Page 162 - 《爆炸与冲击》2026年第5期
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第 46 卷 潘刘娟,等: 图学习驱动的爆炸冲击钢筋混凝土柱结构响应的建模与预测 第 5 期
GNN Abaqus GNN Abaqus GNN Abaqus GNN Abaqus
Case 2-1 Case 2-2 Case 2-3 Case 2-4
图 8 非接触爆炸下 GNN 模型与 Abaqus 仿真可视化结果对比
Fig. 8 Visualization comparison between GNN model and Abaqus simulation under non-contact explosion
Concrete RMSE Rebar RMSE Concrete MAE Rebar MAE
10 10
8 8
Error/% 6 Error/% 6
4 4
2 2
(2.68,0,4)
(2.68,0,7)
0 (2.68,0,10) 0 (6,10,2) (10,7,0)
Different explosive conditions
Different explosive conditions
Concrete RMSE Rebar MAE (2.68,0,16) Concrete RMSE Rebar MAE (6,10,6) (6,4,2)
Rebar RMSE
Rebar RMSE
(2.68,0,13)
Concrete MAE
Concrete MAE
(a) Contact explosion (b) Non-contact explosion
图 9 接触爆炸与非接触爆炸误差指标柱状图
Fig. 9 Contact explosion and non-contact explosion error index histograms
2.2.2 多工况分析
配筋率和爆炸当量是影响 RC 构件在爆炸载荷下毁伤特性的重要因素,调整二者是研究其爆炸响应
机理的重要手段,也可用以检验模型对 RC 构件爆炸响应规律的学习能力及对这两个参数的自适应能力。
(1) 爆炸当量规律
在测试模型对爆炸当量的自适应表现中,采用控制变量法,通过固定配筋率和爆炸位置依次增加爆
炸当量。图 10 显示了 RC 柱单元损失百分比随当量变化的规律。
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