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【摘要】建筑结构的动力特性是结构进行健康检测、安全可靠性评估的重要参数。结构自振频率的识别常依据结构反应的自功率谱,响应信号的互谱和自谱的峰值之比可近似看作振型之比。本文以某大学教学楼为研究对象,基于环境激励量测结构的脉动响应,对测点布置、传感器的安放等进行研究,利用现代信号处理技术分析得到结构的频率,并通过自谱和互谱峰值之比得到结构的振型,得出结论:结构振型没有明显的突变,说明结构的刚度沿竖向分布均匀,结构体系有良好的工作性能;同时能够反映出该结构施工质量良好,为结构的安全性评估提供了科学依据,也证明了自然地脉动和脉动风是砌体建筑振动试验的适合激振源。
【关键词】自然环境激励;模態测试;频谱分析;动力特性
1、某学校教学楼现场动力特性测试
1.1工程概况
本次测试建筑物为某大学教学楼,结构体系为砖混河沟-钢结构混合体系。该建筑物首次建成为4层砖混结构,由于实际所需,5层和6层是建成之后所建,其中第6层为钢结构。
1.2测点选取
动力特性试验中,测点的布设对结果的准确性有很大的影响。为了提高响应信号信噪比,测点不应选择在各阶振型的节点处。通常考虑一下几方面:测点选取应使传感器系统设备、数据处理和传输等的费用最小;有效确定结构特性及变化;对于大型结构,测点的选取应能提高结构损伤识别能力;使测得的时程数据对模态参数的变化最为敏感。本试验次被测结构为6层砖混结构教学楼,测点选取在每层的柱脚处。
1.3测试仪器
本次测试所需仪器有:(1)Vib’SYS 振动信号采集、处理和分析程序;(2)YD82D压电加速度传感器6只;(3)匹配的8通道滤波放大器1台;(4)Dasp数据采集和信号处理软件;(5)电脑1台;(6)Q9线若干;(7)角钢6个。
1.4测试过程
在每层的柱脚处粘贴一传感器,传感器通过Q9线连接到滤波放大器,滤波放大器与Vib’SYS 振动信号采集相连,然后连接到电脑上。为减少Q9线的长度,将测试仪器放在结构第四层楼板上,由于本试验采用的是脉动法,为减少周围活动对结果的影响,提高测试信号的信噪比,选择夜间进行量测结构的脉动响应。正式采集前,检查各个通道是否完好,并进行预采集5~8分钟,正式采集时间为30min。
1.5测试结果
利用DSAP数据处理分析系统来分析数据,发现楼层越高结构反应越大。通过自谱和互谱之比得到结构的频率和振型,以第6层的振动响应为参考与每一层的响应进行互谱分析,得到结构的频率、相位、相干系数所示。
(a) 第6层和第6层的自功率谱
相干系数是两随机信号在频域内相干程度的指标,在随机振动测试中,相干系数为0~1,相干系数越接近1,说明噪声的影响越小,频响函数的估计结果越好,一般认为,相干系数≥0.8,频率的识别结果比较可靠。各参考点与测点自互谱峰值、相位。
由表2-1可知,楼层越高,结构的脉动响应越大,相关系数也越大,测点的各个相位均为一个方向,没有突变。
通过结构自谱与互谱的峰值之比得到结构的振型曲线,如图2-3所示。
结论:
本文采用脉动法以一栋6层砖混结构为工程背景,对结构进行了动力特性测试,量测了结构的脉动响应,得出如下结论:
(1)该结构的一阶自振频率为2.75Hz,沿结构的横向,结构是安全的;
(2)实测结构振型曲线连续且较为光滑,且楼层越高,结构的反应越大。没有明显的突变,说明结构质量与刚度沿竖向分布均匀,结构整体工作性能符合规范要求,说明结构第5层与第6层与结构的整体连接的施工质量较好;
(3)自然环境激励技术和现代信号处理技术在砖混—钢结构体系中得到了良好的应用。
参考文献:
[1]李国强,李杰.工程结构动力检测理论与应用[M].科学出版社,2002.
