基于頻率法的質(zhì)量塊影響索力敏感性分析
發(fā)布時(shí)間:2021-08-11 20:47
以實(shí)體工程中的某矮塔斜拉橋?yàn)轫?xiàng)目依托,針對(duì)C1X索力張拉后實(shí)測(cè)索力偏小的情況,運(yùn)用有限元軟件建立模型,結(jié)合頻率法測(cè)索力方法理論,從PE護(hù)套在索長方向質(zhì)量密度不均勻分布及斜拉索附加集中質(zhì)量塊兩方面進(jìn)行影響索力因素的敏感性分析,得出斜拉索中間段附加質(zhì)量塊及線密度不均勻分布對(duì)索力均有影響。在錨固端附近斜拉索質(zhì)量密度的改變對(duì)索力敏感性影響較小;斜拉索跨中區(qū)域附近斜拉索質(zhì)量密度的改變對(duì)索力敏感性較大,導(dǎo)致實(shí)測(cè)頻率明顯減小,使得按理論計(jì)算出索力偏小;較長的斜拉索附加質(zhì)量塊和線密度對(duì)索力敏感性更高。建議在實(shí)際索力測(cè)試中要重視現(xiàn)場(chǎng)附加質(zhì)量塊和線密度分布不均的影響,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況及時(shí)修正頻率法測(cè)試索力公式中的參數(shù),控制好索力張拉工作,保證橋梁受力狀態(tài)良好。
【文章來源】:建筑結(jié)構(gòu). 2017,47(S1)北大核心CSCD
【文章頁數(shù)】:4 頁
【部分圖文】:
弦橫向振動(dòng)示意圖
π2EIl2(4)如考慮自重影響則應(yīng)在等式右側(cè)減去(mglsinθ)/2的修正項(xiàng);考慮垂度影響則需要對(duì)彈性模量進(jìn)行Ernst公式修正。實(shí)際上,斜拉索的兩端邊界條件介于固接和鉸接之間,對(duì)于長索,剛度影響較小,可以忽略不計(jì)。本文在頻率法計(jì)算索力按照式(2)中的計(jì)算。1.2測(cè)試儀器的選擇頻率法主要利用附著在拉索上的高靈敏度傳感器拾取拉索在環(huán)境振動(dòng)激勵(lì)下的振動(dòng)信號(hào),經(jīng)過濾波、放大和頻譜分析,再根據(jù)頻譜圖來確定拉索的自振頻率,然后根據(jù)自振頻率與索力的關(guān)系確定索力。本次測(cè)量采用DH5906無線索力測(cè)試儀,如圖2所示。圖2無線索力測(cè)試儀1.3現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試通過現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)采集,后期計(jì)算機(jī)處理即可得到實(shí)測(cè)頻率,通過頻率和索力的關(guān)系,得到斜拉索的索力值,具體工作流程見圖3。圖3頻率法索力測(cè)量工作流程2工程背景某橋?yàn)?90+165+165+90)m單索面三塔預(yù)應(yīng)力混凝土矮塔斜拉橋。主塔橋面以上塔高為22m,與箱梁固接,全橋共3個(gè)主塔,索塔混凝土采用C55高性能混凝土。主塔截面為八邊形,沿橋橫向的尺寸為2.5m,沿橋縱向的尺寸自塔底的5.0m,曲線變化至中間4.0m,再曲線變化至塔頂處的6.0m,整個(gè)主塔立面形成一個(gè)曲線優(yōu)美的花瓶狀。斜拉索為單索面,縱橋向呈扇形布置,橫橋向布置在中央分隔帶上,共布置兩排,間距為1.0m。斜拉索采用鋼絞線斜拉索,規(guī)格為37-?S15.2mm,全橋共有拉索144根。拉索通過預(yù)埋在梁體內(nèi)的鋼護(hù)筒錨固于梁內(nèi)中室隔板的齒塊上。索塔中心線兩側(cè)各24.5m為無索區(qū),布索區(qū)梁長為44m,跨中無索區(qū)長28m。斜拉索梁上間距為4.0m,塔上理論間距為0.8m。斜拉索在塔上采用分絲管式索鞍構(gòu)造,分絲管采用圓弧形,彎曲半徑為3.2~4.4m。每根分絲管穿一根鋼絞線,以便將來可以單根換索。在兩側(cè)斜拉索出口
