【技术实现步骤摘要】
一种桥梁动态变形测量方法
:本专利技术涉及土木工程领域,具体是一种桥梁动态变形测量方法。
技术介绍
:桥梁的动态挠度变形是桥梁动力响应分析和检测的重要内容。近年来,桥梁动态测量方法有了很大突破,基于加速度传感器、百分表、液体连通管、GPS、倾角传感器、图像测量的方法均得到了应用,但每一种方法均存在局限性,仅适用于特定几种桥型,难以满足不同桥型的不同测量要求。且随着桥梁健康监测的发展,桥梁动态挠度的长期监控成为重点,精度更高、计算更加稳定的方法日益重要。其中基于加速度传感器或倾角传感器的动态挠度测量方法,不仅可满足长期监控的需要,而且不受日光、雨雾等天气影响,布置灵活适用范围广。基于加速度传感器的动态挠度测量方法原理是通过对加速度二次积分得到测量点的位移然后通过拟合得到整桥变形,该易受杂波影响,零点加速度至关重要;基于倾角传感器的动态挠度测量方法原理为采用最小二乘法拟合得到该跨桥梁的挠度曲线,最后将各跨桥梁的挠度曲线累加在一起,得到所测桥梁的挠度曲线方程。杨小森《基于倾角仪的桥梁挠度测试方法研究》中提出了一种将基于倾角仪和振型分解法的桥梁结构挠度测试方法,但其振型主要来自于纯有限元求解。本专利技术提出的专利原理结合了上述两种测量方法测量方法:1、首先通过无车加速度测量的方法得到了精度较低的较低的自振频率及其振型向量,解决了振型全部靠有限元求解的限制;2、然后通过设置零点加速度并滤波的方法,通过低频加速度传感器(拾震器)得到了有车辆荷载时精度更高的测点位移值;3、根据无车辆荷载下测得的n阶振型和车辆运行状 ...
【技术保护点】
1.一种桥梁动态变形测量方法,其特征在于,包括以下步骤:/nS1:在桥面放置N组测量单元进行测点加速度测量,每一组测量单元包括一个拾震器和一个倾角传感器;/nS2:无车辆运行时,测量得到加速度和倾角时程曲线,测量时间为t,测量频率为f;根据每一时间点倾角传感器的测得的倾角修正该时间点拾震器测得的加速度,得到n组修正后加速度时程曲线,然后对修正后的加速度进行频谱特性分析得到桥梁竖直方向的n阶自振频率及其振型向量;/nS3:在有车辆运行时,保持该N个测点不变,测得在车辆荷载作用下的加速度和倾角时程曲线,测量时间为t,根据在车辆荷载作用下每一时间点倾角传感器的测得的倾角修正该时间点拾震器测得的加速度,得到车辆荷载作用下的倾角传感器修正后的加速度时程曲线;/nS4:在每一个时间步中,用步骤S3中得到的车辆荷载作用下的修正加速度减去步骤S2中无车辆运行时修正后的加速度,从而得到时间t内由移动荷载引起的加速度时程曲线,滤波后积分得到N个测点的动态位移变化;/nS5:输入某一时间点的N个位移以及求得的N个振型向量,求得不同振型的参与系数;/nS6:结合无车辆运行得到的自振频率和有限元结算结果,得到精 ...
【技术特征摘要】
1.一种桥梁动态变形测量方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1:在桥面放置N组测量单元进行测点加速度测量,每一组测量单元包括一个拾震器和一个倾角传感器;
S2:无车辆运行时,测量得到加速度和倾角时程曲线,测量时间为t,测量频率为f;根据每一时间点倾角传感器的测得的倾角修正该时间点拾震器测得的加速度,得到n组修正后加速度时程曲线,然后对修正后的加速度进行频谱特性分析得到桥梁竖直方向的n阶自振频率及其振型向量;
S3:在有车辆运行时,保持该N个测点不变,测得在车辆荷载作用下的加速度和倾角时程曲线,测量时间为t,根据在车辆荷载作用下每一时间点倾角传感器的测得的倾角修正该时间点拾震器测得的加速度,得到车辆荷载作用下的倾角传感器修正后的加速度时程曲线;
S4:在每一个时间步中,用步骤S3中得到的车辆荷载作用下的修正加速度减去步骤S2中无车辆运行时修正后的加速度,从而得到时间t内由移动荷载引起的加速度时程曲线,滤波后积分得到N个测点的动态位移变化;
S5:输入某一时间点的N个位移以及求得的N个振型向量,求得不同振型的参与系数;
S6:结合无车辆运行得到的自振频率和有限元结算结果,得到精度更高的振型向量,带入振型参与系数,得到更加精确的桥梁动态变形测量结果。
2.根据权利要求1所述的一种桥梁动态变形测量方法,其特征在于:步骤S1中所述测量单元在桥台或桥墩处必须布置测点,且保证每跨不少于3个测点。
3.根据权利要求1所述的一种桥梁动态变形测量方法,其特征在于:步骤S2中,根据无车辆运行时的倾角传感器数值[θ],即该测量点位置桥面与竖直向夹角,对拾震器侧得的该测量点桥面的竖向加速度[a]进行修正,得到修正后的加速度[A]时程曲线:
[A]=[a]·*sin[θ]
其中[a]、[A]均为n×(t·f)阶向量,[θ]...
【专利技术属性】
技术研发人员:陶雷,李照众,龚亮,冯岩,
申请(专利权)人:中铁二十四局集团江苏工程有限公司,东南大学,
类型:发明
国别省市:江苏;32
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