[2]姜绍飞.结构健康监测导论[M].科学出版社,2013.
[3]姜绍飞,吴兆旗.结构健康检测与智能信息处理技术及应用[M].中国建筑工业出版社,2011.
作者简介:
王苗,女,1990.04.27,河北邯郸,硕士研究生, 河北工程大学土木工程学院。
【关键词】自然环境激励;模態测试;频谱分析;动力特性
1、某学校教学楼现场动力特性测试
1.1工程概况
本次测试建筑物为某大学教学楼,结构体系为砖混河沟-钢结构混合体系。该建筑物首次建成为4层砖混结构,由于实际所需,5层和6层是建成之后所建,其中第6层为钢结构。
1.2测点选取
动力特性试验中,测点的布设对结果的准确性有很大的影响。为了提高响应信号信噪比,测点不应选择在各阶振型的节点处。通常考虑一下几方面:测点选取应使传感器系统设备、数据处理和传输等的费用最小;有效确定结构特性及变化;对于大型结构,测点的选取应能提高结构损伤识别能力;使测得的时程数据对模态参数的变化最为敏感。本试验次被测结构为6层砖混结构教学楼,测点选取在每层的柱脚处。
1.3测试仪器
本次测试所需仪器有:(1)Vib’SYS 振动信号采集、处理和分析程序;(2)YD82D压电加速度传感器6只;(3)匹配的8通道滤波放大器1台;(4)Dasp数据采集和信号处理软件;(5)电脑1台;(6)Q9线若干;(7)角钢6个。
1.4测试过程
在每层的柱脚处粘贴一传感器,传感器通过Q9线连接到滤波放大器,滤波放大器与Vib’SYS 振动信号采集相连,然后连接到电脑上。为减少Q9线的长度,将测试仪器放在结构第四层楼板上,由于本试验采用的是脉动法,为减少周围活动对结果的影响,提高测试信号的信噪比,选择夜间进行量测结构的脉动响应。正式采集前,检查各个通道是否完好,并进行预采集5~8分钟,正式采集时间为30min。
1.5测试结果
利用DSAP数据处理分析系统来分析数据,发现楼层越高结构反应越大。通过自谱和互谱之比得到结构的频率和振型,以第6层的振动响应为参考与每一层的响应进行互谱分析,得到结构的频率、相位、相干系数所示。
(a) 第6层和第6层的自功率谱
相干系数是两随机信号在频域内相干程度的指标,在随机振动测试中,相干系数为0~1,相干系数越接近1,说明噪声的影响越小,频响函数的估计结果越好,一般认为,相干系数≥0.8,频率的识别结果比较可靠。各参考点与测点自互谱峰值、相位。
由表2-1可知,楼层越高,结构的脉动响应越大,相关系数也越大,测点的各个相位均为一个方向,没有突变。
通过结构自谱与互谱的峰值之比得到结构的振型曲线,如图2-3所示。
结论:
本文采用脉动法以一栋6层砖混结构为工程背景,对结构进行了动力特性测试,量测了结构的脉动响应,得出如下结论:
(1)该结构的一阶自振频率为2.75Hz,沿结构的横向,结构是安全的;
(2)实测结构振型曲线连续且较为光滑,且楼层越高,结构的反应越大。没有明显的突变,说明结构质量与刚度沿竖向分布均匀,结构整体工作性能符合规范要求,说明结构第5层与第6层与结构的整体连接的施工质量较好;
(3)自然环境激励技术和现代信号处理技术在砖混—钢结构体系中得到了良好的应用。
参考文献:
[1]李国强,李杰.工程结构动力检测理论与应用[M].科学出版社,2002.
[2]姜绍飞.结构健康监测导论[M].科学出版社,2013.
[3]姜绍飞,吴兆旗.结构健康检测与智能信息处理技术及应用[M].中国建筑工业出版社,2011.
作者简介:
王苗,女,1990.04.27,河北邯郸,硕士研究生, 河北工程大学土木工程学院。