The invention discloses an online damage warning method for cable bearing bridge modulus expansion joint. First, the integral finite element model of the beam end is set up. Then, according to the finite element model, the mathematical model of the correlation between the mid span deflection of the beam and the strain of the supporting beam and the load of the vehicle and the strain of the middle beam is set up, and then the vertical beam is set up in the girder span of the bridge. The daily maximum value of the vertical deflection of the main beam is obtained from the deflection sensor and the daily total weight of vehicle load is obtained by collecting vehicle load information at the toll station. Finally, the strain of the beam and the stress of the middle beam are calculated on the basis of the correlation model and the measured beam span and vehicle load, and the modulus expansion joint is made online. The damage warning analysis of the supporting beam and the middle beam. The invention solves the real-time analysis and early warning of the damage between the supporting beam and the middle beam of the bridge expansion joint, and is convenient for protecting and improving the safety of the bridge damage.
【技术实现步骤摘要】
一种索承桥梁模数式伸缩缝的在线损伤预警方法
本专利技术属于索承桥梁模数式伸缩缝的无损检测,具体涉及一种索承桥梁模数式伸缩缝的在线损伤预警方法。
技术介绍
桥梁伸缩缝主要是用来满足桥梁在温度、风荷载以及车辆荷载作用下的收缩和膨胀变形,相比于桥梁的其他构件,伸缩缝要经受更频繁的变形损伤,所以耐久性问题就成了桥梁管理养护的关键问题之一。伸缩缝破坏的原因有很多,例如过重的车辆荷载、连接部位的破坏以及伸缩缝安装施工不到位或者未满足维修要求等。之前已经有专家学者研究过,伸缩缝的平均寿命范围一般在15年~20年,远小于桥梁的寿命周期。而且,伸缩缝的维修费用一般要占用桥梁养护维修费用的7%~8%。由于索承桥梁本身柔性大,所以伸缩缝处的累积位移较大,因而伸缩缝在索承桥梁体系中更易遭受损伤。例如,世界上最大的悬索桥明石海峡大桥在1998年通车之后,仅3年时间就在伸缩缝的连接处发生了疲劳破坏;江阴长江大桥在1999年通车后,于2003年在伸缩缝与主梁连接处产生了损伤,最终在2007年不得不更换新的伸缩缝构件。索承桥梁由于梁端位移量较大,普遍采用模数式伸缩缝。江阴长江大桥的病害表明,模数式伸缩缝的支撑横梁和中梁更易遭受累积应变损伤。因此,利用先进的传感器技术以及成熟的有限元建模技术,对索承桥梁模数式伸缩缝的支撑横梁和中梁等关键构件进行在线监测,及时做出预警,为伸缩缝的养护管理提供科学依据。
技术实现思路
专利技术目的:针对上述现有技术的不足,本专利技术提供一种索承桥梁模数式伸缩缝的在线损伤预警方法,针对索承桥梁模数式伸缩缝中支撑横梁和中梁两类关键构件的在线损伤进行预警,提高桥梁健康监 ...
【技术保护点】
一种索承桥梁模数式伸缩缝的在线损伤预警方法,其特征在于:包括如下步骤:(1)设置主梁跨中竖向挠度传感器;(2)分别建立主梁跨中挠度与模数式伸缩缝的支撑横梁应变以及车辆荷载与模数式伸缩缝的中梁应变的数学相关模型;(3)对监测数据的处理;(4)支撑横梁和中梁的在线损伤预警。
【技术特征摘要】
1.一种索承桥梁模数式伸缩缝的在线损伤预警方法,其特征在于:包括如下步骤:(1)设置主梁跨中竖向挠度传感器;(2)分别建立主梁跨中挠度与模数式伸缩缝的支撑横梁应变以及车辆荷载与模数式伸缩缝的中梁应变的数学相关模型;(3)对监测数据的处理;(4)支撑横梁和中梁的在线损伤预警。2.根据权利要求1所述的一种索承桥梁模数式伸缩缝的在线损伤预警方法,其特征在于:步骤(1)所述的传感器设置在索承桥主梁跨中位置,且数量为一个及其一个以上。3.根据权利要求1所述的一种索承桥梁模数式伸缩缝的在线损伤预警方法,其特征在于:所述的步骤(2)包括以下步骤:(2.1)建立梁端包含模数式伸缩缝的索承桥梁的整体有限元模型;(2.2)在不施加车辆荷载情况下进行主梁跨中挠度加载,并且令主梁跨中挠度d从0.2m~3.0m逐级变化,每级变化0.1m~0.3m,计算跨中挠度d加载在该桥梁模型上时,模数式伸缩缝的支撑横梁处所产生的应变值εs;(2.3)在跨中无挠度加载情况下进行主梁车辆荷载加载,并且令车辆荷载P从5kN~300kN逐级变化,每级变化10kN~30kN,计算车辆荷载P通过该桥梁模型时,模数式伸缩缝的中梁处所产生的应...
【专利技术属性】
技术研发人员:耿方方,何培玲,陈冬华,
申请(专利权)人:南京工程学院,
类型:发明
国别省市:江苏,32
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