• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    脈動風(fēng)激勵下格構(gòu)式輸電塔動力特征識別

    2017-11-30 06:09:19楊風(fēng)利張宏杰楊靖波華旭剛牛華偉
    振動與沖擊 2017年21期
    關(guān)鍵詞:橫線阻尼比阻尼

    楊風(fēng)利, 張宏杰, 楊靖波, 華旭剛, 溫 青, 牛華偉

    (1. 中國電力科學(xué)研究院,北京 100192;2. 電力規(guī)劃設(shè)計總院,北京 100011; 3. 湖南大學(xué) 風(fēng)工程與橋梁工程湖南省重點實驗室,長沙 410006)

    脈動風(fēng)激勵下格構(gòu)式輸電塔動力特征識別

    楊風(fēng)利1, 張宏杰1, 楊靖波2, 華旭剛3, 溫 青3, 牛華偉3

    (1. 中國電力科學(xué)研究院,北京 100192;2. 電力規(guī)劃設(shè)計總院,北京 100011; 3. 湖南大學(xué) 風(fēng)工程與橋梁工程湖南省重點實驗室,長沙 410006)

    準(zhǔn)確獲得模態(tài)特征是輸電塔抗風(fēng)抗震等動力響應(yīng)分析的關(guān)鍵,其中阻尼參數(shù)識別尤為重要。以一基85.5 m高的輸電塔為背景,對輸電塔的動力特性參數(shù)識別進(jìn)行了研究。根據(jù)脈動風(fēng)作用下實測加速度響應(yīng)特征,假設(shè)信號分段平穩(wěn),采用隨機(jī)子空間法識別了該塔的頻率和阻尼比特征。研究結(jié)果表明:該輸電塔一階橫線向和順線向模態(tài)阻尼比大于2%,而一階扭轉(zhuǎn)模態(tài)阻尼比僅為1%;在加速度不高于0.1 m/s2的小振幅振動范圍內(nèi),阻尼比基本上與振幅無關(guān),識別結(jié)果為小振幅下的結(jié)構(gòu)固有阻尼。

    輸電塔;頻率;阻尼比;隨機(jī)子空間法

    準(zhǔn)確識別輸電塔的模態(tài)參數(shù),是定量分析結(jié)構(gòu)動力響應(yīng)、評估結(jié)構(gòu)抗震抗風(fēng)能力的基礎(chǔ),是檢驗結(jié)構(gòu)減振措施有效性的重要手段,還可為修訂相關(guān)設(shè)計規(guī)范提供重要依據(jù)。結(jié)構(gòu)頻率、振型和阻尼比決定了結(jié)構(gòu)的動力特性,它具有明確的物理意義,是進(jìn)行動力響應(yīng)分析、結(jié)構(gòu)振動控制等工作的前提與基礎(chǔ)。模態(tài)參數(shù)識別是指識別結(jié)構(gòu)的頻率、振型及阻尼比等參數(shù),是結(jié)構(gòu)動力學(xué)領(lǐng)域的一個重要分支。早期的模態(tài)參數(shù)識別方法建立在同時測量系統(tǒng)的輸入和輸出的基礎(chǔ)之上,求出反映輸入-輸出關(guān)系和系統(tǒng)固有特性的頻響函數(shù),從頻響函數(shù)中提取各階模態(tài)的參數(shù)。這一方法具有信噪比高、識別結(jié)果準(zhǔn)確可靠的優(yōu)點。但由于需要配備昂貴的激振設(shè)備,穩(wěn)態(tài)激振法應(yīng)用較少。

    利用車輛、行人和脈動風(fēng)荷載激振下的模態(tài)參數(shù)識別稱為環(huán)境激勵法,不會影響結(jié)構(gòu)正常使用,也無需專門的激振設(shè)備,目前這一測試方法在野外現(xiàn)場實測應(yīng)用非常廣泛。阻尼比反映了結(jié)構(gòu)振動過程中耗散能量的特性,它與建造結(jié)構(gòu)的材料特性、結(jié)構(gòu)內(nèi)各部件的連接方式態(tài),以及結(jié)構(gòu)頻率、振幅等均有所關(guān)聯(lián)。因此,在模態(tài)參數(shù)識別領(lǐng)域,阻尼比識別一直是一個難題,其取值也難以確定。國外輸電塔規(guī)范中,阻尼比的取值差異較大。美國ASCE輸電塔線結(jié)構(gòu)荷載設(shè)計導(dǎo)則中指出,格構(gòu)式輸電塔的阻尼比建議取值為4%[1-2];英國BS-8100中給出格構(gòu)式塔架的阻尼比在0.7%~1.5%之間[3];Madugula[4]認(rèn)為螺栓連接的格構(gòu)式輸電塔阻尼比在2%~3%之間。汪江等[5-11]通過現(xiàn)場測試和風(fēng)洞試驗,研究了不同輸電塔的頻率、阻尼比和氣動導(dǎo)納特征。受來流風(fēng)速、結(jié)構(gòu)型式等因素的影響,輸電塔阻尼比識別結(jié)果相當(dāng)離散。我國輸電塔設(shè)計規(guī)范中沒有專門給出阻尼比的取值建議,一般參考建筑和橋梁抗風(fēng)設(shè)計規(guī)范取值。此外,由于輸電塔質(zhì)量輕、頻率低,輸電塔運(yùn)動引起的氣動阻尼較為顯著。在輸電塔的阻尼特征研究中,許多學(xué)者利用氣彈模型通過風(fēng)洞試驗研究了風(fēng)荷載作用下氣動阻尼特征[12-16]。在此背景下,有必要通過現(xiàn)場實測獲取輸電塔隨機(jī)振動響應(yīng)信號,而后采用適宜的模態(tài)參數(shù)識別方法,對輸電塔的阻尼比進(jìn)行識別。

