桥梁监测方案(共54页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上桥梁结构健康监测系统光纤仪器监测子系统、振弦仪器监测子系统设计方案北京基康科技有限公司目 录桥梁结构健康监测系统设计方案光纤仪器监测子系统、振弦仪器监测子系统1、设计依据与目标由于桥梁在运营期间会受到气候、氧化、腐蚀或老化等因素的影响,及长期在恒载和活载的作用下遭受损坏,其强度和刚度会随时间的增加而降低,这不仅影响了安全行车,也会使桥梁的使用寿命缩短。因此有必要在现有技术水平的基础上,设计集计算机通信及网络、现代传感器检测、监测技术的,基于监测、状态分析评估和桥梁养护管理等方面的健康监测系统,用以监测和评估桥梁营运状态,为养护管理提供科学依据。所建立的桥梁健康监测系统
2、与传统的检测技术不同,它不仅要求在测试上具有快速大容量的信息采集与通讯能力,而且力求对结构整体行为的实时监控和对结构状态的智能化评估。它通过对以下几个方面进行监控:桥梁结构在正常环境与交通条件下运营的物理与力学状态桥梁重要非结构构件(阻尼器)和附属设施(如振动控制元件)的工作状态结构构件耐久性大桥所处环境条件等等获得对桥梁结构状态的监控与评估,达到为大桥在特殊气候、交通条件下或桥梁运营状况严重异常时触发预警信号,为桥梁维护维修与管理决策提供依据和指导的目的。2、结构健康监测设计为达到上述目标,大桥在工程建设的同时,以主航道桥以及深水区105m跨连续梁桥为重点监测段,以其中的主塔、箱梁为主要监测
3、对象,以结构静力、梁端转角变形、结构不均匀沉降以及结构与环境温度为重点监测内容,布设相应的监测仪器,建立起结构健康监测系统。具体监测设计如下:2.1 主航道桥对主航道桥的监测包括梁部的监测和主塔监测。详细仪器布设见设计图纸“主通航桥监测仪器总布置图”及各“截面监测仪器布置图”。2.1.1 梁部的监测对箱梁的监测包括箱梁结构静力、梁端转角变形以及箱梁结构与环境的温度监测,以主航道桥中跨处所在9号钢箱梁为主监测断面,具体监测布设如下图1,详细如下:1、结构静力监测:按主航道桥结构应力计算分析为依据,以主航道桥中跨处所在9号钢箱梁为重点,共选择5个观测截面,分别在3、5、9、13、15钢箱梁中间部位
4、。其中在3、5、13、15钢箱梁顶板和底板沿纵向各布设4支应变计,以及温补用温度计4支。9钢箱梁则是在顶板和底板沿纵向各布设6支应变计,另沿横向各布设4支应变计,顶板布设温补用温度计7支,底板布设温补用温度计5支,另外布设6支钢温度计以监测钢结构本身温度。2、温度监测:选择在9钢箱梁观测断面处,沿顶板、底板共布设18支温度计,用于监测结构温度。另为监测环境温度,在箱梁外部布设1支气温计,在箱梁内部空间布设2支气温计。3、桥梁转角监测:为监测桥梁转角变化情况,在主通航桥梁两端各选择一个观测截面,每个观测截面在桥的上下游侧各布设1支位移计,共设4支位移计,监测位移变形情况;另在桥的上下游侧各布设1
5、支倾角计,监测横向倾斜变化。2.1.2 塔部监测以两主塔为监测对象,设计布设有结构静力和温度监测仪器,具体如下:1、主塔静力监测:在两混凝土主塔各布设一个观测断面,每个断面沿纵向布设4支混凝土应变计。2、温度监测:在两混凝土主塔观测断面,每个断面各布设8支温度计,监测结构温度。另为监测环境温度,选择在其中一个主塔上,布设1支气温计。2.1.3 阻尼器变形监测在两主塔阻尼器上各布设一个观测断面,每个断面在大桥上下游侧各布设1支位移计,共布设4支位移计,监测阻尼器在桥梁运行期间的变形情况。2.2 深水区105m连续梁除主航道桥的监测外,还选择深水区105m跨连续结合梁布设观测仪器,对连续梁的结构静
