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基于交叉全局人工蜂群算法的拱坝热学参数反演分析

Inverse Analysis of Arch Dam Thermal Parameters Based onCross-Global Artificial Bee Colony Algorithm

作     者:茆大炜 张傲 王峰 周宜红 谭天龙 MAO Da-wei;ZHANG Ao;WANG Feng;ZHOU Yi-hong;TAN Tian-long

作者机构:中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司水能资源利用关键技术湖南省重点实验室长沙410083 三峡大学水利与环境学院湖北宜昌443002 三峡大学湖北省水电工程施工与管理重点实验室湖北宜昌443002 

出 版 物:《长江科学院院报》 (Journal of Changjiang River Scientific Research Institute)

年 卷 期:2023年第40卷第9期

页      面:162-169页

核心收录:

学科分类:08[工学] 0815[工学-水利工程] 081503[工学-水工结构工程] 

基  金:国家自然科学基金项目(51809154) 湖北省高等学校优秀中青年科技创新团队计划项目(T2020005) 水能资源利用关键技术湖南省省重点实验室开放研究基金项目(PKLHD202101) 

主  题:人工蜂群算法 拱坝 热学参数 反演分析 通水冷却 

摘      要:拱坝施工期温度受到气温、冷却通水、表面保温等因素影响,热学参数实际值与室内试验测值之间存在较大误差。通过分布式光纤测温技术获取的温度数据和人工蜂群智能优化算法对混凝土热学参数进行识别,实时获取混凝土热学参数变化规律。对于在寻找函数最优值时传统的人工蜂群算法存在求解速度慢、容易陷入局部最优等问题,通过引入全局最优解,并与遗传算法中的交叉操作相结合建立了引入交叉算子的全局人工蜂群优化算法。考虑冷却水管多档通水和外界气温等因素,将改进的全局人工蜂群算法应用于白鹤滩拱坝热学参数反演,分析结果表明基于改进全局人工蜂群算法反演计算的混凝土温度与实测值吻合较好,改进全局人工蜂群算法在拱坝热学参数反演中具有较好的适应性。

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