大学毕业论文-—基于健康监测系统下乌兰木伦桥分析.doc
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1、内蒙古工业大学工程硕士学位论文 硕士学位论文类 别: 工程硕士 题 目:基于健康监测系统下乌兰木伦桥状况分析英文题目:研究生:学科名称:岩土工程指导教师:企业导师:摘 要通过对鄂尔多斯的乌兰木伦大桥桥梁进行健康监测,得到风荷载监测、空气温湿度监测、结构温度监测、主梁振动监测、应力应变监测、斜拉索索力监测数据。通过监测测到的数据以及图像分析研究,主要取得如下结论:(1)通过全年结构健康监测系统的数据以及图像分析,整个乌兰木伦大桥结构健康监测系统工作正常,软硬件运行良好,监测数据正确;(2)系统中的荷载监测:风荷载监测、空气温湿度监测、结构温度监测数值均在该桥梁的设计范围之内,对桥梁使用性和构件的
2、安全性无危害;(3)桥梁动力结构响应监测:主梁振动监测、应力应变监测、斜拉桥索力监测数据在设计值范围内,未发现异常;(4)必须将桥梁人工检查与先进健康监测系统有机结合,以期有效消除现存检测方法中的诸多不足;(5)在大桥投入使用初期,维修工作较少,重点放在结合观测结果与监测系统测得的信息,建立起精确可靠的结构模型,为长期检查维护计划制定做准备;(6)建议养护工作中加强对健康监测系统传感器以外的结构件检查。关键词:鄂尔多斯;乌兰木伦大桥;桥梁健康监测AbstractThrough to the ordos ulam wooden bridge bridge health monitoring, a
3、nd get the wind load, air temperature and humidity, the structure temperature monitoring, girder vibration monitoring, stress and strain monitoring, suspension cable force monitoring data. Through the analysis of the data and image monitoring and measurement to study, mainly has the following conclu
4、sion:(1) through the year data of structural health monitoring system and image analysis, the whole zautra a wooden bridge structural health monitoring system working properly, the hardware and software, monitoring data is correct;(2) in the system load monitoring: wind load, air temperature and hum
5、idity, the structure temperature monitoring values are within the scope of the design of the bridge, the bridge safety of usability and components without harm;(3) dynamic structure responses of bridge monitoring: main girder vibration monitoring, stress and strain monitoring, cable force of cable-s
6、tayed bridge monitoring data within the scope of the design value, no abnormalities are found;(4) the bridge must be an organic combination of advanced manual inspection and health monitoring system, in order to effectively eliminate the deficiencies of the existing test methods;(5) at the beginning
7、 of the bridge in use, less maintenance work, focus on combining observation and monitoring system of information, establish a precise and reliable structure model, prepare the way for long-term inspection maintenance plans; (6) to advise the maintenance of the sensor health monitoring system on the
8、 outside of the structure.Key words: Ordos; Zautra a wooden Bridge; health monitoring of bridge目录第一章 绪论1.1桥梁健康监测概述1.1.1桥梁健康监测系统1.1.2桥梁健康监测系统的作用1.1.3桥梁健康监测应用概况1.2 选题依据与研究意义第二章 桥梁基本资料2.1桥位自然环境2.2桥梁概况2.2.1桥梁主要结构2.2.3 技术标准第三章 乌兰木伦大桥健康监测系统3.1 乌兰木伦大桥健康监测系统概述3.2 软件系统组成3.2.1功能概述3.2.2功能模块3.3 系统操作3.3.1 软件结构3.