    本文以一基85.5 m高的輸電塔為背景,通過在其塔身關(guān)鍵位置布置加速度傳感器,對其在風(fēng)荷載作用下的隨機(jī)振動響應(yīng)情況進(jìn)行了監(jiān)測,而后根據(jù)脈動風(fēng)作用下實測加速度響應(yīng)的特征,假設(shè)信號分段平穩(wěn),采用隨機(jī)子空間法對該塔的頻率和阻尼比進(jìn)行了識別與分析。

    1 輸電塔及其振動測試系統(tǒng)

    1.1格構(gòu)式輸電塔結(jié)構(gòu)

    本文選取的振動測試鐵塔位于福建省寧德市,該塔為大跨越輸電鐵塔,鐵塔呼高52 m,總高85.5 m,塔身主材為鋼管,橫擔(dān)為角鋼,桿件之間通過節(jié)點板和螺栓連接。輸電塔正面及振動測試系統(tǒng)布置如圖1所示?,F(xiàn)場測試時,塔上未安裝導(dǎo)線和地線。輸電塔實景及在塔身上安裝的加速度傳感器如圖2所示。

    根據(jù)設(shè)計圖,建立了該輸電塔的有限元模型。建模時所有桿件采用梁單元模擬,采用等效密度考慮節(jié)點連接板的附加重量。通過模態(tài)分析獲取了該輸電塔的模態(tài)特征,一階橫線向、順線向和扭轉(zhuǎn)模態(tài)振型如圖3所示,模態(tài)特征如表1所示。

    1.2現(xiàn)場風(fēng)振測試

    為獲取輸電塔的振動響應(yīng)信號,在該塔上安裝了一套振動測試系統(tǒng)。如圖1所示,沿塔身共布置六個測點,每個測點均布置加速度傳感器。所選用的加速度傳感器型號為MSA3001F-0.5,該型傳感器為雙軸加速度傳感器,能夠分別對兩個方向上的加速度分量進(jìn)行有效識別,最大量程0.5 g,靈敏度0.009 m/s2?,F(xiàn)場實測時,加速度傳感器的x軸和y軸分別采集橫線向和順線向的加速度響應(yīng)信號。為了避免輸電塔桿件的局部振動對測試結(jié)果的影響,將所有加速度傳感器均布置于靠近鐵塔桿件節(jié)點的位置。

    圖1 輸電塔立面及振動測試系統(tǒng)布置

    Fig.1 Layout of the test transmission tower and arrangement of the vibration measurement system

    (a)大跨越輸電塔(b)加速度傳感器

    圖2 現(xiàn)場測試實況

    圖3 輸電塔前3階模態(tài)振型

    測試數(shù)據(jù)采用無線傳輸,采樣頻率設(shè)為20 Hz。受當(dāng)?shù)責(zé)o線通信網(wǎng)絡(luò)帶寬限制,無法進(jìn)行海量測試數(shù)據(jù)的實時傳輸。為了保證測試數(shù)據(jù)不會被覆蓋,測試系統(tǒng)每30 min進(jìn)行一次數(shù)據(jù)采集,每次采樣時長為150 s,因此,實測加速度響應(yīng)信號具有工況多、時程短的特征。實測的某一時段內(nèi)橫線向?qū)崪y加速度響應(yīng)時程信號如圖4所示,順線向?qū)崪y加速度響應(yīng)時程信號如圖5所示。實測數(shù)據(jù)穩(wěn)定,無畸變值,數(shù)據(jù)品質(zhì)較好。橫線向和順線向加速度功率譜如圖6所示。由圖可知,一階橫線向、順線向和扭轉(zhuǎn)頻率分別為1.142 Hz、1.223 Hz和1.882 Hz。一階橫線向和順線向頻率和接近,但在功率譜中能明顯區(qū)分。在橫線向功率譜中,橫線向模態(tài)的峰值大于順線向模態(tài),扭轉(zhuǎn)模態(tài)無峰值;在順線向功率譜中,順線向模態(tài)的峰值明顯大于橫線向模態(tài),扭轉(zhuǎn)模態(tài)峰值明顯。這些特征與實際相符。

    圖4 實測橫線向各測點加速度響應(yīng)

    圖5 實測順線向各測點加速度響應(yīng)

    對比可知,實測輸電塔的頻率小于有限元分析的頻率。主要是由于此類大跨越輸電鐵塔上布置了較多的爬梯、檢修平臺等,有限元模型中未考慮附屬構(gòu)造物的質(zhì)量影響,因此實測頻率低于有限元計算值。

    (a) 橫線向

    (b) 順線向

    2 模態(tài)參數(shù)識別方法

    基于環(huán)境振動的模態(tài)參數(shù)識別方法假定輸入為白噪聲,輸出為平穩(wěn)隨機(jī)信號。而在實際應(yīng)用中,該假定很難完全滿足,通常要求測試時間盡可能長,在較長的時間內(nèi),假設(shè)環(huán)境激勵近似為白噪聲過程。在本研究中,實測數(shù)據(jù)具有工況多、時程短的特征,每個工況間隔一段時間,工況間的環(huán)境條件不連續(xù),若直接將所有工況的實測信號相連,在連接點不能保證信號的連續(xù)性,而且也不能保證信號的平穩(wěn)性。因此,本文假設(shè)每個工況的信號是平穩(wěn)的,具有分段平穩(wěn)的特征[17],采用隨機(jī)子空間法對每個工況進(jìn)行參數(shù)識別,然后對每個工況識別的結(jié)果進(jìn)行綜合分析。

    隨機(jī)子空間法(SSI)是一種基于線性系統(tǒng)離散狀態(tài)空間方程的時域識別方法[18]。該方法充分利用了QR 分解、奇異值分解(SVD)和最小二乘法等有效的數(shù)學(xué)工具,使得其具有非常完善的理論基礎(chǔ)和強(qiáng)大的算法支持,是目前最有效的基于環(huán)境激勵的模態(tài)參數(shù)識別方法之一。該方法已經(jīng)在輸電塔工程實踐中得到了應(yīng)用,并且被證明具有很高的精度[19-20]。