6、力、温度以及桥梁不均匀变形进行监测,主测断面选择布设在连续梁主跨跨中所在的8箱梁,详细监测仪器布设见设计图纸“105m连续梁桥监测仪器总布置图”及各“截面传感器布置图”。具体监测布设如图2,详述如下:图2 105m连续梁监测布置图2.2.1连续梁结构静力监测选择在2箱梁中间部位、3、7箱梁墩台支点处以及8箱梁的中间部位,布设应变计对箱梁的静力进行监测。这四个观测截面所有布设的应变计沿纵向布设,每个观测断面共布设8支应变计,其中2支为混凝土应变计,布设在顶板下部箱梁内侧,其余6支为钢应变计,布设在箱梁下部的钢体内侧。在2、3、7、8箱梁上紧贴度变计各布设8支温度计用于温度补偿。8箱梁除了布设的8
7、支温补用温度计外,再加布3支钢温度计和3支砼温度计,以监测钢体及混凝土温度。2.2.2 温度监测为监测箱梁结构的温度,在连续梁仅布设一个观测断面,该断面选择在连续梁主跨跨中的8箱梁上,其中在顶部混凝土板的上面布设3支度计,下面布设2支温度计,作温补的同时也监测混凝土温度。在箱梁底部的钢体上布设9支温度计,监测钢体温度,同时为应变计作温补。另为监测环境温度,在箱梁内部布设1支气温计。2.2.3 连续梁不均匀沉降变形为监测连续梁可能的不均匀沉降变形,选择在连续梁每跨跨中及墩台支点处,各布设一个沉降测点,采用静力水准系统进行观测,共布设一套该监测系统,共布设测点21个。2.3 各监测项目技术要求针对
8、上述各监测项目的仪器,按本项目设计目标的要求,对其测量范围、测量精度以及测读频次,设计要求如下:2.3.1 主通航桥1、混凝土及钢结构静力监测的应变计要求测量范围至少2000,测量精度1,采样频率为20Hz。2、混凝土及钢结构温度监测以及环境大气温度监测的温度计(气温计)要求测量范围至少在-2070,测量精度0.2,采样频率为1min/次。3、梁端转角变形监测用于梁端位移监测的位移计,量程200mm,测量精度1mm,采样频率为20Hz。用于监测梁端横向倾斜的倾角计,量程2,测量精度0.1,采样频率为10min/次。4、阻尼器位移监测的位移计用于阻尼器位移监测的位移计,量程200mm,测量精度1
9、mm,采样频率为20Hz。2.3.2 105m跨连续梁1、混凝土及钢结构静力监测的应变计要求测量范围至少2000,测量精度1,采样频率为20Hz。2、混凝土及钢结构温度监测以及环境大气温度监测的温度计(气温计)要求测量范围至少在-2070,测量精度0.2,采样频率为1min/次。3、连续梁不均匀沉降监测的静力水准仪要求测量范围50mm,测量精度为0.1mm,采样频率为2次/天。2.4 监测仪器工程量依据上述监测设计布置,各部位布设的监测仪器工程量清单如下表1。表11主通航桥监测仪器工程量清单序号监测部位与监测项目仪器名称类型单位数量测点部位1梁部结构静力钢纵向应变计光纤光栅支44钢箱梁内部2钢
10、横向应变计光纤光栅支8钢箱梁内部3结构及环境温度钢温度计光纤光栅支50钢箱梁内部4大气温度计支3跨中桥面上方/箱梁内腔5梁端转角变形位移计光纤光栅支4梁端6倾角计振弦支4梁端7塔部结构静力砼纵向应变计光纤光栅支8塔砼内部8结构温度砼温度计光纤光栅支16塔砼内部9环境温度大气温度计支1塔砼内部10阻尼器变形位移计光纤光栅支4阻尼器上表12深水区105m跨连续梁结合桥工程量清单序号监测项目仪器名称类型单位数量测点部位1结构静力钢纵向应变计光纤光栅支24箱梁内部2砼纵向应变计光纤光栅支8箱梁内部3结构及环境温度钢温度计光纤光栅支27箱梁内部4砼温度计光纤光栅支11主跨跨中5大气温度计支1主跨跨中6结
11、构变形静力水准仪振 弦套21跨中/支点3、监测仪器选型3.1 选型依据由于桥梁空间跨度大、约束点多、结构变形复杂,为获得反映整个桥梁健康状态的参数,需要在桥梁的各个重要部位设计布设并安装各种不同类型的传感器。这些不同类型的传感器离散的分布在桥梁上,组成传感器网络,而要实时获取这些传感器的监测数据,需要配套建立起自动采集系统,而比较各类采集系统,采用分布式数据采集系统是最适合工程需要的。另外由于桥梁空间跨度较大,经常是几百米甚至上千米,这就要求这个数据采集系统具有一定远距离数据采集和数据传输能力。而且做为桥梁长期实时监测系统,一般都要把该系统放置在离桥梁有些距离的桥梁监控室,所以这就要求测试系统
