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悬臂梁中开闭裂纹的损伤识别

Damage Identification of Switching Crack of Cantilever Beam

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利用裂纹诱导弦挠度函数,建立了悬臂Euler-Bernoulli中开闭裂纹位置、深度、初始张开角等损伤参数的识别方法.为此,首先将梁中开闭裂纹等效为单向扭转弹簧,给出了考虑裂纹缝隙效应的裂纹梁等效抗弯刚度,并得到悬臂Euler-Bernoulli开闭裂纹梁弯曲挠度的显式闭合解及裂纹诱导弦挠度函数,证明了裂纹诱导弦挠度的分段线性函数.其次,基于单向扭转弹簧的性质,建立了通过多步加载进行梁中开闭裂纹参数及其上下侧属性的识别方法.最后,通过数值算例验证了本文所建立的开闭裂纹损伤识别方法的适用性和可靠性,考察了裂纹分布位置、深度和初始张开角以及裂纹识别区间和挠度测量误差等参数对识别结果的影响,结果表明:当裂纹处于张开状态时,裂纹处裂纹诱导弦挠度斜率改变量随着施加荷载的增加而增加;当裂纹闭合时,其裂纹诱导弦挠度斜率改变量将保持为常量;裂纹损伤参数的识别误差随测量误差的增加而增加,但整体识别结果具有较高的精度,较好的鲁棒性.

杨骁、应方乾、孟哲

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上海海关学院公共教学部,上海201204

上海大学土木工程系,上海200444

悬臂梁 开闭裂纹 裂纹等效单向扭转弹簧 诱导弦挠度 参数识别

18ZR1414500

2021

力学季刊
上海市力学会 中国力学学会 同济大学 上海交通大学

力学季刊

CSTPCDCSCD北大核心
影响因子:0.289
ISSN:0254-0053
年,卷(期):2021.42(1)
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