跫?橛詮探雍徒陸又?洌?雜誄に鰨?斬扔跋旖?小,可以忽略不計(jì)。本文在頻率法計(jì)算索力按照式(2)中的計(jì)算。1.2測(cè)試儀器的選擇頻率法主要利用附著在拉索上的高靈敏度傳感器拾取拉索在環(huán)境振動(dòng)激勵(lì)下的振動(dòng)信號(hào),經(jīng)過濾波、放大和頻譜分析,再根據(jù)頻譜圖來確定拉索的自振頻率,然后根據(jù)自振頻率與索力的關(guān)系確定索力。本次測(cè)量采用DH5906無線索力測(cè)試儀,如圖2所示。圖2無線索力測(cè)試儀1.3現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試通過現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)采集,后期計(jì)算機(jī)處理即可得到實(shí)測(cè)頻率,通過頻率和索力的關(guān)系,得到斜拉索的索力值,具體工作流程見圖3。圖3頻率法索力測(cè)量工作流程2工程背景某橋?yàn)?90+165+165+90)m單索面三塔預(yù)應(yīng)力混凝土矮塔斜拉橋。主塔橋面以上塔高為22m,與箱梁固接,全橋共3個(gè)主塔,索塔混凝土采用C55高性能混凝土。主塔截面為八邊形,沿橋橫向的尺寸為2.5m,沿橋縱向的尺寸自塔底的5.0m,曲線變化至中間4.0m,再曲線變化至塔頂處的6.0m,整個(gè)主塔立面形成一個(gè)曲線優(yōu)美的花瓶狀。斜拉索為單索面,縱橋向呈扇形布置,橫橋向布置在中央分隔帶上,共布置兩排,間距為1.0m。斜拉索采用鋼絞線斜拉索,規(guī)格為37-?S15.2mm,全橋共有拉索144根。拉索通過預(yù)埋在梁體內(nèi)的鋼護(hù)筒錨固于梁內(nèi)中室隔板的齒塊上。索塔中心線兩側(cè)各24.5m為無索區(qū),布索區(qū)梁長為44m,跨中無索區(qū)長28m。斜拉索梁上間距為4.0m,塔上理論間距為0.8m。斜拉索在塔上采用分絲管式索鞍構(gòu)造,分絲管采用圓弧形,彎曲半徑為3.2~4.4m。每根分絲管穿一根鋼絞線,以便將來可以單根換索。在兩側(cè)斜拉索出口處設(shè)抗滑錨固裝置,以防止鋼絞線的滑動(dòng)。主橋斜拉索的構(gòu)造圖見圖4,立面圖見圖5。14#墩C1斜拉索在按照千斤頂張拉至設(shè)計(jì)值后,用索力測(cè)試儀器進(jìn)行測(cè)量,分析?
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]張弦桁架下弦拉索振動(dòng)頻率測(cè)試及理論模型研究[J]. 吳金志,柳明亮,沈斌,張躍華. 建筑結(jié)構(gòu). 2012(10)
[2]斜拉索索力測(cè)試及評(píng)價(jià)方法研究[J]. 鞠鳳森. 工程與試驗(yàn). 2012(02)
[3]斜拉索索力測(cè)量方法研究[J]. 王洪順,鄭明玉,方臻明. 山西建筑. 2008(24)
[4]斜拉橋斜拉索索力測(cè)試方法綜述[J]. 劉志勇. 鐵道建筑. 2007(04)
[5]大跨度斜拉橋拉索安全性分析方法研究[J]. 朱勁松,肖汝誠. 土木工程學(xué)報(bào). 2006(09)
本文編號(hào):3336867
【文章來源】:建筑結(jié)構(gòu). 2017,47(S1)北大核心CSCD
【文章頁數(shù)】:4 頁
【部分圖文】:
弦橫向振動(dòng)示意圖
π2EIl2(4)如考慮自重影響則應(yīng)在等式右側(cè)減去(mglsinθ)/2的修正項(xiàng);考慮垂度影響則需要對(duì)彈性模量進(jìn)行Ernst公式修正。實(shí)際上,斜拉索的兩端邊界條件介于固接和鉸接之間,對(duì)于長索,剛度影響較小,可以忽略不計(jì)。本文在頻率法計(jì)算索力按照式(2)中的計(jì)算。1.2測(cè)試儀器的選擇頻率法主要利用附著在拉索上的高靈敏度傳感器拾取拉索在環(huán)境振動(dòng)激勵(lì)下的振動(dòng)信號(hào),經(jīng)過濾波、放大和頻譜分析,再根據(jù)頻譜圖來確定拉索的自振頻率,然后根據(jù)自振頻率與索力的關(guān)系確定索力。本次測(cè)量采用DH5906無線索力測(cè)試儀,如圖2所示。圖2無線索力測(cè)試儀1.3現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試通過現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)采集,后期計(jì)算機(jī)處理即可得到實(shí)測(cè)頻率,通過頻率和索力的關(guān)系,得到斜拉索的索力值,具體工作流程見圖3。圖3頻率法索力測(cè)量工作流程2工程背景某橋?yàn)?90+165+165+90)m單索面三塔預(yù)應(yīng)力混凝土矮塔斜拉橋。