    在環(huán)境激勵作用下,線性振動系統(tǒng)的離散的空間狀態(tài)模型可以表示為:

    (1)

    式中,xk∈Rn×1為離散時間狀態(tài)向量;yk∈Rl×1為離散時間輸出向量;A∈Rn×n為離散空間矩陣;C∈Rn×l為離散輸出矩陣;wk∈Rn×1為過程噪聲;vk∈Rl×1是測量噪聲;n為模型階次;l為輸出的個數(shù)。假設(shè)wk與vk是均值為零的白噪聲且互不相關(guān),即滿足:

    (2)

    (3)

    式中:E是數(shù)學(xué)期望因子;δpq是克羅內(nèi)克δ函數(shù),p,q是任意兩個時間點;Q∈Rn×n,R∈Rl×l,S∈Rn×l為噪聲序列wp∈Rn×l,vq∈Rl×l協(xié)方差矩陣。

    采用隨機(jī)子空間算法,獲得A和C矩陣。對A進(jìn)行特征值求解獲得特征值λi和特征向量矩陣Ψ,由離散時間系統(tǒng)與連續(xù)時間系統(tǒng)的關(guān)系,獲得連續(xù)時間系統(tǒng)的特征值:

    (4)

    式中,Δt為采樣時間間隔。則結(jié)構(gòu)的固有頻率和阻尼比分別為:

    (5)

    結(jié)構(gòu)的模態(tài)振型為:

    Φ=CΨ

    (6)

    模型階次是隨機(jī)子空間法需要確定的重要參數(shù),采用穩(wěn)定圖方法確定模型階次。假定模型有不同的階次,得到多個不同階次的狀態(tài)空間模型,對每個模型進(jìn)行模態(tài)參數(shù)識別,把不同模型階次的狀態(tài)空間模型模態(tài)參數(shù)繪制在同一幅圖上,在某階模態(tài)軸上,比較相鄰兩階模型識別的模態(tài)參數(shù),當(dāng)高階模型的模態(tài)參數(shù)與低階模型的模態(tài)參數(shù)差異小于預(yù)設(shè)的限定值,則這個點就稱為穩(wěn)定點,組成的軸稱為穩(wěn)定軸,相應(yīng)的模態(tài)即為系統(tǒng)的模態(tài)。穩(wěn)態(tài)標(biāo)準(zhǔn)按下式確定:

    (7)

    (8)

    (9)

    式中,err(f)、err(ξ)和err(MAC) 為穩(wěn)態(tài)頻率、穩(wěn)態(tài)阻尼比和穩(wěn)態(tài)振型標(biāo)準(zhǔn),可以根據(jù)實際工程情況和經(jīng)驗確定,通常分別取1%、10%和98%。MAC為模態(tài)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)則:

    (10)

    3 識別結(jié)果分析

    3.1頻率及阻尼比特征

    采用隨機(jī)子空間法識別了實測各工況的模態(tài)參數(shù)。其中一個工況的穩(wěn)態(tài)圖如圖7所示。圖中,有三條明顯的穩(wěn)定軸,分別對應(yīng)輸電塔的一階橫線向、一階順線向和一階扭轉(zhuǎn)模態(tài)。這三階模態(tài)的所有工況識別頻率和阻尼比分布特征如圖8所示。識別的統(tǒng)計結(jié)果如表2所示。由圖可知,頻率和阻尼比都離散地分布在一定區(qū)間內(nèi),頻率的離散性較小,阻尼比的離散性較大。SSI法識別的頻率與圖6中功率譜頻率峰值接近,說明識別的頻率可靠。識別頻率的均方根值為0.01左右,約為相應(yīng)模態(tài)頻率的1%。識別的一階橫線向和順線向模態(tài)阻尼比的平均值大于2%,而一階扭轉(zhuǎn)模態(tài)阻尼比僅為1%。識別阻尼比的均方根約為相應(yīng)模態(tài)阻尼比均值的50%。從識別結(jié)果看,實際輸電塔的模態(tài)阻尼比顯著大于我國橋梁和建筑規(guī)范中規(guī)定的鋼結(jié)構(gòu)阻尼比建議值。

    圖7 輸電塔頻率識別穩(wěn)定圖

    (a) 一階橫線向模態(tài)

    (b) 一階順線向模態(tài)

    (c) 一階扭轉(zhuǎn)模態(tài)

    表2 頻率-阻尼比統(tǒng)計結(jié)果

    3.2頻率、阻尼與振幅的相關(guān)性

    由上文可知,阻尼比識別結(jié)果的離散性最為顯著,而這可能是因為輸電鐵塔輕質(zhì)低阻尼的特性,使其更易受到風(fēng)荷載形成的氣動阻尼的干擾。為排除這一可能影響因素的干擾,對整個測試周期內(nèi)實測的風(fēng)速、風(fēng)向進(jìn)行統(tǒng)計,得到風(fēng)速、風(fēng)向統(tǒng)計表如表3所示。由表3可知,測試周期內(nèi)主導(dǎo)風(fēng)向及其他風(fēng)向上的風(fēng)速均較小,風(fēng)速多在8 m/s以下。圖9、圖10和圖11分別給出了一階橫線向、順線向和扭轉(zhuǎn)模態(tài)頻率、阻尼比與振幅的對應(yīng)關(guān)系。由圖可知,結(jié)構(gòu)各方向響應(yīng)的均方根值均很小,結(jié)構(gòu)主要發(fā)生了小幅振動,在這種小幅振動下,頻率、阻尼比沒有隨振幅的增大而出現(xiàn)明顯的增大或減小趨勢,說明受氣動阻尼干擾較小,阻尼比識別結(jié)果更好地體現(xiàn)了結(jié)構(gòu)固有阻尼特性。

