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题名基于频响特征图的稳健有限元模型修正
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作者
王震宇
何成
陈卫婷
张相南
王占一
何欢
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机构
南京航空航天大学航空航天结构力学及控制全国重点实验室
南京航空航天大学振动工程研究所
中国科学院大学南京学院
航空工业沈阳飞机设计研究所
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出处
《力学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024年第12期3577-3590,共14页
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基金
国家自然科学基金资助项目(12072153)。
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文摘
航空航天工程领域对飞机的性能指标和技术要求越来越苛刻,传统方法在处理大规模及多工况的有限元模型修正问题时面临诸多挑战,当前深度学习技术的快速发展为有限元模型修正提供了新的思路.频响函数囊括了结构的所有动态特性信息,基于频响函数的方法是当前有限元模型修正研究的热点问题.传统的基于频响函数的模型修正方法存在频率点选择、灵敏度矩阵数值异常、抗噪性差和耦合模态难以处理等问题,为此提出一种基于频响特征图的稳健模型修正方法.该方法借助贝叶斯卷积神经网络(Bayesian concolational neural network,BCNN),将模型修正转化为正问题进行研究.BCNN的输入为若干条频响函数经处理和整合形成的频响特征图,其输出为需要修正的模型参数.贝叶斯框架能够减少神经网络在小数据集上的过拟合现象,使训练具有更强的鲁棒性,进而增强了频响特征图和模型参数之间复杂映射关系的拟合准确性.基于频响特征图的方法不仅具备传统基于频响函数的方法的优点,如无需模态识别和模态匹配,可同时修正结构参数和阻尼等,还显著地提升了修正效率和抗噪性.文章首先以数值仿真为例,证明了该方法相较于经典的基于频响的迭代方法具有更准确的修正精度和更强的抗噪性,且对于多钟不同工况的修正更具有效率.然后以包含6根加强肋的钛合金壁板为例对该方法进行实验验证,证明了该方法在工程复杂结构中的有效性.
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关键词
频响函数
模型修正
贝叶斯卷积神经网络
频响特征图
抗噪性
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Keywords
frequency response functions
model updating
Bayesian convolutional neural network
feature map of frequency response functions
noise resistance
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分类号
V219
[航空宇航科学与技术—航空宇航推进理论与工程]
V214.5
[航空宇航科学与技术—航空宇航推进理论与工程]
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题名基于频响函数的液体静压导轨结合部动态参数辨识研究
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作者
武鹏飞
高峰
李艳
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机构
西安理工大学
四川建筑职业技术学院机电与信息工程系
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出处
《机床与液压》
北大核心
2020年第16期5-9,共5页
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基金
国家自然科学基金面上项目(51775432)。
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文摘
液体静压导轨作为精密机床的关键部件,其性能参数直接影响着机床的整机性能。应用单点激振、多点拾振的频响函数法获取液体静压导轨空间3个方向上的动态响应特性。采用一种改进的频率响应函数方法,编制了相应的辨识算法,对液体静压导轨的动态特性参数进行辨识,得到了液体静压导轨结合部导轨空间3个方向上的模态质量矩阵、刚度矩阵、黏性阻尼矩阵、结构阻尼矩阵。结果表明:导轨滑台垂直Z方向上刚度矩阵、黏性阻尼矩阵数量级随激振频率的增加而呈非线性增大,导轨进给X方向与Y方向动态参数受高频激振频率影响较小。
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关键词
液体静压导轨
特性参数
参数辨识
频率响应函数
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Keywords
Hydrostatic guide
Structural features
Parameter identification
frequency response function
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分类号
TP273
[自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
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