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FSDD运行模态参数识别方法中不确定性的计算.pdf
第34卷第6期 固体力学学报 V01.34No.6
CHINESE OFSOLIDMECHANICS
2013年12月 JOURNAL December2013
FSDD运行模态参数识别方法中不确定性的计算+
孙鑫晖p+郝木明1 李振涛1 张 静2
(1中国石油大学(华东)化学工程学院,青岛,266580)(2中国石化集团国际石油勘探开发有限公司,北京。100029)
摘 要运行模态参数识别是一种只利用响应数据进行模态分析的方法.环境激励条件下获得的识别结果会
存在随机不确定性,这种不确定程度可以通过模态参数的统计特性进行描述评价.以运行模态分析中的频域空间
域分解方法(FSDD)为研究对象,通过对整个模态识别算法进行摄动分析,确定出模态参数对测量误差的灵敏度,
实现了模态参数方差的计算.计算过程分为四步:第一步,响应信号功率谱矩阵中噪声方差的估计;第二步,增强功
率谱方差的计算;第三步,极点协方差的计算;第四步,模态参数方差的计算.最后通过一个4自由度仿真算例与张
家港桥梁实测算例对所给出的方法进行了验证与应用.
关键词运行模态分析,模态参数不确定性,FSDD方法,灵敏度分析,MonteCarlo模拟
0 引言 分析,给出了模态参数方差的计算方法.
Modal 1
运行模态分析(OperationalAnalysis, FSDD识别方法理论基础
OMA)是结构在运行状态下,仅利用响应数据进行
模态分析的方法.相对于传统试验模态分析方法 核心思想是对固有频率∞,附近的功率谱矩阵
Modal
(ExperimentalAnalysis,EMA),OMA无需G,,(jcu)进行奇异值分解,将其转换为单自由度系统
人工激励、能够真实的反应结构动力特性,非常适合 响应的功率谱(即增强功率谱),然后通过单自由度
于大型结构的模态分析[1].OMA自上世纪90年代拟合方法进行模态参数识别.其识别过程分两步:
引起广泛关注,目前时域识别方法主要有:随机减量 (1)计算固有频率处的增强功率谱
法、NExT法、随机子空间方法(StochasticSubspace 响应信号的功率谱矩阵G,,(j∞)在第r阶固有
Identification,SSI).频域识别方法有:频域分解法频率cU,附近进行奇异值分解:
Domain
(FrequencyDecomposition,FDD)[2]及其改 G。(j(U)=USVH (1)
进方法[3“].在这些识别方法中以SSI、FDD最为常
其中U、V为奇异值向量组成的酉矩阵,S为奇异值
用. 构成的实数对角矩阵.分别取出U、V的第一列奇异
环境激励条件下获得的识别结果存在随机不 向量U、l,.计算增强功率谱:
确定性,这种不确定程度可以通过模态参数的统 G。。(j叫)一Re(u“G。。(j山),)(2)
计特性进行描述评价.在模态参数不确定性的研 (2)对增强功率谱进行拟合获得模态参数
究中,Troyer对polyLSCF算法中模态参数方差的
在固有频率附近,G。。(j叫)可以近似表示为:
快速计算进行了研究[53;Carden讨论了随机子空
间方法中模态参数的方差以及置信区间的计算方
法‘6】. 其中d,是一个实常数,A,一R,+jJ,为第r阶模
本文以一种改进的FDD方法一频域空间域分解 态对应的极点.将式(3)写为矩阵形式:
Domain
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