12、中的传感器也需要有一定的远距离信号传输能力。3.1.1 光纤光栅传感器光纤光栅(fiberBragggrating,FBG)传感器作为一种新型光纤传感器,可以用来测量包括应变、应力、温度、振动、压力、电压以及一些化学量等多个物理量,其应用领域非常广泛。同时FBG传感器阵列可以实现分布式的传感器网络,对被测对象进行多点测量,提取相关的信号,进行状态分析,达到示警以及故障诊断的目的,而且其传输距离可以达50多公里,能进行动态监测。光纤光栅传感技术是利用传感器内部敏感元件光纤光栅反射的光学频谱对温度、应力的敏感特性,通过光纤光栅传感网络分析仪内部各功能模块完成对光纤光栅传感器的输入光源激励/输出光学
13、频谱分析和物理量换算,以图表和数字方式给出各监测点的温度、应变、位移、压力等物理量信息。1、光纤光栅的制作。光纤光栅是利用光纤材料的光敏性:即外界入射光子和纤芯相互作用而引起后者折射率的永久性变化,用紫外激光直接写入法在单模光纤(直径为0.125mm0.25mm)的纤芯内形成的空间相位光栅,其实质是在纤芯内形成一个窄带的滤光器或反射镜。其制作方法如下图3所示。图3 光纤光栅制作示意制作完成后的光纤光栅相当于在普通光纤中形成了一段长度为10mm左右的敏感区,可以准确感测温度、应力的变化。2、光纤光栅的工作原理。如下图4所示。光纤光栅属于反射型工作器件,当光源发出的连续宽带光通过传输光纤射入时,它
14、与光场发生耦合作用,对该宽带光有选择地反射回相应的一个窄带光,并沿原传输光纤返回;其余宽带光则直接透射过去。反射回的窄带光的中心波长值随着作用于光纤光栅的温度和应变的改变而线性变化,从而使光纤光栅成为性能优异的温度、应变测量敏感元件。透射过去的剩余宽带光可以继续传输给其他具有不同中心波长的光纤光栅阵列,其中相应中心波长的窄带光系列将被逐一反射,全部沿原传输光纤返回。由此可实现多个光纤光栅传感器的串接复用。窄带反射光宽带入射光剩余宽带透射光光纤纤芯Core光纤包层Cladding图4 光纤光栅工作原理示意光纤光栅的上述特性使之成为温度、应变、压力、加速度、位移等物理量的优异测量敏感元件,并且可以
15、同时实现多个物理量的准分布式测量,因此,光纤Bragg光栅成为大型结构长期健康监测的最佳选择。其主要技术优势包括:l 容量大。可在一根光纤上同时测量几十个点的温度、应变、压力、位移、振动等多种参量。单路光纤上可以制作多个光栅的能力可以对大型工程进行分布式测量,其测量点多,测量范围大。l 测量精度高。以光波长表征被测量,不受光源功率波动、光纤微弯效应及耦合损耗等因素影响;精确的透射和反射特征(小误差)使其更加准确的反映了应力、温度等的变化。l 无零漂:出厂后不需要定期检定,系统维护成本很低;l 可靠性好、抗干扰能力强。光纤探测并直接进行信号传输,现场不需供电,不受电磁及核辐射干扰;光纤光栅对被测
16、信息用波长编码,不受光源功率波动和光纤弯曲等因素引起的损耗的影响。l 传感头结构简单、尺寸小,适于各种应用场合,便于安装,尤其适合于埋入材料内部构成所谓的智能材料或结构。l 长寿命。l 抗电磁干扰、抗腐蚀、能于恶劣的化学环境下工作。而基北京康仪器科技有限公司生产的光纤光栅传感器采用独特的切趾光栅技术,其与普通均匀光栅传感器相比,性能更稳定,出现意外光能量损耗过大时,仍能精确测量,不会误报警,使各类传感器串接链测量时更可靠,接入的仪器数量也更多。切趾(apodization)又叫变迹,就是使光栅的折射率调制度中间高两边逐渐减小,其函数形式包括高斯函数、三角函数等等。两类光栅光谱图如下图5所示。
