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An Adaptive DNN-Assisted Metamodel for Damage Detection of Steel Frames Based on Incomplete Frequencies and Mode Shapes with Limited Training Datasets

  • 2026
  • OriginalPaper
  • Buchkapitel
Erschienen in:

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Abstract

Dieses Kapitel stellt ein adaptives DNN-unterstütztes Metamodell zur Schadenserkennung in Stahlrahmen vor, das sich auf Szenarien mit unvollständigen Modaldaten und begrenzten Trainingsdatensätzen konzentriert. Die Methode kombiniert Modellreduktionstechniken mit tiefgreifendem Lernen, um die Herausforderungen spärlicher Sensormessungen und verrauschter Daten zu bewältigen. Die Studie stellt eine mehrphasige Strategie vor, die den Modal Strain Energy Change Ratio (MSECR) zur anfänglichen Schadenslokalisierung und ein Deep Neural Network (DNN) zur genauen Schadensquantifizierung integriert. Das DNN wird an Datensätzen geschult, die mit der Finite-Elemente-Methode (FEM) erzeugt wurden, und simuliert verschiedene Schadenszenarien. Die Robustheit der Methode wird anhand von numerischen Beispielen demonstriert und zeigt ihre Fähigkeit, Schäden selbst unter lauten Bedingungen präzise zu identifizieren und zu quantifizieren. Das Kapitel schließt mit einer Diskussion über das Potenzial der vorgeschlagenen Methode für praktische Anwendungen im Bereich der strukturellen Gesundheitsüberwachung und skizziert zukünftige Forschungsrichtungen.

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Titel
An Adaptive DNN-Assisted Metamodel for Damage Detection of Steel Frames Based on Incomplete Frequencies and Mode Shapes with Limited Training Datasets
Verfasst von
Vin Nguyen Thai
Du Dinh Cong
Duy Khuong Ly
Thao Nguyen Trang
Trung Nguyen-Thoi
Copyright-Jahr
2026
DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-032-04645-1_9
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