基于多特征的水下防护设施撞击智能识别
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天津大学水利工程仿真与安全国家重点实验室 天津,300072

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TE58;TH17

基金项目:

国家自然科学基金青年科学基金资助项目(A类)(52525110)


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    摘要:

    针对沉箱式水下防护设施服役期间落物撞击识别困难的问题,基于有限元法与机器学习算法,提出了一种结合信号特征提取的撞击位置与应力识别方法。首先,利用有限元软件建立防护设施数值模型,模拟落物撞击过程并提取应力响应信号;其次,提取应力信号的峰峰值、峭度值、裕度脉冲指数和信号作为典型特征值,构建机器学习数据集;然后,选用神经网络、线性回归和支持向量回归(support vector regression,简称SVR)等算法进行训练,并重点分析了不同特征值对识别精度的影响。结果表明:选用应力积分作为特征值时的识别误差最小;其中撞击位置的平均识别误差在1.2 m以内,撞击应力的识别误差在3.4%以内;应力积分是沉箱式水下防护设施撞击识别的最优特征值。

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  • 收稿日期:2024-07-31
  • 最后修改日期:2024-09-17
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  • 在线发布日期: 2026-06-30
  • 出版日期: 2026-06-30
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