9、3.2 各模块间关系第四章 风荷载监测4.1风荷载监测设计4.1.1桥址区风特性和设计风参数4.1.2风速风向仪测点布置4.2风载荷监测结果第五章 温湿度监测5.1 空气温湿度监测设计5.2 空气温湿度监测结果5.3 结构温度监测设计5.4 结构温度监测结果第六章 主梁振动监测6.1主梁振动监测设计6.2主梁振动监测结果第七章 应力应变监测7.1应力应变监测设计7.2应力应变监测结果第八章 斜拉索索力监测8.1斜拉索索力监测设计8.2 斜拉索索力监测结果第九章 结论与展望9.1主要结论 9.2研究展望参考文献第一章 绪 论 近100年来桥梁工程领域的成就不仅体现在预应力技术的发展和大跨度索支承
10、桥梁的建造以及对超大跨度桥梁的探索,而且反映了人们对桥梁结构实施智能控制和智能监测的设想与努力。30多年来桥梁抗风、抗震领域的研究成果以及新材料新工艺的开发推动了大跨度桥梁的发展1;同时, 随着交通建设事业的蓬勃发展,一些大跨度和超大跨度桥梁的相继建成。多年来 , 桥梁结构的安全状况一直是政府有关部门和公众特别关心的问题。目前国内外许多桥梁都存在不同程度的安全隐患。 比如西方发达国家在经济腾飞时期建造的大批桥梁面临剩余寿命的评估问题, 其中美国的 69万座公路桥梁中有一半以上的使用年限已超过50年; 三分之一以上的桥梁使用效率很低或干脆荒废, 每年用在桥梁维修上的费用超过50亿美元。在国内,
11、由于质量控制滞后于桥梁的建设速度致使桥梁倒塌事故逐年增加。1999年 1月重庆的彩虹大桥倒塌,导致41人死亡、14人受伤的悲剧。1996年12月广东韶关特大桥梁坍塌, 32人死亡, 59人受伤2。另外近几年的铁路提速, 对于那些设计最大时速仅有120 公里/小时的大批铁路桥梁来说也面临严峻的考验。 2002年6月, 洪水冲垮了陇海铁路西安段的一座铁路桥梁, 使得铁路停止运营数日, 造成了重大的经济损失。 造成这些事故的原因很复杂, 抛开设计与施工方面的原因不谈, 这些桥梁长期处于超负荷运营状态, 致使许多构件的疲劳损伤加剧, 是导致倒塌的重要原因。如果能在灾难来临之前进行预测, 对桥梁的疲劳损
12、伤进行监测, 从而对桥梁的健康状况给出评估, 那就会大大减少这些惨剧的发生3。由于桥梁监测数据可以为验证结构分析模型、计算假定和设计方法提供反馈信息 , 并可用于深入研究大跨度桥梁结构及其环境中的未知或不确定性问题, 此外桥梁设计理论的验证以及对桥梁结构和结构环境未知问题的调查与研究扩充了桥梁健康监测的内涵4。因此,这项课题日益成为国内外桥梁学术界和工程界的研究热点,对于不同类型的桥梁建立了各种规模的桥梁健康监测系统。1. 1桥梁健康监测概述1.1.1桥梁健康监测系统桥梁健康监测就是通过对桥梁结构进行无损检测,实时监控结构的整体行为,对结构的损伤位置和程度进行诊断,对桥梁的服役情况、可靠性、耐
13、久性和承载能力进行智能评估,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,为桥梁的维修、养护与管理决策提供依据和指导4。一般桥梁健康监测系统包括以下几个方面的内容:( 1 ) 桥梁结构在正常车辆荷载及风载作用下的结构响应和力学状态。( 2 ) 桥梁结构在突发事件 (如地震、意外大风或其它严重事故等 )之后的损伤情况。( 3)桥梁结构构件的耐久性,主要是提供构件疲劳状况的真实情况。(4)桥梁重要非结构构件(如支 )和附属设施(如斜拉桥振动控制装置) 的工作状态。( 5)大桥所处的环境条件,如风速、温度、地面运动等。1.1.2桥梁健康监测系统的作用由前所诉可知桥梁健康监测不只是
