面向材料非线性的地震-车-轨-桥耦合振动分析方法

    公开(公告)号:CN115357971A

    公开(公告)日:2022-11-18

    申请号:CN202210881663.3

    申请日:2022-07-26

    摘要: 本发明公开了一种面向材料非线性的地震‑车‑轨‑桥耦合振动分析方法,包括以下步骤:基于工程实际建立车‑轨‑桥振动分析模型;在车‑轨‑桥振动分析模型中考虑轮轨作用关系,形成车‑轨‑桥耦合振动分析模型;根据桥址所在场地条件在车‑轨‑桥耦合振动分析模型中输入地震波,形成地震‑车‑轨‑桥耦合振动分析模型;选择合适的材料本构模型;基于地震‑车‑轨‑桥耦合振动分析模型求解地震作用下桥梁结构响应以及桥上列车动力响应,评估行车安全。本发明能真实反应结构在地震作用时的弹塑性工作状态,提高了地震作用下列车‑轨道‑桥梁耦合振动分析的准确率,为桥梁方案设计和运营维护工作提供有力支撑。

    一种组合法风速预测模型构建方法

    公开(公告)号:CN111353640B

    公开(公告)日:2022-04-08

    申请号:CN202010120902.4

    申请日:2020-02-26

    摘要: 本发明公开了一种组合法风速预测模型构建方法,包括以下步骤:S1:对原始风速进行小波分解,得到分解后的风速值,得到分解预测值并将预测值进行组合,最终得到整体的基于小波分解的时间序列法风速预测值;S2:对原始风速进行EEMD分解,得到若干数据,进行提前一步预测得到各子序列预测值,将预测值进行叠加,得到整体的风速预测值;S3:以小波分解的时间序列风速预测结果和EEMD分解的GA‑BP风速预测结果两个模型的预测结果作为BP神经网络的输入值,以对应时刻的实测风速值作为网络的输出值,通过训练得到组合法预测模型;通过综合利用各种单一预测结果所提供的风速信息,并将各单一预测结果进行组合,从而构造出具有更高精度的新的预测模型。

    桥梁附加变形与行车安全动态映射关系的构建方法及装置

    公开(公告)号:CN110728017A

    公开(公告)日:2020-01-24

    申请号:CN201910775975.4

    申请日:2019-08-21

    IPC分类号: G06F30/20 G06F30/13

    摘要: 本发明提供一种桥梁附加变形与行车安全动态映射关系的构建方法及装置,本发明涉及交通安全技术领域,该方法包括:获取桥梁附加变形引起的车辆响应变化量;根据桥梁附加变形引起的车辆响应变化量,得到桥梁附加变形与车辆响应变化量的定量关系式;获取行车安全性评定指标与车辆响应变化量的定量关系式;将桥梁附加变形与车辆响应变化量的定量关系和行车安全性评定指标与车辆响应变化量的定量关系相结合,得到桥梁附加变形与行车安全的定量映射关系式。缓解了现有技术中不同桥梁附加变形模式以及不同变形量需要重复计算和分析安全性而导致计算成本较大的技术问题。

    高铁桥梁行车安全评估方法及装置

    公开(公告)号:CN108842587B

    公开(公告)日:2019-11-29

    申请号:CN201810797849.4

    申请日:2018-07-19

    IPC分类号: E01D1/00 G06F17/50

    摘要: 本发明实施例提供了一种高铁桥梁行车安全评估方法,方法包括:将一桥梁的多个桥梁变形样本输入预设的解析模型,获得与多个桥梁变形样本中每一个桥梁变形样本一一对应的多个钢轨附加变形样本;钢轨铺设在桥梁表面;根据多个钢轨附加变形样本和一轨道列车的多个行驶速度样本,得出对应的多个行驶状态;其中,多个钢轨附加变形样本中的每一个钢轨附加变形样本与多个行驶速度样本中的每一个行驶速度样本一一配对得出多个行驶状态中的每一个行驶状态;根据多个行驶状态,得出能保证轨道列车正常行驶时的桥梁变形极限样本。通过对轨道桥梁的形变进行足量的推算,评测出能够保证轨道列车正常在轨道桥梁上行驶的极限情形。

    正交异性钢桥面板疲劳裂纹检测图像的识别方法

    公开(公告)号:CN110910373B

    公开(公告)日:2023-01-24

    申请号:CN201911164153.9

    申请日:2019-11-25

    摘要: 本发明公开了正交异性钢桥面板疲劳裂纹检测图像的识别方法,包括以下步骤:步骤1、筛选出超声波相控阵检测仪采用同一显示成像方式采集的正交异性钢桥U肋焊缝处出现在钢桥顶板的缺陷图像;步骤2、通过加权算法将筛选出的缺陷图像处理成二维灰度图像;步骤3、基于图像颜色信息对处理成的二维灰度图像进行缺陷定位和截取;步骤4、将缺陷定位并截取后所有的图像缩放至相同的尺寸;步骤5、采用训练的Faster R‑CNN网络模型分别对缩放至相同尺寸的图像进行识别,判定出该显示成像方式中各个缺陷图像的缺陷类型是否为疲劳裂纹缺陷,若是则输出结果为疲劳裂纹,否则输出结果为其它类型缺陷。本发明应用时使得识别结果更为可靠,提高了疲劳裂纹的检出率。