    表3 實測風(fēng)速、風(fēng)向的樣本個數(shù)統(tǒng)計表

    圖9 一階橫線向模態(tài)頻率、阻尼比與振幅對應(yīng)關(guān)系

    Fig.9 Variation of frequency and damping with vibration amplitude for the first mode

    圖10 一階順線向模態(tài)頻率、阻尼比與振幅對應(yīng)關(guān)系

    Fig.10 Variation of frequency and damping with vibration amplitude for the second mode

    圖11 一階扭轉(zhuǎn)模態(tài)頻率、阻尼比與振幅對應(yīng)關(guān)系

    Fig.11 Variation of frequency and damping with vibration amplitude for the torsional mode

    4 結(jié) 論

    本文研究了格構(gòu)式輸電塔的動力參數(shù)識別問題。根據(jù)實測數(shù)據(jù)的特征,假設(shè)信號分段平穩(wěn),采用隨機(jī)子空間算法對采集到的振動信號樣本進(jìn)行了頻率和阻尼比識別,在對頻率和阻尼比識別結(jié)果統(tǒng)計分析的基礎(chǔ)上,研究了某基大跨越輸電塔的頻率和阻尼比特征。結(jié)果表明:該輸電塔一階橫線向和順線向模態(tài)阻尼比大于2%,而一階扭轉(zhuǎn)模態(tài)阻尼比僅為1%;在小振幅振動下,實測的頻率和阻尼比基本上與振幅無關(guān),更好的反映了結(jié)構(gòu)固有阻尼特性。

    [1] MOZER J D. Guidelines for Electrical Transmission Line Structural Loading[M]. American Society of Civil Engineers, New York, 2015.

    [2] LOREDO-SOUZAA A M, DAVENPORT A G. The influence of design methodology in the response of transmission towers to wind loading[J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 2003, 91: 995-1005.

    [3] BS-8100-1, Lattice Towers and Masts, Part 1-Code of Practice for Loading[S]. British Standard Institute, London, 1986.

    [4] MADUGULA K S. Dynamic Response of Lattice Towers and Guyed Masts[M]. American Society of Civil Engineers, New York, 2002.

    [5] 汪江,杜曉峰,田萬軍,等. 500 kV淮蚌線淮河大跨越輸電塔振動測試與模態(tài)識別[J]. 中國電力, 2009(2): 30-33.

    WANG Jiang, DU Xiaofeng, TIAN Wanjun, et al. Dynamic testing and modal identification of long-span power transmission tower located in 500 kV Huaibeng Line[J]. Electric Power, 2009(2):30-33.

    [6] 何敏娟,閆祥梅,張益國,等. 兩相鄰輸電塔的同步環(huán)境脈動實測試驗研究[J]. 振動與沖擊, 2009, 28(11):155-162.

    HE Minjuan, YAN Xiangmei, ZHANG Yiguo, et al. Synchronous test study of two agjacent transmission tower undergoing ambient excitation[J]. Journal of Vibration and Shock, 2009,28(11):155-162.

    [7] 閆祥梅,何敏娟,馬人樂. 高壓輸電塔同步環(huán)境脈動實測分析與對比[J]. 振動與沖擊, 2010,29(3):77-80.

    YAN Xiangmei, HE Minjuan, MA Renle. Full-scal measurement of ambient vibration around two adjacent transmission towers[J]. Journal of Vibration and Shock, 2010,29(3):77-80.

    [8] 吳毅江,王干軍,陳波,等. 基于NExT的轉(zhuǎn)角輸電塔自振頻率實測研究[J].武漢理工大學(xué)學(xué)報, 2014(7):102-107.

    WU Yijiang, WANG Ganjun, CHEN Bo, et al. Identification natural frequencies of transmission angle-tower based on NExT through field measurement[J]. Journal of Wuhan Uninvrsity of Technology, 2014(7):102-107.

    [9] 胡宇濱,馬人樂. 江陰500 kV輸電塔動力性能測試[J]. 結(jié)構(gòu)工程師, 2002(3):62-66.

    HU Yubin, MA Renle. Site experiment of dynamic behavior for Jiangyin 500 kV transmission tower[J]. St ructural Engineers,2002(3):62-66.

    [10] 曹枚根,徐忠根,劉智勇,等. 振動模態(tài)識別技術(shù)在輸電塔線動力特性研究中的應(yīng)用[J]. 電力建設(shè), 2006, 11:22-25.

    CAO Meigen, XU Zhonggen, LIU Zhiyong, et al. Application of vibration modal identification in dynamic characteristics research of transmission tower and conductor[J]. Electric Power Construction, 2006,11:22-25.

    [11] 鄧洪洲,司瑞娟,段成蔭,等.輸電塔氣動力系數(shù)和氣動導(dǎo)納風(fēng)洞試驗研究[J].振動與沖擊,2015,34(3):188-195.

    DENG Hongzhou,SI Ruijuan,DUAN Chengyin, et al.Wind tunnel test for aerodynamic coefficient and aerodynamic admittance of a transmission tower[J].Journal of Vibration and Shock,2015,34(3):188-195.

    [12] 沈國輝,項國通,邢月龍,等. 基于EEMD分解的輸電塔阻尼特性識別[J].振動與沖擊, 2014, 33(21):38-43.

    SHEN Guohui, XIANG Guotong, XING Yuelong, et al. Identification of damping characteristics of transmission towers using EEMD[J]. Journal of Vibration and Shock, 2014,33(21):38-43.

    [13] 段成蔭,鄧洪洲. 基于特征系統(tǒng)實現(xiàn)算法的輸電塔氣動阻尼風(fēng)洞試驗研究[J].振動與沖擊, 2014,33(21):131-136.

    DUAN Chengyin,DENG Hongzhou. Wind tunnel tests for aerodynamic damping of a transmission tower based on eigensystem realization algorithm[J]. Journal of Vibration and Shock, 2014,33(21):131-136.

