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Experimental identification of an uncertain computational dynamical model representing a family of structures

机译:代表结构族的不确定计算动力学模型的实验识别

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摘要

We are interested in constructing an uncertain computational model representing a family of structures and in identifying this model using a small number of experimental measurements of the first eigenfre-quencies. The prior probability model of uncertainties is constructed using the generalized probabilistic approach of uncertainties which allows both system-parameters uncertainties and model uncertainties to be taken into account. The parameters of the prior probability model of uncertainties are separately identified for each type of uncertainties, yielding an optimal prior probability model. The optimal prior stochastic computational model allows a robust analysis for the family of structures to be carried out.
机译:我们感兴趣的是构建一个代表结构族的不确定计算模型,并希望通过对第一特征频率的少量实验测量来识别该模型。使用不确定性的广义概率方法构造不确定性的先验概率模型,该方法允许同时考虑系统参数不确定性和模型不确定性。针对每种类型的不确定性分别确定不确定性的先验概率模型的参数,从而产生最佳的先验概率模型。最佳的先验随机计算模型可以对结构族进行稳健的分析。

著录项

  • 来源
    《Computers & Structures》 |2011年第14期|p.1440-1448|共9页
  • 作者

    A. Batou; C. Soize; M. Corus;

  • 作者单位

    Université Paris-Est, Laboratoire Modélisation et Simulation Multi Echelle, MSME UMR 8208 CNRS, 5 bd Descartes. 77454 Marne-la-Vallee, France;

    Université Paris-Est, Laboratoire Modélisation et Simulation Multi Echelle, MSME UMR 8208 CNRS, 5 bd Descartes. 77454 Marne-la-Vallee, France;

    LaMSlD, CNRS-EDF. UMR 2832, 1 avenue du général De Gaulle, 92140 Glamart, France;

  • 收录信息 美国《科学引文索引》(SCI);美国《工程索引》(EI);
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类
  • 关键词

    uncertainties; structural dynamics; stochastic inverse problem;

    机译:不确定性;结构动力学;随机反问题;

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