    一种基于映射关系代理模型的桥上行车安全快速评价方法

    公开(公告)号:CN114861458A

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202210590453.9

    申请日:2022-05-26

    IPC分类号: G06F30/20 G06F119/14

    摘要: 本发明公开了一种基于映射关系代理模型的桥上行车安全评价快速方法,包括以下步骤,步骤1、记录基础结构服役性能演变;步骤2、构建代理模型所需的多点映射关系;步骤3、构建映射关系代理模型;步骤4、基于代理模型进行行车安全舒适性评价。本发明公开了一种可同时考虑系统全局搜索与局部开发的多目标并行优化新算法并与车‑轨‑桥耦合振动模型结合,搭建复杂服役条件下高效率计算行车安全参数的映射关系代理模型,形成桥上行车安全评价装置,以此实现桥上行车安全性的快速精准评价。

    一种基于高铁沿线风速风向联合分布建模的方法

    公开(公告)号:CN111353641A

    公开(公告)日:2020-06-30

    申请号:CN202010120918.5

    申请日:2020-02-26

    IPC分类号: G06Q10/04 G06Q10/06 G06F17/15

    摘要: 本发明公开了一种基于高铁沿线风速风向联合分布建模的方法,对不同地域、不同季节条件下的兰新高铁沿线的风速采集数据进行统计分析,获得不同地域和季节条件下风速概率分布特征表示;对不同地域、不同季节条件下的兰新高铁沿线的风向采集数据进行统计分析,获得不同地域和季节条件下风向概率分布特征表示;前述风速风向采集为同一地域同一时间下同一站点采集数据;根据所述风速概率分布特征、风向概率分布特征和站点的地域特征、时间特征数据建立基于经验Bernstein Copula的风速风向联合分布模型;通过提出的风速风向联合分布模型对兰新铁路沿线其他地域特征、季节特征相似的站点数据进行分析。

    正交异性钢桥面板疲劳裂纹检测图像的识别方法

    公开(公告)号:CN110910373A

    公开(公告)日:2020-03-24

    申请号:CN201911164153.9

    申请日:2019-11-25

    IPC分类号: G06T7/00 G06N3/08 G06N3/04

    摘要: 本发明公开了正交异性钢桥面板疲劳裂纹检测图像的识别方法,包括以下步骤:步骤1、筛选出超声波相控阵检测仪采用同一显示成像方式采集的正交异性钢桥U肋焊缝处出现在钢桥顶板的缺陷图像;步骤2、通过加权算法将筛选出的缺陷图像处理成二维灰度图像;步骤3、基于图像颜色信息对处理成的二维灰度图像进行缺陷定位和截取;步骤4、将缺陷定位并截取后所有的图像缩放至相同的尺寸;步骤5、采用训练的Faster R-CNN网络模型分别对缩放至相同尺寸的图像进行识别,判定出该显示成像方式中各个缺陷图像的缺陷类型是否为疲劳裂纹缺陷,若是则输出结果为疲劳裂纹,否则输出结果为其它类型缺陷。本发明应用时使得识别结果更为可靠,提高了疲劳裂纹的检出率。

    计算桥墩沉降处轨道不平顺的方法、装置及电子设备

    公开(公告)号:CN109190312A

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201811270360.8

    申请日:2018-10-29

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明提供了一种计算桥墩沉降处轨道不平顺的方法、装置及电子设备,涉及高速铁路的技术领域,该方法包括:获取桥墩沉降处桥梁的竖向变形;将竖向变形输入桥梁竖向变形与轨道变形的映射解析模型,计算桥墩沉降引起的轨道变形量;映射解析模型为反映桥梁竖向变形与轨道变形对应关系的模型;确定轨道不平顺功率谱密度函数,通过数值分析方法将轨道不平顺功率谱密度函数拟合生成轨道不平顺图;根据轨道变形量与轨道不平顺图,得到桥墩沉降处的轨道不平顺图。本实施例提供的计算桥墩沉降处轨道不平顺的方法、装置及电子设备可以准确的获得桥墩沉降处的轨道不平顺。

    高铁桥梁行车安全评估方法及装置

    公开(公告)号:CN108842587A

    公开(公告)日:2018-11-20

    申请号:CN201810797849.4

    申请日:2018-07-19

    IPC分类号: E01D1/00 G06F17/50

    摘要: 本发明实施例提供了一种高铁桥梁行车安全评估方法,方法包括:将一桥梁的多个桥梁变形样本输入预设的解析模型,获得与多个桥梁变形样本中每一个桥梁变形样本一一对应的多个钢轨附加变形样本;钢轨铺设在桥梁表面;根据多个钢轨附加变形样本和一轨道列车的多个行驶速度样本,得出对应的多个行驶状态;其中,多个钢轨附加变形样本中的每一个钢轨附加变形样本与多个行驶速度样本中的每一个行驶速度样本一一配对得出多个行驶状态中的每一个行驶状态;根据多个行驶状态,得出能保证轨道列车正常行驶时的桥梁变形极限样本。通过对轨道桥梁的形变进行足量的推算,评测出能够保证轨道列车正常在轨道桥梁上行驶的极限情形。