    [14] 鄒良浩,梁樞果,王述良. 基于氣彈模型風(fēng)洞試驗的輸電塔氣動阻尼研究[J]. 振動.測試與診斷, 2015(2):268-275.

    ZOU Lianghao, LIANG Shuguo, WANG Shuliang. Analysis of aerop-dynamic damping of transmission tower based on aero-elastic model wind tunnel[J]. Jounal of Vibration, Measurement & Diagnosis, 2015(2):268-275.

    [15] 任坤,李正良,肖正直,等. 環(huán)境激勵下特高壓輸電塔線體系氣動阻尼的識別[J].重慶工學(xué)院學(xué)報(自然科學(xué)版), 2009(7):64-68.

    REN Kun, LI Zhengliang, XIAO Zhengzhi, et al. Aerodynamic damping identification of UHV transmission line system under ambient exciration[J].Jounal of Chongqing University of Technology(Natural Sciense),2009(7):64-68.

    [16] 王述良,梁樞果,鄒良浩,等. 輸電輸電線氣動阻尼效應(yīng)的風(fēng)洞試驗研究[J]. 振動與沖擊, 2016, 35(20): 30-36.

    WANG Shuliang, LIANG Shuguo, ZOU Lianghao, et al. Investigation on aerodynamic damping effects of transmission conductor by wind tunnel test[J]. Journal of Vibration and Shock, 2016, 35(20): 30-36.

    [17] 常軍,孫利民,張啟偉. 一種分段平穩(wěn)隨機(jī)信號的參數(shù)識別方法[J]. 振動與沖擊, 2007,26(6):17-20.

    CHANG Jun, SUN Limin, ZHANG Qiwei. Method to estimated parameters of piece wise stationary stochastic process[J]. Journal of Vibration and Shock,2007,26(6):17-20.

    [18] VAN O P, DE M B. Subspace identification for linear systems: theory, implementation and applications[M]. Dordrecht (Netherlands): Kluwer Academic Publishers, 1996.

    [19] 蔣仲銘. 基于隨機(jī)子空間法的結(jié)構(gòu)損傷識別研究[D].重慶:重慶大學(xué),2013.

    [20] 劉遙. 漢江大跨越輸電塔動態(tài)安全評估方法研究[D].重慶:重慶大學(xué),2009.

    Identificationofthedynamicpropertiesofatransmissionlinelatticetowerunderambientexcitations

    YANGFengli1,ZHANGHongjie1,YANGJingbo2,HUAXugang3,WENQing3,NIUHuawei3

    (1.China Electric Power Research Institute,Beijing 100192, China; 2.Electric Power Planning & Design Institute,Beijing 100011, China; 3.Key Laboratory for Wind and Bridge Engineering of Hunan Province, Hunan University,Changsha 410006, China)

    The accurate determination of modal parameters is crucial to predict the dynamic responses of transmission towers under wind and seismic excitations, in particular the damping ratio. In the study, the frequencies and damping ratios of an 85.5 m-high transmission line tower were identified. Based on the field measured data, the acceleration was assumed to be stationary in sections. And the parameters of the first cross-line mode, along-line mode and torsional mode were estimated by the method of stochastic subspace identification (SSI) with the field testing data. The results indicate that the damping ratio is slightly greater than 2% for the first cross-line mode and along-line mode and is about 1% for the first torsional mode. The frequencies and damping ratios have little relation with the vibration amplitudes when the vibration is small with the acceleration not higher than 0.1 m/s2, where the damping could be regarded as the inherent structural damping.

    transmission tower; frequency; damping ratio; stochastic subspace identification

    TM75

    A

    10.13465/j.cnki.jvs.2017.21.022

    國家電網(wǎng)公司科技項目資助(極端環(huán)境條件下強(qiáng)風(fēng)區(qū)輸電線路風(fēng)荷載特性和鐵塔結(jié)構(gòu)研究)(GCB17201500209)

