DB34∕T 3703.1-2020 长大桥梁养护指南 第1部分:结构安全监测系统布设指南(安徽省).pdf
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1、 ICS 93.040 CCS P 28 34 安徽省地方标准 DB34/T 3703.12020 长大桥梁养护指南 第 1 部分:结构安全监测系统布设指南 Guide for the maintenance of long span bridges Part 1:Guide for the deployment of structural safety monitoring system 2020-11-27 发布 2020-12-27 实施安徽省市场监督管理局 发 布DB34/T 3703.12020 I 前言 本文件按照 GB/T 1.12020标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构
2、和起草规则的规定起草。请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。本文件由安徽省交通控股集团有限公司提出。本文件由安徽省交通运输厅归口。本文件起草单位:安徽省交通控股集团有限公司、苏交科集团股份有限公司。本文件主要起草人:张尤平、曹威、张立奎、杨洋、张小丹、蒋家君、黄维树、蔡传勇、刘守苗、郑倩雯、张旭、周丞、李洁、李阿坦、张宇峰、徐一超、承宇、徐嵩。DB34/T 3703.12020 1 长大桥梁养护指南 第 1 部分:结构安全监测系统布设指南 1 范围 本文件规定了长大桥梁安全监测系统的总体设计、监测内容、传感器子系统、数据采集与传输子系统、数据存储与处理子系统
3、、数据预警与结构评估子系统的相关技术要求。本文件适用于长大桥梁的结构安全监测系统,对于其他桥梁结构安全监测系统亦可参照使用。2 规范性引用文件 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GB/T 21296(所有部分)动态公路车辆自动衡器 GB/T 50132 工程结构设计通用符号标准 IEEE 802.3 信息技术 系统间的通信和信息交换 局域网和城域网 特殊要求 第3部分:载波检测多址存取 采用冲突检测(CSMA/CD)的存取方法和物理层规范 Eth
4、ernet(IEEE Computer Society)3 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。3.1 安全监测系统 safety monitoring system 一种集传感、数据采集与传输、结构状态参数与损伤识别、性能评估与预测技术为一体的自动化、信息化监测系统,主要由传感器和采集仪器等硬件设备,以及数据分析和结构分析等软件系统构成。3.2 长大桥梁 long span bridge 总长 1000 m 以上或单跨 150 m 以上的桥梁。3.3 环境参数 environmental parameter 桥梁所在区域的自然环境参数,如风速风向、温度、湿度和降雨量等。3.4 损伤识别
5、damage identification 利用结构的响应数据来分析结构物理参数的变化,进而识别结构的损伤的过程。4 总体设计 4.1 一般规定 4.1.1 系统应进行总体设计,宜与桥梁主体结构同步设计、同步施工、同步运行。4.1.2 系统应实现数据自动化采集和传输,并具备数据在线显示和预警功能。DB34/T 3703.12020 2 4.1.3 监测点宜布设在结构反应最不利处或已损伤处,并准确地反应结构的静、动力特性。4.1.4 监测内容应合理利用结构的对称性原则,对测点布设方案进行优化。4.1.5 系统设计应具有适度冗余,以确保其可靠性,并满足系统未来改进、扩充和升级的需要。4.1.6 系
6、统布设前应编制施工组织设计文件,在实施过程中落实各项安全保障、环保要求和措施。4.1.7 现场设备安装及线缆布设工艺应符合下列规定:a)应采取措施避免线缆受接触不良、电磁干扰等,不影响传感器、采集设备及通讯设备的关键性能技术指标;b)应采取措施防锈蚀、防老化和防人为破坏,并做好防雷、防盗等安全措施;c)设备安装及线缆布设工艺应整洁规范,不影响桥梁外观;d)系统实施不应造成对桥梁结构及其附属设施的破坏,不影响其正常使用功能。4.2 系统架构 4.2.1 系统宜采用 B/S 架构,宜与桥梁巡检和养护管理系统相结合。4.2.2 系统各功能模块之间应能相互独立,并通过系统集成为统一协调的整体。4.2.