14、传统的桥梁检测技术的简单改进,而是运用现代化传感设备与光电通信及计算机技术,实时监测桥梁运营阶段在各种环境条件下的结构响应和行为,获取反映结构状况和环境因素的信息,由此分析结构健康状态的可靠性,为桥梁的管理与维护提供科学依据。大型桥梁健康监测力求对桥梁结构进行整体行为的实时监控和结构状态的智能化评估。在结构经过长期使用或遭遇突发灾害之后,通过测定其关键性能指标,获取反映结构状况的信息,分析其是否受到损伤。如果受到损伤,还要分析其可否继续使用以及剩余寿命等。这对确保桥梁的运营安全,及早发现桥梁病害,延长桥梁的使用寿命起着积极的作用。此外,由于大型桥梁 ( 尤其是斜拉桥、悬索桥)的力学特性和结构特
15、点以及所处的特定环境,在大桥设计阶段完全掌握和预测结构的力学特性和行为是非常困难的。 大跨度索支承桥梁的设计依赖于理论分析,并通过风洞、振动台模拟试验,预测桥梁的动力性能并验证其动力安全性。 然而,结构理论分析常基于理想化的有限元模型,并以很多假定条件为前提,在进行风洞或振动台试验时,对大桥的风环境和地面运动的模拟可能与真实桥位的环境不完全相符。因此,通过桥梁健康监测所获得的实际结构动静力行为,可以验证大桥结构分析模型、计算假定和设计方法的合理性。尤其重要的是 , 监测所得的数据和分析结论可用于深入研究大跨度桥梁及其环境中的未知和不确定性问题,为以后的设计和建造工作提供依据。 桥梁健康监测信息
16、反馈于结构设计的更深远的意义在于,结构设计方法与相应的规范标准等可能得以改进 1 。1.1.3桥梁健康监测应用概况国外从20世纪80年代中后期开始建立各种规模的桥梁健康监测系统。 例如, 英国在总长522 m的3跨变高度连续钢箱梁Foyle桥上布设传感器,监测大桥运营阶段在车辆与风荷载作用下主梁的振动、挠度和应变等响应,同时监测环境风和结构温度场 5 ;加拿大在全长1219 km、建于海上的45跨预应力混凝土箱梁Confedration桥上实施了一套综合的监测系统,对桥梁在冰荷载作用下的性能、长短期变形、温度应力以及在车辆荷载、荷载组合、风和地震荷载作用下的动力响应和环境对桥梁的侵蚀进行研究
17、6。此外建立健康监测系统的典型桥梁还有丹麦主跨1624m的Great Belt East悬索桥7 、挪威主跨 530 m 的 Skarnsunder 斜拉桥 8 、英国主跨194 m的Flintshire独塔斜拉桥9 等。我国自20世纪90年代起也在一些大型重要桥梁上安装了不同规模的健康监测系统。如在香港的青马桥、 汲水门桥和汀九桥上安装的保证桥梁运营阶段安全的“风和 结构健康监测系统( WASHMS )”10-11, 监测作用在桥梁上的外部荷载(包括环境荷载、车辆荷载等)与桥梁的响应;在上海徐浦大桥上安装的带有研究性质的结构状态监测系统,其目的是为了摸索大型桥梁健康监测的经验,监测内容包括车
18、辆荷载、中跨主梁的标高和自振特性,以及跨中截面的温度和应变、斜拉索的索力和振动水平;在江阴长江公路大桥上安装的健康监测系统,主要监测加劲梁的位移、吊索索力、锚跨主缆索股索力以及主缆、加劲梁、吊索的振动加速度等12。在南京长江大桥上安装的健康监测系统,主要进行温度、风速风向、地震及船舶撞击、墩位沉降,以及恒载几何线形、结构振动、主桁杆件应力、支座位移等方面的监测13-15。1.2 选题依据与研究意义乌兰木伦桥位于鄂尔多斯康巴什新区乌兰木伦湖区。鄂尔多斯市地处内蒙古自治区西南部,市域总面积 8.7 万平方公里,总人口约 151 万。北部以黄河为界,紧邻呼和浩特、包头和巴彦淖尔市,南部与晋、陕、宁省