    2016-04-14 修改稿收到日期:2016-08-16

    楊風(fēng)利 男,博士,高級工程師,1980年5月生

    華旭剛 男,博士,教授,1978年6月生。E-mail: cexghua@hotmail.com

    猜你喜歡
    橫線阻尼比阻尼
    Five Senses
    N維不可壓無阻尼Oldroyd-B模型的最優(yōu)衰減
    關(guān)于具有阻尼項的擴(kuò)散方程
    具有非線性阻尼的Navier-Stokes-Voigt方程的拉回吸引子
    基于細(xì)觀結(jié)構(gòu)的原狀黃土動彈性模量和阻尼比試驗研究
    地震研究(2021年1期)2021-04-13 01:05:24
    Noun Riddles
    難得的生日禮物
    黏滯阻尼器在時程分析下的附加有效阻尼比研究
    振動與沖擊(2019年4期)2019-02-22 02:33:34
    動腦筋,仔細(xì)看
    波形分析法求解公路橋梁阻尼比的探討
    上海公路(2018年3期)2018-03-21 05:55:48
    国产亚洲欧美在线一区二区| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 高清毛片免费观看视频网站 | 日韩欧美国产一区二区入口| 老汉色av国产亚洲站长工具| 久久久久国内视频| 久久午夜综合久久蜜桃| 色老头精品视频在线观看| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 在线永久观看黄色视频| 久久久久国内视频| 最新美女视频免费是黄的| 色播在线永久视频| 嫩草影视91久久| 99在线人妻在线中文字幕 | 国产片内射在线| 欧美激情久久久久久爽电影 | 久久午夜综合久久蜜桃| 久热爱精品视频在线9| 国产淫语在线视频| 电影成人av| 亚洲国产欧美在线一区| 一本大道久久a久久精品| 亚洲精品在线观看二区| 久久中文字幕人妻熟女| 久久久久视频综合| 欧美日韩av久久| 亚洲第一av免费看| 精品免费久久久久久久清纯 | 一本大道久久a久久精品| 新久久久久国产一级毛片| 亚洲精品粉嫩美女一区| 亚洲熟女精品中文字幕| 黄色a级毛片大全视频| 国产亚洲一区二区精品| 国产欧美亚洲国产| 一区在线观看完整版| 久久久久久久久免费视频了| 中文字幕制服av| 国产不卡av网站在线观看| 久久免费观看电影| 在线播放国产精品三级| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 日韩精品免费视频一区二区三区| 男女边摸边吃奶| 欧美国产精品一级二级三级| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 久久av网站| 欧美日韩成人在线一区二区| 久久影院123| 麻豆成人av在线观看| 人妻 亚洲 视频| cao死你这个sao货| 久久人妻av系列| 国产精品一区二区精品视频观看| 日韩欧美三级三区| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 精品一区二区三区av网在线观看 | 欧美精品人与动牲交sv欧美| 制服人妻中文乱码| 少妇粗大呻吟视频| 国产精品自产拍在线观看55亚洲 | 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 纯流量卡能插随身wifi吗| 少妇精品久久久久久久| 涩涩av久久男人的天堂| a级片在线免费高清观看视频| 亚洲一码二码三码区别大吗| 国产精品免费大片| 精品国产亚洲在线| 性高湖久久久久久久久免费观看| 精品一区二区三区四区五区乱码| 色老头精品视频在线观看| 国产又色又爽无遮挡免费看| 高清黄色对白视频在线免费看| 亚洲综合色网址| 五月天丁香电影| 亚洲欧美色中文字幕在线| 男女免费视频国产| 亚洲国产av影院在线观看| 制服人妻中文乱码| 国产亚洲一区二区精品| 十八禁高潮呻吟视频| 99国产综合亚洲精品| 色婷婷av一区二区三区视频| 亚洲色图av天堂| 日韩欧美一区二区三区在线观看 | 极品人妻少妇av视频| 99久久99久久久精品蜜桃| 国产男靠女视频免费网站| 成在线人永久免费视频| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 老司机亚洲免费影院| 美女午夜性视频免费| 天天操日日干夜夜撸| 国产成人啪精品午夜网站| 变态另类成人亚洲欧美熟女 | 9191精品国产免费久久| av在线播放免费不卡| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 窝窝影院91人妻| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 51午夜福利影视在线观看| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 欧美日韩精品网址| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 精品国产一区二区久久| 热99国产精品久久久久久7| 国产又色又爽无遮挡免费看| 亚洲人成电影观看| 午夜日韩欧美国产| 国产主播在线观看一区二区| 免费观看a级毛片全部| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| av线在线观看网站| 满18在线观看网站| 久久影院123| 中文字幕制服av| 叶爱在线成人免费视频播放| 一级片'在线观看视频| 午夜激情av网站| 国产91精品成人一区二区三区 | 老汉色∧v一级毛片| 欧美午夜高清在线| 国产精品免费视频内射| 91大片在线观看| 亚洲国产欧美网| 一级黄色大片毛片| 乱人伦中国视频| av天堂在线播放| 亚洲第一av免费看| 久热这里只有精品99| 十八禁网站网址无遮挡| 久久中文字幕人妻熟女| 男女下面插进去视频免费观看| cao死你这个sao货| 一边摸一边抽搐一进一小说 | 香蕉国产在线看| 看免费av毛片| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 国产成人精品久久二区二区91| 国产片内射在线| 欧美 日韩 精品 国产| 亚洲性夜色夜夜综合| 亚洲avbb在线观看| 老熟妇仑乱视频hdxx| 日韩视频一区二区在线观看| 久久午夜综合久久蜜桃| 无遮挡黄片免费观看| av网站免费在线观看视频| 丰满迷人的少妇在线观看| 欧美 日韩 精品 国产| 国产有黄有色有爽视频| 9色porny在线观看| 亚洲第一av免费看| 99精品久久久久人妻精品| av电影中文网址| 午夜福利乱码中文字幕| 久久这里只有精品19| 欧美精品啪啪一区二区三区| 国产精品二区激情视频| 精品欧美一区二区三区在线| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| cao死你这个sao货| 美女福利国产在线| 少妇被粗大的猛进出69影院| 极品人妻少妇av视频| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 成人免费观看视频高清| √禁漫天堂资源中文www| 不卡一级毛片| 69av精品久久久久久 | 久久中文字幕人妻熟女| 国产在线精品亚洲第一网站| 少妇精品久久久久久久| 久久香蕉激情| 9热在线视频观看99| 91精品三级在线观看| 两人在一起打扑克的视频| 九色亚洲精品在线播放| 99国产综合亚洲精品| 黄色丝袜av网址大全| 好男人电影高清在线观看| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 