7、3 系统应能实现桥梁监测信息的归档、查询、存储、管理和评估等功能。5 监测内容 5.1 一般规定 桥梁安全监测系统所监测的内容可以分为下述两类:a)荷载与环境类:包括车辆荷载、地震、船舶撞击、风速风向、温度、湿度和降雨量等;b)结构响应类:包括振动、变形、位移、应变、裂缝、索力、腐蚀和疲劳等。5.2 监测内容 5.2.1 梁桥监测内容按表 1 合理选择。表1 梁桥监测内容 监测类别 监测项目 监测位置 优先级 布设时间 应选 可选 施工期 运营期 荷载与 环境类 车辆荷载 桥面 地震 墩顶承台【a】船舶撞击 桥墩、主梁 风速风向 桥面 温度 大气环境 桥面 混凝土表面 钢结构表面 湿度 大气环
8、境 梁内【b】降雨量 桥面 结构响应类 振动 桥墩、主梁 变形 主梁竖向 DB34/T 3703.12020 3 表 1(续)监测类别 监测项目 监测位置 优先级 布设时间 应选 可选 施工期 运营期 结构响应类 变形 主梁横向 墩顶 位移 梁端纵向 支座 应变 主梁断面、体内或体外预应力筋 裂缝 混凝土结构表面 腐蚀 钢筋腐蚀 疲劳 钢箱梁 注:a)地震设防烈度不同,其优先级有所不同。随着地震设防烈度提升,其优先级提升;对于连续刚构桥或曲线梁桥,其优先级要适度提升;b)对于钢桥或有除湿系统的桥梁,其优先级应提升为应选。5.2.2 拱桥监测内容按表 2 合理选择。表2 拱桥监测内容 监测类别
9、监测项目 监测位置 优先级 布设时间 应选 可选 施工期 运营期 荷载类 车辆荷载 桥面 地震 墩顶承台 船舶撞击 桥墩、主梁 环境类 风速风向 桥面 拱顶 温度 大气环境 桥面 拱圈 混凝土表面 钢结构表面 湿度 大气环境 梁内 降雨量 桥面 结构响应类 振动 桥墩、主梁 拱顶 变形 主梁竖向 主梁横向 拱顶偏位 拱脚移位 墩顶 位移 梁端纵向 支座 DB34/T 3703.12020 4 表 2(续)监测类别 监测项目 监测位置 优先级 布设时间 应选 可选 施工期 运营期 结构响应类 应变 主梁断面 主拱断面 裂缝 混凝土结构表面 索力 吊杆 系杆 腐蚀 钢筋腐蚀 疲劳 钢箱梁 5.2.
10、3 斜拉桥监测内容按表 3 合理选择。表3 斜拉桥监测内容 监测类别 监测项目 监测位置 优先级 布设时间 应选 可选 施工期 运营期 荷载类 车辆荷载 桥面 地震 墩顶承台 船舶撞击 桥墩、主梁 环境类 风速风向 桥面 塔顶 温度 大气环境 桥面 混凝土表面 钢结构表面 湿度 大气环境 梁内 塔内锚固区 降雨量 桥面 结构响应类 振动 主梁 桥墩 变形 主梁竖向 主梁横向 墩顶 塔顶偏位/倾角 位移 梁端纵向 支座 应变 主梁断面 体内体外预应力筋 裂缝 混凝土结构表面 索力 斜拉索 腐蚀 钢筋腐蚀 疲劳 斜拉索、钢箱梁 DB34/T 3703.12020 5 5.2.4 悬索桥监测内容按表
11、 4 合理选择。表4 悬索桥监测内容 监测类别 监测项目 监测位置 优先级 布设时间 应选 可选 施工期 运营期 荷载类 车辆荷载 桥面 地震 墩顶承台 船舶撞击 桥墩、主梁 环境类 风速风向 桥面 塔顶 温度 大气环境 桥面 混凝土表面 钢结构表面 湿度 大气环境 梁内 塔内锚固区 锚锭及索鞍内 降雨量 桥面 结构响应类 振动 主梁 桥墩 变形 主梁竖向 主梁横向 墩顶 主缆 塔顶偏位/倾角 位移 梁端纵向 锚碇 支座 应变 主梁断面 裂缝 混凝土结构表面 索力 吊杆 锚跨索股 腐蚀 钢筋腐蚀 疲劳 吊杆、钢箱梁 6 传感器子系统 6.1 一般规定 6.1.1 传感器子系统设计应包括传感器选
