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王玉梅 (王玉梅.) | 纪金豹 (纪金豹.) | 王东岳 (王东岳.)

Abstract:

振动台子结构试验具有试验测试与数值模拟的双重优势,可实现大尺度甚至足尺模型结构的地震作用复现;振动台子结构试验中数值子结构的实时求解是影响试验精度和系统稳定性、决定试验能否顺利实现的关键因素之一.为提升数值子结构的求解性能,将长短时记忆(long short-term memoryk,LSTM)网络引入到振动台子结构试验中,分别构建了用于模拟试验子结构和数值子结构的神经网络模型,并且在训练数据中引入时滞以模拟系统延迟带来的影响.选择5层钢框架模型结构对神经网络模型进行验证,结果显示,所构建的神经网络模型具有良好的精度、稳定性和时滞补偿能力,计算效率可满足实时控制要求;所提出的神经网络模型可用于振动台子结构试验的数值子结构实时求解.

Keyword:

神经网络 长短时记忆(LSTM) 振动台子结构试验 实时混合试验 结构试验技术

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  • [ 1 ] [纪金豹]北京工业大学
  • [ 2 ] [王玉梅]北京工业大学
  • [ 3 ] [王东岳]北京工业大学

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Source :

振动与冲击

ISSN: 1000-3835

Year: 2023

Issue: 23

Volume: 42

Page: 80-86

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