热re99久久国产66热| 国产又色又爽无遮挡免费看| 免费在线观看黄色视频的| 色婷婷久久久亚洲欧美| 国产三级黄色录像| 多毛熟女@视频| 999久久久国产精品视频| 男女下面插进去视频免费观看| 精品国产乱子伦一区二区三区| 午夜免费成人在线视频| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 亚洲国产欧美网| 另类亚洲欧美激情| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 不卡一级毛片| 国产精品 国内视频| av国产精品久久久久影院| 欧美精品高潮呻吟av久久| 在线观看免费日韩欧美大片| 下体分泌物呈黄色| 成在线人永久免费视频| 99精品在免费线老司机午夜| av视频免费观看在线观看| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 嫩草影视91久久| 日韩人妻精品一区2区三区| 中文字幕av电影在线播放| 在线观看一区二区三区激情| 国产极品粉嫩免费观看在线| 欧美精品亚洲一区二区| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 久久国产亚洲av麻豆专区| 一区二区日韩欧美中文字幕| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 中文字幕制服av| 老鸭窝网址在线观看| 中文字幕高清在线视频| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 午夜成年电影在线免费观看| 在线观看一区二区三区激情| 精品一区二区三区四区五区乱码| 老司机靠b影院| 国产成人精品久久二区二区91| 亚洲精品av麻豆狂野| 日韩精品免费视频一区二区三区| 十分钟在线观看高清视频www| cao死你这个sao货| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 国产男靠女视频免费网站| 国产精品偷伦视频观看了| 搡老熟女国产l中国老女人| 久久天堂一区二区三区四区| av又黄又爽大尺度在线免费看| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 一区二区三区精品91| 我要看黄色一级片免费的| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 国产单亲对白刺激| www.自偷自拍.com| 国产精品偷伦视频观看了| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 精品久久久久久久毛片微露脸| 国产高清国产精品国产三级| 国产高清激情床上av| 亚洲国产av影院在线观看| 日韩中文字幕欧美一区二区| 天堂中文最新版在线下载| 日本av手机在线免费观看| 在线观看免费视频网站a站| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 亚洲熟女毛片儿| 久久人妻熟女aⅴ| 亚洲精品久久午夜乱码| 精品乱码久久久久久99久播| 亚洲avbb在线观看| 国产又爽黄色视频| 两人在一起打扑克的视频| 999久久久精品免费观看国产| 国产成人精品久久二区二区91| 亚洲成人手机| 日本欧美视频一区| a级毛片在线看网站| 女人久久www免费人成看片| 国产av精品麻豆| 91麻豆av在线| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 97人妻天天添夜夜摸| 国产精品久久久av美女十八| 99国产精品免费福利视频| 满18在线观看网站| av片东京热男人的天堂| 美女福利国产在线| 欧美 日韩 精品 国产| 精品一区二区三卡| 捣出白浆h1v1| 精品免费久久久久久久清纯 | 黑丝袜美女国产一区| 亚洲天堂av无毛| 极品教师在线免费播放| 亚洲国产精品一区二区三区在线| aaaaa片日本免费| 2018国产大陆天天弄谢| 成年人午夜在线观看视频| 亚洲视频免费观看视频| 99香蕉大伊视频| 91精品国产国语对白视频| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 国产精品九九99| 中文字幕色久视频| 国产精品一区二区精品视频观看| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 少妇的丰满在线观看| 在线观看www视频免费| 亚洲av电影在线进入| 国产国语露脸激情在线看| 国产老妇伦熟女老妇高清| 免费黄频网站在线观看国产| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 欧美另类亚洲清纯唯美| 日韩中文字幕欧美一区二区| 十八禁网站网址无遮挡| 嫁个100分男人电影在线观看| 国产高清国产精品国产三级| 97人妻天天添夜夜摸| 两个人免费观看高清视频| a级毛片在线看网站| 女人精品久久久久毛片| 日韩一区二区三区影片| 免费观看人在逋| 黄片播放在线免费| 成年动漫av网址| 啦啦啦 在线观看视频| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 啦啦啦在线免费观看视频4| 丝瓜视频免费看黄片| videosex国产| 欧美黄色淫秽网站| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| av福利片在线| 国产成人精品久久二区二区免费| 日韩精品免费视频一区二区三区| 久久九九热精品免费| 欧美精品啪啪一区二区三区| 亚洲男人天堂网一区| 亚洲精品乱久久久久久| 亚洲三区欧美一区| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| av一本久久久久| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 欧美乱妇无乱码| 我要看黄色一级片免费的| 国产一区二区激情短视频| 精品久久蜜臀av无| 9热在线视频观看99| 99精品欧美一区二区三区四区| 午夜精品久久久久久毛片777| 午夜福利视频精品| 99国产极品粉嫩在线观看| 亚洲av日韩在线播放| 久久久精品94久久精品| 亚洲精品在线美女| 国产午夜精品久久久久久| 首页视频小说图片口味搜索| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 免费在线观看完整版高清| 免费不卡黄色视频| 97人妻天天添夜夜摸| 欧美黄色片欧美黄色片| 操美女的视频在线观看| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 午夜福利免费观看在线| 夫妻午夜视频| 999久久久国产精品视频| 色精品久久人妻99蜜桃| 免费在线观看日本一区| 欧美亚洲日本最大视频资源| 亚洲人成77777在线视频| 首页视频小说图片口味搜索| 欧美久久黑人一区二区| 日韩免费av在线播放| 亚洲av第一区精品v没综合| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 老司机靠b影院| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 国产精品久久电影中文字幕 | 在线播放国产精品三级| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| av线在线观看网站| 亚洲久久久国产精品| 欧美午夜高清在线| av天堂久久9| 久久久欧美国产精品| 伦理电影免费视频| 99精品欧美一区二区三区四区| 欧美精品av麻豆av| 嫩草影视91久久| 亚洲精品美女久久av网站| av欧美777| 美女主播在线视频| 黄色视频在线播放观看不卡| 亚洲,欧美精品.