12、型及监测位置选择、传感器性能参数和传感器布设。6.1.2 传感器子系统可由荷载类、环境类和结构响应监测三类传感器组成,应能实现桥梁荷载数据、环境数据、结构各类响应数据的获取。DB34/T 3703.12020 6 6.1.3 传感器分为埋入式和表贴式两类,其使用年限要求分别如下:a)埋入式:预埋于结构内部,传感器及其附属设施(含预埋安装件)的正常使用年限应不低于20 年;b)表贴式:附着安装在结构表面,传感器及其附属设施(含表贴式安装所需预埋件、及必要的检修平台和通道)的正常使用年限应不低于 5 年。6.1.4 传感器安装前应校准或标定,系统运维过程中也应定期标定或自校。6.2 传感器选型及测
13、点选择 根据桥梁位置及结构特点,传感器类型及监测位置按表5 合理选择。表5 传感器类型及测点选择 监测项目 传感器类型 监测位置 荷载类 车辆荷载 动态称重系统(压电薄膜传感器、石英晶体传感器等)主桥上下行路基段、引桥段 地震 加速度传感器 桥墩底部、承台顶部 船舶撞击 加速度传感器、位移计、高清视频摄像系统 桥墩、主梁底部 环境类 风速风向 超声风速仪、机械式风速仪 桥面、索塔塔顶、拱顶 温度 温度传感器 大气环境、结构表面 湿度 湿度传感器 大气环境、箱梁内、塔内锚固区、主缆、锚锭及索鞍内 降雨量 雨量计 桥面 结构响应类 振动 加速度传感器 主梁、拱顶、桥墩顶部、索塔塔顶、吊杆、斜拉索
14、变形 全球导航卫星系统(GNSS)、倾角仪、液压连通管系统、位移计 主梁、墩顶、索塔塔顶、拱顶、拱脚、主缆 位移 位移传感器 支座、伸缩缝、锚碇 应变 振弦式应变传感器、光纤光栅应变传感器、焊接式电阻应变传感器 主梁截面、主拱截面、体内或体外预应力筋 裂缝 光纤光栅式裂缝计、振弦式裂缝计、导电涂料传感器 混凝土结构表面 索力 加速度传感器、磁通量传感器、锚索计 吊杆、斜拉索、主缆(锚室内散索鞍后单根索股)腐蚀 腐蚀传感器 钢结构、拉索、主缆及锚具 疲劳 应变传感器 斜拉索、钢箱梁、吊索 6.3 传感器性能参数要求 传感器性能参数要求如表6。表6 传感器参数要求 性能参数 要求 量程 传感器被测
15、量参数宜处在整个量程的 8090之内,且最大工作状态点不能超过满量程。DB34/T 3703.12020 7 表 6(续)性能参数 要求 采样频率 应根据监测参数和传感器类型选择适当的采样频率,如在对结构加速度等动态反应监测时,传感器采样频率应为需监测到的结构最大频率的 2 倍以上,为了避免混频现象,采样频率宜为结构最大频率的 34 倍。线性度 传感器应具有良好而稳定的线性度,在对结构位移及应变等反应进行监测时需要满足较高的线性度要求。灵敏度 传感器应具有良好而稳定的灵敏度和信噪比。分辨率 传感器应具有良好而稳定的分辨率,且不应低于所需监测参数的最小单位量级。迟滞 传感器应具有满足监测要求且足
16、够小的迟滞差值。重复性 传感器应具有良好而稳定的重复性。漂移 应严格控制传感器测量值的漂移,如漂移由温度等环境因素产生,应同时对环境因素进行监测。供电方式 应根据实际情况和监测要求确定不同类型的供电形式,力求供电形式灵活。使用环境 应根据结构实际的环境因素选择满足使用环境温度、湿度等要求的传感器。寿命 应根据结构安全监测的时间或周期选择满足使用年限的传感器,并充分考虑置换方案和时间。6.4 荷载类监测传感器布设要求 6.4.1 车辆荷载监测应符合下列规定:a)宜采用动态称重设备监测,传感器宜布设于有稳定支撑的混凝土铺装层内,应覆盖所有车道;b)车辆荷载设备宜采用不停车方式,动态称重系统传感器的
17、设备宜采用不停车方式,动态称重传感器的设备技术参数和安装方法应符合 GB/T 21296(所有部分)的相关规定;c)量程应不小于限载车辆轴重的 200;应具备数据自动采集功能,现场存储能力不宜少于 14天。6.4.2 地震监测应符合下列规定:a)地震监测宜采用强震动记录仪或三向加速度传感器监测;b)地震监测宜考虑地面运动的非一致性,在梁侧与桥墩底部各设一套传感器;对于连续长度大于 800 m 桥梁,宜考虑地面运动的非一致性,在梁侧与桥墩底部各设一套传感器。6.4.3 船舶撞击荷载监测分为桥墩和主梁监测,桥墩监测宜采用加速度传感器监测,主梁监测宜采用拉绳式位移计监测,测点宜选择易受船舶撞击的位置
