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논문 기본 정보

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학술대회자료
저자정보
이종원 (남서울대학교) 김상렬 (한국기계연구원) 김봉기 (한국기계연구원)
저널정보
한국소음진동공학회 한국소음진동공학회 학술대회논문집 한국소음진동공학회 2013년도 추계학술대회 논문집
발행연도
2013.10
수록면
320 - 324 (5page)

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A crack identification method using an equivalent bending stiffness for cracked beam and committee of neural networks is presented. The equivalent bending stiffness is constructed based on an energy method for a straight thin-walled pipe, which has a through-the-thickness crack, subjected to bending. Several numerical analysis for a steel cantilever pipe using the equivalent bending stiffness are carried out to extract the natural frequencies and mode shapes of the cracked beam. The extracted modal properties are used in constructing a training patterns of a neural network. The input to the neural network consists of the modal properties and the output is composed of the crack location and size. Multiple neural networks are constructed and each individual network is trained independently with different initial synaptic weights. Then, the estimated crack locations and sizes from different neural networks are averaged. Experimental crack detection is carried out for 3 damage cases using the proposed method, and the identified crack locations and sizes agree reasonably well with the exact values.

목차

ABSTRACT
1. 서론
2. 원형 강관 균열보의 등가 휨강성
3. 군집 신경망기법
4. 실험연구
5. 결론
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