19、区接壤,市域境内煤炭、石油、天然气、建材等矿产资源储量丰富。2007 年全市地区生产总值 1150.9 亿元,财政收入 200.8 亿元。鄂尔多斯市的中心城市由东胜区、康巴什新区和伊旗阿镇三部分组成,中心城市现状人口近 60 万。康巴什新区是鄂尔多斯市“一市三区”城市组团的核心;是鄂尔多斯未来的行政、金融和文化中心,是科研教育中心和技术产业基地。城市发展坚持舒展、生态、和谐、宜居,体现地域文化、民族特点,突出城市风貌的“唯一性”。随着康巴新区建设的快速发展和鄂尔多斯市新一轮总体规划的调整, 康巴什新区的城市建设用地跨越乌兰木伦河向南发展。乌兰木伦河将成为城市内部重要的景观河流,同时成为鄂尔多斯
20、市的一个标志性旅游节点。按照规划, 城市主轴线南端对应的乌兰木伦河结合河道改造治理, 部分拓展成为湖区。湖区由两级落水三个标高的湖面组成,三个湖面分别称为上湖区、中湖区和下湖区,其面积分别为0.25 平方公里、1.09 平方公里和 1.68 平方公里。近期建设中湖区和下湖区。 乌兰木伦大桥位于下湖区,是近期建设的重点工程之一。景观大桥工程对于鄂尔多斯市康巴什新区的发展有至关重要的意义, 它北连新区的政治文化中心区域,密切与中心城区的联系,南连东红海子风景旅游区,从而促进康巴什新区发展成为以现代服务业和生态旅游业为主导,集休闲度假、体育运动、娱乐健身、商住会议、教育科研于一体,与自然融合、生态宜
21、居的北方水上旅游城市。为保证康巴什新城的开发建设进程,打造下湖区景观工程,而乌兰木伦大桥是其中一个重要组成部分,也是城市与乌兰木伦湖生态走廊节点上重要的标志性建筑物,因此对其进行桥梁健康监测十分必要和迫切的。以期通过对鄂尔多斯乌兰木伦大桥进行健康监测系统的建立,获取反映大桥关键部件的环境激励和结构响应状态的相关信息,实时监测大桥的工作性能和评价大桥的工作条件,以保证大桥的安全运营及为大桥的养护维修提供科学依据。第二章 桥梁基本资料2.1桥位自然环境本研究对象乌兰木伦桥位于鄂尔多斯康巴什新区乌兰木伦湖区。鄂尔多斯,内蒙古自治区下辖市, 位于内蒙古自治区西南部,西北东三面为黄河环绕,南临古长城,毗
22、邻晋陕宁三省区。该盆地新生代以来持续上升运动, 形成今日高原地貌景观。目前北部为沙漠高原,地形波状起伏,切割较弱;南部为黄土高原,地形破碎,切割强烈16-17。鄂尔多斯属温带干旱半干旱大陆性气候,降水稀少,蒸发强烈,冷热巨变,风大沙多。冬季受蒙古冷气团影响,气候干燥而寒冷。夏季炎热而少雨。湿润度由东向西递减。该区多年平均气温6.2,日最高气温38,日最低气温-31.4。多年平均降水348.3毫米,降水多集中于7、8、9三个月,占全年降水量的70%左右。多年平均蒸发量2506.3毫米,为降水量的7.2倍,以5-7月份为最大。全年多盛行西风及北偏西风,年平均风速3.6米/秒,最大风速可达22米/秒
23、,最大风速的风压0.6千牛/平方米17-19。乌兰木伦河发源于内蒙古东胜区,在王道恒塔水文站下游与勃牛川河汇合后称为窟野河,后向南流经陕西神木县注入黄河,河长138 k m, 流域面积3065km2,多年平均径流量为1. 90亿m3。乌兰木伦河两岸地形平缓,属于黄土高原和毛乌素沙漠过 渡地带。该区是黄河流域土壤侵蚀最严重的地区和黄河粗泥沙的主要产沙区之一, 对河下游河道淤积有严重影响20-23。根据水文计算成果,乌兰木伦水库近期30年,百年一遇下泄洪水流量为580m3/s,柳沟百年一遇洪水流量为170m3/s,汇入后康巴什新区段河道30年,百年一遇设计洪水流量为750m3/s。2.2桥梁概况2
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