主塔橋面以上塔高為22m,與箱梁固接,全橋共3個(gè)主塔,索塔混凝土采用C55高性能混凝土。主塔截面為八邊形,沿橋橫向的尺寸為2.5m,沿橋縱向的尺寸自塔底的5.0m,曲線變化至中間4.0m,再曲線變化至塔頂處的6.0m,整個(gè)主塔立面形成一個(gè)曲線優(yōu)美的花瓶狀。斜拉索為單索面,縱橋向呈扇形布置,橫橋向布置在中央分隔帶上,共布置兩排,間距為1.0m。斜拉索采用鋼絞線斜拉索,規(guī)格為37-?S15.2mm,全橋共有拉索144根。拉索通過預(yù)埋在梁體內(nèi)的鋼護(hù)筒錨固于梁內(nèi)中室隔板的齒塊上。索塔中心線兩側(cè)各24.5m為無索區(qū),布索區(qū)梁長為44m,跨中無索區(qū)長28m。斜拉索梁上間距為4.0m,塔上理論間距為0.8m。斜拉索在塔上采用分絲管式索鞍構(gòu)造,分絲管采用圓弧形,彎曲半徑為3.2~4.4m。每根分絲管穿一根鋼絞線,以便將來可以單根換索。在兩側(cè)斜拉索出口
跫?橛詮探雍徒陸又?洌?雜誄に鰨?斬扔跋旖?小,可以忽略不計(jì)。本文在頻率法計(jì)算索力按照式(2)中的計(jì)算。1.2測(cè)試儀器的選擇頻率法主要利用附著在拉索上的高靈敏度傳感器拾取拉索在環(huán)境振動(dòng)激勵(lì)下的振動(dòng)信號(hào),經(jīng)過濾波、放大和頻譜分析,再根據(jù)頻譜圖來確定拉索的自振頻率,然后根據(jù)自振頻率與索力的關(guān)系確定索力。本次測(cè)量采用DH5906無線索力測(cè)試儀,如圖2所示。圖2無線索力測(cè)試儀1.3現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試通過現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)采集,后期計(jì)算機(jī)處理即可得到實(shí)測(cè)頻率,通過頻率和索力的關(guān)系,得到斜拉索的索力值,具體工作流程見圖3。圖3頻率法索力測(cè)量工作流程2工程背景某橋?yàn)?90+165+165+90)m單索面三塔預(yù)應(yīng)力混凝土矮塔斜拉橋。主塔橋面以上塔高為22m,與箱梁固接,全橋共3個(gè)主塔,索塔混凝土采用C55高性能混凝土。主塔截面為八邊形,沿橋橫向的尺寸為2.5m,沿橋縱向的尺寸自塔底的5.0m,曲線變化至中間4.0m,再曲線變化至塔頂處的6.0m,整個(gè)主塔立面形成一個(gè)曲線優(yōu)美的花瓶狀。斜拉索為單索面,縱橋向呈扇形布置,橫橋向布置在中央分隔帶上,共布置兩排,間距為1.0m。斜拉索采用鋼絞線斜拉索,規(guī)格為37-?S15.2mm,全橋共有拉索144根。拉索通過預(yù)埋在梁體內(nèi)的鋼護(hù)筒錨固于梁內(nèi)中室隔板的齒塊上。索塔中心線兩側(cè)各24.5m為無索區(qū),布索區(qū)梁長為44m,跨中無索區(qū)長28m。斜拉索梁上間距為4.0m,塔上理論間距為0.8m。斜拉索在塔上采用分絲管式索鞍構(gòu)造,分絲管采用圓弧形,彎曲半徑為3.2~4.4m。每根分絲管穿一根鋼絞線,以便將來可以單根換索。在兩側(cè)斜拉索出口處設(shè)抗滑錨固裝置,以防止鋼絞線的滑動(dòng)。主橋斜拉索的構(gòu)造圖見圖4,立面圖見圖5。14#墩C1斜拉索在按照千斤頂張拉至設(shè)計(jì)值后,用索力測(cè)試儀器進(jìn)行測(cè)量,分析?
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]張弦桁架下弦拉索振動(dòng)頻率測(cè)試及理論模型研究[J]. 吳金志,柳明亮,沈斌,張躍華. 建筑結(jié)構(gòu). 2012(10)
[2]斜拉索索力測(cè)試及評(píng)價(jià)方法研究[J]. 鞠鳳森. 工程與試驗(yàn). 2012(02)
[3]斜拉索索力測(cè)量方法研究[J]. 王洪順,鄭明玉,方臻明. 山西建筑. 2008(24)
[4]斜拉橋斜拉索索力測(cè)試方法綜述[J]. 劉志勇. 鐵道建筑. 2007(04)
[5]大跨度斜拉橋拉索安全性分析方法研究[J]. 朱勁松,肖汝誠. 土木工程學(xué)報(bào). 2006(09)
本文編號(hào):3336867
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