基于在役列车车载加速度计响应信号盾构隧道损伤识别机理研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51778476
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    61.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0808.地下与隧道工程
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2021-12-31

项目摘要

Rail Transit System is a traffic lifeline of a city. It's crucial for the health service of the shield tunnel structure on the safe operation of the city. The damage identification of tunnel structure (lining cracking, bolt loosening, concrete deterioration and soil erosion after lining of tunnel) is a key technology in structural health monitoring system. However, it's very difficult to identify damages on the tunnel structure due to significant non-linear characteristics of tunnel structure and hardly measured excitation and unpredictable interaction between soil and structure. In this study, we propose a method to identify the tunnel structure damages based on the vehicle-mounted accelerometer of the service train, in which the distribution of structure stiffness of the tunnel can be continuously measured. Firstly, the spring vehicle-track-tunnel-soil coupling model is established to analyze the vehicle response by change of stiffness of the track and tunnel. Then, the dynamic response signals of each part are analyzed before and after damages, and the sensitive feature parameters of local damage are extracted. Finally, those influence factors including the speed and shaft load of vehicle, accelerometer layout optimization effect are analyzed and the statistical damage identification index and the relationship between vehicle speed and target accuracy are built to realize damage location ultimately. Therefrom, an innovative sensing method and mechanism of structural damage detection for urban metro shield tunnel might be established and the technical bottleneck of shield tunnel health monitoring system should be broken through. The solution of this problem will provide a key technical guarantee for the safety of metro operation in China.
轨道交通作为城市的交通命脉,其盾构隧道结构的健康服役对于城市正常运转至关重要。隧道结构损伤(衬砌开裂、螺栓松动、混凝土劣化、壁后水土流失)识别是结构健康监测系统中的一项关键技术,但由于隧道结构存在显著的非线性特征、激励难测以及土-结构相互作用,导致隧道结构损伤难以识别。本研究提出基于服役列车车载加速度计信号响应隧道结构损伤识别方法,通过连续测量隧道结构的刚度变化开展研究。首先,建立弹簧车辆-轨道-隧道土体耦合模型,分析轨道刚度及隧道刚度变化的振动响应;然后,分析各区间损伤前后的动力响应信号,提取局部损伤敏感特征参量;最后分析服役车辆运行速度、车辆轴负载、加速度计布设优化影响,并构建基于统计的损伤识别指标,建立车速与目标精度关系,实现损伤定位。以期建立起城市地铁盾构隧道结构损伤定位感知机理与新方法,突破盾构隧道健康监测系统发展的技术瓶颈,该问题的解决将为我国城市轨交运营安全提供关键技术保障。

结项摘要

轨道交通作为城市的交通命脉,其盾构隧道结构的健康服役对于城市正常运转至关重要。然而地铁隧道由于服役时间长,初始施工缺陷如错台、掉块等,在环境因素与列车循环荷载作用下进一步恶化,导致严重的渗漏水、不均匀沉降等病害,可能会导致严重的事故。因此,识别和定位隧道结构的病害与损伤,实时的监测隧道的健康状态,对维护地铁隧道长期安全运营具有重要的现实意义。现有地铁结构监测依赖于固定点位传感器,通常只能覆盖地铁隧道的部分重点保护区段,并且成本高昂,本项目致力于研究一种高效的、经济的、全域的隧道结构健康监测方法。.本研究通过安装在服役列车上的振动传感器,采集列车行驶时的振动响应信号,分析隧道损伤前后列车振动响应,提出基于服役列车车载加速度计信号响应隧道结构损伤识别方法,通过连续测量隧道结构的刚度变化开展研究。首先,建立弹簧车辆-轨道-隧道土体耦合模型,分析轨道刚度及隧道刚度变化的振动响应;然后,分析各区间损伤前后的动力响应信号,提取局部损伤敏感特征参量;最后分析服役车辆运行速度、车辆轴负载、加速度计布设优化影响,并设计制作了车隧耦合振动的缩尺比例试验模型,验证了上了基于车载加速计损伤识别方法的可行性。.取得的重要成果包括:1)建立了双层梁式车隧耦合振动模型,考虑线弹性轮轨接触时采用动轮单元法求解,考虑非线轮轨接触时采用交叉迭代法求解;2)提出基于车载加速度计识别隧道结构损伤的两类算法即基于小波包能量的损伤识别算法与基于谱峭度的损伤识别算法,分别构建了小波包能量累积和和谱峭度面积变化率两个核心指标,并给出两类算法对应的核心指标与的计算流程图;3)利用VI-Rail与ANSYS联合仿真建立了三维车隧耦合振动的数值模型,并基于该模型验证所提的两类损伤识别算法的可行性。.项目以期建立起城市地铁盾构隧道结构损伤定位感知机理与新方法,突破盾构隧道健康监测系统发展的技术瓶颈,该问题的解决将为我国城市轨交运营安全提供关键技术保障。

项目成果

期刊论文数量(12)
专著数量(0)
科研奖励数量(5)
会议论文数量(2)
专利数量(8)
Face stability model for rectangular large excavations reinforced by pipe roofing
管顶板加固矩形大基坑工作面稳定性模型
  • DOI:
    10.1016/j.tust.2019.103132
  • 发表时间:
    2019-12-01
  • 期刊:
    TUNNELLING AND UNDERGROUND SPACE TECHNOLOGY
  • 影响因子:
    6.9
  • 作者:
    Xie, Xiongyao;Zhao, Mingrui;Shahrour, Isam
  • 通讯作者:
    Shahrour, Isam
Theoretical, Numerical, and Experimental Study on the Identification of Subway Tunnel Structural Damage Based on the Moving Train Dynamic Response.
基于行驶列车动力响应的地铁隧道结构损伤识别理论、数值与试验研究
  • DOI:
    10.3390/s21217197
  • 发表时间:
    2021-10-29
  • 期刊:
    Sensors (Basel, Switzerland)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Li H;Xie X;Zhang Y;Wang Q
  • 通讯作者:
    Wang Q
A novel real-time monitoring system for the measurement of the annular grout thickness during simultaneous backfill grouting
一种新型实时监测系统,用于测量同步回填灌浆过程中的环形灌浆厚度
  • DOI:
    10.1016/j.tust.2020.103567
  • 发表时间:
    2020-11
  • 期刊:
    Tunnelling and Underground Space Technology
  • 影响因子:
    6.9
  • 作者:
    Li Zeng;Biao Zhou;Xiongyao Xie;Yonghui Zhao;Hai Liu;Yonglai Zhang;Isam Shahrour
  • 通讯作者:
    Isam Shahrour
The Tunnel Structural Mode Frequency Characteristics Identification and Analysis Based on a Modified Stochastic Subspace Identification Method
基于改进随机子空间辨识法的隧道结构模态频率特性辨识与分析
  • DOI:
    10.1155/2018/6595841
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Shock and Vibration
  • 影响因子:
    1.6
  • 作者:
    Zhou Biao;Xie Xiongyao;Wang Xiaojian
  • 通讯作者:
    Wang Xiaojian
Back-fill grouting quality evaluation of the shield tunnel using ground penetrating radar with bi-frequency back projection method
双频反投影探地雷达盾构隧道回填灌浆质量评价
  • DOI:
    10.1016/j.autcon.2020.103435
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Automation in Construction
  • 影响因子:
    10.3
  • 作者:
    Xie Xiongyao;Zhai Junli;Zhou Biao
  • 通讯作者:
    Zhou Biao

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    谢雄耀;李军;王强
  • 通讯作者:
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AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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