| 久久久久视频综合| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 日本a在线网址| av国产精品久久久久影院| 考比视频在线观看| 欧美黄色淫秽网站| 黄色 视频免费看| 久久免费观看电影| 成人永久免费在线观看视频 | 亚洲精品乱久久久久久| 老司机靠b影院| 男女边摸边吃奶| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 国产午夜精品久久久久久| 成人影院久久| 欧美在线黄色| 一区二区av电影网| 日韩中文字幕欧美一区二区| 久久亚洲真实| 久久精品国产综合久久久| 十八禁网站网址无遮挡| 成人精品一区二区免费| 亚洲九九香蕉| 97人妻天天添夜夜摸| 又大又爽又粗| 亚洲国产成人一精品久久久| 桃花免费在线播放| 国产又色又爽无遮挡免费看| 久久午夜综合久久蜜桃| 啦啦啦 在线观看视频| 热re99久久国产66热| 99国产综合亚洲精品| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 久久久久久久精品吃奶| 国产日韩欧美视频二区| 中文欧美无线码| 日韩免费av在线播放| 亚洲伊人久久精品综合| 午夜福利欧美成人| 久久午夜综合久久蜜桃| 国产一区二区激情短视频| 99九九在线精品视频| 天堂中文最新版在线下载| 黄色视频在线播放观看不卡| 国产精品成人在线| 999久久久国产精品视频| e午夜精品久久久久久久| 搡老岳熟女国产| 成人18禁在线播放| 日本黄色日本黄色录像| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 亚洲av日韩在线播放| 少妇 在线观看| 久久午夜亚洲精品久久| 欧美日韩亚洲高清精品| 国产精品亚洲av一区麻豆| 少妇精品久久久久久久| 久久久久视频综合| 亚洲视频免费观看视频| 一级毛片精品| 18禁美女被吸乳视频| 国产精品98久久久久久宅男小说| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 好男人电影高清在线观看| 成人国语在线视频| 少妇被粗大的猛进出69影院| 亚洲色图综合在线观看| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 一级,二级,三级黄色视频| 999久久久精品免费观看国产| bbb黄色大片| 波多野结衣av一区二区av| 亚洲精品国产一区二区精华液| 国产不卡av网站在线观看| 日日夜夜操网爽| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 久热爱精品视频在线9| 欧美日韩视频精品一区| 亚洲成人免费av在线播放| 多毛熟女@视频| 久久久久精品人妻al黑| 欧美乱码精品一区二区三区| 一级,二级,三级黄色视频| 久久婷婷成人综合色麻豆| 99热网站在线观看| 国产免费av片在线观看野外av| 91老司机精品| 视频区欧美日本亚洲| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 亚洲少妇的诱惑av| 国产精品久久电影中文字幕 | 精品国产乱码久久久久久男人| 水蜜桃什么品种好| 精品熟女少妇八av免费久了| 在线观看一区二区三区激情| 两个人看的免费小视频| 一个人免费在线观看的高清视频| 手机成人av网站| 制服诱惑二区| 国产一区有黄有色的免费视频| 国产人伦9x9x在线观看| 午夜福利在线免费观看网站| 九色亚洲精品在线播放| 日本一区二区免费在线视频| 日本 av在线| 99热精品在线国产| 51午夜福利影视在线观看| 中文亚洲av片在线观看爽| 99久久国产精品久久久| 亚洲美女视频黄频| 国产1区2区3区精品| 午夜亚洲福利在线播放| 九九在线视频观看精品| 亚洲人成伊人成综合网2020| 在线观看一区二区三区| 窝窝影院91人妻| 51午夜福利影视在线观看| 日本黄色视频三级网站网址| 欧美黄色淫秽网站| 日韩欧美三级三区| 欧美日本视频| 中国美女看黄片| 97碰自拍视频| 蜜桃久久精品国产亚洲av| АⅤ资源中文在线天堂| 欧美激情久久久久久爽电影| 99在线视频只有这里精品首页| 亚洲国产精品sss在线观看| 九色国产91popny在线| 综合色av麻豆| 麻豆成人av在线观看| 午夜激情福利司机影院| 在线永久观看黄色视频| 少妇的逼水好多| 日本 欧美在线| 大型黄色视频在线免费观看| 国产精品 欧美亚洲| 哪里可以看免费的av片| 色老头精品视频在线观看| 久久久国产成人免费| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 一进一出好大好爽视频| 午夜日韩欧美国产| 一边摸一边抽搐一进一小说| 久久久久亚洲av毛片大全| 在线播放国产精品三级| 最近视频中文字幕2019在线8| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 青草久久国产| 精品久久久久久,| 观看免费一级毛片| 极品教师在线免费播放| 久久香蕉精品热| 色视频www国产| 久久天堂一区二区三区四区| 搡老熟女国产l中国老女人| 黄片大片在线免费观看| 亚洲国产精品sss在线观看| 天堂网av新在线| 亚洲av第一区精品v没综合| 老汉色∧v一级毛片| 色综合欧美亚洲国产小说| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 岛国在线观看网站| 国产美女午夜福利| 丰满的人妻完整版| 久久精品国产综合久久久| 高清毛片免费观看视频网站| 亚洲乱码一区二区免费版| 观看免费一级毛片| 精品免费久久久久久久清纯| 午夜视频精品福利| 日本三级黄在线观看| 久久香蕉国产精品| 国产精品98久久久久久宅男小说| 免费在线观看亚洲国产| 午夜免费观看网址| 特级一级黄色大片| 国产淫片久久久久久久久 | 国产成人欧美在线观看| 日本精品一区二区三区蜜桃| 757午夜福利合集在线观看| 操出白浆在线播放| 精品国产美女av久久久久小说| 香蕉久久夜色| 久9热在线精品视频| 精品国产三级普通话版| 看黄色毛片网站| 波多野结衣高清作品| 美女被艹到高潮喷水动态| 黄频高清免费视频| 久久国产精品影院| 好男人在线观看高清免费视频| 一区二区三区高清视频在线| 麻豆国产av国片精品| 久久久久亚洲av毛片大全| 国产成人欧美在线观看| 日本 av在线| 亚洲在线自拍视频| 久久久久久大精品| 超碰成人久久| 露出奶头的视频| 99热6这里只有精品| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 熟女人妻精品中文字幕| 2021天堂中文幕一二区在线观| 中出人妻视频一区二区| 午夜影院日韩av| 级片在线观看| 欧美性猛交黑人性爽| 国产毛片a区久久久久| 中国美女看黄片| 国内精品美女久久久久久| 色视频www国产| 久久99热这里只有精品18| 国内精品久久久久精免费| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 曰老女人黄片| 黄片大片在线免费观看| 日韩精品青青久久久久久| 亚洲avbb在线观看| 精品乱码久久久久久99久播| 日韩欧美在线乱码| 成人午夜高清在线视频| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 在线免费观看不下载黄p国产 | 中文字幕人妻丝袜一区二区| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看 |