得尤為重要。
廣州大學碩士學位論文問題的解決方法主要是將測量的頻移與計算值在數(shù)據庫傷的分層參數(shù)。早期應用的損傷評估采用頻率測量法,采用圖解法解決逆向問題。最近的發(fā)展,特別是在評估復技術的使用,例如遺傳算法(GA)和人工神經網絡(A化值來反推出分層損傷各個參數(shù)的具體信息,將在后面
【參考文獻】:
期刊論文
[1]纖維增強復合材料梁的分層損傷識別[J]. 詹超,馬曉靜,張芝芳. 玻璃鋼/復合材料. 2017(09)
[2]基于BP神經網絡和MATLAB的基坑變形研究[J]. 蘭進京,劉耀鵬,宋佳. 河南城建學院學報. 2017(04)
[3]復合材料圓筒結構脫層損傷識別研究[J]. 李菊峰,楊濤,杜宇,牛雪娟. 宇航材料工藝. 2015(06)
[4]基于柔度曲率矩陣的復合材料脫層損傷識別研究[J]. 李菊峰,楊濤,杜宇,牛雪娟. 宇航材料工藝. 2015(05)
[5]軸壓載荷下復合材料薄壁加筋板后屈曲承載能力分析與試驗驗證[J]. 蘇雁飛,趙占文,薛應舉. 航空科學技術. 2014(12)
[6]復合材料T型接頭冰雹高速撞擊損傷的數(shù)值模擬[J]. 劉建剛,李玉龍,索濤,崔浩. 爆炸與沖擊. 2014(04)
[7]復合材料整體加筋板軸壓后屈曲失效評估方法[J]. 孔斌,陳普會,陳炎. 復合材料學報. 2014(03)
[8]BP神經網絡的學習過程與算法分析[J]. 王俊平,李加彥. 計算機光盤軟件與應用. 2014(04)
[9]復合材料加筋板結構的并行空間協(xié)同優(yōu)化設計方法[J]. 馮玉龍,程家林,姚衛(wèi)星. 南京航空航天大學學報. 2013(03)
[10]基于ARX模型的復合材料加筋板結構沖擊載荷時程重建[J]. 穆騰飛,周麗,趙林虎. 振動工程學報. 2013(01)
博士論文
[1]含損傷復合材料夾層板和加筋板的損傷擴展與破壞研究[D]. 白瑞祥.大連理工大學 2002
碩士論文
[1]基于振動的FRP弧形層合板中分層損傷的無損檢測研究[D]. 袁浩凡.廣州大學 2016
[2]復合材料加筋板屈曲和損傷的虛擬測試技術研究[D]. 丁金濤.哈爾濱工業(yè)大學 2014
[3]復合材料加筋板低速沖擊損傷研究[D]. 饒輝.南京航空航天大學 2013
[4]BP神經網絡的研究分析及改進應用[D]. 李友坤.安徽理工大學 2012
[5]人工神經網絡隱層神經元數(shù)的確定[D]. 王立威.重慶大學 2012
[6]復合材料加筋板長桁終止端研究[D]. 周凱華.南京航空航天大學 2012
[7]含損傷復合材料加筋壁板屈曲及后屈曲研究[D]. 范振民.上海交通大學 2012
[8]復合材料結構固化變形分析及其控制[D]. 龐杰.南京航空航天大學 2010
[9]復合材料加筋板受軸壓載荷下屈曲和后屈曲研究[D]. 莊曉曦.南京航空航天大學 2009
[10]復合材料加筋板的屈曲后屈曲分析及承載能力研究[D]. 劉從玉.南京航空航天大學 2009
本文編號:3376800
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