桥梁钢管拱肋变形位移监控系统

    公开(公告)号:CN113176054B

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202110418854.1

    申请日:2021-04-19

    IPC分类号: G01M5/00 G01K13/00 G01J1/00

    摘要: 本发明公开一种桥梁钢管拱肋变形位移监控系统,包括温度传感器、光照传感器、挠度测量装置和上位机;挠度测量装置实时测量桥梁挠度实时数据并传送给上位机,上位机计算得到桥梁实时挠度值Δ1;温度传感器和光照传感器实时获取钢管拱肋表面的温度值和光照角度值,并通过挠度测量装置传送给上位机,上位机根据钢管拱肋的稳态温度场表达式计算得到钢管拱肋实时最大温差,并计算得到温度对空心钢管拱桥挠度影响值Δ2,上位机计算输出拱桥实时消除温度影响挠度值为Δ1‑Δ2。本发明通过对桥梁挠度实时监测并且根据钢管拱肋的稳态温度场表达式排除了温差的影响,能够获得准确的动挠度数据,为后续对桥梁进行监测分析提供了有效的数据保障。

    桥梁钢管拱肋变形位移监控系统

    公开(公告)号:CN113176054A

    公开(公告)日:2021-07-27

    申请号:CN202110418854.1

    申请日:2021-04-19

    IPC分类号: G01M5/00 G01K13/00 G01J1/00

    摘要: 本发明公开一种桥梁钢管拱肋变形位移监控系统,包括温度传感器、光照传感器、挠度测量装置和上位机;挠度测量装置实时测量桥梁挠度实时数据并传送给上位机,上位机计算得到桥梁实时挠度值Δ1;温度传感器和光照传感器实时获取钢管拱肋表面的温度值和光照角度值,并通过挠度测量装置传送给上位机,上位机根据钢管拱肋的稳态温度场表达式计算得到钢管拱肋实时最大温差,并计算得到温度对空心钢管拱桥挠度影响值Δ2,上位机计算输出拱桥实时消除温度影响挠度值为Δ1‑Δ2。本发明通过对桥梁挠度实时监测并且根据钢管拱肋的稳态温度场表达式排除了温差的影响,能够获得准确的动挠度数据,为后续对桥梁进行监测分析提供了有效的数据保障。

    一种拱桥吊杆置换过程中的位移精确控制方法

    公开(公告)号:CN111553015B

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202010411495.2

    申请日:2020-05-14

    摘要: 本发明公开了一种拱桥吊杆置换过程中的位移精确控制方法,首先,忽略拱肋变形,提取拱桥主梁的等效模型;其次,计算出待更换吊杆梁段两侧处的剪力随位移的变化系数,从而将该梁段从整体模型中分离出来,得到待更换吊杆梁段的等效模型;然后,基于待更换吊杆梁段的等效模型分别对吊杆拆除过程和新吊杆安装过程进行计算,得到旧吊杆拆卸过程中的吊杆逐级切割、兜吊逐级张拉以及新吊杆安装过程中的吊杆逐级张拉、兜吊逐级卸载的吊杆下端的累计位移;最后,通过规定每级兜吊张拉、旧吊杆切割、新吊杆张拉、兜吊卸载的控制位移阈值控制桥面位移的变化。本发明可实现精确位移控制,从而更好的指导拱桥吊杆的更换。

    一种拉索腐蚀监测传感器、监测设备及监测方法

    公开(公告)号:CN111751269A

    公开(公告)日:2020-10-09

    申请号:CN202010692664.4

    申请日:2020-07-17

    IPC分类号: G01N17/00 G01N27/04

    摘要: 本发明提供一种拉索腐蚀监测传感器、监测设备及监测方法,其中,拉索腐蚀监测传感器包括两底座、支撑柱、探头、压力环、锚头、两传输线;两底座正对且间隔设置,两者通过支撑柱连接,所述探头同时穿设两底座,其两端位于两底座的外侧,其中的一端设置墩头,另一端通过所述锚头固定,所述压力环安装在锚头和底座之间,用于测量施加在所述探头上的预应力大小,两传输线分别安装在探头的两端,所述传输线的一端连接探头,另一端用于连接外界的采集仪;拉索腐蚀监测设备包括拉索腐蚀监测传感器、采集仪、预应力张拉设备和终端设备;监测方法则采用监测设备进行,通过该监测方法可以实现桥梁拉索在有应力时的腐蚀情况的实时监测。