18、。6.5 环境类监测传感器布设要求 6.5.1 风速风向监测应采用三向超声风速仪或机械式风速仪,且应符合下列规定:a)风速仪宜布设在桥面和塔顶,安装位置应使其能够监测自由场风速;b)处于台风区域的桥梁,宜选择三向超声风速仪;c)风速仪宜安装在专用钢结构支架上,支架应具有足够的刚度和强度,与桥体连接牢固,并满足抗风抗震要求;支架伸出桥梁箱梁主体结构上下翼缘两侧或伸出桥塔、拱顶宜不少于 2 m。特殊条件下,风速仪可以安装在桥梁辅助构件上,但应避免结构对风速仪测试数据的影响。6.5.2 温度监测应符合下列规定:a)温度监测宜选择热电偶温度传感器、热电阻温度传感器和光纤光栅温度传感器,每种类型的选择应
19、依据监测构件、部位的特殊性以及应变传感器的选型等情况再确定;b)温度传感器应布设在主梁跨中截面、桥塔、拱圈等关键构件,并根据截面温度梯度及结构体系整体升、降温和空间分布,通过有限元模拟或参考相关桥梁设计规范确定布设位置;DB34/T 3703.12020 8 c)温度传感器的布设位置应避免太阳直射和传感器直接受力部位;温度传感器的布设位置宜与施工监控、应变温度补偿传感器共享;温度传感器的监测精度不宜低于0.2,测量分辨率不宜低于 0.1。6.5.3 湿度监测应符合下列规定:a)湿度传感器宜选择毛发湿度计、干湿球湿度计、氯化锂湿度计、电阻电容湿度计、电解湿度计,也可选择其他可靠的湿度计;应考虑监
20、测构件、部位的特殊性后综合选择,且应固定在结构构件内外表面;b)湿度传感器宜布设在结构内外湿度变化较大和对湿度敏感的构件内外部;对斜拉桥,宜在斜拉索的锚头、箱梁内外布设;对悬索桥,宜在箱梁内外布设;c)湿度传感器范围宜选择 0-100RH;湿度监测精度不宜低于 3RH。6.5.4 降雨量监测应符合下列规定:a)降雨量监测可选用电容雨量计、红外散射式雨量计、单翻斗雨量计,应根据监测构件和部位具体情况和要求选定;b)雨量计的布设位置宜布设在桥面处。6.6 结构响应类监测传感器布设要求 6.6.1 加速度传感器布设应符合下列规定:a)加速度监测传感器选型应符合下列要求:1)对于基频较低的长大桥梁结构
21、振动监测,应选用低频动态频响较好的力平衡式或电容式加速度传感器;2)对于自振频率较高的中小跨度桥梁结构或斜拉索、吊杆、吊索等钢构件,宜选用力平衡式或电容式加速度传感器,亦可选用压电式加速度传感器;3)根据桥梁结构主要参与振动的振型,选择三向、双向或单向加速度传感器;4)加速度传感器应满足现场使用环境匹配性、耐久性和工作温度的要求。b)加速度传感器的布点设置应按照以下方法综合确定:1)桥梁结构振动加速度监测应依据桥梁结构动力计算结果,考虑振型的特点以及所需要监测的振型数量综合确定;2)测点传感器应布设在所测结构振型振幅最大和较大的部位,并应避开节点位置;3)采用需要识别振型为目标的测点最优布设方
22、法;4)采用结构损伤识别与模型修正为目标的测点最优布设方法。c)加速度监测传感器性能应符合下列要求:1)力平衡加速度传感器和电容式加速度传感器频率范围 0-100 Hz,测量范围2 g,横向灵敏度小于 1;2)压电式加速度传感器频率范围 0.2-1000 Hz,测量范围2 g,横向灵敏度小于 1。6.6.2 应变传感器布设应符合下列规定:a)应变测量可选用电阻应变计、振弦式应变计、光纤光栅应变计,需根据监测目的及要求选用;b)应变计的选择应充分考虑测量结构在制作、养护、施工及服役阶段的环境条件。对于监测长期处于潮湿、易腐蚀及高电磁干扰的结构应变时,优先采用光纤光栅应变计;对于需要监测动荷载作用
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