17、图5-1均匀光栅光谱图 图5-2切趾光栅光谱图3.1.2 振弦传感器振弦传感器作为传统监测仪器一种,由美国于20世纪70年代中期发明并于80年代后期进入中国,其特点是体积小精度高、长期稳定性好;由于仪器全部采用不锈钢制成,所以该类型的仪器适合于各种恶劣的环境并具有长达50年以上的设计寿命。振弦式仪器目前已经成为国际、国内上工程安全监测的主流仪器。它相比于差阻式、电感式、电容式等类型传感器,对仪器电缆的绝缘要求较低,甚至能在裸露电缆情况下仍可以准确地测量,并且电缆引设距离一般能达到23km而信号稳定,除此之外,其还具有长期稳定性好、便于实现自动化的特点,传感器标准信号输出,能兼容到市场主流的自动
18、化采集系统中,不足之处是实现动态测量成本过大而不被推荐。因此,在不需要动态测量的场合,振弦仪器是常规监测仪器的首选产品之一。振弦工作原理如下图6所示,振弦式仪器通是将固定在端块或被测元件之间的钢弦,通过测量张紧钢弦的频率变化来获取钢弦的张力应变等物理量,钢弦的振动频率与弦的张力之间的关系为:这里f 钢弦的谐振频率LW钢弦的长度m钢弦的质量N钢弦的张力。图6振弦仪器工作原理示意实际工作过程是:读数仪或数据采集装置通过仪器电缆给传感器产生一个变频的激励信号,线圈产生的交变磁场使钢弦产生振动。钢弦振动后将切割磁力线使线圈产生感生电压,其信号通过电缆反馈到处于接收状态的数据采集所接收,通过测量信号频率
19、而得到钢弦的振动频率。因此,振弦传感器因输出的频率信号而适用于远距离传输。根据振弦谐振频率与其受到的张力之间的关系表达式,可见钢弦受到的张力的与其谐振频率成非线性关系,但张力与谐振频率的平方成线性关系,图示如图7,即:如果令F=f2/1000 ,G4ml2(线性系数),即有 N=G(F1-F0)这里 N张力变化量F0初始频率模数(通过测量获取) F1当前频率模数(通过测量获取 G仪器的线性系数(通过测量获取) 注:由于钢弦长度l在受到张力作用下会产生变化,但这种变化相对于钢弦初始始长度表现为无穷小量,故可忽略不计。但在对仪器进行出厂检验时,其变化量已包含在线性系数G中。图7钢弦张力与谐振频率及
20、频率模数的关系根据美国垦务局及陆军工程师团在数十座大坝长期使用弦式仪器的经验,美国基康公司( GEOKON)为代表的弦式仪器专业制造商生产的仪器,具有令人满足的长期稳定性。基康的每支振弦式仪器均由两个传感器构成,即用于测量主要物理量(如应力、应变、压力与位移等)振弦式传感器与一个热敏电阻温度传感器组成,即每支振弦式传感器可兼测温度并提供温度补偿。基于以上分析,在本工程中选取的监测仪器,需要动态测量的以光纤光栅传感器为主,其他选择振弦仪器。具体选取的各类仪器主要技术指标如下:3.2 应变计安装在主通航桥及105m跨连续梁桥结构上的应变计,选用BGK-FBG-4000型光纤光栅传感器,其主要技术指
21、标为:测量范围:2000精度:5标定距离:60mm使用温度:-20+80安装方式:焊接或螺孔安装尺寸:6020mm具体性能详见光纤光栅应变传感器检测报告3.3 温度计安装在主通航桥及105m跨连续梁桥结构上的温度计以及用于监测环境气温而设置的气温计,选用BGK-FBG-4700型光纤光栅传感器,其主要技术指标为:测量范围:-30+80精度:0.5耗散系数:23mw/安装方式:埋入或粘附尺寸:78mm具体性能详见光纤光栅温度传感器检测报告3.4 位移计安装在主通航桥梁端以及阻尼器部位的位移计,采用BGK-FBG-4400型光纤光栅传感器,其主要技术指标为:测量范围:200mm精度:1mm使用温度
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