    一种桥梁顶推过程中主梁线型的实时调节装置和调节方法

    公开(公告)号:CN111576252A

    公开(公告)日:2020-08-25

    申请号:CN202010552709.8

    申请日:2020-06-17

    IPC分类号: E01D21/10

    摘要: 本发明公开一种桥梁顶推过程中主梁线型的实时调节装置和调节方法,其中,该装置包括索塔、索塔间横联、拉索、梁体锚固装置、智能张拉千斤顶、线型自动测量系统、智能调节系统;索塔包括至少两钢管立柱、腹杆和索鞍,至少两钢管立管底部与钢箱梁腹板固结,每一钢管立柱内间隔设置有腹杆,且每一钢管立柱间隔设置有三索鞍,相邻两钢管立柱之间通过至少两索塔间横联连接;拉索的中部安装在索塔上,其两端通过梁体锚固装置连接在钢箱梁腹板或者钢箱梁位于主梁顶推前进端所连接的导梁上;智能张拉千斤顶安装在拉索的一端上;线型自动检测系统包括若干测点、自动测量机器人、无线发射器。该装置可以控制悬臂段梁段的线型,从而保证顶推施工的顺利进行。

    一种简支梁桥伸缩缝结构及其设计方法

    公开(公告)号:CN114991000A

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202210479534.1

    申请日:2022-05-05

    IPC分类号: E01D19/06 G06F30/13

    摘要: 本发明属于桥梁施工技术领域,具体涉及一种简支梁桥伸缩缝结构及其设计方法。本发明根据先简支后桥面连续桥梁在桥面连续附近区域混凝土铺装经常开裂现象,提出了通过在桥面连续处一定范围采用高弹高粘性沥青混合料代替混凝土铺装的发明思路,该材料具有较好的韧性,能很好的防止开裂和鼓包,同时又保持了整个桥面铺装层是连续的,使得行车舒适性大大提高,因此提供了一种采用高弹高粘性层设计的伸缩缝结构及其设计方法,本发明提供的设计方法设计高弹高粘性层的长度,该方法能有效避免管养单位因桥面连续附近混凝土铺装周期性开裂而反复维修施工,有效减少施工带来的建筑垃圾和施工造成的交通管制。

    一种多梁式桥梁体系失效概率的计算方法

    公开(公告)号:CN113962566A

    公开(公告)日:2022-01-21

    申请号:CN202111248451.3

    申请日:2021-10-26

    摘要: 本发明属于桥梁失效计算技术领域,具体涉及一种多梁式桥梁体系失效概率的计算方法,具体包括确定多梁式桥梁体系中各构件的功能函数;计算多梁式桥梁体系中各构件的失效概率与可靠度指标;基于Copula函数定性描述多梁式桥梁体系中各构件间的相关性,选取最适合的Copula函数来描述多梁式桥梁结构体系中各构件之间的非线性相关性;根据选出的描述两种构件相关性的Copula函数计算Kendall秩相关系数,基于Kendall秩定量表征多梁式桥梁体系中各构件间的相关性;计算多梁式桥梁体系的失效概率。本发明可得到客观合理的失效模式间的相关系数,进而对传统的窄界限法进行更新与改进,对与桥梁系统失效概率的准确评估具有重要的意义。

    一种基于Copula的PNET桥梁体系可靠性评估方法

    公开(公告)号:CN113946975A

    公开(公告)日:2022-01-18

    申请号:CN202111248370.3

    申请日:2021-10-26

    IPC分类号: G06F30/20 G06F119/02

    摘要: 本发明属于桥梁评估技术领域,具体涉及一种基于Copula的PNET桥梁体系可靠性评估方法,包括步骤:确定桥梁体系中各构件的功能函数;计算桥梁单个构件的失效概率与可靠度指标;选取最适合的Copula函数来确定桥梁体系各构件失效模式间的非线性相关性;基于选取的Copula函数计算Kendall秩相关系数;根据计算得到的Kendall秩相关系数及PNET法评估桥梁体系可靠性。本发明克服了传统的PNET法处理桥梁体系可靠性问题中由于各失效模式相关性问题处理不当所致的弊端,借助有效处理随机变量非线性相关性的Copula函数,准确地分析桥梁系统中各构件失效模式之间的相关性,并将其融合到传统PNET法中,以此提高桥梁体系可靠性的评估精度。